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热带雨林恢复力稳定性

来源:潮女谷    阅读: 4.52K 次
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热带雨林恢复力稳定性,热带雨林物种丰富,森林覆盖面积高,拥有多套生态系统,各个系统之间循环发展,那么热带雨林恢复力稳定性如何呢?下面就让我们一起在文章里查找答案吧。

热带雨林恢复力稳定性1

抵抗力稳定性与恢复力稳定性是相关的,抵抗力稳定性高的生态系统,其恢复力稳定性低。也就是说,抵抗力稳定性和恢复力稳定性一般呈相反的关系。但是,这一看法并不完全合理。例如,热带雨林大都具有很强的抵抗力稳定性,因为它们的物种组成十分丰富,结构比较复杂;

然而,在热带雨林受到一定强度的破坏后,也能较快地恢复。相反,对于极地苔原(冻原),由于其物种组分单一、结构简单,它的抵抗力稳定性很低,在遭到过度放牧、火灾等干扰后,恢复的时间也十分漫长。因此,直接将抵抗力稳定性与恢复力稳定性比较,可能这种分析本身就不合适。

如果要对一个生态系统的两个方面进行说明,则必须强调它们所处的环境条件。环境条件好,生态系统的抵抗力稳定性较高,反之亦然。

热带雨林恢复力稳定性

为什么热带雨林是最稳定的生态系统

生态系统在受到外来干扰时维持和恢复原有状态的能力。例如,水体生态系统受污染时,一些水生生物可能受害或死亡,如果污染不十分严重,经过一段时间的自净后,就能恢复到正常状态。森林被部分砍伐后,能通过自我更新和演替逐渐复原。但如过多的污染物进入水体,就可能使该生态系统遭受严重破坏,长期无法复原,森林若被过量砍伐也将难以恢复。

对生态系统稳定性的定义及其稳定机理,存在很多争论,稳定性包括抵抗力和恢复力,前者指系统的抗干扰和保持原状能力,后者指系统在受干扰改变后恢复原状的能力。一般来说,结构和功能比较复杂的系统抵抗力较大。例如,森林生态系统中动、植物种类较多,遇寒潮时,有些物种可能受害,另一些物种却可能经受得住。而由单一种农作物构成的农业生态系统,抵抗力就较差,一次寒潮或病虫害,都可能使其受严重破坏,甚至彻底毁灭。

但就恢复力而言,在系统遭破坏后,森林恢复较慢,作物恢复较快,即结构和功能复杂的生态系统恢复力较低。稳定性还分局部稳定性和全局稳定性,前者描述系统在遭受小干扰时的稳定能力,后者描述在受大干扰时的稳定能力。由于人类活动对自然生态系统的影响日益增大,对生态系统稳定性的研究就更具现实意义。

热带雨林恢复力稳定性2

恢复力稳定性是指生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力。河流被严重污染后,导致水生生物大量死亡,使河流生态系统的结构和功能遭到破坏。如果停止污染物的排放,河流生态系统通过自身的净化作用,还会恢复到接近原来的状态。这说明河流生态系统具有恢复自身相对稳定状态的能力。

热带雨林恢复力稳定性 第2张

为什么说热带雨林的稳定性很强

因为热带雨林里的食物链比较丰富,构成的食物网比较复杂

所以当某一条食物链减弱或消失的时候,还有别的食物链补充

所以比较稳定

但也是因为这个原因,受到破坏后回复的时间也较长

其实你应该是弄错了两个概念,一个是恢复力稳定性,一个是抵抗力稳定性

这里说强的应该是抵抗力稳定性,弱的是恢复力稳定性

两者是相对的

其实也不难理解,越复杂就越难破坏,也越难构建,反之亦然

热带雨林恢复力稳定性3

1、生态系统的稳定性

抵抗力稳定性

是指生态系统抵抗干扰并维持系统结构和功能原状的能力,是维持生态系统稳定性的重要途径之一。抵抗力稳定性与生态系统发育阶段状况有关,其发育越成熟,营养结构越复杂,抵抗干扰的能力就越强。例如:我国南方的热带雨林生态系统,其生物种类丰富,群落垂直层次分明,营养结构复杂,这类生态系统抵抗干旱和虫害的能力要远远超过物种单一、结构简单的农田生态系统。

恢复力稳定性

是指生态系统遭受干扰破坏后,系统恢复到原状的`能力。如污染水域切断污染源后,生物群落的恢复就是系统恢复力稳定性的表现。生态系统恢复能力是由生命成分的基本属性决定的,即生物的生命力、种群世代延续能力和周期的基本特征所决定。

例如:草原生态系统遭受破坏后,其恢复速度要比森林生态系统快得多,是因为草原生态系统中的生物特别是生产者草本植物生活世代短,结构比较简单,而森林中木本植物生活世代长,结构复杂的缘故。

热带雨林恢复力稳定性 第3张

2、什么是生态系统

生态系统,指在自然界的一定的空间内,生物与环境构bai成的统一整体,在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。

地球最大的生态系统是生物圈;最为复杂的生态系统是热带雨林生态系统,人类主要生活在以城市和农田为主的人工生态系统中。生态系统是开放系统,为了维系自身的稳定,生态系统需要不断输入能量,否则就有崩溃的危险。

3、生态系统功能

1、能量流动:指生态系统中能量输入、传递、转化和散失的过程。能量流动是生态系统的重要功能,在生态系统中,生物与环境,生物与生物间的密切联系,可以通过能量流动来实现。

2、物质循环:生态系统的能量流动推动着各种物质在生物群落与无机环境间循环。这里的物质包括组成生物体的基础元素:碳、氮、硫、磷,以及以DDT为代表的,能长时间稳定存在的有毒物质。

3、信息传递:包括物理信息,化学信息,行为信息。

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