生态系统的能量流动和物质循环(上课时使用).ppt
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1、问题探讨:问题探讨:假如你像小说中的鲁假如你像小说中的鲁滨逊那样,流落在一个荒滨逊那样,流落在一个荒岛上,除了饮用水之外没岛上,除了饮用水之外没有任何食物。你随身带的有任何食物。你随身带的食物只有一只母鸡、食物只有一只母鸡、15Kg15Kg玉米。玉米。策略:策略:1 1、先吃鸡再吃玉米。、先吃鸡再吃玉米。2 2、先吃玉米,同时用一、先吃玉米,同时用一部分玉米喂鸡,吃鸡产下部分玉米喂鸡,吃鸡产下的蛋,最后吃鸡。的蛋,最后吃鸡。本节课的知识目标:能量流动的概念能量流动的概念能量流动的特点能量流动的特点能量流动的过程能量流动的过程第3节 生态系统的能量流动能量流动的意义能量流动的意义温故而知新温故而
2、知新1.1.生态系统的结构包括哪两方面?生态系统的结构包括哪两方面?2.2.生态系统的成分有哪些?生态系统的成分有哪些?3.3.生态系统的营养结构是什么生态系统的营养结构是什么?生态系统的成分生态系统的成分,食物链和食物网食物链和食物网生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量食物链和食物网食物链和食物网一、能量流动的概念一、能量流动的概念 生态系统的能量流动是指生态系生态系统的能量流动是指生态系统中能量的统中能量的输入输入、传递传递、转化转化和和散失散失的过程。的过程。就一个生物个体(如人)而言,能量是如何输入、储存和散失的?能量输入能量输入个体个体
3、呼吸作用散失呼吸作用散失的能量的能量储存在体内储存在体内的能量的能量能量流动的分析能量流动的分析能量能量输入输入个体个体1 1呼吸作用呼吸作用散失散失的能量的能量储存储存在体内的能量在体内的能量个体个体2 2个体个体3 3呼吸作用呼吸作用散失散失的能量的能量储存储存在体内的能量在体内的能量呼吸作用呼吸作用散失散失的能量的能量储存储存在体内的能量在体内的能量能量流动的分析能量流动的分析能量流经一个种群的情况:能量能量输入输入种群种群能量储存能量储存能量散失能量散失能量流动的分析能量流动的分析 研究生态系统中能量流动一般在研究生态系统中能量流动一般在群体水平群体水平上。上。1.1.能量的能量的来源
4、来源是什么?是什么?2.2.能量流动的能量流动的主要方式主要方式是什么?是什么?3.3.能量的能量的散失散失形式?形式?看课件时思考看课件时思考生产者生产者(植物)(植物)能量在能量在第一营养级第一营养级中的变化中的变化能能量量的的输输入入地球上几乎所有的生态系统所需要的能量都来地球上几乎所有的生态系统所需要的能量都来自自 。进入生态系统中生物体的能量是由生产者光合进入生态系统中生物体的能量是由生产者光合作用固定的。这些能量固定到作用固定的。这些能量固定到 中中 。进入生态系统中的太阳能约占太阳向地球输进入生态系统中的太阳能约占太阳向地球输送能量的送能量的 。太阳能生产者所制造的有机物1%1%
5、能能量量的的流流动动和和输输出出生产者生产者(植物)(植物)初级消费者初级消费者(植食性动物)(植食性动物)分分 解解 者者遗体遗体 残骸残骸能量在能量在第一营养级第一营养级中的变化中的变化呼吸作用呼吸作用 被下一营养级被下一营养级的生物所利用的生物所利用由图理解生产者由图理解生产者生物量生物量的增加或的增加或减少减少初级消费者初级消费者摄入摄入用于生长用于生长发育和繁殖发育和繁殖次级消费者次级消费者摄入摄入呼呼吸吸散散失失遗体遗体残骸残骸初级消费者初级消费者同化同化分分解解者者利利用用粪便粪便呼呼吸吸散失散失能量流经能量流经第二营养级第二营养级示意图示意图摄入的能量:摄入的能量:粪便中的能量
