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(3)碳的循环形式:碳在无机环境与生物群落间是以CO2的形式进行循环的。大气中的CO2进入生物群落,主要依赖于绿色植物的光合作用,使CO2中的“C”变成为有机物中的“C”,再通过食物链进入动物和其他生物体中,因此从“C”的循环中可见绿色植物是生态系统的基石。除此之外,还有化能合成作用的微生物也能把CO2合成为有机物。生物群落中有机物中的碳再通过生物体的呼吸作用和微生物的分解作用回到大气中。 还有一部分生物遗体没有被分解者分解,转变成为地下的石油和煤等,这部分“C”暂时脱离循环,一经开采运到地面燃烧,仍可产生CO2再返回碳循环。 无机环境(CO2) 生物群落(有机物) 光合作用,化能合成作用 呼吸作用,微生物分解作用 = 在碳的循环中,森林生态系统是碳的主要吸收者,每年大约固定36×1012 kg碳。但是,近年来由于人类大量地采伐森林,再加上燃烧化石燃料以及环境污染,因而使大气中的CO2浓度明显增加,这种趋势如果继续发展下去,世界的气候就可能发生剧烈变化,后果令人担忧。 碳循环的过程 3.利用有关碳循环的知识解释“温室效应”的产生原因、危害,并提出一些防止或减缓的措施。 碳循环开始于绿色植物,通过光合作用使CO2从大气中进入生物群落。产生CO2的途径有三条:一是微生物分解,二是动植物的呼吸,三是化石燃料的燃烧。 由于现代工业的迅速发展,人类大量燃烧煤和石油等化石燃料,使地层中经过千百万年积存的碳元素在很短时间内释放出来。再加上人类乱砍滥伐,使森林等植被面积大幅度萎缩,打破了生物圈中碳循环的平衡,使大气中二氧化碳的含量迅速增加。这样,太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面产生的长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质所吸收,从而引起大气变暖的效应,即“温室效应”。大气中的二氧化碳像厚厚的玻璃,使地球变成了一个大暖房。 温室效应对生物圈和人类社会都有着不可忽视的影响。荒漠将扩大,土地侵蚀加重,旱涝灾害严重,雨量将增加7 %~11 %,由于气温升高,会加快极地冰川的融化,导致海平面上升,进而对陆地生态系统和人类的生存,尤其对沿海发达城市构成威胁。 要保持大气中CO2浓度在0.03 %左右:①可以大力推行植树造林活动,同化CO2(增加温室气体的去路);②还可以通过改善能源结构,开发新能源(核能、水能等),改造厂房、燃油工具等减少CO2的排放量(减少温室气体的来源)。 4.能量流动与物质循环的关系 生态系统的存在是靠物质循环和能量流动来维持的。但是,能量流动和物质循环有本质上的区别:能量流经生态系统各个营养级时是逐级递减的,而且是单向的、不循环的,最终在环境中消失。物质循环是带有全球性的,在生物群落与无机环境间物质可以反复出现,反复利用,循环运动,不会消失。 能量流动和物质循环的相互关系 能量流动 物质循环 形式 主要以有机物形式流动 组成生物体的基本元素在生物群落与无机环境间反复循环 特点 单向流动,逐级递减 反复循环维持生态平衡,具全球性生物圈 范围 生态系统的各营养级 生物圈 联系 能量流动和物质循环二者相互伴随,相辅相成,是不可分割的统一整体 生态系统中流动着的物质有着双重使命。物质既是贮存化学能的运输工具,又是维持生物进行新陈代谢活动的基础。可以设想,如果生态系统不能获取并运载能量,使能量从一种形式转变为另一种形式,能量就会自由散失,生态系统就将不复存在。因此,生态系统中的物质循环和能量流动是紧密联系、不可分割的。 当前,人类所面临的许多环境问题都和生物地化循环有密切的关系。例如海洋、湖泊等水域的富营养化问题主要与氮、磷的生物地化循环有关;微量元素过多或缺少引起的疾病往往具有明显的地区性,如缺碘地区多出现地方性甲状腺肿及地方克汀症;含氟过多的地区,居民常有地方性氟中毒,出现斑釉齿及氟骨症;土壤中含钴量过低的地区,牲畜易患地区性干血痨症。 根据能量流动、物质循环的不同特点,在应用上应有不同的侧重。例如在农业生态系统中,提高生物能的利用率和废物的循环转化。所说的废物是指作物秸秆、人畜粪便、杂草、菜屑等。对于这些废物传统的处理方法是直接烧掉或是作为肥料直接肥田,这实际上是一种浪费。可以把作物秸秆等用来发展畜牧业,用牲畜粪便制沼气,既为农村提供了饲料和能源,又为农村增加了肥源。 食物链中能量传递 如图所示的一个食物网(能量传递率按10%计算), 鸟 植物 昆虫 则相关叙述正确的是(多选)( ) A.该食物网中初级消费者是昆虫,次级消费者是鸟 B.昆虫属于第一营养级,鸟属于第二营养级 C.若植物固定的太阳能总量为M,昆虫获得的总能量为m1,鸟获得的总能量为m2,则M>m1+m2 D.在鸟类的食物构成中,若动物性食物和植物性
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