Какова площадь биогеоценоза, которая может обеспечить пищей одну особь последнего звена в цепи питания, согласно принципу экологической пирамиды: а) планктон − нехищная рыба − щука весом 10 кг; б) планктон − нехищная рыба − скопа весом 5 кг; в) планктон − нехищная рыба − орлан-белохвост весом 6 кг; г) растения − беспозвоночные − карп весом 3 кг. Биологическая продуктивность планктона составляет 600, а донной растительности - 1000 г/м2 в год (в пересчете на сухую биомассу).
Yasli
Для решения этой задачи нам необходимо разобраться в принципе экологической пирамиды и использовать информацию о биологической продуктивности для расчета площади биогеоценоза.
Экологическая пирамида показывает иерархию различных трофических уровней в экосистеме, отображая поток энергии и вещества от одного звена пищевой цепи к другому. Основной принцип пирамиды состоит в том, что количество энергии или биомассы в каждом следующем трофическом уровне уменьшается.
Для определения площади биогеоценоза, которая может обеспечить пищей одну особь последнего звена в цепи питания, нам нужно знать величину энергии или биомассы, которую может получить последнее звено цепи от предыдущих уровней.
По условию задачи нам даны различные цепи питания. Давайте рассмотрим их по очереди:
а) планктон − нехищная рыба − щука весом 10 кг;
В данной цепи пищи щука обеспечивается пищей из нехищной рыбы, а нехищная рыба в свою очередь питается планктоном. Вес щуки составляет 10 кг.
б) планктон − нехищная рыба − скопа весом 5 кг;
В этой цепи пищевой цепи скопа питается нехищной рыбой, которая, в свою очередь, питается планктоном. Масса скопы равна 5 кг.
в) планктон − нехищная рыба − орлан-белохвост весом 6 кг;
В данной цепи питания орлан-белохвост питается нехищной рыбой, которая питается планктоном. Масса орлана-белохвоста составляет 6 кг.
г) растения − беспозвоночные − карп весом 3 кг.
Здесь карп питается беспозвоночными, которые, в свою очередь, питаются растениями. Вес карпа равен 3 кг.
Теперь необходимо найти площадь биогеоценоза, которая может обеспечить необходимую биомассу для каждого последнего звена цепи питания.
Для решения этого вопроса нам также нужно знать биологическую продуктивность планктона и донной растительности.
По условию задачи, биологическая продуктивность планктона составляет 600 г/м² в год, а донной растительности - 1000 г/м² в год (в пересчете на сухую биомассу).
Для расчета площади биогеоценоза, возьмем в расчет показатели биомассы последнего звена цепи питания и биологическую продуктивность планктона.
а) Для этих данных, когда щука весом 10 кг нуждается в пище, воспользуемся следующими шагами:
1. Найдем биологическую продуктивность нехищной рыбы, питающейся планктоном. Так как нехищная рыба находится на втором уровне пищевой цепи, возьмем половину биологической продуктивности планктона:
\[ \text{Биол. продуктивность нехищной рыбы} = \frac{600}{2} = 300 \, \text{г/м² в год} \]
2. Теперь найдем площадь биогеоценоза, которая способна обеспечить необходимую биомассу для щуки весом 10 кг:
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{10 \, \text{кг}}{300 \, \text{г/м² в год}} \]
б) Проделаем аналогичные шаги для других цепей питания:
б) планктон − нехищная рыба − скопа весом 5 кг;
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{5 \, \text{кг}}{300 \, \text{г/м² в год}} \]
в) планктон − нехищная рыба − орлан-белохвост весом 6 кг;
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{6 \, \text{кг}}{300 \, \text{г/м² в год}} \]
г) растения − беспозвоночные − карп весом 3 кг.
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{3 \, \text{кг}}{1000 \, \text{г/м² в год}} \]
Расчитав данные значения, мы получим площадь биогеоценоза, необходимую для обеспечения пищей каждого последнего звена в соответствующих цепях питания.
Экологическая пирамида показывает иерархию различных трофических уровней в экосистеме, отображая поток энергии и вещества от одного звена пищевой цепи к другому. Основной принцип пирамиды состоит в том, что количество энергии или биомассы в каждом следующем трофическом уровне уменьшается.
Для определения площади биогеоценоза, которая может обеспечить пищей одну особь последнего звена в цепи питания, нам нужно знать величину энергии или биомассы, которую может получить последнее звено цепи от предыдущих уровней.
По условию задачи нам даны различные цепи питания. Давайте рассмотрим их по очереди:
а) планктон − нехищная рыба − щука весом 10 кг;
В данной цепи пищи щука обеспечивается пищей из нехищной рыбы, а нехищная рыба в свою очередь питается планктоном. Вес щуки составляет 10 кг.
б) планктон − нехищная рыба − скопа весом 5 кг;
В этой цепи пищевой цепи скопа питается нехищной рыбой, которая, в свою очередь, питается планктоном. Масса скопы равна 5 кг.
в) планктон − нехищная рыба − орлан-белохвост весом 6 кг;
В данной цепи питания орлан-белохвост питается нехищной рыбой, которая питается планктоном. Масса орлана-белохвоста составляет 6 кг.
г) растения − беспозвоночные − карп весом 3 кг.
Здесь карп питается беспозвоночными, которые, в свою очередь, питаются растениями. Вес карпа равен 3 кг.
Теперь необходимо найти площадь биогеоценоза, которая может обеспечить необходимую биомассу для каждого последнего звена цепи питания.
Для решения этого вопроса нам также нужно знать биологическую продуктивность планктона и донной растительности.
По условию задачи, биологическая продуктивность планктона составляет 600 г/м² в год, а донной растительности - 1000 г/м² в год (в пересчете на сухую биомассу).
Для расчета площади биогеоценоза, возьмем в расчет показатели биомассы последнего звена цепи питания и биологическую продуктивность планктона.
а) Для этих данных, когда щука весом 10 кг нуждается в пище, воспользуемся следующими шагами:
1. Найдем биологическую продуктивность нехищной рыбы, питающейся планктоном. Так как нехищная рыба находится на втором уровне пищевой цепи, возьмем половину биологической продуктивности планктона:
\[ \text{Биол. продуктивность нехищной рыбы} = \frac{600}{2} = 300 \, \text{г/м² в год} \]
2. Теперь найдем площадь биогеоценоза, которая способна обеспечить необходимую биомассу для щуки весом 10 кг:
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{10 \, \text{кг}}{300 \, \text{г/м² в год}} \]
б) Проделаем аналогичные шаги для других цепей питания:
б) планктон − нехищная рыба − скопа весом 5 кг;
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{5 \, \text{кг}}{300 \, \text{г/м² в год}} \]
в) планктон − нехищная рыба − орлан-белохвост весом 6 кг;
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{6 \, \text{кг}}{300 \, \text{г/м² в год}} \]
г) растения − беспозвоночные − карп весом 3 кг.
\[ \text{Площадь биогеоценоза} = \frac{3 \, \text{кг}}{1000 \, \text{г/м² в год}} \]
Расчитав данные значения, мы получим площадь биогеоценоза, необходимую для обеспечения пищей каждого последнего звена в соответствующих цепях питания.
Знаешь ответ?