一轮复习能量流动和物质循环信息传递稳定性ppt课件.pptx

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1、能量流动和物质循环,高三生物一轮复习,河北郑口中学 张宁宁,一 生态系统的能量流动,解题探究,知识梳理,生态系统中能量的_、_、_和_的过程,称为生态系统的能量流动。,输入,传递,转化,散失,概念,呼吸作用散失(热能) 一部分,用于生长、发育、繁殖 一部分,遗体、残枝败叶 一部分,分解者,初级消费者摄食 另一部分,能量流经第一营养级示意图,生产者固定的太阳能,二、能量流动的过程,初级消费者摄入,用于生长发育和繁殖,次级消费者摄入,呼吸,散失,遗体残骸,初级消费者同化,分解者利用,粪便,吸呼,散失,能量流经第二营养级示意图,同化量即为该营养级的总能量,=摄入量粪便中的能量,初级消费者粪便中的能量

2、是指生产者流向分解者的能量,生态系统的能量流动图解(时间足够长),生产者,(植物),呼吸,初级消费者(植食动物),呼吸,次级消费者(肉食动物),呼吸,分 解 者,呼吸,三级消费者(肉食动物),呼吸,输入:传递:转化:散失:,能量流动过程小结,能量流动的起点:流经生态系统的总能量(除人工生态系统)生产者固定的太阳能的总量(生产者的同化量)渠道:形式:太阳能 化学能 热能 各级生物的呼吸作用及分解者的分解作用(呼吸作用,能量以热能散失),生产者固定太阳能,食物链(网),有机物中的化学能,光合作用,呼吸作用,【例】某同学绘制了如图所示的能量流动图解,下列叙述正确的是(),A.生产者固定的总能量可表示

3、为(A1+B1+C1+A2+B2+C2+D2)B.由生产者到初级消费者的能量传递效率为D2/W1C.初级消费者摄入的能量为(A2+B2+C2)D.W1=D1+D2,A,三、能量流动的特点,赛达伯格湖的能量流动 (定量定时分析),327.3,122.6,14.7,【例1】 在一年中兔子的摄食量为U,同化量为P,粪便量为S,呼吸量为R,遗体残骸量为M,被摄食量为U。 则一年中,兔子种群增长量为。,USRMU,生态系统能量流动的特点,1、单向流动:不循环,不可逆,2、逐级递减:传递效率为1020,生产者初级消费者次级消费者三级消费者,原因:能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,不可逆转,能量为什么

4、会逐级递减?,流入某一营养级的能量主要有以下去向:,分解者分解,呼吸作用散失,流入下一个营养级,未被利用,高,低,能量,低,高,营养级,例外,能量金字塔:,数量金字塔,生物量金字塔,四、研究能量流动的意义(P96),设计生态农业的原理:物质循环再生,能量多级利用,1、实现能量的多级利用和物质的循环利用,提高能量的利用率 “桑基鱼塘”,农田除杂草,灭虫、灭鼠、剪枝,2、合理调整能量流动方向,使能量流向对人类最有益的部分,【例6】根据图示的食物网,若黄雀的全部同化量来自两种动物,蝉和螳螂各占一半,则当绿色植物增加G千克时,黄雀增加体重最多是() A.G/75千克 B3G/125千克 C.6G/12

5、5千克 DG/550千克,A,思考:若螳螂全部迁走,则黄雀的数量最终会怎样?为什么?,【例7】在如图所示的食物网中,a表示动物性食物所占比例,若要使鸟体重增加x,至少需要生产者的量为y,那么x与y的关系可表示为() A.y=90ax+10 x B.y=25ax+5x C.y=20ax+5x D.y=100ax+10 x,C,二 生态系统的物质循环,解题探究,知识梳理,生物 群落,组成生物体的化学元素,无机 环境,反复循环,这里的物质是指?在哪两者之间循环?这里的生态系统是指?,生物圈,全球性,循环性,特点:,光合作用,呼吸作用,呼吸作用,燃烧,微生物的分解作用,摄食,(化能合成作用),二、实例

6、碳循环,光合作用、化能合成作用,呼吸作用、微生物分解、燃烧,CO2,有机物,无机环境,生物群落,小结,(1)碳循环的主要形式:(2)碳在自然界中的存在形式:(3)碳在生物体内的存在形式:(4)碳进入生物群落的主要途径:(5)碳在生物群落之间传递途径:(6)碳进入大气的途径:(7)碳循环异常导致结果:,CO2,CO2 和碳酸盐,含碳有机物,光合作用,食物链(网),生物的呼吸作用分解者的分解作用化学燃料的燃烧,温室效应,1.温室气体:,CO2过多,2.CO2增多的原因,化学燃料的大量燃烧(主要)森林、草原等植被的破坏,3.缓解措施,减少化学燃料燃烧,开发新能源增大植被面积,温室效应,判断:A B

7、C D分别代表生产者,消费者,分解者和大气中的CO2中的哪一种?,A,D,C,B,A,B,C,D,注:只有生产者与无机环境之间的传递是双向的,大气中的CO2,分解者,消费者,生产者,主要以有机物形式沿食物链(网)单向流动 生态系统各营养级单向流动,逐级递减,主要以无机物形式在无机环境与生物群落之间反复循环 全球(生物圈) 全球性、反复循环,物质是能量的_;能量是物质循环的_。,是生态系统主要功能,同时进行,相互依存,不可分割,载体,动力,三、能量流动和物质循环的关系,施用农药DDT 的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是在远离施药地区的南极动物企鹅体内也发现了DDT,南极动物体内为何会出现D

