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三、自然环境中种群增长是多型的
三、自然环境中种群增长是多型的 知识点题库
在某一生态系统中,螟虫、螳螂(以螟虫为食)的种群数量变化如下图所示,结合图中所给的信息分析,下列叙述正确的是( )
A .
与螟虫、螳螂有关的食物链具有两个营养级
B .
长期喷洒DDT,螳螂个体内的DDT浓度往往会高于螟虫
C .
螳螂种群数量的波动主要受食物等内源性因素调节
D .
螟虫、螳螂种群数量的周期性波动体现了生态系统中的正反馈调节
什么条件下种群数量才会呈指数增长( )
A .
当只有食物受到限制时
B .
在物种适宜的环境中食物开始出现不足,但还不至于影响到该物种在这里生存
C .
只是没有捕食者
D .
只有在理想条件下
下图表示不同的生物或成分,下列说法错误的是( )
A .
若M表示基因多样性,a~d表示四种不同的植物,则在剧烈变化的环境中最不容易被淘汰的可能是
B .
若M表示物种丰富度,a~d表示四个不同的演替阶段,则从光裸的岩地演替成森林的顺序依次为a→c→d→
C .
若M表示生物所含的能量,则森林生态系统的a~d四个种群中,a所处的营养级最高
D .
若M表示种群密度,则a~d四种野生生物的种内斗争最激烈的一定是b种群
现有一个比较大的某种鸡种群,下列措施不会造成该鸡群基因频率发生变化的是( )
A .
淘汰鸡群中体质较弱的个体
B .
从外地引进新的品种加入鸡群
C .
将该鸡群置于条件与原来不同的环境中饲养
D .
让该鸡群中的雌、雄个体自由交配繁殖后代
以下有关种群的叙述,正确的是( )
A .
对在自然环境中的种群而言,K值总是固定不变的
B .
在食物和空间条件充裕的条件下,种群数量增长曲线一定呈“J”型
C .
种群是生物进化的基本单位,种群基因频率的改变意味着新物种的形成
D .
调查某种昆虫卵的密度、作物植株上蚜虫的密度可以采用样方法
下列科学实验研究中的有关分析正确的是( )
A .
在调查种群密度时,若田鼠被捕捉过一次后更难捕捉,则估算出的种群密度比实际低
B .
探究促进生根的最适NAA浓度需要做预实验,其目的是排除无关变量的影响
C .
种群数量的变化可利用数学模型描述、解释和预测
D .
土壤中某种小动物个体总数下降则该地物种丰富度随之下降
某类捕食者消耗的猎物数量与猎物种群密度的关系如图曲线①,能反映这类捕食者消耗的猎物比例与猎物种群密度关系的曲线是( )
A .
Ⅰ
B .
Ⅱ
C .
Ⅲ
D .
Ⅳ
如图反映了N
1
、N
2
两种生物种群密度变化与环境因素的关系,据图分析,下列叙述错误的是( )
A .
若环境条件稳定,持续时间长,则足以使一种生物因竞争而被排除
B .
若环境条件频繁变化,则常常不出现竞争排除现象
C .
海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定
D .
自然群落中的竞争排除现象是有限的,这是因为自然环境总是不断变化的
梅雨季节,雄性蝗虫释放挥发性物质吸引雌性来交尾繁殖后代。下列分析错误的是( )
A .
这种繁殖机制是长期自然选择的结果
B .
蝗虫种群的K值受温度和水分影响
C .
蝗虫种群往往短期爆发性增长的原因之一是缺少食物链的负反馈调节
D .
利用该挥发性化学物质诱捕雄性个体,这种防治害虫的方法属于化学防治
经调查,第一年某种昆虫种群数量为N
0
, 如果在理想的条件下,每年在增长率a=1.3且保持不变,则第三年该种群数量为( )
A .
1.3N
0
B .
2.3N
0
C .
4.69N
0
D .
5.29N
0
在丝瓜地生态系统中,丝瓜、昆虫甲、昆虫乙存在捕食关系.如图为某年度调查甲、乙两种昆虫种群数量变化的结果.下列叙述正确的是( )
A .
该生态系统的组成成分包括丝瓜、昆虫和无机环境
B .
依据随机取样原则统计成虫数量可计算出昆虫种群密度
C .
乙与甲的数量比值代表两种昆虫间的能量传递效率
D .
乙数量的增加会减少甲种群对丝瓜的摄食量
种群的数量变化曲线如图中a、b
1
所示。下列叙述正确的是( )
A .
当种群数量达到K值时出生率等于零
B .
当某害虫种群数量达到K/2时,进行杀虫效果最佳
C .
若空间充足,种群数量增长一定如曲线a所示
D .
