为了解捕食和种间竞争对东方田鼠数量的影响,研究者设计了4个处理组,分别是甲组(有捕食者、无竞争物种),乙组(有捕食者、有竞争物种),丙组(无捕食者、有竞争物种),丁组(无捕食者、无竞争物种),结果如图所示。下列叙述错误的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2024/1/2/da95fead-5c7a-4d01-b3cb-9da9190d8ade.png?resizew=327)
A.食物、天敌和温度均是影响东方田鼠种群密度的密度制约因素 |
B.尽管此实验设计有两个自变量,但仍然符合实验设计的单一变量原则 |
C.第23周时,与竞争关系相比,捕食关系对东方田鼠的影响要小些 |
D.用标记重捕法估算东方田鼠种群密度时,若标记物易脱落,种群密度的估计值会变大 |
更新时间:2024-01-03 12:22:46
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【推荐1】下列方法中属于统计种群相对密度的方法有( )
A.粪堆计数 | B.捕鼠夹的捕获率计算 |
C.鸟类鸣叫计数 | D.毛皮收购记录 |
E.单位捕捞努力的获鱼数 |
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【推荐2】根据生活史的不同,生物学家将生物分为r对策生物和K对策生物。r对策生物个体小,寿命短,存活率低,扩散能力强,有较高的生殖率,如昆虫和杂草;K对策生物个体大,寿命长,存活率高,扩散能力弱,生殖率低,但有较高的竞争力,如乔木和大型肉食动物。下图两条曲线分别表示r对策和K对策两类生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系(虚线表示Nt+1=Nt)。K对策物种的种群动态曲线有两个平衡点,X和S。下列说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/5/11/2977293432750080/2977847068622848/STEM/4a8024c3-9a61-430c-b1f3-02863c2f1b1d.png?resizew=196)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/5/11/2977293432750080/2977847068622848/STEM/4a8024c3-9a61-430c-b1f3-02863c2f1b1d.png?resizew=196)
A.K对策生物种群数量低于X点时,容易走向灭绝 |
B.S是K对策生物的环境容纳量,即该环境中的种群最大数量 |
C.r对策更有利于种群基因的传递 |
D.r对策生物种群数量到达S前,种群年龄结构为增长型 |
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【推荐3】科研团队对某丘陵地区不同类型的茶园中蜘蛛的相关指数进行了调查,得到下表数据结果(有机茶园不喷洒除草剂,每年采茶1次;无公害茶园每年喷洒除草剂2次,采茶4次;普通茶园每年喷洒除草剂2次,采茶6次)。2005年后,当地百姓响应“绿水青山就是金山银山”的发展理念,对茶园进行了退茶还林(人工种植红松和灌木)。退茶还林几年后调研绘制了松林植被的碳转移途径示意图[单位:吨/(公顷·年)],如图所示。下列说法正确的是( )
项目 | 有机茶园 | 无公害茶园 | 普通茶园 |
个体数 | 1615 | 982 | 601 |
物种数 | 57 | 48 | 34 |
丰富度指数 | 7.72 | 6.83 | 5.22 |
A.用标记重捕法调查茶园中蜘蛛的种群密度时,所做标记不能影响其正常生命活动 |
B.普通茶园中蜘蛛的丰富度指数最低的原因可能是喷洒除草剂和频繁采茶 |
C.图中植被碳储量应是10.8吨/(公顷·年),其中的能量属于松林生态系统未利用的能量 |
D.若以碳转移量代表能量,则第一营养级到第二营养级的能量传递效率约为6.7% |
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名校
【推荐1】大型哺乳动物种群的数量增长呈现一定的规律。如图曲线表示此类生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,虚线表示Nt+1=Nt。下列说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/3/1/2668594700140544/2672908349939712/STEM/6677a6f1-6f67-4776-9506-c9b6b67c0236.png?resizew=161)
S点表示稳定平衡点:数量高于S点时,可以回落到S点
X点表示绝灭点:数量一旦低于X点种群就会走向绝灭
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/3/1/2668594700140544/2672908349939712/STEM/6677a6f1-6f67-4776-9506-c9b6b67c0236.png?resizew=161)
S点表示稳定平衡点:数量高于S点时,可以回落到S点
X点表示绝灭点:数量一旦低于X点种群就会走向绝灭
A.X点时,种群的增长速率最大 |
B.X点之前,近亲繁殖可能是导致种群绝灭的一个原因 |
C.曲线在X点和S点之间时,种群的年龄结构为增长型 |
D.S点之后,生物和非生物因素均可影响种群的出生率和死亡率使数量回落S点 |
