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自然地理

第五章地貌

考试要求

1、掌握地貌的成因及对地理环境的影响

2、掌握风化作用及相关知识

3、掌握流水地貌发育及类型

4、掌握喀斯特地貌、风沙地貌和海岸地貌相关知识

A、掌握地貌的成因及对地理环境的影响

一:

地貌的成因

(一)气候与地貌发育

气候地貌的地带性地貌形成的外力,主要受气候因素的控制,也受其他自然因素——水文、植被、土壤等的影响。

在不同的气候条件下,由于水热条件不同,外力的性质、强度和组合状况皆有所差异,从而形成不同的地貌类型和地貌类型组合(地貌组合)。

研究不同气候条件下所形成的地貌组合特点,以及现代气候与现代地貌形成过程之间的关系,是气候地貌的主要内容。

气候主要以影响地貌外营力。

1:

气候地貌的地带性    由于气候具有地带性(水平地带性)和垂直带性,因此地貌也相应有明显的地带性与垂直带性。

在寒冷气候区,降雪量大于消融量的条件下,冰雪逐年积累,发育成冰川;在外力组合中,以冰川作用占主导地位,其次是冻融风化、块体运动和冰融水的作用等,这里以冰川地貌为主要特征。

山地经冰川等作用后,形成角峰、刃脊、冰斗和冰川谷等地貌,使原来在流水作用下发育的比较浑圆的山岭,变得尖峭锐利。

在降雪量较小,不足以补偿消融量的条件下,则不能形成冰川,而是发育为多年冻土和冻土地貌。

多年冻土的分布大致与冰缘气候带相吻合。

冰缘气候带的主导外力是冻融作用。

在温湿气候区,以流水作用为主导,化学风化作用、块体运动也较普遍。

主要形成流水地貌,常见岭脊凸起山坡下凹、和缓的山丘。

在干旱气候区,以风和间隙性洪流作用为主要外力。

主要形成风沙地貌和间隙性洪流作用地貌。

干旱荒漠地区的地表,可根据其组成物质的不同划分为岩漠、砾漠、沙漠和泥漠等荒漠类型。

岩漠是地表岩石裸露或有一些岩屑覆盖的地区,主要分布在山麓地带。

地表覆盖砾石的称砾漠,又称戈壁或石漠,主要也分布在山麓地带。

砾漠是由松散的堆积物组成,当细小颗粒被强劲的风力吹走后,留下粗大的砾石而形成的。

沙漠表面覆盖大片流沙,发育着各种沙丘。

沙漠分布在砾漠之外,是沙质堆积物经风改造而成的。

泥漠地表覆盖粘土等细粒物质,分布在低洼地区,如土层中含盐很多,则称为盐漠。

气候地貌的垂直带性也和气候的垂直带性基本一致,从其所处的水平地带开始向高处递变。

如有些高山深谷地区,下部气候温暖,主要形成流水地貌和重力地貌,上部气候寒冷,主要发育冰川地貌和冰缘地貌。

气候地带性和地貌地带性之间也有一定的差异。

例如在湿热气候带内,由于可溶性岩石和非可溶性岩石的差别而形成不同的地貌带。

2.气候地貌叠置性

由于地质时期的气候变迁,可以引起同一地区主导外力与外力组合的变化。

这样,在同一地区可以出现各地质历史时期不同气候条件下形成的不同地貌叠置在一起的现象,这称为气候地貌的叠置性。

(二)地壳运动与地貌发育

地壳运动按其方向可分为垂直运动和水平运动。

地壳运动这里主要指新构造运动,它对地貌发育的影响特别显著。

由于新构造运动发生的时间还不太长,所以它所造成的地貌,多数仍保存到今天。

地壳大面积的上升运动,在上升地区的中部,地面绝对高度虽然增加,但地表变形微弱,只有在它的边缘地带才能引起河流下切和溯源侵蚀,使地形起伏和切割深度变化较大。

由地壳大幅度上升和河流急剧下切形成的高山深谷,导致山地气候的垂直分异。

而气候的变化又可反过来影响山地地貌的发育和垂直分异。

如我国金沙江地区就是如此。

在上升区与下降区之间,地貌表现上既有逐渐过渡的形式(如高大的山地逐渐变为低山、丘陵,然后变为平原);也有突变的形式(如山地突然以陡峭的山坡直接下落到坦荡的平原区)。

