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城市生态系统是人工化的生态系统 城市生态系统是一个不完全的生态系统 城市生态系统对外部系统具有独立性 城市生态系统受到自然规律和人类社会的叠加影响
生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础 生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统的稳定性 生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了其间接价值 生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强
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
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
生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础 生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性 生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了其间接价值 生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强
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
城市生态位原理 多样性导致稳定性原理 最小因子原理 系统整体功能最优原理
生态系统中的能量伴随着物质而循环利用 城市生态系统高度开放,自动调节能力强,而且人类起主导作用 生态系统的结构是指由生产者和消费者构成的食物链和食物网 与草原生态系统相比,森林生态系统抵抗力稳定性高,但恢复力稳定性低
生态系统中的营养结构越简单,其抵抗力稳定性就越强 生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性 生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用 生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础
城市生态系统是人工化的城市系统 城市生态系统是一个不完全的生态系统 城市生态系统对外部系统具有独立性 城市生态系统受到自然规律和人类社会的叠加影响
生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础 生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性 生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了其间接价值 生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越高
森林生态系统的恢复力稳定性小于草原生态系统 城市生态系统要依赖其他生态系统,同时会对其他生态系统产生强烈干扰 湿地生态系统由于其在水分调节方面的巨大作用因而有“绿色水库”之称 农田生态系统如果失去人为的控制将会很快退化
人类具有巨大的创造、安排城市生态系统的能力 城市体现了物质、能量、人口等的高度集中性 城市生态系统的高层次性 城市对外部环境具有很强烈的辐射力
生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础 生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性 生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了其间接价值 生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强
生物圈的稳态是不会被破坏的 城市生态系统会强烈干扰其它生态系统 使用粪便作肥料,其中的能量可以流向农作物,从而实现对能量的多级利用 恢复力稳定性越强的生态系统,其群落内部的营养结构就越复杂
生态系统稳定性是指生态系统所具有的保持自身结构和功能相对稳定的能力 森林生态系统的稳定性较高 草原生态系统的恢复力稳定性比森林生态系统的稳定性高 在草原上适当栽种防护林,可以有效的提高草原生态系统的抵抗力稳定性
与草原生态系统相比,森林生态系统抵抗力稳定性高,但恢复力稳定性低 生态系统中的能量伴随物质而循环利用 城市生态系统高度开放、自我调节能力强,而且人类起主导作用 生态系统的结构是指由生产者和消费者构成的食物链和食物网
生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础 生态系统内部结构与功能协调,可以提高生态系统稳定性 生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了间接价值 生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强