如图所示为某湖泊生态系统能量流动的定量分析图解,图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数值,单位为J/(cm2·a)。已知该生态系统受到的太阳辐射总能量为118 872 J/(cm2·a),但其中118 761 J/(cm2·a)的能量未被利用。下列叙述不正确的是( )
A. A固定的总的太阳能是111 J/(cm2·a)
B. 从第一营养级到第二营养级的能量传递效率是18.4%
C. 在B同化的总能量中,细胞呼吸消耗的能量约占16.7%
D. 相邻营养级之间的能量传递效率一般是10%~20%
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如图所示为某湖泊生态系统能量流动的定量分析图解,图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数值,单位为J/(cm2·a)。已知该生态系统受到的太阳辐射总能量为118 872 J/(cm2·a),但其中118 761 J/(cm2·a)的能量未被利用。下列叙述不正确的是( )
A. A固定的总的太阳能是111 J/(cm2·a)
B. 从第一营养级到第二营养级的能量传递效率是18.4%
C. 在B同化的总能量中,细胞呼吸消耗的能量约占16.7%
D. 相邻营养级之间的能量传递效率一般是10%~20%
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如图所示为某生态系统能量流动的定量分析图解,图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数值,单位为J/(cm2·a)。已知该生态系统受到的太阳辐射总能量为118 872 J/(cm2·a),但其中118 761 J/(cm2·a)的能量未被利用。那么,
(1)A固定的总的太阳能是________ J/(cm2·a)。
(2)从第一营养级到第二营养级的传递效率是________%,这体现了能量流动的__________特点
(3)污染物三丁基锡会随着食物链传递并对多种生物造成毒害,鼠在食用含较高剂量三丁基锡的食物后胸腺将萎缩,推测其对免疫的影响是。
(4)下图是该生态系统中的食物网,若E种群中的总能量为5.8×109 kJ,B种群的总能量为1.6×108 kJ,从理论上分析,A种群获得的总能量最多是 。
(5)下图为某农田生态系统以及对秸秆进行进一步利用的示意图,那么与自然生态系统相比,该生态系统的优势主要是实现了对能量的________和物质的________,从而提高能量的_______。其中,从能量流动角度考虑,自然状态下如果蛙消失了,蛇的数量会________。
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右图是某湖泊生态系统能量流动的定量分析图解。图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数,单位是百万千焦。已知该生态系统受到的太阳辐射为118872百万千焦,但其中118761百万千焦的能量未被利用。据图分析不正确的是( )
A.能量从第一营养级到第二营养级的转化效率为13.51%
B.A不一定是真核生物
C.一般B的同化量越大,流向C的能量就越多
D.生态系统中流动的能量不包括分解者消耗的能量
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下图是某生态系统能量流动的定量分析图解,图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数值,单位为J/(cm2·a)。请据图回答:
(1)若该生态系统受到的太阳辐射总能量为100000 J/(cm2·a),则该生态系统的太阳能利用率为: 。
(2)从第一营养级到第二营养级的传递效率是 %,这体现了能量流动具有的特点是 。
(3)污染物三丁基锡会随着食物链传递并对多种生物造成毒害,鼠在食用含较高剂量三丁基锡的食物后胸腺将萎缩,推测其对鼠免疫功能的影响是 。
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下图是某生态系统能量流动的定量分析图解,图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数值,单位为J/(cm2·a)。请据图回答:
(1)若该生态系统受到的太阳辐射总能量为100000 J/(cm2·a),则该生态系统的太阳能利用率为: 。
(2)从第一营养级到第二营养级的传递效率是 %,这体现了能量流动具有的特点是 。
(3)污染物三丁基锡会随着食物链传递并对多种生物造成毒害,鼠在食用含较高剂量三丁基锡的食物后胸腺将萎缩,推测其对鼠免疫功能的影响是 。
(4)下表是五个种群(不包括分解者)在一个相对稳定的生态系统中所含有的总能量和污染物x的平均浓度。
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
能量(kJ) | 1.4×109 | 1.2×109 | 1.6×108 | 1.8×108 | 3.9×107 |
X含量(mg/L) | 0.037 | 0.036 | 0.35 | 0.39 | 3.4 |
若每一种生物都可被相邻的下一个营养级的所有生物捕食,请绘出这个生态系统的食物网。
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下图是某湖泊生态系统能量流动的分析图解。图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数,单位为百万千焦。已知该生态系统受到的太阳辐射为118872百万千焦,但其中118761百万千焦的能量未被利用。请回答:
(1)请将流经该生态系统的总能量填写在图中的方框内,这部分能量是________所固定的太阳能。
(2)能量从第一营养级到第二营养级的转化效率为________%,从第二营养级到第三营养级的转化效率为________%。
(3)次级消费者通过异化作用消耗的能量占其同化作用所得能量的百分比是________。
(4)由图可知,下个营养级不能得到上个营养级的全部能量,原因有:①各营养级生物内的大量能量被________;②其次是上个营养级的部分能量________;③还有少数能量被________利用。
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某湖泊的部分食物网如图1所示,其能量流动如图2所示,图中A、B、C代表三个营养级,数字单位为J/(cm2·a)。已知该生态系统受到的太阳辐射总能量为118872 J/(cm2·a),但其中118761 J/(cm2·a)的能量未被利用。回答下列问题:
图2
(1)该湖泊自上而下可以分为四层,分别为表水层、_______、静水层和底泥层。每一层都有不同生物分布,这体现了该群落具有_______ 结构。
(2)图1食物网中的生产者是_______,图2中的B可以代表图1中的_______。
(3)结合图1和图2分析,若仅考虑图中生物种类,青鱼要增加10g体重,理论上需要消耗生产者____g。
(4)该生态系统除了图2中的成分外,还包括无机物、有机物、_______共七大成分。
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某湖泊的部分食物网如图1所示,其能量流动如图2所示,图中A、B、C代表三个营养级,数字单位为J/(cm2·a)。已知该生态系统受到的太阳辐射总能量为118872 J/(cm2·a),但其中118761 J/(cm2·a)的能量未被利用。回答下列问题:
图2
(1)该湖泊自上而下可以分为四层,分别为表水层、_______、静水层和底泥层。每一层都有不同生物分布,这体现了该群落具有_______ 结构。
(2)图1食物网中的生产者是_______,图2中的B可以代表图1中的_______。
(3)结合图1和图2分析,若仅考虑图中生物种类,青鱼要增加10g体重,理论上需要消耗生产者____g。
(4)该生态系统除了图2中的成分外,还包括无机物、有机物、_______共七大成分。
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下图是美国生态学家林德曼对赛达伯格湖所做的能量流动分析图解,能量数值单位为,图中A、B、C、D代表生态系统的组成成分,下列叙述错误的是( )
A.能量从第二营养级传递到第三营养级的传递效率约为20%
B.输入A并用于A生长发育繁殖的能量为368.3
C.初级消费者的粪便中所含的能量为12. 5中的一部分
D.未利用量就是指未被自身呼吸作用消耗、也未被分解者利用的能量
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下图是某草原生态系统功能图解(图中数字代表某过程的能量数值,单位是KJ)。下列分析错误的是( )
B.同一营养级生物之间的关系主要是竞争
C.甲→乙的能量传递效率低于乙→丙
D.该生态系统稳态的维持离不开信息传递
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