第六章-土木工程与生态环境.优秀PPT.ppt
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1、 第六章 土木工程与生态环境v生态环境:以人类为中心进行考察,由各种生物构成的生物圈。v生物圈是人类环境的一个组成部分,而且是与人类生存和发展关系极其亲密的环境。人的衣食住行以及生存环境都与生物圈有亲密的关系。v生物圈由各种生态系统构成。v一个生物物种在确定范围内全部个体的总和称为种群(population)。v在确定的自然区域中很多不同种的生物总和则称为群落(community)。v在生物群落的基础上加上非生物成分(如阳光、土壤、各种有机或无机物质等),就构成了生态系统。v第一节 生态系统概述v一、生态系统的组成v1、生态系统的基本概念v生态系统是确定空间内由生物成分和非生物成分组成的一个生
2、态学功能单位。自然界中生态系统多种多样,大小不一。小至一滴湖水、大至森林、草原、湖泊、海洋都是一个生态系统。除了自然生态系统以外,还存在很多人工生态系统,例如,农田、果园、城市。v2、生态系统的组成v1)非生物成分v非生物环境,即无机环境。主要包括:v(1)驱动整个生态系统运转的能源和热量等气候因子,主要是太阳能,气候因子包括风、温度和湿度等。气候条件,荒漠、森林。v(2)生长的基质和媒介v它们构成生物生长和活动的空间,包括土壤、空气和水等。如土壤动物要有确定的空气,水溶解氧v(3)生物生长代谢的材料 v包括氧、二氧化碳、水、无机盐以及非生命的有机物质等。v2)生物成分v生物成分是生态系统中的
3、重要组成部分,依据其在生态系统中的作用、地位,生物成分可以分为生产者、消费者、和分解者三部分。v(1)生产者v生产者也称作初级生产者,主要指绿色植物,绿色植物能在阳光作用下吸取空气中的二氧化碳和水分,通过光合作用将二者转变为碳水化合物,并释放出氧气,即绿色植物能把光能以化学键能的形式贮存下来。v太阳能只有通过生产者,才能源源不断地输入到生态系统,成为消费者和分解者的唯一能量来源。v各种藻类是水生生态系统中最重要的生产者;v陆地生态系统的生产者有乔木、灌木、草本植物和苔藓和地衣等。爱护生态系统的关键是爱护绿色植物。v(2)消费者v消费者指那些以其他生命体或者它们的产物为食物以获得能量的生命体。v
4、消费者是不能用无机物质制造有机物质(生命体的组成部分)的一类生物,也不能从阳光中干脆获得能量,它们只能以其他生物为食,干脆或间接地从植物获得能量。依据食性的不同消费者可以分为:v 草食动物,它们干脆以绿色植物为食。如反刍动物中的牛、羊、骆驼,啮齿类中的田鼠,昆虫类中的菜青虫、蝉等。v 肉食动物,它们以草食动物或其它弱小动物为食,包括次级消费者和三级消费者。次级消费者以初级消费者为食,三级消费者又以次级消费者为食。v如:“杨树蝉螳螂黄雀猫头鹰”v 寄生动物:寄生于其它动植物体内,靠吸取宿主养分为生。v 腐食动物:以腐烂的动植物残体为食,如蛆和秃鹰。v 杂食动物:它们的食物多种多样,既吃动物,也吃
5、植物,如麻雀、熊、鲤鱼等。v(3)分解者v分解者以动植物的残体和排泄物中的有机物质作为维持生命活动的食物能源,并把困难的有机物分解为简洁的无机物归还环境,共生产者再度吸取利用。v最主要的分解者是真菌和细菌,此外,分解者还包括某些原生动物和小型土壤动物。v假如没有分解者的分解作用,生态系统中的物质循环就会停止,所以分解者是生态系统中不行缺少的重要部分。v二、生态系统的结构v生态系统中各种生物之间的关系。v1、食物链和食物网v食物链是指在生态系统中,生物通过吃与被吃关系联结起来的链索结构。v依据各种生物之间的食性关系,可以将食物链分成四种类型:v1)草牧食物链v或称活食食物链和捕食食物链。v以活有
