调查项目 | 重入侵区 | 轻入侵区 | 未入侵区 | |
植物 覆盖度 | 紫茎泽兰覆盖度(%) | 67.2 | 20.3 | 0 |
当地植物覆盖度(%) | 3.1 | 45.8 | 52.5 | |
土壤 微生物 | 总真菌数(×104个) | 17.9 | 5.8 | 8.3 |
固氮菌(×105个) | 4.4 | 2.9 | 2.2 | |
硝化细菌(×104个) | 8.7 | 7.8 | 7.2 | |
植物可吸收的无机盐 | NO3-(mg/kg) | 92.0 | 27.9 | 15.7 |
NH4+(mg/kg) | 53.0 | 15.3 | 5.3 | |
植物可吸收磷(mg/kg) | 8.7 | 3.4 | 2.6 | |
植物可吸收钾(mg/kg) | 351.0 | 241.5 | 302.8 |
分析 分析题表可知:
①真菌在生态系统中的主要作用是将有机物分解成无机物.
②根据紫茎泽兰未入侵区土壤和重入侵区的土壤微生物的变化,说明紫茎泽兰可促进土壤微生物的繁殖.
③紫茎泽兰在入侵过程中改变了土壤微生物数量,进而提高了土壤植物可吸收的无机盐量.
解答 解:(1)植物覆盖度是指某一地区植物茎叶垂直投影面积与该地区面积之比,可间接反映该种植物的种群密度,紫茎泽兰的覆盖度越大,说明在与当地草本植物对光的竞争中所占优势越大.
(2)科研人员研究了紫茎泽兰与入侵地土壤状况变化之间的关系,由上表结果分析:
①真菌在生态系统中的主要作用是将有机物分解成无机物.
②用紫茎泽兰根系浸出液处理未入侵区土壤,土壤微生物的变化与重入侵区一致,说明紫茎泽兰根系的分泌物可促进土壤微生物的繁殖.
③紫茎泽兰在入侵过程中改变了土壤微生物数量,进而提高了土壤植物可吸收的无机盐量,而这又有利于紫茎泽兰的生长与竞争.这是一种正反馈调节.
(3)紫茎泽兰的入侵作为一种干扰,使入侵地生态系统的结构和功能发生改变,破坏了原有的稳态.
故答案为:
(1)密度 光
(2)①将有机物分解成无机物(作为分解者)
②促进
③植物可吸收的无机盐量 正反馈
(3)结构和功能
点评 本题考查种群的相关知识,意在考查学生分析题表的能力,运用所学知识综合分析问题的能力.
科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 该蛋白质含有两条肽链 | |
B. | 该蛋白质共有111个肽键 | |
C. | 该蛋白质的R基中共含15个氨基 | |
D. | 形成该蛋白质时共脱掉124个水分子 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 赫尔希与蔡斯所做的噬菌体侵染细菌的实验中,保温时间过长或过短对实验结果影响不同 | |
B. | 观察有丝分裂实验时,不能辨别视野中哪条染色体携带突变基因 | |
C. | 观察黑藻叶片染色体的形态时可用改良苯酚品红染液对染色体进行染色 | |
D. | 使用电子显微镜观察细胞并照相属于构建物理模型 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 白色为显性,②一定为白色 | B. | 子一代③中,黑色:白色一定为1:3 | ||
C. | 若④aa,则⑤一定为白色 | D. | 若④aa,则⑥黑色:白色很可能为1:1 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 细胞外液的理化特性包括渗透压、酸碱度和温度三个主要方面 | |
B. | 细胞外液渗透压的大小取决于溶液中溶质微粒的数目 | |
C. | 血浆渗透压的大小与无机盐、蛋白质含量有关 | |
D. | 细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+、K+ |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 分裂中期染色体之间的距离 | |
B. | 分裂中期中心粒之间的距离 | |
C. | 分裂后期同源染色体之间的距离 | |
D. | 分裂后期姐妹染色单体形成的两条染色体间的距离 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | ①② | B. | ②③ | C. | ③④ | D. | ②④ |
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