Ecological Mechanics (eBook)

Principles of Life's Physical Interactions

(Autor)

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2015
536 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-7395-1 (ISBN)

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Ecological Mechanics -  Mark Denny
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An in-depth exploration of how biomechanics and ecology work togetherPlants and animals interact with each other and their surroundings, and these interactions-with all their complexity and contingency-control where species can survive and reproduce. In this comprehensive and groundbreaking introduction to the emerging field of ecological mechanics, Mark Denny explains how the principles of physics and engineering can be used to understand the intricacies of these remarkable relationships.Denny opens with a brief review of basic physics before introducing the fundamentals of diffusion, fluid mechanics, solid mechanics, and heat transfer, taking care to explain each in the context of living organisms. Why are corals of different shapes on different parts of a reef? How can geckos climb sheer walls? Why can birds and fish migrate farther than mammals? How do desert plants stay cool? The answers to these and a host of similar questions illustrate the principles of heat, mass, and momentum transport and set the stage for the book's central topic-the application of these principles in ecology. Denny shows how variations in the environment-in both space and time-affect the performance of plants and animals. He introduces spectral analysis, a mathematical tool for quantifying the patterns in which environments vary, and uses it to analyze such subjects as the spread of invasive species. Synthesizing the book's materials, the final chapters use ecological mechanics to predict the occurrence and consequences of extreme ecological events, explain the emergence of patterns in the distribution and abundance of organisms, and empower readers to explore further.Ecological Mechanics offers new insights into the physical workings of organisms and their environment.

Mark Denny is the John B. and Jean DeNault Professor of Marine Sciences at Stanford University's Hopkins Marine Station in Pacific Grove, California. His books include Biology and the Mechanics of the Wave-Swept Environment, Air and Water, and How the Ocean Works.

Erscheint lt. Verlag 29.12.2015
Zusatzinfo 160 line illus.
Verlagsort Princeton
Sprache englisch
Themenwelt Studium 1. Studienabschnitt (Vorklinik) Physiologie
Naturwissenschaften Biologie Botanik
Naturwissenschaften Biologie Ökologie / Naturschutz
Naturwissenschaften Biologie Zoologie
Schlagworte acceleration • Action potential • Adhesive • Amplitude • Available energy (particle collision) • Bernoulli's Principle • Biology • boundary layer • buckling • Buoyancy • Calculation • Cantilever • coefficient • convection • Dashpot • decompression sickness • Deformation (engineering) • Dissipation • drag coefficient • dynamic pressure • Ecology • Eddy (fluid dynamics) • emissivity • Energy Density • Enthalpy of vaporization • estimation • Euler–Bernoulli beam theory • evaporation • Evaporative cooling (atomic physics) • Extrapolation • fracture mechanics • Fracture toughness • fragility • Frequency Response • Harmonic oscillator • Heat • heat transfer • high pressure • Hooke's law • Hysteresis • Infinitesimal strain theory • insect • Kalman Filter • kinetic energy • limpet • Lipid • Mass diffusivity • Mass flux • mean free path • Measurement • Metabolism • Molecule • Moment of Inertia • Mussel • Natural Frequency • negative feedback • Normal distribution • nutrient • organism • Oscillation • pattern formation • Phytoplankton • Poisson's ratio • Polymer • Population bottleneck • power law • Prediction • pressure gradient • Probability • Properties of Water • Quantity • resonance • Reynolds Number • seawater • Seaweed • shear modulus • shear stress • Sine Wave • Solid surface • Stall (fluid mechanics) • Stiffness • Strain energy • stress concentration • Suction cup • Surface Area • Surface energy • surface layer • surface tension • Temperature • Tenacity (mineralogy) • Thermoregulation • toughness • Trade-off • Turbulent diffusion • Ultimate Tensile Strength • van der Waals force • Velocity gradient • viscoelasticity • viscosity • Wing tip
ISBN-10 1-4008-7395-9 / 1400873959
ISBN-13 978-1-4008-7395-1 / 9781400873951
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