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生态学名词解释、问答题群落community:在特定空间或特定生境下由一定种类的生物种群组成的一个生态功能单位,它们之间与环境之间相互作用,具有一定的形态结构与营养结构,执行一定的功能优势种dominantspecies:对群落中其他物种的发生有强大控制作用的种,其主要识别特征是它们的个体数量多(或生物量大),而且通常是指对某一个营养级而言.(在一个群落中,优势种可能是那些数量最多、生物量最大、预先占有最大空间和对能流和物质循环贡献最大的物种,或者是那些借助于其他方法对群落中其余物种能够加以控制和施加影响的物种)关键种keystonespecies:如果一个物种在群落中占有独一无二的作用,而且这种作用对于群落又是至关重要的,那么这个物种通常就被称为关健种(因为它们的活动决定着群落的结构如果把关键种从群落中移走,其作用就显而易见了,这也是识别关键种的最简便方法)优势度dominance一个群落中优势集中于一个或几个种类的程度常用群落优势度指数表示群落优势度指数=两个多度最大的物种对群落总多度贡献的百分数=[(yi+y2)/y]xioo其中y产多度最大的物种的多度,丫2=多度较次的物种的多度,y=群落中全部物种的总多度多度abundance:表示一个种群在群落中个体数目的多少或丰富程度的估测指标,采用Drude的七级多度极多、很多、多、尚多、少、稀少、个别相对多度:在一个群落中,有些物种的个体数量很少,而有些物种的个体数量却很多,所谓群落中物种的相对多度(或相对重要值)是指物种对群落总多度(或总重要值)贡献的大小,即把所测物种的个体数量同所有物种的个体总数相比较物种多样性speciesdiversity:指群落中物种的数目和每一物种的个体数目第一种涵义种的数目或丰富度,指物种数目的多寡,另一涵义是种的均匀度,;旨群落中全部物种个体数目的分配状况按时间进程划分:
①快速演替在时间不长的几年内发生的演替,如草原署荒的恢复演替
②长期演替延续时间长达几十年甚至几百年的演替,如云杉林采伐后的演替
③世纪演替以地质年代计算,常伴随气候和地貌的变迁按主导因素划分:
①群落发生演替在原生或次生裸地发生
②内因演替由植物所创造的环境变化决定,取决于植物内部的矛盾
③外因演替由外界环境变化决定,如火成演替,气候性演替,土壤性演替,人为演替按基质的性质划分:
①水生基质演替系列,如石生演替系列,砂生演替系列,水生演替系列
②旱生基质演替系列,如粘土省演替系列,石生演替系列,砂生演替系列按代谢特征划分:自养性演替、异养性演替刘慎谭划分:时间演替、空间演替、植被发生类型演替通常分为初生、次生、自发、异发(见名解)群落演替过程
①入侵定居阶段:群落演替从定居开始的,在定居期间,一个尚未被占有的生境将会陆续被生物所占有定居的首要条件是生物必须到达定居点,其次是要在那里立足生物到达定居点的能力取决于生物的散布能力最早的定居者一定是来自离定居点不太远的生态系统,而且要具备一定的再新生境定居的能力
②竞争平衡阶段:群落在发展,种群数量在增加生境逐渐得到改造,资源利用逐渐由不完善发展到尽可能利用种内竞争和种间竞争渐渐趋向平衡
③顶极平衡阶段:优势种的特征相对稳定下来,整个群落与环境之间保持一种动态平衡群落结构复杂稳定演替特征方向性:
①从低等生物逐渐发展到高等生物
②从小型生物逐渐发展到大型生物
③生活史从短到长
④群落层次从少到多
⑤营养阶层从低到高,从简单到复杂
⑥竞争从无到有,再发展到激烈,最后趋于动态稳定
⑦演替的方向不可逆演替的速度:
①知区物种要在荒原上形成种群,再发展为初级群落,这是一个艰难长期的自然选择过程,速度极为缓慢
②初级群落建立后,物种之间开始激烈竞争,物种组成不稳定,经常在数年或数十年就更换一系列物种
