题目内容
14.某面积为2hm2的草原生态系统中.草、兔、狐、狼与其他生物和无机环境一起构成了一个生态系统.该系统处于平衡态时能量流动中的一些数据如表所示:| 生物种类 | 草 | 兔 | 狐 | 狼 |
| 所同化能量 | 9.5×109 | 1.5×109 | 0.17×109 | 0.2×109 |
(1)在该生态系统中,狼属于次级消费者,狐狸与狼的中间关系属于竞争,试着绘出表中四种生物构成的食物网
(2)可用样方法调查草原上紫花苜蓿(一种双子叶植物,属于豆科)的种群密度,一般用标志重捕法调查兔子的种群密度,现将初次捕获24只兔子进行标记,回放一段时间后重捕(这段时间没有出生死亡、迁入迁出,种群数目保持不变),获得了64只兔子,其中标记个体为12只,则该区域内,兔子种群密度为64只/hm2
(3)上述生态系统中第二营养级向第三营养级的能量传递效率为24.7%,能否计算出同化效率(摄入量中被机体吸收的部分所占的百分比),为什么?不能,因为表格中没有摄入量的相关数据.
分析 分析表格数据:由于能量流动的特点是单向流动,逐级递减,且能量传递效率为10%~20%,因此该生态系统中四种生物构成的食物网为
.
解答 解:(1)由于能量流动的特点是单向流动,逐级递减,且能量传递效率为10%~20%,因此该生态系统中四种生物构成的食物网为
;根据食物网可知,在该生态系统中,狼属于次级消费者,狐狸与狼的中间关系属于竞争.
(2)调查植物种群密度可采用样方法;用标志重捕法(标志重捕法计算公式:种群中个体数(N)÷标记总数=重捕总数÷重捕中被标志的个体数)调查兔子的种群密度时,初次捕获24只兔子进行标记,回放一段时间后重捕,获得了64只兔子,其中标记个体为12只,则该区域内(2hm2),兔子种群密度为64×24÷12÷2=64只/hm2.
(3)上述生态系统中第二营养级向第三营养级的能量传递效率为$\frac{0.17{×10}^{9}+0.2{×10}^{9}}{1.5{×10}^{9}}×100%≈24.7%$;摄入量中被机体吸收的部分所占的百分比,由于该表格中没有摄入量的相关数据,因此不能计算出同化效率.
故答案为:
(1)次级 竞争 ![]()
(2)样方 64
(3)24.7% 不能,因为表格中没有摄入量的相关数据
点评 本题结合表格数据,考查生态系统的结构和功能,要求考生识记生态系统中的结构,掌握生态系统中能量流动的过程、特点及相关计算,能结合表中数据准确答题.
练习册系列答案
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2.如图表示某雄性哺乳动物进行某种细胞分裂时,处于四个不同阶段的细胞(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)中某种结构或物质的相对数量.下列表述与图中信息相符的是( )

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9.下列有关同源染色体的叙述中,正确的是( )
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19.某种自花传粉的花卉品种,紫花为显性,红花为1隐性,受等位基因A,a的控制;长花粉粒为显性,短花粉粒为隐性,受等位基因B,b控制,为了探究这两个性状的遗传是否符合孟德尔基因自由组合定律,研究人员进行了一系列的杂交试验,其杂交组合和实验结果如表所示(亲本为纯合子):
(1)在不考虑突变和基因重组、个体杂交后代都能存活的惰况下,若这两对相对性状满足孟德尔基因的自由组合定律,则两组杂交F2的表现型及其比例应为紫花长花粉粒:紫花短花粉粒:红花长花粉粒:红花短花粉粒=9:3:3:1.;
(2)若控制两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,在无叉互换和基因突变的情况下,①中紫花长花粉粒:红花短花粉粒=3:1,②中紫花长花粉粒:紫花短花粉粒:红花长花粉粒=2:1:1,但实际杂交实验过程中①总会出现紫花短花粉粒与红花长花粉粒的少量个体,②中也会出现少量红花短花粉粒个体,造成这一现象的最可能原因是减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换;
(3)除上述研究方案外,还可以采用测交的方法,让F1与红花短花粉粒植株杂交,如果①②中表现型及其比例相同则满足基因的自由组合定律.
| 组别 | 亲本 | F1表现型及其比例 | F2表现型及其比例 | |
| 1 | 紫花长花粉粒×红花短花粉粒 | 均为紫花长花粉粒 | ① | |
| 2 | 紫花短花粉粒×红花长花粉粒 | 均为紫花长花粉粒 | ② | |
(2)若控制两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,在无叉互换和基因突变的情况下,①中紫花长花粉粒:红花短花粉粒=3:1,②中紫花长花粉粒:紫花短花粉粒:红花长花粉粒=2:1:1,但实际杂交实验过程中①总会出现紫花短花粉粒与红花长花粉粒的少量个体,②中也会出现少量红花短花粉粒个体,造成这一现象的最可能原因是减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换;
(3)除上述研究方案外,还可以采用测交的方法,让F1与红花短花粉粒植株杂交,如果①②中表现型及其比例相同则满足基因的自由组合定律.