(完整版)园林生态学
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园林生态学一、名词解释1.限制因子:使植物的生长发育受到限制、甚至死亡的生态因子称为限制因子。
任何一种生态因子只要接近或超过生物的耐受范围,就会成为这种生物的限制因子。
2.酸雨:酸雨正式的名称是为酸性沉降,指pH值小于5.6的雨水、冻雨、雪、雹、露等大气降水。
全球有三大块酸雨地区:西欧,北美和东南亚。
3.短日照植物:指日照长度短于某一数值才能开花的植物,通常需要8~12h日照。
4.优势种:对群落结构和群落环境的形成起主要作用的植物种称为优势种。
它们通常是那些个体数量多、投影盖度大、生物量高、体积较大、生活能力较强即优势度较高的种。
5.亚优势种:指个体数量与作用都次于优势种,但在决定群落性质和控制群落环境方面仍起着一定作用的植物种。
在复层群落中,亚优势种通常居于较低的亚层。
6.邻接效应:又称“密度效应”,指物种密度增加所引起的邻接个体之间的相互作用。
植物种群的邻接效应,会引起个体的死亡,而且还有个体上某些部分,如枝、叶、花、果、小根等的枯萎。
在植物群落形成过程中,种群的邻接效应较突出的是自然稀疏。
7.协同进化:两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化。
协同进化的现象是普遍存在的。
8.互利共生:指两种生物生活在一起,彼此有利,两者分开以后都不能独立生活。
典型的互利共生往往指合体共生,如地衣、根瘤。
9.树种耐荫性:树种忍耐庇荫的能力。
即在庇荫条件下,完成其正常生长发育的能力。
是一种遗传特性,因树种不同而有差异。
树种的耐荫性受到年龄、气候、土壤等因素的影响,一般而言,一切对树木生长的生态条件的改善,都有利于树木耐荫性的增强。
10.静态生命表:又称特定时间生命表,它是根据在某一特定时间调查获得的种群各龄级的个体数编制成的。
11.动态生命表:又称为同生群生命表或特定年龄生命表,它是由同生群的个体从出生到最后一个个体死亡的数据构成的,反映了各龄级个体在经历相同环境条件下的同生群种群数量动态情况。
生态学:是研究生物及环境间相互关系的科学。
通常指生物的生活状态,指生物在一定的自然条件下生存和发展的状态,也称生物的生理特性和生活习惯。
环境可分为:自然环境、半自然环境和社会环境。
生态因子:是指一切对生物的生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境因子。
生态因子可分为:气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、人为因子。
生态环境对园林植物作用的基本规律:1.园林植物特性与生态环境的统一性,不同的园林植物要求不同的生态环境。
2.生态因子的相互联系、相互制约和综合作用规律,任何生态因子都不是单独存在的,而是相互联系、相互制约的。
3.生态因子中的主导因子,组成生态环境的所有生态因子,都是植物生活所必须的,但在一定条件下,其中必有一个生态因子起决定性作用,该因子即为主导因子。
4.生态因子的不可代替性和可补偿性,植物在生长发育过程中所需要的光、热、水分、空气、养分等生态因子,对植物的作用虽不尽相同,但都各具重要性。
5.生态因子作用的阶段性,每一个生态因子,对植物各个不同生长发育阶段和同一植物的各个不同年龄阶段所起的作用是不相同的,换言之,植物对生态因子的需求是有阶段性的。
6.生态因子的直接作用和间接作用,生态因子对植物的作用,有的是直接的,有的是间接的。
最小因子定律:每种植物需要一定种类和一定数量的营养物质,如果环境中缺乏其中一种,植物就会发育不良,甚至死亡。
如果这种营养物质处于少量状态,植物的生长量就最小。
城市中光照特点:城市中光的直射辐射减少,散射辐射增多。
光污染:1.人造白昼污染2.白亮污染3.彩光污染光补偿点:在低光照条件下,植物光合作用较弱,当光合作用恰好抵偿呼吸消耗,此时的光照强度称为光补偿点。
光饱和点:光照强度增加到一定程度后,光合作用增加的幅度逐渐减弱,最后达到一定限度,不再随光照强度增加而增加,这时的光照强度称为光饱和点。
