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1、1第二章 海洋非生物環(huán)境2提提 綱綱第一節(jié):生態(tài)因子作用的一般規(guī)律第一節(jié):生態(tài)因子作用的一般規(guī)律 生態(tài)因子的概念生態(tài)因子的概念 限制因子概念及實際意義限制因子概念及實際意義第二節(jié):太陽輻射第二節(jié):太陽輻射第三節(jié):溫度第三節(jié):溫度第四節(jié):鹽度第四節(jié):鹽度第五節(jié):密度第五節(jié):密度第六節(jié):壓力第六節(jié):壓力第七節(jié):表層流第七節(jié):表層流3第一節(jié) 生態(tài)因子作用的一般規(guī)律一一 生態(tài)因子生態(tài)因子1.1 生態(tài)因子(生態(tài)因子(ecological factor)的概念:)的概念: 生態(tài)學上將環(huán)境中對生物生長、發(fā)育、生態(tài)學上將環(huán)境中對生物生長、發(fā)育、生殖、行為和分布有直接或間接影響的環(huán)生殖、行為和分布有直接或間接影
2、響的環(huán)境要素稱為生態(tài)因子。境要素稱為生態(tài)因子。41.2 生態(tài)因子的基本分類生態(tài)因子的基本分類非生物因子(非生物因子(abiotic factor):):主要包括一些主要包括一些理化因子,如光照、溫度、鹽度、壓力、海流、理化因子,如光照、溫度、鹽度、壓力、海流、溶解氣體和懸浮物質、營養(yǎng)物質等。它們對海洋溶解氣體和懸浮物質、營養(yǎng)物質等。它們對海洋生物的生長繁殖有重要影響。生物的生長繁殖有重要影響。生物因子生物因子(biotic factor):生物因子指生物周圍生物因子指生物周圍的同種和異種生物,這些生物之間互為環(huán)境因子,的同種和異種生物,這些生物之間互為環(huán)境因子,它們之間主要是營養(yǎng)、競爭和共生關
3、系。它們之間主要是營養(yǎng)、競爭和共生關系。51.3 生態(tài)因子作用的幾個特點:生態(tài)因子作用的幾個特點:綜合性綜合性 非等價性非等價性 不可替代性和互補性不可替代性和互補性 限定性(限制因子)限定性(限制因子) 6二、限制因子二、限制因子2.1 限制因子(限制因子(limiting factor)的概念:)的概念: 指生態(tài)因子中,接近或超過某種生物的耐受極指生態(tài)因子中,接近或超過某種生物的耐受極限會阻礙其生存、生長繁殖或擴散的因素,叫做限會阻礙其生存、生長繁殖或擴散的因素,叫做限制因子。限制因子。 72.2 限制因子概念的實際意義:為我們研究某特定環(huán)境時,提供了出發(fā)點。即可為我們研究某特定環(huán)境時,提
4、供了出發(fā)點。即可以優(yōu)先考慮臨界的或者具有限制作用的環(huán)境因子。以優(yōu)先考慮臨界的或者具有限制作用的環(huán)境因子。如果生物對某個因子的耐受性限度很大,而這個如果生物對某個因子的耐受性限度很大,而這個因子在環(huán)境中又比較穩(wěn)定,數(shù)量適中,那么這個因子在環(huán)境中又比較穩(wěn)定,數(shù)量適中,那么這個因子就不能成為限制因子。相反,如果生物對某因子就不能成為限制因子。相反,如果生物對某個因子耐受限度是有限的,而這個因子在環(huán)境中個因子耐受限度是有限的,而這個因子在環(huán)境中是不穩(wěn)定的,它就可能是一個限制因子。是不穩(wěn)定的,它就可能是一個限制因子。也就是也就是環(huán)境因子是否成為限制因子,根據(jù)不同的生物和環(huán)境因子是否成為限制因子,根據(jù)不同
