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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,*,复习回顾:,1、,能量流动的概念,2、,各营养级能量的来源和去向,3、,能量流动的特点,1,“,生态系统能量流动,”,归类计算,2,一、能量传递效率的计算,例,1,:某弃耕地的主要食物链由植物田鼠鼬构成。生态学家对此食物链能量流动进行了研究,结果如下表:单位是,J/(hm,2,a),能量从田鼠传递到鼬的效率是,_,3%,3,练习,1:,下图表示某稳定生态系统中能量流动情况,,A,G,表示具体的能量流动过程,,a,d,表示相关能量数据。请据图分析回答:,(,1,)流入该生态系统的总流量是,kJm,2,y,1,,生产者对光能的利用率为,。,(,2,),b,值为,。,(,3,)能量从第一营养级传递到第二营养级的效率为,。,87400,1.2%,180,16.0%,4,练习,2:,在人为干预下,地震损毁的某自然保护区恢复过程 中的能量流动关系如下图,单位为,10,3,KJ/m,2,a,。请据图分析,下列说法正确的是(),A,、在这场地震中营养级越高的生物受到的影响越小,B,、能量在第二营养级到第三营养级之间的传递效率为,15.6%,C,、肉食动物由于数量较少即便不补偿输入能量一样能较好的生存,D,、各级消费者同化量中都有一小部分能量通过粪便流给了分解者,B,2.5,5,110,5,变式,:,在某生态系统中,,1,只,2 kg,的鹰要吃,10 kg,的小鸟,,0.25 kg,的小鸟要吃,2 kg,的昆虫,而,100 kg,的昆虫要吃,1000 kg,的绿色植物。若各营养级生物所摄入的食物全转化成能量的话,那么,绿色植物到鹰的能量传递效率为(),A.0.05%B.0.5%C.0.25%D.0.025%,C,绿色植物 昆虫 小鸟 鹰,2 kg,10 kg,80 kg,800 kg,鹰转化绿色植物的百分比为,2/800100%=0.25%,6,二、,已知,一定的,能量传递效率,,求从,生产者向消费者,方向推算,“,较高营养级,可获得,能量(或生物量)多少,”,的问题。,例,1.,假定某生态系统中有绿色植物、蛙、蛇、鹰、昆虫和食虫鸟等生物。此生态系统的总能量为,24000kJ,。如果营养级之间能量传递效率为,15%,,那么第三营养级和第四营养级所获得的能量分别是(,),A.540kJ,和,81kJ B.36000kJ,和,960kJ,C.24000kJ,和,960kJ D.960kJ,和,192kJ,A,7,小结,1,:,已知较低营养级的能量,(,或生物量,),计算较高营养级生物,获得,能量,(,或生物量,),:,较低营养级能量,(,或生物量,),(,能量传递效率,),n,(,n,为食物链中由较低营养级到所需计算的营养级的箭头数)。,8,三、,已知,一定的,能量传递效率,,求,从消费者向生产者,方向推算“,需要,(或,消耗,)较低营养级能量(或生物量)多少”的问题。,例,2.,在一条有,5,个营养级的食物链中,若第五营养级的生物体重增加,1 kg,,理论上至少要消耗第一营养级的生物量为(),25 kg B.125 kg,C.625 kg D.3125 kg,C,9,小结,2,:,已知能量传递途径和较高营养级生物的能量(或生物量)时,计算,需要,(或,消耗,)较低营养级能量(或生物量)多少,较高营养级的能量(或生物量),(能量传递效率),n,(,n,为食物链中,由较低营养级到所需计算的营养级的箭头数)。,10,变式:由于“赤潮”,一条,4kg,重的杂食海洋鱼死亡,假如此杂食鱼的食物有,1/2,来自植物,,1/4,来自草食鱼类,,1/4,来自以草食鱼类为食的小型肉食鱼类,按能量流动效率为,20%,计算,该杂食鱼从出生到死亡,共需海洋植物多少,kg,?,160kg,11,四、,未知,能量传递效率,求,从生产者向消费者,方向推算“较高营养级可获得能量(或生物量),最多,或,最少,”的问题。