- 种群数量的变化
- 共1846题
如图表示某生态系统中能量流经初级消费者的示意图,请分析回答以下
(1)图中A表示___________。
(2)能量流动是单向的、不可逆的,原因是________________________________。
(3)人类对生态系统的能量流动进行调查研究,其目的是___________________________。
(4)生态系统的一个重要特点就是最终趋向于稳态,这种稳态是靠生态系统的_____________来实现的。如果将一定量的狼(假设该生态系统原来没有)引入该系统,请用曲线将狼的数量变化情况表示在坐标图上。(纵坐标上的点表示狼的起始数量)
正确答案
(1)(在细胞呼吸中)以热能形式散失
(2)食物链中的捕食关系是不可逆的,所有生物呼吸释放的热能都不能被生物再利用
(3)帮助人们合理地调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分(答案合理即可)
(4)自我调节(或反馈调节)
人们为了达到观赏的目的,把一种叫做马缨丹的植物引进夏威夷。同时引进的还有以它的浆果为食并为它传播种子的鹦鸪鸟,马缨丹顽强地同当地土生土长的生物争夺阳光、水分和土壤,最后终于对夏威夷的畜牧业造成了严重的威胁。他们从受人喜爱的观赏植物变为人人讨厌的野草。于是,人们又从外地引进了几种爱吃马缨丹的昆虫,不久这些昆虫消除了马缨丹所带来的危机。马缨丹的衰落又使鹦鸪鸟的数量大减。鹦鸪鸟被引进后还以当地的牧场和甘蔗地里的大害虫--黏虫为食,给牧场和甘蔗带来了大丰收,鹦鸪鸟的数量减少使黏虫再一次对农田和牧场构成了威胁。
(1)以上事实表明,在引进马缨丹和鹦鸪鸟这两个物种以前,夏威夷岛上各种生物之间处于____状态。
(2)请绘出马缨丹(A)和夏威夷当地的牧草(B)以及鹦鸪鸟(C)和黏虫(D)之间关系的曲线图(横轴表示时间,纵轴表示个体数)。
(3)导致不得不从外地引进昆虫的原因是____。
(4)马缨丹是夏威夷的外来种,它能在夏威夷大量繁殖的主要原因:一是因它与当地牧草竞争争夺____时占有优势,二是在当地没有以它为食的生物,所以它没有________的压力。
(5)此事实给人们的启示是人类的生产活动要________。
(6)一个成熟的生态系统营养结构方面要保持________,在生态功能方面具有动态平衡性,并且通过_____维持自身的生存和发展。
正确答案
(1)动态平衡
(3)马缨丹的引进破坏了原有的平衡
(4)阳光、水分和土壤 被捕食
(5)遵循生态系统的基本规律
(6)相对稳定 自我调节
加拿大一枝黄花属双子叶多年生草本植物,原产北美,作为观赏植物引人我国,现已在一些地区蔓延成灾,有“植物杀手”之称。严重威胁这些地区的生物多样性。为了研究加拿大一枝黄花在某地区的分布与危害性,有人做如下调查:将调查的地块划分成10等份,每份内取1个样方,分别统计各样方内的植物种类和数量,计算各种植物的种群密度。近五年植物种群变化的调查结果汇总如下:
(1)该群落中加拿大一枝黄花与其他植物间的关系主要是_________。
(2)在所给的坐标系中绘出加拿大一枝黄花和繁缕的种群密度的变化曲线。
(3)本调查采用的方法是_____________;取样的关键除应考虑样方的大小和数量外,还应做到_______;种群密度的计算方法是___________。
(4)从生物多样性保护的角度考虑.本调查结果给我们的启示是_____________。
(5)请分析加拿大一枝花种群密度不断增长的原因_____________。
正确答案
(1)竞争
(2)见图
(3)样方法;随机取样;计算所有样方种群密度的平均值
(4)某些外来物种的引进和管理不当会导致生态灾难。引进外来物种应慎重,加强生物安全性监测
(5)失去天敌和缺少原环境的竞争,环境适宜。
6月5日是世界环境日,今年我国的世界环境日主题是“共建生态文明、共享绿色未来”。草原是绿色生态环境的重要组成部分。某草原生态系统的食物网如图所示。
(1)图中食物网的简单,因此,该草原生态系统的_________能力较差,其_________稳定性也相应较低。除图中所示的生物类群外,该生态系统的生物组成成分还应有_________才能保证其物质循环的正常进行。