5、的生物和環(huán)境狀況會有所不同。環(huán)境狀況會有所不同。 8第二節(jié) 太陽輻射太陽輻射(太陽輻射(solar radiation),即光照,它是地球(陸),即光照,它是地球(陸地和海洋)最重要的生態(tài)因素之一。光是植物進行光合地和海洋)最重要的生態(tài)因素之一。光是植物進行光合作用的能源,是地球生命的能量來源。在海洋中,光照作用的能源,是地球生命的能量來源。在海洋中,光照直接影響有機物質的生產。直接影響有機物質的生產。太陽輻射對海洋生物的重要影響主要表現(xiàn)在三太陽輻射對海洋生物的重要影響主要表現(xiàn)在三方面:方面:通過光合作用,為海洋生物生命活動提供能量;通過光合作用,為海洋生物生命活動提供能量;是海洋中熱量的主要
6、來源,對海洋生物生活有重要影響;是海洋中熱量的主要來源,對海洋生物生活有重要影響;光在海洋中的周期性變化,決定了海洋生物的分布、體光在海洋中的周期性變化,決定了海洋生物的分布、體色、生殖和行為。色、生殖和行為。9一太陽輻射在海表面的吸收與散射1. 海洋生物學研究使用的光強單位海洋生物學研究使用的光強單位 兩種光強單位:兩種光強單位:測量光子的測量光子的愛因斯坦愛因斯坦(e)測量輻射能的測量輻射能的瓦特瓦特(w),輻射能取決于光的波長,),輻射能取決于光的波長,用于光合作用的輻射能的波長是用于光合作用的輻射能的波長是400nm700nm (可見光波長(可見光波長380nm760nm)單位換算單位
7、換算 1愛因斯坦(愛因斯坦(e)=1摩爾光子,即摩爾光子,即6.021023光子光子 1wm24.160.42em2 s1(僅適用于(僅適用于400nm700nm) 1j m2 s1 =1wm2102. 海面輻射海面輻射太陽的輻射,在大氣層外是連續(xù)的和相當穩(wěn)定的。大約有50%的輻射能被大氣層的各個層所吸收和散射,因此,能到達海水表層的太陽輻射也只能有50%,而且一部分還被海洋表層反射回大氣(包含光合有效輻射的4%)。1112不考慮時間長短的話,這部分反射的輻射能量取決于太陽的仰角、波長(波長越短能量越高)、海表面的起伏(波浪)和接近海表面的空氣泡有關。 其中主要的因子是太陽輻射的角度,當太陽與
8、地平線夾角小于5時,反射量變的很大。1314二. 海洋中的太陽輻射151、 進入海水表面的光輻射的主要組成進入海水表面的光輻射的主要組成 (設為(設為100%) 紅外輻射紅外輻射(波長大于(波長大于760nm),約占),約占50%,海表層,海表層幾米內迅速吸收轉化為熱;幾米內迅速吸收轉化為熱; 紫外輻射紫外輻射(波長小于(波長小于380nm),很少,迅速被散射),很少,迅速被散射和吸收;和吸收; 可見光可見光(380nm760nm),約占),約占50%,穿透較深。,穿透較深。162、 光合作用有效光輻射(光合作用有效光輻射(par) 指波長在指波長在400nm700nm左右的可見光輻射。左右的
