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气候顶级和偏途顶级

发布时间:2021-06-17 09:33:03

1、干扰顶极、前顶级、后顶极、亚顶极的严格定义是什么?

这个在“关于生态学顶级群落,解释多种顶极的概念(下面有种类),谢谢”我对问题的回答中叙述的很清楚,以下就是你需要的定义:干扰顶极(也称偏途顶极):由强烈而频繁的干扰因素所引起的相对稳定的群落。前顶级:在一个气候区内,除了气候顶极群落之外还会出现一些由于地形、土壤或人为等因素所决定的稳定群落,为了和气候顶极群落相区别则统称为前顶极。后顶极(也称超顶极):由于局部气候条件较差而产生的稳定群落,如草原区内出现的荒漠植被片段。亚顶极:指气候顶极阶段以前的一个相当稳定的演替阶段。

2、为什么是森林呢

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定义:
主要标志:
主要特征:
演替类型:
初生演替:
次生演替:
演替:植物群落的演替
定义:
主要标志:
主要特征:
演替类型:
初生演替:
次生演替:
演替: 植物群落的演替

[编辑本段]定义:
随着时间的推移,生物群落中一些物种侵入,另一些物种消失,群落组成和环境向一定方向产生有顺序的发展变化,称为演替。
[编辑本段]主要标志:
群落在物种组成上发生了变化;或者是在一定区域内一个群落被另一个群落逐步替代的过程。
[编辑本段]主要特征:
植物群落动态最重要的特征。其过程大多由植物群落的季节变化和逐年变化组成。是地表同一地段顺序地分布着各种不同植物群落的时间过程。
[编辑本段]演替类型:
一按决定演替的因素分为:①群落发生演替。见于植物新侵占或尚未被占据的地区,在原生裸地上开始的群落演替称原生演替,在次生裸地上开始的演替称次生演替。实际上是在裸地上植物群落发生发展的过程;②内因生态演替。因植物群落改变了生态环境,群落本身也发生了变化;③外因生态演替。指外界环境因素变化所造成的,如火成演替、气候性演替、动物性演替和人为演替等。了解植物群落的演替规律具有重要的理论和实践意义。
二按演替发生的时间进程可以分为3种:①快速演替。即在时间不长的几年内发生的演替。②长期演替。延续的时间较长,几十年或有时几百年。云杉林被砍伐后的恢复演替可作为长期演替的实例。③世纪演替。延续时间相当长久,一般以地质年代计算,常伴随气候的历史变迁或地貌的大规模改造而发生。
三按照基质的性质划分的演替类型⑴A 粘土生演替系列 B砂土演替系列 C 石生演替系列 D水生演替系列 ⑵旱生基质演替系列 A 粘土生演替系列 B砂土演替系列 C 石生演替系列
四按群落代谢特征来划分有自养性演替和异养性演替 ①自养性演替中,光合作用所固定的生物量积累越来越多。例如由裸岩→地衣→苔藓→草本→灌木→乔木的演替过程。②异养性演替如出现在有机污染的水体,由于细菌和真菌分解特别强,有机物质是随演替而减少的。