园林生态学冷平生第一版摘要:一、园林生态学概述1.定义及意义2.发展历程二、园林生态学原理1.生态系统结构2.生态系统功能3.生态系统服务三、园林生态学应用1.园林设计与规划2.生态环境保护与修复3.园林绿化与可持续发展四、我国园林生态学现状与挑战1.政策与法规2.技术与实践3.存在问题与对策五、园林生态学发展趋势1.创新理论与技术2.跨学科研究与综合应用3.国际化与合作正文:园林生态学是一门研究园林生态系统结构、功能、服务及应用的学科。
它旨在探讨自然与人工复合生态系统中的生态过程、环境质量、生物多样性保护等问题,为园林设计与规划、生态环境保护与修复、园林绿化与可持续发展等提供理论依据和实践指导。
园林生态学的发展历程可以追溯到19世纪末20世纪初,随着人类对自然环境的认识逐渐深入,开始关注园林绿化与生态环境保护。
在我国,园林生态学得到了长足的发展,政策法规不断完善,技术创新和实践应用不断推进。
然而,仍面临一系列问题和挑战,如园林设计与规划不合理、生态环境恶化、生物多样性丧失等。
为应对这些问题,我国政府和相关部门制定了一系列政策和法规,加强园林生态保护和修复工作,提高生态环境质量。
在园林生态学应用方面,园林设计与规划是核心领域。
设计师需根据园林生态学原理,合理配置植物种类和布局,创造优美的景观效果,同时确保生态功能和环境效益。
此外,生态环境保护与修复也是园林生态学的重要应用之一,通过治理污染、恢复植被、改善土壤等措施,使受损生态系统恢复到健康状态。
园林绿化与可持续发展则是园林生态学在现实生活中的具体体现,旨在提高城市绿化水平,促进人与自然和谐共生。
面对未来,园林生态学发展趋势表现为创新理论与技术、跨学科研究与综合应用、国际化与合作。
首先,园林生态学需要不断发展和完善理论体系,为实践提供有力支持。
其次,跨学科研究是园林生态学发展的关键,通过与其他学科的交叉融合,丰富和拓展园林生态学的研究领域。
最后,国际化与合作是园林生态学发展的必然趋势,通过与国际接轨,引进先进理念和技术,推动我国园林生态学的繁荣发展。
园林生态学冷平生第一版摘要:I.引言- 园林生态学的概念及研究意义- 园林生态学的发展历程II.园林生态学的基本原理- 生态学基本概念- 园林生态学的研究对象与方法III.园林生态系统的结构与功能- 园林生态系统的组成要素- 园林生态系统的结构特点- 园林生态系统的功能及其在环境保护与建设中的作用IV.园林生态规划与设计- 园林生态规划的原则与方法- 园林生态设计的理念与实践- 生态恢复与修复技术在园林中的应用V.园林生态建设与管理- 园林生态建设的主要任务与措施- 园林生态管理的方法与技术- 园林生态建设与管理的案例分析VI.园林生态学的发展趋势与展望- 园林生态学在新时期的挑战与机遇- 园林生态学发展的方向与目标- 园林生态学在生态文明建设中的重要作用正文:园林生态学是一门研究园林生态系统结构、功能及其保护、建设、管理与利用的学科。
它以生态学基本原理为指导,结合园林设计与建设的实践,为我国园林事业的发展提供了重要的理论支撑。
冷平生所著《园林生态学》第一版,对园林生态学的基本原理进行了详细阐述。
书中首先介绍了园林生态学的概念及研究意义,使读者对园林生态学有一个整体的认识。
接着,作者对生态学基本概念进行了梳理,为后续论述园林生态学的研究对象与方法奠定了基础。
在本书的第三部分,作者重点分析了园林生态系统的结构与功能。
通过对园林生态系统的组成要素及其结构特点的分析,揭示了园林生态系统在环境保护与建设中的重要功能。
此外,作者还结合具体案例,对生态恢复与修复技术在园林中的应用进行了深入探讨。
在第四部分,冷平生详细介绍了园林生态规划与设计的相关内容。
他阐述了园林生态规划的原则与方法,并从理念与实践两个层面探讨了园林生态设计的问题。
此外,作者还对生态建设与管理的具体方法与技术进行了讲解,为园林生态建设与管理的实际操作提供了指导。
在本书的最后部分,作者对园林生态学的发展趋势与展望进行了分析。
他认为,园林生态学在新时期面临着挑战与机遇,需要不断拓展研究领域,提高研究水平,以更好地服务于生态文明建设。
