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能量流动是从甲固定的太阳能开始的,流入该生态系统的总能量为1 250 kJ 从乙到丙的能量传递效率为15% 将乙和丙的粪便作为有机肥还田,可以提高能量传递效率 食物链的营养关系一般不可逆,这决定了能量流动的单向性
从麻风树流入下一营养级的能量传递效率为 c是第二营养级用于生长发育和繁殖的能量 d是指呼吸作用消耗的能量 该图中不包括非生物的物质和能量
上一营养级约有10%的个体被下一营养级吃掉 上一营养级约有10%的能量流到下一营养级 每一营养级通过呼吸作用消耗的能量为90% 分解者能量约占生产者能量的10%
第一营养级传递给分解者的总能量是a4
能量散失a3不能再被生物同化利用
a1a2a3a6中的能量都以稳定化学能的形式存在
第一营养级和第二营养级之间能量传递效率是a6÷a2
生产者固定的总能量可表示为(A1+ 1+ 1+A.2+B.2+C.2+ 2) B.由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为D.1/W1 C.流入初级消费者的能量为(A2+B.2+C.2) D.图解表明能量流动的特点是单向流动、逐级递减
从麻风树流入下一营养级的能量传递效率为 c是第二营养级用于生长发育和繁殖的能量 d是指呼吸作用消耗的能量 该图中不包括非生物的物质和能量
流入该生态系统的总能量是540 流入该生态系统的总能量与流出该生态 系统的总能量相等 第二营养级向第三营养级的能量传递效 率约为20% 该生态系统中的食物链主要为腐食链
能量流动是从甲固定的太阳能开始的,流入该生态系统的总能量为1250kJ 从乙到丙的能量传递效率为15% 将乙和丙的粪便作为有机肥还田,可以提高能量传递效率 食物链的营养关系一般不可逆,这决定了能量流动的单向性
第一营养级传递给分解者的总能量是a4+a7
能量散失a3,可以再被生物同化利用
a1.a2.a3.a6中的能量都以稳定化学能的形式存在
第一营养级和第二营养级之间能量传递效率是a6÷a2
图中由生产者、II、III和IV构成的食物链中,能量流动是单向、逐级递减的 生产者为第一营养级,①②⑥⑧之和为生产者固定的总能量 ①⑦⑧过程以CO2的形式进行,②③④⑤⑥过程以有机物的形式进行 根瘤菌与豆科植物互利共生时,其生命活动所需的有机碳来自于⑥过程
图中各营养级的生物共形成一条食物链,这是能量流动的渠道 ②与①的比值表示由第一营养级到第二营养级的能量传递效率 ④表示通过呼吸作用释放的能量,可用于生物体的生长、发育和繁殖 每个营养级的能量输出除③④外,还能流入下一营养级
流经该生态系统的总能量等于生产者所固定的太阳能
第二个营养级粪便中的能量属于c中的部分能量
第一营养级与第二营养级之间的能量传递效率为(c/a)×100%
图中d表示第二营养级用于生长、发育和繁殖的能量
流入该生态系统的总能量是540 流入该生态系统的总能量与流出该生态系统的总能量相等 第二营养级向第三营养级的能量传递效率约为20% 该生态系统中的食物链主要为腐食链
上一营养级约有10%的个体被下一营养级吃掉 上一营养级约有10%的能量流到下一营养级 每一营养级通过呼吸作用消耗的能量为90% 分解者能量约占生产者能量的10%
生产者固定的总能量可表示为(A1+ 1+ 1+A.2+B.2+C.2+ 2) B.由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为D.1/W1 C.流入初级消费者的能量为(A2+B.2+C.2) D.图解表明能量流动的特点是单向流动、逐级递减
甲的数值是1 250 J/(cm2·a) 乙到丙的能量传递效率为15% 每一营养级的能量大部分用于呼吸作用和被丁利用 乙的个体数目一定比甲少
能量散失a3不能再被生物同化利用
第一营养级传递给分解者的总能量是a4
a1.a2.a3.a6中的能量都以稳定化学能的形式存在
第一营养级和第二营养级之间能量传递效率是
生物与生物之间的捕食关系不可逆转,所以能量流动具有单向性 ⑤中包含了三级消费者粪便中的能量 在人工饲养的高密度鱼塘生态系统中,①表示流经该生态系统的总能量 第二营养级流向第三营养级的能量传递效率为③/②×100%