五我国植物学家刘慎谔教授把演替划分为时间演替,空间演替和植被类型发生演替①时间演替。是“地点相同而时间不同”发生的演替,或称群落发生系列。②空间演替。是“时间相同而地点不同”发生的演替。③植被类型发生演替。其实质也是时间演替。但不是现在的植被的演替,而是指从古时(指地质时期的第三纪后期到第四纪)到现在的植被的演替,这是历史植被演替。
[编辑本段]初生演替:
在从未有过生物生长或虽有过生物生长但已被彻底消灭了的原生裸地上发生的生物演替,称为原生演替(primary succession),又称为初生演替。原生演替在水体环境和陆地环境中都有可能发生。原生演替发生在原生裸地上。
[编辑本段]次生演替:
当某个群落受到洪水.水灾或人类活动等因素的干扰,该群落中的植被遭受严重破坏时所形成的裸地,称为次生裸地。在次生裸地上开始的生物演替,称为次生演替(secondary succession)。次生演替发生在次生裸地上。
[编辑本段]演替:
演替succession 如果对某一场所注意,就可发现那里的群落渐渐变为别的群落,并朝向比较稳定的演替顶极变化,这种现象也可称为生态演替(ecological succession),在有关的林学学科中,称为自然更新.演替这个名词广义说来,也包括地质时期种的生成或消灭引起的变化(地史演替),另外虽还包括某个场所生物区系的日变化、季节变化的日演替(daily succession)、季节演替等等,但现在已不当专门名词来使用.生态演替很早已来就是以植物群落为中心对象,提出这个名词的是吕克(J.A.De Luc, 1806),并由克列门茨(F.E.Clements,1916)集其大成。可以认为演替的实质,不仅是随环境变化而相应地发生群落变化,同时也是某时期的群落通过反作用促使环境变化,而这种变化了的环境发生作用,形成新的群落。可以说反作用-作用系列,是以群落的自发变化(自发演替)为中心的,这种变化过程称为演替系列。从完全的裸露地(溶岩、新岛、新岩礁等),基质上完全没有生物的场所开始的,称为原生演替系列;在群落破坏后,从最初基质上有若干生物的场所开始的,称为次生演替系列。此外这里特将陆地群落的前身系从岩地等处开始的,称为乾生演替系列。从湖沼等处开始的则称为湿生演替系列,以此把二者区别开来。反作用几乎没有或完全没有,只是随着环境变化而产生的朝一个方向发展的群落或生物区系的变化(典型例子是由于侵蚀使河川水流变化,随着这种变化而发生的鱼类区系的改变),已不是原来的涵义,但仍可比作演替,而称为被动的演替,又如由放牧所造成的植被破坏,此时若与其地的演替系列为逆向进行的,则称为“倒退演替”,并可包括在被动的演替中。在陆地群落的演替中仅仅提出动物群落的情况之所以很少,就是因为动物群落反作用使环境发生变化的作用是很小的,实际上植物群落的演替,对于种子的侵入及土壤的形成变化,动物和微生物都起着很大的作用,所以在理论上必须对整个生物群落进行探讨。相反地,对于潮间带、潮下带(特别是岩礁)也常常提及底生动物群落的演替,但这是否是自主性的,还有商榷的余地。此外,朽木中的动物、微生物的演替、小水潭中的微生物(也有包括小动物)的演替等称为微演替(microsuccession)随着演替系列的进行,通常是现存量增大,每个现存量的生产速度降低,和群落稳定性提高。
植物群落的演替

