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两个种群间能量流动方向是甲→乙 M时甲种群的出生率小于死亡率 两个种群数量变化说明了生态系统具有调节能力 两种群数量波动幅度减小说明生态系统正在衰退
两个种群间能量流动方向是乙→甲 M时甲种群的出生率小于死亡率 两个种群数量变化说明了信息传递是双向的 两个种群数量波动幅度减小说明生态系统具有自我调节能力
现实情况下种群不可能按照“J”型曲线无限增长,因为环境条件是有限的 随着种群密度的上升,种内斗争将会加剧 当种群数量达到环境条件所允许的最大值(以K表示)时,种群数量增长最快 当种群数量达到K值以后保持稳定,那么种群的数量变化整体呈“S”型曲线
两个种群间能量流动方向是乙→甲 M.时甲种群的出生率小于死亡率 两个种群数量变化说明了信息传递是双向的 两个种群数量波动幅度减小说明生态系统具有自我调节能力
增长型种群的种群数量在近期内一定能不断增加 在环境条件没有剧烈变化时,种群数量增长趋势总呈现S.型 农业生产中利用性引诱剂可以直接明显降低种群数量 种群数量与该种群个体大小有关,而与种群所处的环境条件无关
两个种群间能量流动方向是甲→乙 M.时甲乙两个种群的出生率相等,死亡率也相等 两个种群数量变化说明了甲乙种群发生了双向的信息传递 两个种群数量波动幅度减小说明生态系统具有自我调节能力
组成种群个体的空间分布不属于种群特征 样方法可用于估算某些动物的种群密度 种群密度是各种群最基本的特征反映了种群数量的变化趋势. 迁入大量同种个体会使该种群的K.值增大
最适于增加种群数量的温度为35℃、湿度为90% 昆虫种群数量变化受到温度和湿度的共同作用 湿度的变化会影响到温度对昆虫种群数量的作用 温度偏离最适温度或湿度偏离最适湿度条件下,昆虫的种群数量会减少
种群是生物进化和繁殖的基本单位 种群中所有个体的全部基因组成了这个种群的基因库 种群中各年龄个体数目比例适中,则该种群的密度在一定时间内会明显增大 种群研究的核心问题是种群数量的变化规律
种群密度是种群最基本的数量特征 种群内的生物只存在斗争关系 根据年龄组成可预测一个国家或地区人口数量变化趋势 水稻在稻田中均匀分布属于对种群空间特征的描述
种群密度是种群最基本的数量特征 出生率和死亡率决定了种群密度的大小 根据年龄组成可以预测种群数量变化的趋势 性别比例不会影响种群密度
两个种群间能量流动的方向是甲一乙 M时甲种群的出生率小于死亡率 两个种群数量变化说明了他们以同种植物为食 两个种群数量波动幅度减小体现出生态系统具有自我调节能力
种群密度是最基本的数量特征 出生率和死亡率与年龄结构有关 性别比例对种群密度有一定影响 出生率、死亡率是决定种群数量变化的唯一因素
种群最基本的数量特征是种群密度 自然状态下,种群数量增长呈“S.”型曲线 池塘中的所有鱼类构成群落 裸岩上发生的群落演替为初生演替
图中种群呈“S.”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统的抵抗力稳定性有关 图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,此时种群的增长速率最大 若该种群为草原中的田鼠,调查种群密度时宜采用样方法 若该种群为玉米,因为其数量存在K.值,所以种植时要合理密植
增长型种群的种群数量在近期内一定会不断增加 在环境条件没有剧烈变化时,种群数量增长趋势总呈现S型 农业生产中利用性引诱剂可以直接明显降低种群数量 种群数量与该种群个体大小有关,而与种群所处的环境条件无关
两个种群间能量流动方向是甲→乙 M时甲种群的出生率小于死亡率 两个种群数量变化说明了信息传递是双向的 两个种群数量波动幅度减小说明生态系统具有自我调节能力
种群和群落都具有典型的垂直分层现象 种群密度能够真实地反映种群数量变化的趋势 常用取样器取样的方法研究种群的丰富度 群落中两个物种之间可能存在一种以上的种间关系
种群密度是最基本的数量特征 出生率和死亡率与年龄结构有关 性别比例不会影响种群密度 根据年龄组成可以预测种群数量变化的趋势
两个种群间能量流动方向是乙→甲 时间M.时甲种群的出生率小于死亡率 两个种群数量变化说明了信息传递是双向的 两个种群数量波动幅度减小说明生态系统具有自我调节能力