地球上除了以太陽能為能量基礎的生態系統外,還有能量基礎完全不同的的生態系統,是什麼?其原理和表

2021-05-15 15:11:33 字數 5163 閱讀 7691

1樓:匿名使用者

是有這樣的生態系統,但可能表述略有不同。

這類生態系統一般稱為「深海熱泉生態系統」,或版「熱泉生態系統」。它是以「化能自養生物」為基礎,在深海熱液區建立的一類特殊的生態系統。

深海熱液區的化能自養生態系統位於深海熱液區(水深1000~5 000m),常出現於地殼板塊交界的洋中脊、俯衝帶、弧後盆地和熱點火山。目前世界範圍內已發現600多個深海熱液區。

人們在數千米深的黑*暗海底,發現像燒開水一樣的多股高溫氣水柱,清晰度最高可達300攝氏度,在這股泉水附近生活著眾多生物,包括管棲蠕蟲,蛤類、蝦蟹類和細菌等興旺發達的群落。這權些生物群落生活在一個高溫,高壓,缺氧,偏酸和黑暗的環境中。

研究表明,熱泉生態系統與地球上生命起源有關,現今發現的古老細菌,大多都生活在高溫,缺氧,含硫和偏酸的環境中。這種環境與熱泉噴口附近的環境極其相似。

熱泉噴口附近的環境不僅溫度非常高,而且又有大量的硫化物,甲烷,氫氣和二氧化碳等,與地球形成時的早期環境十分相似。

科學家猜測,最初生命可能就是在海底熱泉附近形成。

下圖就是生活在深海熱液區中的生物。

2樓:科幻老怪

除了太陽能,還有一個重力能。重力能的恰到好處,使水的三態變化形成**大自然環境,從而為生命提供了產生和發展的搖籃。

3樓:匿名使用者

地熱生態。

地熱能是來自地球深處的可再生熱能。它來自於 地球的熔融岩漿和放射性物質的衰變。

自然界的純地熱生態系統,以溫泉和海底火山口的小環境為代表。

4樓:我是

地球上除了以太陽能為能量基礎的生態系統外。還有一個地球本身上的礦物質。和各種能源。

地球上除了以太陽能為基礎的生態系統外,還有一個能量系統完全不同統是什麼?其原理和表現形式是

5樓:

高中階段,流經生態系統的總能量是指生產者固定的太陽能。化能合成作用的不算,有機汙染物也不算。

任何生態系統都需要不斷得到來自系統外的能量補充 為什麼?太陽能不是屬於生態系統嗎? 5

6樓:興志谷爾

任何生態系統

都需copy要不斷得到來bai自系統外的

能量du補充 ,太陽能就是來自系統外的能量zhi補充 。

生態系統是一dao種逆熵現象,逆熵都是建立在更大系統環境的更多熵增的基礎上的,所以必須要不斷的來自系統外的能量補充,這是無法超越的自然規律,就像世界上沒有永動機一樣,也不會有絕對的逆熵現象。太陽恰是其外界能量**。從太陽系來說,整個太陽系是處在不斷熵增的過程中,儘管其中至少有地球表層生態系統的逆熵現象。

流經該生態系統的總能量要大於該系統生產者所固定的全部太陽能 這句話為什麼對?

7樓:123456花羊羊

不難!看完下面的你就懂了

太陽基本物理引數

半徑: 696295 千米.

質量: 1.989×10^e68a8462616964757a686964616f3133326463616430 千克

溫度: 5770℃(表面) 1560萬℃ (核心)

總輻射功率: 3.83×10^26 焦耳/秒

平均密度: 1.409 克/立方厘米

日地平均距離: 1億5千萬 千米

年齡: 約50億年

到達地球大氣上界的太陽輻射能量稱為天文太陽輻射量。在地球位於日地平均距離處時,地球大氣上界垂直於太陽光線的單位面積在單位時間內所受到的太陽輻射的全譜總能量,稱為太陽常數。太陽常數的常用單位為瓦/米2。

因觀測方法和技術不同,得到的太陽常數值不同。世界氣象組織 (wmo)2023年公佈的太陽常數值是1368瓦/米2。地球大氣上界的太陽輻射光譜的99%以上在波長 0.

