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文档简介
1、第1页第1页第2页第2页第3页第3页第4页第4页第5页第5页第6页第6页载体动力构成成份第7页第7页第8页第8页第9页第9页第10页第10页第11页第11页第12页第12页3第13页第13页 生态系统中能量流动始于绿色植物光合作用对太阳能固定,这是生态系统中第一次能量固定。植物所固定太阳能或所制造有机物质称为初级生产量 在初级生产过程中,植物固定能量有一部分被植物本身呼吸消耗掉,剩余用于植物生长和生殖,这部分生产量称为净初级生产量。净初级生产量是可提供生态系统中其它生物(主要是各种动物和人)利用能量。 全球陆地年净初级生产总量为115 109t干物质,海洋为55 109t干物质。海洋约占地球表
2、面23,但净初级生产量只占13。 在陆地上,湿地(沼泽和盐沼)生产量是最高,年平均可超出2500gm2,热带雨林生产量也是很高,年平均2200gm2,荒漠灌丛年平均为71gm2。第14页第14页 净初级生产量是生产者以上各营养级所需能量惟一起源。从理论上讲,净初级生产量能够所有被异养生物所利用,转化为次级生产量。 可事实上,对动物来说,初级生产量或因得不到,或因不可食,或因动物种群密度低等原因,总有相称一部分未被利用。即使是被动物取食植物,也有一部分通过动物消化道排出体外。第15页第15页 在被同化能量中,有一部分用于动物呼吸代谢和生命维持,这一部分能最后将以热形式消散掉,剩余那部分才干用于动
3、物生长和繁殖,这就是我们所说次级生产量。 次级生产量普通过程能够概括为:第16页第16页图9-2是一个普适模型。它可应用于任何一个动物,包括植食动物和食肉动物。对植食动物来说,食物种群是指植物(净初级生产量),对食肉动物来说,食物种群是指动物(净次级生产量)。食肉动物捕到猎物后往往不是所有吃掉,还剩余毛皮、骨头和内脏等。因此能量从一个营养级传递到下一个营养级往往损失很大。 第17页第17页对一个动物种群来说,其能量收支情况能够用下列公式表示: C=A+FU式中C动物从外界摄食能量; A被同化能量; FU 粪、尿能量。其中:A项又可分解下列: A=P+R式中P净次级生产量; R呼吸能量。综合上述
4、两式能够得到: P = C FU R 净次级 = 动物从外界 粪、尿 呼吸 生产量 摄食能量 能量 能量第18页第18页 同化效率在食草动物和碎食动物较低,而食肉动物较高。在食草动物所吃植物中,含有一些难消化物质,因此,通过消化道排遗出去食物是诸多。食肉动物吃是动物组织,其营养成份较高,但食肉动物在捕食时往往要消耗许多能量。因此,就净生长期有效率而言,食肉动物反而比食草动物低。这就是说,食肉动物呼吸或维持消耗能量较大。 在人工饲养条件(或在动物园中),由于动物活动减少,净生长期有效率也往往高于野生动物。同化效率第19页第19页生长期有效率生长期有效率随动物类群而异,普通说来,无脊椎动物有较高生
5、长期有效率,约30-40(呼吸丢失能量较少,因而能将更多同化能量转变为生长能量),外温性脊椎动物居中,约10,而内温性脊椎动物很低,仅1一2,它们为维持恒定体温而消耗诸多已同化能量。因此,动物生长期有效率与呼吸消耗呈明显负相关。个体最小内温性脊椎动物,其生长期有效率是动物中最低,而原生动物等个体小、寿命短、种群周转快,含有最高生长期有效率。 第20页第20页第21页第21页第22页第22页第23页第23页第24页第24页第25页第25页 题图5是某森林生态系统物质和能量流向示意图,h、i、j、k表示不同用途有机物(j是未利用部分),方框大小表示使用量,以下叙述正确是A. 进入该生态系统CO2量
6、与各h产生CO2总量相等B. 生产者i量大于被初级消费者同化有机物量C. 流向分解者k可被生产者直接吸取利用D. 流经该生态系统物质和能量可循环利用B第26页第26页(1)食物链中,除生产者外其它营养级需要补偿能量输入原因是_。(2)计算可知,肉食性动物需补偿输入能量值为_。(3)在人为干预下,能量在第二营养级到第三营养级之间传递效率为_。(4)图中B代表能量主要以_形式贮存;该生态系统中生产者固定总能量是_kJ/m2h。 (5) 试分析图中植食动物、肉食动物和顶位肉食动物随营养级升高需要有机物输入越来越多原因_。第27页第27页(1)植被受损,流入该生态系统能量减少;减轻植被恢复生长压力(表述合理即给分) (2)5103kJ/m2y (3)1
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