8、DT?此现象说明了什么?,全球性,三 生态系统的信息传递,解题探究,知识梳理,1.信息的概念:是指日常生活中,可以 的消息、情报、指令、数据与信号等。2.信息的种类、特点、来源及实例(连线),知识梳理,传播,3.信息传递模型,(1)从图中可以看出,生态系统的信息传递是否只发生于生物与生物之间?答案不是,在生物与生物之间以及生物与环境之间都能发生信息传递。(2)从信息传递的方向来看,生态系统的信息传递具有什么特点?答案具有双向传递的特点。,4.作用(1) 的正常进行,离不开信息的作用。(2)生物种群的 ,也离不开信息的传递。(3)信息还能够调节生物的 关系,以维持生态系统的 。5.应用:提高 的

9、产量;对 进行控制。,生命活动,繁衍,种间,农产品或畜产品,有害动物,稳定,思维诊断(1)生态系统的信息传递只能在生物与生物之间发生( )(2)孔雀开屏属于信息传递中的物理信息( )(3)羊和草之间的信息传递有利于调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定( )(4)能量流动是单向的,物质循环和信息传递都是双向的( )(5)通过生态系统的信息传递,可以防治有害动物,也可以提高一些农产品或畜产品的产量( ),题组一信息传递的种类、特点和应用的分析1.萤火虫通过闪光来识别同伴;草原上的鸟在发现天敌后,雄鸟急速起飞,扇动翅膀为雌鸟发出信号;某种植物根系能分泌一种使休眠的真菌孢子发芽的化合物,如将这类物

10、质在作物播种前施入土中,就可以使休眠的真菌孢子提前发芽,使其找不到寄主而死亡。以上三个实例分别体现了哪一类信息的作用(),解题探究,A.物理信息,化学信息,行为信息B.物理信息,行为信息,化学信息C.行为信息,物理信息,化学信息D.化学信息,行为信息,物理信息答案B,2.人类已经进入“信息时代”,生态系统中也存在着信息传递。下列说法中不正确的是()A.信息传递只在生物与生物之间进行B.信息传递能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定C.信息传递既有双向的,也有单向的D.信息传递可提高农产品的产量,解析信息传递既可以在生物与生物之间进行,也可以在生物与环境之间进行,A错误。,A,生态系统信息传

11、递种类的判断方法(1)从信息传播的途径判断:涉及声音、颜色、温度等物理因素,可判断为物理信息;涉及的信息载体为化学物质,可判断为化学信息;涉及特殊行为,可判断为行为信息。(2)从文字表述的着重点判断:孔雀开屏如果是通过行为传递给对方,则属于行为信息;如果通过羽毛的颜色等传递给对方,则属于物理信息。,技法提炼,题组二生态系统的能量流动、物质循环和信息传递的比较3.如图表示生态系统各组成成分之间的能量流动、物质循环及信息传递过程,则图甲、图乙、图丙可依次表示(),A.能量流动、碳的循环、信息传递B.能量流动、信息传递、碳的循环C.碳的循环、能量流动、信息传递D.信息传递、能量流动、碳的循环,C,能

12、量流动、物质循环和信息传递的区别与联系,归纳提升,四 生态系统的稳定性,解题探究,知识梳理,1.概念:生态系统所具有的 自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。2.原因:生态系统具有一定的 能力。3.调节基础: 。4.特点:调节能力有一定的 。,知识梳理,保持或恢复,自我调节,负反馈调节,限度,5.两种类型的比较,保持,恢复,抵抗干扰,保持原状,遭到破坏,恢复原状,越小,越强,越大,越强,强,弱,6.提高生态系统稳定性的措施(1)控制对生态系统 的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的 。(2)对人类利用强度较大的生态系统,实施相应的投入,保证生态系统 的协调。,干扰,

13、自我调节能力,物质、能量,内部结构与功能,7.生态系统稳定性的表现(1)结构相对稳定:生态系统中动植物种类及数量一般不会有太大的变化,一般相关种群数量呈周期性变化,可用如下图曲线表示。,(2)功能相对稳定:生物群落的能量输入与输出相对平衡,物质的输入与输出保持相对平衡。生态系统稳定性是一种相对稳定,不是恒定不变的,总是在一定范围内波动。,生态系统调节中正反馈和负反馈的比较,易错警示,生态系统稳定性的4个易混点(1)生态系统的稳定性主要与生物种类有关,还要考虑生物的个体数量。食物链数量越多越稳定,若食物链数量相同,再看生产者,生产者多的稳定程度高。(2)生态系统的稳定性不是恒定不变的,因为生态系统的自我调节能力具有一定的限度。(3)强调“生态系统稳定性高低”时,必须明确是抵抗力稳定性还是恢复力稳定性,因为二者一般呈负相关。,疑难辨析,(4)抵抗力稳定性和恢复力稳定性的辨析:某一生态系统在彻底破坏之前,受到外界干扰,遭到一定程度的破坏而恢复的过程,应视为抵抗力稳定性,如河流轻度污染的净化;若遭到彻底破坏,则其恢复过程应视为恢复力稳定性,如火灾后草原的恢复等。,网络构建,

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