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“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往往大于生产者所固定的太阳能 水产养殖业,为充分利用生产者所固定的能量,应以食物链长的鱼类为养殖对象 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
人在该生态系统中的作用突出 使物质能够更好循环 使能量流向了对人类有益的部分 提高了能量传递的效率
图中甲和丁在碳循环过程中起着关键作用 能量在第一营养级和第二营养级之间的传递效率为20% 该生态系统很可能是一个人工养殖的高产鱼塘 甲、乙、丙组成的结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性越高
生态系统是动态变化的 生态系统中各种成分所占比例是不会变化的 绿色植物是生态系统的基础,是比较稳定的 生态系统与外界环境不断进行水分、养分、气体等的交流
不考虑有机物质输入,流经生态系统的总能量就是入射太阳能 对于人工鱼塘生态系统,有机物质输入大于太阳能输入 若植食动物的摄入量为a,则顶位肉食动物最多可获得a/25的能量 从图中可以看出,部分能量可以在生态系统中循环利用
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 群落自然演替包括初生演替和次生演替,均能发展到森林阶段
图中甲和丁在碳循环过程中起着关键作用 能量在第一营养级和第二营养级之间的传递效率为20% 该生态系统很可能是一个人工养殖的高产鱼塘 甲、乙、丙组成的结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性越高
“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
桑基鱼塘生态系统与普通水稻生态系统相比实现了能量的多级利用 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 水产养殖业为充分利用生产者所固定的能量,应以食物链长的鱼类为养殖对象 在一个生态系统中,营养级越多,在能量流动中消耗的能量就越多
大多数动物在生态系统中充当消费者 一个鱼塘中的所有生物构成了一个生态系统 生物圈是地球上最大的生态系统 生态系统具有一定的自我调节能力
营养级越高的生物所获得的能量也越多 水产养殖业,为充分利用生产者所固定的能量,应以食物链长的鱼类为养殖对象 “桑基鱼塘”是人工建立的良性生态系统,能量可循环流动 在我国西部大开发中应采用“退耕还草”的措施
“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
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池塘中生产者固定的太阳能 群落自然演替过程中,物种丰富度不断增加而生态系统稳定性逐渐降低
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
城市生态系统 农田生态系统 鱼塘生态系统 果园生态系统
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 群落自然演替过程中,物种丰富度不断增加而生态系统稳定性逐渐降低