题目内容
6.(1)该模型属于数学 (填“物理”、“概念”或“数学”)模型,其曲线变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈 调节.
(2)仅从该模型分析,图中最可能代表猎物和捕食者K值的数据分别为N2 和P2.
(3)捕食者与猎物的相互关系是经过长期的共同 进化逐步形成的,捕食者的存在对猎物也是有益的,因为捕食者所吃掉的大多是猎物中的年老、病弱或年幼 的个体,同时往往捕食种群数量较大 (填“大”或“小”)的猎物物种.
分析 据图分析,该模型是用曲线表示构建的属于数学模型,曲线在高时会调节其值降低,在低时会调节升高,反映了生态系统最基本的负反馈调节机制.捕食者数量在P2处上下波动,猎物数量在N2处上下波动,所以猎物K值为N2,捕食者K值为P2.
解答 解:(1)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,捕食者的种群数量会随着猎物种群数量的增加而不增加;在N3~N4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.
(2)分析该模型,如果捕食者数量下降到某一阀值以下,猎物数量种数量就上升,而捕食者数量如果增多,猎物种数量就下降,反之,如果猎物数量上升到某一阀值,捕食者数量就增多,而猎物种数量如果很少,捕食者数量就下降.即猎物种群数量超过N2,则引起捕食者种群数量增加;捕食者种群数量超过P2,则猎物数量即减少,两者相互作用,使猎物和捕食者的数量在N2和P2水平上保持动态平衡.
(3)捕食者与猎物的相互关系是经过长期的共同进化逐步形成的,捕食者的存在对猎物也是有益的,因为捕食者所吃掉的大多是猎物中的年老、病弱或年幼的个体,同时往往捕食种群数量较大的猎物物种.
故答案为:
(1)数学 负反馈
(2)N2 P2
(3)共同 年老、病弱或年幼 大
点评 本题通过捕食者--猎物模型考查了种间关系中的捕食关系以及种群、生态系统中的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查.
练习册系列答案
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19.以下说法正确的是( )
| A. | 有利的突变太少,不能作为生物进化的原材料 | |
| B. | 突变的有利与否不是绝对的,往往因所处环境的不同而异 | |
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17.自由组合定律中的“自由组合”是指( )
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| C. | 决定不同性状的遗传因子的组合 | |
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1.下列叙述错误的是( )
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18.下列关于细胞学说及其建立的叙述,错误的是( )
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15.某基因型为Dd的豌豆自交,从理论上推算F2中纯合子占后代总数的( )
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13.日本科学家山中伸弥因在“细胞核重新编程技术”领域所作贡献而获得诺贝尔生理学或医学奖,其将4个关键基因导入已分化体细胞中并表达,使此细胞成为具有类似干细胞的诱导多能干细胞(iPS细胞).如图为该技术在人体细胞中的实验示意图,下列说法正确的是( )

| A. | iPS细胞遗传信息与人体肌肉细胞相同,其增殖过程中关键基因能够复制 | |
| B. | 过程①②③是基因选择性表达的结果,图示过程体现了iPS细胞的全能性 | |
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| D. | 用此技术得到的新生器官进行器官移植,可解决器官不足和免疫排斥难题 |