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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,生物,55,生态系统的稳定性新人教版必修,第,1,页,/,共,51,页,什么是生态系统的稳定性?,为什么生态系统具有稳定性?,自我调节例子,第,2,页,/,共,51,页,生态系统稳定性的概念,生态系统所具有的,保持,或,恢复,自身,结构和功能,相对稳定的能力。,两种稳定性区别,生态平衡是状态,生态系统的稳定性是一种能力。,结构稳定:生产者,消费者,分解者的,种类和数量,保持动态的平衡;,功能稳定:物质和能量的,输入和输出,基本,相等,保持相对稳定,第,3,页,/,共,51,页,河流受到轻微污染时,此河流会被破坏吗?,物理沉降,化学分解,微生物分解,鸟与虫,第,4,页,/,共,51,页,生态系统的自我调节能力,与外界调节,火灾,森林中,如果害虫数量增加,那么森林会被破坏吗?,生物群落内部的调节,第,5,页,/,共,51,页,反馈调节,生物群落与无机环境之间调节的例子,第,6,页,/,共,51,页,生态系统的自我调节,负反馈调节:,在生态系统中,普遍存在,,生态系统自我调节能力的,基础,,使生态系统达到和保持稳定。,正反馈:具有破坏性,稳定性类型,第,7,页,/,共,51,页,生态系统稳定性的原因:,两种稳定性区别,生态系统具有自我调节的能力,自我调节能力是,有限的,。,生态系统稳定性的表现?,抵抗力稳定性,:,恢复力稳定性,:,第,8,页,/,共,51,页,生态系统,抵抗外界干扰,并使自身,结构和功能,保持原状,的能力。,抵抗干扰、保持原状,(,一),抵抗力稳定性,概念,:,核心:,第,9,页,/,共,51,页,北极苔原生态系统,北极苔原地衣、苔藓等,抵抗力稳定性,低,第,10,页,/,共,51,页,抵抗力稳定性高的生态系统特征:,、各营养级的生物数量多,占有的能量多。,抵抗力很强,抵抗力较弱,第,11,页,/,共,51,页,抵抗力稳定性高的生态系统特征:,抵抗力很强,抵抗力较弱,第,12,页,/,共,51,页,抵抗力稳定性高的生态系统特征:,、生物种类多,食物网复杂,物质循环与能量流动的渠道多。,抵抗力很强,抵抗力较弱,第,13,页,/,共,51,页,抵抗力稳定性高的生态系统特征:,抵抗力很强,抵抗力较弱,第,14,页,/,共,51,页,物种丰富的热带雨林,物种丰富的热带雨林,生态系统成分越多,营养结构越复杂,自我调节能力越,大,抵抗力稳定性越,高,物种丰富的热带雨林,第,15,页,/,共,51,页,(二)恢复力稳定性,概念,:,核心:,生态系统,受到,外界干扰因素,的,破坏,后,恢复原状,的能力。,遭到破坏,恢复原状,外界干扰的强度;,环境条件等;,影响因素:,第,16,页,/,共,51,页,恢复力稳定性高的生态系统特征,:,各营养级的生物个体小,数量多,繁殖快。生物种类较少,物种扩张受到的制约较小。,恢复力强,恢复力弱,第,17,页,/,共,51,页,比较:抵抗力稳定性,生态系统的成分越,多,,营养结构越,复杂,,自动调节能力越,强,,抵抗力稳定性越,高,;,比较:恢复力稳定性,生态系统的成分越,多,,营养结构越,复杂,,遭到破坏后恢复原状越,难,,所以恢复力稳定性越,低,;,第,18,页,/,共,51,页,如何表示出生态系统的抵抗力稳定性,,恢复力稳定性与营养结构复杂程度的关系。,第,19,页,/,共,51,页,3,、生态平衡的破坏,引起生态平衡破坏的因素:,自然因素:地震、海啸、火山、泥石流、流行病等。,第,20,页,/,共,51,页,生态系统稳定性的破坏,自然因素,印度洋海啸,台风,第,21,页,/,共,51,页,火山爆发,洪水,地震,泥石流,第,22,页,/,共,51,页,河流污染,工厂废物排放,人为因素,第,23,页,/,共,51,页,第,24,页,/,共,51,页,黄土高原过去不仅有茂密的森林,还有茂密的草原。