15~4.0微米之間。大約50%的太陽輻射能量在可見光譜區(波長0.

4~0.76微米),7%在紫外光譜區(波長<0.4微米),43%在紅外光譜區(波長》0.

76微米),最大能量在波長 0.475微米處。由於太陽輻射波長較地面和大氣輻射波長(約3~120微米)小得多,所以通常又稱太陽輻射為短波輻射,稱地面和大氣輻射為

長波輻射。太陽活動和日地距離的變化等會引起地球大氣上界太陽輻射能量的變化。

對於人類來說,光輝的太陽無疑是宇宙中最重要的天體。萬物生長靠太陽,沒有太陽,地球上就不可能有姿態萬千的生命現象,當然也不會孕育出作為智慧生物的人類。太陽給人們以光明和溫暖,它帶來了日夜和季節的輪迴,左右著地球冷暖的變化,為地球生命提供了各種形式的能源。

在人類歷史上,太陽一直是許多人頂禮膜拜的物件。中華民族的先民把自己的祖先炎帝尊為太陽神。而在古希臘神話中,太陽神則是宙斯(萬神之王)的兒子。

太陽,這個既令人生畏又受人崇敬的星球,它究竟由什麼物質所組成,它的內部結構又是怎樣的呢?

其實,太陽只是一顆非常普通的恆星,在廣袤浩瀚的繁星世界裡,太陽的亮度、大小和物質密度都處於中等水平。只是因為它離地球最近,所以看上去是天空中最大最亮的天體。其它恆星離我們都非常遙遠,即使是最近的恆星,也比太陽遠27萬倍,看上去只是一個閃爍的光點。

組成太陽的物質大多是些普通的氣體,其中氫約佔71%, 氦約佔27%, 其它元素佔2%。太陽從中心向外可分為核反應區、輻射區和對流區、太陽大氣。太陽的大氣層,像地球的大氣層一樣,可按不同的高度和不同的性質分成各個圈層,即光球、色球和日冕三層。

我們平常看到的太陽表面,是太陽大氣的最底層,溫度約是6000℃。它是不透明的,因此我們不能直接看見太陽內部的結構。但是,天文學家根據物理理論和對太陽表面各種現象的研究,建立了太陽內部結構和物理狀態的模型。

這一模型也已經被對於其他恆星的研究所證實,至少在大的方面,是可信的。

太陽的核心區域雖然很小,半徑只是太陽半徑的1/4,但卻是太陽那巨大能量的真正源頭。太陽核心的溫度極高,達1500萬℃,壓力也極大,使得由氫聚變為氦的熱核反應得以發生,從而釋放出極大的能量。這些能量再通過輻射層和對流層中物質的傳遞,才得以傳送到達太陽光球的底部,並通過光球向外輻射出去。

太陽光球就是我們平常所看到的太陽圓面,通常所說的太陽半徑也是指光球的半徑。光球的表面是氣態的,其平均密度只有水的幾億分之一,但由於它的厚度達500千米,所以光球是不透明的。光球層的大氣中存在著激烈的活動,用望遠鏡可以看到光球表面有許多密密麻麻的斑點狀結構,很象一顆顆米粒,稱之為米粒組織。

它們極不穩定,一般持續時間僅為5~10分鐘,其溫度要比光球的平均溫度高出300~400℃。目前認為這種米粒組織是光球下面氣體的劇烈對流造成的現象。

光球表面另一種著名的活動現象便是太陽黑子。黑子是光球層上的巨大氣流旋渦,大多呈現近橢圓形,在明亮的光球背景反襯下顯得比較暗黑,但實際上它們的溫度高達4000℃左右,倘若能把黑子單獨取出,一個大黑子便可以發出相當於滿月的光芒。日面上黑子出現的情況不斷變化,這種變化反映了太陽輻射能量的變化。

太陽黑子的變化存在複雜的週期現象,平均活動週期為11.2年。

緊貼光球以上的一層大氣稱為色球層,平時不易被觀測到,過去這一區域只是在日全食時才能被看到。當月亮遮掩了光球明亮光輝的一瞬間,人們能發現日輪邊緣上有一層玫瑰紅的絢麗光彩,那就是色球。色球層厚約8000千米,它的化學組成與光球基本上相同,但色球層內的物質密度和壓力要比光球低得多。