6、机体为食,通过绿色植物、草食动物、肉食动物组成的食物链,其特点是从小到大、从弱到强、弱肉强食,存在明显的捕食关系。v如杨树蝉螳螂黄雀猫头鹰组成的食物链。v2)碎食食物链 v这种食物链以碎食食物为基础(碎食是指高等植物的枯枝落叶等被其他生物利用,分解成碎屑,然后再被多种动物吃掉)。v如:枯枝落叶真菌红松鼠、花鼠大型肉食动物。v3)腐食食物链v食物链以动物和植物的遗体为基础,腐烂的动物和植物遗体被土壤或水体中的微生物分解利用,后者与前者是腐生性关系。v如:动物、植物遗体细菌和真菌微生物。v4)寄生食物链v以活的动植物有机体为养分源,以寄生方式存在的食物链。v它以大型动物为基础,继之则是小型动物、微
7、型动物,然后是细菌和病毒,后面一级生物寄生在前面一级生物身上,后者与前者构成寄生关系。v例如:哺乳动物或鸟类跳蚤原生动物细菌病毒。v5)混合食物链v在构成食物链的各环节中,既有活食性生物成员,又有腐食性生物成员。v稻草牛蚯蚓鸡猪鱼v6)特殊食物链v世界上约有500种能捕食动物的植物,如瓶子草、猪笼草、捕蛇草等。v它们能捕获小甲虫、娥、蜂、甚至青蛙。被诱捕的动物被植物分泌物分解,供植物吸取,这是一种特殊的食物链。v一般说,食物链的环节不多于5个,生命所需能量在沿着食物链流淌时,是不断削减的。v2、食物网v食物链表示生物间的关系都是单向的,自然界中实际存在的取食关系要困难得多。很多食物链常常相互交
8、叉,形成张无形的网络,这种困难的捕食关系就是食物网。12v3、养分级v食物链和食物网在理论上反映生态系统中物种和物种间的养分关系,但这种关系很困难,迄今尚未有一种食物网能照实地反映出自然界食物网的困难性。v为探讨的便利和更真实地描述生态系统中的能量流淌和物质循环,生态学中提出养分级的概念。v养分级是食物链上的一个环节,一个养分级指的是处于食物链某一环节上的全部生物种的总和。v养分级之间的关系不是指一种生物同另一种生物之间的关系,而是指某一层次上的生物和另一层次上生物之间的关系。v例如:下面就是一个陆地生态系统的养分级,分为四个层次。14v4、生态金字塔v反映养分级之间生物数量、重量、能量比例关
9、系的一个图解模型,以初级生产者为底层。v1)能量金字塔v生态系统中的能量是沿养分级逐步递减的。v出现能量金字塔的缘由:v(1)生态系统中后一养分级上的生物不行能百分之百地利用前一养分级上的生物量;v(2)前一养分级上的生物总有一部分会自然死亡并被分解者利用;v(3)各养分级的同化率也不完全,总会有一部分变成排泄物而留于环境中;v(4)各养分级生物总要维持自身的生命活动,会消耗一部分能量,这部分能量转化成热能而耗散掉。v由于以上缘由,能量是通过养分级渐渐削减的,假如把通过各养分级的能量由低到高画成一幅图,v就形成一个金字塔形态,称为能量锥体或者能量金字塔。v2)数量金字塔v能量沿养分级依次向上逐
10、级递减,因而有机体数量沿养分级依次向上呈越来越少的现象。如一块草地上可能有草数百万株,有蚱蜢、蚜虫数十万个,蜘蛛数千个,有鹰数只。v以数量金字塔表示生物间的关系,有时草食动物比生产者的数量还多,如森林中昆虫数量常常大于树木数量。v3)生物量金字塔v描述的是某一时刻生态系统中各养分级的重量关系,v该方法克服了数量金字塔中因个体差异造成的塔形颠倒现象。v生物量金字塔也可能会出现倒置的现象,当下一个养分级比上一个养分级的生物个体小、寿命短、代谢旺盛时,也会出现下一个养分级的生物量少于上一养分级的现象,生物量金字塔就会颠倒。v例如,水生生态系统中,生产者(浮游植物)个体很小,寿命短暂,依据某一时刻调查
