城市园林生态学一生态环境篇复习资料 (1)
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园林生态学复习资料园林生态学复习资料园林生态学是研究园林与生态之间相互关系的学科,旨在通过合理规划和设计园林环境,保护和改善生态系统的功能。
它涉及到植物、动物、微生物以及它们与环境之间的相互作用。
在这篇文章中,我们将回顾一些园林生态学的重要概念和原则。
首先,园林生态学强调的是生态系统的整体性。
生态系统由许多相互作用的组成部分组成,包括生物群落、物种多样性、土壤、水资源等。
在园林设计中,我们应该考虑到这些因素的相互关系,以保持生态系统的平衡。
例如,在选择植物时,我们应该考虑它们的生长习性、适应性以及它们与其他植物和动物的互动关系。
其次,园林生态学强调的是生物多样性的保护。
生物多样性是指一个地区内不同物种的数量和种类。
保护生物多样性对于维持生态系统的稳定性至关重要。
在园林设计中,我们应该选择多样性的植物物种,以吸引不同种类的动物和昆虫。
这样可以促进生物之间的相互作用,形成良好的生态循环。
第三,园林生态学强调的是土壤的保护和改良。
土壤是生态系统的基础,它提供植物生长所需的养分和水分。
在园林设计中,我们应该避免过度破坏土壤,例如过度耕作或使用化学肥料。
相反,我们可以采用有机肥料和覆盖物来改善土壤质量,增加土壤的保水能力和养分含量。
此外,园林生态学还强调水资源的合理利用。
水是生态系统中不可或缺的组成部分,也是植物生长所必需的。
在园林设计中,我们应该采取措施来节约水资源,如收集雨水、合理安排灌溉系统等。
此外,我们还可以选择适应干旱条件的植物物种,以减少对水资源的需求。
最后,园林生态学还关注人类与自然环境的和谐共处。
园林环境不仅仅是为了满足人们的审美需求,还应该提供一个与自然互动的空间。
在园林设计中,我们应该考虑到人类活动对生态系统的影响,并采取措施来减少对自然环境的破坏。
例如,我们可以设置自然保护区和生态景观,以促进人们对自然的理解和尊重。
综上所述,园林生态学是一门综合性的学科,它关注园林与生态之间的相互关系。
第一章绪论1•提出生态学定义的(判断)(1)德国生物学家海克尔(Haeckel, 1866)生态学是研究生物有机体与其环境之间相互关系的科学。
(2)美国生态学家奥德姆(Odum,1956)生态学是研究生态系统的结构和功能的科学。
(3)我国著名的生态学家马世骏(1979)生态学是研究生命系统和环境系统相互关系的科学2•园林生态学的含义(名解)研究以人工栽培的各种园林树木、花卉、草坪等植物和自然的或半自然的植物群体等共同组成的园林植物群落与其相应的环境之间的相互关系的科学,也是研究园林生态系统的结构与功能机理的科学。
3园林生态学的研究对象(1)造园(2)园林绿化(3)大地景观第二章城市环境与生态因子1. 生态因子:在环境因子中,能对生物的生长、发育和分布产生直接或间接影响作用的因子。
2. 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。
3. 城市环境的特征(简答)(1)城市环境的高度人工化特征(2)城市环境的空间(平面和立面)特征(3)城市环境的地域层次特征:建筑空间、道路广场空间和绿地空地空间(4)城市境污染特征:如“热岛效应”。
4. 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,能容纳的污染物的最大负荷量。
5. 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,该现象称为环境污染。
6. 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。
7. 影响城市环境容量的因素1)城市自然环境因素。
2)城市物质因素3)经济技术因素。
8. 生态因子作的一般特征 1.综合作用2.非等价性3.不可替代性和互补性4.阶段性(简答或选择) 5. 直接作用与间接作用9. 最小因子定律植物生长不受需要量大的营养物质的影响,而受那些处理最低量的营养物质成分的影响。
10. 生态幅:每个物种对生态因子适应范围的大小。
学习必备欢迎下载第一章环境概论1. 环境:影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体。
包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。
环境是由自然环境和人工环境组成的2. 环境的基本特性与功能1)基本特性①整体性与区域性——整体性(系统性)指环境各个组成部分和要素之间构成了一个完整的系统;区域性指环境特性的区域差异。
②变动性和稳定性——变动性指在自然的和人类社会行为的共同作用下,环境的内部结构和外在状态始终处于不断变化中;稳定性指环境系统具有一定的自我调节功能的特③资源性与价值性——人类的繁衍,社会的发展都是环境对之不断提供物质和能量的结果。
环境就是资源,且具有不可估量的价值。
④隐显性与灾害放大性——日常环境污染与环境破坏对人类的影响,其后果的显现,需要一个过程,需要经过一段时间,表现为隐显性;灾害放大性指某方面不引人注目的环境污染与破坏,经过环境作用后,其危害性从深度、广度上明显放大。
⑤不可逆性——环境一旦遭到破坏,利用物质循环规律,可以实现局部恢复,但不能完全回到原始状态。