6、粪便中的能量粪便中的能量粪便中的能量(未被同化的能量)(未被同化的能量)(未被同化的能量)(未被同化的能量)该营养级所固定的能量该营养级所固定的能量该营养级所固定的能量该营养级所固定的能量上一营养级上一营养级上一营养级上一营养级同化量的一部分同化量的一部分同化量的一部分同化量的一部分属于本营养级的同化量属于本营养级的同化量属于本营养级的同化量属于本营养级的同化量同化量的去向:同化量的去向:同化量的去向:同化量的去向:本营养级个体自身本营养级个体自身本营养级个体自身本营养级个体自身呼吸消耗呼吸消耗呼吸消耗呼吸消耗(散失散失散失散失);本营养级个体自身本营养级个体自身本营养级个体自身本营养级个体自
7、身生长、发育生长、发育生长、发育生长、发育繁殖繁殖繁殖繁殖的积累的积累的积累的积累(储存)。(储存)。(储存)。(储存)。a.a.a.a.遗体残骸被分解者分解;遗体残骸被分解者分解;遗体残骸被分解者分解;遗体残骸被分解者分解;b.b.b.b.流向下一营养级。流向下一营养级。流向下一营养级。流向下一营养级。c.c.c.c.未被利用部分(石油、煤炭、增加生物量)未被利用部分(石油、煤炭、增加生物量)未被利用部分(石油、煤炭、增加生物量)未被利用部分(石油、煤炭、增加生物量)生态系统能量流动的过程生态系统能量流动的过程生产者生产者呼吸呼吸初级消初级消费者费者呼吸呼吸次级消次级消费者费者分分 解解 者
8、者呼吸呼吸三级消三级消费者费者呼吸呼吸呼吸呼吸生产者固定的太阳生产者固定的太阳能总量能总量为流经这个为流经这个生态系统的总能量生态系统的总能量输入输入传递传递散失散失 以以有机物的形有机物的形式式沿沿食物链食物链向下向下一营养级传递一营养级传递能量的源头能量的源头:流动的起点流动的起点:输入生态系统的总能量输入生态系统的总能量:主要渠道主要渠道:散失形式散失形式:太阳能太阳能从生产者固定太阳能开始从生产者固定太阳能开始食物链和食物网食物链和食物网生产者固定的太阳能总量生产者固定的太阳能总量能量流动的过程能量流动的过程主要以热能的形式主要以热能的形式1 1 1 1、下图表示某生态系统的能量流动,
9、请据图回答:、下图表示某生态系统的能量流动,请据图回答:、下图表示某生态系统的能量流动,请据图回答:、下图表示某生态系统的能量流动,请据图回答:(1 1 1 1)将)将)将)将A A A A、B B B B、C C C C、D D D D各营养级的成分依次写在图中:各营养级的成分依次写在图中:各营养级的成分依次写在图中:各营养级的成分依次写在图中:A A A A B B B B C C C C D D D D 。(2 2 2 2)若图中)若图中)若图中)若图中a1a1a1a1代表生产者所固定的太阳能代表生产者所固定的太阳能代表生产者所固定的太阳能代表生产者所固定的太阳能,则图中,则图中,则图中
10、,则图中a2a2a2a2代表代表代表代表 。及时巩固及时巩固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被初级消费者同化的能量被初级消费者同化的能量从第一营养级流动到第二营养级的能量从第一营养级流动到第二营养级的能量 植食性动物植食性动物植食性动物植食性动物 62.8 62.8 62.8 62.862.862.862.862.8二、能量流动的二、能量流动的特点特点赛达伯格湖的能量流动赛达伯格湖的能量流动太阳能太阳能太阳能太阳能未未未未固固固固定定定定生产者生产者生产者生产者464.6464.6464.6464.6分解者分解者分解者分解者12.512.512.512.