③当强有力的优势种获得主导地位,演替速度就缓慢下来最后群落在稳定平衡中只存在某种相对的波动演替的效应:群落中的物种在自身的发展过程中,经常对环境产生一些不利于自己生存而有利于其他生物钟生存的因素,因为在演替中创造了物种替代的环境条件例如拟谷盗在种群发展中产生大量的代谢废物和一些对自身存活很不利的有毒物质,称为抑制种群增长的重要因素,但同时却使一些微生物物种的数量繁盛起来,最后排斥取代了拟谷盗物种取代机制很多陆地植物群落演替的趋势是逐渐占有优势的树种越长越高,从而增加树冠层的高度使被遮盖在下面的下木层植物不得不在低光照的条件下生长早期演替物种通常比顶极群落物种所产生的种子要多得多和小得多这些种子萌发产生的幼苗在阳光充分照耀下具有很大的生长潜力在弃耕农田所发生的次生演替过程往往是一个迅速的物种取代过程,在演替的前1〜2年,通常是一年生植物占有优势,但很快它们就会被更长寿的植物所取代.水循环壁)水和水循环对于生态系统具有特别重要意义它是地球上各种物质循环的中心循环通过降水和蒸发这两种形式,使地球水分达到平衡状态此外,水循环通过地表径流将各种营养物质从一个生态系统搬到另一个生态系统,补充某些生态系统营养物质的不足植被在水循环过程中起重要作用碳循环(有图)全球碳贮存量约为26x1015吨,绝大部分以碳酸盐的形式禁锢在岩石圈中生物可直接利用的碳是水圈和大气圈中以CO2形式存在的碳其途径有
①绿色植物通过光合作用把大气中的CO固定,转化为碳水化合物
②光合作用产物供各营养级利用、重组、呼吸、分解等,以CO2形式回到大气
③通过燃烧煤炭、天然气、石油等产生的CO2
④脱离循环,被永久禁锢施循环(有图)固氮作用三条途径:
①闪电、宇宙射线、火山爆发活动等的高能固氮,形成氨或硝酸盐,随降雨到达地面,为
8.9kg/hm
2.a
②工业固氮(化肥的制造),目前全世界已达1x108吨
③生物固氮(最重要途径),为100~200kg/km2a氨化作用由氨化细菌和真菌的作用将有机氮分解成为氨与氨化合物硝化作用:氨化合物被亚硝酸盐细菌和硝酸盐细菌氧化为亚硝酸盐和硝酸盐反硝化作用也称脱氨作用,反硝化细菌将亚硝酸盐转变成大气氮,回到大气库中有毒物质循环有毒有害物质的循环是指那些对有机体有害的物质进入生态系统,通过食物链富集或被分解的过程DDT是一种人工合成有机氯杀虫剂,它的问世,对农业的发展起了很大作用,但它是有机毒物.生态系统通过两个途径吸入人类喷洒的DDT并通过食物链加以富集
①通过植物茎叶、根系进入植物体一草食动物吃一肉食动物食一逐级浓缩
②喷洒的DDT落入地面经土壤动物吃用富集一陆上动物一逐级浓缩营养级越高,富集能力越强,积累量越大其危害主要是影响生殖,导致人类、动物产生怪胎汞作为工业用催化剂和电极材料,不断输入生态系统它以痕量出现在大气、土壤、岩石及动植物组织中,但通过生物浓缩从水中不到lmg/L到海藻中100mg/L到鱼体中达1122mg/Lo汞作为工业用催化剂和电极材料,不断输入生态系统它以痕量出现在大气、土壤、岩石及动植物组织中,但通过生物浓缩从水中不到lmg/L到海藻中100mg/L到鱼体中达1122mg/L.有毒有害物质循环特点
①在食物链营养级上进行循环流动并逐级浓缩富集
②在生物体代谢过程中不能被排泄而被生物体同化,长期停留于生物体内
③有些有毒有害物质不能分解而相反经生态系统循环后使毒性增加因此,有毒物质的生态系统循环与人类的关系最为密切,但又最为复杂有毒物质循环的途径,在环境中滞留时间,在有机体内浓缩的数量和速度,以及作用机制和对有机体影响的程度等等都是十分重要的研究课题陆地生态系统分布基本规律埴遗姆鲤包地萤住:沿纬度方向有规律地更替分布.主要受热量,水分和土壤影响,不同气候带出现相应的植被:热带雨林-亚热带常绿阔叶林一温带夏绿阔叶林一寒温带针叶林一寒带冻原和荒漠北姜洲道选整包典:北美大陆东西两岸降水多,温度高,因而从东到西的植被依次为森林—草原-荒漠-森林垂直地带性分布
①随着海拔的增高气温、降水、风速、土壤、辐射依次成带状更替