园林生态学冷平生第一版
【原创实用版】
目录
1.园林生态学的概念
2.园林生态学的发展
3.园林生态学的应用
4.园林生态学的重要性
正文
园林生态学是一门研究园林中生物和非生物因素之间相互关系的学科。
它是生态学的一个分支,主要研究园林生态系统的结构、功能、过程和调控。
园林生态学的研究对象包括园林中的植物、动物、微生物、土壤、水、空气等。
园林生态学是在 20 世纪 60 年代开始发展的。
当时,随着城市化进程的加速,园林建设逐渐受到重视。
人们开始意识到,园林不仅仅是供人们休闲娱乐的场所,更是城市生态系统中不可或缺的一部分。
因此,园林生态学应运而生,旨在研究如何构建和谐的园林生态系统。
园林生态学的应用十分广泛。
在园林设计、园林施工、园林管理等方面,都需要运用园林生态学的原理和方法。
例如,在园林设计阶段,要根据园林生态系统的特点,合理配置植物,保证植物的生长发育和生态功能。
在园林施工阶段,要根据园林生态系统的要求,进行土壤改良、水质净化等工作。
在园林管理阶段,要根据园林生态系统的变化,及时调整植物配置,保证园林生态系统的稳定。
园林生态学对于城市生态环境保护和改善具有重要意义。
首先,园林生态系统是城市生态系统的重要组成部分,对于维持城市生态平衡具有重要作用。
其次,园林生态系统可以提供人们休闲娱乐的场所,提高人们的生活质量。
最后,园林生态学可以为城市生态环境保护提供科学依据和技
术支持。
综上所述,园林生态学是一门研究园林生态系统的结构、功能、过程和调控的学科,具有广泛的应用和重要意义。
名词解释:1.光和有效辐射:对光合效应有意义的辐射通常认为在380nm~710nm之间2.生态演替:生态系统作为一个动态系统,其结构和功能必然随着时间的推移而不断改变生态学上称其为生态系统的演替。
3.有效积温:指特定温度为生物学0度的积温。
4.生态恢复:退化的生态系统复原的过程。
5.物候期:植物在不同季节里发生的发芽、生长、孕蕾、开花、结实、成熟、落叶等形态上显示出各种物候现象的时期。
6.环境:指某一特定生物体或生物群体以外的空间及直接间接影响该生物体或生物群体生存的一切食物的总和。
7.生活型谱:统计某一地区或某群落内各类生活型的数量对比关系。
8.富集作用:植物将吸收的物质储存在植物体内。
通常,植物对一种元素或化合物具有较强的富集作用也就是对某种元素或化合物具有选择性吸收的能力。
9.城市热岛效应:一般把城市气温高于四周郊区气温的现象。
10.水污染:是直接排入水体的污染物使该物质在水体中的含量超过了水体的本底含量和水体的自净能力,从而破坏了水体原有的特质。
11.生态位分离:生活在同一群落中的物种在群落中所起的作用并不相同,每个物种的生态位都同其他物种的生态位明显分开,这种现象称为生态为分离12.气温年较差:一年内最热月与最冷月平均气温的差值是衡量温度季节变化的13.最适温度:指植物生长最快时的温度。
14.一次污染物:若大气污染物是从污染源直接排出的原始物质,进入大气后其性质和状态没有发生变化。
15.增长型种群:该类种群以幼年个体占据最大比重,老年个体较少,幼、中年个体除了补充老年个体外还有剩余,即出生率大于死亡率,是迅速增长的种群。
16.临界日长:指昼夜周期中能诱导植物开花所需的最低或最高的极限日照强度。
17.生态规划:广义的生态规划与区域规划、城市规划在内容上是重合的,都以生态学原理为指导,强调生态要素的综合平衡。
狭义的又称为环境规划,是区域规划、城市规划的一部分。
18.节律性变温:自然界大部分地区,温度随季节和昼夜发生有规律的变化。
1、什么是园林在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域,就称为园林。
2、环境的概念围绕着主体的空间以及直接或间接影响主体生存的各种因素的总和。
(是相对的又是具体的)。
3、城市环境:指影响城市人类活动的各种自然的或人工的外部条件的总和。