11、5呼吸作用呼吸作用呼吸作用呼吸作用96.396.396.396.3未利用未利用未利用未利用2932932932932.12.12.12.118.818.818.818.829.329.329.329.312.612.612.612.6肉食性动物肉食性动物肉食性动物肉食性动物 12.6 12.6 12.6 12.6微量微量微量微量7.57.57.57.55.05.05.05.0327.3327.3327.3327.3122.6122.6122.6122.614.614.614.614.6Q1Q1Q1Q1:生态系统中的能量最终去了哪里?:生态系统中的能量最终去了哪里?:生态系统中的能量最终去了哪里
12、?:生态系统中的能量最终去了哪里?Q2Q2Q2Q2:生态系统中能量流动和转化是否遵循能量守恒:生态系统中能量流动和转化是否遵循能量守恒:生态系统中能量流动和转化是否遵循能量守恒:生态系统中能量流动和转化是否遵循能量守恒 定律?定律?定律?定律?Q3Q3Q3Q3:流经生态系统的能量能否再回到生态系统中来?:流经生态系统的能量能否再回到生态系统中来?:流经生态系统的能量能否再回到生态系统中来?:流经生态系统的能量能否再回到生态系统中来?2025思考与讨论:思考与讨论:一部分以热能的形式散失了,一部分贮存在有机物中。一部分以热能的形式散失了,一部分贮存在有机物中。一部分以热能的形式散失了,一部分贮存
13、在有机物中。一部分以热能的形式散失了,一部分贮存在有机物中。遵循;因为生产者固定的总量等于流动中散失的遵循;因为生产者固定的总量等于流动中散失的遵循;因为生产者固定的总量等于流动中散失的遵循;因为生产者固定的总量等于流动中散失的和贮存的之和。和贮存的之和。和贮存的之和。和贮存的之和。不能。不能。不能。不能。能量传递效率能量传递效率 根据根据根据根据“赛达伯格湖的能量流动图解赛达伯格湖的能量流动图解赛达伯格湖的能量流动图解赛达伯格湖的能量流动图解”,计算相邻两个营养级间能量传递效率。计算相邻两个营养级间能量传递效率。计算相邻两个营养级间能量传递效率。计算相邻两个营养级间能量传递效率。植食性动物植
14、食性动物植食性动物植食性动物 62.8 62.8 62.8 62.862.862.862.862.8太阳能太阳能太阳能太阳能未未未未固固固固定定定定生产者生产者生产者生产者464.6464.6464.6464.612.612.612.612.6肉食性动物肉食性动物肉食性动物肉食性动物 12.6 12.6 12.6 12.6传递效率传递效率传递效率传递效率=上一营养级的同化量上一营养级的同化量上一营养级的同化量上一营养级的同化量本营养级的同化量本营养级的同化量本营养级的同化量本营养级的同化量100%100%100%100%试计算:试计算:试计算:试计算:从第一营养级到第二营养级的传递效率?从第一
15、营养级到第二营养级的传递效率?从第一营养级到第二营养级的传递效率?从第一营养级到第二营养级的传递效率?从第二营养级到第三营养级的传递效率?从第二营养级到第三营养级的传递效率?从第二营养级到第三营养级的传递效率?从第二营养级到第三营养级的传递效率?13.5%13.5%20%20%结论:结论:结论:结论:相邻营养级的传递效率大约是相邻营养级的传递效率大约是相邻营养级的传递效率大约是相邻营养级的传递效率大约是10%20%10%20%10%20%10%20%。下表是对某生态系统营养级和能量流动情下表是对某生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中况的调查结果,表中A、B、C、D分别表示分别表示不同的
16、营养级,不同的营养级,Pg表示生物同化作用固定表示生物同化作用固定能量的总量,该生态系统中能量从第三营养能量的总量,该生态系统中能量从第三营养级传递到第四营养级的效率是级传递到第四营养级的效率是()A.16.2%B.5.7%C.11.3%D.15%营养营养级级ABCDPg15.9870.70.9141.0B(2011西西安安八八校校联联考考)一一只只羊羊在在一一年年内内吃吃100 kg的的草草,排排出出20 kg的的粪粪,长长了了10 kg的的肉肉(不不考考虑虑其其他散失他散失),下列有关说法不正确的是,下列有关说法不正确的是()A该羊一年的同化量是该羊一年的同化量是80 kgB第一营养级到第
17、二营养级的能量传递效率第一营养级到第二营养级的能量传递效率 为为10%C20 kg的粪属于羊未同化的量的粪属于羊未同化的量D该羊一年内的呼吸消耗的能量是该羊一年内的呼吸消耗的能量是70 kgB【解解析析】该羊的摄入量为100 kg,粪便量(未同化量)为20 kg,则同化量为(10020)kg80 kg,用于生长发育和繁殖的能量为10 kg,则呼吸消耗的能量为(8010)kg。能量传递效率是指能量在两个营养级之间的传递效率,能量传递效率的计算公式是:下一营养级同化量/这一营养级同化量,根据题干信息,无法求出能量传递效率。2 2、若鹿的进食能量为、若鹿的进食能量为100%100%,其粪尿能量为,其
18、粪尿能量为36%36%,呼吸能量为呼吸能量为48%48%,则鹿的同化量为(,则鹿的同化量为()A A64%64%B B84%84%C C16%D16%D52%52%A同化量摄入量粪便量同化量摄入量粪便量3、大象是植食性动物,有一种羌螂专以大象粪、大象是植食性动物,有一种羌螂专以大象粪为食。如果在某段时间大象所同化的能量为为食。如果在某段时间大象所同化的能量为m,则这部分能量中可以流入羌螂体内的约,则这部分能量中可以流入羌螂体内的约为(为()A.0 B.10%m C.1020%m D.不知道不知道A二、能量流动的二、能量流动的特点特点单向流动逐级递减只能只能沿食物链沿食物链由由低营养级低营养级流
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