9、可見光輻射。 光合作用有效光輻射的作用光合作用有效光輻射的作用 : a:為視覺動物提供光源,使其感應環(huán)境的變化;:為視覺動物提供光源,使其感應環(huán)境的變化;b:為植物光合作用提供所需輻射能量。:為植物光合作用提供所需輻射能量。 最大光合作用有效光輻射約為最大光合作用有效光輻射約為2000 e m2 s1,是來自上方的垂直太陽輻射。當太陽接近地平線時,是來自上方的垂直太陽輻射。當太陽接近地平線時,這個值降為零。這個值降為零。173、 可見光在海水中的傳播:可見光在海水中的傳播: 光透入水中之后有兩個去向,一是被散射,光透入水中之后有兩個去向,一是被散射,一是被吸收,可見光譜的不同波長將透過不同的一
10、是被吸收,可見光譜的不同波長將透過不同的深度。深度。u 紅光紅光(650nm左右)很難透入水中,在海面很左右)很難透入水中,在海面很快吸收,快吸收,1%左右可到達清澈海水的左右可到達清澈海水的10 m深處;深處;u 綠光綠光(550nm左右)在水深左右)在水深35m處只剩下處只剩下10%。u 藍光(藍光(450nm左右)穿透較深,左右)穿透較深,82 m深處衰減深處衰減到到10% ,150 m深處仍有深處仍有1% 其中波長為其中波長為620nm760nm的的紅光紅光和和435490的的藍光藍光對光合作用最為重要。對光合作用最為重要。18194、消光系數(shù)、消光系數(shù) 由于太陽輻射入水后,受到海水中
11、溶解的懸浮由于太陽輻射入水后,受到海水中溶解的懸浮物(浮游生物、植物和有機體碎屑及植物中殘物(浮游生物、植物和有機體碎屑及植物中殘留的葉綠素)、沿岸的浮沙等的影響,光照強留的葉綠素)、沿岸的浮沙等的影響,光照強度隨深度的增加呈指數(shù)遞減,度隨深度的增加呈指數(shù)遞減,消光系數(shù)消光系數(shù) k(衰減衰減系數(shù)系數(shù))的計算可以用來表示這種光的衰減。)的計算可以用來表示這種光的衰減。0dln(i ) - ln(i )k=dk 表示消光系數(shù)、表示消光系數(shù)、i0表示表層的輻射強度、表示表層的輻射強度、id表示深度表示深度d處的光處的光強、強、d表示深度表示深度(m)20 由前邊的公式可以推出由前邊的公式可以推出:
12、需要指出的是,同樣波長的光在不同水域的k值是不一樣的。因為不同海區(qū)的懸浮物無論從種類或量的方面來說都是不同的。kdd0iie215、海洋三個垂直生態(tài)帶、海洋三個垂直生態(tài)帶為了研究方便,我們依據(jù)光照強度將海洋環(huán)境為了研究方便,我們依據(jù)光照強度將海洋環(huán)境垂直劃分為三層:垂直劃分為三層: 真光層、透光層(真光層、透光層(euphotic layer):在這:在這一層,光照量能夠充分滿足植物生長和繁殖一層,光照量能夠充分滿足植物生長和繁殖的需要,其光合作用的生產量超過植物的呼的需要,其光合作用的生產量超過植物的呼吸消耗。在渾濁的近岸水域,真光層的深度吸消耗。在渾濁的近岸水域,真光層的深度自海表面向下只
13、有自海表面向下只有20m或更少,而在大洋水或更少,而在大洋水域,深度可達到域,深度可達到150m。22 弱光層弱光層(disphotic layer):這一水層,):這一水層,光照較弱,植物不能有效的生長和繁殖,光照較弱,植物不能有效的生長和繁殖,24小時內植物呼吸作用所消耗的量超過了小時內植物呼吸作用所消耗的量超過了光合作用所產生的量。清澈的沿岸水深度光合作用所產生的量。清澈的沿岸水深度由由80m100m向下延伸向下延伸200m以下。在這以下。在這一水層,活體浮游植物是可以存活的,魚一水層,活體浮游植物是可以存活的,魚類和某些無脊椎動物還有視覺。類和某些無脊椎動物還有視覺。23 無光層無光層
