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生态学基础理论 PPT课件

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按时间
演替类型
按起始条件 按主导因素 按代谢特征
世纪演替 长期演替 快速演替 原生演替 次生演替 内因性演替 外因性演替 自养性演替 异养性演替
原 生 演 替
次 生 演 替
在群落演替过程中,群落的结构 会发生变化,功能也随之发生变 化。 乔木植物阶段 灌木植物阶段 草本植物阶段 苔藓植物阶段 地衣植物阶段
4.为谁生产?(产品分配问题)
第三节 系统论和热力学定律
一、系统论 系统是指由相互作用、相互联系、 相互依赖的若干组成部分结合起来 的具有某种或几种特定功能的有机 整体。宇宙万物,虽然本质上差别 很大,但都以系统形式存在着。
1.系统的结构和功能 1)系统的结构性原理 系统中元素之间相对稳定的一切联 系方式的总和,叫做系统的结构。 结构对元素进行制约,使元素的性 质和功能,不同于它们在孤立存在 时的性质和功能。
第二节 经济学理论
一、资源是稀缺性的
资源的稀缺性是经济学产生的根源。 如果人类能无限量地生产出各种物品, 人类的欲望能够完全得到满足,那么 个人就不必为生计而担忧;企业就不 必为成本和利润而犯愁;政府也不必 税收和支出而斗争;也没有人会关心 不同人或阶层之间的收入分配问题。
在这样的社会中,所有的物品都是 免费的,就象沙漠中的沙、海洋中 的水、大气层中的空气,价格和市 场互不相关,这样,经济学就没有 存在的必要。但是任何社会都不可 能达到物品是无限的这种情况,因 为地球上的资源是有限的,而人的 需求是无限的。因此经济学发展成 为一门重要的科学。
O2,呼吸作用吸收O2释放CO2,以及排泄
废物、分解等)主动地影响环境,改
造环境。
热带雨林,有“地 球的肺”之美誉, 对于调节气候、维 持空气O2和CO2的 平衡、保持水土有 着不可替代的作用。

人教(2019)选择性必修2课件:4-3(1) 生态工程的基本原理

人教(2019)选择性必修2课件:4-3(1) 生态工程的基本原理

生态工程所遵循的基本原理
1.自生 由生物组分而产生的___自__组__织___、自我优化、_自__我__调__节___、自我更 新和维持就是系统的自生。 2.循环 生态工程中促进系统的_物__质__迁__移__与__转__化___,既保证各个环节的物质 迁移顺畅,也保证主要物质或元素的_转__化__率___较高。
(2) 整 体 原 理 的 第 二 个 内 涵 : 指 社 会 、 经 济 、 自 然 三 方 面 协 调 统 一,保障整个系统的稳定与平衡。例如林业建设中自然系统、社会系统 与经济系统的关系问题,即种树的同时考虑经济收入、粮食、燃料等问 题,如下图所示。
3.几种常见的生态工程模式 (1)物质能量的多层分级利用系统,如作物秸秆的多级利用。
1.下列有关生态工程的说法正确的是 A.生态经济主要通过实行“循环经济”的原则 B.生态工程是无消耗、多效益、可持续的工程体系 C.无废弃物农业主要体现了生态工程的整体原理 D.生态工程实现了能量的循环利用 【答案】A
()
【解析】生态经济主要通过实行“循环经济”的原则,A正确;生 态工程是低消耗、多效益、可持续的工程体系,B错误;无废弃物农业 主要体现了生态工程的循环原理,C错误;能量不能循环利用,只能单 向流动,D错误。
态环境问题及解决对策
知识导图
生态工程
1.理论基础 生态工程应用__生__态__学__和__系__统__学______等学科的基本原理和方法。 2.技术手段 对人工生态系统进行分析、___设__计___和调控或对已被破坏的生态环 境进行___修__复___、___重__建___。
3.目的 遵循__生__态__学____规律,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染, 达到经济效益和__生__态__效__益____的同步发展。 4.特点 与传统工程相比,生态工程是一类__少__消__耗__、__多__效__益__、__可__持__续__ 的工程体系。

