生态系统与全球变化ppt课件.ppt
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1、第九章第九章 生态系统与全球变化生态系统与全球变化一、生态系统一、生态系统(ecosystem)二、生态系统的能量流动二、生态系统的能量流动 三、生态系统的物质循环三、生态系统的物质循环四、四、 “生物圈生物圈2号号”一、生态系统一、生态系统(ecosystem)1A.G.Tansley 1935年提出概念。年提出概念。生态系统是完整的系统,不仅包括生物复合体,而且还包括人们称为环境的全部物理因素的复合体。这种系统是地球表面上自然界的基本单位。定义:生态系统指由生物群落与无机环境构成的统一整。一、生态系统一、生态系统(ecosystem)一、生态系统一、生态系统(ecosystem)系统构成至
2、少要有3个条件:成分:系统是由许多成分组成。结构:各成分间不是孤立的而是彼此互相联系、互相作用。功能:系统具有独立的、特定的功能。一、生态系统一、生态系统(ecosystem)2生态系统的组成成分一、生态系统一、生态系统(ecosystem)2生态系统的组成成分二、生态系统的能量流动二、生态系统的能量流动3食物链与食物网生态系统能量流动的渠道(1) 营养结构:以营养为纽带,把生物和非生物紧密结合起来的功能单位,构成以生产者、消费者和分解者为中心的三大功能类群,它们与环境之间发生密切的物质循环和能量流动。(2) 食物链(food chains)定义:食物链是指初级生产者获得光能后制造的食物供给各
3、级消费者形成以食物营养为中心的链索关系。类型:掠食链、寄生链、腐生链(3) 食物网(food web)定义:许多长短不一的食物链互相交织成复杂的网状关系。营养级:食物网内从生物到生物的消费者阶梯,处于食物网某一环节上所有生物物种的总和。 食草鸟狐蛇蜘蛛鼠兔食草昆虫草青蛙猫头鹰食虫鸟草原生态系统中的食物链和食物网草原生态系统中的食物链和食物网 二、生态系统的能量流动二、生态系统的能量流动4生态金字塔(ecological pyramid)n各个营养级之间的数量关系,反映生态系统的营养结构与营养机能的锥体图解模式。n这种数量关系可采用生物量单位、能量单位和个体数量单位,分别构成生物量金字塔、能量金
4、字塔和数量金字塔。生态金字塔生态金字塔3生态效率(ecological efficiency)n在每一个生态系统中,从绿色植物开始,能量沿着捕食食物链或营养转移流动时,每经过一个环节或营养级,能量都要大大减少,最后只有少部分能量留存下来用于生长,形成动物的组织。特指某一营养级的能量输出和输入间的比率。n林德曼效率:“百分之十”或“十分之一”定律n营养级n+1上的同化量/营养级n上的同化量10%二、生态系统的能量流动二、生态系统的能量流动生态系统物质循环是指在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程。三、生态系统
5、的物质循环三、生态系统的物质循环 生态系统的营养结构及能流和物流间的关系生产者生产者(绿色植物绿色植物)消费者消费者(动物动物)还原者还原者(细菌、真菌细菌、真菌)放牧系统放牧系统净初级净初级生产生产分解系统分解系统死有机物死有机物太太阳阳辐辐射射能能呼吸散失呼吸散失呼吸散失呼吸散失生态系生态系统的营统的营养结构养结构(能量能量流动流动)能流物流环境环境(土壤、空气、水土壤、空气、水)生态系生态系统的营统的营养结构养结构(物质物质循环循环)(一)物质循环的模式及类型(一)物质循环的模式及类型 n生态系统中的物质循环可以用库(Pool)和流通(flow)两个概念加以概括。n库是由存在于生态系统某
