生态系统的能量流动
生态系统的能量流动
四 生态系统的物质循环 五 生态系统的稳定性
【教 学 目标】
1、掌握应用生态系统的能量流动的过程、特点及研究意义 2、 应用生态系统的物质循环的概念、碳循环的过程 3、 解生态系统的稳定性
【教学重难点】
1、生态系统的能量流动的过程、特点
2、碳循环的过程
3、生态系统的稳定性
【教学过程】
一、生态系统的能量流动的过程
1、 生态系统中能量的源头:阳光
2、 流经生态系统的总能量:生产者固定的太阳能的总量 3、 能量流动途径(渠道):食物链(网)
4、 流入第一营养级的能量变化(来源和去路)
5、 流入第二营养级的能量变化 : 见课本P106图8-32 6、 生态系统的能量流动的全过程:见课本P106图8-33 二、 能量流动的特点
1、 分析课本P107图8-34,回答课本上两个问题
2、 特点:
(1)、单向流动
(2)、逐级递减 相邻两级间的传递效率大约为10%—20% (分析计算:)
3、 研究能量流动的意义
调整 ,使能量流向 的部分。 如:草场应 ,农田应 。 三、 生态系统的物质循环
1、物质循环的含义:(1)生态系统指 (2)物质指 ,(3)循环
指从 到 又从 回到 。
2、碳循环
(1) 分析课本P109图
(2) 生物圈中碳循环失衡(温室效应)的主要原因 ,解决
的办法 。
四、 能量流动和物质循环的关系
能量流动 物质循环
不同点 单向流动、逐级递减 反复利用—循环
联系 同时进行,相互依存,渠道相同——食物链(网)
五、 生态系统的稳定性
1、概念:生态系统所具有的 的能力。包括 稳定性和 稳定性。
2、抵抗力稳定性和抵抗力稳定性的概念及关系
抵抗力稳定性 恢复力稳定性
抵抗外界干扰并使自身结构生态系统遭到外界干扰因素概念 和功能保持原状的能力 的破坏后恢复到原状的能力
大小的决生态系统内部的自动调节能力,与生态系统的成分和结构的
定因素 复杂程度有关
关系 同时存在,但关系相反,与生态系统结构的复杂程度有关
3、提高生态系统稳定性的措施
【知识拓展】
1、生态系统的复杂性:主要指生物群落的复杂性,包括物种的丰盛度、物种间的关联度、各种组成成分之间相互作用的强度等。
2、生态系统的复杂性与它的稳定性有着密切的联系,但不一定决定和导致稳定性。
3、一个特定的生态系统的稳定性取决于一系列因素:如群落自身的特点(如进化历史的长短、物种的多样性及物种间的相互作用的强度等),群落受到干扰的性质、大小、持续时间等。
热带雨林生态系统 苔原生态系统
结构复杂,物种多样性高,种间相互作结构简单,物种多样性低,种间相
用强度大,进化历史长,环境条件相对互作用少,进化历史短,环境条件
稳定,可预测性强。抵抗干扰和保持稳多变而难以预测。抵抗干扰和保持
定状态的能力强。但受到严重破坏后恢稳定状态的能力弱。但受到严重破
复到原状的能力及所需的时间非常漫坏后恢复到原状的能力及所需的
长。 时间较短。
抵抗力稳定性强 抵抗力稳定性弱
恢复力稳定性弱 恢复力稳定性强
4、生态系统稳定性与生态平衡的区别
(1) 生态系统稳定性是措生态系统的一种能力或特性,
(2) 生态平衡是指生态系统牌成熟期的相对稳定状态。这种状态下,系统的能量和物质的输入和输出接近于相等,即生产过程与消费和分解过程处于平衡状
态。因此,这时生态系统的外貌、结构、动植物组成等都保持着相对稳定的状态。当生态系统受到外来干扰时,这种平衡状态就会被 打破,也叫破坏生态平衡(如滥伐森林、滥垦草原、破坏湿地、围湖造田、环境污染等),但只要这种干扰没有超过一定的限度,生态系统就能通过自动调节能力恢复到平衡状态。
5、能量金字塔:以各营养级中生物所含的能量值来表示
,教 后 感,
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