《园林生态学》复习题第一章个体生态学总论环境的概念按其性质,环境可分为自然环境、半自然环境(经人类干涉后的自然环境)和社会环境。
生态因子:环境因子中对生物起作用的因子。
生存因子:生态因子中生物生存不可缺少的因子。
生境:特定生物体栖息地的生态环境。
生态因子的分类不可替代性:对生物作用的因子虽不是等价的,但都很重要,缺一个都不行,不能由另一个因子来代替。
补偿性:但在一定条件下,当某一因子的数量不足时,可依靠某一相近生态因子的加强而获得类似的生态效应。
最小因子定律(木桶原理):生物生长取决于数量最不足的营养物质。
限制因子:某一数量最不足的营养物质,由于不能满足生物生长的需要,不仅限制了生物的生长,而且也将限制其它处于良好状态的生态因子发挥作用,这一生态因子就是限制因子。
耐性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上不足或过多,即当接近或达到某种生物的耐受限度时,就会使该生物衰退或不能生存。
每个物种对生态因子适应范围的大小称为生态幅。
耐性定律的补充原理:①任何一种生物对不同生态因子的耐性范围不同。
②同种生物在不同的生育阶段对生态因子的耐性范围不同。
③由于生态因子间的相互作用,当某一生态因子不是处于最适状态时,生物对其他生态因子的耐性范围将会缩小。
④对多个生态因子耐性范围都很宽的生物,其地理分布范围也很广。
⑤同一生物种的不同品种,长期生活在不同的生态环境下,其耐性范围会发生变化,产生生态型的分化。
趋同适应:不同种类的生物当生长在相同的环境条件下时,往往形成相同或相似的适应方式和途径。
趋异适应:同种生物的不同个体群长期接受不同环境条件的综合影响,在不同个体群之间产生了相应的生态变异。
生活型:不同生物由于长期生存在相同的自然环境条件或人工培养条件下,发生趋同适应,并经过自然选择和人工选择,而形成的具有相似的形态、生理、生态特性的物种类群,称为生活型。
生态型:同种生物的不同个体群,长期生存在不同的自然生态条件或人为培养条件下,发生趋异适应,并经过自然选择和人工选择,所形成的生态、形态和生理特性不同的基因型类群,称为生态型。
一般来说,分布区域和分布季节越广的生物种,生态型越多;生态型越单一的物种,适应性越窄。
生态型是一种种以下的分类单位,一个物种可能有几种不同的生态型。
一般分布区域越广的生物种,其生态型越多。
生活型着重从外貌上进行区分,是一种种以上的分类单位,一种生活型往往具有多种不同的生物。
驯化:使生物对某一环境条件变化适应改变的过程。
包括自然驯化和人工驯化。
城市植被保护和净化环境的生态效益:(1)改善小气候(2)吸收二氧化碳,释放氧气(3)净化空气(4)减弱噪声(5)涵养水源,保持水土(6)净化水体(7)防风固沙第二章光与园林植物在北纬200-500的范围太阳辐射强度是:南坡>平地>北坡。
植物开始生长和进行净光合生产所需要的最小光照强度为光补偿点。
光补偿点以上,光合速率与光强成正比,随光照强度的增加而增加。
开始较快,后逐渐变慢,到一定值时,光照强度增强,光合速率不再增加,此时的光照强度称为光饱和点。
阳性植物:在强光下才能生长发育良好,而在荫蔽和弱光下生长发育不良的植物。
需光量一般为全日照的70%以上。
阴性植物:需要在较弱的光照条件下生长,不能忍耐高强度光照的植物。
需光量一般为全日照的5—20%。
耐阴植物(中性植物):对光照有较广的适应能力,但最适宜的是在完全的光照下生长。
(多数)阳生植物与阴生植物的比较植物的耐荫性一般相对固定,会因外界条件的变化发生少许变化:——耐荫性:幼苗>成年树温暖湿润>干旱寒冷土壤肥沃>土壤瘠薄一般而言,一切对树种生长的生态条件的改善,都有利于树种耐阴性的增强。