11、,其生物量常常低于浮游动物的生物数量,这样一来,金字塔的形态就要倒过来。v但是这并不是说生物量在生产者的环节低于消费者的环节,而是因为浮游植物个体小、代谢快、v生命短,某一时刻的现存量反向要比浮游动物少,但是浮游植物一年中总的生物量比浮游动物要多得多。v三、生态系统的运转v生物种类协调,生态功能正常。能量流淌、物质循环和信息传递。v(一)生态系统的能量流淌v 1、能量的含义v能量,在经典物理学中的定义为“物体做功实力的量度”。物体对外界作功,物体的能量削减,如动物的捕食、搬运等行为均是对外界作功,导致体内化学能消耗。v生态系统中各种形式的有机体,除少数几种化学合成细菌外,其生存所需的能量都是由
12、太阳辐射的能量供应的。v植物通过光合作用贮存化学能;植物呼吸产生热能;动物呼吸产生热能、动物运动产生动能、动物登高产生势能、动物发声产生声能、动物放电产生电能、动物发光产生光能。v各种形式的能量均来源于光能。v2、能量流淌v生态系统的能量流淌是指能量通过食物网络在系统内传递的耗散过程,能量流淌起始于生态系统中的初级生产者,终止于还原者。v不同形式、不同状态的能量可以贮存或相互转化,v光能可以转化为化学能,化学能可以转化为动能或势能。v1)生物生产v生物生产是生态系统的基本功能之一,它指的是太阳能通过绿色植物的光合作用转换为化学能,再经过动物生命活动利用转变为动物能的过程。生物生产包括初级生产和
13、次级生产。v(1)初级生产v初级生产是生产者(主要是绿色植物)通过光合作用源源不断地把太阳能转变为化学能的过程,故又称之为植物性生产。v光合作用是植物固定太阳能的唯一有效途径,也是v生态系统唯一的能量来源,其全过程很困难,包括100多步化学反应,但其总反应式却特别简明:v 6CO2+12H2OC6H12O66O2 6H2Ov(2)次级生产v次级生产是消费者(主要是动物)的生命活动将初级产品转化为动物能的过程,故又称之为动物性生产。v能够通过光合作用制造有机物质的植物被称为“自养生物”,主要是绿色植物,其他生物靠自养生物取得其生存所必需的食物分子,这些生物称为“异养生物”。v2)热力学定律与能量
14、流淌v生态系统中的能量流淌都是依据热力学第确定律和其次定律进行的。v(1)热力学第确定律与能量流淌v依据热力学第确定律:“能量既不能创建,也不会歼灭,只能以从一种形式转化成另外一种形式”,即能量转化与守恒定律。v在生态系统中,生产者通过光合作用把光能转变成化学能贮存起来,初级消费者摄食植物,把生产者积累的能量转移给动物利用做功(生长、运动、繁殖),在此过程中能量发生了转变或转移,但总能量是守恒的。v生态系统中的能量流淌是借助于食物链和食物网实现的,食物链是生态系统能量流淌的渠道。v(2)热力学其次定律与能量流淌v热力学其次定律可以表述为:“在一个封闭的系统中,在能量的传递过程中,除一部分可以接
15、着传递和做功的能量外,总有一部分能量不能接着做功和传递,而以热的形式散失到四周环境中,与此同时,系统的无序性(即嫡)增加”。v生态系统中,从太阳能到植物的化学能,然后通过食物链的联系使能量在各级消费者之间流淌,这就构成了能流。v能流是单向性的,能量在生态系统中的流淌是单向衰变的,不能返回。v每经过食物链的一个环节,能流就有不同程度的散失,食物链越长,散失的热量就必定越多。v这是食物链的环节和养分级的级数不会超过五到六个和能量表示为金字塔形的缘由。v随着能量的传递,系统的无序性增加。v普利高津认为:一个远离平衡态的开放系统,通过不断与外界环境进行物质、能量的交换,就能克服混乱状态,维持系统的稳定
