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1925年~1930年 1930年一1935年 1940年~1945年 1945年~1950年
1925年~1930年 1930年~1935年 1940年~1945年 1945年~1950年
第1年至第5年间野兔种群数量保持相对稳定 第5年起野兔种群数量开始下降 第15年至第20年间野兔种群数量呈J.型增长 第20年至第30年间野兔种群数量增长率为0
种群①为捕食者,种群②为被捕食者 种群②的数量随种群①的数量减少而减少 种群②和种群①的数量变化呈正相关 种群①的营养级比种群②的营养级高
分布到各个小岛上的不同地雀开始时种群的基因库无差异 自然选择对不同小岛上种群基因频率的改变所起的作用有差别 不同小岛上种群的基因库会形成明显差异逐步出现生殖隔离 不同小岛上的种群可能会出现不同的突变和基因重组
斥巨资以显示其强大的经济实力 想在小岛上建一座海上城市 保持小岛作为日本领土的法律地位,占有小岛及其专属经济区的海洋权益 作为海运中转站
1925年~1930年 1930年~1935 1940年~1945年 1945年~1950年
两岛上的鸟类存在地理隔离,不同种的鸟类之间存在着生殖隔离 甲岛较乙岛鸟种类增加更多,可能是甲岛的环境变化更大 两岛的鸟类各形成一个种群基因库,且两个基因库间的差异越来越大 两岛上鸟类的种类虽然不同,但最终两岛上鸟类的数量趋于相同
1920年~1925年 1925年~1930年
1930年~1935年 1935年~1940年
1925年~1930年 1930年~1935年 1940年~1945年 1945年~1950年
新物种1与新物种2可能是同一物种 由野兔原种形成新物种显示了物种形成的一种方式,即经过地理隔离而达到生殖隔离 图中X.、Y.分别表示突变和基因重组、自然选择,Z.仅表示自然选择过程 在新物种形成的过程中一定存在种群基因频率的定向改变
种群①为捕食者,种群②为被捕食者 种群②个体的体积大 孤岛上将只剩下种群② 种群②的数量随种群①的数量减少而减少
该小岛上的蜥蜴原种和蜥蜴新种共同组成一个种群 若图中X.、Y.、Z.表示生物进化中的基本环节,则Z.是隔离 根据达尔文的观点可认为,有利性状的蜥蜴个体世代间不断保存 现代生物进化理论认为,该岛上蜥蜴进化过程中基因频率一定发生变化