长日照植物:只有经过大于临界日长的光照或黑暗低于临界日长的时数才能开花。
延长光照时间提前开花。
--短日照植物:只有经过低于临界日长的光照或黑暗大于临界日长的时数才能开花。
人工缩短光照时间可促使其开花。
如多数深秋或早春开花的植物等。
长日照植物其光期有一临界值(不小于12小时),加长光期,促进开花。
闪光打断暗期(640-660nm的红光最好)也促进开花。
短日照植物其暗期有一临界值,加长暗期,但小于22小时,促进开花。
闪光打断暗期,(相当于缩短了暗期)抑制短日照植物的花芽形成。
一般短日照促进植物休眠,长日照打破或抑制植物休眠;夏休眠的植物需长日照才能引起休眠,短日照诱导解除。
北方植物园引种时,可利用短日照处理来促使树木提前休眠,准备御寒,增强越冬能力。
长日照促进营养生长,如对树苗进行长日照处理可大大促进树苗生长。
长日照植物北移,生长会延长,树形高大,易受早霜危害。
(短日照使其提前休眠,增强越冬能力);长日照植物南移,发育迟缓,有的不开花、结实。
短日照植物北移,发育迟缓;南移提前开花。
第三章温度与园林植物冷害(又寒害):指零上低温对植物造成的伤害。
冻害:指冰点以下低温对植物的伤害。
霜害:由于霜的出现而使植物受害。
初霜:秋季第一次出现的霜;影响引种南方植物终霜:春季最后一次出现的霜;影响引种北方植物霜期:初霜——终霜;无霜期:终霜——初霜。
无霜期被视为植物生长的重要指标之一。
冻举(冻拔):气温下降和升高引起土壤结冰及解冻,导致树木上举,根系裸露或树木倒伏。
冻裂:昼夜温差导致热胀冷缩产生弦向拉力,使树皮纵向开裂而造成伤害。
生理干旱(冻旱):土壤结冰或土温过低,植物根系吸水少或不吸水,而植物蒸腾失水引起植物干枯死亡。
皮烧:温度升高特别是温度的快速变化而引起植物组织的局部死亡。
根茎灼烧:高温表土灼伤幼苗根茎造成伤害。
植物长期适应温度的季节变化形成相应的生长发育节律称为物候。
植物的物候现象是同周围环境条件紧密联系的。
市区温度一般比郊区温度高,其物候期要早些,故园林植物的萌动、开花期比郊区早,市区植物的生长期要长些,落叶休眠较晚。
积温:植物整个生长发育期或某一发育阶段内,高于某一特定温度以上的热量总量。
不同植物要求不同的积温总量。
有效积温:特定温度为生物学零度的积温。
活动温度:特定温度为物理学零度(0 ℃)的积温。
生物学零度:植物生长发育的起点温度。
高于这一温度,植物才开始生长发育。
“热岛效应”:是指城市气温明显高于郊区气温的现象。
城市热岛的形成原因:第一,城市下垫面性质特殊,比郊区获得较多的太阳辐射。
城市使用的砖石、沥青、混凝土、硅酸盐建筑材料,深色的屋顶等热容量、导热率高,吸收较多的太阳辐射。
但其反射率低。
狭窄的街道、墙壁之间的多次反射和吸收,导致太阳辐射能增多。
第二城市大气的大量污染物覆盖层,吸收和反射长波辐射,减少了热量的散失。
第三城市中有较多的人为热量来源,特别是在冬季,高纬度地区燃烧大量化石燃料采暖。
第四城市建筑密集,通风不良,不利热量的扩散。
第五城市特殊的地面,植物占面积相对较少,不透水面较大。
城市热岛对生态环境的影响:1、加重城市空气污染2、夏季,热岛效应可加强城市气温酷热程度3、影响取暖季节的能耗4、影响城市积雪5、影响无霜期和物候期防治热岛效应的对策园林植物的遮荫作用(又称减光效应):植物通过冠层对太阳辐射的反射,使到达地面的热量有所减少。
园林植物的增湿效应(凉爽效应):园林植物通过蒸腾作用降低环境温度,同时释放水分,增加空气湿度(8%—25%),使之产生凉爽效应。