4、生态因子按其性质分为:气候因子土壤因子地形因子生物因子人为因子5、生态因子的作用定律(简答)1、综合作用:多因子相互作用、相互影响;环境中的任何一个因子的变化,必将引起其它因子不同程度的变化2、主导作用:生态因子中有一个或几个因子对植物的生存和生态特性等的形成起决定作用,这个因子为主导因子。
3、不可替代性和补偿性不可替代性:对生物作用的因子虽不是等价的,但都很重要,缺一个都不行,不能由另一个因子来代替。
补偿性:但在一定条件下,当某一因子的数量不足时,可依靠某一相近生态因子的加强得以而获得类似的生态效应。
4、阶段性作用在不同发育阶段,生物需要不同的生态因子或不同的强度,因此生态因子对生物的影响是分阶段性的5、直接作用和间接作用生态因子对生物的作用可以是直接的也可以是间接的。
如很多地形因子:海拔、坡度、坡向、经纬度等是通过光照、温度、水分等改变来间接影响生物的。
6、生态因子作用的基本原理1.最小因子定律--植物的生长取决于那些处于最小因素的营养元素。
2.耐受性定律:每一种生物对每一个生态因子都有一个耐受范围(广/狭生态幅物种)3.限制因子:使植物的生长发育受到限制、甚至死亡的生态因子。
7、(辨析题)生活型:不同植物对同一或相似区域的环境产生共同的适应,产生相同的适应方式和途径,并从外貌上反映出来的植物类型。
生态型:同种植物的不同个体群由于长期受到不同环境条件的影响,在植物的生态适应过程中,一个种分化出不同的个体类型,这种不同的个体群称为生态型。
第三章(热岛效应是重点)8、冻举(冻拔):气温下降和升高引起土壤结冰及解冻,导致树木上举,根系裸露或树木倒伏。
第一篇园林生态环境第一章植物与环境第一节环境与生态因子第二节生物与环境关系的基本原理第三节植物与环境的生态适应第二章园林植物与太阳辐射的生态关系第一节太阳辐射的性质及其变化第二节太阳辐射光谱质量变化对园林植物的生态效应第三节太阳辐射强度变化对园林植物的生态效应第四节太阳辐射时间变化对园林植物的生态效应第五节城市中的太阳辐射特征及其对园林植物的影响第六节太阳辐射在园林中的应用第三章园林植物与温度的生态关系第一节温度的自然变化规律第二节节律性变温对园林植物的生态作用第三节极端温度对园林植物的生态作用及其影响因素第四节温度对园林植物分布的影响第五节城市中的温度变化规律第六节园林植物对城市气温的调节作用第七节温度的调控在园林中的应用第四章园林植物与水分的生态关系第一节水的分布及其变化规律第二节水对植物的生态作用及植物对水分的适应类型第三节植物对极端水分的适应及其抗性第四节水污染对植物的危害及其植物对水污染的净化作用第五节园林植物群落对城市水分的调节作用第六节水分在园林实践中的调控和利用第五章园林植物与土壤的生态关系第一节土壤组成第二节土壤的理化性质第三节园林植物对土壤的适应第四节城市土壤的人为干扰及其改良第六章园林植物与大气的生态关系第一节大气组成及其生态作用第二节大气污染与园林植物第三节园林植物对大气污染的净化作用第四节风与园林植物的关系第二篇生态学基础第七章种群生态学概论第一节种群的基本概念与种群生态学第二节种群基本特征第三节种群增长的模型第四节种间的相互作用关系第八章群落生态学概论第一节群落的概念和基本特征第二节群落的外貌和结构第三节群落中的生态位第四节群落的演替第九章生态系统概论第一节生态系统概述第二节生态系统的结构与功能第三节生态系统的平衡第三篇园林生态系统第十章城市生态系统第一节城市化及其生态后果第二节城市生态系统与城市生态概述第三节城市环境第四节城市人类第十一章园林生态系统第一节园林生态系统的组成第二节园林生态系统的结构及类型第三节园林生态系统的功能第四节园林生态系统的建设与调控第五节园林生态规划第四篇园林生态实践第十二章园林植物的生态配置第一节植物生态配置的概念及现状第二节园林植物生态配置基础第三节户外园林植物的生态配置第四节室内园林植物的生态配置。
名词解释:1城市环境:是指影响城市人类活动的各种自然的或人工的外部条件的总和2环境污染:当污染物进入环境中的量超过环境对污染物的承受能力——环境容量时,环境就会恶化,对人体健康、动植物正常生长发育产生危害,该现象即为环境污染。
