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捕食者与被捕食者两种群互不影响,种群变化无规则 捕食者与被捕食者两种群相互影响,使种群数量呈现波动现象 捕食者种群数量受被捕食者控制,但被捕食者的种群变化不受捕食者种群数量的影响 被捕食者种群数量受捕食者控制,但捕食者的种群变化不受被捕食者种群数量的影响
捕食者的存在有利于增加物种多样性 捕食者的捕食对被捕食种群的发展起促进作用 捕食者和被捕食者在相亙影响中共同进化 捕食者和被捕食者的数量变化不改变二者的基因频率
不利于被捕食者,使被捕食者数量减少 对二者均不利,双方最终都趋向消亡 二者得失相当,和平共处 对两者均有利,共同进化
捕食者选择被捕食者 被捕食者选择捕食者 相互选择,共同进化 单向选择,独立进化
捕食关系,N1为捕食者,N2为被捕食者 捕食关系,N2为捕食者,N1为被捕食者 竞争关系,N1为竞争中的胜者,N2为失败者 共生关系,N1、N2彼此依赖,相互有利
捕食关系,N1为捕食者,N2为被捕食者 捕食关系,N2为捕食者,N1为被捕食者 竞争关系,N1为竞争中的胜利者,N2为失败者 互利共生关系,N1、N2彼此依赖,相互有利
假如捕食者体型比被捕食者小,则生物的能量关系一定会构成倒金字塔形 与适当放牧的草原生态系统相比,没有放牧的草原的植物间的竞争激烈程度更大 捕食者的存在可定向改变被捕食者的某些基因频率 捕食者与被捕食者之间存在着负反馈调节
捕食其他捕食者的捕食者 捕食属于竞争优势猎物的捕食者 捕食属于竞争弱势猎物的捕食者 食性专一的捕食者
捕食者和被捕食者数量与时间以10年为周期
由图可知,当捕食者数量增多的过程中,被捕食者数量先增多后减少
捕食者和被捕食者数量之间的关系可以用图1乙描述
捕食者的数量在第25年和30年之间数量在急速减少
物种与 物种的种群数量变化如图所示,依据图中提供的信息推论,下列叙述不正确的是 A.A.物种与B.物种的相互关系是捕食关系,B.为捕食者,A.为被捕食者 B.A.物种种群数量受B.物种种群影响,但B.物种种群数量不受A.物种种群的影响 A.物种种群数量变化受出生率和死亡率因素的影响,还受迁入和迁出等因素的影响 A.物种和B.物种各自种群内均会出现种内斗争
捕食关系,N1为捕食者,N2为被捕食者 捕食关系,N2为捕食者,N1为被捕食者 竞争关系,N1为竞争中的胜者,N2为失败者 共生关系,N1、N2彼此依赖,相互有利
捕食者与被捕食者两种群不互相影响,种群变化无规则性 捕食者与被捕食者两种群相互影响,使种群大小呈现波动现象 捕食者种群大小受被捕食者控制,但被捕食者的种群变化不受捕食者种群大小的影响 被捕食者种群大小受捕食者控制,但捕食者的种群变化不受被捕食者种群大小的影响。
捕食关系,N1为捕食者,N2为被捕食者 捕食关系,N2为捕食者,N1为被捕食者 共生关系,N1N2彼此依赖,相互有利 竞争关系,N1为竞争中的胜者,N2为失败者
物种与 物种的种群数量变化如图所示,依据图中提供的信息推论。下列叙述不正确的是A.A.物种与B.物种的相互关系是捕食关系,B.为捕食者,A.为被捕食者B.A.物种种群数量受B.物种种群影响,但B.物种种群数量不受A.物种种群的影响 A.物种种群数量变化受出生率和死亡率因素的影响,还受迁入和迁出等因素的影响 A.物种和B.物种各自种群内均会出现种内斗争
会捕食其它捕食者的捕食者 会捕食属于竞争优势猎物的捕食者 会捕食属于竞争弱势猎物的捕食者 食性专一的捕食者
任何一个物种都不是单独进化的 捕食者的存在对被捕食者有害无益 “精明的捕食者”策略是我们人类合理利用生物资源应该借鉴的 寄生关系使寄生者和宿主在生存斗争的过程中共同进化发展
捕食,N1为捕食者,N2为被捕食者 捕食,N2为捕食者,N1为被捕食者 竞争,N1为竞争中的胜者,N2为败者 共生,N1N2彼此依赖,相互有利