植物群落的演替是指在植物群落发展变化过程中,由低级到高级,由简单到复杂,一个阶段接着一个阶段,一个群落代替另一个群落的自然演变现象。
植物群落的形成,可以从可以从裸地上开始,也可以从已有的另一个群落中开始。但是任何一个群落在形成过程中,至少要有植物的传播、植物的定居和植物之间的竞争这三个方面的条件和作用。

森林演替

森林演替
forest succession
在同一地段上,一种森林群落为另一种森林群落更替的现象。广义的森林演替是从裸地开始,由简单的先锋植物入侵、定居,逐渐改变环境条件,导致后继植物入侵、定居,形成新的群落,经过不同植物群落的更替、发展,最后形成复杂而稳定的森林群落的过程。在没有强烈外力干扰的条件下,随着时间的推移,同一地段上可依次发生不同的群落,出现不同的演替阶段,即群落发生的先锋阶段,发展强化阶段,相对稳定的亚顶极阶段和成熟稳定的顶极阶段。所有演替阶段的总和称为演替系列。在森林演替过程中,不同的演替阶段通常伴随着树种更替和组成变化;或不发生树种更替而出现不同的林型。
研究森林演替的目的,在于了解和掌握森林演替规律,以便根据森林的功能和诸如迹地更新、 林分改造、丰产培育等经营要求,采取相应的措施,调整森林的组成结构,控制演替的方向和速度,发挥森林最大的经济效益和生态效益。
分类 森林演替可按演替的动力、趋向和起始状况等分类。
①按演替动力分类:由于外部动力,如火山爆发、火灾、水灾、病虫害等自然灾害或采伐等人为活动改变了森林环境,现有的森林不能适应而为另一种群落所代替,称外因演替。由于群落发展的内在因素,如现有群落发展引起群落内在环境的变化,或由于群落中生物之间的竞争而引起的树种更替或森林演替,称内因演替或称自发演替。但二者并不能截然分开,外因往往通过内因而起作用。任何一种植物群落的产生,都是生境和生物体相结合的体现。
②按演替趋向分类:由结构简单,不稳定的群落类型向结构复杂、稳定性较高的群落类型发展的过程,称为进展演替;反之,称为逆行演替。具体区分见表。
③按演替起始状况分类:从天然或人工形成的裸地(如地壳变动、冰川移动、洪水冲积、风沙侵蚀及人类活动所造成的无植被的裸露地面),或从水体开始的演替过程,称原生演替。起始于裸露的岩石表面,经过地衣、苔藓、草本植物等阶段而发展为木本植物群落的原生演替过程称旱生演替系列。由湖泊、池沼水体经过沉水植物、漂浮植物、浅水植物、草甸植物阶段而发展为木本植物群落的过程称水生演替系列。而原有植物群落经火灾、风雪、病虫动物为害,或经人类垦殖采伐等活动破坏后所发生的演替,称次生演替。
顶极群落学说和顶极格式假说 在各类气候条件下,植物群落的发展总是由简单、 不成熟、 不稳定的阶段,逐步发展到比较复杂、成熟、稳定的阶段。在没有外力干扰的条件下, 植物群落经演替最终达到能自我维持、自我繁殖并能保持长久的、相对稳定的状态,称为群落的演替顶极。主要的学说有:
①单元演替顶极说。1916年由美国生态学家F.E.克莱门茨提出。认为在任何气候区内,群落的发展经过若于阶段,最后都要达到与该气候区气候完全相适应的最稳定的状态,即气候演替顶极;而在同一气候区内,所有植物群落如任其长期自然发展,最后将出现同一的顶极群落。这就是单元演替顶极学说。在同一气候内,由于地形变化,土壤差异或其他外力的干扰,他认为也可能产生一些其他顶极(非气候演替顶极),如亚演替顶极,是指在外力长期影响下,群落停滞于该演替系列顶极前一演替阶段的状态;偏途演替顶极,是指在外力的长期作用下,群落不能达到正常的顶极,而出现的一种非真正的顶极。偏途顶极不同于亚顶极之处是在于它并非处于该演替系列顶极的前一阶段,甚至可以在该演替系列之外,如中国南方地区的杉木林、油茶林等都是偏途顶极。亚顶极和偏途顶极都是不稳定的,当外力影响消失后,都将向真正的顶极方向演替。此外还有后演替顶极和前演替顶极。以森林-草原-荒漠植被类型顺序为例,在以草原为顶极的气候区中,若局部地方因出现较湿润的生境而生长落叶阔叶林时,就称为后演替顶极;若在局部更干旱的生境出现了荒漠植被时,则称为前演替顶极。二者都以当地顶极为基础进行比较而有前后之分,但都比较稳定。
②多元演替顶极说。以1939年英国生态学家A.G.坦斯利提出的为代表。认为在一个气候区内可以出现几个顶极。即除了气候演替顶极外,还有土壤演替顶极,地形演替顶极,火、风、动物等因素形成的顶极,人为活动形成的演替顶极等。这些演替顶极都是稳定的,它们并不趋于同一气候顶极。中国植物分类和植物地理学家刘慎谔提出的地带性演替顶极和非地带性演替顶极,也属于多元演替顶极的范畴。
③顶极格式假说。20世纪中期,美国生态学家R.H.惠特克等人通过对环境、种群及群落特征所作的梯度分析,于20世纪70年代提出的一种新的假说。认为演替的起因既涉及外因,也涉及内因以及两者的交互影响;变化着的环境、种群及群落特征的梯度都是相互紧密联系着的,一个地区的多元顶极群落间的关系,反映了环境梯度变化的格式。
演替的研究方法 常用的有4种:①永久样地法。在不同生境设置永久性样地,定期对群落进行记载分析以取得演替的动态资料。 这一方法需要花费较长的时间。②调查分析法。 对处于不同演替阶段的各类植物群落,联系其生境特点进行调查分析,以找出各类群落在演替过程中的相互关系。③孢粉分析法。通过对各地层中孢粉的分析来了解植物群落的历史变迁过程。④实验群落法。用以判明植物与植物、植物与环境关系的演替过程。
从20世纪开始,欧美国家多采用群落内分层动态分析、年龄结构分析、繁殖体传播格式以及生长发育和死亡分析等方法,提出群落演替的数学模型,以预测群落的演替过程。

