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图示中“大气”的成分是氧气 生理过程②③④均表示生物的呼吸作用 图示生态系统中的能量流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物 过程②的意义不仅在于为生物的生活提供物质和能量,还维持了生物圈的碳氧平衡
X1过程的完成必须依赖于一种具有双层膜结构的细胞器 X1过程吸收的CO2总量与Y1、Y2、Y3、及Z.过程释放的CO2总量相等 当该生态系统处于相对稳定的状态时,X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4% 图中箭头也可表示该生态系统的信息传递方向
X1过程的完成必须依赖于一种具有双层膜结构的细胞器 X1过程吸收的CO2总量与Y1、Y2、Y3、……及Z.过程释放的CO2总量相等 当该生态系统处于相对稳定的状态时,X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4% 图中箭头也可表示该生态系统的信息传递方向
进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等 生产者i的量大于被初级消费者同化有机物的量 流向分解者的k可被生产者直接吸收利用 流经该生态系统的物质和能量可循环利用
①表示动物体内能量流向植物 ③表示植物的光合作用 ④表示动物的呼吸作用 ⑤表示微生物的分解作用
该生态系统的生物群落包括了图中全部生物的总和 图中处于最高营养级的生物是蛇 图中由捕食关系而形成的食物链只有1条 该图能反映出生态系统的基本功能是物质循环、能量流动和信息传递
如图可表示生态系统 流经该生态系统的总能量是b 第二营养级流向第三营养级的能量传递效率为d/c 乙营养级的生物个体数量一定比甲少
①表示动物体内能量流向植物 ③表示植物的光合作用 ④表示动物的呼吸作用 ⑤表示微生物的分解作用
进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等 生产者中i的量大于被初级消费者同化有机物的量 流向分解者的k可被生产者直接吸收利用 流经该生态系统的物质和能量可循环利用
进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等 生产者i的量大于被初级消费者同化有机物的量 流向分解者的k可被生产者直接吸收利用 流经该生态系统的物质和能量可循环利用
A固定的太阳能是流经此生态系统的总能量 由B到C的能量传递率是15% 生态系统能量流动的渠道是食物链、食物网 生态系统的功能只有物质循环和能量流动
①表示动物体内能量流向植物 ③表示植物的光合作用 ④表示动物的呼吸作用 ⑤表示微生物的分解作用
该生态系统中有5条食物链 该图中蝉鸣叫的现象是生态系统中化学信息 该图中所有生物共同构成生态系统 该系统中黄雀是第四营养级、三级消费者
X1过程的完成必须依赖于一种具有双层膜结构的细胞器 X1过程吸收的CO2总量与Y1、Y2、Y3、……及Z过程释放的CO2总量相等 当该生态系统处于相对稳定的状态时,X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4% 流经该生态系统的物质和能量可循环利用
进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等 生产者i的量大于被初级消费者同化有机物的量 流向分解者的k可悲生产这直接吸收利用 流经该生态系统的物质和能量可循环利用
进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等 生产者i的量大于被初级消费者同化有机物的量 流向分解者的k可被生产者直接吸收利用 流经该生态系统的物质和能量可循环利用
进入该生态系统的量与各h产生的总量相等 生产者i的量大于被初级消费者同化有机物的量 流向分解者的k可悲生产这直接吸收利用 流经该生态系统的物质和能量可循环利用