食物网中种群数量变化分析
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食物链和食物网图示分析食物链和食物网是生态系统中极为重要的概念,它们揭示了各个生物之间的相互关系和能量流动方式。
通过图示分析食物链和食物网,我们可以更好地理解生态系统的结构和功能,以及生物间的相互依赖关系。
首先,让我们来分析食物链的图示。
食物链是描述生物间能量传递与消耗关系的线性序列。
它将生物按照它们在食物网中的位置进行排序,从而显示了每个生物在食物链中的角色和地位。
一个典型的食物链图示通常以箭头来表示能量传递的方向,箭头从捕食者指向被捕食者。
例如,一个简单的食物链图示可能包含三个层级:植物、草食动物和肉食动物。
图示中,箭头从植物指向草食动物,表示植物是草食动物的食物来源;箭头从草食动物指向肉食动物,表示草食动物是肉食动物的食物来源。
这种线性的食物链模式清晰地展示了能量从植物到草食动物再到肉食动物的流动过程。
然而,现实中的食物链并不总是如此简单和线性。
在自然界中,食物链常常具有交叉和分支的复杂关系,这就引出了食物网的概念。
食物网是描述生态系统中生物相互依赖关系的网络结构。
它由多个食物链相互连接而成,展示了生物之间的多重关系和能量流动的复杂性。
现在让我们来分析一个实际的食物网图示。
一个典型的食物网图示可能包含多个层级和多个食物链。
图示中的每个节点代表一个生物种群,节点之间通过线条相连表示它们之间的相互关系。
箭头的方向仍然表示能量传递的方向。
在一个食物网图示中,我们可以观察到多个食物链之间的交叉和关联。
某个生物物种可能同时属于多个食物链,它可以是多个捕食者的猎物,也可以是多个被捕食者的捕食者。
这种交叉和分支的关系反映了生态系统中生物种群间的复杂联系,以及能量在生物之间的流动和传递。
通过食物网图示的分析,我们可以得出几个重要的发现。
首先,能量在食物链和食物网中的流动是单向的,从植物到消费者,从一个层级到另一个层级。
这意味着植物是生态系统的能量捕获者和最重要的能量来源。
其次,每个层级中的生物数量通常会逐渐减少,这是因为能量在传递过程中会有损耗。
新教材高考生物一轮复习第二单元:生态系统的结构考点一生态系统的组成成分任务驱动探究突破任务完善生态系统中四种成分相互联系的图示(1)由上图可知:________________是生态系统中生物群落物质和能量的最终来源。
(2)生产者通过________把太阳能转变为化学能,固定在有机物中,从而可以被生物所利用。
(3)从理论上讲,________不会影响生态系统的根本性质。
(4)如果一个生态系统中没有________的话,动植物的遗体和动物的排遗物就会堆积如山,生态系统就会崩溃。
(5)由图示可知四种成分的关系分别是:①基础:____________;②桥梁:____________;③主导(基石):__________。
考向分类对点落实考向一生态系统的概念和范围1.[江苏卷]下列关于种群、群落和生态系统的叙述,正确的是( )A.五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度B.就食性而言,杂食性鸟类的数量波动小于其他食性的鸟类C.就生态系统的结构而言,生态瓶的稳定性取决于物种数D.变色龙变化体色,主要是向同类传递行为信息2.[天津卷]下图表示生态系统、群落、种群和个体的从属关系。
据图分析,下列叙述正确的是( )A.甲是生物进化的基本单位B.乙数量达到环境容纳量后不再发生波动C.丙是由生产者和消费者构成的D.丁多样性的形成受无机环境影响[题后归纳]生态系统各类成分的关系如下图考向二生态系统的成分的考查3.[海南卷]下列关于土壤微生物的叙述,错误的是( )A.土壤微生物参与生态系统的物质循环B.土壤微生物可作为生态系统的分解者C.秸秆经土壤微生物分解后可被农作物再利用D.土壤中的硝化细菌是异养生物,因而不属于生产者[解题指导]1.解答本题应明确如下两个“一定”(1)自养型生物(包括光能自养型、化能合成作用自养型、光合细菌)一定是生产者,反之亦然。
