(9分)下圖A為小島生態系統食物網簡圖。有人向小島引入一定數量的卷尾鬛蜥(主要以沙氏變色蜥和較大的地面節肢動物為食),發現沙氏變色蜥和網蜘蛛的數量變化較大(見圖B),而其他生物數量變化相對較小。請回答下列問題:
(1)圖A中沒有表示出來的生態系統的組成成分有 ;卷尾鬣蜥引入后,與沙氏變色蜥的種間關系是 。
(2)如果A圖中柳仔樹等植物能提供10000KJ的能量,營養級間的能量傳遞效率為10%~20%,那么沙氏變色蜥占據的營養級從中能得到的最低能量值和最高能量值是 KJ和 KJ。
(3)引入卷尾鬣蜥后,沙氏變色蜥的主要活動范圍從樹基部向上轉移,而網蜘蛛的織網位置略有下降,這是屬于 水平上研究的問題,表明生態因素的變化,可使其 發生改變。
(4)引入卷尾鬣蜥后,網蜘蛛的數量變化趨勢是 ,這表明生態系統內部具有 能力,生態系統具有該能力的基礎是 。
科目:高中生物 來源:2011普通高等學校招生全國統一考試生物卷(四川) 題型:綜合題
I.左下圖為小島生態系統食物網簡圖。有人向小島引入一定數量的卷尾鬣蜥(主要以沙氏變色蜥和較大的地面節肢動物為食),跟蹤調查該生態系統及其對照組的變化,發現沙氏變色蜥和網蜘蛛的數量變化較大(見右下圖),而其它生物數量變化相對較小。請回答下列問題:
(1)沙氏變色蜥處于第_____________營養級,其與卷尾鬣蜥的種間關系是____________。
(2)引入卷尾鬣蜥后,沙氏變色蜥的變要活動范圍從樹基部向上轉移,而網蜘蛛的織網位置略有下降,此現象表明生態因素的改變,可使生物群落的___________發生改變。
(3)引入卷尾鬣蜥后,網蜘蛛的數量變化趨勢是________。結合其它生物的數量變化信息可以看出,小島生態系統的結構和功能能夠保持相對穩定,表明生態系統內部具有_______能力。
II.小麥的染色體數為42條。下圖表示小麥的三個純種品系的部分染色體及基因組成:I、II表示染色體,A為矮桿基因,B為抗矮黃病基因,E為抗條斑病基因,均為顯性。乙品系和丙品系由普通小麥與近緣種偃麥草雜交后,經多代選育而來(圖中黑色部分是來自偃麥草的染色體片段)
(1)乙、丙系在培育過程中發生了染色體的 變異。該現象如在自然條件下發生,可為 提供原材料。
(2)甲和乙雜交所得到的F自交,所有染色體正常聯會,則基因A與a可隨 的分開而分離。F
自交所得F
中有 種基因型,其中僅表現抗矮黃病的基因型有 種。
(3)甲和丙雜交所得到的F自交,減數分裂中Ⅰ甲與Ⅰ丙因差異較大不能正常配對,而其它染色體正常配對,可觀察到 個四分體;該減數分裂正常完成,可生產 種基因型的配子,配子中最多含有 條染色體。
(4)讓(2)中F與(3)中F
雜交,若各種配子的形成機會和可育性相等,產生的種子均發育正常,則后代植株同時表現三種性狀的幾率為 。
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科目:高中生物 來源:2011-2012學年江蘇省無錫市高三上學期期末考試生物試卷 題型:綜合題
(9分)下圖A為小島生態系統食物網簡圖。有人向小島引入一定數量的卷尾鬛蜥(主要以沙氏變色蜥和較大的地面節肢動物為食),發現沙氏變色蜥和網蜘蛛的數量變化較大(見圖B),而其他生物數量變化相對較小。請回答下列問題:
(1)圖A中沒有表示出來的生態系統的組成成分有 ;卷尾鬣蜥引入后,與沙氏變色蜥的種間關系是 。
(2)如果A圖中柳仔樹等植物能提供10000KJ的能量,營養級間的能量傳遞效率為10%~20%,那么沙氏變色蜥占據的營養級從中能得到的最低能量值和最高能量值是 KJ和 KJ。
(3)引入卷尾鬣蜥后,沙氏變色蜥的主要活動范圍從樹基部向上轉移,而網蜘蛛的織網位置略有下降,這是屬于 水平上研究的問題,表明生態因素的變化,可使其 發生改變。
(4)引入卷尾鬣蜥后,網蜘蛛的數量變化趨勢是 ,這表明生態系統內部具有 能力,生態系統具有該能力的基礎是 。
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科目:高中生物 來源:2011普通高等學校招生全國統一考試生物卷(四川) 題型:綜合題
I.左下圖為小島生態系統食物網簡圖。有人向小島引入一定數量的卷尾鬣蜥(主要以沙氏變色蜥和較大的地面節肢動物為食),跟蹤調查該生態系統及其對照組的變化,發現沙氏變色蜥和網蜘蛛的數量變化較大(見右下圖),而其它生物數量變化相對較小。請回答下列問題:
(1)沙氏變色蜥處于第_____________營養級,其與卷尾鬣蜥的種間關系是____________。
(2)引入卷尾鬣蜥后,沙氏變色蜥的變要活動范圍從樹基部向上轉移,而網蜘蛛的織網位置略有下降,此現象表明生態因素的改變,可使生物群落的___________發生改變。
(3)引入卷尾鬣蜥后,網蜘蛛的數量變化趨勢是________。結合其它生物的數量變化信息可以看出,小島生態系統的結構和功能能夠保持相對穩定,表明生態系統內部具有_______能力。
II.小麥的染色體數為42條。下圖表示小麥的三個純種品系的部分染色體及基因組成:I、II表示染色體,A為矮桿基因,B為抗矮黃病基因,E為抗條斑病基因,均為顯性。乙品系和丙品系由普通小麥與近緣種偃麥草雜交后,經多代選育而來(圖中黑色部分是來自偃麥草的染色體片段)
(1)乙、丙系在培育過程中發生了染色體的 變異。該現象如在自然條件下發生,可為 提供原材料。
(2)甲和乙雜交所得到的F自交,所有染色體正常聯會,則基因A與a可隨
的分開而分離。F
自交所得F
中有
種基因型,其中僅表現抗矮黃病的基因型有
種。
(3)甲和丙雜交所得到的F自交,減數分裂中Ⅰ甲與Ⅰ丙因差異較大不能正常配對,而其它染色體正常配對,可觀察到
個四分體;該減數分裂正常完成,可生產 種基因型的配子,配子中最多含有 條染色體。
(4)讓(2)中F與(3)中F
雜交,若各種配子的形成機會和可育性相等,產生的種子均發育正常,則后代植株同時表現三種性狀的幾率為 。
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