生态系统的能量流动规律总结

合集下载

生态系统的能量流动的特点

生态系统的能量流动的特点

生态系统的能量流动的特点
一、单向流动
生态系统中能量流动是单向的。

在生态系统中,能量流动只能由前一营养级流向后一营养级,再依次流向后面的各个营养级,不能倒流。

这是因为食物链中,相邻营养级生物的吃与被吃的关系不可逆转,是长期自然选择的结果。

另外,各营养级的能量总有一部分以热能的形式散失掉,这些能量无法再利用,即能量不能循环流动。

二、逐级递减
能量在流动过程中逐级递减,输入到一个营养级的能量不可能百分之百地流入下一个营养级。

这是因为各营养级的生物会因呼吸作用消耗相当大的一部分能量,而且各营养级总有一部分能量未被下一营养级生物所利用,还有一部分能量会流入分解者。

一般来说,在输入到某一个营养级的能量中,只有10%〜2 0%的能量能够流入下一个营养级,即能量在两个相邻的营养级中的传递效率为10%〜20%。

符合能量守恒定律生态系统中每个营养级所获得的能量等于流到下一个营养级的能量以及呼吸消耗的能量、分解者释放出的能量以及未被利用的能量之和。

在一般情况下,生态系统中的某个营养级所同化的能章的分配规律为:未利用的能量>呼吸消耗的能量>下一营养级同化能量>分解者释放量。

生态系统的能量流动

生态系统的能量流动
一、能量流动——维持生态系统稳态的动力
1、概念:包括能量的 输入、 传递、转化 和 散失 的过程。
生态系统
无机环境
输入
光能
生物群落
传递和转化
生产者
消费者
分解者
散失
热量
热量 热量
2.起点:从生产者固定太阳能开始 3.总能量:生产者固定的太阳能总量 4.能量流动的过程:
(1)输入:
①含义:能量由无机环境进入生物群落
18.8
植食性动物 62.8
2.1
分解者 14.6
7.5
12.6 29.3
0.1
肉食性动物 12.6
5.0
未利用 327.3

能量流经第二营养级示意图P173
摄入的能量:
粪便
粪便中的能量(未被同化的能量)
初级消费者 摄入
属于上一营养级同化量的一部分
该营养级所固定的能量
属于本营养级的同化量
初级消费者
②参与者: 生产者 ③相关生理过程:光合作用、化能合成作用
④总能量 : 生产者固定的太阳能总量 (流入到生态系统的总能量)
⑤形式 : 有机物固定
(2)、传递: ①形式: 有机物中的化学能
②途径: 食物链和食物网 ③每一 环节能量的来源:
A、生产者:太阳能 B、消费者:上一营养级所同化的能量 C、分解者:生产者(遗体、残枝败叶); 消费者(尸体、粪便)
C
例3豌豆蚜和鳞翅目幼虫是利马豆的主要害虫 ,蝉大眼蝽可取食利马豆及两类害虫。研究人 员用蔬果剂处理去除部分豆荚后,测试以上动 物密度的变化,结果见下表(单位:个/株,蔬 果剂对以上动物无危害)。
(1)调查豌豆群的种群密度应采用 法,施用