在地壳强烈下降的地区,平原上松散堆积物的厚度可达数百米至千米以上。

在地壳运动强烈的地段,可在短距离内发生显著性的差异性升降运动。

如天山最高峰达7000多米,而在吐鲁番盆地,由于强烈的沉降运动,最低点在海面以下154米。

在太平洋西岸一些岛弧的外缘,有深达万米左右的海沟,是地球上起伏最大的地方。

这与太平洋板块的活动有关,也是地震强烈而频繁的地带。

地壳的水平运动也是地貌发育的内动力之一。

例如区域性的水平运动所产生的平移断层,可造成平行岭谷的错动(水平位移),改变水系的格局,甚至使河流堵塞成为堰塞湖。

至于全球性的板块构造运动,可使地壳发生大规模的水平运动,对地貌发育的影响更为重要。

板块学说对大陆和海洋的形成和发展,以及许多大地貌的特征、成因和分布规律等都提供了有力的解释。

(三)地表组成物质与地貌发育

组成地表物质的岩性和地质构造,对地貌发育有明显的影响。

它们是构成地貌的物质基础。

岩性对地貌发育的影响,主要是岩石的抗蚀性,即抵抗风化作用和其他外力剥蚀作用的强度。

抗蚀性是岩石性质的综合反映。

通常坚硬岩石抗蚀性强,常构成山岭和崖壁。

抗蚀性差的岩石,如页岩、泥灰岩等,硬度不大,常形成和缓起伏的低丘、岗地。

岩石的可溶性对地貌发育的影响更为明显。

如石灰岩等可溶性岩石分布区,在湿热气候条件下形成典型的岩溶地貌。

疏松堆积物对地貌发育的影响,应注意分析它的机械成分和化学性质,以及层理结构等特点。

如陕北黄土以粉沙为主,并含有一定数量的粘粒和钙质,垂直节理发育,干燥时陡壁可直立不坠,但在雨季易受坡面流水和沟谷流水的侵蚀切割。

黄土还受地下水的潜蚀作用,形成一些潜蚀地貌。

在分析岩性对地貌发育的影响时,必须考虑当地的自然地理条件和其他地质条件。

同样一种岩石,在干燥区和湿润区其抗蚀性可以有很大的差异。

例如石灰岩在湿热地区深受岩溶作用的影响,但在干燥区往往可以成为抗蚀性较强的岩石。

松散堆积物的表面,若有良好的植被覆盖,流水侵蚀作用微弱;植被受到破坏时,则水土流失严重。

(四):

人类活动的影响  最后应当指出,人类在其生产活动中,对地表的改造和利用也在不同性质和不同程度上给地貌发育带来一定的影响。

总上所述,地貌的发育是各种内力和外力在地表相互作用的过程。

内力作用的总趋势是增加地面的起伏;外力作用的总趋势是削高填低,减少地面的起伏。

因此,内力的隆起和外力的剥蚀,内力的下沉和外力的堆积,彼此是相互联系相互制约的,在一定程度上是协调发展的。

但是,在不同地区、不同时间和不同的时空结构层次中,各种内力和外力的组合、配合形式各不相同,因而地貌形成发育的过程、方向、规模和表现形式等也不一样。

这便导致了地貌类型的多样性和地貌区域的差异性。

B、掌握风化作用及相关知识

一:

风化作用(风化)是指地壳表层岩石和矿物在太阳辐射、大气、水及生物作用下,使物理性质和化学性质发生变化,并形成新物质的过程。

风化作用的类型    物理风化、化学风化、生物风化

二:

风化壳的概念

三:

特点P189  1:

分布是不连续的。

  2:

组成:

粘土和碎屑为主,也包括少量残存液体。

  3:

结构疏松,表层分散性强,分解程度高。

中下层相反。

4:

具有垂直分带性。

如发育和保存较好的红色风化壳,自下而上可分为若干个带(层):

