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种群→个体→群落→生态系统→生物圈 个体→群落→生物圈→生态系统→种群 个体→种群→群落→生态系统→生物圈 群落→种群→个体→生物圈→生态系统
种群→个体→群落→生态系统→生物圈 个体→群落→生物圈→生态系统→种群 个体→种群→群落→生态系统→生物圈 群落→种群→个体→生物圈→生态系统
池塘中的所有动植物和它们生活的无机环境构成了池塘生态系统 当种群数量达到K.值时,其增长率达到最大值 生态系统的能量流动、物质循环和信息传递的正常进行有利于生态系统稳态的维持 在群落和种群内部大都可形成食物链和食物网
生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构 病毒是异养生物,在生态系统中属于生产者 流经一个生态系统的总能量是该生态系统中生产者体内的全部能量 无机环境中的物质和能量可以被生物群落反复利用
生态系统是由生物群落及环境组成的 生态系统是借助各种功能流连接起来的 生态系统是相对稳定的 地球上最大的生态系统是生物圈 生态系统之间是完全独立的
生态系统的物理信息来自于无机环境,化学信息来自于生物群落 生态系统的信息传递都是用肉眼可以观察的 生态系统的信息传递效率是固定不变的,不能靠人力来提高。 信息流可以调整生物种间的关系,保证营养结构与功能的稳定性
种群中的个体是生物进化的基本单位 马尾松林地中所有树木构成了生物群落 群落中食物相似的物种竞争相对会更加激烈 森林生态系统比草原生态系统的稳定性高
捕食和竞争关系不利于维持群落的稳定 生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节 种群水平的研究主要侧重于种群的数量动态变化 生态系统的信息传递对维持生态系统的稳定有重要作用
所有异养型生物在生态系统中都是消费者 生态系统中用于传递的信息都是由生物成分产生的 物质循环是指各种化合物在生物群落与无机环境之间的循环过程 生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节
生态系统是群落和无机环境相互作用的统一整体 调查蚯蚓的种群密度常用标志重捕法 森林生态系统中植物垂直分层的主要影响因素是光照 生态系统的自我调节能力与物种的丰富度有关
个体—种群—生态系统—群落—景观 个体—生态系统—种群—群落—景观 个体—群落—种群—生态系统—景观 个体—种群—群落—生态系统—景观
个体<群落<种群<生态系统 群落<生态系统<个体<种群 个体<种群<生态系统<群落 生态系统>群落>种群>个体
种群水平的研究主要侧重于种群的数量动态变化 群落演替的根本原因是外界环境因素的变化 生态系统自我调节能力的基础是负反馈调节 生态系统的信息传递对维持生态系统的稳定有重要作用
森林生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很高 红树林属于湿地生态系统,具有防洪和蓄水功能 农田生态系统由于群落的结构单一,通常只有一条食物链 影响海洋生物群落的非生物因素主要是光、温度和水
种群→个体→群落→生态系统→生物圈 个体→群落→生物圈→生态系统→种群 个体→种群→群落→生态系统→生物圈 群落→种群→个体→生物圈→生态系统
演替过程的实质是种群数量不断变化的过程 保护生物的多样性包括物种、种群、生态系统三个层次 碳元素在生物群落中主要以有机物的形式存在 生态系统只有保持能量的输入大于输出才能长期维持稳定
一个培养皿中所有的生物是一个群落 群落演替过程中新的物种的出现常使原来物种消失 发展生态农业可以实现物质和能量的循环利用 生态系统营养结构越复杂,恢复力稳定性越强
种群密度是种群最基本的数量特征 导致群落演替的因素包括群落内部因素和外界环境的变化 人工鱼塘生态系统中消费者同化的能量往往大于生产者所固定的太阳能 流经某一生态系统的总能量等于该生态系统中所有生物体内能量之和