题目内容

研究发现,每升天然水中含0.01mg汞或者0.1mg的杀虫剂,就会对人体造成危害.某研究小组开展了某湖泊中环境问题的研究,他们首先选取了该湖泊中5种不同的生物A、B、C、D、E,并对其消化道内食物的组成进行分析;然后又请当地湖泊研究所的专家对这5种生物体内2种污染物的含量进行了测定,如下表所示.分析回答:
生物种类消化道内食物组成千克体重污染物含量/mg
某种杀虫剂
A鱼(甲)鱼(乙)7896
B河蚌水蚤、小球藻2557
C小球藻/35
D鱼(乙)水蚤1031
E水蚤小球藻515

(1)图表中河蚌(B)和水蚤(E)的关系是
 

(2)若C中的能量不变,将B的食物比例由C:E=1:1调整为2:1,能量传递效率按10%计算,该生态系统传递给B的能量是原来的
 
倍.
(3)如图1为该湖泊生态系统参与碳循环的示意图,甲、乙、丙、丁代表生态系统的4种成分,图1中以CO2形式流动的是
 
  (填序号),
该生态系统中乙对应的生物有
 

(4)调查湖泊中鱼甲种群密度常用的方法是
 
;一般情况下,市场中哪种鱼类的价格较高并从生态学角度分析原因
 

(5)某同学绘制了如图2所示的该湖泊部分能量流动图解(其中W1为生产者固定的太阳能),回答相关问题:
①生产者固定的总能量可表示为W1=
 
.(用以上符号表示,但不能用D1表示)
②由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为
 
.(用最简便的分式表示)
考点:生态系统的结构,种间关系,生态系统的功能
专题:
分析:据表格分析,食物链为:C→E→D→A,C→E→B,C→B.
由图1可知甲是生产者、乙是消费者、丙是分解者、丁是无机环境;①是光合作用,②⑤⑥是呼吸作用,③是乙摄食甲,④⑦是能量流向分解者.
据图2分析,输入第一营养级的能量(W1)即生产者固定的能量被分为四部分:一部分在生产者的呼吸作用中以热能的形式散失了(A1),还包括现存的植物体B1、流向分解者的C1、流向下一营养级的D1,输入第二营养级的能量(D1),一部分在生产者的呼吸作用中以热能的形式散失了(A2),还包括现存的植物体B2、流向分解者的C2、流向下一营养级的D2
解答: 解:(1)从表中的统计可看出小球藻是生产者,被水蚤和河蚌所捕食,而水蚤又以河蚌为食物,说明河蚌(B)和水蚤(E)的关系是捕食和竞争.
(2)从B出发,设当食物比例为C:E=1:1时,B的能量为x,需要的C为(
1
2
)x×10+(
1
2
)x×10×10=55x;设当食物比例调整为C:E=2:1时,B的能量为y,需要的C为(
2
3
)y×10+(
1
3
)y×10×10=40y,由于两种情况下,生产者的数量是一定的,所以55x=40y,则y=1.375x.
(3)由图2可知①是生产者的光合作用,②是生产者的呼吸作用,在生产者和大气中的CO2以CO2的形式流动,消费者的呼吸作用和分解者的分解作用均以CO2的形式进入大气,即图中的⑥⑤.乙表示消费者,对应的生物有鱼甲和乙、水蚤、河蚌.
(4)调查湖泊中鱼甲种群密度常用的方法是标记重捕法;根据能量逐级递减的特点,增加同等重量的情况下鱼甲比鱼乙消耗的能量要多,因此鱼甲的价格较贵.
(5)从能量流动图解中可以看出,输入第一营养级的能量(W1)即生产者固定的能量被分为四部分:一部分在生产者的呼吸作用中以热能的形式散失了(A1),还包括现存的植物体B1、流向分解者的C1、流向下一营养级的D1,所以W1=A1+B1+C1+D1,输入第二营养级的能量(D1)即第二营养级同化能量=A2+B2+C2+D2,进而推出W1=A1+B1+C1+A2+B2+C2+D2.相邻两个营养级的传递效率=(下一营养级同化量/上一营养级同化量)×100%=(D1÷W1)×100%.
故答案为:
(1)捕食和竞争
(2)1.375
(3)①②⑤⑥鱼甲和乙、水蚤、河蚌
(4)标记重捕法   根据能量逐级递减的特点,增加同等重量的情况下鱼甲比鱼乙消耗的能量要多
(5)W1=A1+B1+C1+A2+B2+C2+D2
D1
W1
点评:本题综合考查种间关系、食物链和食物网、生态系统的成分、生态系统的能量流动和物质循环以及环境问题,几乎囊括了生态系统这一专题的全部内容,具有很强的综合性,但仍然是由一些小问题合并形成的,只要一步一步地做,难度并不大.
练习册系列答案
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下面是关于果蝇对DDT抗药性的进化实验.
实验一:将一个果蝇群体(第-代)饲养到一定规模后,用涂有a浓度DDT的玻璃片处理,将成活下来的果蝇后代(第二代)继续饲养到一定规模后用2a浓度的DDT处理,将成活下来的果蝇的后代(第三代)用3a浓度的DDT处理…用同样的方法逐代将DDT浓度增加1a处理果蝇.到第15代,DDT浓度增加至15a仍有能抗15a浓度DDT的果蝇成活.因此,实验者认为,果蝇的变异是“定向的”,即是在环境条件(DDT)的“诱导”下产生的,并且认为,该实验证实了拉马克“用进废退学说”的正确性.
另有学者发现了“实验一”设计的缺陷,怀疑实验一得出的结论的科学性.因而设计了实验二.
实验二:将若干对雌雄果蝇分别饲养成若干个家系(家系:一对果蝇子女),此为第一代,然后将每个家系分成两半,用a浓度分别处理每个家系的一半.然后在有果蝇成活的家系的另一果蝇中,再培养若干个家系(第二代)将每个家系分成两半,用2a浓度的DDT处理每个家系的一半.在有果蝇成活的家系的另一半中,再培养若干个家系(第三代),用3a浓度的DDT处理每个家系的一半…用同样的方法逐代将浓度增加1a处理果蝇.到第15代时,浓度增加至15a,也产生了能抗15a浓度DDT果蝇群体.然而,这些具有抗药性的果蝇的父母并没有接触过DDT.
通过对实验二的分析后,你认为:
(1)DDT对果蝇变异所起的作用不是“诱导”而是
 
,果蝇种群的进化是定向的,而果蝇个体的变异是
 
的,果蝇抗药性的产生在环境变化(DDT处理)之(前、中、后)
 

(2)通过对实验一和实验二的比较分析,你认为实验一得出不正确结论的原因是
 

(3)某中学生物研究小组为证明人工选择对种群基因频率的影响,选用了纯种长翅果蝇和残翅果蝇进行实验.已知果蝇的长翅(B)对残翅(b)为显性,基因位于常染色体上.他们的实验过程如下:
a.选择一只纯种雄性长翅果蝇与一只雌性残翅果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;
b.让子一代果蝇连续自由交配5代,同时在每一代中要除去残翅果蝇;
c.当子六代所有长翅果蝇自由交配后,统计子七代长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;
d.根据残翅果蝇的百分比计算出B、b基因在种群中的基因频率,得出结论.
请分析回答下面的问题.
①如果在每代中不除去残翅果蝇,在子四代长翅果蝇中纯合子占
 

(2)如果按照上述步骤进行,在子四代长翅果蝇中纯合子占
 

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