要求女人或男人投胎为小动物或其他可爱事物的文字。

要求女方或男方投胎成小动物或其他可爱的东西的文章是冲动的,第七世界是不祥的。九鹭不香~主要是因为那男的和那女的一起转世了七次,其中一个变成了可爱的东西~而且主要是因为那男的非常非常骄傲可爱~我爱死了~

在另一个世界的动画、小说和卡通中,人重生、穿越并变成武器或其他动物。我也很想玩这个游戏。下围棋的时候找了一段时间预约,然后测试的时候被通知给了代码。我觉得很靠谱,所以现在所有的手游都是在那里预定下载的,还有很多礼包。也可以装在手机上试试。

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动植物或其他自然现象的生长1。人口

地球上的任何动物或植物都是由许多个体组成的,而这些个体总是占据着地球表面的一定区域。我们把占据一定环境空间的同一生物的个体集群称为种群。换句话说,种群是同一物种在一定空间中的个体群体。种群是由个体组成的,但当生物进入种群层次时,生物的个体已经成为一个更大更复杂的生物系统的一部分。这时,种群作为一个整体具有了许多个体所不具备的新属性,如出生率、死亡率、年龄结构、分布格局以及某些动物种群特有的群落结构等。在自然界中,种群是物种存在、物种进化和种内关系表达的基本单位,是生物群落或生态系统的基本组成部分,也是生物资源开发、利用和保护的具体对象。

人口中个体数量的增加叫做人口增长。如果单个种群(自然界中,几个种群的个体往往一起生长)在食物和空间充足的情况下,以恒定的瞬时增长率(R)持续增殖,并且没有天敌和疾病,也没有个体的迁移和迁出,即世代重叠时,种群将呈指数增长,即DN/DT = RN。通过对其积分得到时间t后群体中的总个体数,可以用一条个体数递增的J型曲线来表示(图10-4)。如果种群这样增长,一个细菌在36小时内完成108代后,会产生2107个细菌,可以厚达全世界一尺。达尔文还统计了繁殖缓慢的大象的数量。如果允许一对大象自由繁殖,它们的后代会存活下来。750年后,将有65,438+09,000,000头大象。这些显然是一种计算。事实上,这种按照生物固有的生长能力,即生物潜力,以几何级数或指数方式的增长,在自然界是不可能实现的。因为限制生物生长的生物和非生物因素,即环境抗性的存在(如生存空间和食物有限、种内和种间竞争、因自然灾害、疾病和不良气候条件引起的捕食等。)而生物的年龄变化必然会影响种群的出生率和存活数,从而降低种群的实际增长率,使个体的数量不可能无限增长。相反,通常当种群侵入一个新的区域时,一开始增长很快,然后逐渐放缓,最后稳定在某一水平,或者在这个水平上下波动。此时,个体的数量接近或达到环境的最大容量或环境的最大负荷(k)。在这种有限的环境条件下,种群增长可以用logistic方程表示:DN/DT = RN (k-n/k) = RN (1-N/K),1-N/K代表环境阻力。增长曲线是S型的。一般认为,这种增长趋势是自然人口最常见的形式。

种群动态及其调节功能的研究对于生物资源的管理和保护,对于认识自然界的生态平衡具有重要意义。

2.生物群落

①社区的概念

在自然界中,没有一个生物物种是孤立存在的,总有许多其他生物物种生活在同一个群体中,形成一个完整的生物群体。正如种群是个体的集合,群落是种群的集合,是比种群更高层次的生命组织。群落因组成中生物类别不同而有不同的名称。如果在一定区域内,共同生活的植物物种以各种方式相互作用,形成有规律的组合,这种多植物物种的组合称为植物群落。它是不同种类植物的松散组织单位。河滩上的一片草甸,山坡上的一片松林,湖岸浅水处的一片芦苇丛,甚至人工管理的稻田,都是植物群落。其类型多样,面积差异很大,两者之间的界限明显与否。

动物和植物一样,经常群居在一起。只是由于动物的流动性大,群落组合松散,所以科学研究中很少使用“动物群落”这个术语。

植物群落是动物的食物资源库、庇护所和繁殖地。所以地球上没有动物就没有植物群落,也没有动物群落不跟植物群落* * *的。动植物生活的地方,连它们的身体都布满了微生物群落。因此,在一定区域的自然环境条件下,由相互发展关系密切的动物、植物和微生物组成的生物群落称为生物群落。每个生物群落都是自然界中一个真正的整体单位,占据生物圈的一定区域,具有一定的组成和结构,在物质和能量的交换中发挥着独特的功能。陆生植物群落的出现是生物群落中最突出的,它在生物群落的结构和功能中起着最重要的作用。一个地区所有植物群落的总和称为该地区的植被。比如北京和秦岭的植被,就是指分布在这个区域的所有植物群落。

地球上的各种自然群落,如森林、草原、沙漠、沼泽等,都是地球上亿年历史发展的产物,是某一地区经过长期自然选择而产生的最合理、最有效的生物群体。人们可以从研究它中得到启示,从而创造人工群落,更合理地改造自然群落。

