生态系统结构第一轮复习课件.pptx

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1、生态系统 的 概念1.生态系统 由_与它的_ 相互作用而形成的统一整体生态系统=群落+无机环境 种群之和生物群落 无机环境非生物的_和_ 物质能量2._是地球上最大的生态系统生物圈生产者 消费者 分解者第1 页/共35 页生态系统的组成 非生物物质和能量 生产者 消费者 分解者动物为主寄生生物腐生细菌、腐生真菌自养生物生态系统的必备成分:生产者分解者非生物的物质和能量一个没消费者的生态系统能长期存在吗?No!消费者可加速生态系统的物质循环第2 页/共35 页想一想:细菌在生态系统中属何种功能类群?细菌包含许多功能类群:硝化细菌、光合细菌等营“自养”生活的细菌应属生产者;营寄生生活的细菌应属消费

2、者;营腐生生活的细菌应属分解者。第3 页/共35 页关注几个“未必”和“一定”自养型生物一定都是生产者;腐生型生物一定都是分解者;生产者一定处于第一营养级。生产者未必都是植物,植物未必都是生产者,消费者未必都是动物,动物未必都是消费者,分解者未必都是微生物,微生物未必都是分解者。第4 页/共35 页大肠杆菌消费者1.所有的植物都是生产者吗?2.生产者一定是植物?3.生产者一定是自养生物?(自养生物包括_、_、_等)4.所有动物都是消费者吗?蚯蚓 屎克螂分解者腐生绿色植物 硝化细菌 蓝藻5.所有消费者都是动物吗?第5 页/共35 页6.所有细菌都是分解者吗?硝化细菌大肠杆菌生产者消费者7.所有分

3、解者都是细菌吗?n 蚯蚓n 屎克螂分解者腐生第6 页/共35 页ACDB无机环境生产者消费者分解者非生物的物质与能量第7 页/共35 页 绿色植物光合作用浮游植物、蓝藻等各种动物直接或间接以植物为食细菌和真菌分解有机物蚯蚓等阳光、热能水空气、无机盐等举例 特点生产者(producer)消费者(consumer)分解者(decomposer)非生物的物质和能量成分第8 页/共35 页 生态系统的成分:_ 生态系统的营养结构:_生态系统的结构第9 页/共35 页非生物物质和能量生产者消费者分解者捕食关系生态系统的成分 食物链(网)(营养结构)生态系统的结构物质循环与能量流动的渠道第10 页/共35

4、 页四 食物链和食物网种间关系2、营养级捕食食物链上只有生产者和消费者注意:营养级与消费者级别不同1、食物链:第11 页/共35 页“螳螂捕蝉,黄雀在后”“大鱼吃小鱼,小鱼吃青虾,青虾吃泥巴(主要指浮游植物)”这两句谚语是否构成食物链?请说明理由!否是第12 页/共35 页捕食食物链:在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系。鲜花 彩蝶 螳螂 蛤蟆蛇老鹰腐生食物链:植物残体 纤维分解细菌 氨化细菌寄生食物链:牧草 黄鼠 跳蚤 鼠疫细菌第13 页/共35 页食物链:青草 生态系统 成分营养级别 所属类型生产者 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

5、第一营养级 第一营养级第二营养级 第二营养级 第三营养级 第三营养级第四营养级 第四营养级主要是植物 主要是植物食草动物 食草动物 小型食肉动物 小型食肉动物 大型食肉动物 大型食肉动物 食物链中的一个个环节。它是指处于食物链同一环节上的所有生物的总和。青蛙蛇 蝗虫第14 页/共35 页3、食物网1.食物链的起点总是_,终点是不被其他动物所食的动物生产者2.食物链是指_方向的食物连接 食物网是指_方向的食物连接单写食物链的技巧一共有几条食物链?9多第15 页/共35 页3.第一营养级一定是_4.同一动物在不同食物链,所处营养级_7.能量是在食物链上_向流动的6.生态系统中一般不超过 营养级5.

6、同种动物,所属消费者级别和营养级级别一定_不一定相同不同的生产者单45个第16 页/共35 页食物网1、此食物网中的食物链有 条。2、属于第二营养级的生物是。3、猫头鹰占有 个营养级。4、蜘蛛和青蛙的关系是。5、如果食虫鸟因为某种原因减少,那么青蛙的数量短期内可能会。9兔、昆虫和鼠4捕食和竞争增加6:蛙大量死亡后,吃虫鸟的数量_,蜘蛛、食草昆虫的数量_ 鼠的数量_。会增高先增高后稳定 先减少后稳定第17 页/共35 页判断正误并说明理由:1 无论在什么生态系统中,自养生物都是生产者,异养生物都是消费者。()第18 页/共35 页判断正误并说明理由:2、食物链总是生产者为第一营养级,无生产者是不

7、能构成食物链的。()3、一条食物链中的一种生物,所属消费级和营养级可能相同,可能不同。()第19 页/共35 页4.如果一个生态系统中有4种生物,他们可能形成下列几种营养结构,其中最稳定的是:A.甲乙丙丁 B.丙乙丁甲甲丁C.乙丙D.甲乙丙丁B第20 页/共35 页5、“草兔狐狼”请问:(1)、这条食物链中,共有_种消费者,有_个营养级?(2)、狐是_级消费者,第_营养级?34次3第21 页/共35 页生产者同化类型:组成成分:光能自养型:绿色植物、光合细菌化能自养型:硝化细菌、铁细菌、硫细菌作用:自养型无机物 有机物第22 页/共35 页能够利用体外环境中的某些无机物氧化时所释放的能量来制造