14、(aphotic layer):這一層位于從):這一層位于從弱光層下限直到海底。這一層內沒有從海面弱光層下限直到海底。這一層內沒有從海面透入的具有生物學意義的光照。這一層沒有透入的具有生物學意義的光照。這一層沒有植物生存,主要是一些肉食性和碎食性的種植物生存,主要是一些肉食性和碎食性的種類。類。注意:以上各層界限的深度在不同海區(qū)的具體情況,將隨緯度、季節(jié)和水體透明度的影響而有變化。24256、太陽輻射與海洋植物的光合作用、太陽輻射與海洋植物的光合作用最適光照強度最適光照強度光合作用的速率在一定范圍內與光照強度成正比,光合作用的速率在一定范圍內與光照強度成正比,即隨著光照強度的增加,植物光合作用
15、速率逐漸即隨著光照強度的增加,植物光合作用速率逐漸增大。光照強度達到最適值時,光合作用速率即增大。光照強度達到最適值時,光合作用速率即達到最大值,這時的光照強度稱為達到最大值,這時的光照強度稱為最適光照強度最適光照強度。超過或低于該值光合作用速率都會降低。超過或低于該值光合作用速率都會降低。26補償深度補償深度太陽輻射進入海水中,光照強度隨著水的加深而太陽輻射進入海水中,光照強度隨著水的加深而減弱,同時植物的光和作用速率也隨著減弱。當減弱,同時植物的光和作用速率也隨著減弱。當至某一深度,光合作用產生氧氣的量,恰好等于至某一深度,光合作用產生氧氣的量,恰好等于植物呼吸作用時消耗氧氣的量,這一光照
16、強度即植物呼吸作用時消耗氧氣的量,這一光照強度即稱為稱為補償點補償點(compensation point)或稱)或稱補償補償光強度光強度(compensation light intensity)。)。補償點所在深度稱補償點所在深度稱補償深度補償深度(compensation depth)。)。補償深度以上的水層通常稱為補償深度以上的水層通常稱為光合作用帶光合作用帶(photosynthetic zone)。通常,補償深度亦)。通常,補償深度亦為真光層的下限。為真光層的下限。27補償深度(dc)可由以下公式計算:0ccln iln idki0 表層的輻射強度;表層的輻射強度;ic 補償光強度
17、;補償光強度;k 光照衰減光照衰減系數(shù)(假定波長為系數(shù)(假定波長為550nm的綠光)。的綠光)。補償光強補償光強ic的值隨浮游植物的種類變化而變化,的值隨浮游植物的種類變化而變化,一般而言,一般而言,ic值的范圍在值的范圍在110em2s1287、太陽輻射與海洋植物的垂直分布、太陽輻射與海洋植物的垂直分布 各種浮游植物和底棲海洋植物在海洋中的垂直分布與光照各種浮游植物和底棲海洋植物在海洋中的垂直分布與光照條件有密切關系,其中底棲植物受光照影響尤為明顯。由條件有密切關系,其中底棲植物受光照影響尤為明顯。由沿岸淺海向下依次為沿岸淺海向下依次為綠藻綠藻(海白菜)、(海白菜)、褐藻褐藻(海帶)和(海帶
18、)和紅紅藻藻(紫菜)。(紫菜)。29海洋植物垂直分布的原因?有兩種觀點:有兩種觀點:認為是植物對光照強度光照強度適應的結果;認為是植物對水中光照性質光照性質(不同波長的光線)適應的結果。 最近的研究結果表明,以上兩種因素都存在和最近的研究結果表明,以上兩種因素都存在和起作用。起作用。308、太陽輻射與海洋動物的分布和行為、太陽輻射與海洋動物的分布和行為浮游動物的垂直分布與其生物學特性和環(huán)境因浮游動物的垂直分布與其生物學特性和環(huán)境因素作用有密切的關系,在環(huán)境因素中,光照有素作用有密切的關系,在環(huán)境因素中,光照有明顯的作用。明顯的作用。 例如,在某一海區(qū),棲居于一定水層的種類,例如,在某一海區(qū),棲
