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文档简介
主题四生态系统生物与非生物环境的关系水是组成生物体的重要成分
水是限制陆生生物分布的重要因素2
阳光是生命活动的最终能源影响生物的分布、生长和发育3温度影响生物的分布、数量、生长和发育生物对环境的适应性普遍性鱼适应在水中生存、鸟适应在天空中飞翔特殊性保护色、警戒色、拟态相对性爱“打扮”的雷鸟在一个森林里,有色彩鲜艳的有毒蛇、色彩不鲜艳与环境相似的无毒蛇和色彩鲜艳的无毒蛇,它们分别属于何种适应情况?色彩不鲜艳的无毒蛇:色彩鲜艳的有毒蛇:色彩鲜艳的无毒蛇:保护色警戒色拟态生物与生物的关系种内斗争1种内关系2种间关系
共生
寄生竞争
捕食种内互助海葵和寄居蟹人体内的蛔虫草食动物与植物生活在同一稻田的水稻和稗草蚂蚁集体搬运食物两雄象为占据“领域”而斗争例一:社会性动物例二:非社会性生物蚂蚁、蜜蜂、猴群蝗虫、鱼类、某些哺乳类等;
同种生物生活在一起,通力合作,共同维护群体的生存。如:群聚的生活的某些生物,聚集成群,对捕食和御敌是有利的
例三:麝牛聚集成群时,遇到狼群,雄牛就围成一圈,头朝外面,把雌牛和小牛围在圈内,可免遭狼群袭击。例四:狼群在追捕马鹿时,常常是几只狼在后面追,另几只狼在前面抄近路堵截,配合默契,它们的阴谋往往能够得成。种内互助同种个体之间由于食物、栖所、寻找配偶或其它生活条件的矛盾而发生斗争的现象是存在的。例一:某些水体中,鲈鱼,无其它鱼类、食物不足时,成鱼就以本种小鱼为食。种内斗争例二:青蛙的蝌蚪,排出有毒物,密度大时,抑制蝌蚪的生长发育,增加幼小蝌蚪的死亡率。例三:猕猴群中,猴王死后,雄猴为争夺“王位”而打得头破血流;生殖季节,公鹿为争夺配偶而相互用角攻击…
两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利;或对一方有利但对另一方无害;如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。两种生物的这种关系叫共生。藻类光合作用给真菌提供有机物共生例如:地衣是藻类与真菌共生体真菌吸收水和无机盐供给藻类如果用坐标系来表示两种生物的共生关系,则可表示如下:又如:豆科植物与根瘤菌的共生生物A生物B生物数量时间
一种生物寄居在另一种生物的体内或体表,从那里吸取营养物质来维持生活,对寄主有利,对宿主有害。这种现象叫寄生。例如:蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内;虱和蚤寄生在其它动物的体表;菟丝子寄生在豆科植物上;噬菌体寄生在细菌内部。寄生如果用坐标系来表示两种生物的寄生关系,则可表示如下:生物数量时间A宿主B寄主指一种生物以另一种为食的现象。例如:草食动物兔以某些植物为食小型肉食动物可以草食动物为食大型肉食动物可以草食或小型肉食动物为食杂食性生物可以植物或动物为食捕食如果用坐标系来表示两种生物的捕食关系,则可表示为生物数量时间生物A生物B
两种生物生活在一起,由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象叫竞争。结果往往对一方不利,甚至于被消灭。大草履虫小草履虫分别培养生活很好混合培养大草履虫死亡小草履虫正常竞争如果用坐标系来表示两种生物的竞争关系,则可表示为生物数量时间生物A生物B指一种生物以另一种为食的现象。例如:草食动物兔以某些植物为食小型肉食动物可以草食动物为食大型肉食动物可以草食或小型肉食动物为食杂食性生物可以植物或动物为食捕食如果用坐标系来表示两种生物的捕食关系,则可表示为生物数量时间生物A生物B种群的数量变化规律(一)什么是种群在一定的时间和区域内同种生物个体的总和35124“J”型种群增长曲线
