第六章生态系统的能量流动精选文档.ppt
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1、第六章生态系统的能量流动本讲稿第一页,共三十六页第一节 生态系统能量流动的基本规律o一生态系统的能量来源本讲稿第二页,共三十六页一生态系统的能量来源o1.太阳能:占 99%以上 o2.自然辅助能(natural a uxiliary energy):如 地热能、潮汐能、核能等占 1%o3.人工辅助能(artificial auxiliary energy):人畜 力、燃料、电力、肥料、农药等农业生态景观 与农业生态系统的水平结构 本讲稿第三页,共三十六页生态系统辅助能生态系统的辅助能 本讲稿第四页,共三十六页二 能量流动的基本定律o能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础。生态系统是一个热力
2、学系统,生态系统中能量的传递、转换遵循热力学的两条定律:o第一定律:能量守恒定律,能量可由一种形式转化为其他形式的能量,能量既不能消灭,又不能凭空创造。o第二定律:熵律,任何形式的能(除了热)转化到另一种形式能的自发转换中,不可能100被利用,总有一些能量作为热的形式被耗散出去,熵就增加了。本讲稿第五页,共三十六页第二节 生态系统能流过程与能流分析o生态系统中能量流动的途径1 食物链(食物网)是生态系统能量流动的渠道。牧食食物链和腐食食物链是生态系统能流的主要渠道。2 能量流动以食物链作为主线,将绿色植物与消费者之间进行能量代谢的过程有机地联系起来。3 牧食食物链的每一个环节上都有一定的新陈代
3、谢产物进入到腐屑食物链中,从而把两类主要的食物链联系起来。4 能量在各营养级之间的数量关系可用生态金字塔表示。本讲稿第六页,共三十六页生态锥体(Charles Elton,1927)o生态锥体(ecological pyramid):能量通过营养级逐级减少,如果把通过各营养级的能流量由低到高用图型表示,就成为一个金字塔形,称能量锥体或能量金字塔。同样如果以生物量或个体数目来表示,可能得到生物量锥体(pyramid of energy)和数量锥体(pyramid of number)。三类锥体合称为生态锥体。a 生物量锥体生物量锥体(gDW m-2)b 能量锥体能量锥体(kcal m-2 a-1
4、)c 数量锥体数量锥体(个个体体 ha-1)1212本讲稿第七页,共三十六页生态系统的能流过程生态系统的能流过程o个体水平的能流过程个体水平的能流过程 在植物或动物的个体能流中,太阳辐射能或食物作为能在植物或动物的个体能流中,太阳辐射能或食物作为能源分别被动物或植物通过取食或吸收使能量进入有机源分别被动物或植物通过取食或吸收使能量进入有机体,其间伴随着辐射能的损耗及植物蒸腾耗热和动物体,其间伴随着辐射能的损耗及植物蒸腾耗热和动物体表水分蒸发的能量损耗。体表水分蒸发的能量损耗。o生态系统水平的能流过程生态系统水平的能流过程 进入生态系统的能量在这食物链之间被逐级利用,其间有进入生态系统的能量在这
5、食物链之间被逐级利用,其间有一部分太阳能被反射、散射而离开了生态系统,有一部一部分太阳能被反射、散射而离开了生态系统,有一部分经呼吸作用以热能的形式离开了系统,还有一部分以分经呼吸作用以热能的形式离开了系统,还有一部分以产品的形式输出。产品的形式输出。本讲稿第八页,共三十六页生态系统中的能量流动生态系统中的能量流动o对生态系统中的能量流动进行研究可以在种群、食物链和生态系统三个层次上进行。能量金字塔数量金字塔本讲稿第九页,共三十六页太阳辐射能有机物质的合成过程,有机物质的合成过程,即生产者(绿色植物)即生产者(绿色植物)吸收太阳能量形成初级吸收太阳能量形成初级生产量。生产量。热 能化学能热 能
