自然地理学复习资料(5)
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2)气候直接影响土壤的水热状况;
3)气候通过水热状况直接间接地影响岩石的风化(下表)、粘土矿物的形成、有机质的分解与积累以及物质的迁移、淋溶和淀积过程;
4)水热条件还通过对植物和微生物间接作用影响土壤的基本性状;
5)是影响土壤地理分布的基本因素。
3. 生物因素
1)植物起着最重要的作用:绿色植物能有选择性地吸收分散于母质、水体和大气中的养分元素并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式将有机养分归还于地表。而不同植被类型的养分归还量与归还形式的差异是导致土壤机质含量高低的根本原因;
2)土壤动物的作用:除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质,并通过啃食和搬运促进有机残体的转化外,有些动物如白蚁、蚯蚓等还通过对土体的搅动,改变土壤的结构、孔隙和土层排列;
3)微生物的作用:在成土过程中的主要功能是对有机残体的分解、转化和腐殖质的合成。
4.地形因素:地形引起地表物质和能量的再分配,从而间接地响土壤与环境间的物质与能量交换。
1)影响水热条件的重新分配:2)引起母质的重新分配:3)影响土壤发育过程和地理分布
5. 时间因素:1)以上各成土因素对成土过程作用的程度,是随时间延续而不断加深的。土壤的发生发展是时间的函数。
2)土壤发育程度的表现,也是随着时间的进展,由原始状态逐步发育成典型化。在同一地区的不同部位,由于成土时间长短不同,即可发育成不同的土壤类型。土壤类型实际是成土过程中不同阶段的表现。
因此,土壤是历史自然体。
6.人为因素 1)人类作用的目的性和有意识性:土壤的定向培育和人为破坏; 2)人为活动的社会性受各种因素的制约
不同条件下的作用程度有差异; 3)人类活动创造了耕作土壤。
成土过程
(一)灰化过程:是指土体亚表层二氧化硅残留,氧化铝、氧化铁和腐殖质淋溶及淀积过程。主要发生在针叶林区,二氧化硅残留土体上部形成灰白色淋溶层,叫灰化层。
(二)铁铝化过程:是指土壤形成中土体脱硅富铝铁的过程。热带亚热带高温多雨条件下,硅酸盐强烈水解,释出盐基物质,使风化液呈中、碱性环境,盐基离子和硅酸淋失,铝铁富集,滞留于原土层中,使土体呈鲜红色,甚至形成铁盘层。
(三)粘化过程:是指土体中粘土矿物的生成和聚积过程。温带、暖温带条件下,土体内发生较强烈的原生矿物分解、次生矿物形成或表层粘粒向下淋洗。在土体心部粘粒明显聚积,形成粘化层。
(四)潜育化过程:是指在湿润环境下排水不良的土壤中所进行的成土过程。形成青灰色的潜育层为标志。整个土体或土体下部,因长期被水浸润,几乎完全处于闭气状态,有机质在分解过程中产生大量还原物质,高价铁锰转化为亚铁锰,形成潜育层。
(五)潴育化过程:系指土壤形成中的氧化—还原过程。主要发生在直接受到地下水浸漫的土层中。由于地下水位的季节性变化,使该土层干湿交替,从而引起铁、锰化合物发生移动或局部淀积,在土体中形成锈纹、锈斑以及含有铁锰结核的土层,称为潴育层。
(六)腐殖化过程:有机质在土壤表层聚积,形成暗色腐殖质层。这种土壤的腐殖化过程主要地发生在草原和草甸土中,同时也广泛发生于自然界其它土壤中。腐殖化的结果使土体发生分化,在土体上部形成一个暗色的腐殖质层。
(七)土壤的人为熟化过程:是人类定向培育土壤的过程。通过耕作、培肥、改良等方法,不断改变土壤原有不良性状,使土壤向有利于作物高产方向转化。包括三阶段:● 改造不利的自然成土过程阶段 ●培肥熟化阶段 ● 改善土体构型阶段
土壤系统分类:分类依据的具体指标是可以感知和定量测定的土壤属性,土壤类型主要根据土壤的诊断层和诊断特性划分。
(1) 诊断层:凡是用于鉴别土壤类型,在性质上有一系列定量说明的土层,称为诊断层。