6、些生物或非生物成分中一定数量的某种物质所构成。n物质在生态系统中的循环实际上是在库与库之间彼此流通的。三、生态系统的物质循环三、生态系统的物质循环(一)物质循环的模式及类型(一)物质循环的模式及类型 n流通量是指单位时间、单位面积内通过的营养物质的绝对值。用周转率(turnover rate)和周转时间(turnover time)表示有关库的相对重要性。n周转率=流通量/库中营养物质总量。n周转时间=库中营养物质总量/流通量。n生物地球化学循环分三大类型:水循环(water cycle)、气体型循环(gaseous cycle)和沉积型循环(sedimentary cycle)。 三、生态系
7、统的物质循环三、生态系统的物质循环生态系统中绝大元素,比如碳、氮、磷,它们循环并不是闭合的。在景观尺度上,生态系统接受其他生态系统的物质输入,同时又向另一生态系统输出物质。如图,河水带着可溶性有机物,最终进入海洋生态系统中。三、生态系统的物质循环三、生态系统的物质循环水循环水循环海洋水的循环周期:37000年冰川水的循环周期:16000年地下水的循环周期:300年土壤水的循环周期:280天大气水的循环周期:9天水和水循环对于生态系统具有特别重要意义,它是地球上各种物质循环的中心循环。通过降水和蒸发这两种形式,使地球水分达到平衡状态。此外,水循环通过地表径流将各种营养物质从一个生态系统搬到另一个
8、生态系统,补充某些生态系统营养物质的不足。植被在水循环过程中起重要作用。水循环水循环水循环水循环水循环水循环水循环水循环水循环水循环水循环水循环水循环库103km3流通量103km3 yr-1大气大气海洋海洋地下水地下水土壤水土壤水冰川水冰川水水汽输送水汽输送到内陆到内陆河流河流水循环水循环人类活动对全球水循环的影响:人类活动对全球水循环的影响:1. 土地利用变化对径流的影响。森林被砍伐转变成为农田;机械化程度、化肥和农药使用;水土流失;建筑物。土地利用的变化不仅影响水的储量,也影响到水的质量。2. 大坝建造和灌溉对径流的影响。典型的例子:美国亚利桑那州科罗拉多河径流的减少;咸海的面积萎缩;我
9、国新疆的罗布泊;石羊河流域。3. 降水分布的变化。由于气溶胶浓度增加,大气中凝结核也增加,导致降水延迟。碳循环碳循环全球碳贮存量约为261015吨,绝大部分以碳酸盐的形式禁锢在岩石圈中。生物可直接利用的碳是水圈和大气圈中以CO2形式存在的碳。大气中CO2的含量只有海洋中的千分之二,比植物生物量所含碳多一些,仅为土壤中的一半。二氧化碳分子在大气中的周期为三年。目前大气中的二氧化碳以每年5%的速率增加。碳循环碳循环生物圈中碳循环的特点是碳吸收和释放效率都很高。植物的光合作用固定二氧化碳,植物呼吸和异养呼吸、植被燃烧则释放二氧化碳。在自然状况下,这些过程基本上到达平衡状态。此外,还有两个比自然碳循环
10、更大的人为产生的碳通量:(1)化石燃料燃烧释放的二氧化碳;(2)土地利用变化造成的二氧化碳释放,因此,人类活动对自然界碳循环产生显著影响。碳循环途径:碳循环途径:绿色植物通过光合作用,把大气中的CO2固定,转化为碳水化合物;光合作用产物供各营养级利用、重组、呼吸、分解等,以CO2形式回到大气;通过燃烧煤炭、天然气、石油等产生的CO2;脱离循环,被永久禁锢;土地利用变化造成的二氧化碳释放。碳循环碳循环碳循环碳循环碳在生态系统中循环不平衡引起的生态效应碳在生态系统中循环不平衡引起的生态效应CO2增加,引起的温室效应,致使全球变暖,将产生对6个生物层次的潜在影响: 1. 生物圈生物圈:海平面上升淹没
11、大片海岸湿地,陆地生物区变化。2. 生态系统生态系统:(1) 农业生态系统农作物减产、病虫害加重、影响牲畜食欲。(2) 森林生态系统导致干旱、增加森林大火风险;森林害虫增加,影响森林对碳的吸收。(3) 水生生态系统使海洋静水层和沉淀层的微生物活动加快,水中含氧量减少,影响许多海洋动物的生存;导致藻类繁殖速度加快,使鱼类产量减少。3. 生物群落生物群落:影响生物群落结构,使植物群落中某些优势种竞争能力下降。4. 种群种群:改变某些植食性动物的食性,导致某些种群的互相作用强度增强。5. 物种物种:加速物种的灭绝;加速某些物种的迁移。6. 个体个体:提高水分利用,提高光合作用,促进作物生长,改变植物
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