3城市环境容量:是指环境对于城市规模及人的活动提出的限度,即城市所在地域的环境,在一定的时间、空间范围内,在一定的经济水平和安全卫生要求下,在满足城市生产、生活等各种活动正常进行的前提下,通过城市的自然条件、经济条件、社会文化历史条件等共同作用,对城市建设发展规模以及人们在城市中各项活动的强度提出的容许限度。
4寒害:又称冷害,是指0摄氏度以上的低温对植物造成的伤害。
5冻害:是指冰点以下低温使使植物体内(细胞内和细胞间隙)形成冰晶引起的伤害。
6霜害:由于霜的出现而使植物受害称为霜害。
7冻举:又称冻拔。
气温下降,引起土壤结冰,冰的体积比水大9%这使得土壤体积增大,随着冻土层的不断加厚、膨大,会使树木上举。
解冻时,土壤下陷,树木仍留在原处,根系裸露在地面,严重时倒伏死亡,想被拔出来死的。
8冻裂:指白天太阳光直接照射到树干,入夜气温迅速下降,由于木材导热慢,树干俩侧温度不一致。
热胀冷缩产生弦向拉力,使树皮纵向开裂,而造成伤害。
9生理干旱:又称冻旱。
土壤结冰时树木根系吸不到水分,或土温过低根系活动微弱,吸水很少而地上部分不断蒸腾失水,会引起枝条甚至整棵树木干枯死亡。
10.植物种群:在一定空间中同种植物个体的组合。
11群落:一个自然群落就是在一定空间内生活在一起的各种动物、植物和微生物种群的集合体。
12植物群落:特定空间或特定生境下植物种群有规律的组合,它们具有一定的植物种类组成,物种之间及其与环境之间彼此影响,相互作用,具有一定的外貌与结构,执行一定的功能。
换言之,在一定的地段上,群居在一起的各种植物种群所构成的一种有规律的集合体就是植物群落。
13优势种:对群落的结构和群落环境的形成起主要作用的植物。
园林生态学——绪论一、生态学的形成与发展(一)、生态学概念的形成及其研究对象1、生态学——研究生物与其环境之间相互关系的科学。
植物生态学就是研究植物与其环境相互关系的科学。
最早由德国学者E. Haeckel于1866年提出Ecology一词。
1935年英国学者Tansley提出生态系统(Ecosystem)的概念。
标志着现代生态学科的形成。
2、生态学的研究对象生态学主要研究生物个体到生物圈各个层次上生物与环境的相互关系与相互作规律。
包括:生物个体、种群、生物群落、生态系统、区域生态系统、与生物圈各个水平的生态关系。
3、生态学的任务A、揭示生物个体与环境因子间的相互关系规律;B、揭示环境对生物种群、群落的影响,以及种群间的相互关系;C、阐明生态系统与环境之间的关系,提高系统稳定性与效率。
(二)生态学的发展简史1、生态学的萌芽时期——古生态学思想时期2、生态学的建立时期——17世纪中叶到生态学概念提出。
包括法国昆虫学家Reaumur、瑞典生物学家Linneur、英国生物学达尔文、德国动物学家Haeckel、丹麦生态学家Warming 等是本时期的杰出代表。
3、生态学的发展时期(巩固时期)——19世纪未期到20世纪中期。
以生物种群研究与生态系统概念确立为主要标志,以美国生态学家Elton(1927年提出食物链)、Hopkins、Clements,英国生态学家Tansley4、现代生态学发展时期——现代技术与学科相互渗透有力促进生态学的发展,理论应用与环境保护研究为主的时期。
前瑞典首相克来门松夫人首先提出全球首脑级环境论坛,世界科协在上世纪60年代提出“国际生物学研究计划”(IBP),UNISCO于70年代提出MAB计划。
在这些大的生态发展规划指导思想为前提,迅速兴起了生态农业、生态城市、生态人居、生态旅游等生态边缘学科的发展。
二、城市化与现代园林发展(一)城市化与生态城市1、城市化进程(T0-1)2、生态城市的特点:A、城市环境现状:城市人口、经济发展超出环境承载能力;城市环境受严重污染破坏;人与建筑的高度密集,破坏了城市生态系统的自我调节平衡;热岛与温室效应,致使城市人居条件越来越恶劣。
园林生态学一:园林生态学的概念园林生态学属于应用生态学的范畴,是研究园林空间范围内居民,生物,与环境之间相互作用关系的科学,它以园林植物与城市环境为主要研究对象,以建设健康人居环境为目的,合理利用资源,调控人,生物与环境之间的关系,实现城市的可持续发展二:城市环境的组成其组成可以分为自然环境和人工环境两个部分自然环境包括:地形。