16、状态。v3)生态系统中能量流淌的特点v(1)生产者即绿色植物对太阳能的利用率很低,只有1.2%左右;v(2)能量只朝一个方向流淌。能流的单一方向性主要表现在以下二个方面:v 太阳的辐射能以光能的形式输入生态系统后,v被植物所固定不能再以光能的形式返回;v 自养生物被异养生物摄食后,能量就从自养生物转到异养生物体内,也不行能再返还给自养生物;v(3)能量流淌过程中能量渐渐削减,每经过一个养分级都有能量以热的形式散失掉。v各养分层次自身呼吸所消耗用的能量都在其总产量的一半以上,净生产量不及总产量的一半。v(4)各级消费之间能量利用率也不高,平均约10。因此,养分层次变多或食物链的层次增加时,净产量
17、就会急剧下降。v(5)只有当生态系统生产的能量与消耗的能量平衡时,生态系统的结构和功能才能保持动态平衡。v生态环境爱护:环境爱护法中的环境包括生活环境和生态环境,生态环境包括各种生态系统,也称生物圈,环境爱护实际工作中常常接受生态环境的概念代替环境,因为生态系统由生物及它的无机环境构成,这样就包括了以人为主体的全部环境要素。v环境问题包括:环境污染与生态破坏,环境爱护包括了污染防治及生态爱护。v生态爱护的对象是生态系统,其核心是生态系统的完整性和生物多样性爱护。生态环境爱护的关键是爱护自然生态环境,其次是农业环境的爱护,另外城市的生态环境也包括在内。v生态系统类型按空间环境性质:海洋生态系统、
18、淡水生态系统、陆地生态系统。v(二)生态系统的物质循环v物质做为能量的载体使能量沿着食物链(网)流淌;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环来回,能量流淌和物质循环同时进行,相互依存。v1、生态系统的物质循环过程v物质从大气、水域或土壤中,通过以绿色植物为代表的生产者吸取进入生物链,然后转移到草食动物和肉食动物等消费者,最终被以微生物为代表的分解者分解转化回到环境中,这些释放的物质再一次被植物利用,重新进入食物链,参与生态系统的物质循环,这个过程就是物质循环。v各种生物维持生命所必需的化学元素虽然很多,v但是生物97以上的物质由碳、氧、氢、氮和磷五种元素组成。v1)碳循环v
19、碳是构成生物体的基本元素,占生物总质量约25%。在无机环境中,以二氧化碳和碳酸盐的形式存在。v绿色植物借助光合作用吸取空气中的水和二氧化碳转换成有机物质,动物通过取食植物得到碳;同时,植物和动物又通过呼吸作用放出二氧化碳到空气中;v动植物死亡的遗体经微生物分解破坏,最终被氧化变成二氧化碳、水和其他无机盐类;土壤中的无机盐可以被植物吸取。v生物残体埋藏在地层中,经漫长的地质作用形成煤、石油和自然气等化石燃料它们通过燃烧和火山活动放出大量二氧化碳进入生态系统。vCO2的大量排放产生温室效应。v2)氮循环v氮是形成蛋白质、氨基酸和核酸的主要成分,是生命的基本元素。大气中氮的含量占大气总体积的79%,
20、大气中的分子态氮是一种惰性气体,所以大气中含量丰富的氮不能被绿色植物或动物干脆利用。v生物圈中的氮循环:首先起先于土壤中的硝酸盐、铵盐被植物吸取利用,与植物体中的碳素结合v形成氨基酸,进而合成蛋白质、核酸,成为植物体的重要组成部分。v动物干脆或间接以植物为食,从植物体中摄取蛋白质,作为自己蛋白质组成的来源。氮随之转入并结合在动物体中。v这些含氮排泄物及动植物尸体经微生物分解又转变成氨(氨的水溶性很高),氨经过亚硝化细菌作用形成亚硝酸盐,再经过硝化细菌作用形成硝酸盐。v尿素、铵态氮及硝酸盐均可再被植物利用。v人工固氮对养活世界人口做出重大贡献,但也带来严峻的生态问题。v流入池塘、湖泊、河流、海湾