日常生活中,離熱源越遠處溫度越低,而太陽大氣的情況卻截然相反,光球頂部接近色球處的溫度差不多是4300℃,到了色球頂部溫度竟高達幾萬度,再往上,到了日冕區溫度陡然升至上百萬度。人們對這種反常增溫現象感到疑惑不解,至今也沒有找到確切的原因。

在色球上人們還能夠看到許多騰起的火焰,這就是天文上所謂的「日珥」。日珥是迅速變化著的活動現象,一次完整的日珥過程一般為幾十分鐘。同時,日珥的形狀也可說是千姿百態,有的如浮雲煙霧,有的似飛瀑噴泉,有的好似一彎拱橋,也有的酷似團團草叢,真是不勝列舉。

天文學家根據形態變化規模的大小和變化速度的快慢將日珥分成寧靜日珥、活動日珥和爆發日珥三大類。最為壯觀的要屬爆發日珥,本來寧靜或活動的日珥,有時會突然"怒火沖天",把氣體物質拼命往上拋射,然後迴轉著返回太陽表面,形成一個環狀,所以又稱環狀日珥。

在日全食時的短暫瞬間,常常可以看到太陽周圍除了絢麗的色球外,還有一大片白裡透藍,柔和美麗的暈光,這就是太陽大氣的最外層—— 日冕。日冕的範圍在色球之上,一直延伸到好幾個太陽半徑的地方。日冕裡的物質更加稀薄,它還會有向外膨脹運動,並使得熱電離氣體粒子連續地從太陽向外流出而形成太陽風。

太陽看起來很平靜,實際上無時無刻不在發生劇烈的活動。太陽表面和大氣層中的活動現象,諸如太陽黑子、耀斑和日冕物質噴發等,會使太陽風大大增強,造成許多地球物理現象——例如極光增多、大氣電離層和地磁的變化。太陽活動和太陽風的增強還會嚴重干擾地球上無線電通訊及航天裝置的正常工作,使衛星上的精密電子儀器遭受損害,地面電力控制網路發生混亂,甚至可能對太空梭和空間站中宇航員的生命構成威脅。

因此,監測太陽活動和太陽風的強度,適時作出"空間氣象"預報,越來越顯得重要。

在銀河系內一千多億顆恆星中,太陽只是普通的一員,它位於銀河系的對稱平面附近,距離銀河系中心約26000光年,在銀道面以北約26光年, 它一方面繞著銀心以每秒250公里的速度旋轉,另一方面又相對於周圍恆星以每秒19.7公里的速度朝著織女星附近方向運動。

太陽的年齡約為46億年,它還可以繼續燃燒約50億年。在其存在的最後階段,太陽中的氦將轉變成重元素,太陽的體積也將開始不斷膨脹,直至將地球吞沒。在經過一億年的紅巨星階段後,太陽將突然坍縮成一顆白矮星--所有恆星存在的最後階段。

再經歷幾萬億年,它將最終完全冷卻,然後慢慢地消失在黑暗裡。

8樓:陳

生態系統包括非生物,化石儲存的能源。化肥,核能也是來自太陽?(如果再從食物鏈角度講,流過的能量也沒有微生物)所以這句話是對的。

9樓:匿名使用者

總能量應該包含所用的太陽能,而且流經後固定下來,這個環節也應該有吸收效率的問題吧,應該是對的

10樓:匿名使用者

不對,「流經該生態系統的總能量」和「該系統生產者所固定的全部太陽能」兩者是相等的。

但是僅限於一般的生態系統,如果是加拉帕格斯群島的海底熱泉生態系統則不然,因為那裡的生產者是化能合成細菌。

11樓:匿名使用者

a、流入生態系統的總能量是生態系統中的生產者固定的太陽能,a正確;b、在生態系統中版,物質迴圈是生態系權

統能量流動的載體,使能量沿著食物鏈(網)流動,b正確;c、大氣中的碳來自植物、動物和微生物呼吸作用釋放,所以植物光合作用固定的碳遠大於植物呼吸作用釋放的碳,c錯誤;d、能量流動效率=下一營養級同化量上一營養級同化量×100%,所以能量在相鄰兩個營養級之間的傳遞效率的大小是由這兩個營養級的同化量決定,d正確.故選:c.

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