⑥有限性——资源、人类环境的稳定性、容纳污染物的能力有限,人类发展及活动产生的污染因素进入环境的量,超越环境自净能力时,出现环境污染,说明了环境有限性的特征。
2)环境的基本功能( 1)、空间功能——提供生物栖息、生长、繁衍的场所。
( 2)、营养功能——提供各类营养物质及资源、能源。
( 3)、调节功能——调节气候,净化环境。
3.全球十大环境问题及其产生根源(1)臭氧层耗竭:人类活动是大气中氯氟烃类化合物、聚四氟乙烯和其他耗损臭氧的物质的过量排放引起的(2)温室效应及全球性气候变暖:大量化石燃料的燃烧释放了大量红外吸热的温室气体,大气层的组成中二氧化碳、甲烷氮氧化合物等温室气体的含量迅速增加,形成温室效应,从而导致全球气候变暖(3)酸沉降:化石燃烧产生的二氧化硫、氮氧化合物等酸性气体通过干湿沉降形成酸雨,导致土壤酸化(4)生态系统简化:人类活动导致森林大量砍伐、草原开垦、湿地干涸,使生物多样性锐减导致生态系统结构简化,稳定性降低(5)森林锐减:人类生产活动大量砍伐森林,减少了森林提供的木材和林产品,降低了森林涵养水分、保持水土、防风固沙、调节气候、维持生态平衡的功能(6)土壤退化:表现为土壤沙漠化和土壤侵蚀,产生原因是森林锐减、草原破坏等过度开垦造成的(7)淡水资源枯竭:淡水资源少且分布不均,水污染使之加剧。
园林生态学考前复习题园林生态学试卷库第一章名词释义1.环境因子:构成环境的各个因素2.生态因素:在环境因素中,它可以直接或间接地影响生物体的生长、发育、分布和寿命。
3.生境:指个体、种群或群落生活的区域环境,包括各种必要的生活条件和作用于生物体的环境因素。
4.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,能容纳的污染物的最大负荷量。
5.体内环境:植物体内部的环境。
6.生态范围:每种生物对环境因素的适应范围。
chap.27.街道狭窄指数:建筑物高度与街道宽度之比。
8.光污染:是指环境中光辐射超过了各种生物正常生命活动所能承受的指数,从而影响人类和其他生物正常生存和发展的现象。
9.光周期现象:植物通过感觉白天和夜晚的长度来控制花期的现象chap.310.冷害:指0℃以上低温对植物造成的伤害11.冻害:指冰点以下的温度对植物体内(细胞内和细胞间隙)产生冰晶引起的伤害。
第四章12.中生植物:生活在水分适中的环境中的植物。
第六章13.根际:由植物根系与土壤微生物之间相互作用所形成的独特圈带。
14.根际效应:第七章15.植物种群:16.生态位:第八章17.植物群落:18.优势种:20.群落季相:21.裸地:22原生裸地:23.次级裸地:chap.1124.食物链:二.填空chap.1.1.生态学的经典定义是研究科学。
2.根据生态学研究的性质,分为和。
园林生态学也属于生态学的范畴。
4.从园林的发展历史看大致可分为三个阶段:5.地球环境(globalenvironment)指6.城市的物理环境可分为两部分:自然环境和人工环境。
城市生态环境又可分为生物环境和非生物环境7.我国城市大气污染是以和为主要污染物的煤烟型污染。
第二章8.根据人眼所能感受到的光谱段,光可分为两部分。
可见光谱依据波长从长到短可分为七种颜色的光9.根据植物对光照强度的要求,植物可分为、和三种生态类型。
第四章10.根据植物对水分的需求量和依赖程度,可把植物划分为水生植物和陆生植物两大类11.水生植物类型很多,根据生长环境中水的深浅不同,可划分为沉水植物、浮水植物和挺水植物三类。
园林生态学复习资料园林生态学是指园林与生态学领域的交叉学科,旨在研究园林植物与动物与环境之间的相互作用关系,实现城市绿化与生态保护的有机结合。
以下是园林生态学的复习资料。
1. 园林生态系统园林生态系统由植物、动物、微生物、土壤等生物要素与水、阳光、空气等非生物要素相互作用,形成了一个复杂而稳定的生态系统。
其具有以下几个特点:- 开放性:园林生态系统与周围环境交换物质与能量。
- 稳定性:园林生态系统具有自我调节机制,能够维持一定的物种组成与生态功能。
- 多样性:园林生态系统内物种多样,生态功能丰富。
2. 园林植物作为园林生态系统的基础要素,园林植物在园林生态学中占有重要地位。
在园林设计与管理中,应关注以下几点:- 选择适宜物种:考虑到园林生态系统的生态需要,应选择适应当地环境的适宜物种进行绿化。
- 追求生态效益:在绿化设计中要充分考虑园林植物的生态效益,如积极吸收污染物质、促进微生物活动等。
3. 城市生态园林生态学的发展,在一定程度上推动了城市化进程中生态环境的保护与改善。
园林生态系统能够促进城市生态功能的提高,例如:- 缓解城市气候:园林生态系统可以促进周围空气的流通,有效缓解城市的热岛现象。
- 提升水资源利用效能:通过园林植物的引导,采集城市降雨,实现水资源的利用。
4. 生态修复生态修复是指在自然生态破坏或退化的地区,利用生态学原理与技术手段进行疏导、改造和重建,以恢复和改善原有生态系统。
园林生态学在生态修复中发挥了重要作用,从而实现了人类与自然的和谐共处。
总之,园林生态学是园林设计与管理中不可或缺的一环,通过对园林生态系统的研究,实现生态环境的保护与改善,为城市的可持续发展做出了重要贡献。
1.经典生态学与现代生态学经典生态学:意识到环境和气候对生物生长的影响;生态学从描述、解释走向机制;生态学已在学科范围层面构建其系统;生态学专门研究机构和学术刊物的涌现现代生态学:基础:生态学的学科理论体系和方法论形成;条件:高精度的分析测定和遥感等技术发展;客观:社会的需求-环境、人口和资源问题2.城市生态学:对人们的空间关系和时间关系如何受其环境影响这一问题的研究。
