采用样方法进行的某次植被调查的“种植面积”曲线如图4,最合理的样方数量为( )。
A、10个
B、40个
C、60个
D、80个
【正确答案:C】
样方调查中采用“压线”植物计量。由所给坐标图可见,60个已包含了群落大部分物种,所以最合理的样方数量为60。
Ⅰ(1)样方法调查种群密度的关键是随机取样.计算种群密度时,每个样方种群密度的平均值就是田螺的种群密度,即
| 15+18+15+19+15+14 |
| 6 |
(2)经控制后的生物密度越小,防治成本越高,作物价值越大;反之,经控制后的生物密度越大,防治成本越小,作物价值越小.作物的价值与防治的成本差值为收益,因此曲线Ⅰ表示防治成本,曲线Ⅱ表示作物价值.B点时,作物价值与防治成本的差值最大,收益最大.
(3)生物防治可降低化学农药的使用;分解者可将粪便中的有机物分解成无机物供生产者利用.
Ⅱ(1)据图可知鹰有4条食物链从草中获得能量;鹰处在第三、第四营养级;兔和人的关系是捕食和竞争;鼠疫杆菌与人的种间关系是寄生.
(2)寄生在鼠体内的跳蚤不会导致鼠死亡,而鼬捕食鼠直接导致鼠的种群数量发生变化,前者对鼠种群熟练的影响小于后者;大量捕杀鼬使,鼠的种群数量增加,种内斗争加剧.
(3)蘑菇属于分解者;由于能量是不循环的,因此分解者中的能量不能流向植物.
故答案为:
Ⅰ(1)随机取样 16
(2)ⅠB
(3)农药 分解者(或细菌、真菌等) 无机物
Ⅱ.(1)4 第三、第四营养级 捕食、竞争 寄生
(2)小于 增强
(3)分解者 不能
(1)调查植物的种群密度时,常采用样方法进行调查.
(2)已知各有虫植株上的虫数大致相同,那么据上图可知,从2001~2006年,山坡地的沙棘木蠹蛾种群呈S型增长,种群数量为K/2(在2002-2004年)时,种群增长率最高,2005-2006年该种群的数量达到K值,此时种群增长速率及增长率约为0.
(3)本实验的目的是验证:决定沙棘抗虫性的关键因素是土壤含水量.实验过程:将生长状况相似的沙棘分为A、B两组,A组土壤含水量和土壤肥力与河滩地相同,B组土壤含水量与山坡地相同(或土壤含水量低于河滩地),土壤肥力与河滩地相同,结果A组抗虫性显著高于B组,证实了研究者的假设.
(4)河滩地生物有机物中的碳元素通过动植物的呼吸作用和微生物的分解作用返回大气中.
(5)对于沙棘木蠹蛾已经成灾的山坡地,为减少环境污染,可以采用施放性引诱剂、用黑光灯诱杀、引入沙棘木蠹蛾的天敌等措施来降低沙棘木蠹蛾的种群密度.施放性引诱剂以诱杀雄性沙棘木蠹蛾,改变沙棘木蠹蛾的性别比例,这样可以降低沙棘木蠹蛾的种群密度,同时也不造成环境污染.
故答案为:
(1)样方(取样调查) (2)S型 2002-2004
(3)土壤含水量与山坡地相同(或土壤含水量低于河滩地),土壤肥力与河滩地相同
(4)呼吸作用 分解作用
(5)施放性引诱剂(用黑光灯诱杀、引入沙棘木蠹蛾的天敌等合理答案均可)
(1)调查获
(1)对于植物应采用样方法进行调查种群密度或物种数,由图可知S1物种数较少,在S0时达到最大,而S2和S0物种数一样,但面积较大不利于调查,故选S0最好.
(2)植物A和B属于同一物种,性状不同主要是由基因突变引起的,由图可知树木A和D、EG形态结构不相同,会造成无法授粉,应属于不同的物种,体现了物种多样性.
(3)外来入侵物种一般会呈“J”型曲线增长,故应是C,其数据是一直在增加,而其余的都有所减少.
(4)由曲线可知数据最少的应是第20年,因为λ值小于1,在此之前的基数一直在下降,到20后λ为1,种群数量保持不变,故应是20年最低,20到30年间增长率为0.
故答案为:
(1)样方法 S0
(2)基因突变 物种
(3)C
(4)20 0