2.3.3 生态系统的稳定性 学案(含答案)
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1、第三节第三节 生态系统的稳定性生态系统的稳定性 情景导入 课标导航 课程标准 1.了解生态系统稳定性概念,明确生态系统稳定性与结构复杂性的关系。 2.理解生态系统的抵抗力和恢复力关系,以及生态系统的稳定性阈值。 3.设计并制作生态缸,观察其稳定性。 关键术语 生态系统的稳定性 抵抗力、恢复力 生态系统的稳定性阈值 生态系统的稳定性 基础梳理 1概念 生态系统发展到一定阶段的产物,或者说生态系统发展到成熟稳定状态时而具有的一种自稳 能力。 2影响生态系统稳定性原因 (1)结构复杂,物种多样性高(“高”或“低”),种间相互作用多而密切,其环境条件相对稳 定,可预测性强(“强”或“差”),抵抗干扰能
2、力强(“强”或“差”)。 (2)结构简单,物种多样性低(“高”或“低”),种间相互作用少(“多”或“少”),其环境条 件多变而难以预测,抵抗干扰能力差(“强”或“差”)。 3生态系统稳定性的类型 包括抵抗力和恢复力两个方面,它们之间关系并非正相关,而是相互排斥的。 4生态系统的稳定性阈值 (1)概念 生态系统对外界干扰的抵抗都有一定的限度或阈值,即生态系统存在着一个稳定性阈值。 (2)影响因素 取决于生态系统的成熟程度,与抵抗力相一致,抵抗力越高,阈值也越高;抵抗力越低,稳 定性阈值也就越低。 思维激活森林生态系统的稳定性高于草原生态系统的稳定性,对吗? 提示 不对。森林生态系统的抵抗力高于草
3、原生态系统,而恢复力低于草原生态系统。 合作探究 1稳定性的表现 (1)结构相对稳定:动植物种类及数量保持相对稳定。 (2)功能相对稳定:物质和能量的输入、输出相对平衡。 2稳定性的基础负反馈调节 (1)作用:是生态系统自我调节能力的基础,能使生态系统达到和保持平衡及稳态。 (2)结果:抑制或减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化。 (3)存在范围:负反馈调节不仅存在于生物群落内部,而且存在于生物群落与无机环境之间。 (4)实例:一个草原生态系统中的负反馈调节,如图所示。 特别提醒生态系统的自我调节能力不是无限的。当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生 态系统的自我调节能力会迅速丧失。 3稳定
4、性的两个方面 抵抗力 恢复力 区别 实质 保持自身结构功能相对稳定 恢复自身结构功能相对稳定 核心 抵抗干扰、保持原状 遭到破坏、恢复原状 影响 因素 一般地说,生态系统中物种丰富度越 大,营养结构越复杂,抵抗力越高 一般地说, 生态系统中物种丰 富度越小,营养结构越简单, 恢复力越高 联系 相互排斥关系,抵抗力强的生态系统,恢复力差,反之亦然;二 者是同时存在于同一系统中的两种截然不同的作用力,它们相互作 用,共同维持生态系统的稳定性;如下图所示: 4.生态系统的稳定性阈值 (1)图中两条虚线之间的部分表示生态系统功能正常的作用范围。 (2)y 表示一个外来干扰使之偏离这一范围的大小,偏离的
5、大小可以作为抵抗力的定量指标, 偏离大说明抵抗力弱,反之,抵抗力强,如热带雨林与草原生态系统受到相同干扰时,草原 生态系统的 y 值要大于热带雨林的 y 值。 (3)x 可以表示恢复到原状态所需的进间;x 越大,表示恢复力越弱,反之,恢复力越强。 (4)TS 表示曲线与正常范围之间所围成的面积, 可作为总稳定性的定量指标, 这一面积越大, 即 x 与 y 越大,则说明这个生态系统的总稳定性越低。 (5)稳定性阈值的大小 取决于生态系统的成熟程度,与生态系统的抵抗力呈正相关。当遇到的外界干扰超过生态系 统的自我调节能力时,生态系统就不能恢复到原初状态,甚至导致生态危机。 (6)提高生态系统的稳定
