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Ⅰ中现存的消费者的总能量大于Ⅱ中现存的消费者的总能量 Ⅰ、Ⅱ中的消费者的总能量都大于生产者同化的总能量 Ⅰ中的各营养级之间的能量传递效率大于Ⅱ中的各营养级之间的能量传递效率 Ⅰ中的生产者同化的总能量大于消费者的总能量,但Ⅱ中的则相反
生态系统的结构是指生产者、消费者、分解者以及非生物的物质和能量 食物链中的最高营养级生物所同化的能量不会再提供给其他生物 分解者可以通过分解消费者的粪便,从而获得该消费者所摄入的能量 任何生态系统都需要能量的输入,但无须输入物质,因为物质是可循环的
从能量关系来看①=②+⑤ ⑥都属于初级消费者的同化量 分解者获得的能量最少 代表初级消费者流入次级消费者的能量传递效率
该生态系统的营养结构可表示为甲→戊→乙→丙→丁 能量从初级消费者到次级消费者的传递效率大约是16% 生产者同化的总能量中约为7.3×107(J·m-2·a-1)未被消费者同化 流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,即图中所有GP之和
Ⅰ、II中的消费者的总能量都大于生产者同化的总能量 Ⅰ中现存消费者的总能量大于Ⅱ中现存消费者的总能量 I中的各营养级之间的能量传递效率大于Ⅱ中的各营养级之间的能量传递效率 Ⅰ中的生产者同化的总能尔大于消费者的总能量,但Ⅱ中的则相反
Ⅰ中现存的消费者的总能量大于Ⅱ中现存的消费者的总能量 Ⅰ、Ⅱ中的消费者的总能量都小于生产者同化的总能量 Ⅰ中的各营养级之间的能量传递效率应该大于Ⅱ中的各营养级之间的能量传递效率 造成Ⅱ的原因可能是生产者的生活周期很短或初级消费者的个体很小
甲生态系统的消费者总能量都小于生产者同化的总能量,但乙生态系统则相反 甲、乙生态系统的消费者总能量都大于生产者同化的总能量 甲生态系统中现存的消费者的总能量大于乙生态系统中现存的消费者的总能量 乙生态系统中现存的消费者的总能量都大于甲生态系统中现存的消费者的总能量
消费者摄入食物中的所有能量 被消费者消化吸收的所有能量 消费者用于生长、发育和繁殖的所有能量 消费者通过呼吸作用散失的所有能量
Ⅰ中现存的消费者的总能量大于Ⅱ中现存的消费者的总能量 Ⅰ、Ⅱ中的消费者的总能量都小于生产者同化的总能量 Ⅰ中的各营养级之间的能量传递效率应该大于Ⅱ中的各营养级之间的能量传递效率 造成Ⅱ的原因可能是生产者的生活周期很短或初级消费者的个体很小
Ⅰ中现存的消费者的总能量大于Ⅱ中现存的消费者的总能量 Ⅰ、Ⅱ中的消费者的总能量都大于生产者同化的总能量 Ⅰ中的各营养级之间的能量传递效率大于Ⅱ中的各营养级之间的能量传递效率 Ⅰ中的生产者同化的总能量大于消费者的总能量,但Ⅱ中的则相反
消费者摄入食物中的所有能量 被消费者消化吸收的所有能量 消费者用于生长、发育和繁殖的所有能量 消费者通过呼吸作用散失的所有能量
从能量关系来看①=②+⑤ ⑥都属于初级消费者的同化量 分解者获得的能量最少 ③/②代表初级消费者流入次级消费者的能量传递效率
协同式货物管理、锁定目标消费者、差异化方案 协同式货物管理、锁定目标消费者、求同化方案 协同式情报管理、锁定目标供应商、求同化方案 协同式情报管理、锁定目标消费者、差异化方案
该生态系统的营养结构可表示为甲→戊→乙→丙→丁 能量从初级消费者到次级消费者的传递效率大约是16% 生产者同化的总能量中约为7.3×107(焦/m3/年)未被消费者同化 流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,即图中所有GP之和
甲生态系统的消费者总能量都小于生产者同化的总能量,但乙生态系统则相反 甲、乙生态系统的消费者总能量都大于生产者同化的总能量 甲生态系统中现存的消费者的总能量大于乙生态系统中现存的消费者的总能量 乙生态系统的消费者总能量都大于甲生态系统的消费者总能量
Ⅰ、Ⅱ中的消费者的总能量都大于生产者同化的总能量 Ⅰ中现存的消费者的总能量大于Ⅱ中现存的消费者的总能量 Ⅰ中的各营养级之间的能量传递效率大于Ⅱ中的各营养级之间的能量传递效率 Ⅰ中的生产者同化的总能量大于消费者的总能量,但Ⅱ中的则相反
上一营养级约有10%的个体被下一营养级吃掉 上一营养级约有10%的能量被下一营养级利用 最顶部的消费者的同化量约占生产者生产量的10% 分解者生产量约占生产者同化量的10%
该生态系统的营养结构可表示为甲→戊→乙→丙→丁 能量从初级消费者到次级消费者的传递效率大约是16% 生产者同化的总能量中约有7.3×107(焦/m2/年)未被消费者同化 流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,即图中所有GP之和
A.应在B处加上标有细胞呼吸的箭头 B.初级消费者同化的能量为n-a C.次级消费者摄入的能量为n-a-b D.B为初级消费者所同化的总能量