人工鱼塘生态系统的能量来源 人工鱼塘生态系统的能量来源包括 一文认识!

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文章目录列表:

1.人工鱼塘生态系统的能量来源
2.利用生态系统中物质循环和能量流动的原理,走“可持续发展”道路是人类的必然选择.如图是某人工鱼塘生态
3.图1表示某人工鱼塘生态系统能量流动图解(单位:J/cm2?a),图2是该生态系统人工放养某种鱼后相关的出生
4.一科研小组对某人工鱼塘的能量流动进行定量分析,得出相关数据,如下表所示.整理资料时,由于疏忽图中部
5.下列表格内数值表示某人工池塘生态系统一年内主要营养级的能量,下图方框内示该池塘生态系统的主要食物链

人工鱼塘生态系统的能量来源 人工鱼塘生态系统的能量来源包括 一文认识!

人工鱼塘生态系统的能量来源

(l)甲图中各营养级都指向A,故A为呼吸作用散失的热能;该生态系统中贮存的能量主要以有机物中稳定的化学能形式存在.

(2)第二营养级的总能量:0.5+4+9+2.5=16,扣除有机物的输入2,所以从第一营养级得到能量为14;第一营养级的总能量:70+23+14+3=110.故能量传递效率:14/110=12.7%.

(3)由于食性不同,鱼塘中鱼类等生物具有分层现象,群落的这种空间结构称为垂直结构.

(4)鲫鱼为动物,活动范围广,因此调查种群密度常用方法是标志重捕法.乙图中,在tl~t2时期鲫鱼种群的增长率虽然在下降,但是仍然大于零,因此年龄组成为增长型;曲线为S型增长曲线,注意标出t1、t2以及K、1/2K.(5)鱼塘的地理环境与放养的鱼类分析,建立人工鱼塘生态系统主要遵循了生态工程的协调与平衡.

故答案为:

(1)呼吸作用散失的热能有机物中稳定的化学能

(2)12.7

(3)垂直结构

(4)标志重捕?增长

(5)协调与平衡

利用生态系统中物质循环和能量流动的原理,走“可持续发展”道路是人类的必然选择.如图是某人工鱼塘生态

(1)根据题干,草鱼以水草为食,白鲢也以水草为食,故草鱼与白鲢的之间是竞争关系. (2)该生态系统的能量来源是生产者固定的太阳能和有机物中的化学能. (3)鱼类在遭受捕食后,受损的表皮会释放出大量的信息素,警告其他个体作出反捕食反应.该信息种类属于化学信息,其主要作用是调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定. (4)绿藻能利用太阳能进行光合作用,绿藻同化的能量有的以呼吸消耗散失,有的被分解者分解,有的流入下一个营养级,因此该生态系统中绿藻的能量流动图解为: 故答案为: (1)竞争 (2)生产者固定的太阳能和有机物中的化学能 (3)化学 调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定 (4)

图1表示某人工鱼塘生态系统能量流动图解(单位:J/cm2?a),图2是该生态系统人工放养某种鱼后相关的出生

(1)A为生产者、植食动物、肉食动物经呼吸作用释放的能量.由于能量流动是单向流动逐级递减的,随营养级的升高每级所得能量变少,所以为保证各营养级都有较高的输出量,随营养级的升高,需要输入的有机物要增多;生态系统的结构包括生态系统的组成成分、食物链和食物网;

(2)第二营养级传递给第三营养级的能量为5.1+2.1+0.05+0.25-5=2.5(J/cm2?a),生产者传递出的能量即植食性动物获得的能量为2.5+9+4+0.5-2=14(J/cm2?a),如此可计算出生产者固定的能量:14+23+70+3=110J/cm2?a,因此能量从第一营养级流到第二营养级的传递效率是14÷110×100%═12.7%;

(3)生态系统内部存在负反馈调节,使得生态系统具有一定的自我调节能力;其调节能力的大小与生物种类的丰富程度(或该系统营养结构的复杂程度)有关.

故答案为:

(1)呼吸作用释放的能量?生态系统的组成成分?食物链和食物网

(2)110?12.7%

(3)负反馈?生物种类的丰富程度(或该系统营养结构的复杂程度)

一科研小组对某人工鱼塘的能量流动进行定量分析,得出相关数据,如下表所示.整理资料时,由于疏忽图中部

(1)该生态系统通过生产者将太阳能固定储存在有机物中,群落内部的能量主要以有机物的形式存在.能量流动包括能量的输入、传递、散失和未被利用,其中A代表呼吸作用以热能散失的能量.

(2)由于能量沿食物链流动是逐级递减的,传到较高的营养级时,能量可能不够.为保证各营养级都有较高的输出量,随营养级的升高,输入的有机物应增多.植食物性动物从图1中的生产者同化的能量为0.5+4+9+(0.05+2.1+5.1+0.25-5)-2=14J/cm2a.

(3)生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力.生态系统自我调节能力的.基础是负反馈.物种数目越多,营养结构越复杂,自我调节能力越大.抵抗力稳定性越高.

(4)图2中,AB段的种群出生率远远大于死亡率,增长率越来越大,年龄组成类型为增长型;C点后,可能由于资源和空间有限(或天敌增多等),该种群死亡率明显增加.

(5)根据图2中出生率和死亡率曲线变化情况,分析可知在B点增长率最大,处于

1
2
K.D点出生率等于死亡率,处于K值.如图所示:

故答案为:

(1)有机物呼吸作用散失的热能

(2)能量沿食物链流动是逐级递减的 14

(3)自我调节 营养结构简单

(4)增长型? 资源和空间有限(或天敌增多等)

(5)右图(起点、曲线走势正确,正确标注B、D点)

下列表格内数值表示某人工池塘生态系统一年内主要营养级的能量,下图方框内示该池塘生态系统的主要食物链

(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构(食物链或食物网);

(2)除最高营养级外,同化的能量有四个去向一部分流向下一营养级、一部分流向分解者、一部分用于自身呼吸消耗和一部分储存,对于人工生态系统储存的也可以人工输出.由于能量流动逐级递减,要保持各营养级都有较高的能量输出,营养级越高输入的有机物就越多;

(3)生产者固定的总能量为70+22.9+3.1+14=110?(J/cm2.a.).肉食鱼类来自上一营养级的能量=5.2+0.06+2.0+0.24-5=2.5?(J/cm2.a?),据此可知植食鱼类流向下一营养级的能量为2.5?J/cm2.a,或=14+2.0-3.9-0.6-9.0=2.5(J/cm2.a?)按照表中各营养级之间的能量传递效率计算,肉食鱼类增重M千克,需要消耗生产者的量为M÷(2.5÷14)÷(14÷110)=44M千克;

(4)生态系统具有一定的自我调节能力,当外界干扰超出这一调节能力时,生态系统会崩溃,表现出正反馈调节效应.

故答案为:(1)生态系统的组成成分?

(2)呼吸作用释放的能量 正 能量流动具有逐级递减性

(3)110 2.5 44M

(4)自我调节 正反馈

(1)3 太阳鱼和鲈鱼

(2)双翅目幼虫和太阳鱼

(3)食物链和食物网 4

(4)18.52%

(5)未被利用,呼吸消耗,传递给下一营养级,传递给分解者

(6)一方面,这条食物链的存在使能量损耗增加,减少了太阳鱼的数量;另一方面,这条食物链的存在,增加了太阳鱼的生态稳定性(合理答案即可)

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