但是,经过几百年的掠夺式开发,盲目砍伐森林和滥垦草原,结果植被破坏殆尽,引起水土流失,因而成为一片荒山秃岭。,青山绿水,穷山恶水,黄土高原的 变迁,第,25,页,/,共,51,页,人为因素:过度采伐、放牧、捕,猎、环境污染等。,环境污染,自然资源的不合理利用,人为因素,物种的无节制捕杀和物,种的盲目引进,生物种类的变化,环境因素的变化,第,26,页,/,共,51,页,小结:,引起生态平衡破坏的因素,主要因素:是人为因素,人为因素可以导致自然因素的强化,第,27,页,/,共,51,页,有人说:“破坏环境是眨眼之间的事情,而恢复生态环境则要付出艰辛的努力,一个伐木工人砍伐一棵大树仅需要几分钟,而我们栽种一棵小树直至长成一棵参天大树则需要几年甚至几十年的时间。”因此,我们再也不能破坏我们赖以生存的环境了。,启示,第,28,页,/,共,51,页,提高生态系统的稳定性,措,施,另一方面,对人类利用强度大的生态系统,应实施相应的物质、能量,投入,,保证生态系统内部结构与功能的,协调,。,第,29,页,/,共,51,页,提高生态系统的稳定性,一方面要控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应,适度,,不应超过生态系统的,自我调节能力,。,措,施,第,30,页,/,共,51,页,提高生态系统的稳定性,措,施,保持与提高生物的数量,保护生物的多样性,提高生态系统的抵抗力稳定性。,第,31,页,/,共,51,页,提高生态系统的稳定性,措,施,保护草本、苔藓、地衣等耐性强,繁殖快的小植物和各种小型动物,提高生态系统的恢复力稳定性。,第,32,页,/,共,51,页,提高生态系统的稳定性,措,施,保护和建设多种不同类型的局部生态系统,形成互补生态。提高生态系统的综合稳定性。,第,33,页,/,共,51,页,生态系统能够保持稳定的原因主要是(),A,相对稳定的物质循环,B,缺少干旱,C,有自我调节能力,D,食物链破坏,Back,练习,第,34,页,/,共,51,页,某池塘生态系统的结构和功能由于污染物的排放遭到破坏,停止排放污染物后,由于自身的净化作用,逐步恢复原状,这是由于生态系统具有(),A.,抵抗力稳定性,B.,恢复力稳定性,C.,抗污染能力,D.,抗干扰能力,第,35,页,/,共,51,页,森林遭到持续干旱,树木往往扩展根系的分布空间,保证获得足够水分,维持生态系统的正常功能、这反映了森林生态系统,A,恢复力稳定性较强,B,恢复力稳定性较弱,C,抵抗力稳定性较强,D.,抵抗力稳定性较弱,第,36,页,/,共,51,页,下列选项中,可以增加抵抗力稳定性的是,A.,增加该生态系统内各营养级生物的种类,B.,使生产者和消费者数量保持平衡,C.,减少该生态系统内各营养级生物的种类,D.,减少该生态系统内捕食者和寄生生物,的数量,第,37,页,/,共,51,页,农田生态系统比自然生态系统,恢复力,稳定性,高,的原因是,A,人的作用非常突出,B,需要不断地播种、施肥、灌溉等人为劳动,C,种植地植物种类少,营养结构简单,且,环境条件好,D,其产品运输到系统外,生态瓶,第,38,页,/,共,51,页,自我调节能力是有限的。,小结:引起生态平衡破坏的因素,另一方面,对人类利用强度大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。