种群的数量变化规律“S”型种群增长曲线
出生数多于死亡数,种群数量会持续增加。食物减少,死亡增加,出生减少,种群数量会保持平衡。保护、发展有益生物种群的数量变化规律的应用控制放牧量和养殖量防治有害生物(保持在“S”型曲线一半水平上)生态系统的组成生态系统(物质和能量的源泉)1、组成和成分②非生物成分:阳光、空气、水和土壤等。①生物成分消费者分解者绿色植物草食、肉食动物细菌和真菌生物群落生产者初级消费者次级消费者三级消费者生产者消费者分解者主要成分必备成分多种生物的种群一定区域同种生物个体的总和2、食物链和食物网①食物链:一个生态系统中的各种生物通过食物关系形成的联系。②食物链的正确表示方法以植物为起点;画法:被食者→捕食者。注意点:食物链中不包括分解者、非生物。小麦→田鼠→蛇→鹰13425678食物网
数一数食物链6条生态系统的功能能源起点渠道过程特点
*绿色植物的光合作用食物链和食物网输入、利用、散失逐级递减、单向二、生态系统功能(一)能量流动*阳光光合作用呼吸作用呼吸作用微生物的分解作用大气中的二氧化碳库遗体煤石油(碳循环)(二)物质循环物理信息(三)信息传递地球上的主要的生态系统的类型陆地生态系统水域生态系统湿地生态系统生态系统的类型(一)森林生态系统:面积最大(二)草原生态系统(三)荒漠生态系统(四)湿地生态系统:地球之肾(五)淡水生态系统(六)海洋生态系统上海的主要生态系统类型上海市自然保护区一览表生态系统的稳定性生态系统稳定性
生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳态的能力。一、生态系统稳定性及其原因(一)生态系统稳定性的特征1.阶段性:从生态系统的发生、发展到成熟。2.相对性:生物种类和数量是相对稳定的、生态功能也是相对稳定的。3.动态性:生物群落的数量及其物质和能量,是一种动态平衡。草野兔食物野兔数量野兔食草量野兔食草量草野兔死亡野兔数量野兔与草之间的相互关系(二)生态系统稳定性的自我调节生态系统的自我调节模式图(1)时间
生物数量
草原植被
野兔
生物数量时间
草原植被野兔山猫生态系统的自我调节模式图(2)人类活动对生态系统稳定性的影响大规模地改变自然生态系统2.超量取用生态系统中的各种资源3.向生态系统大量输入人类活动所产生的产品和废物3.避免过量砍伐森林4.控制污染物的排放促进人类与自然界协调发展1.草原轮流放牧2.栽种防护林外来入侵物种的危害性
生物检疫的必要性主要防治措施--------生物检疫植物部分紫茎泽兰薇甘菊空心莲子草豚草
毒麦
互花米草飞机草
凤眼莲
假高梁返回动物部分蔗扁蛾
红脂大小蠹非洲大蜗牛湿地松粉蚧福寿螺牛蛙美国白蛾返回城市生态系统的基本特点(一)城市生态系统的特点1.不完整性:消费者以人为主体,消费者大大超过生产者,产生的废物只能输出。绿色植物草食动物肉食动物人动物植物自然生态系统城市生态系统2.依赖性:大量能量和物质必须从外部输入。3.不稳定性:食物链简单化,营养关系出现倒置。1.保护人体免受病原微生物、有毒化学品的伤害。三、城市环境保护2.不使人受到被污染的空气、水等的刺激和伤害。3.保持生态稳定和保护自然资源。(一)城市的大气和水环境及其保护外环线以内“基本无燃煤区”;外环线以外“烟尘控制区”,空气质量优良,中心城区河道无黑臭。(二)城市垃圾处理垃圾处理过程:垃圾收集、垃圾运输、垃圾转
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