第一章生态学概论课件PPT

第一章生态学概论课件PPT
1955] 《Ecology》 [the Ecological Society of America ,1920] 《 Journal of Ecology 》[1913] 《 Ecology Monorgraphs》 [1931] 《 Journal of Animal Ecology 》[1932]
掌握生物与环境相互作用的一般原理 关注人类活动下生态过程的变化以及对人类生存的
影响
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生态学概论的讲课内容
绪论 生物与环境(个体生态学) 种群生态学 群落生态学 生态系统生态学 应用生态学
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《生态学》教材及教学参考书籍
曹凑贵主编,《生态学概论》,高等教育出版 社,2006
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国内《生态学》有关网站
搜索引擎
WWF-- 万方数据-- 中国期刊网-- 生物学文摘(BA)-- 中国科学院生物多样性委员会-- 中国科学院生态环境中心-- 湿地国际—
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第一章 绪论
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生态学的定义 生态学历史、对象与范围 生态学的分支科学、交叉学科 生态学发展动态 生态学的研究方法 生态学的任务
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生态文化、生态伦理
生态意识 生态文学艺术 生态运动 生态党
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生态学的研究对象、内容及分支学科
分子(molecular) 个体(individual) 种群(population) 群落(community) 生态系统(ecosystem) 景观(landscape) 生物圈(biosphere)