微风化带:

风化裂隙发育,岩石结构开始破坏,成为疏松岩石带。

中度风化带:

岩石结构大部分被破坏,成为夹碎屑的粘土带。

强度风化带:

成为夹有新生块体的粘土带。

其最上部为土壤层,含植物根较多,有机质较丰富。

四:

发育类型(发育阶段)

1:

物理风化为主的阶段  成分与基岩基本相同,多分布在极地与高寒气候带。

2:

化学风化为主的阶段  迁移:

氯化物  硫酸盐  碳酸盐  硅铝酸盐

初期阶段:

氯化物淋失,硫酸盐次之富集。

硅铝硫酸盐-碳酸盐型风化壳。

半干旱,半湿润地区。

中期阶段:

氯化物、硫酸盐、碳酸盐大量淋失。

硅铝酸盐分解为高岭土等粘土矿物。

硅铝相对富集。

(硅铝粘土型、高岭土型风化壳)  温带森林带

晚期阶段:

进行的彻底,可以迁移、分解的。

残留下难以迁移的铁铝化合物。

富含三氧化二铁。

  铁铝型风化壳或者转红壤型风化壳。

  热带湿热地区。

C、掌握流水地貌发育及类型

由地表流水作用(侵蚀、搬运和堆积)塑造的各种地貌(如冲沟、河谷、冲积扇、三角洲等),统称流水地貌。

侵蚀包括下切侵蚀、侧蚀、溯源侵蚀。

  面状、线状。

一:

坡面流水

是雨水或冰雪融水直接在地表形成的薄层片流和细流,出现的时间很短。

雨水在坡地上聚成薄薄的水层,因而能比较均匀地冲刷地表松散物质,被冲刷下来的物质,成为江河泥沙的主要来源。

  坡面流水的侵蚀强度主要受降水强度、降水持续时间、坡度、坡长、坡面组成物质和植被等的影响。

在一定的地形条件下,如果地表物质疏松、植被稀疏、降水量多且强度大,坡面流水的侵蚀就强烈。

二:

沟谷流水地貌

  沟谷规模短小,纵剖面上陡下缓,多陡坎、壶穴,横剖面多呈V形。

但在水平岩层分布的地区,由于产状水平并富有垂直节理,常形成直立或阶梯状的沟坡。

规模较大的沟谷,在沟头有汇水盆(集水盆),沟口往往具有冲出锥(冲积锥)。

三:

河流地貌

(一)河谷的发育

河谷是由河流作用造成的长度远远超过宽度的狭长形凹地。

河流在陆地表面分布很广,特别在湿润地区更为普遍,因此河谷是最常见的地貌形态。

河谷包括谷坡与谷底两部分。

谷坡即河谷两侧的斜坡。

谷坡上有时发育河流阶地。

谷底通常可分为河床和河漫滩两部分。

谷坡的塑造除受河流作用以外,还受风化、重力、坡面流水和沟谷流水等作用。

而谷底的塑造主要受河流作用的控制。

因此,河谷是以河流作用为主,并包括坡面流水和沟谷流水等长期作用的产物。

在河谷发育的初期,其纵剖面的坡度较大,河流以下蚀为主,谷地深切成v形谷或峡谷。

由于河流总有一定的弯曲,因此,在下蚀过程中必然会有旁蚀,在凹岸进行冲刷,凸岸发生堆积。

再加上河流的侧蚀作用。

因此,河谷从逐渐由峡谷变为宽谷。

(二)河床与河漫滩

河床与河漫滩都位于河谷的谷底。

河床是指河流平水期河水占据的河槽;而河漫滩是指洪水时期为洪水淹没的河床侧旁的谷底部分。

广阔的河漫滩平原是一种冲积平原或泛滥平原。

在有松散堆积物的平原或河漫滩上,由于河流在凹岸不断侵蚀,凸岸不断堆积,使河流愈来愈弯曲而形成能自由摆动的河曲(曲流),称自由河曲。

如长江的下荆江段,自由河曲就非常典型。

在自由河曲的发展过程中,上下凹岸间的曲流颈逐渐被河流旁蚀而变窄,曲流颈一旦被洪水冲决,就产生自然的裁弯取直,被裁去的河湾与河流隔绝,形成牛轭湖。

(三)三角洲

1.河口三角洲河流注入海洋或湖泊处,常形成平面上呈三角形的堆积体,称三角洲。

河口三角洲是在河流和海洋的共同作用下,以河流挟带的丰富泥沙为主,并在河口地区的陆上和相邻的水下形成的堆积体。

快速沉积作用是三角洲沉积的基本特征。

因此,三角洲沉积体向海方向延伸,形成三角洲平原。

根据三角洲的形态特征,可分为下面几种类型:

(1)鸟足状三角洲:

此类河口均为弱潮河口,河流作用占主导地位;河流含沙量大;河流在河口段出现汊流。

美国的密西西比河三角洲发育最为典型。

(2)尖头状三角洲:

河流作用居于相对优势;只有一条主流;河流有一定的输沙量。

(3)扇形三角洲:

河流与海洋动力强度大致相等;含沙量大;岔道众多并且摆动。

(4)多岛型三角洲:

在潮汐作用较强的地区;河流输沙量小。

如湄公河三角洲就属于这一类型。

另外,在强潮海岸,潮汐起侵蚀和破坏作用,其河口一般无三角洲发育,我国浙江和福建沿海,潮差很大,一些河流如钱塘江、闽江等,河口都形成三角港(三角湾)。

(四)河流阶地

原先河谷的谷底,由于河流下切侵蚀而相对抬升到洪水位以上,呈阶梯状顺河谷分布于河谷两侧,即为河流阶地,简称阶地。

河流阶地的类型可以根据不同原则来划分,根据阶地的组成物质和结构,可分为三类:

侵蚀阶地、堆积阶地和基座阶地。

1.侵蚀阶地  多由基岩构成,没有或很少有冲积物覆盖,所以又称石质阶地。

侵蚀阶地多发育在山区河谷中,由于当时水流流速大,侵蚀力强,所以很少沉积。

2.堆积阶地  阶地全为河流冲积物所组成,在河流中下游最为常见。

它的形成过程,首先是河流侵蚀展宽谷地,同时发生大量堆积,然后河流下蚀形成阶地,唯后期的切割深度,一般不超过冲积层的厚度。

3.基座阶地  阶地上部由冲积物组成,下部为基岩的阶地称为基座阶地。

它主要是由于后期河流下蚀深度超过了原冲积层的厚度,切至基岩内部而成的。

这种阶地分布相当广泛。

阶地形成的原因主要有构造运动、海面变化和气候变迁等。

D、掌握喀斯特地貌、风沙地貌和海岸地貌相关知识

喀斯特地貌:

喀斯特作用概念;地表喀斯特地貌、地下喀斯特地貌;

风沙地貌:

(一)风沙作用

风沙作用指气流沿地表流动时,对地面物质的侵蚀、搬运和堆积等过程。

(二)风沙地貌的形成条件

风沙地貌是风对地表侵蚀、堆积的结果。

因此地表特征、风动力状况是风沙作用及形成风沙地貌的基本条件。

(三)风沙地貌    风沙地貌分为风蚀地貌和风积地貌两类。

海岸地貌:

(二)海岸地貌

1.海蚀地貌变形波浪及其形成的拍岸浪对海岸进行撞击、冲刷,波浪挟带的碎屑物质的研磨,以及海水对海岸带基岩的溶蚀,统称为海蚀作用。

海蚀作用在海岸带形成各种海蚀地貌。

主要海蚀地貌如下:

(1)海蚀穴在有潮汐的海滨,GC面与陆地接触处,波浪的冲掏作用形成槽形凹穴,断续沿海岸线分布,称为海蚀穴。

(2)海蚀崖海蚀穴被拍岸浪冲蚀扩大,顶部基岩崩塌,海岸后退时形成陡壁,称为海蚀崖。

(3)海蚀拱桥与海蚀柱两个相反方向的海蚀穴被蚀穿而互相贯通,称为海蚀拱桥(或海穹)。

海蚀崖后退过程中遗留的柱状岩体,称为海蚀柱。

(4)海蚀台波浪冲掏崖壁,形成海蚀穴,悬空的崖壁在重力作用下崩塌,崩塌下来的石块遭受侵蚀搬运,海浪又重新冲掏崖壁下部,形成新的海蚀穴。

这种过程不断进行,即形成海蚀台,在其宽度增大到波浪的冲蚀作用范围之外时,才停止发展。

2.海积地貌海岸带的松散物质,如波浪侵袭陆地造成的海蚀产物、河流冲积物、海生生物的贝壳、残骸等,在波浪变形作用力推动下移动,并进一步被研磨和分选,便形成海滨沉积物。

由于地形、气候等影响而使波浪力减弱,海滨沉积物就会堆积下来,形成各种海积地貌。

(1)横向移动为主的海积地貌

(2)纵向移动为主的海积地貌

第七章生物群落与生态系统

考试要求

1、掌握各种生态因子对生物的影响

2、掌握生物群落和生态系统的有关知识

3、掌握社会-经济-自然复合生态系统特征和利用

4、掌握生物多样性的概念和保护

A、掌握各种生态因子对生物的影响

1、掌握各种生态因子对生物的影响

一:

1、光的性质对植物的生态作用最为明显(波长)    如红光能促进叶绿素的形成。

2、光照强度对生物的影响。

    各种植物对光的需要量和适应范围是不同的。

因此可以把植物分成:

阳性植物、阴性植物、耐阴植物(全日照下生长最好)。

  动物:

夜行性、昼行性、晨昏性。

3、光周期对生物的影响。

  

  A:

地球上不同纬度地区,在植物生长季节里每天昼夜长短比例不同,对植物的开花结实具有明显的影响,这叫做光周期现象。

根据植物对光周期反应的不同,可分为长日照植物、短日照植物和中间性植物。

长日照植物在生长过程中有一段时间每天需要有12小时以上的光照时数才能开花,光照时间越长,开花越早。

短日照植物,每天光照时数在12小时以下才能开花,在一定范围内黑暗期越长,开花越早。

中间性植物,对光照长短没有严格要求,只要生存条件适宜就可开花结实。

在农业生产和园艺植物栽培中,花期的控制以及引种工作中,研究植物的光周期现象具有重要的意义。

  B:

日照长度和植物分布和起源的关系。

  C:

光照时间对动物的影响。

  长日照动物,短、中间型动物(只要食物充足都可繁殖)。

二:

温度与生物

1、各种生物对温度都有一定的适应范围。

  故有广温性生物与狭温性生物之别。

后者又分为喜冷和喜热的狭温性生物。

无论哪一类生物,其生命的最适温度范围通常并不在最低和最高温度的正中间。

而是在靠近上限耐受温度的一端。

植物一般生活在0—45℃的温度范围内。

在这个范围内,随着温度上升,生长加快,温度降低,生长减慢。

当温度超过最低和最高限度时就停止生长,甚至受到伤害。

大多数动物生活在-2—50℃温度范围内,但因种类不同,适应温度范围也有变化。

一般说来,比较低等的动物较高等动物对高温和低温都具有较大适应能力。

但各种动物忍受高温的能力都比忍受低温的能力差得多。

即低温在某些方面对生物的破坏不如高温大,因为低温一般不引起蛋白质和酶的性质发生根本改变。

2、对动物的影响

A、体型法则,比例法则。

P283

B、温度对动物行为的影响在于使动物主动选择最适宜的温度环境而避开不良环境,或产生一些实用高温、低温的生活方式。

在夏季,炎热干燥的草原和沙漠地区,鸟类主要于晨、昏较凉爽的时刻活动,日中即隐伏不动。

它们的巢窝多筑在植物的东边或东北边,以免遭下午太阳西晒。

当冬季来临,一些动物以冬眠的方式度过严寒,如旱獭、黄鼠等。

根据动物的热能代谢特点将其划分为变温动物或冷血动物和恒温动物或温血动物两大类。

前者几乎完全缺少对体温的调节机制,它们的体温随环境温度的变化而改变,通常与环境温度相差无几,如鱼类、两栖类、爬行类和昆虫等。

后者具有比较完善的调节体温的机制,使体温相对恒定,一般不受环境温度变化的影响,对环境的适应能力较强,如哺乳类和鸟类。

3、温度影响生物的地理分布。

温度还是影响动、植物地理分布的重要因素。

温暖的热带和亚热带有利于生物的生存,其种类较多,寒冷地带和高山地区种类较少。

如爬行类在欧洲南部有82种,中部22种,北部只有6种。

印度的植物约有20000多种,亚洲北极地带只有200余种。

(三):

水与生物

各种生物在对环境的长期适应过程中产生了许多有效地吸收水分或防止体内水分丧失的特征。

例如在荒漠地区的干河道或冲积谷中有些植物根系很深,能直接利用地下水。

如骆驼刺等,是所谓“潜水植物”。

有些植物形成窄叶或全部退化成针状、鳞片状以及在干季落叶,防止水分蒸腾。

仙人掌类植物具有发达的贮水薄壁组织,可以在体内保持大量水分。

根据各种植物需水程度不同,可分为水生植物、湿生植物、中生植物和旱生植物等生态类型。

前两类生长在水域环境中,普遍见于湖泊、沼泽、河流等;旱生植物生长在干燥的陆地上,主要分布于荒漠和草原地区;而一般常见的树木与农作物属中生植物。

动物对于旱环境适应的方式也是多种多样的。

迁移是干旱地区许多鸟类和兽类或某些昆虫在水分缺乏、食物不足时回避不良环境的常见方式。

例如,在非洲大草原旱季到来时,大型草食性动物便开始迁徙。

保持体内水分是另一种适应干旱的方式。

骆驼的血液含有一种特别的蛋白质可以保持血液水分,同时它的肾脏还可以使尿浓缩,减少水分丧失,使骆驼可以适应十分干旱的环境。

骆驼对脱水还有高度的耐受性,即使17天不喝水,身体脱水达体重的27%,仍能照常行走。

夏眠是许多沙漠动物在夏季空气湿度急剧下降或食物水分减少时度过旱季的特殊适应方式。

(四)空气与生物    包括空气的组成和运动

风是植物孢子、花粉、种子和果实传播的动力。

地球上有10%的显花植物借风力授粉。

风力可促使环境中氧、二氧化碳和水汽的均匀分布并加速其循环,形成有利于植物和动物正常生活的环境。

大气中的污染物也往往由于风力的扩散作用降低对生物的危害程度。

风的有害影响主要是使植物变形,特别是在干风的作用下,植物体向风一侧蒸腾大量水分,使体内水分平衡受到破坏,叶片萎蔫,枝条枯死,形成不对称的“旗形树冠”,或使树干弯曲。

这种现象在海滨、山区森林上限等地方比较常见。

强风还引起树木的“风倒”和“风折”。

我国东南沿海地区每年夏秋季节受强台风袭击的地方,经济植物香蕉、甘蔗、橡胶等受害严重,作物也常因刮风倒伏造成减产。

风对动物的直接作用主要是影响动物的行为活动。

随风带来的气味常是许多嗅觉灵敏的哺乳动物寻找食物和回避敌害时定位的重要因素,所以食肉兽类在搜索捕获物时,通常是迎风行动。

在海洋沿岸、岛屿和高山上风力强劲的地方,有翅昆虫很少,而无翅昆虫占绝大多数。

这是风对动物的形态构造发生的影响。

(五)土壤与生物

(六)生物之间的关系

  地球上没有任何一种生物单独地生存于非生物环境中,它总是程度不同地受到周围植物、动物和微生物的影响。

对某一特定的生物来说,周围这些对它产生影响的生物便成为一个很重要的生态因素了。

生物之间的关系十分复杂。

有种内关系和种间关系,有直接影响和间接影响,还有有利的与不利的作用,等等。

归纳起来主要有下列六种形式。

1.互助在两个相互作用的物种或种群中,彼此均受到利益,但是它们并不须互相依赖,可以单独生存。

例如,单独活动的麝香牛很容易受到狼群的攻击,但成群的麝香牛跟狼群相遇时,所有的雄牛头朝外围成一圈,把雌牛和小牛围在圈内保护起来。

这是种内互助现象。

非洲稀树草原上,放牧动物群与野生植食动物群(羚羊、长颈鹿、狒狒等)常混生在一起,每一种动物都为该组合提供其独特的报警系统,然而其中的每一种动物都可脱离该组合而独立生存。