(2)如果图中草能提供10000KJ的能量,营养级间的能量传递效率为10%~20%,那么鹰占据的营养级能得到的最高能量值是________KJ。若去除蛇,且狐的数量不变,则草原容纳鹰的数量会________。若外来生物入侵该区,则会导致草原的_________锐减或丧失。
(3)影响图中兔种群数量变化的种间因素是_________和竞争。若某年兔种群的K值为1000只,且1只兔和4只鼠消耗的草量相等,其他条件不变的情况下,次年鼠的数量增加400只,则兔种群的K值变为_____只。用标志重捕法调查该区的种群数量时,若部分标记个体迁出,则导致调查结果________(填“偏高”或“偏低”)。
正确答案
(1)自动调节;抵抗力;分解者
(2)400;增加;生物多样性
(3)捕食;900;偏高
近年来,一些城镇、社区修建了一些人工湖泊,以改藩居民的生活环境。下图是某新建人工湖泊的生物类群关系。请回答下列问题。
(1)鱼类与贝类的关系是________________。
(2)该湖泊被排人过量居民生活污水后,水体逐渐变绿,发生水华,发臭,鱼类、贝类死亡。据此现象分析,生活污水引起湖水中_________含量过高。从生物因素分析,湖水变绿的原因是________,发臭的原因是_______。在水体由绿变臭的过程中微生物(只写类型,不写具体种类)演替的变化是_________,造成鱼类,贝类死亡的原因是_________、_________。
(3)水体富营养化加速湖泊的衰退使之向________________化(发展)演替。
(4)有人利用贝类滤食藻类的习性进行控制藻类的实验,实验结果如下图所示。从图中可以看出,虽然挂养贝类水体中藻类密度呈上升趋势,但仍能推论贝类可以有效地控制藻类,理由是______________。
(5)有的湖泊中藻类虽然得到了有效控制,但湖水中水草却疯长,从而带来负面影响,下列控制水草疯长的不合理措施是____________。
①打捞水草,开发利用 ②引水稀释 ③使用除草剂 ④控制污水排入
正确答案
(1)捕食、竞争
(2)氮磷 藻类暴发 微生物分解有机物 需氧微生物→厌氧微生物 缺氧 厌氧微生物分解有机物产生出硫化氢等有毒气体
(3)沼泽
(4)挂养贝类水体中藻类密度小于对照组
(5)②③
下图示河流及养猪场的位置,如果猪的粪便直接排入河中,则在沿河的A、B、C、D四个地点收集水样本,根据分析得到的结果,回答下列问题:
(1)以上______点的细菌种群密度最大,_______点的细菌种群密度最小。
(2)A点和B点溶解氧的浓度关系为A点_______B点,其原因是__________________。
(3)在B点和D点处,藻类的种群大小关系为B点_______D点,原因是____________。
(4)D点处溶解氧含量逐渐增加的原因是_____________________________________。
(5)后来,有专家将高浓度的肥水引入水葫芦池中,净化后的肥水排入绿萍池中,绿萍池中的水及丰富的浮游生物排入池塘养鱼、蚌,净化后的肥水排入稻出,稻田中的水排出可用于冲刷猪舍,这样就解决了肥水污染河流的问题,而且用水葫芦养猪,节约了粮食,降低了成本。该养猪场取得了更好的经济效益,又避免了环境污染,关键是运用了_______原理。
(6)在“污水生物净化循环利用”中,共进行了_______级净化,起净化作用的生物有________。
正确答案
(1)B A
(2)大于 B点细菌分解养猪场排出的废水中的有机物,消耗氧气
(3)小于 D处富含大量藻类生长所必需的矿质营养(由BD段的细菌分解有机物形成)
(4)大量的藻类进行光合作用生成了氧气,且好氧性微生物减少
(5)生态学
(6)4 水葫芦、绿萍、鱼、蚌、稻、微生物等
艾滋病(AIDS)是目前威胁人类生命的重要疾病之一,能导致艾滋病的HIV病毒是一种球形的RNA病毒。HIV最初侵入人体时,人的免疫系统可以摧毁大多数病毒,接着少数HIV在体内潜伏下来,经过2~10年的潜伏期,发展为艾滋病(如图所示)。请回答:
(1)表示HIV浓度变化的曲线是____________。
(2)在曲线Ⅱ中ED段呈上升状态的原因是_______,曲线I中的BC段中,效应T细胞作用于_______细胞,经过一系列变化,最终导致该细胞裂解死亡,这一过程称为_______免疫。
(3)HIV识别并侵染宿主细胞,与细胞膜的组成物质_______有关。