3.现代城市生态学:是研究城市人类活动与周边环境之间关系的学科,将城市视为一个以人为中心的人工生态系统。
在理论上着重研究其发生和发展的动因,组合和分布的规律特征,结构和功能的关系,调节和控制的机理;在应用上旨在运用生态学原理规划、建设和管理城市,调高资源利用效率,改善城市系统关系和环境质量,促进城市的生态化发展。
4.城市生态环境:城市环境+城市生态。
城市环境:城市人类外部的物理环境城市生态:城市人类与自然环境的关系。
包括以下三种类型:①人工环境及复合系统②以人为中心的复合体③环境要素与生态关系结合型5.城市物质:指构成城市及维持城市运行所必须的成分6. 城市物质(流)对城市发展的影响①物质丰盈程度对城市选址的影响②城市物质中隐藏流的比例反映了城市发展环境代价和负面效应大小③城市物质的人均消耗强度反映了城市的经济结构特征④城市物质流对城市地质环境的影响⑤城市物质数量与城市规模的关系7.城市物质效应分析:城市物质流分析(围绕物质的输入、输出与存量来进行。
主要包括数据收集、整理、指标计算和分析等环节),城市物质代谢分析(通过分析物质流动与资源消耗,经济增长和社会发展的结构变化来研究物质代谢的动力机制与调控策略)8.能源的概念:能源是可以直接或经转换提供人类所需光热动力等任一形式能量的载能体资源。
9.能源的三个基本特征:利用的相互替代性,传递与转化性,品质的差异性除此之外,城市能源的特征独特性还体现在:(1)构成及运行的系统性(2)生产及消费的不均衡性(3)能源消耗在城市中的集聚现象(4)城市能源流动的网络(5)城市能源利用效率10.能源对城市发展的影响城市选址:工业革命前后,城市对内外能源的利用的跨度变化城市规模:城市化、中小城市、大城市、巨型城市人口迁移:农村缺乏有效的能源系统城市形象:建筑设计与城市规划的全球一体化得以实现的前提和基础11.能源对城市生态环境的影响不同的能源类型具有不同的污染效应,因此能源消费结构直接影响了城市生态环境的质量。
原创力《园林生态学》复习资料第一章个体生态学总论环境的概念按其性质,环境可分为自然环境、半自然环境(经人类干涉后的自然环境)和社納境。
生态因子:环境因子中对生物起作用的因子。
生存因子:生态因子中生物生存不可缺少的因子。
生境:特定生物体栖息地的生态环境。
生态因子的分类不可替代性: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而获得类似的生态效应。
最小因子定律(木桶原理):生物生长取决于数量最不足的营养物质。
限制因子:某一数虽最不足的营养物质,由于不能满足生物生长的需要,不仅限制了生物的生长,而且也将限制其它处于良好状态的生态因子发挥作用,这一生态因子就是限制因子。
耐性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上不足或过多,即当接近或达到某种生物的耐受限度时,就会使该生物衰退或不能生存。
每个物种对生态因子适应范围的大小称为生态幅。
耐性定律的补充原理:① 任何一种生物对不同生态因子的耐性范围不同。
② 同种生物在不同的生育阶段对生态因子的耐性范围不同。
③ 由于生态因子间的相互作用,当某一生态因子不是处于最适状态时,生物对其他生态因子的耐性范围将会缩小。
④ 对多个生态因子耐性范围都很宽的生物,其地理分布范围也很广。
⑤ 同一生物种的不同品种,长期生活在不同的生态环境下,其耐性范围会发生变化,产生生态型的分化。
趋同适应:不同种类的生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。
趋异适应:同种生物的不同个体群长期接受不同环境条件的综合影响,在不同个体群之间产生了相应的生态变异。
生活型,不同生物由于长期生存在相同的自然环境条件或人工培养条件下,发生趋同适应,并经过自然选择和人工选择,而形成的具有相似的形态、生理、生态特性的物种类群,称为生活型。
生态型:同种生物的不同个体群,长期生存在不同的自然生态条件或人为培养条件下,发生趋异适应,并经过自然选择和人工选择,所形成的生态、形态和生理特性不同的基因型类群,称为生态型。
城市生态与城市环境——复习资料要点第一章生态学概论1、生态学:生态学就是研究生物之间、生物与环境之间得相互关系得科学。
(P3)2、生境:指在一定时间内对生命有机体生活、生长发育、繁殖以及对有机体存活数量有影响得空间条件及其她条件得总与。
生境(生物得生活环境)包括:物理环境(非生物环境);生物环境。
(P6)3、生态因子:组成生境得因素称生态因子。
生态因子有两方面因素所组成:生物因素与非生物因素。
(P12)4、种群:在一定时空中同种个体得总与(P17)种群得基本特征:空间特征、数量特征、遗传特征。
种群得动态参数:出生率与死亡率、迁入与迁出、年龄结构与性别比、种群内禀增长率。
种间关系:种间竞争关系、种间捕食与寄生关系、种间合作与互利共生关系。
5、种群增长模式:内禀增长率(A)、实际增长率(B)、环境阻力(C):A—B=C(P20)6、生态位:有机体在生物群落中得功能与位置。
(P22)7、群落(即生物群落):就是指在一定时间内居住在一定空间范围内得生物种群得集合。
(P24)群落得特征:a)群落中得优势种;b)群落得物种多样性;c)群落得种间关联性;d)群落得交错区与边缘效应;e)群落得安定性。
(P25-26)8、生态系统:就是一定空间内生物与非生物成分通过物质得循环、能量得流动、信息得交换而相互作用、相互依存所构成得一个生态学功能单位。