6、机械能活有机物质被各级消费活有机物质被各级消费者(动物)消费的过程。者(动物)消费的过程。死有机物质(动植物残死有机物质(动植物残体和排泄物)被腐生物体和排泄物)被腐生物分解的过程。分解的过程。生态系统中能量的流动过程生态系统中能量的流动过程生态系统中能量的流动过程生态系统中能量的流动过程本讲稿第十页,共三十六页生态系统能量流动过程本讲稿第十一页,共三十六页能量流动过程分析:能量流动过程分析:呼吸呼吸呼吸呼吸呼吸呼吸呼吸呼吸生产者生产者初级消费者初级消费者次级消费者次级消费者三级消费者三级消费者分解者(细菌、真菌等)呼吸呼吸本讲稿第十二页,共三十六页本讲稿第十三页,共三十六页从图中可以看出,L
7、中大约有一半左右的太阳辐射能量是植物体内叶绿素不能吸收利用的(叶绿素主要吸收波长为640660 nm的红光和波长为430450 nm的蓝紫光),在叶绿素能够吸收的那部分太阳辐射能量中,又有大部分转变成热而散失掉了(对陆生植物来说,这主要用于蒸腾作用)。因此,真正被植物体光合作用固定下来的太阳辐射能量就不是很多了。本讲稿第十四页,共三十六页一个普适的生态系统能流模型一个普适的生态系统能流模型(Odum,1959)说明:方框表示各营养级,能流通道粗细表示能量的多少,箭头表示能流流动方向;两个能量输入通道:日光能输入和现成有机物质输入通道;三个输出通道:光合作用中没固定的日光能,生态系统生物的呼吸以
8、及现成有机物质的流失.本讲稿第十五页,共三十六页生态系统能量流动特点o能流在生态系统中和在物理系统中不同,在能流在生态系统中和在物理系统中不同,在生态系统中是变动的。生态系统中是变动的。o能量是单向流能量是单向流o能量在生态系统内流动的过程是不断递减的能量在生态系统内流动的过程是不断递减的过程过程o能量在流动中质量逐渐提高能量在流动中质量逐渐提高本讲稿第十六页,共三十六页林德曼的十分之一定律能量沿食物链流动时能量沿食物链流动时,能量越来越小能量越来越小,通通常后一营养级所获得的能量大约为前一营养级的能量的常后一营养级所获得的能量大约为前一营养级的能量的10%.10%.本讲稿第十七页,共三十六页
9、能量流动的生态效率o生态效率(ecological efficiencies):是指各种能流参数中的任是指各种能流参数中的任何一个参数在营养级之间或营养级内部的比值关系。最重要的何一个参数在营养级之间或营养级内部的比值关系。最重要的生态效率生态效率(Kozlovsky,1969)(Kozlovsky,1969)有同化效率、生长效率、消费或利有同化效率、生长效率、消费或利用效率、林德曼效率。用效率、林德曼效率。o同化效率同化效率(assimilation efficiency,AE):(assimilation efficiency,AE):衡量生态系统衡量生态系统中有机体或营养级利用能量和食物
10、的效率。中有机体或营养级利用能量和食物的效率。AE=AAE=An n/I/In n,A,An n为植物固定的能量或动物吸收同化的食物,为植物固定的能量或动物吸收同化的食物,I In n为植物吸收的能为植物吸收的能或动物摄取的食物。或动物摄取的食物。o生长效率生长效率(growth efficiency,GE):(growth efficiency,GE):同一个营养级的净生同一个营养级的净生产量(产量(P Pn n)与同化量()与同化量(A An n)的比值。)的比值。GEGEP Pn nA An n。o消费或利用效率消费或利用效率(comsumption efficiency,CE):(co
11、msumption efficiency,CE):一个营养一个营养级对前一个营养级的相对摄取量。级对前一个营养级的相对摄取量。CECE I In n1 1P Pn n,I In n1 1为为n n1 1营养级的摄取量,营养级的摄取量,P Pn n为为n n营养级的净生产量。营养级的净生产量。本讲稿第十八页,共三十六页食物链层次上的能流分析食物链层次上的能流分析本讲稿第十九页,共三十六页一一个个牧牧食食食食物物链链的的能能流流分分析析本讲稿第二十页,共三十六页生态系统层次上的能流分析生态系统层次上的能流分析本讲稿第二十一页,共三十六页一个人工林生态系统的能流分析一个人工林生态系统的能流分析本讲稿
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