(2) 诊断特性:如果用来鉴别土壤类型的依据不是土层,而是具有定量说明的土壤性质,则称为诊断特性。
第七章生物群落与生态系统
生物圈:在地球上存在有生物并受其生命活动影响的区域,包括大气圈下层整个水圈和岩石圈上部。
生物分类系统中所采用的等级单位:界门纲目科属种。
生物分类:原核生物界(细菌蓝藻) ,原生生物界,(裸藻金藻甲藻肉足虫纤毛虫),植物界,真菌界,动物界。
生态学:研究生物与环境之间相互关系的科学. 环境:指生物有机体或生物群体所在空间内一切事物和要素的总和。
生态因子:对生物的生长发育繁殖行为分布有影响的环境要素, 其中不可缺少的是生存条件。
生态因子对生物作用:1综合性2非等价性3不可替代性4限制性。
生态幅:生物在其生存过程中,对每一对生态因子都有其耐受的上限和下限,广生态幅生物,狭生态幅生物。
生态因子与生物:1.光与生物:地球上所有生物的生存都必须有能量的供给,光的性质即光的波长对植物的生态作用最为明显,光照强度因时空而有变化各种生物对光强的适应程度也不相同,不同动物对光强反应不一样。(夜昼晨昏光周期现象长日照植物短,中间性植物)长日照植物多起源于纬度较高的地区,短„低„2.温度与生物:温度对动物生长发育和形态的影响表现在低温可以延缓恒温动物的生长,个体大的动物,其单位体重散热量少,有利于保温,个体小者体表面积较大则增加散热量有利于降低体温(贝格曼定律)温度对动物行为的影响在于使动物主动选择适宜的温度环境以利于生存,温度还影响动植物的地理分布3.水与生物:生命起源于水。首先水是生物有机体的重要组成成分,其次生物的一切代谢活动都必须以水为介质,营养物质的吸收和运输食物的消化废液的排除激素的传递等都必须在水溶液中进行,第三,水是植物进行光合作用的重要原料,第四,水的热容量大,而且吸收和放热的过程比较慢,这便为水生生物创造了一个非常稳定的温度环境,第五,通过蒸发水分而散热可降低陆生生物的体温,对于生物的热量调节和热能代谢具有重要意义。(水生植物,湿生)4.空气与生物,化学成分和空气运动,绿色植物对大气污染有净化作用,绿色植物对有害气体的吸收作用,绿色植物的减尘作用,绿色植物的杀菌作用,绿色植物还可以减弱噪声吸滞放射性物质和二氧化碳的作用。风是植物孢子花粉种子果实传播的动力风的有害作用主要是使植物变形,风对动物的直接作用主要是影响动物的行为活动。
5.土壤与生物,土壤是陆地生物生存的重要基地,它的物理化学性质对生物的生存产生强烈影响,具有供应和调节生活中所需水分养料和空气的作用。土壤和植物之间以极大的接触面进行着物质交换,土壤的酸碱度影响矿质营养盐类的溶解度,土壤常常成为动物极好的隐蔽所,土壤温度和湿度发生变化时,包括季节变化和临时变化都可以导致土壤无脊椎动物在土内进行明显的垂直迁移活动,污水灌溉废弃物酸雨农药使土壤污染,通过食物链对人和动物产生危害。6.生物之间的关系(种内关系,种间,直接影响间接,不利有利)竞争寄生作用,捕食作用,原始作用与互利共生。
生物对环境的适应:趋同适应和趋异适应。趋同适应是指亲缘关系相当疏远的不同种类的生物,由于长期生活在相同或相似的环境中,通过变异和选择,形成相同或相似的适应特征和适应方式的现象。趋异适应或称辐射适应是指同一种生物的若干个体在不同环境条件下长期生活,形成了不不同的适应特征和适应方式。生态型 生态对策 逻辑谛曲线 r-k连续体。
种群:(动)生态学家把占据着一定空间或地区的同一种生物的个体群。种群特征:种群数量和密度,年龄结构和性比,种群中个体的水平分布格局,出生率和死亡率种群增长,种内关系。
种群数量:在一定空间中某种生物个体的总数目;在单位空间或面积内的个体数目叫种群密度。
单体生物多为动物,个体形态结构很清楚。构件生物,多系植物,多次分枝,繁杂茎枝和根系。 增长型稳定型衰退型。水平分布三种类型:随机、成群、均匀。 成群分布原因:1)环境资源分布不均匀; 2)植物的繁殖往往以母株为扩散中心; 3)动物的社会行为使其结合成群。 最大出生率 最小死亡率 实际出生率或生态出生率 实际死亡率 最大容量或环境负荷量 自疏现象 正负反馈。 种内关系有竞争领域性和婚配制。
