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“S”型曲线表示了种群数量和食物的关系 达到K.值时,种群数量相对稳定 “S”型曲线表明种群数量和时间无关 种群增长不受种群密度制约
cd段曲线波动的直接原因是出生率和死亡率的不断变化 ab段种群数量增加迅速,说明这一阶段没有死亡个体 “涸泽而渔”会使鱼的数量下降至a以下,是生态系统发展停滞甚至崩溃 当检测到三北防护林中松毛虫的种群数量有超过a点接近b点的趋势时,必须要提出警报并加大治虫力度
自然界中生物种群增长常表现为“S.”型曲线 达到K.值时,种群数量相对稳定 “S.”型曲线表明种群数量与时间的关系 种群增长不受种群密度制约
d处波动主要是因为出生率和死亡率变动所致 “竭泽而渔”会使鱼虾数量下降至b以下,使生态系统发展停滞甚至崩溃 灭鼠时如果仅杀死一半老鼠,可能效果适得其反 微生物初级代谢产物在a 阶段大量合成,因此,生产上发酵必须在a时停止
d 处波动主要是因为出生率和死亡率变动所致 “竭泽而渔”会使鱼虾数量下降至b以下,使种群发展停滞 甚至崩溃 灭鼠时如果仅杀死一半老鼠,可能效果适得其反 灭鼠最好在c~d段
b点时种群有最大自然增长率 食物是影响cd段波动的重要内源性因素 cd段波动的直接原因是出生率和死亡率的的变动 该种群发展过程中,ab段幼体所占比例小于cd段幼体比例
cd段波动主要是出生率和死亡率变动所致 过度捕捞会使鱼虾数量下降至b以下,可能会使生态系统发展停滞甚至崩溃 灭鼠时如果仅杀死一半老鼠,效果可能适得其反 自然界的生物的环境容纳量只能在一定范围内波动,不会被突 破
b点时种群有最大自然增长率 食物是影响cd段波动的重要内源性因素 cd段波动的直接原因是出生率和死亡率的变动 该种群发展过程中,ab段幼体所占比例小于cd段幼体比例
cd段波动主要是出生率和死亡率变动所致 “竭泽而渔”会使鱼虾数量下降至b以下,可能会使生态系统发展停滞甚至崩溃 灭鼠时如果仅杀死一半老鼠,效果可能适得其反 自然界的生物的环境容纳量只能在一定范围内波动,不会被突破
“S.”型增长曲线表示了随着食物的变化种群数量发生的变化 种群增长速率在各个阶段相同 “S.”型增长曲线表示了种群数量与时间无关 种群增长会受种群密度制约
b点时种群资源再生能力量强 cd段波动的主要原因是出生率和死亡率变动所致 该种群发展过程中,ab段幼体所占比例小于cd段幼体比例 环境容纳量(K.)可根据环境条件的改变而改变
若图①所示为草原中某种群,则a点后的变化可能是过度放牧 若图②所示为某发酵罐中酵母菌数量,则b点后的变化可能是增加营养供应 图③中c点后出生率为0 图④曲线可用于指导海洋捕捞
a到b点种群增长速率减小,c点时种群增长速率最大 为了可持续发展,最好将池塘中的鱼捕捞到b点 cd段波动的直接原因是迁入和迁出、出生率和死亡率变动所致 预测种群数量变化的主要依据来源于种群的年龄组成
ab段种群数量增长迅速,说明这一阶段没有死亡个体 cd段曲线波动的原因可能是该种群的出生率和死亡率不断变化 过度捕捞会使鱼类种群数量降到b点以下,使该物种资源面临崩溃 当监测到三北防护林中松毛虫的种群数量有超过a点接近b点的趋势时,必须要提出警报并加大治虫力度
d处波动可能是因为出生率和死亡率变动所致 “涸泽而渔”会使鱼的数量下降至a以下,使种群数量在短时间内难以恢复到正常水平 灭鼠时如果仅杀死一定数量的老鼠,可能效果适得其反 c处种群个体数量不再上升的主要原因与种内竞争无关
若图①所示为草原中某种群,则a点后的变化可能是过度放牧 若图②所示为某发酵罐中酵母菌数量,则b点后的变化可能是增加营养供应 图③中c点后出生率为0 图④曲线可用于指导海洋捕捞
若图①所示为草原生态系统中某种群,则a点后的变化可能原因是过度放牧 影响图②所示种群数量变化的最直接因素可能是食物的增加 图③中c点后发生的变化表明生态系统的抵抗力稳定性有一定限度 图④曲线可用于指导海洋捕捞
b点时种群有最大自然增长率 食物是影响cd段波动的重要内源性因素 cd段波动的直接原因是出生率和死亡率的的变动 该种群发展过程中,ab段幼体所占比例小于cd段幼体比例