蚜虫是棉田中的常见害虫,引入瓢虫能有效的治理蚜虫。研究人员对棉田生态系统的能量流动进行了研究,结果如下表所示[单位为kJ/(cm2·a)]。下列说法中错误的是
棉花同化的能量 | 蚜虫摄入的能量 | 蚜虫粪便中的能量 | 蚜虫呼吸作用散失的 能量 | 蚜虫流入瓢虫的 能量 |
150.6 | 47.8 | 25.4 | 15.2 | 3.36 |
A.蚜虫用于生长、发育和繁殖的能量为7.2kJ/(cm2·a)
B.蚜虫和瓢虫之间的能量传递效率为15%
C.蚜虫粪便中的能量属于蚜虫流入分解者的能量
D.流经棉田生态系统的总能量大于150.6kJ/(cm2·a)
高二生物单选题中等难度题
蚜虫是棉田中的常见害虫,引入瓢虫能有效的治理蚜虫。研究人员对棉田生态系统的能量流动进行了研究,结果如下表所示[单位为kJ/(cm2·a)]。下列说法中错误的是
棉花同化的能量 | 蚜虫摄入的能量 | 蚜虫粪便中的能量 | 蚜虫呼吸作用散失的 能量 | 蚜虫流入飘虫的 能量 |
150.6 | 47.8 | 25.4 | 15.2 | 3.36 |
A. 蚜虫用于生长、发育和繁殖的能量为7.2kJ/(cm2·a)
B. 蚜虫和瓢虫之间的能量传递效率为15%
C. 蚜虫粪便中的能量属于蚜虫流入分解者的能量
D. 流经棉田生态系统的总能量大于150.6kJ/(cm2·a)
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蚜虫是棉田中的常见害虫,引入瓢虫能有效的治理蚜虫。研究人员对棉田生态系统的能量流动进行了研究,结果如下表所示[单位为kJ/(cm2·a)]。下列说法中错误的是
棉花同化的能量 | 蚜虫摄入的能量 | 蚜虫粪便中的能量 | 蚜虫呼吸作用散失的 能量 | 蚜虫流入瓢虫的 能量 |
150.6 | 47.8 | 25.4 | 15.2 | 3.36 |
A.蚜虫用于生长、发育和繁殖的能量为7.2kJ/(cm2·a)
B.蚜虫和瓢虫之间的能量传递效率为15%
C.蚜虫粪便中的能量属于蚜虫流入分解者的能量
D.流经棉田生态系统的总能量大于150.6kJ/(cm2·a)
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某棉田生态系统中以棉花为主要农作物,其中捕食棉花的害虫只有棉铃虫和棉蚜两种,而棉铃虫和棉蚜共同的天敌是瓢虫,蜘蛛可以捕食瓢虫。下表为该生态系统中棉铃虫、棉蚜和瓢虫的能量研究结果(单位:kj/m2·a),据此分析,下列叙述不正确的是
摄入量 | 同化量 | 呼吸量 | 未被利用 的能量 | 流入分解 者的能量 | |
棉铃虫 | 1.05×1010 | 7.50×109 | 6.00×109 | 2.00×108 | 5.00×108 |
棉蚜 | 1.25×1010 | 8.15×109 | 6.45×109 | 3.00×108 | 5.50×108 |
瓢虫 | 1.68×109 | X | Y | 5.00×107 | 1.50×108 |
A. 表中的数据X、Y的值分别为1.65×109和1.45×109
B. 能量在第二营养级到第三营养级之间的传递效率为10.54%
C. 棉蚜和棉铃虫粪便中的能量属于生产者通过光合作用固定的能量
D. 引入瓢虫治理害虫的这种方式所利用的种间关系为捕食关系
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某棉田生态系统中以棉花为主要农作物,其中捕食棉花的害虫只有棉铃虫和棉蚜两种,而棉铃虫和棉蚜共同的天敌是瓢虫,蜘蛛可以捕食瓢虫。如表为该生态系统中棉铃虫、棉蚜和瓢虫的能量研究结果(单位:kj/m2·a),据此分析,下列叙述正确的是( )
摄入量 | 同化量 | 呼吸量 | 未被利用的能量 | 流入分解者的能量 | |
棉铃虫 | 1.05×1010 | 7.50×109 | 6.00×109 | 2.00×108 | 5.00×108 |
棉蚜 | 1.25×1010 | 8.15×109 | 6.45×109 | 3.00×108 | 5.50×108 |
瓢虫 | 1.68×109 | X | Y | 5.00×107 | 1.50×108 |
A.表中的数据X、Y的值分别为1.65×109和1.45×109
B.能量在第二营养级到第三营养级之间的传递效率为10.54%
C.分解者分解动植物遗体产生的物质和能量可以被植物再利用
D.引入瓢虫治理害虫的这种方式所利用的种间关系为捕食和互利共生关系
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研究人员调查了生态果园及对照果园中某些害虫及害虫天敌的密度,结果如下表。下列叙述正确的是
昆虫种类 | 害虫 | 害虫天敌 | |||
蚜虫(头/枝) | 螨(头/叶) | 小花蝽(头/枝) | 瓢虫(头/枝) | 盲蝽(头/枝) | |
生态果园 | 39.3 | 0.34 | 0.47 | 0.29 | 0.33 |
对照果园 | 79.1 | 2.58 | 0.15 | 0.16 | 0.02 |
A. 调查果园中蚜虫的种群密度可采用标志重捕法