地质,土壤,水文,气候,动物,微生物等人工环境包括:房屋,道路,管线,基础设施,不同用途的土地,废气,废水等二:城市环境特征(略)四个方面1,城市环境的高度人工化特征2,城市环境的空间特征3.城市环境的地域层次特征4,城市环境的污染特征三:环境容量与环境污染1,环境容量:是指某一环境在自然生态结构和正常功能不受损害,人类生存环境质量不下降的前提下,能容纳污染物的最大量2,环境污染:当污染物进入环境中的量超过环境对污染物的承受能力-环境容量3,城市环境容量:是指环境对城市规模及人的活动提出的限度,既城市所在地域的环境在一定的时间,空间范围内,在一定的经济水平和安全卫生要求下。
在满足城市生产生活等各种活动正常进行的前提下。
通过城市的自然条件,经济条件,社会文化历史条件等共同作用。
对城市建设发展规模以及人们在城市中各项活动的强度提出的容许限度。
影响因素有:a城市自然环境因素b,城市物质因素c,城市经济技术因素四,光补偿点与光饱和点在低光照条件下。
植物光合作用比较弱,当光合产物恰好抵偿呼吸消耗时。
此时的光照度称为光补偿点。
是光补偿点的高低可以作为植物在低光条件下能否生长的标志。
当光照增加到一定程度后。
光合作用速率的增加程度就逐渐减慢。
最后达到一定限度,不再随光照度增加而增加。
这时及达到光饱和点。
四:植物对光强的适应1,阳性植物又称喜光植物,喜强光2,阴性植物,又称喜阴植物,需光量少3,中性植物,较为喜光。
在充足光照下身长良好。
但稍受荫蔽时亦生长正常。
四:1.长日照植物是指日照长度超过某一数值才能开花的植物。
园林生态学一、名词解释1、生态学:生态学是一门研究生命系统与环境系统之间相互作用规律和机理的科学。
2、生态园林:根据生态学原理,把自然生态系统改造转化为人工的并高于自然的新型园林生态系统。
3、耐受定律:植物的生存需要依赖环境中的多种条件,而且植物有机体对环境因子的耐受性有一个上限和下限,任何因子不足或过多,接近或超过了某种植物的耐受限度,该种植物的生存就会受到影响,甚至灭绝。
4、趋同适应:不同种类的植物当生长在相同的环境条件下时,往往形成相同或相似的适应方式和途径,称为趋同适应。
5、光周期现象:自然界中,植物的开花、结果、落叶、休眠,动物的繁殖、冬眠、换毛等,是对日照长短的规律性变化的反应,称为光周期现象。
6、有效积温法则:植物在生长发育过程中,必须从环境中摄取一定的热量才能完成某一阶段的发育,而且植物各个发育阶段所需要的总热量是一个常数。
7、冻拔:又称冻举,气温下降,引起土壤结冰,是间接的低温危害。
8、冻裂:昼夜温差导致热胀冷缩产生弦长拉力,使树皮纵向开裂而造成伤害。
9、阿伦规律:恒温动物身体的突出部分如四肢、尾巴和外耳等在低温环境下有变小变短的趋势。
10、富营养化:大量N、P、K等营养物进入水域,引起不良藻类和其他生物迅速繁殖,水体溶解氧含量下降,水质恶化,生物大量死亡。
(水华、赤潮)11、团粒结构:是土壤中腐殖质把矿物土粒互相粘结成直径0.25〜10mm的小团块,改善土壤的理化性质,使土壤中水、肥、气、热的状态处于最好的相互协调状态,团粒结构的土壤最适宜植物的生长。
12、菌根:土壤中真菌与树木根系形成互惠共生,即菌丝侵入树木根系的表层细胞壁或细胞腔内形成一种特殊结构的共生体。
13、二次污染物:一次污染物与大气中原有成分或几种一次污染物之间发生了化学变化或化学变化反应,形成与原污染物性质不同的新污染物。
(硫酸烟雾、氮氧化物、光化学烟雾)14、生态入侵:由于人类有意识或无意识地把某种生物带入适宜其栖息和繁衍的地区,该生物种群不断扩大,分布区逐步稳定扩展,这种过程称为生态入侵。
15、自疏:随着播种密度的提高,种内竞争不仅影响到植株生长发育的速度,也影响到植株的成活。
植物竞争个体不能逃避,竞争结果典型的也是使较少量的较大个体存活下来。
这一过程称为自疏。
16、他感作用:指一种植物通过向体外分泌代谢过程中的化学物质,对其他植物产生直接或间接的影响的过程。
17、生态位:指在自然生态系统中一个种群在时间空间上的位置及其与相关种群之间的功能关系。