(2)腐生型生物(包括腐生细菌、真菌及腐食动物等)一定是分解者,反之亦然。
食物网中因某种生物减少导致其他生物变动情况的分析和判断work Information Technology Company.2020YEAR食物网中因某种生物减少导致其他生物变动情况的分析和判断1、食物链中第一营养级的生物减少对其他营养级生物数量的影响食物链中第一营养级的生物减少其他直接或间接以第一营养级为食的生物依次减少。
2、天敌减少,对被捕食者数量变动的影响天敌数量减少,则被捕食者的数量先增加后减少最后趋于稳定。
如果天敌一方因患病或其他原因而减少,则被捕食者数量迅速增加,但这种增加并不是无限的,而是随着数量增加,种群密度增加,种内斗争加剧,再加上没有天敌的压力,被捕食者的素质下降,导致疾病蔓延,老弱病残者增多,最终造成种群密度减少,所以被捕食者的数量先增加后减少,最后趋向稳定。
3、中间营养级生物数量减少,另一生物的变动情况应视具体情况而定。
沿不同的线路分析,结果不同时,应遵循以下规律:①以中间环节少的作为分析依据,考虑方向和顺序应从高营养级依次到低营养级。
②生产者相对稳定,即生产者比消费者稳定得多,所以当某一种群数量发生变化时,一般不用考虑生产者数量的增加或减小。
③处于最高营养级的种群且其食物有多种来源时,若其中一条食物链中断,则该种群的数量不会发生较大变化。
口诀:食物网食物链,生物变动好判断,首先你要有主见,环节少的先看见。
具体情况一:一级生物若减少,其他生物跟着跑。
具体情况二:如果天敌患了病,先增后减再稳定。
具体情况三:中间生物被捕杀,不同情况要分家。
例1:在图中的食物网中如果蚱蜢突然减少,则生物数量如何变化?解析:蚱蜢突然减少,则以它为食的蜥蜴和蛇也减少,则鹰就更多地捕食兔和食草子的鸟,从而导致兔及食草子的鸟减少。
例2:在图中的食物网中若鼠大量减少,则猫头鹰的数量怎样变化?解析:猫头鹰以多种生物为食,鼠的数量减少,猫头鹰的数量变化不大,因为它可以依靠其他食物来源(鸟和蛇)而维持数量稳定。
微专题食物链(网)中生物数量及能量流动的相关分析一、食物网中的生物数量变化分析1.第一营养级减少,将连锁性地引发各个营养级生物减少。
这是因为生产者是其他各种生物赖以生存的直接或间接的食物来源。
可简单记为“一级生物若减少,其他生物跟着跑”。
2.天敌减少,则被捕食者数量的变化是先增加后减少,最后趋于稳定。
可简单记为“如果天敌患了病,先增后减再稳定”。
3.在复杂食物网中,分析中间某一种群的数量变化对其他生物数量的影响时,应遵循以下原则:(1)从天敌和食物两个角度分析,以中间环节少的为主。
若中间环节一样多,则以天敌的影响为主。
(2)生产者往往数量较多且相对稳定,所以当某一种群数量发生变化时,一般不考虑生产者数量的增加或减少。
(3)当捕食者有多种食物来源时,若其中一条食物链中断,则该种群可通过捕食其他食物而维持其数量短期内基本不变。
(4)若处于最高营养级的生物同时占有不同的营养级,某种原因导致其营养级降低,则处于最高营养级的生物的数量最终会增加,反之则减少。
例1下图表示某湖泊的食物网,其中鱼a、鱼b为两种小型土著鱼,若引入一种以小型鱼类为食的鲈鱼,将出现的情况是()A.鱼a和鱼b间的种间竞争将会减弱B.土著鱼在与鲈鱼的种间竞争中处于劣势C.浮游动物总量锐减后再急升D.浮游植物总量急升后再锐减答案 A例2如果一个生态系统有四种生物,并构成一条食物链。
在某一时间分别测得这四种生物(甲、乙、丙、丁)所含的个体数量和每种生物的平均体重如图所示。
已知生物量=生物个体数量×该种生物的平均体重,且生物量越大,该生物营养级越低。