生态系统知识:生态系统的基础理论和应用体系

生态系统知识:生态系统的基础理论和应用体系

生态系统知识:生态系统的基础理论和应用体系生态系统是由生物和环境因素相互作用形成的,它是地球上所有物种的生存和繁衍的基础,同时也是人类社会的发展的重要基础。

生态系统理论和应用体系是生物学、生态学和环境科学等学科的重要组成部分,它们对于解决人类面临的环境问题和推动可持续发展具有重要的意义。

生态系统理论主要包括生态系统结构和功能、能量流和物质循环等基本概念。

生态系统的结构包括生物物种组成和生态群落等生物组成部分,以及环境因素和生物相互作用的影响等非生物组成部分。

生态系统的功能包括食物链和能量传递、生物生产和分解、气候调节和物质循环等各种生态功能,这些功能共同构成了生态系统的整体运转机制。

能量流指的是太阳能的输入、生物的能量吸收和转化、能量在食物链中的流动和损失等过程。

物质循环包括有机和无机物质在生态系统中的吸收、运输、转化和释放等过程。

生态系统应用体系主要包括生态保护、生态恢复和生态建设等方面。

生态保护是指保护自然生态环境和生物多样性,维护生态平衡和生态安全。

生态恢复是指恢复受破坏的生态系统,促进生态系统重建和功能恢复。

生态建设是指利用生态系统服务于社会经济和人类生活,形成生态经济和生态文明。

生态系统的理论和应用体系对于解决人类面临的环境问题和推动可持续发展起到了重要的作用。

生态系统的研究可以帮助人们了解生态系统的结构和功能,为科学决策提供理论支撑。

例如,通过对生态系统分析,可以确定适当的保护和管理措施,实现生态平衡和生态安全。

同时,生态系统的恢复和建设可以改善环境质量,提高生态系统的服务效能,促进可持续发展和绿色经济的实现。

总之,生态系统理论和应用体系是生物学、生态学和环境科学等学科的重要组成部分,它对于解决环境问题和推动可持续发展起到了重要的作用。

未来,生态系统研究应该更加注重理论研究和应用创新,不断提高生态系统的保护水平和恢复能力,为人类社会的可持续发展作出更大的贡献。

城市生态学——chapter2生态系统基础理论

城市生态学——chapter2生态系统基础理论

第三节 生态因子及其作用
生态因子:是指环境要素中对生物起作用 的因子,如光照、温度、水分、氧气、二 氧化碳、食物和其他生物等。
生态因子影响生物的生长、发育和分布, 影响群落的特征。
1.生态因子分类:
按性质分: 气候因子: 土壤因子: 壤生物等 地形因子: 生物因子: 人为因子: 温度、水分、光照、风等 土壤结构、土壤成分的理化性质、土 陆地、海洋、海拔等 动物、植物、微生物及其之间各种big最小因子定律 19世纪,德国化学家Liebig在研究谷物产量时 发现谷物的生长常常不是被需要大量营养的物质 所限制,而是决定于那些在土壤中极为稀少且为 植物所必需的元素.
他提出:植物的生长取决于那些处于最少量状 态的营养成分.
(3)Shelford耐受性定律
①生物对各种生态因子的耐性幅度有较大差异;
第二节 生态系统的能量流动与物质循环
能量流动与物质循环是生态系统的两大基 本功能。生态系统最初的能量来源是太阳, 特点是单向流动,逐级递减。生命必须物 质的最初来源是岩石或地壳,物质循环的 特点是形成闭环,循环往复。
一.能量流动
(一)遵循热力学第一定律和第二定律 热力学第一定律(能量守恒定律):在自然界的一切现 象中,能量即不能创造,也不能消灭,而只能以严格的 当量比例由一种形式转变为另一种形式。
②在自然界中,生物并不一定都在最适环境因子范围内 生活,一般对所有因子耐受范围广的生物分布也较广; ③当一物种的某个生态因子不是处在最适状态时,它对 另一些生态因子的耐性限度将会下降; ④繁殖期通常是一个临界期,环境因子最可能起限制作 用。
第四节 生态系统服务与保持生态系统平衡
一.生态系统服务 1 概念: 生态系统服务是指对人类生存 和生活质量有贡献的生态系统产品和服务。

生态学的基础理论和应用

生态学的基础理论和应用

生态学的基础理论和应用生态学是一门研究生物和环境之间相互作用的科学,它涉及到很多不同的方面。

生态学的基础理论包括能量流、营养循环、群落生态学以及生态系统生态学等,而这些理论则可以应用于环保、自然资源管理等领域。

能量流是生态学最基本的理论之一,它描述了生态系统中的能量如何从太阳转移到生物体中,并以不同方式流动。

生物可以利用光合作用将太阳能转化为化学能,进而转化为食物链、食物网和生态网中的其他生物的能量,这一过程被称为“生态承载力”。

能量流理论告诉我们能源在生态系统中的重要性,这也是环保和可持续发展的基石。

营养循环理论则描述了植物和动物如何利用营养素来生长和繁殖。

这个理论可以帮助我们了解植物和动物如何形成不同的生态系统,以及如何支配和调节生态系统中物种的数量和分布。

对于land use planning 和资源管理等环保措施也是非常有帮助的。

群落生态学研究不同种类生物体组成的群体如何互相作用。

这种互相作用主要涉及到竞争、互惠、捕食、仿效和共生等关系。

群落生态学理论帮助我们更好地理解自然中存在的复杂关系,有助于制定更好的监际末学和环保措施。

生态系统生态学则研究如何按照能量流和营养循环理论管理和管理不同种类生物体。

这个理论可以用来进行环保和可持续发展管理,包括废物管理、环境管理和气候变化管理等等。

在环保领域中,生态学理论的应用非常广泛,它们可以解决不同问题,例如气候变化、生物多样性丧失、水和土壤污染等。

我们可以通过对生态学理论的理解和应用,来保护自然环境并确保社会的健康和平衡发展。

总之,生态学的基础理论和其应用可以在环保中发挥重要作用,它不仅可以帮助我们实现可持续发展,更可以使我们更好地了解和利用自然资源。

草原生态系统ppt课件

草原生态系统ppt课件

病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
人工草场
建立围栏,实行分区轮放,合理利用草场等,都是已被证明的保 护和恢复草原生态系统结构和功能的有效措施。否则,我国草原 退化等问题还将要继续发展。根据中国农业科学院草原研究所的 预测,若不能尽早改进目前牧业的生产经营方针,在今后的15年 内,内蒙古全区草原产草量年平均下降率可达2.3%,全国主要牧 业省、区的草原产草量在1990年和2000年时,将比目前分别下降 15%和30%,局部地区将出现牧草枯竭的严重局面。另外,从长远 考虑,通过技术改造和适当增加投资,实行集中化经营的草业, 其经济效益更大。在畜牧业要发展、草原生态环境要保护的情况 下,必须要以人工草地和种植饲料来获得高的经济效益和环境效 益。目前我国人工草场的面积仅占草原总面积的0.4%,只是美苏 等国的1/25。而据专家们的估计,种植牧草0.5-1%,可增加全部 生产能力的0.5-1.0倍。可见发展人工种植牧草业是一项短期内 即可获得巨大经济效益的措施,同时又利于草原生态系统的恢复。
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
草原生态系统的合理利用和保护
(1)科学管理 (2)人工草场 (3)升级体系
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
草原生态系统的作用

