ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.02.2024

Просмотров: 416

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3. Продуктивность экосистем

За единицу времени растения в процессе фотосинтеза создают определенную биомассу. Это валовая первичная продукция (рис.10).

Рис. 2. Продуктивность первичной продукции Земли

Около 50% этой биомассы расходуется самими растениями в процессах дыхания, 50% сохраняется в виде прироста биомассы. Эта часть и составляет чистую первичную продукцию экосистемы. Прирост за единицу времени биомассы консументов составляет вторичную продукцию экосистемы.

Биологическая продуктивность экосистемыпроизводительность экосистемы, измеряемая за единицу времени на единицу площади. Самая высокая продуктивность у коралловых рифов, тропических лесов, заболоченных местностей.

Самая низкая продуктивность в тундре, горных степях, большей части морских экосистем.

Вопросы

  1. Какая часть солнечной энергии запасается продуцентами дубравы в форме химических связей образованного органического вещества?

  2. Какая часть образованного органического вещества окисляется при дыхании самими растениями?

  3. Каков ежегодный прирост биомассы в дубраве?

  4. Какие два типа пищевых цепей различают в биогеоценозе дубравы?

  5. Что, в конце концов, происходит с энергией, аккумулированной в органическом веществе экосистемы?

Задания

  1. Масса дельфина 50 кг. Пусть только 10% энергии пищи переходит во вновь построенное вещество организма, а 90% расходуется на различные процессы жизнедеятельности. Посчитайте массу съеденной дельфином рыбы, массу зоопланктона и фитопланктона в данной пищевой цепи.

  2. Составьте схему биоценоза с пищевыми связями и цепями питания согласно последней цифре зачетной книжки (выполнить к зачету) на основе:

    1. луга

    2. смешанного леса умеренных широт

    3. пустыни

    4. тундры

    5. болота

    6. тропического леса

    7. моря

    8. реки

    9. озера

    10. хвойного леса или тайги


Тесты:

1. Российский ученый, предложивший в 1942 г. термин биогеоценоз:

  1. В.Н.Сукачев.

  2. И.И.Шмальгаузен.

  3. А.Н.Северцов.

  4. В.И.Вернадский.

2. Сообщество живых организмов, совместно населяющих участок суши или водоема:

  1. Биогеоценоз.

  2. Биоценоз.

  3. Биотоп.

  4. Экосистема.

3. Участок суши или водоема с однотипными условиями рельефа, климата и других абиотических факторов:

  1. Биогеоценоз.

  2. Биоценоз.

  3. Биотоп.

  4. Экосистема.

4. Однородный участок земной поверхности с определенным составом живых и косных компонентов:

  1. Биогеоценоз.

  2. Биоценоз.

  3. Биотоп.

  4. Экологическая ниша.

5. Аквариум — пример:

  1. Биогеоценоза.

  2. Биоценоза.

  3. Биотопа.

  4. Экосистемы.

6. Источником энергии в экосистемах могут быть:

  1. Солнечный свет.

  2. Энергия окисления органического вещества.

  3. Энергия окисления неорганического вещества.

  4. Вода и минеральные соли.

7. К гетеротрофам относятся:

  1. Продуценты.

  2. Консументы 1-го порядка.

  3. Консументы 2-го порядка.

  4. Редуценты

8. К консументам относятся:

  1. Растения.

  2. Бактерии и грибы.

  3. Животные.

  4. Все гетеротрофы.

9. К редуцентам относятся:

  1. Грибы.

  2. Бактерии.

  3. Животные—сапротрофы (жуки-мертвоеды, дождевые черви).

  4. Все гетеротрофы.

10. Живые организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических, используя неорганический источник углерода:

  1. Гетеротрофы.

  2. Автотрофы.

  3. Консументы.

  4. Редуценты.

11. В форме химических связей образованного органического вещества дубрава аккумулирует:

  1. 0,04% энергии солнечного света.

  2. 1% энергии солнечного света.

  3. 5% энергии солнечного света.

  4. 10% энергии солнечного света.


12. Расходуется растениями в процессе дыхания:

  1. 90% образованного органического вещества.

  2. 50% образованного органического вещества.

  3. 30% образованного органического вещества.

  4. 10% образованного органического вещества.

13. Энергия солнечного света первоначально запасется в виде химических связей образованного органического вещества:

  1. Редуцентов.

  2. Консументов.

  3. Продуцентов.

  4. Гетеротрофов.

14. Переходит на следующий уровень пищевой цепи в форме прироста биомассы в среднем:

  1. 100% энергии съеденной пищи.

  2. 50% энергии съеденной пищи.

  3. 10% энергии съеденной пищи.

  4. 1% энергии съеденной пищи.

15. В экосистеме происходит:

  1. Круговорот веществ и энергии.

  2. Круговорот энергии.

  3. Однонаправленный поток энергии и круговорот веществ.

16. Энергия солнечного света, преобразованная в энергию химических связей органического вещества:

  1. Передается по цепям питания и рассеивается при дыхании на каждом пищевом уровне.

  2. Происходит круговорот энергии в экосистеме.

  3. Остается в форме образованного органического вещества.

  4. Бесконечно передается по цепям питания.

17. Детритные пищевые цепи начинаются:

  1. С растений.

  2. С животных.

  3. С редуцентов.

  4. С органического вещества отмерших организмов.

18. Продуктивность в г/м3 наиболее высока у экосистем:

  1. Широколиственного леса.

  2. Кораллового рифа.

  3. Океана.

  4. Болот и заболоченных местностей.

19. Биомасса консументов 2-го порядка больше биомассы консументов 1-го порядка, а биомасса консументов 1-го порядка больше чем биомасса продуцентов, «перевернутая» пирамида биомассы:

  1. В тундре.

  2. В тайге.

  3. В морях.

  4. Такого не может быть

20. Энергия каждого последующего уровня в пищевой цепи прогрессивно уменьшается. Это правило:

  1. Пищевой цепи.

  2. Пирамиды биомассы.

  3. Пирамиды энергии.

  4. Пищевых связей

Рекомендуемая литература

  1. Агроэкология. Методология, технология, экономика /Черников, В.А., Грингоф И.Г., Емцев В.Т. и др.; под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса.-М. КолосС, 2004.-400 с.

  2. Вернадский В.И. Биосфера (Избранные труды но биогеохимии).-М.: Мысль, 1967. -376 с.

  3. Иоганзен Б. Г. Основы экологии. Учебное пособие для университетов- Томск: Изд-во ун-та, 1959.-390с.

  4. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. – М., 1979

  5. Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1986, т.1-325 с., т.2-373 с.

  6. Реймерс Н.Д. Экология. (Теории, законы, правила и гипотезы.) – М., 1994.

  7. Риклефс Р. Основы общей экологии.-М.: Мир, 1979, 419 с.