18、优势种:对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物种称为优势种。
19、边缘效应:群落交错区种的数目及一些种的密度有增大的趋势,这种现象称为边缘效应。
20、演替:指在一定地段上,一个自然群落中,物种的组成连续地、单方向地、有顺序地变化。
21、生态系统:指在一定的空间内,生物成分和非生物成分通过物质循环和能量流动互相作用、互相依存而构成的一个生态学功能单位。
22、反馈:生态系统中某一成分发生变化时,会引起其它成分出现一系列的相应变化,这种变化最终又反过来影响最初发生变化的那种成分,这个过程叫反馈。
23、十分之一定律:每一个生物在向下一个生物传递时都会有能量的消耗,大部分能量在传递过程中被消耗掉了,仅有大约10%能够传递下去。
二、简答题1、美国与西欧景观生态学派的特点答:⑴欧洲学派更具人文性和整体论的特点(主要侧重于人类占优势的景观,与规划、管理和政府有着密切的和明确的关系。
)⑵、北美学派更注重于以生物为中心的生态学内容和还原论为基础的方法论。
(对研究原始状态的景观,景观格局和功能等基本问题上有着浓厚的兴趣。
2、生态园林的发展方向。
①重视生态效应,强调改善城市生态系统;②以植物为主要材料,发挥生态效应;③掌握植物生态习性,模拟再现自然植物群落;④从自然生态审美出发,提倡自然景观的创造;⑤研究植物的医疗保健功效,提倡保健园林。
3、逆温效应的影响。
A、当发生逆温时,冷而重的空气在下,暖而轻的空气在上,不易形成对流运动,空气处于稳定状态,空气中的垂直运动受到抑制。
B、工厂里烟煤燃烧排放的烟尘、汽车尾气和地面上扬起的尘埃等有害气体聚集在空中不易向上扩散和稀释,易造成严重的空气污染。
4、抗寒锻炼的途径。
A、抗寒锻炼:首先是预锻炼阶段,进行短日诱导使植物停止生长并启动休眠;然后进入锻炼阶段,进行零下低温的诱导,使原生质的细微结构和酶系统发生变化和重新改组,以抵抗低温结冰、失水的危险;最后进行超低温诱导,使植物获得最大的抗寒性。
B、喷施化学物质C、栽培措施:环境条件的变化如日照长短、水分盈亏、温度变化等都可以影响抗寒性的强弱。
改善园林植物生长条件,加强水肥管理如适时控制水分,注意提高钾肥的比例等可提高园林植物的抗寒性。
5、温度对园林植物的伤害类型。
温度对园林植物的伤害分为低温伤害和高温伤害⑴低温伤害①直接伤害:包括冷害、冻害、霜害。
A、冷害:指零上低温对植物造成的伤害。
(它是喜温植物向北方引种和扩张的主要障碍;多发生在温度相对较高如我国的南方地区。
)B、冻害:指冰点以下低温对植物的伤害。
(北方地区,冻害是低温的主要的伤害形式)C、霜害:由于霜的出现而使植物受害。
(园林植物易遭受霜害。
)②间接伤害:包括冻举、冻裂、生理干旱。
A、冻举:气温下降和升高引起土壤结冰及解冻,导致树木上举,根系裸露或树木倒伏。
B、冻裂;昼夜温差导致热胀冷缩产生弦长拉力,使树皮纵向开裂而造成伤害。
C、生理干旱:土壤结冰或土温过低,植物根系吸水少或不吸水,而植物蒸腾失水引起植物干枯死亡。
⑵高温伤害①间接伤害:A、高温破坏植物的光合作用和呼吸作用的平衡,是呼吸作用超过光合作用,植物因长期饥饿而受害或死亡;B、高温还能促进蒸腾作用的加强,破坏水分平衡,使植物干枯甚至致死C、抑制氮化物的合成,氨积累过多,毒害细胞②直接伤害A、温度超过40℃时,蛋白质受高热而发生凝聚或变性;B、当温度达到50℃时,生物膜的结构破坏等。
6、何为红树林,它有哪些特征?生长在热带海岸潮间带受周期性潮水的浸淹,以红树植物为主体的常绿灌木或乔木组成的潮滩湿地景观。
(它是陆地向海洋过度的特殊海洋生态系统,以喜盐树木为主,如红树,水椰,海绵,木榄)7、耐旱、耐淹树种的特点。
A、对阔叶树而言,一般情况是耐淹力强的树种,其耐旱力也表现的很强。
如柳类、梨类、雪柳等;B、深根性树种大多数耐旱,如松类、栎类、樟树等,但檫木例外。
浅根性树种大多不耐旱,如杉木、柳杉等;C、树种的耐力与其产生的生境有关;D、在针叶树类中,其自然分布广及属于大科、大属的树木比较耐旱,如松科、柏科的树种。
8、土壤沙化的防御途径。