②长白山植被垂直带结构自下而上依次为:落叶阔叶林一针阔叶混交林一寒温性常绿针叶林一矮曲林一高山冻原
③植被带与山坡等高线平行,并具一定垂直厚度,称为植被垂直带性
④山地植被垂直带的组合排列和更替顺序形成一定的体系称为垂直带谱或垂直带结构生态系统稳定性包括抵抗稳定性和恢复稳定性(见名解)维护生态系统平衡措施
①更新观念:树立正确的生态观
②积极保护森林植被,保护生物多样性,植树种草
③既要工业化现代化更要环境优质化——环境污染的综合治理
④大力发展环境科学研究全球变化是指可能改变地球承载生物能力的全球环境变化,包括气候,土地生产力,海洋和其他水资源,大气化学以及生态系统的改变.主要现象有雌谴暖二氧化碳和甲烷等温室气体以前所未有的速度排放直接后果就是冰川融化和海平面上升
②大气臭氧层损耗:臭氧层的损耗主要来自氟氯煌.臭氧层变薄使生物因过星的紫外辐射而受害
③大气中氧化作用减弱
④生物多样性减少
⑤土地利用格局与环境质量的改变:全球森林面积急剧减少,沙漠化扩大,环境质量下降(垃圾污染,水质污染,大气污染)
⑥Asgaans全球生态学基本原理:
①自组织原理:全球生命系统是一个自组织系统,能够自我适应和自我调节,与环境共同进化
②连镇反迹理工ttw上某一物种的灭绝或某一敏感成分的变化将引起一系列的连锁反应,一环扣一环
③量变引起质变原理:t螭上某一成分在某一阈值或数量以内,其作用较小,超过一定阈值其群体或社会作用凸现
④多样性原理
⑤富集原理.生物多样性概念见名解,保护措施:
①政策和法律途径制定相关政策和法规;宣传教育途径
②科物究途径生物多样性本底分析,特殊生物资源的研究生物种资源的就地保护和迁地保护,建立种质资源基因库研究环境污染对生物多样性的影响等
③国际合作途径持续发展概念持续发展是既满足当代人的需要,又不牺牲后代人满足他们需要的发展.
①持续发展是在不危及后代人需要的前提下,寻求满足我们当代人需要的发展途径
②持续发展是没有破坏的发展原则:
①公平性原则同代人的公平,代与代之间的公平,公平分配有限资源
②持续性原则:发展不能超越资源与环境承载能力
③蛔性原则各国虽然差异很大,但持续发展为全球发展总目标,全球必须联合行动特征:
①经济持续发展:鼓励经济增长,但更应追求改善质量,节约能源,清洁生产
②生查技续圆展这是持续发展的基础
③社会持续展改善提高生活质量,促进社会进步,消灭贫困,创造一个保障人们平等启由教育人权和免受暴力的社会措施:
①摆脱贫困
②适度的人口:人类必须在地球承载能力的范围内生活
③维护地球资源,保证以持续发展方式使用再生资源
④利用经济杠杆维护自然资源
⑤维护地球生命支持系统
⑥维护生物多样性生态安全问题效陵有毒有害物质的压力和生境的破坏:发达国家垄断了利润高、污染程度轻的高科技产业和加工工业,而不断通过境专统的、高能耗及污染重的夕阳产业到发展中国家对发展中国家本来就缺乏充分保护的生态环境造成更大压力
②全球变化的生态效应:具体见前
③生态入侵引起的生态安全:生态入侵是指通过人类活动有意或者无意而被引入的非本地源的生物,在本地的自然或者人造生态系统中形成自我再生能力,而且对系统的结构造成明显的损害或影响对策
①加强国际间的合作与对话在大多数情况下,环境与生态问题是没有边界的,全球化使污染企业和污染物的越境转移更加方便,这不是一个国家(地区)可以解决的,需要制定多边协议与国家间的对话1992年的里约热内卢的环境与发展大会,183个国家地区领导人签署5个文件,保护臭氧层,限制C02的排放等
②完善相关法律法规,规范生态系统的僧理,保证环境部门的执法磁高监督技术和建立评估体系GMO的定量分析检测大量转基因食品的快速检测,加工食品检测,多种转基因的混合检测等
