二、生态金字塔表征了营养级之间的数量关系 知识点题库

若牛的摄入量为100%,其中粪便量为36%,呼吸量为48%,则牛的同化量为(  )

A . 16% B . 52% C . 64% D . 84%
人们常用能量金字塔来说明生态系统中哪两者之间的关系(  )  

A . 能量与营养级 B . 能量与个体大小 C . 能量与个体数量 D . 能量与生物代谢类型
在某草原生态系统能量流动过程中,假设羊摄入体内的能量为n,羊粪便中的能量为36%n,呼吸作用散失的能量为48%n,则()

A . 羊同化的能量为64% B . 贮存在羊体内的能量为52% C . 由羊流向分解者的能量为16% D . 由羊流向下一营养级的能量为64%
下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述中,正确的是(    )


A . 使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用 B . 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的 C . 物质是能量的载体,生态系统的能量是伴随物质而循环利用的 D . 食物链中初级消费者数量越多,次级消费者能够获得的能量就越少
社会文明与生态兴衰有着密切的关系.以下关于生态的叙述,错误的是(  )

A . 低碳生活方式有助于维持生物圈中碳循环的平衡 B . 退化的草原生态系统的恢复需要利用群落演替的规律 C . 发展生态农业可以提高生态系统的能量传递效率 D . 建立动物园、植物园和濒危动植物繁育中心都是保护生物多样性的措施
下列关于生态系统中食物链及能量流动的叙述,正确的是(    )
A . 能量沿食物链单向流动 B . 食物链中最高营养级获得的能量最多 C . 能量传递效率随营养级升高而逐级增加 D . 能量在食物链中流动一般不超过4-5个营养级
美国的生态学家曾对佛罗里达州的某个湖泊进行了生态系统所有营养级和能量流动情况的调查,如下表是调查结果。表中的①、②、③、④分别表示不同的营养级,⑤为分解者。A表示生物同化作用固定的能量,R表示生物呼吸消耗的能量,P表示生物体用于自身生长、发育和繁殖的能量(P=A﹣R)。请回答下列问题:

  1. (1) 流入该生态系统的总能量是(102 kJ/m2/a),该生态系统能量流动的渠道可能是
  2. (2) 若该生态系统维持现在的能量输入、输出水平,则有机物的总量会(填“增加”或“减少”)。④营养级P的去向中,除了未被利用的能量外,其去向还有
  3. (3) 能量在初级消费者和次级消费者之间的传递效率约为。若该生态系统中⑤很少或没有时,对碳循环的影响是
下列各选项与所给模型不相符的是(  )

A . 若X表示种群数量,则①代表死亡率或迁出率 B . 若X表示生态系统抵抗力稳定性,则①可能代表物种丰富度 C . 若X表示捕食链中第二营养级的总能量,则②代表第一营养级的总能量 D . 若X表示无机环境中的碳元素,则②表示光合作用
下图1为生态系统中食物链所反映出的能量流动情况,图中的箭头符号为能量的流动方向,单位为kcal/(m2·年);图2为某一生态系统的能量金字塔,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式;图3为某生态系统食物网的图解。据图分析不能得出的结论是(    )


A . 据图1可知,在入射的太阳能中,生产者只利用了其中的1%左右 B . 据图2可知Ⅳ为分解者,相当于图1中的A,能够利用各营养级转移来的能量 C . 图3中猫头鹰体重每增加1 kg,至少消耗A约25 kg D . 据图可知,图1中的生产者相当于图2中的Ⅰ,相当于图3中的A
下图为一种新型高效农业生态循环系统,其中包含了农田生产系统、大耳羊养殖系统苗木蔬菜种植系统和特种生态养殖系统,解决了现有农业生产附加值低、农民收入不高,以及禽畜养殖业的发展过程中带来环境污染问题。下列有关叙述错误的是(    )

A . 常温厌氧沼气池和恒压沼气池中的甲烷菌在无氧条件下才可以将有机废物转化成有用的甲烷,无氧呼吸在人和动物的肠道微生物中也能发生 B . 设计该农业生态系统时,应运用的生态工程原理有物质循环再生、整体性、系统学和工程学原理等 C . 大耳羊养殖场产生的粪渣可作为苗木和果树的有机肥料,既能改善土壤结构、提高土壤肥力,又能被微生物分解,所释放二氧化碳可促进果木的光合作用 D . 人类通过建立新型高效农业生态循环系统,调整了能量流动关系提高了生态系统的能量传递效率,使能量尽可能多地流向对人类最有益的部分
下列关于生态系统功能的叙述,不正确的是(    )
A . 无机环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用 B . 使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用 C . 动物的特殊行为,可以为同种或者异种生物传递信息 D . 与自然生态系统相比,人工生态系统的自我调节能力往往比较弱
图1为某生态系统的部分食物网简图,图2为该系统中部分环节的能量流动关系(图中数据表示同化的能量)。请回答:

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  1. (1) 图1有条食物链,仅处于第五营养级的生物是。“→”不仅表示营养关系,也是杀虫剂、有害物质等的通道。除所示生物外,该生态系统还应有的生物成分是
  2. (2) 图2中,蝉、蚜虫没有体现的能量输出途径是。第一营养级到第二营养级的能量传递效率(“大于”、“等于”或“小于”)15%。
  3. (3) 在调节下,该生态系统可长期保持稳态。但因、食物、疾病、寄生和捕食等外源性因素的影响,各生物种群数量仍会发生波动。若要监测蚜虫、蝉等有害生物的种群数量,(“能”或“不能”)用标志重捕法进行调查。
流经某一生态系统的总能量是指 (   )
A . 进入这个生态系统的全部太阳能 B . 照射到这个生态系统内所有植物体上的太阳能 C . 这个生态系统的生产者所固定的全部太阳能 D . 这个生态系统的生产者传递给初级消费者的全部太阳能
下图表示某水域生态系统的食物网,下列分析正确的是(  )

A . 该生态系统的生产者是大型植物 B . 该食物网由5条食物链构成 C . 信息在鲤鱼和梭子鱼之间双向传递 D . 鲤鱼在该食物网中占有3个营养级
如下图所示的一个食物网(能量传递效率按10%计算),则下列叙述中正确的是(   )

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A . 该食物网中初级消费者是昆虫,次级消费者是鸟 B . 昆虫属于第一营养级,鸟属于第二营养级 C . 若绿色植物固定的太阳能总量为M,昆虫获得的总能量为m1 , 鸟获得的总能量为m2 , 则M>m1+m2 D . 在鸟类的食物构成中,若动物性食物占1/3,植物性食物占2/3,则鸟类增加能量A时,生产者需提供能量为55A
下图是某一生态系统中部分生物的食物关系及碳循环示意图。请据图回答问题:

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  1. (1) 图2能量金字塔中的①和③营养级,分别与图1甲、乙、丙、丁四种群中的哪一个对应?
  2. (2) 如果大量捕杀丙,则甲的数量在较长一段时间内的变化是
  3. (3) 甲种群在c点处的年龄组成类型是
  4. (4) 若图3中的生产者有5000kJ能量,按能量流动最大传递效率计算,E代表的生物可获得kJ能量。
  5. (5) 若该生态系统的抵抗力稳定性增强,图1中曲线的振幅将如何变化:
  6. (6) 用“标志重捕法”调查该生态系统中甲生物的种群密度。发现甲生物在被捕捉过一次后更难捕捉,那么计算所得的平均种群密度与实际种群密度相比可能会偏
某生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊五个种群,每个种群只处于一个营养级,相邻营养级之间的能量传递效率为10%~20%,一年内各种群同化的能量数值如下表所示(表中能量的单位相同)。相关叙述正确的是(  )

种群

能量

2.64

11.8

10.20

0.48

226.5

A . 甲是初级消费者 B . 乙和丙之间有捕食和竞争关系 C . 表中缺少的生态系统成分是非生物的物质和能量 D . 第二营养级和第三营养级之间的能量传递效率约为12%
随着城市化的发展,环境污染问题日益突出。建立人工湿地公园是解决城市水污染的一种有效途径。请回答下列问题:

  1. (1) 图中甲、乙、丙代表湿地生态系统的三种成分,甲所代表的是,乙代表的是
  2. (2) 人工湿地净化污水主要是通过植物和微生物完成,微生物通过实现净化作用。湿地公园可以改善环境,体现生态系统的价值。
  3. (3) 流经该生态系统的总能量包括该系统中生产者所固定的太阳能和
  4. (4) 城市化发展也导致过度的温室效应。为此,有科学家对绿色植物的光合作用进行了研究:首先培养优质植物能将大气中过多的转化为有机物;其次为提高对光能的利用率,设计出人造自然光转化系统,里面含有色素复合体,能帮助捕捉并,有利于解决能源匮乏的问题。
下表为某生态系统中能量在食虫鸟种群中的全部流动情况。

项目

摄入的能量

呼吸作用散失的能量

以有机物形式储存的能量

能量(×103kJ)

32

12

8

下列叙述正确的是(   )

A . 该食虫鸟种群未被同化的能量占摄入的能量37.5% B . 未被同化中的部分能量以粪便的形式从食虫鸟传递给分解者 C . 有机物形式储存的能量与呼吸散失的能量之和就是该鸟的次级生产量 D . 正常情况下,同化相同的能量,该食虫鸟用于呼吸散失的能量比青蛙低
科研小组在一个森林生态系统中开展了研究工作。回答下列问题:
  1. (1) 对某种鼠进行标志重捕,其主要目的是研究该鼠的。同时对适量的捕获个体进行年龄鉴定,可绘制该种群的图形。
  2. (2) 在不同季节调查森林群落的与季相的变化状况,可以研究该群落的结构。
  3. (3) 在不考虑死亡和异养生物利用的情况下,采取适宜的方法测算所有植物的干重(g/m2),此项数值称为生产者的。观测此项数值在每隔一段时间的重复测算中是否相对稳定,可作为判断该森林群落是否演替到阶段的依据之一。利用前后两次的此项数值以及同期测算的植物呼吸消耗量,许算出该时期的
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