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(2)土壤中有机物的多少往往与土壤中动物种类的多少是分不开的,要调查植物群落土壤中的某种动物的种群密度,一般不能采用的理由是。(3)如果遭遇山火,山坡的植被被彻底烧光,那么原地点将发生的群落演替属于。(4)参考表中非生物因素,落叶树在地点C不能生长的原因是、(至少说出两个原因)。(5)若某一年,在这个山坡上的田鼠大量繁殖,会导致的结果是:草本植物会;当田鼠的数量多至以啃食草根为生时,则草本植物会;田鼠的数量会。答案(1)AC(2)标志重捕法大多数土壤动物身体微小难以标记,且其活动范围小,标记个体很难与无标记个体充分混匀(3)次生演替(4)土壤深度不够,不足以支持高大树木的生长土壤湿度小,水分不足以支持树木的生长(或土壤氨的含量低,缺少养分供树木生长)(5)减少继续减少,甚至消亡,无法再生随之减少解法总结种群数量的变化规律在生物群落的演替,种群变化的预测以及农业生产中存在着广泛的应用,是一个重要考点。复习时,需要明确掌握几个关键点:(1)种群“J”型曲线增长型公式中的“λ”的理解所谓增长率是指在一段时间后的种群数量相对于初始种群数量的增加部分占初始数量的比例。公式可表示为:种群增长率=(Nt-Nt-1)/Nt-1=Nt/Nt-1-1=λ-1。公式变形可得λ=1+种群增长率,由“J”型增长曲线中种群增长率不变,故λ不变。显然,λ为某时段结束时种群数量的倍数,而非增长率。(2)种群增长率与增长速率的区分种群增长速率是种群数量在单位时间内的增加值,若用v表示增长速率,t为统计种群数量变化的时间,Nt-(Nt-Nt-1)/t。种群增长速率不反映种群的起始数量,只与造成种群数量增加的时间和种群数量增加值的大小有关。根据种群增长率的公式可知:种群增长率与种群的起始数量呈反相关,与增加值呈正相关。即种群数量增加值不变时,种群起始数量越大种群增长率越小,反之,种群增长率越大;若统计时间相同,对一个种群而言,种群增长率与增长速率呈正相关,与初始数量的大小呈反相关,若增长速率不变,种群初始数量越大增长率越小,反之,种群增长率越大。由于种群初始数量的大小不同,增长速率大的增长率不一定大,增长速率小的增长率也不一定小,即不能把种群增长率与种群增长速率等同起来。(3)种群“S”型曲线中的K/2时增长速率最大。类型二关于生态系统的结构和功能的综合应用【例2】对生态系统中能量流动的研究可以在种群、食物链和生态系统三个层次上进行。1960~1962年,L.B.Slobodkin用一种单细胞藻来喂养水蚤,以不同的速率添加单细胞藻来控制食物供应量,还以各种速率移走水蚤并变更移走水蚤的年龄,测定不同年龄对能量转化效率的影响。他比较详细地研究了Y/I与各种因素的关系,其中Y代表收获量(即移走的水蚤量),I代表取食量(即添加的单细胞藻量,通常全部都被水蚤吃掉),请据图回答下列问题:(1)水蚤在生态系统中属于(成分),该实验研究的是在层次上的能量流动分析。(2)单细胞藻转化为水蚤生物量的效率为。(3)研究表明水蚤的Y总是远小于I,主要原因是,这体现了能量流动的特点是。(4)假如水蚤的呼吸量为R,单细胞藻未被利用的量为Q,请用等式表示它们与Y、I的关系。(5)Y/I与移走水蚤的年龄有关,此值在移走成年水蚤时较,而在移走幼年水蚤时较,试分析其原因。(6)这项研究对渔业生产所具有的指导意义是。能量即为输入到水蚤这个营养级的能量,一方面用于水蚤的呼吸作用(R),一方面用于水蚤自身的生长繁殖等生命活动(Y)。答案(1)消费者种群(2)Y/I(3)水蚤的呼吸消耗逐级递减(4)I=Y+R+Q(5)高低移走成年个体,使种群年龄趋向增长型,有利于种群增长(6)合理确定捕捞量,及时捕捞成鱼解法总结食物网中种群数量变化的连锁反应剖析由于生态系统中的各种生物之间总存在一定的营养联系,因此某生物种群的个体数量变化,常会导致与其相关的其他生物种群个体数量的变化,即引发连锁反应。如何分析连锁反应导致的种群变化,一直是困扰大多数学生的一个难题。现归纳如下:(1)单条食物链中生物数量变动关系单条食物链中的生物因只存在捕食与被捕食的关系,故其数量变动关系确认比较简捷,即若食物方减少则天敌方也减少,食物方增多,天敌方亦会随之增多。若天敌方增多,则食物方减少,天敌方减少,则食物方会增多;一般情况下,被捕食者的个体比捕食者小,被捕食者数量比捕食者数量要多得多。在生态系统中,捕食者数量先减少,则被捕食者数量就会增多;若捕食者数量增多,则被捕食者数量就会下降;还有一种极端现象可能使被捕食者数量难以恢复。(2)复杂食物网中某种群数量变化引起的连锁反应分析在一个复杂的食物网中,当某生物种群因某种原因而发生变化时,对另一
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