6、性阈值 造成生态系统稳定性破坏的因素 a自然因素:主要是指自然界发生的异常变化,如火山爆发、地震、海啸、山洪、泥石流和 雷电火灾等使生态系统破坏甚至毁灭的因素。 b人为因素:人类的活动正在改变着自然界中各种生态系统的稳定性,导致出现了全球的环 境危机,主要表现为破坏植被、破坏食物链、污染环境等。 提高生态系统稳定性阈值的措施 a控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节 能力。例如,对森林生态系统的利用,要有计划地采伐,防止过度采伐,并且要伐种兼顾。 b对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构 和功能的协调。例如,农田生
7、态系统需要不断地施肥、灌溉,控制病虫害,并且推广秸秆还 田,以减少农田的输出。 研究意义 在发展经济的同时,人类应针对各种生态系统稳定性的特点,采取相应的保护对策,保护各 种生态系统的稳定性,这样才能使人与自然协调发展。 巩固 1生态系统结构越复杂,其生态系统自我调节能力越大的原因不包括( )。 A处于同一营养级的生物种类繁多 B能量可通过其他食物链传递到顶级 C某营养级的一些生物消失,可由该营养级其他生物替代 D能量流经各营养级时,是逐级递减的 解析 一般来说,生态系统的营养结构越复杂,其自我调节能力就越大。因为营养结构越复 杂,食物链中各营养级生物种类就越多,如果某一营养级的某种生物消失,
8、就会由该营养级 的其他生物来代替,用其他的食物链来代替这一食物链,维持了生态系统的稳定性。D 项属 于能量流动的特点,不是生态系统自我调节能力大小的原因。 答案 D 巩固 2关于生态系统稳定性的正确叙述是( )。 负反馈调节是生态系统具有自我调节能力的基础 “遭到破坏,恢复原状”属于抵抗力 人们对自然生态系统“干扰”不应超过其承受能力 热带雨林遭到严重的砍伐后,其恢复力仍很强 A B C D 答案 C 生态缸(瓶)的设计制作及结果的观察与分析 基础梳理 1制作小生态缸(瓶)的目的:探究生态系统保持相对稳定的条件。 2小生态缸(瓶)的设计要求及分析 设计要求 相关分析 生态缸(瓶)必须是封闭的
9、防止外界生物或非生物因素的干扰 生态缸(瓶)中投放的几种生物必须具有很强 的生活力,成分齐全(具有生产者、消费者和 分解者),各营养级生物之间比例合适 生态缸(瓶)中能够进行物质循环和能量流动, 在一定时期内保持稳定 生态缸(瓶)的材料必须透明 为光合作用提供光能;保持生态缸(瓶)内温 度;便于观察 缸(瓶)中的水量应占其容积的4 5,要留出一定 缸(瓶)内储备一定量的空气 的空间 生态缸(瓶)应采用较强的散射光 防止水温过高导致水生植物死亡 3.生态缸(瓶)稳定性观察与分析 (1)观察时的注意事项 首先设计一张观察记录表,内容包括植物、动物的生活情况、水质情况(由颜色变化进行判 别)及基质变
10、化等。 定期观察,同时做好观察记录。 如果发现生态缸(瓶)中的生物已经全部死亡,说明此时该生态系统的稳定性已被破坏,记 录下发现的时间。 (2)结果分析 依据观察记录,对不同生态缸(瓶)进行比较、分析,说明生态缸(瓶)中生态系统稳定性差异的 原因。 生态缸(瓶)中虽然成分齐全, 生产者、 消费者和分解者之间可以进行能量流动和物质循环, 但是由于生态缸(瓶)中的生态系统极为简单,自我调节能力极差,所以抵抗力极低,生态系 统的稳定性极易被破坏。因此,生态缸(瓶)内的生物只能保持一定时间的活性。 如果生态缸(瓶)是一个开放的生态系统,则生态系统的成分复杂,自我调节、自我修复和 自我延续的能力强,在没
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