这是种间互助现象。

昆虫和鸟类采食植物的花蜜,又传播植

物的孢子和花粉则是动物与植物间的互助。

2.互惠共生两个不同物种的有机体密切地结合在一起,在共同的生活中互相依赖,均获得一定的利益,但是彼此不能分开而单独地生存。

固氮的根瘤菌与豆科植物、白蚁与其肠内生活的鞭毛虫之间的关系都是共生现象的典型例子。

3.共栖两种生物生活在一起,其中一方受益,另一方并不受害也无利的关系即共栖。

海洋中一些小鱼隐藏在水母或海葵的触手之间,来回游弋,穿梭自如,既能得到庇护又可从宿主获得一些残食。

此外,森林中居于上层的乔木因遮荫而为下层阴性植物提供了适宜的生活环境,则是通过改变环境而使一方受益的间接作用的共栖现象。

4.竞争对于食物、生存空间和其他条件具有相似要求的不同物种或同种的不同个体,为了生存相互间都力求抑制对方,从而给双方都带来不利影响。

其结果,起初双方都受损伤,但最后是一方获胜而另一方被淘汰。

竞争多发生在彼此共同需要的资源和空间有限而物种的个体密度过大的情况中。

竞争可分为种内竞争和种间竞争。

鸟类为占据地盘,营巢繁殖,争夺掩蔽处,争吃同一种食物以及雄性个体间为求偶而常常发生同种不同个体间的种内竞争。

草原上的蚱蜢、鼠类、羊和其他野生植食动物为饲草而竞争可视为种间竞争的关系。

5.捕食是捕食者生物袭击并捕杀被捕食者生物的现象。

捕食者因获得食物而受益,被捕食者则受到抑制或死亡。

例如植食动物吃草和狮子捕食羚羊。

捕食作用并不总是有害的,它有点像天然的质量控制法那样,淘汰了有病的或其他方面不理想的个体,通过捕食作用还可以控制生物的个体数量,维持生物种群间和生物与环境负荷间的平衡。

6.寄生一个物种的个体(寄生物)生活在另一物种个体(寄主)的体内或体表,并从其组织中吸取营养,但并不经常导致寄主生物的死亡。

B、掌握生物群落和生态系统的有关知识

一:

生物群落

概念:

p297

在自然界,任何生物种都不是孤立地生存,总有许多其它生物种与之同群共居,形成一个完整的生物群体。

正如种群是个体的集合体一样,群落是种群的集合体,是一个比种群更复杂更高一级的生命组织层次。

群落因其组成成分中生物类别不同而有不同名称。

如果在一定地段上,共同生活在一起的植物种以多种多样的方式彼此发生作用,形成一种有规律的组合,这种多植物种的组合就叫做植物群落。

它是不同种类植物松散地组织起来的单位。

河漫滩上的一块草地,山坡上的一片松林,湖岸浅水处的一片芦苇丛,乃至一块人工管育的稻田都是植物群落。

其类型繁杂多样,其面积差别悬殊,彼此之间的边界明显或不明显。

动物同植物一样,也常常是以群落的形式组合在一起共同生活着。

只是由于动物的流动性很大,群落的组合更松散,在科学研究上多以种群为对象而很少应用“动物群落”一词。

1、群落的组成(边缘效应、优势种、建群种)

2、群落的外貌(概念)

3、群落的结构(垂直、水平)

4、群落的动态(植物群落的季节变化、生物群落的演替)

二:

生态系统

1、概念  p306

2、生态系统的组分

3、生态系统的结构(营养结构:

食物链、食物网、营养级)

4、生态系统的功能(有机物质的生产、

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