(10分,每空1分)将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如下图所示。
(1)本实验的自变量是______________________________,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有_______________________________________________。
(2)稻田生态系统中的福寿螺属于__________________,它和鸭舌草之间构成______________关系。
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率_________死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈_____型增长。
(4)若实验结束后停止人工管理,低密度处理小区将经历____________演替,时间足够长,最可能演替为以____________为主的水生植物群落。
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,该生态系统的______________稳定性将降低。
(6)水稻开花需要光信息刺激,当日照时间达到一定长度时,才会开花。由此可见 ,离不开信息的传递。
高二生物综合题中等难度题
将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如图所示。
(1)本实验的自变量是_________,稻田生态系统中的福寿螺和鸭舌草之间构成_____关系。
(2)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率____________死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈_______型增长。
(3)若实验结束后停止人工管理,低密度处理小区将经历____________演替,时间足够长,最可能演替为以___________为主的水生植物群落。
(4)调查长爪鼠的种群密度时,在0.5hm2的样地上,第一次捕获60只,标记后放回,第二次捕获的40只中有20只带标记。据此估算,样地上长爪鼠的种群密度为__________只/hm2。捕获过的长爪鼠难以再次被捕获,因此估算值偏__________。
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将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物).一段时间后,测得各物种日均密度增长率如图所示.
(1)本实验的自变量是 ,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有 .
(2)稻田的福寿螺和鸭舌草之间构成 关系.
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率 死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈 型增长.
(4)若实验结束后停止人工管理,低密度处理小区将经历 演替,时间足够长,最可能演替为以 为主的水生植物群落.
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将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物),一段时间后,测得各物种日均密度增长率如图所示.
(1)本实验的自变量是 ,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有 .
(2)稻田生态系统中的福寿螺属于 ,它和鸭舌草之间构成 关系.
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率 死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈S 型增长.
(4)若实验结果后停止人工管理,低密度处理小区将经历 演替,时间足够长,最可能演替为以 为主的水生植物群落.
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,该生态系统的 稳定性将降低.
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将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如图所示。
(1)本实验的自变量是_________,稻田生态系统中的福寿螺和鸭舌草之间构成_____关系。
(2)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率____________死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈_______型增长。
(3)若实验结束后停止人工管理,低密度处理小区将经历____________演替,时间足够长,最可能演替为以___________为主的水生植物群落。
(4)调查长爪鼠的种群密度时,在0.5hm2的样地上,第一次捕获60只,标记后放回,第二次捕获的40只中有20只带标记。据此估算,样地上长爪鼠的种群密度为__________只/hm2。捕获过的长爪鼠难以再次被捕获,因此估算值偏__________。
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(10分,每空1分)将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如下图所示。
(1)本实验的自变量是______________________________,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有_______________________________________________。
(2)稻田生态系统中的福寿螺属于__________________,它和鸭舌草之间构成______________关系。
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率_________死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈_____型增长。
(4)若实验结束后停止人工管理,低密度处理小区将经历____________演替,时间足够长,最可能演替为以____________为主的水生植物群落。
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,该生态系统的______________稳定性将降低。
(6)水稻开花需要光信息刺激,当日照时间达到一定长度时,才会开花。由此可见 ,离不开信息的传递。
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将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物),一段时间后,测得各物种日均密度增长率如图所示.
(1)本实验的自变量是 ,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有 .
(2)稻田生态系统中的福寿螺属于 ,它和鸭舌草之间构成 关系.
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率 死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈 S 型增长.
(4)若实验结果后停止人工管理,低密度处理小区将经历 演替,时间足够长,最可能演替为以 为主的水生植物群落.
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,该生态系统的 稳定性将降低.
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将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如下图所示。相关叙述错误的是
A.本实验的自变量是水花生、鸭舌草、狐尾草和福寿螺的密度
B.稻田生态系统中的福寿螺属于消费者,它和鸭舌草之间可能构成捕食关系
C.实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率大于死亡率
D.从本实验的结果可知,福寿螺主要以水稻苗为食
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(9分)将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和三种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如下图所示。
(1)本实验的自变量是______,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有____。
(2)稻田生态系统中的福寿螺属于_____,它和鸭舌草之间构成______关系。
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率_____死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈_______型增长。
(4)若实验结束后停止人工管理,低密度处理小区将经历______演替,时间足够长,最可能演替为以_______为主的水生植物群落。
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,该生态系统的______稳定性将降低。
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将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(30株/m2)和3种杂草(均为2株/m2),随机向不同小区引入不同密度的田螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如下图所示。下列说法正确的是
A.本实验的自变量是田螺,一般采用标志重捕法调查其种群密度
B.不同小区中水稻日均种群增长率有差异,主要原因是狐尾草与水稻竞争资源所造成的
C.实验期间,低密度处理小区的水花生种群数量呈S形增长且田螺出生率大于死亡率
D.若实验结束后停止人工管理,该农田将经历次生演替,最终形成顶极群落森林
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将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物)。一段时间后,测得各物种日均密度增长率如下图所示。
(1)本实验的自变量是________,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有_______________________。
(2)稻田生态系统中的福寿螺属于________,它和鸭舌草之间构成________关系。
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率________死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈________型增长。
(4)若实验结束后停止人工管理,低密度处理小区将经历________演替,时间足够长,最可能演替为以__________为主的水生植物群落。
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,该生态系统的____________稳定性将降低。
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