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第五章自然资源生态过程资源科学导论
第五章 自然资源生态过程 第一节 与自然资源有关的生态学基本概念 第二节 自然资源生态过程中的能量与物质 第三节 自然资源生态过程中的生物与种群 生态系统与生态学 自然资源从形成、演化到被利用的整个过程,都发生在地球生态系统中,经历着一系列生态过程 自然资源学的“三E”基础 Eco-logy Eco-nomics Equity 生态学与人类生态学 人类生态学基本原理:任何生态系统对其所能支持的生命物质总量都有一个自然极限;在这个自然极限范围内,人类文化的调整起着极大的作用 自然资源生态过程研究必然要涉及各种成分之间的联系,尤其是生命物质与非生命物质、人与自然系统之间的相互作用。生态系统的概念为分析人类与环境之间的联系,并据此进而采取适当的行动提供了一个框架。 生态系统的组成 生态系统由各种生态因子组成,包括生物因子和非生物因子 当把一个生态系统中的某一生态因子当作资源来开发利用时,会使其他因子也发生变化 生态因子之间不可替代,只有各因子之间恰当的配合,才能对生物发挥有益作用 利导因子与限制因子:在一定限度内,可以通过调节限制因子来有效地管理生态系统。 生态系统的机理极为复杂 ,研究的基本途径是:从生态系统的结构和功能入手,着力于已限定生态系统中的营养联系、能量流和物质流 生态系统的营养结构和物质、能量联系 生产者、消费者、分解者与营养级 食物链与食物网 ——植食食物链:以植食动物吃活植物为起点 ——分解者食物链:以死有机体为起点 在营养结构中按生物在食物链上的位置将其分为不同的营养级,凡处于同一链环的生物都属于同一营养级。 人类生态系统 生物圈:地球及其所有生态系统的总称,人类赖以生存的环境 智能圈:受人类控制和影响的生物圈 人类生态系统:自然资源生态过程发生于其中的生态系统 生态系统服务功能与人类福利 在必要制度、组织、技术和手段支持下,通过与生态系统之间可持续的相互作用,人类可以提高自己的福利水平 知识或人力资本的替代作用可以减缓由生态系统服务功能耗损和退化而产生的不利影响 但是不可能无止境地对其进行替代,尤其是它的调节功能、文化功能和支持功能 对某些服务功能(如控制侵蚀和调节气候)的替代,在经济上是不切实际的 替代的机会差异很大 :富裕人口与贫困人口 社会系统的变化不仅给生态系统施加了压力,而且也提供了应对这些压力的机遇 第二节 自然资源生态过程中的能量与物质 自然资源生态过程中的能量 太阳能与光合作用在自然资源生态过程中的意义 食物链中的能量过程 净第一性生产 :食物链的第一环 食物链的每一环都有能量损失:热力学第二定律 第二性生产 :食草动物所食植物转变生成的有 机物数量 食物链能量转换对资源利用的含义:离第一性生产越远,单位面积上所能获得的能量就越少 两个生态系统中的个体数金字塔(不包括微生物和土壤动物)(Odum, 1971) (a)为夏季草原生态系统;(b)为夏季温带森林生态系统,其中第一性生产者是大树,个体数量较少 佛罗里达银泉村生态系统能量金字塔(Odum, 1971) 生态系统中的能量转换及其网络关系 营养级关系 自然资源生态过程中的无机物 几种重要无机物来源 大气圈 岩石 水的作用 无机物循环及其中的重要环节 在天然状态下,营养物质流大部分保存在生态系统内,少部分由径流带出系统外。生命物质对保存基本营养元素的重要作用 真菌 动物 林火 先锋演替物种 基本元素在陆地生态系统中的流动和储存(Simmons, 1982) 生态系统中自然资源的整体性与动态性 生态系统中自然资源的整体性 自然资源生态过程的高度动态性 人类已成为最活跃、重要动因 自然资源与熵 热力学第二定律:在一个封闭系统中,熵总是增加的,而且是一种单方向的不可逆过程 熵是表示物质系统状态的一种度量,用它来刻划系统的无序程度 可以把熵看作“有效能”的测度,即熵越大,有效能越小;熵越小,有效能越大 自然资源:具有结构、非均匀、有序分布的物质与能量,负熵的集聚 资源利用:负熵的消耗 自然资源与熵的关系 耗散结构 开放系统不断与外界交换能量与物质,形成足够的负熵流,使系统的总熵不增长,甚至减少。这样的开放系统就能够远离均衡态而产生有序稳定的结构,即耗散结构。 自然资源开发利用是消“耗”,开发利用后果随之扩“散”;系统只有不断地与外界交换物质和能量才能维持 生态系统是耗散结构的典型例子,它有一定的功能、结构与自我调节能力。生态系统的生产者——绿色植物固定太阳能,为整个系统输入负熵流,负熵流经过消费者复杂的食物链和分解者的渠道流通转化、消耗散失,最终输出到环境中去 第三节 自然资源生态过程中
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