(P29)9、生态系统得组成成分:a)生产者;b)消费者;c)还原者;d)非生物环境(P29)生态系统得结构:空间结构、物种结构、营养结构。
10、生态系统得基本功能:a)生物生产;b)能量流动;c)物质循环;d)信息传递;(P35-39)11、破坏生态平均得因素:人为因素与自然因素(P42)12、生态系统平均得调节机制:1)反馈机制;2)抵抗力;3)恢复力(P43)13、生态系统有两大部分(生物环境、非生物环境),四个基本成分(生产者、消费者、还原者、非生物环境)14、简述生态系统得基本特征及类型?答:(1)生态系统得基本特征:a)生态系统就是动态功能系统;b)生态系统具有一定得区域特征;C)生态系统就是开放得“自持系统”;d)生态系统具有自动调节功能。
园林生态学复习资料园林生态学是研究城市和农村环境中植物与动物相互作用以及与人类社会相互作用的学科。
它关注的是如何在园林设计和规划中创造出符合生态原则的绿色空间。
本文将对园林生态学的基本概念和原理进行复习,并提供一些相关示例和案例。
一、园林生态学的概念和原理1. 环境可持续发展:园林生态学强调设计和管理园林空间时要考虑生态系统的健康和可持续性。
它注重保护植物、动物和微生物的多样性,促进生态系统的稳定和恢复。
2. 生态恢复:园林生态学的目标之一是通过恢复生态系统的结构和功能,改善土壤质量、水资源管理和空气质量等,以实现环境的恢复和改良。
例如,可以通过引入防风、固氮和抗污染的植物物种来改善污染地区的生态环境。
3. 生物多样性保护:园林生态学关注保护和增加城市和农村地区的生物多样性。
通过选择适合当地气候和土壤条件的植物物种,建立起适宜野生动物栖息和繁衍的生态环境。
4. 水资源管理:园林生态学的一个重要方面是水资源的管理。
通过设计合理的排水系统和水源保护措施,尽量减少水的浪费和污染,提高水资源的利用效率。
5. 空气质量改善:园林生态学可以通过选择适合园林环境的植物物种来改善空气质量。
植物通过吸收和过滤空气中的有害物质,净化空气并释放氧气。
二、园林生态学的实践案例1. 城市公园:城市公园是园林生态学应用的一个重要场所。
在城市公园中,可以通过选择适合当地气候和土壤条件的植物物种,打造出一个绿色、美观且生态友好的环境。
例如,可以选择具有抗污染能力的植物物种,以减少城市空气污染的影响。
2. 生态景观规划:在景观规划中,园林生态学的原则被广泛应用。
例如,在规划城市或农村社区时,可以选择合适的绿化植物来改善空气质量和水资源管理,提高居民的生活质量。
3. 自然保护区:自然保护区是园林生态学的一个重要研究领域。
在自然保护区中,需要采取措施保护和恢复现有的生态系统,防止生物多样性丧失和生态环境破坏。
4. 农业生态系统:园林生态学也可以应用于农业领域。
绪论海克尔定义生态学:是研究生物在其生活过程中与环境的关系,尤其指动物与其他动物、植物之间互惠或互敌对的关系;生态学发展简史:1.生态学萌芽时期:16世纪以前,人类依赖自然生存,在长期与自然的交往及生产实践过程中,不断积累有关植物和动物的知识,对自然地了解逐渐增多;人类在生产实践中不断积累的这些知识为生态学的诞生奠定了基础;2.生态学建立时期:17-19世纪;十七世纪后,有关生态学的知识逐渐丰富;十九世纪末,生态学作为生物学的分支科学诞生;3.生态学巩固时期:20世纪初-50年代;生态学进入到生态系统这一新阶段;4.现代生态学时期:20世纪60年代后,科学发展,生产力提高,人类与环境矛盾日益突出,人类面临人口爆炸、资源短缺、能源危机、粮食不足、环境污染五大问题的挑战,人们意识到生态对保持人类的可持续发展的重要作用;生态学概念和主要研究内容:概念园林生态学是研究城市居民、生物和环境之间相互作用关系;内容1.城市地区特殊的生态环境条件与园林植物的相互作用关系;2.城市绿地生态系统改善城市环境的作用和标准;3.城市植被营建管护相关的植物群落生态学知识;4.城市景观生态规则以及城市的生态恢复与生态管理等;第一章城市环境与生态因子环境:是指生物个体或群体外的一切因素的总和;构成环境的各个因素称为环境因子;生态因子:环境因子中,能对生物的生长、发育和分布产生直接或间接影响作用的因子;生境:是指植物体或植物群落所居住的地方,是具体的特定地段上对植物起作用的生态因子的总和;城市环境的特征简答1城市环境的高度人工化特征2城市环境的空间平面和立面特征3 城市环境的地域层次特征:建筑空间、道路广场空间和绿地空地空间4 城市境污染特征:如“热岛效应”;城市环境容量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,能容纳的污染物的最大负荷量;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,该现象称为环境污染;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;生态因子的分类:气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、人为因子生态因子作用的一般特征:1. 综合性生态环境是由许多生态因子组合起来的综合体,对植物起着综合的生态作用 2. 非等价性对植物起作用的诸多因子是非等价的,其中必有一个或几个因子起决定性作用,这个因子称主导因子3. 不可替代性和互补性4. 阶段性5. 