3、顶极群落是什么?

(climax)

(蒋有绪)

指植被的演替达到与所在地区环境相适应,具有相对稳定和不变特征的最终阶段时的群落。又称演替顶极。顶极群落最早由美国克列门茨(E.E.Clements)于1916年提出,认为一个气候地区只有一个潜在的演替顶极,只要气候保持不变,它就会一直存在,而且这个气候区所在生境的植被,只要有充分的演替过程,都会发展到这一气候顶极。此被称为单元演替顶极学说。后来英国坦斯莱(A.G.Tansley,1929)等提出多元演替顶极学说。他们认为,一个气候地理区内除气候演替顶极外,还可以有其他顶极,如因为土壤、地形条件等限制,植被不能发展到气候顶极群落,而稳定地停留在另一个群落类型,这也应是顶极群落,可称为土壤顶极群落、地形顶极群落等。克列门茨后来把一个气候区内特殊土壤条件、地形条件形成的非气候顶极的稳定群落称为亚顶极,并进一步发展提出预顶极、超顶极和干扰顶极群落的观点。预顶极群落,即一个气候区内因局部条件而出现邻近气候区的顶极群落类型,由此预示将出现邻近气候区的顶极群落,如草原带局部出现荒漠群落。超顶极群落,即条件差的向条件好的方向发展的植物群落,如草原带局部出现落叶阔叶林。干扰顶极群落(或偏途顶极群落),即在人为干扰下维持的稳定植物群落,如在常绿阔叶林为顶极的亚热带气候条件下,因人为频繁破坏或人工维持而形成的马尾松林。在中国,热带的顶极群落为热带常绿季雨林,亚热带的常绿阔叶林,暖温带的落叶阔叶林,温带的针叶与落叶阔叶混交林,寒温带的落叶针叶林(落叶松林)。

掌握了演替顶极理论,有助于分析认识哪些林分是气候顶极群落,哪些是土壤或地形顶极(或亚顶极),哪些是人为干扰下或可以以某些人工措施维持的干扰顶极,从而可因地制宜地在营林工作中发展一些适宜树种以形成稳定的林分。

见森林演替。

4、运用群落生态学的知识,讨论如何进行合理的自然保护区的管理?

1、气候顶极:在一个气候区内,无论演替初期的条件多么不同,群落总是趋向于减轻极端情况朝着与当地气候条件保持协调和平衡的演替顶极演替,从而使得生境适合于更多的生物生长。演替初始的先锋群落可能极不相同,但演替过程中群落间的差异会逐渐缩小,逐渐趋向一致,最终均会发展成为一个稳定的气候顶极群落。
2、偏途顶极(也称干扰顶极):由强烈而频繁的干扰因素所引起的相对稳定的群落。
3、前顶级:在一个气候区内,除了气候顶极群落之外还会出现一些由于地形、土壤或人为等因素所决定的稳定群落,为了和气候顶极群落相区别则统称为前顶极。
4、超顶极(也称后顶极):由于局部气候条件较差而产生的稳定群落,如草原区内出现的荒漠植被片段。
5、亚顶极:指气候顶极阶段以前的一个相当稳定的演替阶段。
6、预顶极(也称先顶极):由于局部气候比较适宜而产生的一种稳定群落。

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