下列说法正确的是()A .丙处于第二营养级,为次级消费者B .若乙的种群数量增加,则会引起甲和丁的数量增加,丙的数量下降C .若丁的种群数量下降,则会引起乙和丙的数量下降,甲的数量上升D .若甲的种群数量下降,则会引起丙和丁的种群数量增加 答案 B解析 由题意可知,生物量=生物个体数量×该种生物的平均体重,生物量越大,该生物营养级越低,题中四种生物营养级从低到高分别是丁、丙、乙、甲,它们构成的食物链为丁→丙→乙→甲。
食物链与食物网食物链和食物网是生态系统中重要的概念,它们揭示了生物之间的相互关系以及能量流动的路径。
在本文中,我将详细介绍食物链和食物网的定义、组成要素、相互关系以及其在生态系统中的作用。
一、食物链的定义和组成要素食物链是指在生态系统中,生物通过捕食和被捕食的关系形成的能量传递路径。
在一个食物链中,能量从一个生物转移至另一个生物,构成了能量的单向流动。
一个典型的食物链包括三个核心要素:食物、食物链中的生物和能量流向。
食物链中的生物可以分为三个主要群体,即生产者、消费者和分解者。
生产者指的是能够通过光合作用进行自养的生物,如植物和藻类。
它们通过吸收阳光和二氧化碳合成有机物质,并将其储存为化学能。
消费者是指依赖其他生物为食的生物,分为三个级别:一级消费者、二级消费者和三级消费者。
分解者则是指能够分解有机物质并将其转化为无机物质的生物,如细菌和真菌。
二、食物网的定义和相互关系食物网是由多个相互联系的食物链组成的网络结构。
在自然界中,大多数生物都存在于多个食物链中,并与其他生物形成复杂的食物网。
食物网的形成是由于生物之间的相互依赖和相互捕食的关系。
不同食物链之间会产生交错和重叠,形成复杂的食物关系网。
这样的食物关系网提供了更多的能量路径和更多的资源利用可能性,从而提高了生态系统的稳定性。
三、食物链与食物网在生态系统中的作用食物链和食物网在生态系统中具有重要的作用:1. 能量传递:食物链和食物网构成了能量在生态系统中的传递通道。
能量从生产者转移到消费者,再由一级消费者传递给二级消费者,依此类推。
这种能量传递保持了生态系统中能量的流动和平衡。
2. 物质循环:食物链和食物网也是物质循环的重要途径。
消费者不仅仅通过捕食获得能量,还将生物体中的有机物质转化为无机物质,并通过排泄或分解者的作用将其释放到环境中。
这种物质的循环和再利用有助于维持生态系统中物质的平衡。
3. 影响种群数量和结构:食物链和食物网对生态系统中不同种群数量和结构的控制起着重要的作用。
食物网中因某种生物减少导致其他生物变动情况的分析和判断1、食物链中第一营养级的生物减少对其他营养级生物数量的影响食物链中第一营养级的生物减少其他直接或间接以第一营养级为食的生物依次减少。
2、天敌减少,对被捕食者数量变动的影响天敌数量减少,则被捕食者的数量先增加后减少最后趋于稳定。
如果天敌一方因患病或其他原因而减少,则被捕食者数量迅速增加,但这种增加并不是无限的,而是随着数量增加,种群密度增加,种内斗争加剧,再加上没有天敌的压力,被捕食者的素质下降,导致疾病蔓延,老弱病残者增多,最终造成种群密度减少,所以被捕食者的数量先增加后减少,最后趋向稳定。
3、中间营养级生物数量减少,另一生物的变动情况应视具体情况而定。
沿不同的线路分析,结果不同时,应遵循以下规律:①以中间环节少的作为分析依据,考虑方向和顺序应从高营养级依次到低营养级。
②生产者相对稳定,即生产者比消费者稳定得多,所以当某一种群数量发生变化时,一般不用考虑生产者数量的增加或减小。
③处于最高营养级的种群且其食物有多种来源时,若其中一条食物链中断,则该种群的数量不会发生较大变化。
口诀:食物网食物链,生物变动好判断,首先你要有主见,环节少的先看见。
具体情况一:一级生物若减少,其他生物跟着跑。
具体情况二:如果天敌患了病,先增后减再稳定。
具体情况三:中间生物被捕杀,不同情况要分家。
例1:在图中的食物网中如果蚱蜢突然减少,则生物数量如何变化?解析:蚱蜢突然减少,则以它为食的蜥蜴和蛇也减少,则鹰就更多地捕食兔和食草子的鸟,从而导致兔及食草子的鸟减少。
