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第三讲能量环境预案.ppt

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Company Logo 4、生物对周期性变温的适应 日变化 年变化 三、生物对温度的适应性 Company Logo 5、物种分布与环境温度 等温线 物种分布模式 多个因子综合作用的结果 三、生物对温度的适应性 Company Logo 三、生物对温度的适应性 Company Logo LOGO Company Logo 东扯西扯 Company Logo 东扯西扯 第三讲 能 量 环 境 《基础生态学》课件 太阳辐射-光和温度组成了地球上的能量环境 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 太阳常数:每分钟接收8.24焦/cm2。 每分钟发出的总能量约为2.273×10×28焦。 每年相当于100亿亿度电的能量(地球接受的能量,仅为22亿分之一)。 1、光的分布与变化 大亚湾核电站300亿度/年 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 400 530 1000 2500 4000 能流强度 波长/nm 紫外线 可见光 红外线 紫外光(380nm, 9%);可见光(380-760nm, 45%);红外光(760nm, 46%) 进入地球大气的太阳光谱 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 23o27’ N S 大 气 赤道 影响太阳辐射的几个因素: 大气圈成分的作用 太阳高度角 地球公转:纬度、季节 海拔高度、朝向与坡度 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 (1)地表大气温度的分布 空间变化 时间变化 2、温度的分布与变化 陆地与海洋;山脉走向;盆地与山谷。 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 表层的温度变化较气温剧烈,深度增加,变化幅度减少,1m以下无昼夜变化,30m以下无季节变化; 随深度增加,最高温与最低温出现时间后延; 年变化的影响因地区而异,热带受雨量控制,高纬度与高海拔地区与积雪有关。 (2)土壤温度的变化 最高13点,10厘米16-17点…;每增加10米,最高,最低延后20-30天;有利于地下栖息的变温动物。 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 (3)水体温度的变化 时间变化; 纬度变化; 垂直变化: 中、高纬度的湖水的成层现象 低纬度湖水的成层现象不明显; 海洋水温的成层现象仅出现在低纬度的全年和中纬度的夏季。 Company Logo 一、地球上光及温度的分布 中、高纬度湖水的成层现象 冬天冰下水温为0℃,随深度增加,至4 ℃; 春季由于风的作用,形成春季环流,上下层水体交换,生产力较高; 夏季水体分为上湖层、斜温层(温梯层)和下湖层( 4 ℃ ),水体上下层之间交换弱,生产力较低; 秋季表层温度下降,发生秋季环流,分层现象消失,生产力居中。 Company Logo 俄罗斯国花 两个传说 二、生物对光的适应性 Company Logo 1、光质与生物的适应性 二、生物对光的适应性 光合有效辐射:380-710纳米波长的辐射能。640-660纳米的红光,430-450纳米的蓝紫光,绿光最少。 昆虫的可见光偏重于短波光,黑光灯诱杀。 Company Logo 1、光质与生物的适应性 二、生物对光的适应性 (1)对红光吸收较少,对绿、蓝、黄光吸收较多的部分红藻,生活于红光难以到达,而绿、蓝、黄光能到达的较深的海水中(有的种在深达100米处),是一种适应; (2)绿藻对绿光吸收较少、对红光和蓝紫光吸收较多,而生活于包括红光在内各种光均能到达的浅水中,也是一种适应。同时,各类藻类植物的分层分布,有利于充分利用阳光和空间,亦显示出其适应性。 Company Logo 2、光强与生物的适应性 (1)光强的影响 光照强度影响动物的生长发育:如蛙卵、海星卵、昆虫卵等; 黑暗条件下,植物的黄化现象:菜豆苗黑暗下的黄化幼苗; 光强与影响体色:如蛱蝶; 新疆的瓜果特别甜,增加了糖的储存。 二、生物对光的适应性 Company Logo (2)生物适应的能动性 植物的光合能力:C4植物随辐照增强而增强,C3植物的光合速率则变平; 阳地、阴地植物的叶片形状与排列方式; 二、生物对光的适应性 C4植物:CO2同化的最初产物不是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物苹果酸或天门冬氨酸的植物。如玉米、甘蔗、高粱、苋菜等。而最初产物是3-磷酸甘油酸的植物则称为三碳植物(C3植物)。 Company Logo (2)生物适应的能动性 动物可以通过改变行为方式来适应,如美洲飞鼠; 具有特殊感光器官或有发光器官,如深海鱼。 二、生物对光的适应性

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