,防止水温 ,导致水生植物死亡,制作:设计并制作生态缸,观察其稳定性,请爱护我们唯一的家园,生态系统抵抗外界干扰并使自身,增加该生态系统内各营养级生物的种类,生态系统的成分越多,营养结构越复杂,自动调节能力越强,抵抗力稳定性越高;,生态系统的成分越多,营养结构越复杂,遭到破坏后恢复原状越难,所以恢复力稳定性越低;,自然林区的马尾松一般不易发生虫害,而人工马尾松林常会发生严重的松毛虫危害,其主要原因是,A,松毛虫繁殖力强,B,马尾松抗虫能力差,C,人工林营养结构简单,D,当地气候适宜松毛虫生长,练习,第,39,页,/,共,51,页,制作:设计并制作生态缸,观察其稳定性,设计要求,相关分析,生态缸需是,;,防止外界因素的干扰,生物的种类要,;,生物要有很强的生活力,能够进行,,一定时期内保持稳定;,生态缸的材料,;,为光合作用提供光能;保持缸内的温度;便于观察,生态缸在,,避免阳光直射,防止水温 ,导致水生植物死亡,封闭,齐全,物质循环和能量流动,透明,光线良好的地方,第,40,页,/,共,51,页,3.,(,1,)例如:,(,2,)生态系统的信息传递,第,41,页,/,共,51,页,课堂练习,1.,在草原上人工种草,为了防止鸟把草籽吃掉,用网把试验区罩上,后来发现,草的叶子几乎被虫吃光,而没有加网罩的草地反而长的较好。造成这种现象的原因是(),A,植被破坏,B,环境污染,C,食物链被破坏,D,缺水干旱,C,第,42,页,/,共,51,页,可以说明生态系统具有自动调节能力的简化实例是(),A,、食草动物数量增加,导致植物数量减少,从而引起食草动物数量增长受到抑制,B,、豆科植物供给根瘤菌有机养料,并从根瘤菌获得含氮养料,C,、山区植被遭到破坏后造成水土流失,D,、废弃耕地上杂草丛生,A,第,43,页,/,共,51,页,保护草本、苔藓、地衣等耐性强,繁殖快的小植物和各种小型动物,提高生态系统的恢复力稳定性。,但是,经过几百年的掠夺式开发,盲目砍伐森林和滥垦草原,结果植被破坏殆尽,引起水土流失,因而成为一片荒山秃岭。,功能稳定:物质和能量的输入和输出基本,自然因素:地震、海啸、火山、泥石流、流行病等。,减少该生态系统内各营养级生物的种类,D 其产品运输到系统外,引起生态平衡破坏的因素:,生态系统稳定性的破坏,自我调节能力是有限的。,减少该生态系统内捕食者和寄生生物,人为因素:过度采伐、放牧、捕,生态系统的成分越多,营养结构越复杂,自动调节能力越强,抵抗力稳定性越高;,生态系统的成分越多,营养结构越复杂,自动调节能力越强,抵抗力稳定性越高;,自我调节能力是有限的。,生态系统受到外界干扰因素,制作:设计并制作生态缸,观察其稳定性,什么是生态系统的稳定性?,再见,请爱护我们唯一的家园,第,44,页,/,共,51,页,河流受到轻微污染时,此河流会被破坏吗?,物理沉降,化学分解,微生物分解,鸟与虫,第,45,页,/,共,51,页,生态系统稳定性的原因:,两种稳定性区别,生态系统具有自我调节的能力,自我调节能力是,有限的,。,生态系统稳定性的表现?,抵抗力稳定性,:,恢复力稳定性,:,第,46,页,/,共,51,页,北极苔原生态系统,北极苔原地衣、苔藓等,抵抗力稳定性,低,第,47,页,/,共,51,页,比较:抵抗力稳定性,生态系统的成分越,多,,营养结构越,复杂,,自动调节能力越,强,,抵抗力稳定性越,高,;,比较:恢复力稳定性,生态系统的成分越,多,,营养结构越,复杂,,遭到破坏后恢复原状越,难,,所以恢复力稳定性越,低,;,第,48,页,/,共,51,页,3,、生态平衡的破坏,引起生态平衡破坏的因素:,自然因素:地震、海啸、火山、泥石流、流行病等。,第,49,页,/,共,51,页,生态系统稳定性的破坏,自然因素,印度洋海啸,台风,第,50,页,/,共,51,页,提高生态系统的稳定性,一方面要控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应,适度,,不应超过生态系统的,自我调节能力,。,措,施,第,51,页,/,共,51,页,
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