8、有机物的合成作用 例如:硝化细菌、硫细菌、铁细菌等少数种类的细菌化能合成作用2NH3+3O2 2HNO2+2H2O+能量硝化细菌2HNO2+O2 2HNO3+能量硝化细菌CO2+H2O C(H2O)+O2能量化学能第23 页/共35 页消费者同化类型:主要是捕食动物寄生植物:寄生菟丝子寄生细菌:大肠杆菌、肺炎双球菌等病毒:噬菌体、烟草花叶病毒等作用:加快生态系统物质循环利于植物的传粉和种子的传播例如;渡渡鸟和卡伐利亚树“生死恋”组成成分:异养型第24 页/共35 页渡渡鸟与卡伐利亚树在岛国毛里求斯,以前几乎到处都生长着一种叫卡伐利亚的珍贵树种。如今,这些树木已几近绝迹。让岛上的居民感到不解的是

9、,多年以来人们对这些树木的砍伐其实是很有限的,而且岛上也没有能对这种树木产生毁灭性损害的病虫害,可是卡伐利亚树为什么仍以惊人的速度在减少呢?专家深人调查研究后发现,卡伐利亚树行将绝迹的原因与岛上渡渡鸟的灭绝是分不开的。渡渡鸟是岛上特有的一种大型地栖鸟,几乎不会飞。自从欧洲人踏上该岛后,人为的捕杀使得渡渡鸟的数量急剧减少直至灭绝。而渡渡鸟的主要食物就是卡伐利亚树的果核,果核在渡渡鸟的胃肠内蠕动磨薄后排出体外,只有这样果核包裹着的果仁才会发芽。在岛上,没有任何别的鸟能吞下这么大的果实。所以,当渡渡鸟灭绝后,卡伐利亚树也就失去了繁殖的媒介,导致行将绝种。第25 页/共35 页分解者同化类型:组成成分

10、:主要是营腐生生活的微生物:腐生细菌和真菌(蘑菇)、放线菌腐生动物(蚯蚓、蜣螂)作用:异养型将有机物分解为无机物,归还无机环境第26 页/共35 页1在某食物链中,若处于第一营养级的生物减少,其他生物都将减少。下图中a的数量减少会导致b、c、d、e、f、g的数量都减少。一、食物网中物种数量变动情况的分析与判断第27 页/共35 页2若一条食物链中处于“天敌”地位的生物数量减少,则被捕食者数量会因此而迅速增加,但这种增加并不是无限的,随着被捕食者数量的增加,种群密度加大,种内斗争势必加剧,种群密度减小,直至相对稳定,即天敌减少,造成被捕食者先增后减,最后趋于稳定。但最终结果比原来大第28 页/共

11、35 页3若处于“中间”营养级的生物减少,另一种生物的变动情况应视具体食物链确定。如图所示的食物网中,d突然减少,则以d为食的e减少,以e为食的f也减少,f减少则g就更多地以b和c为食,从而导致b和c减少。在这里必须明确f并非g的唯一食物,所以f减少并不会造成g的减少,g可依靠其他食物来源来维持其数量的相对稳定。第29 页/共35 页如图所示的食物网中,若蚱蜢突然减少,则以它为食的蜥蜴减少,蛇也减少,则鹰就更多地捕食兔和食草籽的鸟,从而导致兔及食草籽的鸟减少。在这里必须明确鹰并非只以蛇为食,所以蛇的数量的减少并不会造成鹰的数量减少,它可以依靠其他食物来源而维持数量稳定。如图所示的食物网中,若蚱

12、蜢突然减少,其他生物如何变化?第30 页/共35 页二.复杂食物网中某种群数量变化引起的连锁分析在一个复杂的食物网中,当某种群生物因某种原因而发生变化时,对另一种群生物数量的影响,沿不同的线路分析会有不同的结果不同,此时应遵循以下原则:生产者相对稳定,即生产者比消费者稳定得多,所以当某一种群数量发生变化时,一般不用考虑生产者数量的增加或减小。处于最高营养级的种群且食物有多种来源时,若其中一条食物链中断,则该种群的数量不会发生较大变化。分析时以中间环节少的作为分析依据,考虑方向和顺序时,应从高营养级依次到低营养级。第31 页/共35 页根据下列南极食物网图回答:假设由于某种原因大鱼全部死亡,磷虾

13、的数量如何变化?当大鱼全部死亡后,大量浮游动物得到生存,并捕食大量的浮游植物;使浮游植物减少,导致得不到充足食物的鳞虾减少当大鱼全部死亡后,中间这条食物链中断,虎鲸只能从两侧的食物链捕食,对左侧食物链来说,虎鲸较多地捕食须鲸,使须鲸数目减少,从而使鳞虾的数目增多。当大鱼全部死亡后,浮游动物会增加,使须鲸捕食浮游动物的机会增多,从而减少了对鳞虾的捕食,使鳞虾的数目增多。当大鱼全部死亡后,中间食物链中断导致虎鲸数目减少,须鲸数量增多,从而导致鳞虾的数目减少。第32 页/共35 页 食物链中某一种群的数量变化,会导致另一种群的营养级发生连锁性变化,因为能量在食物链(网)中流动时只有10%20%流到下一个营养级,且能量流动的环节越多损耗越多,所以该类型连锁变化的规律是:当a种群的数量变化导致b种群的营养级降低时,则b种群的数量将增加;若导致b种群的营养级升高时,则b种群的数量将减少。如将螳螂全部迁走,则黄雀的数量将会增加三.同时占有两个营养级的种群数量变化的连锁反应分析第33 页/共35 页

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