直接作用与间接作用最小因子定律:稳态条件下,植物生长所必需元素中,供给量最少与需要量比相差最大的元素决定着植物的产量;耐受性定律:生物对每一种生态因子都有耐受的上限和下限,上下限之间就是生物对这种生态因子的耐受范围;限制因子:在诸多生态因子中,使植物的生长育受到限制、甚至死亡的因子称为限制因子; 第二章光与园林植物光合有效辐射:太阳辐射中被植物色素吸收具有生理活性的波段;光补偿点:低光照条件下,植物光合作用较弱,当光合产物恰好抵偿呼吸消耗时光饱和点:随着光照度增加,达到一定限度,光合作用不再随光照度增加而增加阳性植物:喜光植物;全光照下正常生长;落叶松属、水杉、侧柏、杨属、柳属阴性植物:喜阴植物;不能忍受强光照;冷杉属、云杉属、铁杉属、红豆杉属、八角金盘中性植物:喜光;光照充足、稍荫蔽都可正常生长;桧柏、元宝枫、五角枫、樟树、萱草长日照:日照长度超过某一数值才可开花;唐菖蒲、满天星、凤仙花、紫罗兰、金盏菊短日照:日照长度短于某一数值才可开花;牵牛花、波斯菊、一品红、玉米、棉花中日照:花芽形成需中日照的植物;甘蔗第三章温度与园林植物热岛效应:城市温度高于郊区气温的现象;原因1.城市下垫面的反射比郊区小;2.城市下垫面建筑材料热容量、热导率比自然大,吸收聚集大量辐射热;3.城市大气中二氧化碳和空气污染物含量高,对地面长波吸收作用强,空气逆辐射也大,减少热量散失;4.城市各种燃烧过程和人类活动产生大量热,可能接近或超过太阳辐射热量;5.城市中建筑物密集,通风不良,不利于散热;城市地面不透水面积大,排水系统好,地面蒸发量小,植被少,蒸腾蒸发作用减少;低温危害:1.寒害冷害;零度以上2.冻害冰点以下3.霜害 4.冻举冻拔;气温下降,引起土壤结冰,会使树木上举5.冻裂6.生理干旱高温危害:1.皮烧日灼伤2.根茎灼伤积温:植物整个生长发育期或某一发育阶段内,高于一定温度以上的昼夜温度总和;物候现象:植物长期适应一年中气候条件主要是温度条件的季节性变化,形成与此相适应的发育节律;第四章水与园林植物自然界的水循环根据途径分为大循环和小循环两种;根据降水量分:潮湿赤道带、热带荒漠带、中纬荒漠带、湿润亚热带、极地及亚极地带植物的避旱性:植物以种子或孢子阶段避开严重的干旱胁迫以完成生命周期;园林植物对水分的调节作用:1.增加空气湿度2.涵养水源、保持水土林冠截留、地被物层吸水、土壤下渗、对融雪的调节3.净化水体第五章大气与园林植物大气污染:空气的正常成分之外,增加了新的成分,或者原油成分大量增加对人类健康和动植物生长产生危害;影响大气污染的环境因素:1.气象因素风和湍流直接影响大气污染物的稀释和扩散2.地理因素地形地貌等因素,使气压风向风速湍流等的变化,间接影响确定植物抗性的方法:野外调查法、定点对比栽培法、人工熏气法应用植物检测环境的特点:1.能早期发现大气污染2.能够反映几种污染物的综合作用强度3.初步检测污染物的种类,初步估测环境中污染物含量4.多年生树木检测,可反映某一地区的污染历史;植物检测方法:1.指示植物法2.植物调查法3.地衣、苔藓监测法园林植物对空气的净化作用:1.减少粉尘2.吸收有毒气体3.减少细菌4.减少噪声5.增加空气负离子6.吸收二氧化碳释放氧气7.吸收放射性物质防风林带结构紧密结构、疏透结构、透风结构高度透风系数与其他特征相同的条件下,一般林带防风距离与林带树高呈正相关宽度宽度有一定影响,但并不是越宽越好防风林带与风向的交角90°C时风速降低,0°C时风速比旷野增大;第六章土壤与园林植物土壤是由固体、气体、液体组成的三相系统;自然土壤主要包括森林土壤和草地土壤,其剖面结构从上到下依次为:枯落物层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层A0 A1 A2 B C R园林植物对土壤酸碱性的适应P101表格土壤微生物土壤动物植物根系土壤污染发生类型:水质污染型、大气污染型、固体废弃物污染型、生产污染型、综合污染型土壤污染治理:排土与客土改良挖去污染土层,用清洁土壤改造,效果好,投入大、施用化学改良使重金属称为难溶性化学物质、植物修复通过植物及其共存微生物体系清除环境中的污染物盐碱土对园林植物的危害:1.引起植物生理干旱2.伤害植物组织3.引起植物代谢紊乱4.影响植物正常营养5.影响气孔盐碱土的改良:利用水利工程措施淋洗和排除土壤中的盐分是盐碱土改良的有效措施之一;农业措施主要是种植水稻;生物措施是通过种树种草绿肥;第七章植物种群植物种群:在一定空间中同种植物个体的组合;种群密度:如果用单位面积或容积内个体数目来表示物种数量或种群大小;种群的性比:种群中雄性个体和雌性个体的比例;种群空间格局:种群个体在水平空间的配置状况或分布状况,或者说在水平空间内个体彼此间的关系; 均匀分布、随机分布、集体分布动态生命表、静态生命表生态对策:生物经进化而形成的适应环境的对策或策略,又称生活史对策;生活史:生物丛生到死亡所经历的全部过程;P134表格邻接效应:密度效应由于密度增加所引起的邻接个体的相互作用;竞争:具有相似要求的物种,为了争夺有限的空间和资源,各方都力求抑制对方,结果给对方带来不利影响;生态位:物种在其群落中的地位和角色;原理应用生态位不仅取决于物种在哪里生活,也决定于他们如何生活以及他们如何受到其他生物的约束;化感作用:两个生物体之间产生的化学作用;第八章植物群落结构植物群落:在一定地段上,群聚在一起的各种植物种群所构成的有规律的集合体;植物群落基本特征:1.具有一定的物种组成2.不同物种之间的相互影响3.具有一定的外貌和结构4.群落的边界特征5.具有一定的动态特征6.具有一定的分布范围7.