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【推荐2】为衡量甲、乙两种植物的竞争能力,科学家进行了取代种植实验,即将甲、乙植物按照不同的比例进行混合种植,并计算收获时的种子产量比值,结果如图所示(M=甲的播种种子数/乙的播种种子数,N=甲的收获种子数/乙的收获种子数)。下列分析正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/28/579bcbc1-2de7-4cfa-8e46-b31143f351d0.png?resizew=220)
A.长时间的种间竞争可能导致生态位的分化 |
B.甲、乙的种间竞争能力受其相对密度的影响 |
C.当M=b时,甲乙两植物具有相同的种间竞争能力 |
D.在自然状态下,若观测到某年M值为a,则预测在未来甲将淘汰乙 |
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【推荐1】甲地只有白车轴草(T)单独分布,乙地T与黑麦草(L)共存且L占据优势。为研究两物种是否会因种间竞争而发生资源利用的分化,科学家划分了六块样地,去除了某些物种并开展了3个移栽T实验和3个重栽T实验,具体处理如图a,移栽和重栽均遵循等量原则。一段时间后统计了不同处理下每块样地中T的总干重如图b。以下结论正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/9/1a7fc25f-5758-4ff2-895f-4cba553ec651.png?resizew=575)
注:图a中“—”代表去除,箭头代表移栽或重栽白车轴草的情况,箭头基部表示白车轴草的来源地,箭头表示白车轴草所种植的地方
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/9/1a7fc25f-5758-4ff2-895f-4cba553ec651.png?resizew=575)
注:图a中“—”代表去除,箭头代表移栽或重栽白车轴草的情况,箭头基部表示白车轴草的来源地,箭头表示白车轴草所种植的地方
A.处理3、4、5为重栽实验,目的是作为对照来排除无关变量栽种操作对植物干重的影响 |
B.由处理1、2可知,和重栽于乙地的白车轴草组相比,甲地的白车轴草移栽到乙地后生存能力更弱 |
C.是否去除黑麦草对乙地的白车轴草干重影响较小,但去除L后能促进来自甲地的白车轴草的生长 |
D.种间竞争使乙地白车轴草可利用的资源少于甲地,该过程伴随着种群基因频率的改变 |
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(0.4)
【推荐2】某农场中甲、乙、丙三种生物分别属于不同的营养级(不都是消费者),三者的数量变化如图1所示;图2是该农场中的能量流动简图,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,d1和d2为摄入的饲料量。下列叙述错误的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/4/12/2440118222274560/2440767627804673/STEM/775fa7441d59471d8e4779f03fc3d843.png?resizew=523)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/4/12/2440118222274560/2440767627804673/STEM/775fa7441d59471d8e4779f03fc3d843.png?resizew=523)
A.甲、乙、丙构成了农场的营养结构,碳循环沿着甲、乙、丙进行 |
B.丙、乙分别属于第二、第三营养级,且乙、丙之间的关系为捕食 |
C.图2中第二、第三营养级的粪便中的能量分别属于a3+d1、b2+d2 |
D.第一和第二营养级之间的能量传递效率为(a2+d1)/(a1+a2+a3)×100% |
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(0.4)
名校
【推荐3】美国某海岸岩石潮间带的相关动物营养关系如下图所示。生态学家paine在该处相邻区域选择了两块样地,其中一块样地每周检查并去掉海星,几个月后藤壶体型变大并成为了优势种,以后贻贝又成为了优势种,两年后藻类和无脊椎动物物种数由15种降至8种,四年后,藤壶绝迹,只剩下贻贝和海藻;另一块对照样地则几乎未发生改变。paine又继续在千里之外的新西兰西海岸进行了相似研究,并取得相似的实验结果。下列有关叙述正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/1/16/2895956834500608/2898715437432832/STEM/6cccd4df891444aa8451b994f3be3592.png?resizew=207)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/1/16/2895956834500608/2898715437432832/STEM/6cccd4df891444aa8451b994f3be3592.png?resizew=207)
A.paine实验结果揭示了顶级捕食者对于群落组成影响的关键种地位 |
B.捕食者调节被捕食者种间竞争的结果取决于竞争者的资源获取能力 |
C.对照样地的物种组成状况排除了自然环境变化对实验结果的影响 |
D.paine进行新西兰西海岸相似实验体现了科学实验的可重复性原则 |
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