分析 分析题图:a为生产者固定的总太阳能,其中包括用于自身呼吸消耗的能量、流向下一营养级的能量、流向分解者的能量;图中共有4条食物链,即樟毛等植物→小型飞行草食动物→网蜘蛛→沙氏变色蜥,樟毛等植物→大型飞行草食动物→沙氏变色蜥,樟毛等植物→地面草食动物→沙氏变色蜥,樟毛等植物→地面草食动物→小型地面肉食动物→沙氏变色蜥.
解答 解:(1)由以上分析可知,图中共4条食物链;沙氏变色蜥在食物网中处于第三、四营养级.生态系统中的生物成分包括生产者、消费者和分解者,而食物网中只有生产者和消费者,还缺少分解者.
(2)能量流动的特点是单向流动、逐级递减,故b>c;图中第一营养级为樟毛等植物,固定的能量为a,第二营养级为小型飞行草食动物(b)、大型飞行草食动物(d)、地面草食动物(e),因此能量从第一营养级到第二营养级的传递效率为$\frac{b+d+e}{a}$;a为生产者固定的总太阳能,其中包括用于自身呼吸消耗的能量、流向下一营养级的能量、流向分解者的能量.
(3)假设沙氏变色蜥只有地面草食动物和小型地面肉食动物两条食物链,樟毛等植物中的能量不变,小型肉食动物=1:1调整为2:1,能量传递效率按10%计算,该生态系统传递给沙氏变色蜥的能量:解题时应该从沙氏变色蜥出发,设当食物由草食动物:肉食动物为1:1时,沙氏变色蜥的能量为x,需要的生产者$\frac{1}{2}$x÷10%÷10%+$\frac{1}{2}$x÷10%÷10%÷10%=0.0055x.设草食动物:肉食动物为2:1时,沙氏变色蜥的能量为y,需要的$\frac{2}{3}$y÷10%÷10%+$\frac{1}{3}$y÷10%÷10%÷10%=0.004y.由于两种情况下,生产者的数量是一定的,所以0.0055x=0.004y,则y=1.375x.
(4)随着时间的推移,本地区内生物的种类和数量还将不断改变,这一过程属于次生演替,该过程中生物种类增大,营养结构复杂化,因此生态系统的抵抗力稳定性逐步提高.
故答案为:
(1)4 第三、四营养级 分解者
(2)b>c $\frac{b+d+e}{a}$ 包含
(3)1.375
(4)次生 抵抗力
点评 本题考查生态系统的功能、生态系统的稳定性等知识,要求考生识记生态系统中能量流动的过程,掌握能量传递效率的相关计算;识记生态系统中信息传递的种类及作用;识记生态系统稳定性的类型及影响因素,能结合所学的知识准确答题,有一定难度.
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A. | 6%、8% | B. | 8%、92% | C. | 78%、92% | D. | 92%、8% |
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A. | 杂交过程中必须在开花前除去母本的雌蕊 | |
B. | 产生的杂合子与纯合子基因组成不同,表现型也不同 | |
C. | 运用假说-演绎法验证的实验结果总与预期结论相符 | |
D. | 符合基因分离定律并不一定会出现3:1的性状分离比 |
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A. | 英格豪斯证明植物在光照下可以改变空气成分的实验 | |
B. | 恩格尔曼证明光合作用的场所是叶绿体的实验 | |
C. | 萨克斯证明绿叶在光下进行光合作用可以产生淀粉的实验 | |
D. | 鲁宾和卡门证明光合作用产生的氧气来自于水的实验 |
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A. | 图甲中AB段形成的原因是DNA分子复制 | |
B. | 图甲中DE段可表示有丝分裂后期 | |
C. | 图乙中细胞处于图甲中的BC段 | |
D. | 图乙中细胞含8条染色体、8个DNA分子 |
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A. | AaBb $\frac{8}{9}$ | B. | AABb $\frac{2}{3}$ | C. | AaBB $\frac{2}{3}$ | D. | AABB $\frac{1}{2}$ |
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A. | 基因重组可以产生新的基因型 | |
B. | 基因突变不一定都会引起生物性状的改变 | |
C. | 三倍体无子西瓜的培育过程利用了染色体变异 | |
D. | 基因突变、基因重组和染色体变异决定了生物进化的方向 |
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