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调查日期 | 5月 17日 |
5月 24日 |
5月 31日 |
6月 7日 |
6月 14日 |
6月 21日 |
6月 28日 |
7月 5日 |
7月 12日 |
7月 19日 |
7月 26日 |
8月 2日 | |
普通棉 棉田 |
棉蚜 | 0 | 10 | 940 | 1560 | 2990 | 24530 | 58930 | 91600 | 8910 | 1850 | 188 | 128 |
瓢虫 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 178 | 610 | 11094 | 510 | 168 | 90 | 69 | |
抗虫棉 棉田 |
棉蚜 | 0 | 0 | 149 | 205 | 1180 | 18180 | 43250 | 35320 | 1610 | 490 | 144 | 113 |
瓢虫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 48 | 224 | 790 | 146 | 70 | 64 | 57 |
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构建数学模型的一般方法 | 构建东方田鼠种群增长模型的主要步骤 |
Ⅰ.观察对象,搜集现实信息. | Ⅰ.东方田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47% |
Ⅱ.根据搜集到的现实信息,用适当的 |
Ⅱ.Nt=No?λt(其中,Nt代表t天后东方田鼠的数量,t表示天数,λ表示增长倍数,No表示最初的东方田鼠的数量). |
Ⅲ.通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正 | Ⅲ. |
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组别 | 材料 | 实验条件 | CO2吸收量(mg/100cm2叶?小时) |
1 | 小麦叶片 | 25℃ | a |
2 | 30℃ | b | |
3 | 玉米叶片 | 25℃ | c |
4 | 30℃ | d |
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