形成特定的群落环境的功能优势种:对群落结构和群落环境的形成其主要作用的植物种;建群种:群落优势层的优势种起着构建群落的作用;伴生种:为群落中的常见物种,他与优势种相伴存在;盖度:植物地上部分垂直投影面积占样地面积的百分比;显着度:乔木的胸高断面积占样地面积的百分比;频度:是指包含该物种个体的样方占全部样方数的百分比;生活型:生物对外界环境适应所形成的外貌形态;层片:植物群落中相同生活型和相似生态要求的植物种的组合;季相:随着气候季节性交替,群落呈现不同现象;第九章植物群落动态群落演替:一定地域的植物群落发生变化形成其他植物群落,被其他植物群落类型所取代的过程;群落演替过程:物种迁移、定居、群聚、竞争与反应、稳定群落演替原因:植物繁殖体的迁移、散布和动物的活动群落内部环境的变化种内和种间关系的改变外界环境条件的变化人类的活动原生演替:初生演替在原生裸地上发生的演替过程;次生演替:次生裸地上发生的演替过程,演替地点曾被其他生物定居过;旱生演替:1.地衣阶段2.苔藓阶段3.草本植物阶段4.灌木阶段5.乔木阶段P173水生演替:1.裸地阶段2.沉水植物阶段3.浮水植物阶段4.挺水植物阶段5.湿生草本植物阶段6.森林群落阶段P174顶级学说P178第十章植物群落类型与分布纬度太阳高度角季节变化纬度地带性:赤道到北极热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、北方针叶林、苔原经度水分梯度经度地带性:由沿海湿润区的森林,经半干旱的草原到干旱区的荒漠;第十一章生态系统基础生态系统:在一定的时间和空间范围内,具有自我组织、自我调节功能的复合体;一定地段上所有生物与非生物环境之间由于不断进行物质循环和能量流动过程而形成的统一有机整体;主要是功能上的单位;完整生态系统具备的四个条件:1.客观存在的实体,有时间和空间的概念2.生态系统是由生物成分和非生物成分组成3.生物为主体4.各成员之间有机的组织在一起,具有统一的整体功能;生态系统成分:生产者、消费者、分解者、非生物环境生态系统结构:空间结构垂直、水平、时间结构、营养结构生态系统基本特征:1.动态功能系统2.具有一定的区域特征3.开放的自持系统4.具有自动调节的功能食物链:生态系统能量流动的渠道食物网:生态系统中多条食物链,彼此交错链接,形成的网状结构;营养级生产者为第一营养级生态金字塔:数字金字塔各个营养级以生物的个体数量比较所得的图形、生物量金字塔、能量金字塔表示生物间的能量关系物质循环类型:地球化学循环、生物地球化学循环、生物化学循环温室效应:由于二氧化碳是温室气体,能吸收地球表面所释放的热辐射,减少对外层空间的释放,从而引起全球气温上升;生态系统的信息传递:物理信息、化学信息、行为信息生态平衡:一定时间和相对稳定的条件下,生态系统各部分的结构和功能处于相互适应与调节的动态平衡之中;第十二章城市生态系统城市生态系统:以人为中心,进行各种经济、社会活动,形成一个自然、社会经济的复合体,各部分有机结合,相互影响、相互制约;城市生态系统的组成:“一个以人为中心的自然、社会、经济的复合人工生态系统”自然生态子系统以生物结构和物理结构为主线;经济生态子系统以资源为核心;社会生态子系统以人口为中心;自然生态子系统是基础,经济生态子系统是命脉,社会生态子系统是主导;城市生态系统的主要特点:1.以人群为主体2.人工生态系统3.不完全的生态系统4.高度开放的系统第十三章城市景观生态景观的基本特征:1.景观的系统整体性2.景观的时空尺度性3.景观生态流与空间再分配 4.景观结构的镶嵌性5.景观的文化性6.景观演化的人类主导性7.景观的多重价值景观生态学是以景观为对象,研究其结构、功能及变化的生态学科;景观结构景观功能景观动态景观规划与管理斑块:景观中内部属性、结构、功能、外貌特征相对一致,与周围景观要素明显区别的块状空间地域实体或地段;廊道:斑块的一种特殊形式,是指与两边的景观要素或本底有显着区别的带状地段;本底:面积最大、连接度最高、对景观功能的控制作用最强的景观要素;景观异质性:空间异质性、时间异质性、功能异质性第十四章城市生态评价与生态管理城市生态评价原则:1.整体性和层次性相结合2.目的性和针对性相结合3.综合性和突出性相结合4.环境质量和生态功能相结合5.提出问题和提供对策相结合生态足迹:在一定的技术条件下,支持一定地区的人口所需的具备生物生产力的土地面积和吸纳这些人口所产生的废弃物所需的土地面积之和;研究生态系统服务存在的物质形式、评估生态系统服务的现状、预警生态系统服务的衰退生态系统服务内容:1.供给服务2.调节服务3.文化服务4.支持服务城市生物多样性保护的主要措施:1.保护城市景观中的小生境斑块2.保护城市周边的自然景观要素3.保护城市景观中的湿地斑块和河流廊道4.提高生物栖息地和绿色斑块的生态连通性5.建设或恢复大型绿色斑块并增加乔木林地面积6.动植物物种的迁地保护和种植保护第十五章城市生态规划与设计生态设计:任何与生态过程相协调,尽量使人为建设活动对环境的破坏影响达到最小的设计方式;生态设计的原则:1.保护自然资源与环境2.节省资源与能源3.利用自然生态过程4.保护生物多样性5.尊重传统文化和乡土知识6.展示自然7.公众参与第十六章园林生态工程生态恢复:帮助退化、受损或毁坏的生态系统恢复的过程;土壤种子库应用土壤种子库:土壤上层凋落物和土壤中全部存活种子的总和;湿地:介于水体和陆地之间的生态交错区;陆地生态系统和水生生态系统之间的过渡带,该地带水位经常接近或处于地表面,或者有浅层积水;人工湿地:浮水植物系统+挺水植物系统+沉水植物系统类型表面流人工湿地潜流人工湿地垂直流人工湿地河岸带生态工程技术:1.活枝扦插2.活枝柴笼3.活枝层栽4.灌丛垫5.复合式生态固岸技术边坡类型:土质边坡土石边坡岩石边坡。
