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生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动 生产者通过光合作用合成有机物,能量就从无机环境流入生物群落 物质是能量的载体,生态系统的能量是伴随物质而循环利用的 能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返
生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动 生产者通过光合作用合成有机物,能量就从无机环境流入生物群落 物质是能量的载体,生态系统的能量是伴随着物质循环而循环利用的 碳在生物群落与无机环境之间的循环是以CO2的形式进行的
生态系统中生产者一定是自养型生物,消费者和分解者一定是异养型生物 没有分解者的生态系统,通过自动调节也可以维持生态系统的稳定性 在生态系统的食物链中,营养级越高的生物体型就越大 生态系统的能量流动是伴随物质循环进行的
使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用 流经某一生态系统的总能量是该生态系统中生产者体内的能量 物质是能量的载体,生态系统的能量可以伴随着物质而循环利用 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的
生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的 信息传递不仅可以用于提高农产品和畜产品的产量,也可对有害的动物进行控制 生态系统中能量流动、物质循环和信息传递是三个相对独立的过程
“桑基鱼塘”生态系统与普通水稻生态系统相比实现了能量多级利用 人工鱼塘生态系统中消费者同化的能量全部来自生产者所固定的太阳能 在生态系统中,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返 营养级越高的生物种群体所获得的能量越少
生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动 生产者通过光合作用合成有机物,能量就从无机环境流入生物群落 物质是能量的载体,生态系统的能量是伴随物质而循环利用的 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的
消费者的存在,能够加快生态系统的物质循环 生态系统的信息传递是生态系统实现反馈调节的前提 在生物与无机环境、生物与生物之间信息传递都是双向的 能量作为动力,使物质在生物群落与无机环境之间循环往返
“桑基鱼塘”生态系统与普通水稻生态系统相比实现了能量多级利用 人工鱼塘生态系统中消费者同化的能量全部来自生产者所固定的太阳能 在生态系统中,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返 营养级越高的生物种群体内积累的有毒物质越多,所获得的能量越少
生态系统的功能仅包括物质循环和能量流动 碳循环是指含碳化合物在生物与无机环境之间的循环过程 能量主要通过光合作用输入生态系统,通过呼吸作用输出生态系统 生态系统中的信息是沿食物链从低营养级向高营养级传递
生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动 生产者通过光合作用合成有机物,能量就从无机环境流入生物群落 物质是能量的载体,生态系统的能量是伴随物质而循环利用的 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的
任何物质或元素都处于循环的某个阶段 营养物质循环是在生产者、消费者和分解者之间进行的 生物地化循环是生态系统之间各种物质和元素的输入和输出以及它们在大气圈、水圈、土壤圈、岩石圈之间的交换 生态系统的能量流动服从于热力学定律