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第二章能量环境(二)的

第二章 能量环境;二、生物对温度的适应;(一)温度的分布;1、温度的空间分布与时间变化;2、土壤温度的变化;3、水体温度的变化;以淡水为例,夏季分层,上层热,下层冷,中层变化大;秋季环流,冬季上层0℃,下层4℃;秋季风力环流。;(二)生物对温度的适应;1、温度与动物类型;2、生物发育与温度阈;1)温度对动物代谢的影响;2)有效积温和发育阈温度;(1)发 育 阈 温 度;(2)有效积温;①总积温、有效积温法则; K = N ×(T - C) 或 T = C + K/N 温度T与发育时间N呈双曲线关系,由于发育速度V=1/N。 所以, T = C + KV,温度与发育速度呈线性关系。 ; 生物的发育也有一个高限温度,发育时间也有生理极限,即最短发育时间N0。 K=(N-N0)×(T-C) ;例题;②有效积温法则的应用;③有效积温法则的局限性;3、生物对极端环境温度的适应;1)极端低温对生物的生态作用 (1)极端低温对植物的生态作用;②低温对植物的直接伤害;③低温对植物的间接伤害;(2)极端低温对动物的生态作用;2)生物对极端低温的适应;(1)植物对极端低温的适应;(2)动物对极端低温的适应;贝格曼定律;几种生活在不同纬度的企鹅个体大小的比较;皇企鹅;非洲企鹅;皇企鹅;阿伦定律;北极狐;格洛洛法则;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;生理上,增加产热,局部异温。 冷水中外温动物:依赖激活代谢适应寒冷。 ; 温带和寒带地区小型鸟兽:生理调节增加产热,主要靠增加基础代谢产热和非颤抖性产热。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;冷适应产热多的动物是否是冷适应好的动物?;异温性;33℃;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;行为上,迁徙、集群和冬眠。 迁徙:选择温度适宜地区。 集群:较少散热。 冬眠:在温寒带,变温动物的休眠很常见。 ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;3)极端高温对生物的生态作用;(1)植物对极端高温的适应;(2)动物对极端高温的适应;北极狐 冬季具厚的白色毛;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;4、生物对周期性变温的适应;温周期对生物的生态意义 ;采用引种经验:;5、物种分布与环境温度;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(1)极端温度是限制温度分布的首要因素。 高温:白桦、云杉不能在华北平原生长;苹果、梨、桃不能在热带开花结果;黄山松分布在1000-1200米以上;菜粉蝶不能忍受26℃以上的气温。 低温:橡胶分布区低于北纬24°40’(云南盈江),海拔960米以下;剑麻是北纬26°,海拔900米以下;椰子是24°30‘(厦门),海拔640米以下(海南);东亚飞蝗的北界为等温

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