(4)如果HIV中决定某一性状的一段RNA中含碱基A:19%,C:26%,G:32%。则通过逆转录过程形成的双链DNA含碱基A的比例为___________。
正确答案
(1)Ⅰ
(2)T细胞受抗原刺激增殖 靶(或HIV宿主) 细胞
(3)糖蛋白
(4)21%
1993年,中国科学家成功培育出转基因抗虫棉。
(1)转基因抗虫棉能有效地杀死棉铃虫,从而降低该种害虫的_________。
(2)如果要获取豇豆细胞中的抗虫基因,一般是采用__________的方法;转基因抗虫棉细胞中的抗虫基因是采用_______的方法获得。两种抗虫基因的结构不同之处是:豇豆抗虫基因的编码区是________。
(3)如果下图中的标记基因是质粒(作运载体)中唯一的标记基因,那么目的基因不能插入的位点是图中的_______处。(用图中的字母填写)
(4)要使运载体与抗虫基因连接,首先应使用______进行切割。假如运载体被切割后,得到的分子末端序列为,则能与该运载体连接的抗虫基因分子末端是________。采用_______将运载体与抗虫基因连接,连接后得到的DNA分子称为________。
(5)将连接得到的DNA分子导入土壤农杆菌,然后用该菌去感染棉花细胞,利用_______的表达来检测目的基因已经成功导入。再利用_________技术将受体细胞诱导成具有抗虫能力的棉花小植株。
(6)基因工程成功的标志是__________的成功表达。
正确答案
(1)种群密度(种群数量)
(2)人工合成基因(反转录法、化学合成法) 直接分离法(鸟枪法、散弹射击法) 间隔的、不连续的
(3)B、C、D
(4)(同种)限制性内切酶 DNA连接酶 重组DNA(重组质粒)
(5)标记基因 植物组织培养
(6)目的基因(抗虫基因)
紫草素是紫草细胞的代谢产物,可作为生产治疗烫伤药物的原料。用组织培养技术可以在生物反应器中通过培养紫草细胞生产紫草素。下图记录了生物反应器中紫草细胞产量、紫草素产量随培养时间发生的变化。
(1)在生产前,需先加入紫草细胞作为反应器中的“种子”。这些“种子”是应用组织培养技术,将紫草叶肉细胞经过_________而获得的。这项技术的理论基础是___________。
(2)从图中可以看出:反应器中紫草细胞的生长呈现_____________规律;影响紫草素产量的因素是____________和____________。
(3)在培养过程中,要不断通入无菌空气并进行搅拌的目的是___________和____________。
正确答案
(1)脱分化(或脱分化形成愈伤组织) 细胞的全能性
(2)S型增长 细胞数量 细胞所处的生长期
(3)保证氧气供应充足 使细胞与培养液充分接触
某研究性学习小组通过资料查找发现:在15℃至35℃温度范围内,酵母菌种群数量增长较快。为了探究酵母菌种群增长的最适温度是多少,他们设置了5组实验,每隔24h取样检测一次,连续观察7天。下表是他们进行相关探究实验所得到的结果(单位:×106个/mL)。
请据表分析回答下列问题:
(1)实验过程中,每隔24小时取一定量的酵母菌培养液,用血球计数板 在显微镜下进行细胞计数,并以多次计数的平均值估算试管中酵母菌种群密度,这种方法称为______法。
(2)据表分析,酵母菌种群数量增长的最适温度约是________℃。在上述实验条件下,不同温度下酵母菌种群数量随时间变化的相同规律是___________。
(3)请在相应位置的坐标中,画出上述实验过程中不同温度条件下培养液中酵母菌种群数量达到K值时的柱形图。
(4)为了使实验数据更加准确,需要严格控制实验中的_____等无关变量。同一温度条件下,若提高培养液中酵母菌起始种群数量,则该组别中酵母菌到达K值的时间将____(选填“增加”“减少”或“保持不变”);若其他条件保持不变,适当提高培养液的浓度,则该组别的K值将____(选填“增加”“减小”或“保持不变”)。
正确答案
(1)抽样检测(样方)
(2)25℃ 在一定时间范围内,酵母菌的种群数量随培养时间而不断增长;达到最大值后,随时间的延长酵母菌的种群数量逐渐下降(或酵母菌的种群数量先增后降)
(3)
(4)培养液的营养物质种类和浓度、pH、溶氧量、接种量等 减少 增加
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