你是我心中最美的一朵云你是我心中最美的一朵云
示)。
答案 (1)光照(或阳光或散射光) 自我调节 (负)反馈调节 (2)1.1×107 (3)甲 (4)(含碳)有机物 捕食和竞争 (5)甲→环境中的CO2
解析 (1)维持图1所示生态系统的正常运行,必须将装置放在有光照的地方;由于某种因素使得生产者短时间内大量减少,但一段时间后又恢复到原有水平,说明生态系统具有自我调节能力,其基础为负反馈调节。
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(2)若藻类植物所固定的太阳能总量为2.0×108 kJ,藻类中被水蚤捕食、被鲤鱼捕食,水蚤
22获得的能量最少为2.0×108×10%=1.0×107,则鲤鱼所获得的能量最少为鲤鱼从藻类那里获1
得的能量+鲤鱼从水蚤那里获得的能量=2.0×108××10%+1.0×107×10%=1.1×107
2(kJ)。
(3)图1中的藻类植物是生产者,对应图2中甲所示的生物。
(4)生产者尸体中的有机物被分解者分解,碳流动形式是含碳有机物。乙和丙都能以甲为食,乙和丙之间为竞争关系;丙捕食乙,乙和丙之间为捕食关系。因此乙和丙之间的关系为捕食和竞争。
(5)藻类植物同样需要进行呼吸作用释放CO2,故图2中漏画了的那个箭头是:甲→环境中的CO2。
9.如图甲是某草原生态系统的食物网结构图,请据图回答以下问题:
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(1)未在图甲中体现的生态系统组成成分有 。 (2)用标志重捕法调查鼠种群密度时,在2 hm2范围内,第一次捕获40只鼠,全部标记,第二次捕获30只鼠,其中有标记的是15只,则该鼠的种群密度是 只/hm2。 13
(3)若蛇取食鼠的比例由调整到,从理论上分析,改变取食比例后,蛇体重增加1 kg,人能
44比原来多增重 kg(能量传递效率按10%计算)。 (4)给牧草施加用32P标记的复合肥后,检测
32P
在食草昆虫和蟾蜍体内的放射性强度,结果
见图乙。图中曲线Ⅱ表示 体内的放射性强度,若实验再增加对蛇体内放射性强度的检测,则其达到最高峰时的强度应 (填“高于”或“低于”)曲线Ⅱ的峰值。 (5)科学家通过研究种间捕食关系,构建了“捕食者—猎物”模型,如图丙所示(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势),仅从该模型分析,图中最可能代表猎物K值的数据为 ,其曲线变化趋势反映了生态系统中普遍存在的 调节。 答案 (1)非生物的物质和能量、分解者 (2)40 (3)4.5 (4)蟾蜍 高于 (5)N2 (负)反馈
解析 (1)生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,图中的食物网中只有生产者、消费者,未在图甲中体现的有非生物的物质和能量、分解者。 (2)根据题意,标志重捕法估算种群密度的计算公式是:该种群数量÷第一次捕获标记的个体数=第二次捕获的个体数÷第二次捕获的个体中被标记的个体数,该种群数量=(第一次捕获标记的个体数×第二次捕获的个体数)÷二次捕获的个体中被标记的个体数。因此鼠的种群数量=30×40÷15=80(只)。调查范围是2 hm2,则该鼠的种群密度是80÷2=40(只/hm2)。 (3)流经该生态系统的总能量是草固定的太阳能总量。蛇取食鼠的比例改变前体重增加1 kg13
需要草的量为:1×÷10%÷10%+1×÷10%÷10%÷10%=775(kg),蛇取食鼠的比例改变后体
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重增加1 kg需要草的量为:1×÷10%÷10%+1×÷10%÷10%÷10%=325(kg),改变后与改变
44前可以节省775-325=450(kg)的草的能量可以流向人,所以可以使人增重450×10%×10%=4.5(kg)。
(4)32P会随食物链在最高营养级体内富集,所以蟾蜍体内的放射性强度会高于食草昆虫,据图丙分析,曲线Ⅱ表示蟾蜍体内的放射性强度。
(5)据图分析,猎物数量在N2处上下波动,所以猎物K值为N2。从图中数学模型中可以看出,在N1~N2段,猎物数量减少时,捕食者的数量也在减少,捕食者的种群数量不会随着猎物种群数量的增加而增加;在N2~N3段,猎物的种群数量增加时,捕食者数量也在增加,但是当捕食者达到一定的程度后,猎物又在不断减少,这种变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈调节。
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