生物能量流动的知识点总结

生物能量流动的知识点总结

生物能量流动的知识点总结生物能量是生物体维持生命活动所必需的能量来源。

生物能量的流动是通过食物链和能量转化过程实现的。

在这篇文章中,我们将深入探讨生物能量流动的知识点。

1.光合作用:光合作用是生物能量流动的起点。

光能被植物吸收,并转化为化学能。

在光合作用过程中,植物利用叶绿素等色素吸收太阳能,将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。

这些葡萄糖分子储存了光能,成为其他生物的能量来源。

2.食物链:食物链是描述生物之间能量传递关系的模型。

它包括多个级别,从植物开始,然后是食草动物、食肉动物等。

能量从一个级别传递到另一个级别时,会有能量损失,因为不是所有的能量都被转化为生物活动,一部分能量以热的形式散失。

这是因为生物体需要消耗能量来进行呼吸、运动和生长等活动。

3.能量转化:能量在生物体内通过代谢进行转化。

代谢包括两个主要过程:合成和分解。

合成过程是指生物体利用可消耗的能量合成更复杂的有机物,如蛋白质、脂肪和碳水化合物。

分解过程是指生物体将复杂的有机物分解为简单的分子,并释放出能量。

这些代谢过程是生物能量流动的关键环节。

4.ATP的作用:ATP(腺苷三磷酸)是细胞内的能量储存和传递分子。

在能量转化过程中,ATP起着重要的作用。

当生物体需要能量时,ATP会释放一个磷酸基团,形成ADP(腺苷二磷酸),同时释放出能量。

当生物体需要储存能量时,ADP会重新合成ATP,这需要消耗能量。

5.热能的损失:生物能量流动的过程中,会有热能的损失。

热能是无法被生物体利用的能量形式,它通过呼吸和散热等途径散失。

这也是为什么食物链中每个级别的生物质量和能量都会逐渐减少的原因。

6.营养金字塔:营养金字塔是一个描述食物链中生物质量和能量转化关系的模型。

在金字塔的底部是植物,然后是食草动物、食肉动物等。

金字塔的逐层上升表示了生物体的质量和能量逐渐减少的趋势。

7.能量流失的影响:能量流失对生态系统的稳定性和功能有着重要影响。

如果某个级别的生物数量减少,那么上层级别的食物来源将会减少,导致能量流失更加严重,甚至可能导致生态系统的崩溃。

生态系统能量流动知识点

生态系统能量流动知识点

生态系统能量流动知识点一、能量流动的概念。

生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。

二、能量流动的过程。

1. 能量的输入。

- 源头:太阳能。

- 输入生态系统的总能量:生产者固定的太阳能总量。

对于大多数生态系统来说,生产者通过光合作用将太阳能转化为化学能,固定在有机物中。

例如,绿色植物通过叶绿素吸收光能,把二氧化碳和水合成葡萄糖等有机物,同时将光能转化为化学能。

2. 能量的传递。

- 途径:食物链和食物网。

- 传递形式:有机物中的化学能。

例如,当草被兔子吃了,草中的化学能就传递到兔子体内;兔子被狐狸吃了,兔子体内的化学能又传递到狐狸体内。

3. 能量的转化。

- 在生物体内,能量不断进行转化。

例如,在细胞呼吸过程中,有机物中的化学能转化为热能和ATP中的化学能。

其中热能散失到环境中,ATP中的化学能可以用于生物的各项生命活动,如细胞分裂、物质合成等。

4. 能量的散失。

- 形式:热能。

- 过程:通过生物的呼吸作用,以热能的形式散失到周围环境中。

三、能量流动的特点。

1. 单向流动。

- 原因:- 食物链中各营养级的顺序是不可逆转的,这是长期自然选择的结果。

例如,狼吃羊,羊不能反过来吃狼。

- 各营养级的能量总是趋向于以细胞呼吸产生热能而散失掉,而热能是不能再被生物利用的。

2. 逐级递减。

- 原因:- 各营养级的生物都会因呼吸作用消耗相当大的一部分能量。

- 各营养级总有一部分生物未被下一级生物所利用,如枯枝败叶等。

- 能量传递效率:相邻两个营养级之间的能量传递效率大约是10% - 20%。

例如,在“草→兔→狐”这条食物链中,如果草固定了1000kJ的能量,兔最多能获得200kJ(按20%传递效率计算),狐最多能获得40kJ(兔获得的200kJ能量按20%传递给狐)。

四、研究能量流动的意义。

1. 帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。

- 例如,在农业生态系统中,采用套种、间种等方式,提高光能利用率;同时,合理调整能量流动关系,如除草、除虫,使能量更多地流向对人类有益的部分。

新人教生物一轮复习学案:第41讲 生态系统的能量流动(含答案解析)

新人教生物一轮复习学案:第41讲 生态系统的能量流动(含答案解析)

新人教生物一轮复习学案 第41讲 生态系统的能量流动概 念 落 实1.能量流动概念剖析2.每一营养级能量的来源(1)生产者的能量主要来自 。

(2)消费者的能量来自 的能量。

3.能量去路分析(以初级消费者为例)(1)摄入量(a )= + ,其中粪便量不属于该营养级的同化量,而属于上一营养级的同化量。

(2)同化量(b )=+ 。

(3)用于生长、发育和繁殖的能量去向,从以下两个角度分析: ①定量不定时(在足够长的时间内能量的最终去路)用于生长、发育和繁殖的能量(e)=遗体残骸流向的能量(f)+流向下一营养级的能量,即下一营养级(i)。