绿视率、绿化覆盖率、绿地率第四章水分与园林植物降水量与植物生长量密切相关,一般降水量大植物的生长量大。
低温季节适当减少水分,增加植物的抗寒性。
水生植物的生态适应(1)通气组织发达,以保证对氧的需求。
(2)具有发达的排水器官。
(3)水生植物具有独特的形态:根系退化、株体柔软等。
(4)生殖方式多样性:——金鱼藻、苦草具有特殊的有性生殖器官,红树林的胎生现象。
沉水植物:整个植物体沉没在水面以下,与大气完全隔绝。
如地毯草、红柳、红蝴蝶等。
浮水植物:叶片漂浮在水面上。
如王莲。
挺水植物:植物的茎叶大部分挺伸在水面以上。
短命植物:该类植物常以种子或孢子阶段来远离干旱。
避旱植物:该类植物能较好的协调体内的水分平衡,避开干旱对其造成的影响。
保水型植物:多数根茎叶等组织可进行储水或减少水分消耗。
仙人掌科、景天科、石蒜科等。
耗水型植物:能有效地减少蒸腾,能有效地吸收水分。
如骆驼刺、狐茅等。
植物的抗旱性:指植物对干旱的适应能力,即植物在水分胁迫下的生存能力和保持正常生长发育的能力。
植物抗旱性的分级1、耐旱力最强的树种:经过5个月以上的干旱和高温,未采取任何抗旱措施而正常生长或稍缓慢的树种。
——雪松、木芙蓉、夹竹桃、垂柳、旱柳、火棘。
2、耐旱力较强的树种:经过2个月以上的干旱和高温,未加抗旱措施,树木生长缓慢,有黄叶、掉落及枯稍现象。
——桂花、丁香、常春藤、八角枫、紫薇、广玉兰、龙柏。
3、耐旱力中等:经过2个月以上的干旱高温不死,但有较重的落叶和枯梢现象。
——杜鹃、山茶、八仙花、樱花、罗汉松、海棠、灯台树、桢楠、桦木等。
4、耐旱力较弱的树种:经过一个月以内的干旱高温期不会死亡,但有严重枯梢现象,生长几乎停止。
——三尖杉、柳杉、腊梅、大叶黄杨、珙桐、油茶等。
5、耐旱力最弱的树种:旱期一个月左右就会死亡或相对湿度较低、气温达400C以上死亡严重的树种。
——银杏、白兰花、棕树、珊瑚树等。
植物的抗涝性1、耐水力最强的树种:能耐3个月以上深水淹浸。
——垂柳、旱柳、落羽杉、紫穗槐、桑树等。
2、耐水力较强的树种:能耐2个月以上深水淹浸。
——紫藤、重阳木、栀子、棕榈、悬铃木等。
3、耐水力中等的树种:能耐1~2个月以上深水淹浸。
——广玉兰、水杉、迎春、龙柏、侧柏、竹等。
4、耐水力较弱的树种:能耐2~3周水淹浸。
罗汉松、南天竹、紫荆、梅、杏、三角枫、金钟花、合欢等。
5、耐水力最弱的树种:不到1周。
桂花、玉兰、木兰、腊梅、木芙蓉、柳杉、木槿等。
富营养化:大量 N、P、K等营养物进入水域,引起不良藻类和其他生物迅速繁殖,水体溶解氧含量下降,水质恶化,生物大量死亡。
(水华、赤潮)——如慈菇和水花生对氮的净化。
——满江红净化磷效果较好。
——香根草、茭白净化富营养化的水体。
——凤眼莲净化炼油废水。
城市水分状况:(1)水污染严重(2)水资源短缺(3)城市降雨量高(4)城市径流量大(5)城市的空气湿度低、云雾多园林植物对水分的调节作用:(一) 增加空气湿度园林树木有较强的遮阳庇荫、降低风速、蒸腾作用。
乔灌草结构比单一的配置其降温增湿效果高(二) 涵养水源,保持水土林冠层、灌木草本层和枯落物层对降水的截留。
——绿地内的地表径流显著减弱。
地被层吸水保土绿地土壤良好的渗透性和保水性。
(三) 净化水体植物的富集作用。
植物具有代谢解毒的能力。
第五章大气与园林植物点源污染:指集中在一点或小范围内向空气排放污染物的污染源,如多数工业污染源。
面源污染:指在一定面积范围内向空气排放污染物的污染源,如居民普遍使用的炉灶,郊区农业生产过程中排放空气污染物的农田等。