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太平洋一个小岛上的某野兔种群数量变化如下表: 年份年) 1920 1925 1930 1935 19...

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1925年~1930年   1930年一1935年   1940年~1945年  1945年~1950年  
1925年~1930年  1930年~1935年   1940年~1945年  1945年~1950年  
第1年至第5年间野兔种群数量保持相对稳定   第5年起野兔种群数量开始下降   第15年至第20年间野兔种群数量呈J.型增长   第20年至第30年间野兔种群数量增长率为0  
种群①为捕食者,种群②为被捕食者  种群②的数量随种群①的数量减少而减少  种群②和种群①的数量变化呈正相关  种群①的营养级比种群②的营养级高  
分布到各个小岛上的不同地雀开始时种群的基因库无差异  自然选择对不同小岛上种群基因频率的改变所起的作用有差别  不同小岛上种群的基因库会形成明显差异逐步出现生殖隔离  不同小岛上的种群可能会出现不同的突变和基因重组  
斥巨资以显示其强大的经济实力  想在小岛上建一座海上城市  保持小岛作为日本领土的法律地位,占有小岛及其专属经济区的海洋权益  作为海运中转站  
1925年~1930年   1930年~1935   1940年~1945年   1945年~1950年  
两岛上的鸟类存在地理隔离,不同种的鸟类之间存在着生殖隔离   甲岛较乙岛鸟种类增加更多,可能是甲岛的环境变化更大   两岛的鸟类各形成一个种群基因库,且两个基因库间的差异越来越大   两岛上鸟类的种类虽然不同,但最终两岛上鸟类的数量趋于相同  
1920年~1925年  1925年~1930年

  1930年~1935年  1935年~1940年  

1925年~1930年  1930年~1935年  1940年~1945年  1945年~1950年  
新物种1与新物种2可能是同一物种   由野兔原种形成新物种显示了物种形成的一种方式,即经过地理隔离而达到生殖隔离   图中X.、Y.分别表示突变和基因重组、自然选择,Z.仅表示自然选择过程   在新物种形成的过程中一定存在种群基因频率的定向改变  
种群①为捕食者,种群②为被捕食者   种群②个体的体积大   孤岛上将只剩下种群②   种群②的数量随种群①的数量减少而减少  
该小岛上的蜥蜴原种和蜥蜴新种共同组成一个种群   若图中X.、Y.、Z.表示生物进化中的基本环节,则Z.是隔离   根据达尔文的观点可认为,有利性状的蜥蜴个体世代间不断保存   现代生物进化理论认为,该岛上蜥蜴进化过程中基因频率一定发生变化  

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