19、居于一定水層的種類,在另一海區(qū)則因光照等環(huán)境因子的差異,而分在另一海區(qū)則因光照等環(huán)境因子的差異,而分布于另一水層。布于另一水層。一般,浮游動物的幼體垂直分布接近于表層,一般,浮游動物的幼體垂直分布接近于表層,成體則常棲息于深層。成體則常棲息于深層。31第三節(jié) 溫度 1 1、海洋表層溫度、海洋表層溫度海洋表層和大氣之間存在熱和水的連續(xù)交換,海洋表層和大氣之間存在熱和水的連續(xù)交換,海洋的熱量主要來自太陽輻射的海洋的熱量主要來自太陽輻射的紅外波長紅外波長部部分。這部分波長的輻射有分。這部分波長的輻射有98%在海洋表層的在海洋表層的1m處被吸收。處被吸收。321.1 1.1 海洋表面溫差海洋表面溫差
20、海表溫度隨緯度有巨大差異,熱帶開闊海表面海表溫度隨緯度有巨大差異,熱帶開闊海表面溫度可超過溫度可超過30,而在寒冷極區(qū)溫度可低到,而在寒冷極區(qū)溫度可低到海海水冰點水冰點-1.9-1.9或以下?;蛞韵?。 由于水的比熱較高,所以和空氣相比海水溫度由于水的比熱較高,所以和空氣相比海水溫度相對比較穩(wěn)定。而相對比較穩(wěn)定。而空氣溫度空氣溫度的變化范圍很大,的變化范圍很大,范圍范圍從從-89到到58。33341.2 據(jù)海表溫度的生物地理帶劃分根據(jù)海水表面溫度的差異,可以將海水劃分為四個不同的生物地理帶: 熱帶:熱帶:25 亞熱帶:亞熱帶:15 溫帶:溫帶:5(北線)、2(南線) 極區(qū)(寒帶):極區(qū)(寒帶):
21、02或5351.3 海洋表層水溫的周期變化日變化:日變化:開闊大洋表層水溫日變化小于0.3,淺水處日變化小于2。年變化:年變化: 極區(qū)和熱帶海區(qū)極區(qū)和熱帶海區(qū)表層水溫年變化小于25; 溫帶海區(qū),溫帶海區(qū),如在緯度3040年變化在67; 北太平洋和北大西洋西部海域北太平洋和北大西洋西部海域受大陸氣團影響,年溫差可達18; 邊緣海和濱海邊緣海和濱海年變化可超過10。長期變化:長期變化:如大洋厄爾尼諾過程,使中東太平洋海區(qū)表面異常增溫,這個溫度發(fā)生變化的周期是210年左右;另外拉尼娜和厄爾尼諾恰恰相反。362、垂直溫度分布2.1 混合層:混合層:由風和浪產生的湍流混合含熱量較多的表層海由風和浪產生的
22、湍流混合含熱量較多的表層海水和下層海水,從而在低緯度和中緯度海域形成了一個從表水和下層海水,從而在低緯度和中緯度海域形成了一個從表層到幾米或數(shù)百米的幾乎是均勻溫度的表面混合層(層到幾米或數(shù)百米的幾乎是均勻溫度的表面混合層(mixed layer)。)。2.2 永久性溫躍層:永久性溫躍層:在開闊海洋表面混合層下,從在開闊海洋表面混合層下,從200300m深至深至1000m處,溫度迅速遞減,這一溫度梯度最陡的處,溫度迅速遞減,這一溫度梯度最陡的水層稱為永久性溫躍層(水層稱為永久性溫躍層(permanent thermocline)。)。 該該層溫差可達層溫差可達20。2.3 密度躍層:密度躍層:永