绪论生态学的定义及内涵定义:研究生物与其环境相互关系的科学内涵:(1)环境对生物的决定和塑造作用(2)生物对环境的适应(3)适应环境的生物对环境的改善作用生态学的形成与发展生态学的萌芽时期(公元前16世纪)自然现象观察、淳朴的生态观生态学的建立时期(公元17-19世纪)生物的多度、分布规律,动物的种群研究生态学巩固时期(20世纪初至50年代)生态学理论体系、植物群落研究、不同学派(英美学派、前苏联学派、法瑞学派、北欧学派)现代生态学时期(20世纪60年代至现在):关心人类和整个生物圈的健康与发展,向微观和宏观两个方向上扩展,更加综合、系统生态学的研究对象与分支学科根据研究对象的组织水平划分分子生态学-----个体生态学-----种群生态学-----群落生态学------生态系统生态学------景观生态学--------区域生态学-------全球生态学生态学的研究对象组织层次的谱园林生态学一、定义:是研究有关园林植物与环境,园林植物之间相互关系的一门学科。
二、园林生态系统的组成:园林生态环境(园林自然环境、园林半自然环境、园林人工环境)园林生物群落(园林植物、园林动物、园林微生物)三、园林生态系统结构:物种结构:指构成园林生态系统各种生物种类以及他们之间的数量组合关系。
空间结构:指系统中各种生物的空间配置状况。
通常包括垂直结构和水平结构。
时间(动态)结构:指由于时间的变化而产生的园林生态系统的结构变化。
表现为季相变化和长期变化。
营养结构:指园林生态系统中的各种生物通过食物为纽带所形成的特殊营养关系。
主要表现为各种食物链所形成的事物网。
层次结构:层级系统理论,任何系统都是由多种亚系统组成。
第一章城市环境与生态因子第一节、城市环境1.环境的概念(environment)环境指某一特定主体以外的空间,以及直接或间接影响该主体生存的一切事物的总和。
城市环境的特征:1.城市环境高度人工化2.城市环境呈现一定的平面和立面特征3.城市环境具有一种典型的地域分异:建筑空间、道路广场空间和绿地空地空间4.城市环境污染特征第二节、生态因子作用分析生态因子:指环境中对植物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。
气候因子、地形因子、土壤因子、人为因子、生物因子等五大类因子1.综合作用:生态因子之间相互影响、相互作用、相互制约,任何一因子的变化都会在不同程度上引起其它因子的变化。
2. 主导因子作用(非等价性):在诸多的环境因子中,有一个对植物起决定性作用的生态因子。
3.阶段性作用:植物在生长发育的不同阶段往往需要不同的生态因子或生态因子的不同强度。
4. 不可替代性:生态因子虽非等价,但都不可缺少,一个因子的缺失不能由另一个因子来代替。
补偿作用:某一因子的数量不足,有时可以由其他因子来补偿。
但只能是在一定范围内作部分补偿。
5. 直接作用与间接作用第三节、生态因子作用的基本原理1. 限制因子:植物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制植物的生存和繁殖的关键性因子称为限制因子。
2. 李比希最小因子定律:植物生长不是受需要量大的营养物质的影响,而是受那些处于最低量的营养物质成分的影响。
3. 谢尔福德耐性定律:植物对每一种生态因子都有其耐受的上限和下限,上下限之间是植物对这种生态因子的耐受范围,补充:(1)植物能够对一个因子耐受范围很广,而对另一因子耐受范围很窄;(2)对所有因子耐受范围都很宽的植物,一般分布很广;(3)在一个因子处在不适状态时,对另一个因子的耐受能力可能下降;(4)植物在整个发育过程中,耐受性不同,繁殖期通常是一个敏感期;(5)植物实际上并不在某一特定环境因子最适的范围内生活,可能是因为有其他更重要的因子在起作用。
生态幅:每一个物种对环境因子适应范围的大小根据植物对各种生态因子适应的幅度,可分为很多类型。
如对温度因子的狭温性和广温性,对光因子的狭光性和广光性,对水因子的狭水性和广水性,对湿度因子的狭湿性和广湿性等。
一般而言,如果一种植物对所有生态因子的耐受范围都是广的,那么这种植物的分布也一定很广泛,即为广生态幅物种,反之则为狭生态幅物种。
第四节、植物与环境的生态适应生物的生态适应适应性: 指生物随外界环境变化而改变自身的特性或适应能力。
可区分为个体适应能力和种群适应能力,这两者都受遗传控制。
生态适应: 生物随着环境生态因子变化而改变自身形态、结构和生理生化特性,以便与环境相适应的过程。
趋同适应:同种类的生物,生存在相同或相似的环境条件下,常形成相同或相似的适应方式和途径,称为趋同适应。
(life form) :植物对于综合环境条件的长期适应,在外貌上反映出相似性和一致性的植物类型叫植物的生活型。
是不同植物对相同环境趋同适应的结果。
趋异适应:亲缘关系相近的生物体,由于分布地区的间隔,长期生活在不同的植物的生态型(ecotype)同种植物的不同种群由于长期受到不同环境的影响,在生态适应的过程中,形成不同的形态、生理和生态特征,并且通过遗传固定下来,这些不同的种群类型就称为“生态型”。
是同种植物的不同种群对不同环境条件趋异适应的结果。
第二章光与园林植物的生态关系第一节、城市光环境1 光的性质2 光的变化光质的变化:短波光随纬度增加而减少,随海拔升高而增加。