,例,3.,在能量金字塔中,如果生产者在光合作用中产生,240mol,氧气,全部用于初级消费者分解血液中的血糖,其释放并贮存在,ATP,中的能量最多有多少焦耳可被三级消费者捕获?,A.B.,C.D.,J,D,40116120%20%,1857.6kJ,1.85810,6,J,12,小结,3,:,当食物链中低营养级生物的量(设有,Mg,)向高营养级生物传递时,高营养级生物能获得的,最多,能量可用乘法计算(又称食量缩小法),即,(,20,%),n,M,来计算;,而获得的,最少,能量可用,(,10,%),n,M,来计算(,n,为食物链中相应营养级总数减,1,),13,五、,未知,能量的传递效率,求,从消费者向生产者方向,推算“需要(或消耗)较低营养级能量(或生物量)多少”的问题。,例,4.,如图食物网中,若人的体重增加,1kg,,最少消耗水藻,_kg,;最多消耗水藻,_kg,。,25 kg,;,100000 kg,14,小结,4,:,15,变式:下图食物网中,在能量传递效率为,10%,20%,时,假设每个营养级的生物从前一营养级的不同生物处获得的能量相等。则人的体重每增加,1 kg,,至少需要消耗水藻,kg,。,975 kg,16,练习:,1.,某人捕得一条重,2 kg,的杂食海鱼,若此鱼的食物有,1/2,来自植物,,1/4,来自草食鱼类,,1/4,来自以草食鱼类为食的小型肉食鱼类,则该鱼至少需要海洋植物,kg,。,2.,在浮游植物浮游动物鱼这条食物链中,如果鱼要增加,1000 kg,,那么,至少需要浮游动物和浮游植物分别是(),A.10000 kg,和,50000 kg B.5000 kg,和,25000 kg,C.50000 kg,和,50000 kg D.10000 kg,和,10000 kg,3.,某个生态系统中,生产者和次级消费者的总能量分别是,E,1,和,E,3,,在下列几种情况中,可能导致生态平衡被破坏的是,A.E,1,100E,3,B.E,1,100E,3,C.E,1,25E,3,D.E,1,25E,3,4.,有一食物网如右图所示。假如猫头鹰的食物,2/5,来自兔子,,2/5,来自老鼠,其余来自蛇,那么猫头鹰要增加,20g,体重,最多消耗植物,_,克。,80,B,C,5600,17,5.6,月,5,日是世界环境日,,2011,年我国的世界环境日主题是“共建生态文明,共享绿色未来”。草原是绿色生态环境的重要组成部分。某草原生态系统的食物网如图所示。,如果图中草能提供,10000KJ,的能量,营养级间的能量传递效率为,10%,20%,,那么鹰占据的营养级能得到的最低和最高能量值分为是,_KJ,和,_KJ,。,10,400,18,练习,6:,下图甲为某湖泊生态系统的能量金字塔简图,其中,I,、,、,、,分别代表不同的营养级,,m,1,、,m,2,代表不同的能量形式。图乙表示能量流经该生态系统某一营养级的变化示意图,其中,a,g,表示能量值的多少。请据图作答:,(,1,)图甲中,,m,1,、,m,2,表示的能量形式分别为,、,。图甲中没有反映出来的生态系统成分是,。,(,2,)图乙中,若,A,表示营养级,II,所摄入(吃进)的全部能量,则,B,表示,,,C,表示,。若图甲中营养级,I,所固定的太阳能总量为,y,,则对应在图乙中营养级,I,、,间的能量传递效率是,(选用图乙中所给字母书写表达式)。,太阳能,热能,分解者,同化固定的能量,用于生长、发育和繁殖的能量,b/y100,19,若图甲中营养级,、,、,各有一种,生物甲、乙、丙,构成食物关系如右下,图。其中,甲能量中比例为,x,的部分直接,提供给丙,则要使丙能量增加,AkJ,,至少,需要消耗甲的能,kJ,(用,所给字母的表达式表示)。,由图乙可以总结出生态系统能量流动的主要特点是,。,练习,6:,下图甲为某湖泊生态系统的能量金字塔简图,其中,I,、,、,、,分别代表不同的营养级,,m,1,、,m,2,代表不同的能量形式。图乙表示能量流经该生态系统某一营养级的变化示意图,其中,a,g,表示能量值的多少。请据图作答:,单向流动,逐级递减,25A/,(,1+4X,),20,练习,7:,下图所示的食物网中,,C,生物同化的总能量为,a,,其中,A,生物直接供给,C,生物的比例为,x,,则按最低的能量传递效率计算,需要,A,生物的总能量(,y,)与,x,的函数关系式为。,y,100a,90ax,21,
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