②定量定时(流入某一营养级的一定量的能量在一定时间内的去路)用于生长、发育和繁殖的能量(e)=遗体残骸流向分解者的能量(f)+下一营养级摄入量(i)+的能量(j)。

如果是以年为单位研究,未被利用的能量(j)将保留到下一年,因此“未被利用”是指在有限的时间“还没来得及被利用的能量”。

(4)合并(2)(3)中等式,总结同化量(b)的去路可用下图表示,即同化量=消耗量+流向的能量+流向的能量(+未被利用的能量)。

4.能量流动效率相邻两个营养级之间的能量传递效率=(某营养级同化的能量/上一营养级同化的能量)×100%。

一般为。

◉方法规律能量流动过程中相关“最值”计算在食物链(网)中,若题干中未做具体说明,则一般认为能量传递的最低效率为10%,最高效率为20%。

◀诊断·加强▶1.判断下列说法的正误:(1)生态系统的能量流动就是指能量的输入和散失过程。

()(2)流经生态系统的总能量是照射在生产者上的太阳能。

()(3)流经第三营养级的总能量是指三级消费者摄入体内的能量。

()(4)生产者通过光合作用合成有机物时,能量就从无机环境输入到了生物群落。

()(5)某一营养级的总能量由四个部分组成:自身呼吸消耗的能量、流向下一个营养级的能量、被分解者利用的能量和未被利用的能量。

陆地生态系统的基本规律

陆地生态系统的基本规律

陆地生态系统的基本规律陆地生态系统是指由动植物及其非生物环境组成的生态系统,它们在陆地上形成了一系列复杂的生态系统。

陆地生态系统包括森林、草原、沙漠、湿地等多种类型,这些生态系统都有着各自独特的特征和规律。

下面将从不同角度来探讨陆地生态系统的基本规律。

一、能量流动与物质循环1. 能量流动能量在陆地上通过食物链逐级转移,最终被消耗并转化为热能散失到环境中。

植物通过光合作用将太阳能转化为有机物质,成为食物链的起点。

而消费者则通过摄食其他生物获得营养,从而使能量在食物链中逐渐升高。

但是,在每个级别上只有部分能量可以被传递给下一个级别,其余的则被浪费或转化为热能散失到环境中。

2. 物质循环在陆地生态系统中,各种元素和化合物也会不断地循环利用。

例如,碳元素在植物体内形成有机化合物后通过呼吸和腐殖作用释放到环境中,然后被其他生物再次吸收利用。

氮元素则通过固氮菌将大气中的氮转化为可利用的氨或硝酸盐形式,然后被植物吸收利用。

而水循环则是陆地生态系统中最为重要的循环之一,它通过蒸发、降水、渗透和河流等方式完成。

二、物种多样性与生态平衡1. 物种多样性陆地生态系统中存在着大量的动植物物种,它们之间相互作用,形成了复杂的生态网络。

这些不同的物种在生态系统中扮演着不同的角色,有些是掠食者、有些是食草动物、有些则是食腐动物或分解者。

这些不同角色的生物共同构成了一个复杂而稳定的生态系统,并保持着其中平衡状态。

2. 生态平衡生态平衡是指在一个生态系统内各个组成部分之间相互依存和相互制约,使得整个系统能够稳定运行。

当某一组分发生变化时,整个系统都会受到影响,并试图调整自身以维持平衡状态。

例如,当天敌数量增加时,猎物数量会减少,然后天敌数量也会相应减少;当某些物种数量过多时,它们会消耗过多的资源导致其他物种无法生存,最终整个生态系统将失衡。

三、人类活动对陆地生态系统的影响1. 森林砍伐森林是陆地生态系统中最重要的一部分,它们为地球提供了大量的氧气和吸收了大量的二氧化碳。

生态系统能量流动分析


二.能量流动的过程 ⒈生态系统的能量来源: 请阅读并讨论 : 太阳光能
2.起点: 生产者 渠道:食物链和食物网 ⒈生态系统的能量来源是什么?
生产者所固定的太阳 3. 流经生态系统总能量: 2.能量流动的起点和渠道是什么? 能的总量(约占1%)
3.流经生态系统的总能量是什么? 生产者 ——太阳光能
4.来源:
4.各个营养级能量的来源又是什么? 5. 各营养级能量的去路有哪些? 5.去路: 被下一营养级的生物所利用 请以生产者(第一营养级)为例说明.
被分解者所利用
消费者 ——前一营养级
呼吸作用消耗
定量不定时分析
呼吸作用散失 某一营养级 同化能量 流入下一营养级 分解者分解
定量定时分析
呼吸作用散失 某一营养级 流入下一营养级 同化能量 分解者分解 未被利用
指在一定时间内未被 呼吸消耗、未被分解 者所利用、未被下一 个营养级所同化的能 量。 未被利用的能量最终 被分解者所利用。
注意
1.只有满足Q输入≧Q储存+Q散失,生态系统才可能保持 稳定。Q输入 〈Q储存+Q散失,生态系统将会崩溃。 2.人工养殖生态系统的总能量=生产者固定太阳能总量+ 人工投放有机物(饵料)中能量
