题目内容

6.下表是生态学家对某弃耕多年的荒地进行调查后,绘制的3个营养级的能量分析表.(单位:J/hm2.a)
营养级  同化能量未被利用能量分解者分解量呼吸释放量  净生产量
A 2.48×1011  2×l011 1.2×1011  3.6×1011  2.12×1011
B  2.4×107    6×l05    4×105  2.3×107  1×106
C 7.46X108 2.4×107    6×106  7.16×108  3×107
(1)流经该生态系统的总能量是2.48×1011 J/hm2.a,这部分能量是由表中A(填字母)所固定的全部太阳能,初级消费者对应的是表中C(填字母)营养级.
(2)请用箭头、字母和文字表示出该生态系统中碳元素的流动模型.
(3)第二营养级到第三营养级的能量传递效率为3.2%,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为0.3%.
(4)该荒地的群落演替类型为次生演替.
(5)图为地震毁损的某自然保护区人为干预下恢复过程的能量流动图(单位为103 kJ/(m2•y):

在人为干预下,能量在第二营养级到第三营养级之间传递效率为15.6%.

分析 分析图中能量传递的信息,抓住输入能量=输出能量,这样可以计算出补偿输入到植食动物、肉食动物、顶位肉食动物的能量.补偿能量越多说明地震对其影响越大.能量传递效率是传给下一个营养级的能量/上一个营养级的固定能量×100%,这是要注意不能把补偿为第三营养级的能量看成是第二营养级传递给第三营养级的能量.流经该生态系统的能量是生产者固定的太阳能和补偿的能量的总和.

解答 解:(1)根据表格中三个营养级生物的同化的能量,构建食物链为A→C→B,输入该生态系统生物群落的总能量是A(生产者)通过光合作用所固定的全部太阳能,为2.48×1011J/hm2.a.这部分能量是由表中A生产者所固定的全部太阳能.初级消费者对应的是表中C.
(2)该生态系统中的C元素流动模型为:

(3)该生态系统中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为2.4×107÷7.46×108×100%=3.2%.第一营养级到第二营养级的能量传递效率为$\frac{14}{23+70+3}×100%=0.3%$
(4)次生演替是原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替.弃耕农田上进行的演替类型为次生演替.
(5)第二营养级到第三营养级之间的能量传递效率=$\frac{2.5×1{0}^{3}}{16×1{0}^{3}}×100%$≈15.6%.
故答案为:
(1)2.48×1011      A      C
(2)该生态系统中的C元素流动模型如图:

(3)3.2%         0.3% 
(4)次生演替     
(5)15.6%

点评 本题考查生态系统中的能量流动知识,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.

练习册系列答案
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17.回答下列与遗传变异以及育种有关的问题:
(1)设小麦的高产与低产受一对等位基因控制,基因型AA为高产,Aa为中产,aa为低产.抗锈病与不抗锈病受另一对等位基因控制(用B、b表示),只要有一个B基因就表现为抗病.这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律.现有高产不抗锈病与低产抗锈病两个纯种品系杂交产生F1,F1自交得F2
①F2的表现型有6种,其中高产抗锈病个体的基因型为AABB、AABb,占F2的比例为$\frac{3}{16}$.
②选出F2中抗锈病的品系自交得F3,请在如表中填写F3各种基因型的频率.
子代基因型及基因型频率
BBBbbb
F3$\frac{1}{2}$$\frac{1}{3}$$\frac{1}{6}$
(2)为了提高玉米的产量,在农业生产上使用的玉米都是杂交种,杂交玉米的性状不能稳定遗传,因此农民每年都需要购买玉米杂交种.现有长果穗(A)白粒(b)和短果穗(a)黄粒(B)的两个玉米杂合子品种,为了达到长期培育长果穗黄粒(AaBb)杂交种玉米的目的(即每年都可培育出AaBb的种子),请你用单倍体育种及其他相关育种方法,设计育种方案.
①单倍体育种依据的变异原理属于染色体变异.
②原始亲本是Aabb、aaBb.
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④写出你的育种方案(用遗传图解简明表示,并要求做适当的文字说明).
13.黄曲霉毒素B1 (AFB1)存在于被黄曲霉菌污染的饲料中,它可以通过食物链进入动物体内并蓄积,引起瘤变.某些微生物能表达AFB1解毒酶.将该酶添加在饲料中可以降解AFB1,清除其毒性.
( 1 ) AFB1属于化学类致癌因子.
( 2 ) AFB1能结合在DNA 的G 上.使该位点受损伤变为G',在DNA复制中,G'会与A配对.现有受损伤部位的序列为,经两次复制后,该序列突变为
( 3 )如图为采用基因工程技术生产AFB1解毒酶的流程图

据图回答问题:
①在甲、乙条件下培养含AFB1解毒酶基因的菌株.经测定.甲菌液细胞密度小、细胞含解毒酶:乙菌液细胞密度大、细胞不含解毒酶.过程l 应选择      菌液的细胞提取总RNA,理由是因为甲菌液细胞含解毒酶,意味着完成了基因的表达,所以甲菌液含有合成AFB1解毒酶的mRNA模板,因此应选择甲菌液的细胞提取总RNA
②过程Ⅱ中,根据图示,可以看出与引物结合的模版是cDNA
③检测酵母菌工程菌是否合成了AFB1解毒酶,应采用抗原-抗体杂交方法.
( 4 )选取不含AFB1的饲料和某种实验动物为材料,探究该AFB1解毒酶在饲料中的解毒效果.实验设计及测定结果见下表:

据表回答问题:
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(5)采用蛋白质工程进一步改造该酶的基本途径是:从提高每的活性出发,设计预期的蛋白质结构,推测应有的氨基酸序列,找到相对应的脱氧核苷酸序列.

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