23、久性溫躍層上部與表層較暖的低密度水密永久性溫躍層上部與表層較暖的低密度水密度變化一致,下部與底層冷的高密度水密度變化也是一致的,度變化一致,下部與底層冷的高密度水密度變化也是一致的,因而在永久性溫躍層存在密度迅速變化的區(qū)域,這一區(qū)域稱因而在永久性溫躍層存在密度迅速變化的區(qū)域,這一區(qū)域稱為密度躍層(為密度躍層(pycnocline)。)。2.4 季節(jié)性躍層:季節(jié)性躍層:在在溫帶氣候溫帶氣候中,由于在夏天風力減弱而太中,由于在夏天風力減弱而太陽輻射加強,使得海水表層溫度升高,在幾乎沒有湍流的情陽輻射加強,使得海水表層溫度升高,在幾乎沒有湍流的情況下形成熱分層,這一分層在秋季,表層水變涼,強風引起況
24、下形成熱分層,這一分層在秋季,表層水變涼,強風引起湍流后被破壞。那么這一夏季出現(xiàn)而秋冬季消失的熱分層稱湍流后被破壞。那么這一夏季出現(xiàn)而秋冬季消失的熱分層稱為季節(jié)性躍層。為季節(jié)性躍層。37秋冬季秋冬季382.5 大洋熱分層 在全球的任何緯度海區(qū),海水深度20003000m以下的水溫一般不超過4,在更深處,溫度在03之間。唯一例外是海底存在地熱作用使溫度升高。393、海洋生物對溫度的耐受 生物只能生活在相對較小的溫度范圍內,尤其是海生物只能生活在相對較小的溫度范圍內,尤其是海洋生物對溫度的耐受幅度比陸地或淡水生物小得多。洋生物對溫度的耐受幅度比陸地或淡水生物小得多。一般海洋生物的最適溫度是接近最大
25、耐受溫度限度,一般海洋生物的最適溫度是接近最大耐受溫度限度,低溫對生命的破壞作用在某些方面不如高溫大。低溫對生命的破壞作用在某些方面不如高溫大。多數(shù)海洋動物是多數(shù)海洋動物是變溫動物變溫動物(無脊椎動物、魚類),(無脊椎動物、魚類),體溫隨著周圍的水溫而變化;但是海洋哺乳類為體溫隨著周圍的水溫而變化;但是海洋哺乳類為恒恒溫動物溫動物,體溫保持不變。,體溫保持不變。能生活在溫度變化較大環(huán)境中的動物稱能生活在溫度變化較大環(huán)境中的動物稱廣溫種廣溫種(潮(潮間帶);局限在狹窄溫度范圍內的種類稱為間帶);局限在狹窄溫度范圍內的種類稱為狹溫種狹溫種(珊瑚)。(珊瑚)。另外根據(jù)海洋生物對溫度的適應,又可分為另
26、外根據(jù)海洋生物對溫度的適應,又可分為暖水種暖水種(20以上)、以上)、溫水種溫水種(412)和)和冷水種冷水種(4以下)。以下)。40第四節(jié)第四節(jié) 鹽度鹽度1.1.鹽度鹽度(salinity)概念)概念原始定義原始定義(1902) :在:在1 kg1 kg海水中,將所有的碳酸鹽轉海水中,將所有的碳酸鹽轉變?yōu)檠趸?,所有的溴和碘為等摩爾的氯所取代,且所變?yōu)檠趸?,所有的溴和碘為等摩爾的氯所取代,且所有有機物被氧化以后,所含全部固體物質的總克數(shù)。有有機物被氧化以后,所含全部固體物質的總克數(shù)。單單位:位:g/kg, 以符號以符號s表示。表示。實用定義實用定義:用:用kcl水溶液作為海水鹽度測定的標準
27、,該水溶液作為海水鹽度測定的標準,該kcl標準溶液的濃度應使其電導率與平均大洋海水的電導標準溶液的濃度應使其電導率與平均大洋海水的電導率相同。由此形成了此后廣泛采用的實用鹽度(率相同。由此形成了此后廣泛采用的實用鹽度(psu, practical salinity units)定義。)定義。41海水主要無機鹽組分離子離子濃度(濃度(g/kg)質量百分數(shù)質量百分數(shù)/%cl18.9855.04na10.5630.61so422.657.68mg21.273.69ca20.401.16k0.381.10hco30.140.41br0.070.19h3bo30.030.07sr20.010.04 合計