例2:在图中的食物网中若鼠大量减少,则猫头鹰的数量怎样变化?解析:猫头鹰以多种生物为食,鼠的数量减少,猫头鹰的数量变化不大,因为它能够依靠其他食物来源(鸟和蛇)而维持数量稳定。
例3:在图中的食物网中如果蚱蜢突然减少,则蚯蚓的数量如何变化?解析:当蚱蜢突然减少时,以它为食的蜥蜴也减少,蛇随之减少,鹰就要更多地捕食相思鸟和兔,蚯蚓因为天敌相思鸟的减少而数量增加,达至极限时发生剧烈的种内斗争,导致数量下降,所以蚯蚓的数量先增加后减少。
捕食关系种群数量变化规律描述
捕食关系种群数量变化规律描述为:捕食的数量特点为一种生物以另一种生物为食,数量上呈现此消彼长的不同步性变化。
被捕食者先增加先减少,捕食者后增加后减少,捕食是相互制约双方的数目没有谁最多,一种生物以另一种生物为食,数量上呈现此消彼长的不同步性变化。
这是因为第一营养级是其它各种生物赖以生存的直接或间接的食物来源,这一营养级生物的减少或增加必会引起连锁反应,致使以下营养级依次减少或增加。
在食物链中,处于“天敌”地位的生物数量减少,则被捕食者数量因此而迅速增加,但这种增加并不是无限的。
随着数量的增加,种群密度加大,种内斗争加剧,再加上没有了天敌的“压力”,被捕食者自身素质(如奔跑速度、警惕性、灵敏性等)必然会下降,导致流行病蔓延,老弱病残者增多,最终造成种群密度减少,直至相对稳定。
这就是捕食关系种群数量变化规律的基本描述。
此外,在复杂食物网中,某种群数量变化引起的连锁反应也是需要考虑的。
单条食物链中生物数量变动引起的连锁关系相对简单,主要是捕食与被捕食的关系。
但是在一个复杂的食物网中,当某种群生物因某种原因而发生变化时,对另一种群生物数量的影响,沿不同的线路分析会有不同的结果。
因此,需要遵循一定的原则,如生产者相对稳定,处于最高营养级的种群且食物有多种来源时,若其中一条食物链中断,则该种群的数量不会发生较大变化。
同时,分析时以中间环节少的作为分析依据,考虑方向和顺序时,应从高营养级依次到低营养级。
总之,捕食关系种群数量变化规律是生态系统中一种重要的数量关系,对于理解生态系统的结构和功能具有重要意义。
在实际应用中,需要根据具体情况进行分析,以制定相应的管理策略和保护措施。
食物链各级的数量关系
食物链各级的数量关系通常表现为金字塔形状,即随着营养级别的升高,生物数量逐渐减少。
这是因为能量在食物链中流动时,每一级都会有一部分能量被消耗或转化为热能,导致能量逐渐减少。
因此,随着营养级别的升高,生物能够利用的能量也越少,能够支持的生物数量也就越少。
在食物链中,生产者(通常是绿色植物)位于最底层,它们通过光合作用将太阳能转化为化学能,为整个生态系统提供能量。
生产者的数量通常最多,因为它们可以通过光合作用从太阳能中获取能量,不需要从其他生物体中获取。
接下来是初级消费者,通常是草食动物,它们以植物为食。
由于植物数量较多,草食动物的数量也相对较多,但通常少于植物。
再向上是次级消费者,通常是肉食动物,它们以草食动物为食。
由于草食动物数量相对较少,因此肉食动物的数量也相对较少。
最后是顶级消费者,通常是大型肉食动物,它们以其他肉食动物为食。
由于食物链中能量的逐渐减少,顶级消费者的数量通常最少。
这种食物链各级的数量关系形成了一个金字塔形状,称
为“生物量金字塔”或“数量金字塔”。
在生物量金字塔中,每一层的生物量(即生物的总重量)都比上一层少,而在数量金字塔中,每一层的生物数量也比上一层少。
这种金字塔形状反映了能量在食物链中的流动和转化过程。
食物网与生态系统食物网与生态系统在我们的生态环境中扮演着重要角色。
食物网是由不同生物之间的食物关系所构成的复杂网络,它对维持生态平衡和种群稳定起着重要作用。
本文将探讨食物网的组成以及其与生态系统之间的相互关系。
一、食物网的组成食物网由食物链所组成,食物链描述了一个生物通过食物获取能量和营养的过程。
在食物链中,每个生物都有其特定的营养方式,被其他生物捕食或被其它生物所捕食。