例2.若某生态系统固定的总能量为24000kJ,则该 生态系统的第四营养级生物最多能获得的能量是( ) A. 24kJ B. 192kJ C.96kJ D. 960kJ
【解析】据题意,生态系统固定的总能量是生态系统 中生产者(第一营养级)所固定的能量,即24000kJ, 当能量的传递效率为20%时,每一个营养级从前一 个营养级获得的能量是最多的。因而第四营养级所获 得能量的最大值为: 24000×20%×20%×20%=192kJ。 答案:B。

生态学中的生态系统能量流动

生态学中的生态系统能量流动生态学研究的是生物与环境之间的相互关系。

生态系统是一个有机的整体,由生物、非生物和它们之间的相互作用组成。

生态系统的能量流动是生态学最重要的基本概念之一,也是生态学研究的基础。

一、生态系统的能量来源生态系统中的能量主要来自太阳。

地球上的生物大部分都是通过光合作用获取能量的,光合作用是一种生物化学反应,能将太阳光能转化为生物能量。

在生态系统中,光合作用主要由绿色植物和一些浮游生物完成。

二、生态系统的能量流动途径生态系统的能量流动是生态学的核心概念,能量能够从一种生物转移到另一种生物,从而维持生态系统的平衡。

在生态系统中,能量的流动路径主要分为以下三种:1. 生物间的食物链生物间的食物链是生态系统中最基本的能量转移途径。

在食物链中,食物链的高端等级生物通过吃食物链的低端等级生物来获取能量。

例如,狮子吃羚羊、人类吃植物和动物等。

食物链的每一个层次中,一部分能量会被消耗,一部分会被储存和传递下去。

2. 生物间的食物网除了单一的食物链外,生态系统中还存在着交错的、相互重叠的复杂食物关系,称为食物网。

食物网不同于食物链,它是多个食物链的交错,表现出不同物种之间相互依存的关系。

食物网的存在使得一个生物被其他多种生物食用,其自身营养来源更加复杂,也更加多样化。

3. 群落间的能量流动不同的群落之间并不是孤立存在的。

它们之间有着相互作用和支持的关系。

例如,森林生态系统中的枝繁叶茂的树木能为动物们提供栖息场所和食物,而动物们也能为树木传播其种子。

这种相互支持和作用的关系就是群落间的能量流动。

相对于食物链和食物网,群落间的能量流动更加复杂和难以理解。

三、生态系统的能量损失在生态系统内,能量具有向下且不可逆的特性,能量的流动主要表现为能量由高层级生物转移到低层级生物,同时伴随着大量的能量损失。

能量的损失主要有以下三种形式:1. 代谢损失在生物生长和发育的过程中,由于代谢活动的存在,大量的能量被消耗掉了。

生态系统的能量流动课件

提示:一般情况下,也是正金字塔形。但是有时候会出现 倒置的塔形。例如,在海洋生态系统中,由于生产者(浮游植物) 的个体小,寿命短,又会不断地被浮游动物吃掉,所以某一时 刻调查到的浮游植物的生物量可能低于浮游动物的生物量。当 然,总的来看,一年中流过浮游植物的总能量还是比流过浮游 动物的要多。同理,成千上万只昆虫生活在一株大树上,该数 量金字塔的塔形也会发生倒置。
(2)图 2 中,若 A 表示图 1 中营养级Ⅱ所摄入的全部能量, 则 B 表示________,C 表示________;若图 1 中营养级Ⅰ所固 定的太阳能总量为 y,则营养级Ⅰ、Ⅱ间的能量传递效率是 ________(用图中所给字母的表达式表示)。
(3)由图 2 可以总结出生态系统能量流动的主要特点是 __________________________________。
(4)若图 1 营养级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ各有一种生物甲、乙、丙,构 成食物关系如图 3。其中,甲能量中比例为 X 的部分直接提供给 丙 , 则 要 使 丙 能 量 增 加 A kJ , 最 多 需 要 消耗 甲 的 能 量 为 ________kJ(用所给字母的表达式表示)。
[模板构建·思路导引] 识图 图 1:最底层为第一营养级,以上依次为第二、第三、
第四营养级;M1 为进入该生态系统的能量,M2 为散失的能量。 图 2:体现了该营养级能量的输入、传递、转化和散失的过
程。 图 3:食物网中包含 2 条食物链,甲为生产者,丙为最高营
养级的消费者。
转化 (1)M1 为外界进入该生态系统的能量,为太阳能;
M2 为散失的能量,为热能。 (2)生态系统能量传递效率为下一营养级的同化量比上一营
提示:(1)13.5%,20%;计算公式: 下一营养级同化量