A、营造防沙林带B、实施生态工程C、建立生态复合经营模式D、合理开发水资源E、控制农垦F、完善法制,严格控制破坏草地9、常见防风林的结构。
(详见p113)A、紧密结构:树木密度较大,大部分空气从林带上部越过,在背风面林缘附近形成静风区,之后风速很快恢复至旷野风速,防风距离较短。
B、稀疏结构林冠和下部均透风,一部分空气从树木下部空隙穿过,一部分从上部通过,在背风面林缘风速降低小,随后风速缓慢减弱,减风效果远。
:C、透风结构10、二氧化硫对园林植物的伤害。
A、危害同化器官叶片,降低和破坏光合生产率从而降低生产量使植株枯萎死亡。
B、二氧化硫通过叶片呼吸进入组织内部后积累到致死浓度时使细胞酸化中毒,叶绿体破坏,细胞变形,发生质壁分离细胞崩溃,从而在叶片的外观形态上表现出不同程度的受害症状。
C、大部分阔叶树,受二氧化硫危害后在叶片的脉间出现大小不等,形态不同的坏死班,因树种不同而呈现出褐色、棕色或浅黄色。
受害部分与健康组织之间界限明显。
D、针叶树受害后的典型症状是叶色褪绿变浅,针叶顶部出现黄色坏死班或褐色环状斑并逐渐向叶基部扩展至整个针叶,最后针叶枯萎脱落。
受害最重的是当年发育完全的成熟叶,老叶和未成熟的叶受害较轻。
E、一般二氧化硫浓度超过0.3摩尔每升时植物就表现出伤害症状,但不同植物受伤害的浓度不同,出现症状的时间也不同。
11、其它污染物对园林植物的伤害。
A、臭氧:一般浓度超过0.05摩尔每升时就会对植物造成伤害,植株叶片出现褐色、红棕色或白色斑点,斑点较细,一般散布整个叶片。
B、大气飘尘和降尘:堵塞气孔,减弱植物的光合、呼吸和蒸腾速率。
同时,大气颗粒物含有较多的重金属等污染物质,对植物产生毒害作用。
C、氮氧化物;抑制光合作用D、光化学烟雾:烯烃化合物、碳氧化合物在太阳光的作用下生成与空气中的N2生成NO2,NO2, NO,臭氧和过氧乙酰硝酸醋(PAN)。
伤害:由气孔进入细胞,导致质壁分离,破坏叶绿素,使叶片背面变成银白色,古铜色,正面出现一道横贯全叶的坏死带。
12、存活曲线的类型。
存活曲线:以年龄为横坐标,存活个体数或存活率为纵坐标得到的曲线。
基本类型;A、凸形存活曲线:表示种群接近于生理寿命之前,只有个体死亡,即几乎所有个体都能达到生理寿命。
B、对角线型存活曲线:表示各年龄期的死亡率是相等的,大多数生物属于这种。
C、凹型存活曲线:幼体期死亡率很大,存活曲线骤然下降,但在度过此期以后,死亡率就低而稳定。
13、保存完整的自然群落意义。
A、保护重要品种,为重新恢复荒芜地区的种群提供种质资源。
B、通过调查可以弄清群落的发生、发展和演替的规律,避免出现群落破坏现象C、为现有生态系统提供理论指导,为人工群落建设提供重要参考。
14、种的多样性。
种的多样性——生物的多样化和变异性以及生境的复杂性。
A、遗传多样性B、物种多样性C、生态系统与景观多样性15、引种的基本原则。
A、植物安全性原则B、生态学原理C、美学原理D、生物多样性原理16、生态园林设计植物设置注意事项。
A、植物群落选择从选用原有的较稳定群落B、遵从“互惠共生”原理,协调植物间关系C、植物配置应突出地方特色17、廊道的作用廊道作用:将景观分离、将景观连接A、传输通道功能:公路、铁路、运河、输电线等B、保护和屏障功能:长城、围墙、林带等C、资源或产品功能:走廊地带野生动物丰富,植物种类较多D、美学观赏功能:古代曲径通幽、颐和园的长廊、西湖的苏堤18、原生演替的过程岩石f地衣f苔藓f草类f先锋树种f顶级森林群落19、他感作用的应用A、杂草的生物控制和防治B、有益增产增收C、有利于改良土壤,促进生长D、减少相生相克效应造成的损失E、降低景观养护费用F、营造健康的休闲环境20、生态系统中氮循环的过程A、.N2fNO3-:固氮(植物),自然(闪电),人工(工业);b、.NH2-fNO3-三、论述题1、城市热岛效应。
A、定义:城市热岛效应是城市气候最明显的特征之一,指城市气温高于郊区气温的现象。
b、形成主要原因:⑴城市下垫面特性⑵人工热源⑶城市里的绿地、林木和水体分布⑷城市中的大气污染c、缓解措施⑴选择高效美观的绿化形式,包括街心公园、屋顶绿化和墙壁垂直绿化及水景设置,获得清新宜人的室内环境。