生态系统的基本概念及功能

生态系统的基本概念及功能
2、负反馈 负反馈是一种不断减小与中心点距离的过程,是不断趋向中心点的行为过程。
所以,负反馈在生态系统的动态中得到更广泛的应用。负反馈是保持系统稳定性的 重要机制。
生态系统中生产者、消费者和分解者之间正负反馈模式
1生态系统的结构的基本原理
结构与功能的辩证关系
1、结构与功能是相互依存的,要素与结构是功能的内在根据,是基础,功能是要素与结构的外在表现。一定结构表现一定的 功能,一定的功能总是由一定系统结构产生的。
生态系统生态学 蔡晓明编著 国外多途径生态恢复40案例解析 李洪远 马春 等编著
小组成员:
肖思怡 陈纯 朱玉红 肖涵月
1 PART
生态系统的基本概念
Basic concept of ecosystem
1生态系统的概念
“生态系统”一词的提出
生态系统(ecosystem)一词是英国植物生态学家A. G. Tansley 于1935年首先提出来的。他对植物群落学进行了深入的研究,发 现土壤、气候和动物对植物的分布和丰度有明显的影响,于是提出了一个概念,即居住在同一地区的动植物与其环境是结合在 一起的。他强调了生物和环境是不可分割的整体;强调了生态系统内生物成分和非生物成分在功能上的统一,把生物成分和非生 物成分当作一个统一的自然实休,这个自然实休—生态系统就是生态学上的功能单位。
2、食物网 在生态系统中,一种生物不可能固定在一条食物链上,往往同时属于数条
食物链,生产者如此,消费者也如此。如牛、羊、兔和鼠都摄食禾草,这样 禾草就可能与4条食物链相连。实际上,生态系统中的食物链很少是单条、孤 立出现的(除非食性都是专一的)、它们往往是交叉链索,形成复杂的网络式结 构即食物网。
食物网
2、结构与功能又是相互制约、相互转化的。系统的结构决定系统的功能,结构发生变化,制约着系统发生变化。森林生态系 统是以乔木层为主体,形成一个复杂系统。由于生物成分、种类和结构不同构成了地球上丰富多彩的生态系统。说明结构的 变化必然导致功能的变化。

第七章 生态系统理

第七章 生态系统理

四、生态系统论的实践
社工与案主是平等的伙伴关系; 寻求在不同层面影响案主与其环境之间的调适度 的干预; 聚焦于寻求解决方法和案主的赋权; 运用个人的生活体验和非正式的支持网络; 采用多元的分析思路探究解决案主问题的途径。
四、生态系统论的实践
2.对生态系统论的评估包括: 描述核心系统; 初步理解案主与环境的失衡; 理解案主对环境的作用力;
二、生态系统论的基本观点
小系统 婆家 小系统 双亲家
中 间 系 统
小系统 娘家
中 间 系 统
小系统 单亲家
二、生态系统论的基本观点
离婚事件的影响 小系统的压力: 孩子心理适应的压力; 离婚当事者的压力; 离婚者的原生家庭。
二、生态系统论的基本观点
来自中间系统的压力: 离婚女性—原生家庭 单亲—孩子
案例
二、学校生活 在校人缘不好,时常捉弄同学、嘲笑他人, 惹是生非。 三、交友情况 大多以兄长的朋友为朋友,交往对象大多是 社会人士或中辍生,最常做的休闲活动是 飚车,晚上生活丰富,玩通宵后个天精神 不振。
四、受访者对象与父亲关系: 1.父亲对当事人的态度:感觉愧对当事人 2.父亲对当事人的管教:时好时坏 3.当事人对父亲的态度:时好时坏 五、受访者对象与母亲关系: 1.母亲对当事人的态度:歉疚,但不管教 2:当事人对母亲的态度:想妈妈
四、生态系统论的实践
检视围绕案主产生的各种关系; 洞察案主—社工之间的关系以及服务的氛 围,包括组织架构和项目结构; 探索更大的或宏观的系统的社会脉络,涉 及制度资源、法律、卫生、教育、学校、 社会、媒体和技术服务。
案例
受访者的基本资料: 性别:男 年龄:15岁(初中三年级) 一、家庭状况: 父母离异,父亲另有新欢,有 三个哥哥,大哥已婚,现有一子,二哥和 三哥都是地痞流氓,家中六人各居一处。

