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如图表示甲、乙、丙三个种群的数量变化曲线.下列叙述错误的是(  )

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甲、乙、丙三个种群的数量增长方式均为逻辑斯谛增长    若某条件引起种群乙变为曲线丙所示情况,则导致这一变化的原因最可能的是该种群迁入了大量同种个体    一般情况,气候是影响曲线中ab段波动的最强烈的外源性因素    曲线甲可用于表示封闭环境中酵母菌种群数量的动态变化规律  
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  
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   两种群数量波动幅度减小说明生态系统正在衰退  
甲、乙、丙三个种群间的关系为竞争关系   种群丙在A点时种内斗争最激烈   如将三个种群所含能量值用金字塔表示,则丙位于金字塔的底部   如果乙种群数量增多,则甲和丙种群数量都减少  
豆科植物与根瘤菌的种群数量变化关系如图甲所示   噬菌体与细菌的种群数量变化关系如图乙所示   图甲、图乙、图丙分别表示的是互利共生、捕食、竞争关系   图丙中实验初期,种内互助与竞争并存,后期X.的种内斗争加剧  
甲.乙.丙三个种群的数量增长方式均为S型增长

  如果种群乙有了更充足的食物和空间,可使曲线乙变为曲线丙

  一般情况,食物是影响曲线中ab段波动的最强烈的外源性因素

  曲线甲可用于表示封闭环境中酵母菌种群数量的长期动态变化规律  

甲为生产者、乙为初级消费者  甲→乙→丙构成一条食物链  甲与乙、乙与丙为捕食关系  甲与丙为竞争关系  
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   两种群数量波动幅度减小说明生态系统正在衰退  
据曲线的变化趋势可知,乙以甲为食、丙以乙为食    甲与乙、乙与丙之间存在竞争关系,甲与丙之间不存在竞争关系    某地区仅有该种类食物存在时,乙种群最可能保持数量的基本稳定    图示捕食状况是长期自然选择的结果,故不再发生变化  
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   两种群数量波动幅度减小说明生态系统正在衰退  
甲曲线代表花鼠,乙曲线代表紫貂   M时乙种群的出生率小于死亡率   两个种群数量变化说明了两种群间是捕食关系   两个种群数量波动不能说明生态系统的稳定性被破坏  
两个种群间能量流动方向最可能是甲Ò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  
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   两种群数量波动幅度减小说明生态系统正在衰退  
豆科植物与根瘤菌的种群数量变化关系如图甲所示   噬菌体与细菌的种群数量变化关系如图乙所示   图甲、图乙、图丙分别表示的是互利共生、捕食、竞争关系   图丙中实验初期,种内互助与竞争并存,后期X.的种内斗争加剧  

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