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两个生态系统均可通过信息传递调节种间关系 两个生态系统的营养结构均由3个营养级组成 城市生态系统不具有自我调节能力,抵抗力稳定性低 流经两个生态系统的总能量均是其植物所固定的太阳能
图甲所示为次生演替,群落的演替速度不受人类活动的影响 图甲所示群落的演替过程,可以发生在任何陆地区域 若图乙表示城市生态系统中的生物量(有机物总量)组成,则流经该生态系统的总能量几乎全部来自该生态系统中植物固定的太阳能 若图丙表示生态系统的碳循环,则C.和E.在其中的作用最为关键
生态系统的高层次性体现在( )。 城市生态系统是人们具有巨大的创造、安排城市生态系统的能力 城市生态系统的构成物质及其运作都体现着当代科学技术的最高水平 城市生态系统是人类社会选择的最优化的生存环境
绿色植物、动物和微生物构成了城市生态系统的生物环境 城市生态系统是一个开放系统,其基本功能要比自然生态系统复杂 城市生态系统的基本功能包括区域主导功能 人为的干预破坏了城市生态系统的平衡
两个生态系统均可通过信息传递调节种间关系 两个生态系统的营养结构均由3个营养级组成 两个生态系统中均存在能量流动和物质循环 流经两个生态系统的总能量均是其植物所固定的太阳能
绿色植物、动物和微生物构成了城市生态系统的生物环境 城市生态系统是一个开放系统,其基本功能要比自然生态系统复杂 城市生态系统的基本功能包括区域主导功能 人为的干预破坏了城市生态系统的平衡
城市生态系统的生物次级生产处于高度的人工干预状态之下,生产效率高,稳定性差 城市生态系统的生物次级生产是城市中的异养生物对初级生产物质的利用和再生产过程,即城市居民维持生命、繁衍后代的过程 城市生态系统的生物次级生产表现出明显的人为可调性 城市生态系统的生物次级生产指绿色植物将太阳能转变为化学能的过程
城市生态系统的结构及其特征决定了城市生态系统的基本功能 自然生态系统的基本功能要比城市生态系统复杂得多 自然生态系统具有生产功能、能量流动功能、物质循环功能和信息传递等功能 城市生态系统具有生产功能、能量流动功能、物质循环功能和信息传递等功能
流经两个生态系统的总能量均是其植物所固定的太阳能 两个生态系统的营养结构均由3个营养级组成 城市生态系统不具有自我调节能力,抵抗力稳定性低 两个生态系统均可通过信息传递调节种间关系
研究城市生态系统的主体——城市人口 研究城市物质代谢、能量流动过程和城市环境质量的相互关系 从区域角度研究城市生态系统与其他生态系统(如农田、河流、森林和海洋)的相互关系 从全球的角度研究城市化对整个地球生命支持系统的影响
城市生态系统不具有自我调节能力,抵抗力稳定性低
两个生态系统的营养结构均由3个营养级组成
两个生态系统均可通过信息传递调节种间关系
流经两个生态系统的总能量均只有其植物所固定的太阳能
城市生态系统物质循环对外界有依赖性 城市生态系统物质循环的生活性物质远远大于生产性物质 城市生态系统物质流缺乏循环 城市生态系统物质循环过程中产生大量废物
生态恢复不是物种的简单恢复 生态恢复是指自然生态系统的次生演替 生态恢复本质上是生物物种和生物量的重建 生态恢复可以用于被污染土地的治理
研究城市生态系统的主体——城市人口 研究城市物质代谢、能量流动过程和城市环境质量的相互关系 从区域角度研究城市生态系统与其他生态系统(如农田、河流、森林和海洋)的相互关系 从全球的角度研究城市化对整个地球生命支持系统的影响
两个生态系统均可通过信息传递调节种间关系 两个生态系统的营养结构均由3个营养级组成 城市生态系统不具有自我调节能力,抵抗力稳定性低 流经两个生态系统的总能量均是其植物所固定的太阳能
城市生态系统的生产功能具有空间性 城市生态系统的生物次级生产表现出明显的人为可调性 初级生产生产者只有绿色植物 城市生态系统的非物质生产实际上是城市文化功能的体现
两个生态系统均可通过信息传递调节种间关系 两个生态系统的营养结构均由3个营养级组成 城市生态系统不具有自我调节能力,抵抗力稳定性低 流经两个生态系统的总能量均是其植物所固定的太阳能