生态工程(第1课时)——生态工程的基本原理 高二生物课件(人教版2019选择性必修2)

生态工程(第1课时)——生态工程的基本原理 高二生物课件(人教版2019选择性必修2)

理论基础
意义
实例

自组织、自我优化、自
实现系统结构和功能的协调,形成
湿地生态工程建设有效选
我调节、自我更新和维
择生物组分、合理布设,


有序的整体
并创造有利条件

通过系统设计实现循环,使前一环
物质循环
节产生的废物尽可能被后一环节利
无废弃物农业

用,减少整个生产环节废物的产生

生物与生物、生物与环
生物数量不超过环境承载力,避免
社会习惯、法律制度等对生态工程建设有着重要影响
只有应用整体性原理, • 才能统一协调
• 当前与长远、 (3)意义
• 局部与整体、 • 开发建设与环境保护之间的关系, • 保障生态系统的平衡和稳定。
生态系统 是一个有 机的整体
社会-经济自然是一个 复合系统
系统的整体功能 大于
各成分功能之和
生态工程的基本原理
定种植杨树。由于环境不利于杨树的生长,这里许多杨树长得矮小,枯枝很多,半死不活, 远不如当地树种那样有较高的生态适应性,导致一些地区种植的防护林成了残败的“灰色长 城” (2)遵循该原理的具体做法: 生物与环境、生物与生物之间的协调与平衡,需要考虑环境容纳量,生物数量不能超过环境 承载力的限度,否则会引起系统的失衡和破坏。
第4章 人与环境 第3节 生态工程 一 生态工程的基本原理
问题探讨
在2008年北京奥运会的筹办过程中,奥林匹克森林公园是一个重要建设项目。公园所在地原来主要 是普通村落和农田。2002年招标设计,2005年开工建设,2008年建成。公园建设坚持“绿色奥运”的 理念,充分利用了原有地貌和植被,采用了营造近自然林系统、废物资源循环利用等多项生态技术。 例如,公园的水系建设采用了雨水收集、污水利用、中水净化、智能化灌溉和生态防渗等环保技术。
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热力学第二定律:非生命的自然界发生的变 化,都不必借助于外力的帮助而能自动实现, 即自发过程或自动过程。热自发的从高温物体 传到低温物体,直到两者温度相等。
当顶级生态系统达到平衡时,即自由能最小 或等于零,熵值最大。系统能够自发地向顶级 方向发展,到自由能最小和熵值最大时为限度。
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生物(heterophyte)。 据其食性区分为草食动物(herbivores)、 肉食动物(carnivores)两类。 寄生者(parasite)是特殊的消费者,另 外还有杂食者(omnivores ),介于草食动 物与肉食动物之间的消费者。
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6
(3) 还原者(decomposers): 主要是细菌和真菌,也包括某些原生动 物及腐食性动物,属于异养生物。
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4
(二)有生命类
(1)生产者(producer): 主要绿色植物,能用简单的无机物质合成 复杂的有机物质的自养生物(autophyte), 也包括一些光合细菌。
其作用是进行初级生产,即光合作用。太 阳能只有通过生产者,才能输入生态系统, 成为消费者和还原者唯一的能源。
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ห้องสมุดไป่ตู้
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(2)消费者(consumers): 以其他生物或有机物为食的动物,是异养
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2
生态系统:在一定时间和空间 内,生物的和非生物的成分之间, 通过不断的物质循环和能量流动 而相互依存的统一整体。
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3
第一节 生态系统的组成与结构
一、生态系统的组成
(一)无生命类
(1)太阳辐射能(solar energy). (2)无机物质(inorganic matter),如O2、N2、 CO2、H2O,Fe等。 (3)有机物质(organic matter),如碳水化合物、 蛋白质、脂类和核酸等。
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(二)生态系统的能量流动规律
(1)初级生产(primary production):生 态系统通过光合作用进行能量积累的过程。
初级生产力(primary productivity): 初级生产积累能量的速率。
生态系统的能量流动和物质循环,都以 初级生产为基础,它又是生态系统能源的 基础。