食物链的基本结构包括产生者、消费者和分解者。
1. 产生者产生者是食物链中的第一级,它们通过光合作用从非生物物质中合成有机物质,为其他生物提供能量和营养。
产生者主要包括植物和一些浮游生物,它们通过吸收太阳能和无机物质来进行光合作用,从而将能量转化为有机物质。
2. 消费者消费者是食物链中的第二级,它们通过捕食其他生物获取能量和营养。
消费者可以分为三个层次:食草动物、食肉动物和食腐动物。
食草动物以植物为食物,食肉动物以其他动物为食物,而食腐动物则以死亡的动植物为食物。
3. 分解者分解者是食物链中的最后一级,它们通过分解有机物质将其转化为无机物质,并循环利用其中的营养物质。
分解者主要包括细菌和真菌,它们通过分解死亡的生物体和有机废物,将其中的有机物质分解为无机物质,供产生者重新吸收利用。
二、食物网与生态系统的相互关系食物网与生态系统之间存在着密切的相互关系,两者相互依赖、相互影响。
1. 能量流动和物质循环食物网通过能量的流动和物质的循环维持着生态系统的稳定。
能量从产生者开始流动,通过食物链不断传递给消费者和分解者,最终以废物和热量的形式返回到环境中。
物质则通过分解者和产生者之间的相互作用,实现有机物质的分解和转化,使营养物质不断循环利用。
2. 控制种群数量和种类多样性食物网在控制种群数量和维持种类多样性方面起着重要作用。
通过捕食关系,食肉动物控制着食草动物的数量,从而避免了食草动物数量过多对植被的过度破坏。
同时,食物网中的多样性也对生态系统的稳定性至关重要。
《生态系统结构》疑难问题分析1、生态系统结构包括哪些内容?生态系统结构包括两方面内容:一是生态系统的成分,二是食物链和食物网.其中生态系统的成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者;食物链和食物网是生态系统的营养结构.2、生态系统中各种成分是怎样划分的?其地位和作用怎样?在生态系统中,非生物的物质和能量——阳光、热能、水、空气、无机盐等,是生态系统中生物群落的物质和能量的最终来源,生产者、消费者和分解者的划分是依据各自的代谢类型和在生态系统中的功能特征来决定的.即根据某种生物在该生态系统中的功能特性分为三大类群:①生产者:从新陈代谢的同化作用方面看属于自养型,是生态系统的主要成分,是生态系统的基石,是生态系统中唯一能够将无机物合成贮存能量的有机物,唯一能够把非生物物质和能量转变成生物体内的物质和能量的生物。
绝大多数进行光合作用(如绿色植物和蓝藻等),少数进行化能合成作用(如:硝化细菌、铁细菌、硫细菌)。
②消费者:从新陈代谢的同化作用方面看属于异养型,它们一般捕食活的有机体或从活的有机体吸取营养。
主要指营捕食、寄生、共生和腐生关系的各种生物,如大多数动物、少数植物(菟丝子)和营寄生和共生的细菌、真菌等微生物。
消费者通过自身的新陈代谢,能将有机物转化为无机物,这些无机物排出体外后又可被生产者重新利用。
可见,消费者能够加快生态系统的物质循环,此外,消费者对于植物的传粉和种子的传播具有重要作用。
③分解者:从新陈代谢的同化作用方面看属于异养型,它们一般取食死亡的有机体或从死亡的有机体吸取营养。
主要包括营腐生生活的细菌和真菌,也包括一些腐食性动物(如蚯蚓、蝇、蜣螂等),它们都能分解残枝败叶、尸体、粪便等有机物,故腐食性动物属于分解者.它们的作用就是将动植物遗体和排遗物中的有机物分解为无机物归还到无机环境中,供生产者再度利用。
否则,堆积如山,生态系统就会崩溃。
总之,生态系统中的四种组成成分的相互关系是:非生物的物质和能量的作用是为各种生物提供物质和能量;生产者的作用是转化物质和能量;消费者的作用是推动物质和能量在群落中的流动;分解者的作用是把物质和能量归还到无机自然界.3、病毒是属于消费者还是分解者?病毒是非细胞结构的生物,主要由核酸(DNA或RNA)和蛋白质构成,病毒全部营寄生生活,其生存的环境仅限于活细胞内。