④普及生态安全意识生态安全和所有人息息相关,生态安全使人类最基本的生存保障要有知情权,加强宣传,提高国民素质封闭群落dosedcommunity:属于同一群落的所有物种彼此是密切相关的,每个物种分布的生态局限性同整个群落分布的生态局限性是一致的,这种类型的群落组织通常称为封闭群落开放群落openedcommunity每个物种都是独立分布的,而与共同生活在同一群落内的其他物种的分布无关,这种群落组织类型通常就称为开放群落.(开放群落的边界可以由人们任意划定,而无须考虑群落中每个物种的生态和地理分布如何,这些物种可能各自独立的将其分布范围扩展到其他的生物组合中去).生态交错区ecotone:两个群落之间往往存在一个宽达几公里的过渡地带,在此地带内,一个群落的成分逐渐减少,而另一个群落的成分逐渐增加,这个过渡带称为生态交错区它是两个或多个群落之间的过渡区域,是一个交叉地带或物种竞争的紧张地带边缘效应edgeeffect:在群落交错区中种的数目及一些种群密度比相邻的群落大,这种现象称为边缘效应顶极群落climaxcommunity:当一个群落或一个演替系列演替到同环境处于平衡状态的时候,演替就不再进行了,在这个平衡点上,群落结构最复杂最稳定,只要不受外力干扰,它将永远保持原状演替所达到的这个最终状态(物种组合达到稳定时)就叫顶级群落梯度假说gradienthypothesis:物种的分布界限决定于缓慢连续变化着的环境因素竞争假说competitionhypothesis:物种的分布界限决定于无中间的竞争排除关系生态交错区假说ecotonehypothesis:物种的分布决定于生境的不连续性,即决定于环境的突然变化生物带biome:地球各地接收太阳的热量不同,温度湿度不同,因而形成了生物带状分布的现象,称为生物带,是生物群体的基本单位生长型growthforms:组成群落的各地植物常常具有极不相同的外貌,根据植物的外貌可以将其分成不同的生长型,如乔木、灌木、草本和苔解等,是群落结构的重要成分(主要生长型有
①木本(树木)生长型大都是高达3m以上的高大木本植物,包括针叶树、阔叶常绿树、硬叶常绿树、阔叶落叶树、多刺树和莲座树
②藤本植物:木本攀缘植物或藤本植物
③灌木是较小的木本植物,通常高不及3m包括针叶灌木、阔叶常绿灌木、阔叶落叶灌木、常绿硬叶灌木、莲座灌木、内质茎灌木、多刺灌木、半灌木和矮灌木
④附生植物:地上部分完全依附在其他植物体上生长
⑤型植物没有多年生的地上木质茎,包括蕨类、禾草类植物和阔叶草本植物
⑥鲍I物包括地衣、苔鲜等低等植物)植物群系formation:具有单一生长型的植被生活型lifeform由留直物地上部分的高度与多年生祖师(冬季或旱季休眠并可存活到下一个生长季节)之间的关系多年生组织是植物的鳞茎、块茎、芽、根和种子的胚胎组织或分生组织(
①一年生植物以种子度过不利季节,生活史(从种子到种子)在一个季节内完成
②鳗楂物芽隐藏在地面以下的鳞状茎或块状根上
③地面芽植物:多年生的枝或芽紧贴于地表,并常盖以植物的枯死物
④贴芽擅物多年生的枝或芽位于地面以上大约25cm高处
⑤高位芽植物:多年生的芽距离地面25cm以上,如树木、灌木和藤本植物)植物生活型谱lifeformspectrum:某地区植物各种生活型之间的比例(以百分数表示),生活型谱可以反映植物对环境的适应,特别是对气候的适应群落的层次性stratification:即群落的垂直结构大多数群落都具有清楚的层次性,群落的层次主要是由植物的生长型和生活型所决定的,群落中植物的垂直结构又为不同类型的动物创造了栖息环境,在每一个层次上都有一些动物特别适应于该层次的生活演替succession:群落在发展过程中由低级到高级、由简单到复杂,一个阶段接着一个阶段,一个群落代替另一个群落,有次序的、按部就班的物种替代过程初生演替primarysuccession:生物在裸地(此前从未被生物定居过的地点)的定居并将导致顶级群落对该生境的首次占有.