生态系统生物间的相互关系与能量流动

生态系统生物间的相互关系与能量流动生态系统是由生物群落和它们所处的非生物环境所组成的一个生态单元。

生态系统中的生物群落相互之间存在着相互关系,而且能量在生态系统中也会通过生物之间的相互作用而进行流动。

本文将探讨生态系统中生物间的相互关系以及能量的流动。

一、生态系统中的生物间相互关系生态系统中的生物群落由多种生物组成,并发生着各种相互作用。

其中,生物间的相互关系主要包括共生、捕食和竞争。

这些相互关系直接影响着生物的生存和繁殖。

1. 共生共生是指两个不同物种之间相互依赖的关系。

在生态系统中,共生的形式多种多样。

比如,蚂蚁和蚜虫之间存在着共生关系,蚜虫分泌的蜜露为蚂蚁提供食物,而蚂蚁则保护蚜虫免受天敌的侵袭。

2. 捕食捕食是指一种物种以另一种物种作为食物的关系。

这种相互作用对于维持生态系统的平衡起着重要的作用。

例如,狮子捕食羚羊,通过这种捕食行为,狮子获得了能量和养分,而羚羊则为狮子提供了食物资源。

3. 竞争竞争是指生物为了获取有限的资源而进行的争夺行为。

竞争可以分为资源竞争和食物竞争。

资源竞争指的是不同物种在获取空间、水分和养分等生存所必需的资源上的竞争关系,而食物竞争则是指不同物种争夺相同食物来源的行为。

竞争可以引起生物种群结构的变化,进而影响整个生态系统。

二、能量在生态系统中的流动能量在生态系统中通过生物之间的相互作用而进行流动,形成了食物链和食物网。

能量流动遵循着能量转化的规律,从一种生物转移到另一种生物,直到能量最终耗散为热量。

1. 食物链和食物网食物链描述了能量从一个生物到另一个生物的传递关系。

它由多个层次组成,每个层次中的生物都是前一层次生物的食物。

例如,植物被动物吃,而这些动物又被更大的食肉动物所捕食。

多个食物链相互交织在一起,形成了食物网,更准确地反映了生态系统中物种之间的相互关系。

2. 能量转化能量在生态系统中经过一系列的转化过程,从一个物种转移到另一个物种。

光合作用是能量流动的起点,光合作用过程中,植物将太阳能转化为化学能,储存在有机物中。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1. 能量流动的起点、途径和散失:
起点:生产者;
途径:食物链(网);
散失:通过生物的呼吸作用以热能形式散失
2. 流经生态系统的总能量:
自然生态系统:生产者同化的能量=总初级生产量=流入第营养级的总能量
人工生态系统:生产者同化的能量+人工输入有机物中的能量
3. 每个营养级的能量去向:
非最高营养级:①自身呼吸消耗(以热能形式散失)②被下营养级同化 ③被分解者分解利
用 ④未被利用(转变成该营养级的生物量,不一定都有,最终会被利用)

※②+③+④=净(同化)生产量(用于该营养级生长繁殖);
最高营养级:①自身呼吸消耗(以热能形式散失)② 被分解者分解利用 ③未被利用
4.图示法理解末利用能量
流入某一营养级的能量来源和去路图:

流入某一营养级(最高营养级除外)的能量去向可以从以下两个角度分析:
(1)定量不定时(能量的最终去路):自身呼吸消耗;流入下一营养级;被分解者分解利
用。

这一定量的能量不管如何传递,最终都以热能形式从生物群落中散失,生产者源源不断地固
定太阳能,才能保证生态系统能量流动的正常进行。

(2)定量定时:自身呼吸消耗;流入下一营养级;被分解者分解利用;末利用即末被自身
呼吸消耗,也末被下一营养级和分解者利用。

如果是以年为单位研究,未被利用的能量将保留到下一年。
5.同化量与呼吸量与摄入量的关系:
同化量=摄入量-粪便量=净同化量(用于生长繁殖)+呼吸量
※初级消费者的粪便量不属于初级消费者该营养级的能量,属于上一个营养级(生产者)的
能量,最终会被分解者分解。
※用于生长繁殖的能量在同化量中的比值,恒温动物要小于变温动物
6.能量传递效率与能量利用效率:
(1)能量的传递效率=下一营养级同化量/上一营养级同化量×100%
这个数值在10%-20%之间(浙科版认为是10%),因为当某一营养级的生物同化能量后,有
大部分被细胞呼吸所消耗,热能不能再利用,另外,总有一部分不能被下一营养级利用。

传递效率的特点:仅指某一营养级从上一个营养级所含能量中获得的能量比例;是通过食物
链完成,两种生物之间只是捕食关系,只发生在两营养级之间。

(2)能量利用率
能量的利用率通常是流入人类中的能量占生产者能量的比值,或最高营养级的能量占生产者
能量的比值,或考虑分解者的参与以实现能量的多级利用。

在一个生态系统中,食物链越短能量的利用率就越高,同时生态系统中的生物种类越多,营
养结构越复杂,能量的利用率就越高。

在实际生产中,可以通过调整能量流动的方向,使能量流向对人类有益的部分,如田间除杂
草,使光能更多的被作物固定;桑基鱼塘中,桑叶由原来的脱落后被分解变为现在作为鱼食
等等,都最大限度的减少了能量的浪费,提高了能量的利用率。

(3)两者的关系
从研究的对象上分析,能量的传递效率是以"营养级"为研究对象,而能量的利用率是以"
最高营养级或人"为研究对象。

另外,利用率可以是不通过食物链的能量“传递”。 例如,将人畜都不能食用的农作物废
弃部分通过发酵产生沼气为人利用; 人们利用风能发电、水能发电等; 这些热能、电能最
终都为人类利用成为了人类体能的补充部分。

※7.能量流动的计算规律:“正推”和“逆推”

【规律1】
①求“最多”则按“最高”值20%流动
②求“最少”则按“最低”值10%流动

①求“最多”则按“最高”值10%流动
②求“最少”则按“最低”值20%流动

(未知)
较高营养级
(已知)

较低营养级
【规律2】
在能量分配比例已知时的能量计算
【规律3】
在能量分配比例未知时计算某一生物获得的最多(或最少)的能量

8.研究意义
①帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用。
②帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有
益的部分。

具体措施:农田的除草灭虫---调整能流的方向
尽量缩短食物链;充分利用生产者和分解者,实现能量的多级利用,提高能量利用效率
9. 能量流动的几种模型图:
二:物质循环
1. 物质循环易错点
2. 海洋圈(水圈)对大气圈的调节作用:
海洋的含碳量是大气的50倍;
二氧化碳在水圈与大气圈的界面上通过扩散作用进行交换
水圈的碳酸氢根离子在光合作用中被植物利用
3. 碳循环的季节变化和昼夜变化

生产者
最少消耗
最多消耗

选最短食物链

选最大传递效率20%
选最长食物链
选最小传递效率10%

消费者获得最多

消费者获得最少
影响碳循环的环境因素即影响光合作用和呼吸作用的因素;
碳循环的季节变化
一.生态系统的稳态及调节
1. 生态系统的发展反向(趋势):物种多样性,结构复杂化,功能完善化
2. 对稳态的理解:
生态系统发展到一定阶段(顶级群落),它的结构和功能保持相对稳定的能力;
结构的相对稳定:生态系统中各生物成分的种类和数量保持相对稳定;
功能的相对稳定:生物群落中物质和能量的输入与输出保持相对平衡。
3. 稳态的原因:自我调节能力(但是有一定限度)
自我调节能力的大小与生态系统的组成成分和营养结构有关系,物种越多,形成的食物链
(网)越复杂,自我调节能力越强。

4. 稳态的调节:反馈调节
其中负反馈调节是自我调节能力的基础,也是生态系统调节的主要方式

相关文档
最新文档