与贮存库相反,它们之间的交换是 迅速的,但容量小,而且很活跃。
(见图2-2)
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10
..
11
二、生态系统的结构
生态系统中生物种类、种群数 量、种的空间配置(水平的和垂 直的分布),时间变化(发育、 演替和季节性变化)是生态系统 的结构特征,这些特征与植物群 落的结构特征相一致。
..
12
城市生态系统,不同阶层的人,或 不同经济收入的人,同样具有不同的 空间分布格局。
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22
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23
各种生态系统类型总生产力(Pn)的估算
第二章 生态系统基础理论
第一节 生态系统基础理论 第二节 生态系统的能量流动与物质循环 第三节 城市生态系统 第四节 生态系统平衡及其意义
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1
1935年,坦斯利(A.Tansley)提出了 生态系统(ecology system)的概念,经 林 德 曼 ( R . Lindeman ) 和 奥 德 姆 (E.P.Odum)等的发展,生态学从 生态系统的组成与结构、能量流动与物 质循环、生态因子及其作用和生态系统 平衡等方面开展研究。
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初级生产就是植物光合作用过程。
6CO2+12H2O C6H12O6+6O2+6H2O 能量转变为112 kcal/mol。(见图2-3)
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18
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19
( 2 ) 总 初 级 生 产 ( gross primary production):植物光合作用中固定的总太 阳能。
净初级生产(net primary production),总 初级生产减去植物呼吸所消耗的能量。
包括生产者自身的一部分碳素,经过长期矿化 作用形成为泥炭,如化石,珊瑚礁等;有的则 转化成为化石燃料,例如石油和煤等;有的则 流入大海形成沉积物,它们都暂时或长期地离 开了生态系统的循环而贮存起来。(见图2-2)
..
9
② 交换库或循环库: 生物体与大气圈、水圈和生物圈
之间的物质循环和能量流动。
把复杂的动植物有机残体最终分解为无 机物,归还到环境中,被生产者再次利 用,又称为分解者。
..
7
生态系统还可以根据物质和能 量的活动性,分为:
① 贮存库(reservoir pool) ② 交换库(循环库)(exchange
of cycling pool)
..
8
① 贮存库:
生态系统中,除运转的物质和能量外,有一部 分属于贮存的物质和能量。
总初级生产仅仅能利用总太阳能的3.6%, 减去呼吸作用所消耗的能量,仅有2.4%的 总太阳能用于净生产力,绝大部分太阳能 不为植物利用而被丢失。
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20
能量输入
总太阳能
5000
植物色素不吸收
植物色素吸收
植物表面反射
非活性吸收
光合作用的有效能
能量不稳定状态
总生产力(Pg)
呼吸作用(R)
净生产力(Pn)
定,而形成有机化合物,成为生命活动的 能源。
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14
一、能量流动
(一)能量的基础知识
能量的流动和转化,服从于热力学第一定律 和第二定律。
热力学第一定律: “在自然界的一切现象中, 能量既不能创造,也不能消灭,而只能以严格 的当量比例,由一种形式转变为另一种形式。”
△E=Q—W,其中,△E是系统内能的改变;Q 是系统从外界吸收的热量;W是系统对外界所作 的功。
能量丢失
2780 2200
185 220 1815 1633 182 61 121
..
百分率 100 -55.8 44.2 -3.7 -4.4 36.1 -32.5 3.6 -1.2 2.4
21
水生生态系统的有效能量利用,能提供给净 生产的不过0.52%。荒地能量的估算指出,最 后用于生产力的只有1.2%。 (见图2-4)
生态系统的营养结构:以营养为纽 带和链条,把生物与非生物紧密的结 合起来,构成以生产者、消费者、还 原者为中心的三大功能类群。
..
13
第二节 生态系统的能量流动与物质循环
能量(energy)来源于太阳。 (1)热能,它温暖大地,推动水分循环,产
生空气和水的环流; (2)光化学能,为植物光合作用所利用和固
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