B. 蚜虫的总能量最多只有瓢虫总能量的10倍
C. 生态果园流入害虫及其天敌的总能量比对照果园少
D. 害虫与害虫天敌之间的数量变化是正反馈调节的结果
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弃耕地的主要食物链由植物→田鼠→鼬构成。生态学家对此食物链能量流动进行了研究,结果如下表,单位是J/(hm2•a)。下列说法错误的是:( )
A.流经这个生态系统的总能量是2.45×1011 J/(hm2•a)
B.第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只.该种群密度是80只
C.能量从田鼠传递到鼬的效率是3%
D.田鼠是恒温动物,同化的能量中只有3%~5%用于自身的生长、发育和繁殖
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弃耕地的主要食物链由植物→田鼠→鼬构成。生态学家对此食物链能量流动进行了研究,结果如下表,单位是J/(hm2•a)。下列说法错误的是:( )
A.能量从田鼠传递到鼬的效率是3%
B.流经这个生态系统的总能量是2.45×1011 J/(hm2•a)
C.第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只.该种群密度是80只
D.田鼠和鼬都是恒温动物,同化的能量中只有3%~5%用于自身的生长、发育和繁殖
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某地区年降雨量丰富,一弃耕农田的食物链之一是“甲→乙→丙”,生态学家对该生态系统的发展以及该食物链的能量流动进行了研究,结果如下表,单位为×107 J/(hm2·a)],回答下列问题:
甲 | 乙 | 丙 | ||||
固定的能量 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 |
24500 | 105 | 75 | 71.5 | 8.44 | 6 | 4.38 |
(1)从生态系统的成分看,食物链中甲是________;流经该生态系统的能量是_____×107J/(hm2×a)。
(2)在食物链“甲→乙→丙”中,能量从乙到丙的传递效率是____________,从乙流向分解者的能量包括乙的遗体、分泌物中的能量和____________粪便中的能量。
(3)有人发现表中乙或丙的同化量与呼吸量之和不等于摄入量。请你分析该现象出现的原因:________________________。
(4)调查发现在该弃耕农田演替过程中丰富度逐渐____________,抵抗外界干扰的能力____________。
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某草原生态系统的主要食物链由植物→田鼠→狐构成。生态学家对此食物链能量流动进行了研究,结果如下表,单位是J(hm2·a)。
植 物 | 田 鼠 | 狐 | ||||
固定的太阳能 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 |
2.45×1011 | 1.05×109 | 7.50×108 | 7.15×108 | 2.44×107 | 2.25×107 | 2.18×107 |
(1)表中未体现的生态系统成分有非生物的物质和能量及___________,其作用是____________________________________。
(2)能量从植物传递到田鼠的传递效率是___________。在生态系统中,如果将单位时间内各个营养级所得到的能量数值,由低到高绘制成图,可以形成________________。
(3)生产者固定的能量除通过呼吸作用以热能形式散失外,还用于生产者____________。
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绚秋湖生态系统因为N、P元素等无机污染引起了藻类的大量繁殖,研究人员拟采用生物控制技术进行防治,并对该生态系统的能量流动进行了研究,结果如下图所示(图中a〜i表示能量值,①〜③表示生理过程)。回答下列问题:
(1)群落的___________是区分不同群落的重要特征。绚秋湖中,从浅水区到深水区分布着不同类群的生物,这体现了群落的___________结构。
(2)在调查绚秋湖中鲤鱼的种群数量时,由于重捕方法不当导致捕获的鱼部分死亡,则估算结果与实际结果相比___________(填“偏大”、“偏小”或“基本不变”),其原因是___________。
(3)图中分解者获得的能量g来源于第___________营养级同化的能量,该生态系统中能量从第二营养级传递到第三营养级的效率可表示为___________。
(4)微囊藻是形成水华的主要类群。科研人员为修复出现水华的绚秋湖生态系统,适量增加湿地原有的沉水植物、挺水植物等生物的数量来有效控制水华,其原因是_____________________。
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