21、的化肥氮造成富养分v化,藻类和蓝细菌种群大爆发,其死体分解过程中大量掠夺其他生物必需的氧,造成鱼虾贝类大量死亡。v过多运用化肥不仅污染土壤和水体,并能将过量一氧化二氮送入大气,产生温室效应与臭氧层破坏。v水土流失也会导致进入水体的氮元素增加。v3)硫循环v硫是蛋白质和氨基酸的基本成分,对于大多数生物的生命至关重要。地球中的硫大部分储存在岩石、矿物和海底沉积物中,以黄铁矿、石膏和水合硫酸钙形式存在。在自然界中的硫主要是元素硫、亚硫酸盐、硫酸盐。硫的循环既有风化和分解而释放,以盐溶液的形式进入生态系统,植物土壤吸取,v微生物分解。还有的硫以气态参与循环,例如:H2S来自火山活动、沼泽、稻田和潮滩中
22、有机物的嫌气(缺氧)分解等途径。v大气圈中硫的1/3来自人类活动,其中的2/3来自含硫化石燃料(煤和石油)的燃烧。v含硫化石燃料(煤和石油)的大量燃烧,是产生酸雨重要缘由,特殊是我国。v4)磷循环v生态系统中磷是生物的重要养分成分,主要以磷酸盐的形式存在。磷是携带遗传信息DNA的组成元素,是动物骨骼、牙齿和贝壳的重要组分。v磷循环的途径是从岩石圈起先的。磷酸盐岩石被风v化侵蚀后,将磷释放出来成为可溶性无机磷酸盐,并随水的流淌从岩石圈转移到土壤圈、水圈、被植物吸取利用。v植物吸取可溶性的磷酸盐后,经过一系列的生化反应转化成有机磷酸盐。动植物残体和动物的排泄物经微生物分解转化为可溶性磷酸盐,可再度
23、被植物吸取利用。v磷肥的大量运用也是水体富养分化的主要缘由。v5、水循环v水是地球上全部生命有机体的最主要的组成成分,水还是生态系统中能量流淌和物质循环的主要介质。照射到地球表面的太阳能除了很少一部分供植物v光合作用外,约有四分之一用于蒸发水分。v水的主要循环路途是从地球表面通过蒸发进入大气圈,同时又不断从大气圈通过降水而回到地球表面。v陆地的降水量大于蒸发量,而海洋的蒸发量大于降水量,因此,陆地每年都把多余的水通过江河源源不断输送给大海。以弥补海洋因蒸发量大于降水量而产生的亏损。v(三)生态系统的信息传递v信息一词,源于通讯工程科学,是指包含在情报、信号、消息、指令、数据、图像等传播形式中新
24、的学问内容。v辞海定义为:“信息是指对消息接受者来说预先不知道的报道”。v生态系统中各生命成分之间存在的信息传递称为“信息流”。信息传递把生态系统各组成成分联系成一个整体,并具有调整系统稳定性的作用。v生态系统的信息可以分为物理信息、化学信息、养分信息。v1、物理信息v生态系统中以物理过程为传递形式的信息称为物理信息,如光、声音、颜色等。v高空的鹰通过视觉发觉地面上奔跑的兔子,就是一个光信息传递过程;v萤火虫的闪光信号:雄虫在空中飞行发出闪光信号,依据回应闪光持续的时间,分辨是否为同一种雌虫。v鸟的鸣叫、狮子的咆哮就是声音信号;v声信息对于动物来说具有更大的意义,它们更多地是依靠声信息确定事物
25、的位置或发觉敌害的存在。v花朵明丽的色调和迷人的芳香等都是物理信息。蜜蜂、蝴蝶的飘舞。v磁信息:生物对磁场有不同的感受实力,常称为生物的第六感觉。很多鱼能遨游几千海里,来回迁徙于河海之间;候鸟南北长途来回飞行都能精确到达目的地;动物主要依靠自己身上的电磁场,与地球磁场相互作用确定方向和方位。v2、化学信息v化学信息由生物代谢作用产物(尤其是分泌物)组成的化学物质,同种动物间释放的化学物质能传递求偶、行踪和划定活动范围等信息。v植物的气味是化合物散发的,不同动物对气味有不同的反应,如蜜蜂的取食和传粉等。v3、养分信息v在生态系统中,各种生物通过养分信息关系组成一个相互依存和相互制约的整体。v食物
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