基质条件恶劣严酷,演替时间很长次生演替secondarysuccession指演替地点曾被其他生物定居过,原有的植被受到人类或自然力(如野火、暴风和洪水泛滥等)破坏后再次发生的演替演替的基质条件较好(有机物质丰富、土壤层厚并遗留有少量的生物遗体、种子或抱子等),演替所经历的时间较短自发演替autogenicsuccession:生态系统内自身变化所引发的演替特别是指由生物群所引起的生境变化如土壤的形成和营养物质的积累如果土壤的上述改良可促进下一个群落取而代之,那么叫做自发演替异发演替allogenicsuccession:指由生态系统外力所弓|发的演替过程,群落本身对生境的重大变化并无很大影响(eg.因为溪流流量减少而使沼泽水位逐渐下降,并导致一个适应较干沼泽地的新群落的出现,那么这个变化过程就叫异发演替)先锋群落pioneercommunity:在一个地点最早出现的演替系列群落.异养群落heterotrophicsuccession:在每一个主要群落内部都包含着许多小群落,朽木、动物尸体和粪便等,它们都为各种植物和动物群提供了一种演替基质,经过动植物在其上的演替,它们最终将会消失,变成群落自身营养的一部分,这类演替称为一样演替,其特点为最早的定居者都是异养生物生态入侵ecologicalinvasion:指通过人类活动有意或无意被引入的非本地源的生物,在本地的自然或者人造生态系统中形成自我再生能力,而且7寸系统的结构造成明显的损害或影响生态安全ecologicalsecu市y:指当一个国家生存和发展的同时,其生态系统处于不受或者几乎不受到损害与危险状态,自然生态系统仍符合人类和所有生物物种群落的持续生存和发展的要求,不损坏自然生态系统的结构与功能特征全球变化globalchange指可能改变地球承载生物能力的全球环境变化(包括气候、土地生产力、海洋和其他水资源、大气化学及生态系统的改变)生物多样性biologicaldiversity:指有机体及其赖以生存的生态复合体之间的多样性和变异性具体包括三个层次物种多样性、遗传(基因)多样性、生物群落多样性或生态系统多样性物种多样性speciesdiversity:生物多样性最基本层次,包括地球上整个空间的物种它指物种水平上的表现形式遗传(基因)多样性genediversity:生物多样性的微观层次,指物种内基因的变化,包括同种内两个隔离地理种群问及但各种群内个体间的遗传变异生物群落多样性/生态系统多样性ecosystemdiversity:生物多样性的宏观层次,指生物圈内生境、生物群落和生态过程的多样性以及生态系统内生境、生物群落和生态变化初级生产primaryproduction:绿色植物的生产初级生产力/第一性生产力primaryproductivity:初级生产者积累能量的速率总初级生产GPPgrossprimaryproduction指生产者光合作用所转化的有机物总量Pg=Pn+R净初级生产NPPnetprimaryproduction指自养生物呼吸后所剩下的有机物总星(如Pg=RPn=0系统收支平衡;Pg0Pn0系统有利于发展;PgRPn0系统入不敷出,衰退)次级生产/第二性生产secondaryproduction:是将第一性生产转化的有机物再次利用和生产转化成次级生物量的过程,其特点是伴有大量能量的消耗(Ps=C-F-U-RPs第二性生产量,C消费量,F排泄或粪便,U分泌物R呼吸量)食物链foodchains:是指初级生产者获得光能后制造的食物供给各级消费者形成以食物营养为中心的链锁关系类型包括掠食链、寄生链、腐生链食物网foodweb:许多长短不一的食物链互相交织呈复杂的网状关系.