若曲线b
1
变成曲线
,说明该种群生存环境变得恶劣
红嘴鸥是广泛分布于亚欧大陆和北美东部沿海的候鸟。为了给滇池越冬红嘴鸥的管理提供理论依据,科研人员通过数码相机拍摄取样,调查了滇池越冬红嘴鸥种群幼鸟比例的变化,结果如图,相关叙述正确的是( )
A .
科研人员采用标志重捕法调查红嘴鸥幼鸟比例
B .
决定滇池冬季红嘴鸥种群数量的因素是出生率和死亡率
C .
2010~2013年间,红嘴鸥的年龄组成由增长型变为稳定型
D .
长期高密度的红嘴鸥会对滇池生态平衡造成较大压力
下列对种群数量变化曲线的解读,合理的是( )
A .
图1、2所示为种群在自然环境条件下的增长规律,图3所示为曲线Ⅰ条件下种群的存活率
B .
鱼类捕捞在图1的e点、图2的g点和图3的i点时进行,能获得最大日捕捞量
C .
若图1为酵母菌种群数量增长曲线,则Ⅰ为培养早期,Ⅱ的cd段酒精大量积累
D .
图3曲线的i点,种内斗争最激烈
将两种仓库害虫拟谷盗和锯谷盗共同饲养于面粉中,二者数量变化如图所示。据图判断,下列叙述正确的是( )
A .
拟谷盗种群增长速率的最大值出现在第50天以后
B .
拟谷盗种群以“S”形增长,其增长受种内竞争因素制约
C .
拟谷盗种群和锯谷盗种群为种间竞争关系,竞争强度由强到弱
D .
拟谷盗种群和锯谷盗种群为捕食关系,因此拟谷盗必须依赖于锯谷盗种群
某草原生态系统中,有草食动物A、B和肉食动物C,C以A为食。不同物种的种群数量与时间的关系如图所示。
回答下列问题:
(1) t
0
-t
1
的后期,A的种群数量增长减慢,最终停止增长,从种内和种间关系的角度分析原因
。
(2) t
1
-t
2
时,B的种群数量上升,原因是A种群的数量下降后可为B种群的生存腾出更多的
。
(3) 该生态系统中,A的种群数量增加引起C的种群数量增加,C的种群数量增加又会抑制A的种群数量增加,这属于生态系统的
调节。
(4) 以上分析说明,捕食关系的存在能有效调节种群数量和生态系统的物种多样性,从而提高生态系统的
。
在实验室内把黄猩猩果蝇(Drosophila melanogaster)饲养在瓶内并喂食酵母菌,其种群增长表现出一种典型的逻辑斯谛曲线,如下图所示。以下叙述正确的是( )
A .
果蝇种群数量的变化与环境条件有关,而与出生率、死亡率变动无关
B .
由图可知该黄猩猩果蝇种群在11月11日左右,增长速率达到最快
C .
若果蝇种群密度增大,相应病原微生物的致病力和传播速度减小
D .
若现将另一种果蝇与黄猩猩果蝇混合饲养,则K值可能会小于346
汉密尔顿法则认为:在生态系统的动物彼此合作倾向和利他行为中,亲缘关系越近的动物,表现越强烈;反之,表现越弱。这一建立在以“亲缘选择”理论为基础的种间关系会对种群、群落或生态系统产生影响。在生态系统中,野鸽种群密度小时,鹰攻击的成功率大;野鸽种群密度大时,鹰攻击的成功率小。请回答下列问题:
(1) 决定野鸽种群密度的直接因素是
,用标志重捕法调查野鸽种群密度时,被标记个体中有部分个体的标记物脱落,会导致估算值比真实值
(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
(2) 野鸽种群密度大时,鹰攻击的成功率小,从汉密尔顿法则角度分析,原因是
。
(3) 下图表示某生态系统能量流动简图,A、B、C、D表示该生态系统所有的生物成分,其中能量在第一营养级和第二营养级之间的传递效率为
,由此图可以看出的生态系统能量流动的特点有
。
某实验小组对果蝇进行培养并研究其增长规律,在25℃条件下,在瓶内放入雌雄果蝇各3只,4-5天后出现幼虫,第10天后,幼虫逐步成长为成虫。25℃时,果蝇的成虫约能活15天。下列叙述正确的是( )
A .
0~10天瓶内果蝇种群数量保持不变
B .
据图判断,第26天左右达到该种群的环境容纳量
C .
实验初始果蝇增长较慢的原因是受到食物和空间的限制
D .
第26天后果蝇种群数量下降的主要原因是大量成虫达到生理寿命
下图表示两种生境下捕食者蝾螈对池塘中霍氏蛙、灰树蛙、蟾蜍种群数量的影响。下列分析错误的是( )
A .
蝾螈的捕食作用导致霍氏蛙在竞争中的优势减弱
B .
因生态位不同,在无蝾螈情况下三个种群会长期共存
C .
实验可证明霍氏蛙种群数量受自然因素和生物因素的影响
D .
干旱环境对蟾蜍种群数量的影响与其种群密度没有直接关系
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