生物群落:若干个生物种群有规律地结合在一起,形成为一个多生物种的完整而有序的生物体系。 边缘效应 群落交错区。
群落的物种多样性:一般把群落中物种数目的多少丰富度和各物种个体数目的均匀度两个参数的结合。 香农-威纳指数
多样性梯度:1)从热带到两极随纬度增加,群落中物种多样性有逐渐减小的趋势; 2)在低纬度的高山区,随海拔高度增加物种多样性逐渐降低; 3)在海洋或淡水中,水生生物的多样性随深度增加有逐渐降低的趋势。
生态位:群落中每个生物种所占据的小生境和它的功能结合起来。
优势种:凡是在群落的每个层中占优势的种类,即个体数量多,生物量大,枝叶覆盖地面的程度也大,生活能力强和对生境具有明显影响的生物种类。其中最突出的叫建群种。其他次要的称为伴生群。
群落的结构:若干个生物种群它们在群落内部空间上按一定规律组合排列的现象。 主要有垂直、水平和生态结构。成层现象 间作 套作 混作。 群落的水平结构:小群落,镶嵌性。
层片:苏卡乔夫,具有一定的结构组成,这些种具有一定的生态生物学一致性,而且特别重要的是它有一定的小环境,这种小环境构成植物群落环境的一部分。
生物群落的动态:既有季节性变化和年际变化,又有演替和演化。 群落的季相 先锋植物群落演替顶极,多顶极演替:在一定地段上一种群落被另一种所替代的过程。 原生演替 次生演替 进展演替 顺行演替 逆行演替
群落分类原则:植物群落学--生态学原则。植被型植被亚型群系组群系亚群系群丛组群丛。
群落命名:中低级-建群种与优势种植物园种名,高级-建群种植物的生活型和植物群落的生态特征。
生态系统:在一定空间内生物成分和非生物成分通过物质循环和能量流动相互作用和依存而形成的一个生态学功能单位。
生态系统的组分:非生物成分,生产者,消费者,分解者。 植食动物、肉食动物、杂食性动物。
捕食食物链,活食食物链,牧食食物链,碎食食物链,腐食食物链。营养级生物大放作用。
生态系统的功能:1)生态系统有机物质的生产; 2)生态系统的能量流动; 3)生态系统的物质循环。
初级生产量第一性生产量 总初级生产量:植物在地表单位面积和单位时间内经光合作用生产的有机质数量。总初级生产效率,净初级生产量。生物量:在单位面积上净初级生产量日积月累所形成的有机物质数量。一部分成为枯枝
落叶或被分解了,剩余的部分叫现存量。次级生产或第二性生产,百分之十定律林德曼效率,生产力金字塔,个体数目金字塔生物量金字塔,合为生态金字塔。生态系统内的小循环和生物地球化学大循环(水循环气体型循环沉积型循环)。储存库。
生态平衡:当生态系统处于相对稳定状态时,生物之间和生物与环境之间出现高度的相互适应与协调,种群结构与数量比例持久地没有明显变化,能量和物质的输入与输出大致相等,以及结构与功能之间相互适应并获得最佳协调关系。
生态阈限 三向地带性 底栖,自游,浮游,漂浮 流水生态系统 静水生态系统 海岸带,浅海带,远洋带
热带雨林,热带稀树草原,亚热带常绿阔叶林,温带落叶阔叶林,北方针叶林(泰加林)温带草原,荒漠,冻原。
农业生态系统:在人类生产活动的干预下,一定区域的农业生物群体与其周围自然和社会经济因素彼此联系、相互作用而共同建立起的固定、转化太阳能,获取一系列农副产品的人工生态系统。
农业生态系统特征:1)生物成分发生显著变化;2)系统结构明显简化;3)农田生态系统是一个能量和物质大量流通的开放系统;4)农田生态系统的生物生产量一般较高;5)农田生态系统具有明显的地域性特点;6)人是农田生态系统的核心,社会因素起重要的导向作用。、
生态农业:按照生态学和生态经济学原理,应用系统工程等现代科学技术,把传统农业技术和现代农业技术相结合而建立起来的一种多层次多结构多功能具有良好经济效益、生态效益和社会效益的集约经营管理的综合农业生产体系。
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