冬季长波光增多,夏季短波光增多;一天之内中午短波光较多,早晚长波光较多。
光强的变化:随纬度的增加而逐渐减弱;光强随海拔的增加而增强;山的坡向、坡度影响光照强度(在北半球的温带地区,山的南坡接受的光照强度>平地>北坡)3 城市光污染(人造白昼污染、白亮污染、彩光污染)及光环境第二、三节光对园林植物的生态作用及园林植物对光的生态适应(光质、光强、光周期)1 光谱成分的生态作用红外光:提高植物体的温度紫外光:抑制植物生长绿光:生理无效光植物利用得最多的光:红橙光:利于碳水化合物的合成;影响植物开花、茎的伸长和种子萌发,种进叶绿素的形成蓝紫光:利于蛋白质和非碳水化合物的合成;抑制伸长,形成矮态,促进植物色素形成2 光照强度的生态作用⑴光合作用:光补偿点、光饱和点⑵光强对植物的生长发育和形态建成有重要的作用(光强对植物细胞的增长和分化、体积的增长和重量的增加有重要作用;组织和器官的分化;叶绿素形成;花芽分化、开花及果实成熟)阳性植物、阴性植物、中性植物3 日照长度的生态作用光周期现象:指植物和动物对昼夜长短日变化和年变化的反应。
植物的光周期反应主要是诱导花芽形成和转入休眠长日照植物、短日照植物、中日照植物和中间型植物。
第四节、园林实践中光的调节与利用提高植物对光能的利用率1.提高植物的净光合能力2.适当的增加光合作用面积和足够的光照时间。
在生产管理上必须注意园林植物对光的适应特性1. 调节光照强度,注意植物的耐荫性2. 调节日照长度,控制植物开花与花色3. 调节光谱成分,促进植物生长第三章温度与园林植物的生态关系第一节、温度环境温度在空间上的变化规律:纬度、海拔、大型水体、地理方位和地形 焚风现象:气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
逆温现象(地形的影响):近地面的低层大气短期内上暖下凉的现象。
温度在时间上的变化规律:昼夜、四季温差的变化第二节温度对园林植物的生态作用1. 极端温度对植物的影响低温的危害(寒害、冻害、霜害、冻举、冻裂、生理干旱)高温的危害(皮烧、根茎灼烧)2. 温度与植物的地理分布有效积温法则: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。
用公式表示:K=N·(T-T0)3. 极端温度(最高、最低温度)的限制如:苹果不能在热带栽培,由于高温的限制不能开花结实;可可、椰子只能在热带分布,因为是受低温的限制低温对植物分布的限制作用更为明显,对植物来说,决定其水平分布北界和垂直分布上限的主要因素就是低温。
第三节园林植物对温度的适应1.园林植物对极端温度的适应形态、生理生化2.昼夜变温与温周期现象植物对温度昼夜变化节律的反应为温周期现象。
昼夜温差较大有利于植物的生长和产品质量的提高。
植物温周期现象的表现:(1)种子萌发(2)生长期:植物生长往往要求温度因子有规律的昼夜变化的配合.(3)干物质积累:变温对于植物体内物质的转移和积累具有良好的作用.昼夜温差越大,植物产量越高,质量越好。
3.季节变温与物候现象物候是指植物长期适应于一年中温度的节律性变化,形成的与此相适应的发育节律。
例如大多数植物春天发芽,夏季开花,秋天结实,冬季休眠生长期:从叶芽萌动到落叶为止的这段时期,称为生长期或生长日数。
生长季:一年中适于树木生长的时期。
近于无霜期。
第四节、植物对气温的调节作用一、城市热岛效应气温从城市中心向郊区农村递减,城市气温比周围郊区高0.5-2.0℃,秋冬季城市的热岛效应较强,夏季较小原因:1、城市下垫面的反射率比郊区小;2、城市下垫面建筑材料的热容量、导热率比郊区森林、草地、农田组成的下垫面要大的多,吸收热量多;3、城市大气中的二氧化碳和空气污染物含量高,形成覆盖层,对地面长波辐射有强烈的吸收作用,空气逆辐射大于郊区,减少了热量的散失;4、城市内各种燃烧过程和人类活动产生的热量高;5、建筑物密集,通风不良,城市地面不透水面积较大,地面蒸发量小,植被少,通过水分蒸腾、蒸发消耗热量的作用减少。
二、城市小环境温度变化三、植物的热量平衡收入:接收太阳辐射支出:植物体热辐射、蒸腾四、城市植物的降温作用1、树冠遮挡阳光,植物叶片对阳光的反射率高,减少日光直接辐射量所致:树冠大小,枝叶密度、叶片质地2、植物覆盖降低了被覆盖物体的温度,也减少覆盖物体对周围环境的热辐射3、蒸腾消耗大量热量4、大面积园林绿地可形成局部微风:园林植物覆盖减少城市热岛效应第五节温度的调控在园林中的应用(引种、种子的萌发及休眠、园林植物的开花、贮藏、防寒)第四章水与园林植物的生态关系第一节水及其变化规律水分大循环水分小循环水的形态第二节水对植物的生态作用一.水是植物生存的重要条件:(1)水是任何植物体的重要组成部分。
(2)水是生命活动的基础。
(3)水对稳定环境温度有重要意义。
(4)水是光合作用的原料(5)水使植物保持一定的状态二、植物体的水分平衡吸收的水分(根吸收)=消耗的水分(叶蒸腾)根系吸水的动力:根压、蒸腾拉力水分充足,气孔开张,水分和空气畅通;干旱缺水,气孔关闭,减少水分消耗。
三、水对植物生长发育的影响:水分对植物生长有最低、最适和最高值三点。
水分与植物分布(森林、草原、草甸、荒漠草原、荒漠)旱涝对植物的危害旱害:光合下降,组强器官脱水涝害:土壤缺氧,植物根系吸收作用减弱,引起根系窒息死亡第三节园林植物对水分的适应一、园林植物对水分不足的生态适应(土壤水分亏缺、大气水分亏缺)植物的抗旱性:是指植物忍受干旱时期的能力,即植物在水分胁迫下的生存能力和保持正常生长发育的能力。