28、合計99.9942海水組成的穩(wěn)定性:海水組成的穩(wěn)定性:海水的主要成分多數(shù)不受生物和化學反應的顯海水的主要成分多數(shù)不受生物和化學反應的顯著影響,即使總鹽度發(fā)生變化,但是各種主要著影響,即使總鹽度發(fā)生變化,但是各種主要離子含量與總量的相對比值保持離子含量與總量的相對比值保持恒定恒定,而且離,而且離子之間的濃度比值也保持子之間的濃度比值也保持恒定恒定。(特殊情況如。(特殊情況如河口和近岸海域)河口和近岸海域)432 2、海水鹽度的范圍和分布、海水鹽度的范圍和分布 海洋環(huán)境的鹽度范圍:海洋環(huán)境的鹽度范圍: 開闊海洋開闊海洋 32383238(3535)近岸淺海近岸淺海 2730 2730 河口河口 0
29、30030半封閉海(波羅的海)半封閉海(波羅的海) 2525高鹽環(huán)境(紅海、熱帶沿岸瀉湖)高鹽環(huán)境(紅海、熱帶沿岸瀉湖)404044453、鹽度的生物學意義滲透:水通過半透膜從低鹽濃度區(qū)向高鹽濃度區(qū)擴散。溶解于水中的各種鹽類,主要通過滲透壓滲透壓影響魚體。魚類對鹽度的適應范圍因種而異,各種魚類能夠在不同鹽度的水域中正常生活,與其具有完善的生理調節(jié)機制有關。46 海洋生物的滲透平衡變滲透壓動物:變滲透壓動物:滲透壓調節(jié)機能不完全,與外界環(huán)境是等滲壓或接近等滲壓,如多數(shù)海洋無脊椎動物和原始軟骨魚類(鯊魚、鰩魚),它們的血液和體液的含鹽量約等于海水的平均鹽度。恒滲透壓動物:恒滲透壓動物:能夠保持與環(huán)
30、境不同的滲透壓,這類動物的滲透壓可以高于或低于環(huán)境,并且具有保持自身正常滲透壓的調節(jié)機能。所有海洋硬骨魚類都屬于這一類,它們的血液含鹽量僅是周圍海水含鹽量的30%50%。47海洋生物對鹽度的適應性狹鹽性生物:狹鹽性生物:對鹽度變化敏感,只能生活在鹽度穩(wěn)定的環(huán)境中。(深海、大洋種深海、大洋種) 廣鹽性生物:廣鹽性生物:對海水鹽度的變化有很大的適應性,能夠忍受海水鹽度的劇烈變化。(沿海、河口種)(沿海、河口種)48(3)鹽度與海洋生物分布 研究表明,不同海區(qū)中的動物種類的豐富程度與鹽研究表明,不同海區(qū)中的動物種類的豐富程度與鹽度有密切聯(lián)系。鹽度的降低和變動通常伴隨著動物種類的度有密切聯(lián)系。鹽度的降低和變動通常伴隨著動物種類的減少。減少。由于海洋生物區(qū)系是以狹鹽性、變滲壓種類為主(無脊椎動物),鹽度降低或變化會逐漸減少狹鹽性種類。原因?49第五節(jié) 密度1、海水密度定義和影響因素:、海水密度定義和影響因素:海水的密度海水的密度是指海水單位體積的質量。是指海水單位體積的質量。海水密度受溫度和鹽度的控制,隨鹽度的海水密度受溫度和鹽度的控制,隨鹽度的升高而變大,隨溫度的升高而變小。所有升高而變大,隨溫度的升高而變小。所有影響溫度和鹽度的因素都會影響海水的密影響溫度和鹽度的因素都會影響海水的密度。度
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