右图表示蓝色太阳鱼捕食水蚤的模型及实验结果,据图可以得出的正确结论是
A.水蚤种群密度低时,太阳鱼捕食小型水蚤为主
B.水藻种群密度中等时,太阳鱼捕食中等体型水蚤为主
C.睡在种群密度高时,太阳鱼对三种体型水蚤的捕食基本相同
D.实验数据支持太阳鱼选择猎物使能量摄入最大化的假说
高二生物选择题简单题
右图表示蓝色太阳鱼捕食水蚤的模型及实验结果,据图可以得出的正确结论是
A.水蚤种群密度低时,太阳鱼捕食小型水蚤为主
B.水藻种群密度中等时,太阳鱼捕食中等体型水蚤为主
C.睡在种群密度高时,太阳鱼对三种体型水蚤的捕食基本相同
D.实验数据支持太阳鱼选择猎物使能量摄入最大化的假说
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如图表示蓝色太阳鱼捕食水蚤的模型及实验结果,据图可以得出的正确结论是
A. 水蚤种群密度低时,太阳鱼捕食小型水蚤为主
B. 水蚤种群密度中等时,太阳鱼捕食中等体型水蚤为主
C. 水蚤种群密度高时,太阳鱼对三种体型水蚤的捕食基本相同
D. 实验数据支持太阳鱼选择猎物使能量摄入最大化假说
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甲种群与乙种群存在生殖隔离下图表示甲乙种群个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是 ( )
A.甲、乙两种群的种间关系为捕食,其中乙为捕食者
B.甲、乙两种群均为“J”型增长,增长不受本身密度制约
C.甲、乙两种群为竞争关系,t时刻两种群竞争程度最低
D.0~t时间范围内,甲种群的出生率小于乙种群的出生率
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甲种群与乙种群存在生殖隔离,如图表示甲乙个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是( )
A. 甲乙两种群的种间关系为捕食,其中乙为捕食者
B. 甲乙两种群均为“J”型增长,增长不受本身密度制约
C. 甲乙两种群为竞争关系,t时刻两种群竞争程度最低
D. O~t时间范围内,甲种群出生率小于乙种群的出生率
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甲种群与乙种群存在生殖隔离,如图表示甲乙个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是( )
A. 甲乙两种群的种间关系为捕食,其中乙为捕食者
B. 甲乙两种群均为“J”型增长,增长不受本身密度制约
C. 甲乙两种群为竞争关系,t时刻两种群竞争程度最低
D. O~t时间范围内,甲种群出生率小于乙种群的出生率
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甲种群与乙种群存在生殖隔离,如图表示甲乙个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是( )
A. 甲乙两种群的种间关系为捕食,其中乙为捕食者
B. 甲乙两种群均为“J”型增长,增长不受本身密度制约
C. 甲乙两种群为竞争关系,t时刻两种群竞争程度最低
D. O~t时间范围内,甲种群出生率小于乙种群的出生率
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甲种群与乙种群存在生殖隔离下图表示甲乙种群个体数量比随时间变化的坐标图。据图可以得出的结论是 ( )
A. 甲、乙两种群的种间关系为捕食,其中乙为捕食者
B. 甲、乙两种群均为“J”型增长,增长不受本身密度制约
C. 甲、乙两种群为竞争关系,t时刻两种群竞争程度最低
D. 0~t时间范围内,甲种群的出生率小于乙种群的出生率
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某地区曾做过一项实验,将30.大量的鸭子引入农田捕食水稻蝗虫,结果仅需2000只鸭子就能把4000亩地里的蝗虫进行有效控制。为研究蝗虫种群数量变化规律,该实验还建立了如图所示的甲、乙两个模型。图丙表示引入鸭子后处于稳定状态时的两种群数量变化曲线。下列叙述正确的是
A. 甲图模型属于物理模型,曲线变化反映了鸭子和蝗虫间存在的负反馈调节机制
B. 若仅从甲模型分析,图中最可能代表蝗虫和鸭的K值的数据分别为N3和P3
C. 若蝗虫最初有N0只,每天增加3%,呈“J”型增长,则t天后种群数量为N0·0.03t只
D. 图丙中H为蝗虫数量变化,图甲中的①②③④的种群数量变化可依次对应图丙中的abcd
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右图示某种小型淡水鱼迁入新的湖泊后种群增长速率随时间变化的曲线,根据该曲线可以得出
A.t3时该种小型淡水鱼的年龄组成为衰退型
B.t4时该种小型淡水鱼在新环境中逐渐消失
C.该种小型淡水鱼在新的环境中呈J型增长
D.该种鱼在新湖泊中的环境容纳量约为t2时该鱼数量的两倍
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某弃耕地的主要食物链由植物→田鼠→刷构成.下列叙述不正确的是( )
A.输入该生态系统的总能量是生产者所固定的太阳能
B.调查田鼠种群密度时若标记的田鼠部分被刷捕食,则导致估算结果偏小
C.田鼠和刷同化的能量中部分用于生长、发育、繁殖,部分以热能形式散失
D.刷和田鼠之间存在捕食关系,这一种间关系有利于维持生态系统的稳定
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