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如图是某海洋生态系统中的甲、乙、丙和丁四个物种的种群大小与海水深度的关系,其中一种为藻类生物.下列叙述正确的是()

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若向水池中投放大量某种专食浮游动物的鱼(丙),一段时间后,该水池甲、乙、丙三个种群仅剩一个种群,则图1中丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最后剩下的为丙种群   若在第10年时调查图2中种群数量为200只,则该种群在此环境中的环境负荷量约为200只   在图3中,四种生物之间的食物关系最可能的是甲→乙→丙→丁   在图4中,食草虫死亡率最大的时期是一龄幼虫  
0~a时间段内,丙和丁的数量变化都增多  如果该生态系统内还有硝化细菌等原核生物存在,则流经该生态系统的总能量大于绿色植物固定的太阳能  该生态系统至少有4个种群,由这些种群组成了生物群落  a~b时间段内,从食物链的角度分析导致甲、乙数量减少的原因可能是丁大量减少,导致丙增多,进而导致乙、甲减少  
若向水池中投放大量某种专食浮游动物的鱼(丙),一段时间后,该水池甲、乙、丙三个种群仅剩一个种群,则图1中丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最后剩下的为丙种群   若在第10年时调查图2中种群数量为200只,则该种群在此环境中的环境负荷量约为200只   在图3中,四种生物之间的食物关系最可能的是甲→乙→丙→丁   在图4中,食草虫死亡率最大的时期是一龄幼虫  
甲、乙为该生态系统中的生产者   甲和乙的种间关系是种间竞争   T时间后若丁大量死亡,则甲、丙数量急剧增加   甲种群为“S.”型增长,其增长受本身密度制约  
乙瓶中藻类的种群密度逐渐增大   由于丙瓶中没有小鱼,所以比甲瓶积累的有机物多   丁瓶与甲瓶相比,氧气含量少   甲、乙、丙、丁四个生态瓶中均缺少分解者  
此食物网中有六条食物链,丁占有四个不同的营养级  戊接受的太阳能是流经此生态系统的总能量  丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和  向此生态系统大量引入外来物种,可增强该系统的稳定性  
此食物网中有六条食物链,丁占有四个不同的营养级   戊接受的太阳能是流经此生态系统的总能量   丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和   向此生态系统大量引人外来物种,可增强该系统的稳定性  
此食物网中有六条食物链,丁占有四个不同的营养级  丙和丁之间既有竞争关系,又有捕食关系  丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和  向此生态系统大量引入外来物种,可增强该系统的稳定性  
在该生态系统中甲只属于第二营养级   碳元素在该食物链中以含碳有机物的形式循环传递   太阳能可以通过丙进入生物群落   甲、乙、丙、丁共同组成该生态系统的生物群落  
甲在生态系统中属于生产者   乙和丙是捕食关系   其中甲的营养级最高   这四个种群组成一条有四个营养级的食物链  
甲、乙为该生态系统中的生产者  甲和乙的种间关系是种间竞争  T时间后若丁大量死亡,则甲、丙数量急剧增加  甲种群为“S”型增长,其增长受本身密度制约  
0~a时间段内,丙和丁的数量都增多   如果该生态系统内还有硝化细菌存在,则流经该生态系统的总能量大于绿色植物固定的太阳能   该生态系统至少有4个种群,这些种群组成了生物群落   a~b时间段内,从食物链的角度分析,甲、乙数量减少的原因可能是丁大量减少  
图二中的曲线1可表示甲种群从浅海区迁移到深海区生殖数量的变化   甲、乙、丙、丁4个种群中乙最可能是生产者   图二中的曲线2可表示丙种群从浅海区到深海区生殖数量的变化   图二中的P点可表示丁种群增长速率最快时的种群数量  
甲物种的种群密度与海水深度呈正相关   乙物种主要分布在浅海区   若甲~丁四个物种构成一条食物链,则丙物种最可能是生产者   丁物种的种群最小且相对稳定   
甲物种的种群大小与海水深度呈正相关,与丙物种的竞争最为激烈   乙物种从浅海到深海都有分布,故海水压力是影响该物种种群大小的主要因素   若甲~丁四个物种中包括藻类,则丙物种最可能为藻类   丁物种的种群最小,且主要分布在深海区,应是一种自养生活的鱼类  
此食物网中有六条食物链,丁占有四个不同的营养级   戊接受的太阳能是流经此生态系统的总能量   丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和   向此生态系统大量引入外来物种,可增强该系统的稳定性  
甲、乙为该生态系统中的生产者   甲和乙的种间关系是种间竞争   T时间后若丁大量死亡,则甲、丙数量急剧增加   甲种群为“S.”型增长,其增长受本身密度制约  

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