第1节 群落的结构
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(1)与黄桃园A相比,黄桃园B的节肢动物物种丰富度________,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了_________________,有利于其生存。
(2)与黄桃园B相比,黄桃园A的害虫和天敌的数量________,根据其管理方式分析,主要原因可能是_____________________。
(3)使用除草剂清除黄桃园A的杂草是为了避免杂草竞争土壤养分,但形成了单层群落结构,使节肢动物物种多样性降低。试根据群落结构及种间关系原理,设计一个生态黄桃园简单种植方案,并简要说明设计依据(要求:不用氮肥和除草剂、少用杀虫剂,具有复层群落结构): ________________________。
黄桃是湖南某些山区县特色农产品,其产量和品质一直是果农关注的问题。黄桃园A采用常规管理,果农使用化肥、杀虫剂和除草剂等进行管理,林下几乎没有植被,黄桃产量高;黄桃园B与黄桃园A面积相近,但不进行人工管理,林下植被丰富,黄桃产量低。研究者调查了这两个黄桃园中的节肢动物种类、个体数量及其中害虫、天敌的比例,结果见下表。
回答下列问题:
(1)与黄桃园A相比,黄桃园B的节肢动物物种丰富度________,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了_________________,有利于其生存。
(2)与黄桃园B相比,黄桃园A的害虫和天敌的数量________,根据其管理方式分析,主要原因可能是_____________________。
(3)使用除草剂清除黄桃园A的杂草是为了避免杂草竞争土壤养分,但形成了单层群落结构,使节肢动物物种多样性降低。试根据群落结构及种间关系原理,设计一个生态黄桃园简单种植方案,并简要说明设计依据(要求:不用氮肥和除草剂、少用杀虫剂,具有复层群落结构): ________________________。
【多选题】某地海边潮间带分布着海星、藤壶、贻贝、帽贝、石鳖等动物,海星可以捕食该群落中的其他四种生物,其他生物之间不存在捕食关系。在一个实验样地中,人为去除所有的海星,几个月后,藤壶在该样地中占有优势,数量最多;再过一段时间,贻贝成为最终的优势物种。下列分析正确的是
A.人为去除样地中的海星可导致样地内发生群落的演替
B.藤壶与贻贝之间存在竞争关系且贻贝更适合在样地生存
C.藤壶和贻贝都可以被海星捕食,所以属于同一营养级
D.实验说明捕食者的存在有利于维持生态系统物种多样性
A.人为去除样地中的海星可导致样地内发生群落的演替
B.藤壶与贻贝之间存在竞争关系且贻贝更适合在样地生存
C.藤壶和贻贝都可以被海星捕食,所以属于同一营养级
D.实验说明捕食者的存在有利于维持生态系统物种多样性
【单选题】群落最小面积是指基本上能够表现出群落中所有植物种类的样方的最小面积。调查群落丰富度时,通过改变样方大小确定群落最小面积,进而判断群落类型,是研究群落的常用方法。如图为三类群落物种数目的调查结果,下列说法正确的是
A.群落丰富度随样方面积的增大而不断增大
B.调查土壤小动物类群丰富度宜用标志重捕法
C.群落最小面积越大的群落,丰富度往往也越大
D.宜选用50×50 m2群落最小面积调查常绿阔叶林的丰富度
A.群落丰富度随样方面积的增大而不断增大
B.调查土壤小动物类群丰富度宜用标志重捕法
C.群落最小面积越大的群落,丰富度往往也越大
D.宜选用50×50 m2群落最小面积调查常绿阔叶林的丰富度
【单选题】在自然界,有些捕食者种群和猎物种群的数量变化呈周期性的波动,如下图所示的模型。请分析该图所示二者数量变化的关系及影响因素。下列叙述错误的是
A.甲为捕食者,乙为被捕食者
B.甲、乙二者相互制约,互为因果
C.去除甲后,乙的数量仍然可能呈现周期性波动
D.该模型能精确反映自然生态系统中各种群的变化情况
A.甲为捕食者,乙为被捕食者
B.甲、乙二者相互制约,互为因果
C.去除甲后,乙的数量仍然可能呈现周期性波动
D.该模型能精确反映自然生态系统中各种群的变化情况
【单选题】在一个相对稳定的生态系统中,科研人员对两种动物的种群密度进行了数年的追踪调查。图甲和图乙是根据调查的数据构建的两种数学模型。下列叙述错误的是
A.动物A、B之间的种间关系为捕食关系
B.调查期间两种动物的种群数量变化均呈“S”型曲线
C.动物B的种群密度为Y2时种群数量达到K值
D.两种动物种群数量的变化都是周期性波动
A.动物A、B之间的种间关系为捕食关系
B.调查期间两种动物的种群数量变化均呈“S”型曲线
C.动物B的种群密度为Y2时种群数量达到K值
D.两种动物种群数量的变化都是周期性波动