②生物群落动态

生物群落和其他自然现象一样,是一个不断发展变化的动态系统。生物群落作为一个由许多生物组成的生命系统,既有季节和年变化,也有群落演替和进化。其中,群落的季节变化和演替更为重要。在气候季节性变化明显的地区,不同季节的植物通过发芽、展叶、开花、结果、休眠等不同的物候阶段表现出不同的面貌,称为群落的季节阶段。不同气候带群落的季节表现很不一致,在常年高温多雨的热带雨林中变化不明显。温带地区四季分明,变化最为突出。除了群落的季节变化外,群落的生产力、植物的营养成分和群落的内环境也是周期性变化的。

由于气候变化、洪水、野火、滑坡、动物活动和植物繁殖者的迁移和扩散,以及自然原因,如群落本身的活动改变了内部环境,或由于人类活动,群落可以发生根本变化。这种在一定区域内一个群落被另一个不同性质的群落所取代的现象称为演替。比如在林区,一块土地上的树木被砍伐,变成农田种庄稼;这片农田被废弃后,在没有外界因素干扰的情况下,一系列植物被依次开发和替代。第一个是一年生杂草群落;然后是多年生杂草和禾草组成的群落;然后出现了灌木群落和乔木,直到重新形成一片森林,替代现象基本结束。在这里,原始森林群落被农业植物群落所取代,就其原因而言,这是一种人工演替。此后,辽荒地出现了一系列的自然植物群落,主要是由于植物之间以及植物与环境之间的相互作用,以及这种相互作用不断变化而引起的自然演替过程。

根据基质条件,群落的演替可分为两种类型。以前在没有植被覆盖的原始裸地上发生的群落演替称为原生演替。以前有植被覆盖,后来原来的植被不知什么原因被破坏了。这种裸地称为次生裸地。植物的种子或其他繁殖体往往保留在土壤中,这种裸露土地上的演替称为次生演替。上面提到的辽代屯田就属于这一类。如果原生演替发生在森林气候环境中,其演替系列可概括为:裸岩-地衣群落-苔藓群落-草本群落-灌木群落-乔木群落。如果发生在淡水湖中,演替系列为:开阔水体-沉水植物群落-漂浮植物群落-挺水植物群落-湿生植物群落-陆生中生或旱生植物群落(图10-5)。从图中可以看出,在植物群落演替的同时,生活在其中的动物种群也发生变化,每个阶段的动物区系都与一定的植物群落类型相关联。

群落演替因其发展方向不同,也可分为顺行演替和逆行演替。* * *或廖屋地面上的群落经过一系列的发展变化,逐渐符合当地主要的生态环境条件(如气候、土壤等),称为顺行演替。顺行演替的结果是,群落的特征一般表现为:从物种较少到物种较多,从简单结构到复杂结构,从不稳定到相对稳定。最后发展成结构稳定的顶极群落,与当地环境条件相协调,整个群落的物质和能量输入输出保持相对平衡。

群落受到干扰和破坏,驱使演替过程向后退,即逆行演替。在集约放牧下,由于适口性好的草逐渐减少或消失,质量差或有毒多刺的植物可以大量繁殖和蔓延,草群总覆盖度降低,甚至出现* * *地。这种草地退化现象是逆行演替。对河流中上游森林或其他类型植被的过度砍伐,如暴雨、河水暴涨,是植被逆行演替的恶果。群落演替的速度因具体条件而异。一般在演替系列前期发展迅速,群落稳定性差;后期演替速度逐渐减缓;最后一个阶段,社区保持相对稳定。次生演替快于初生演替。研究群落的演替对了解其本质、预测未来发展趋势、合理利用、改造和保护具有重要意义。

3.生态系统

在自然界中,任何生物群落总是通过不断的能量物质交换与自然环境有着千丝万缕的联系和相互作用,共同形成一个统一的整体。这样的生态功能单元就是生态系统。

根据以上对生态系统的定义,我们可以从类型上来理解,如森林、草原、沙漠、苔原、沼泽、河流、海洋、湖泊、农田、城市等。也可以按地域来理解,例如,有森林、灌木、草地和溪流的山区或包含农田、种植园、草地、河流、池塘、村庄和城镇的平原地区都是生态系统。生态系统是地球表层的基本单位,其面积差异很大,从整个最大的生物圈到最小的一滴水及其微生物。所以整个地球表面是由大大小小的各种生态系统组成的。

作为一个开放的系统,生态系统并不完全被动地受环境的影响。正常情况下,在一定限度内,它有自己的反馈功能,使其能够自动调节,逐步修复和调整外界干扰造成的损伤,维持其正常的结构和功能,维持其相对平衡。因此,它也是一个控制系统或反馈系统。

生态系统的概念把我们对生命和自然的认识提高到了一个更高的层次。它的研究为我们观察和分析复杂的自然提供了强有力的手段,成为解决现代人类面临的环境污染、人口增长、自然资源利用和保护等重大问题的理论基础之一。

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1806年左右,英国科学家、空气动力学创始人之一凯利模仿鳟鱼和土拨鼠的纺锤形,发现了一种低阻力的流线型结构。凯利还设计了一种模仿鸟类翅膀的机翼曲线,极大地促进了航空技术的诞生。与此同时,法国生理学家马雷对鸟类的飞行进行了细致的研究。在《动物机器》一书中,他介绍了鸟类的体重与翅膀面积的关系。德国人亥姆霍兹在研究飞行动物时也发现,飞行动物的重量与身体线性的立方成正比。亥姆霍兹的研究指出了飞行物体尺寸的局限性。通过对鸟类飞行器官的详细研究和精心模仿,根据鸟类飞行机理的原理,人们终于制造出了一种能够载人飞行的滑翔机。

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