营养阶trophiclevels:食物网内从生物到生物的消费者阶梯处于食物网某一环节上所有生物种总和生物地球化学循环biogeochemicalcycle:又称生态系统的物质循环,指无机化合物和单质通过生态系统的周期性循环运动,包括水循环、气体型循环、沉积型循环水循环watercycle:(图上地球上各种物质循环的中心循环通过降水和蒸发这两种形式,使螃水分达到平衡状态此外,水循环通过地表径流将各种营养物质从一个生态系统搬到另一个生态系统,补充某些生态系统营养物质的不足植被在水循环过程中起重要作用气体型循环gaseouscycle:该循环中,大气和海洋是主要的贮存库,由气体形式的分子参与循环过程,如氧气,二氧化碳,氮气循环沉积型循环sedimentarycycle:参与该循环的物质,其分子和化合物没有气体形态,并主要通过岩石风化和沉积物分解成为生态系统可利用的营养物质,如PCaNaMg0(气体型循环和沉积型循环都受太阳能驱动,依托水循环)抵抗稳定性resistantstability:指一个生态系统抵抗直接干涉和保护自身的结构和功能不受损伤的能力恢复稳定性resilientstability指一个生态系统被干扰、破坏后恢复的能力温室效应greenhouseeffect:太阳短波辐射可以透过大气摄入地面,而地面增暖后放出的长波物质(红外线或热之类的能)却被二氧化碳等物质吸收从而产生大气变暖的效应厄尔尼诺现象日Ninophenomenon:指太平洋东部靠近赤道的海域表面温度升高,其影响扩展到世界大部分地区的一种现象拉尼娜现象LaNinaphenomenon:反厄尔尼诺嫄,指两次厄尔尼诺四之间,赤道附近东太平洋水温下降,引起一系列异常的现象南方涛动southernoscillation:厄尔尼诺发生时,与东太平洋赤道海域表面温度变化并行的是气压的波动,太平洋与印度洋之间存在的这种大尺度海绵气压升降波动的现象称为南方涛动【问答】群落基本特征
①群落具有一定的种类组成:群落的性质是由组成群落的各种生物的适应性(如对土壤温度、湿度、光和营养物质的适应)以及这些生物之间的互相关系(如竞争、捕食和共生等)所决定的这些适应性和相互关系将决定群落的结构、功能和物种的多样性
②群落具有一定的结构:群落的结构包括物理结构和生物结构两个方面物理结构包括空间上的成层性(包括地上和地下),生物结构包括物种成分和优势度、群落的演变和群落内物种间的相互关系还有水平结构和时间结构
③群落具有一定物种间相互关系群落并不是任意物种的随意组合,生活在同一群落中的各个物种是通过长期历史发展和自然选择而保存下来的,它们彼此之间的相互作用不仅有利于它们各自的生存和繁殖,而且也有利于保持群落的稳定性
④具有边界特征:两个群落之间往往存在一个宽达几公里的过渡地带,在此地带内,一个群落的成分逐渐减少,而另一个群落的成分逐渐增加,这个过渡带称为群落交错区,导致边缘效应
⑤群落中各物种不具有同等的群落学重要性:根据物种在群落中的地位和作用,物质可被分为优势种(对群落结构与环境有明显控制作用的种)、建群种(优势层的优势种)、亚优势种(个体数量和作用仅次于优势种的物种)、伴生种(与优势种相伴存在,但不起主要作用)、偶见种(偶然传入群落的种)群落主要类型
①北方针叶林又称泰加林,大部分位于卑微45~57℃是世界木材的主要产地北方针叶林气候寒冷,但雨量比较丰富,降雨多集中在夏季北方针叶林主要是由常绿的针叶树种组成,主要种类有红松、白松、云杉、冷杉和铁杉栖息在北方针叶林的哺乳动物有驼鹿、熊等
②温带落叶阔叶林温带落叶阔叶林分布于北半球气候温和的温带地区,主要树种是落叶阔叶乔木,最常见的有山核桃、悬铃木、榆和柳等温带落叶阔叶林中最大的食草动物是鹿,最大的食肉动物是黑熊其他哺乳动物还有红狐、林猫、鼬、负鼠、浣熊和很多小食草动物如田鼠等温带落叶阔叶林中还栖息着种类繁多的鸟类,如红眼绿鹃等爬行动物、两栖动物和昆虫的种类也很多
③螳函林热带雨林分布在亚洲东南部、非洲中部和西部、澳大利亚东北部以及中美洲和南美洲的赤道附近全年温度和湿度都很高热带雨林的层次性非常明显,林中的灵长类动物最为丰富,如各种猴类但缺乏大型食肉兽,小型食肉兽有山猫、美洲虎和小耳犬等热带森林中的鸟类极为丰富,鹦鹉科鸟类和猿猴一样是热带雨林的特有类群热带雨林的昆虫种类也很丰富
④草原:地球上最大的两个草原群落都分布在北温带一个起自欧洲东部经过苏联南部,伊朗和阿富汗,一直延伸到我国;另一个分布在美国和加拿大南部的大平原此外,在南美洲、澳洲和非洲还有一些比较小的草原北美洲的草原可明显的分为高草草原(东部)和矮草草原(西部),高草草原的降雨量要比矮草草原多得多分布于南美洲的草原属于热带草原
⑤整:又称冻原或冰土带,主要分布在北纬60以北环绕北冰洋的一个狭长地带苔原地带没有树木,其他植物生长的也很矮小构成苔原群落的植物种类贫乏,地衣是极地苔原群落最典型的植物苔原群落最主要的食草动物是驯鹿、田鼠和旅鼠等,肉食动物有1匕极狐和狼
⑥维沙漠群落主要分布在年降雨量不足250mm的世界各地地球上比较大的沙漠大都分布在北纬30和南纬30之间沙漠植物对干旱的主要适应是减少叶表面的面积,动物对沙漠生活的适应主要表现在增加平复的不适水性、排泄尿酸而不是尿素和充分利用体内的代谢水等大多数哺乳动物都是夜行性或限于晨昏活动,如狐、沙漠兔和袋鼠等.昆虫中以沙漠建最典型
⑦逡水生物群落淡水分为流水和静水两种类型,流水包括溪澈口河流沿着溪流下行,就逐渐会出现漂浮植物和挺水植物,还有营固着生活的无脊椎动物和在底泥中营钻埋生活的动物.栖息在沿岸带的动物有青蛙、蜗牛、蛇和各种昆虫的成虫和幼虫湖沼带生活着各种浮游植物和各种浮游动物,以及各种自游动物如鱼类和两栖动物等
⑧酹生邈遒海底有大型海藻群落和各种较小的单细胞、多细胞藻类瓣^类、腹足类软体动物、多毛类(沙蚕)和棘皮动物(海星、海胆、海参和海蛇尾)也是海底最常见的动物远洋带海面的浮游植物主要高圭藻和双鞭甲藻浮游动物主要是横足类甲壳动物和箭虫自游动物有虾、水母和栉水母有露脊鲸和蓝鲸这样巨大的哺乳动物群落的垂直结构和季节变化
①群落的垂直结构最直观的是成层性成层现象不仅表现在地面上,而且表现在地下,乔木地上成层结构在林业上成林相从林相看,森林分单层林和复层林复层林又分双层林和多层林地下成层性分浅层、中层和深层动物也有分层现象主要与食物和各层的微气候有关水域中的水生生物也有分层现象
②李芭变化:群落随着季节的更替而呈现出明显的变化,因此任何群落的结构都是随着时间而改变的陆生植物的开花具有明显的季节性,各种植物的开花时间和开花期的长短有很大不同在实地热带雨林中有季节落叶现象,但不像在旱地阔叶林那样明显热带雨林的落叶情况依树种而不同,一般来说,上层树种有较明显的季节性落叶和长叶现象而下层树种季节性表现不明显,而是全年陆续不断有旧叶脱落和新叶萌发利用Shannon-Wiener多样性指数公式计算物种多样性指数香农-威纳指数用来描述种的个体出现的紊乱和不确定性,不确定性越高,多样性也越高H=-ZPilog2P1P为属于种i的个体在全部个体中的比例,H为五种的多样性指数.对数的底可取2e或10,但相应单位为nit(尼特)bit(比特)dit(点)群落演替三个重要理论(有图)
①促进作用理论:Clements认为群落是一个高度整合的超有机体,通过演替群落只能发展为一个单一的气候顶极群落演替的动力仅仅是生物之间的相互作用,最早定居的动物和植物改造了环境,从而更有利于新侵入的生物,这种情况一再发生,直到顶极群落产生为止该理论的一个重要前提调节是物种之所以相互取代是因为在演替的每一个阶段,物种都把环境改造得对自身越来越不利而对其他物种越来越适宜定居因此,演替是一个有序的、有一定方向的和可以预见的过程
②抑制作用理论Egler提出,他认为演替具有很强的异源性,因为在任何一个地点的演替都取决于谁首先到达那里物种取代不一定是有序的,因为每一个物种都试图排挤和压制任何新来的定居者该理论认为没有一个物种会对其他物种占有竞争优势,首先定居的物种不管是谁,都将面临所有后来者的挑战演替通常是由短命物种发展为长寿物种,但这不是一个有序的取代过程
③忍耐作用理论Connell和Slatyer提出,早起演替物种的存在并不重要,任1可物种都可以开始演替某些物种可能占有竞争优势这些物种最终在顶极群落中有可能占有支配地位较能忍受有限资源的物种将会取代其他物种,演替是靠这些物种的侵入或原来定居物种逐渐减少而进行的,主要决定于初始条件群落演替主要类型。