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K是环境条件所允许达到的种群数量最大值 在K值时,种群的增长率最小 假设这是一个鼠的种群,可通过降低K值来减少鼠害 假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量
改善空间和资源条件有望使K值提高 BC段种群出生率小于死亡率,增长率逐渐下降 种群迁入新环境常在一定时期内出现曲线X增长 阴影部分代表在生物生存斗争中被淘汰的个体
改善空间和资源条件有望使K.值提高 BC段种群增长率逐渐下降,出生率小于死亡率 B.到C.变化过程中,其天敌捕食成功率将会增加 曲线Y.表明自然状态下种群无法实现最大增长率
J形和S.形曲线均是数学模型的一种表现形式 J形所示增长仅决定于种群的内在因素 bc段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率 改善空间和资源条件有望使K.值提高
若该图曲线乙表示某鱼类种群增长曲线,则应使被捕鱼群的种群数量保持在K/2水平 种群中出现环境阻力是在b点之后 若该图曲线乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点时,增长速率最大 K.值是环境的最大容纳量,随环境的变化而改变
改善空间和资源条件有望使K.值提高 BC段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率 A.到C.变化过程中,其天敌捕食成功率将会变大 曲线Y.表明种群数量的增长受环境阻力的制约
改善空间和资源条件有望使K.值提高 BC段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率 影响B.到C.段种群数量增长的因素有食物、空间、天敌等 曲线b表明自然状态下种群在B.点时其增长速率达到最大
改善空间和资源条件有望使K.值提高 BC段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率 曲线Y.表明自然状态下种群增长速率的变化是由小变大再变小 曲线X.的数学模型为Nt=N0λt,其中λ表示种群数量是一年前种群数量的倍数
改善空间和资源条件有望使K.值提高 FH段种群增长率逐渐下降,出生率小于死亡率 F.到H.变化过程中,其天敌数量将会增加 曲线Y.表明自然状态下种群数量最终相对稳定
改善空间和资源条件有望使K.值提高 bc段种群增长速率逐渐上升 bc段出生率小于死亡率 曲线X.与曲线Y.之间的差值为生存斗争中淘汰的个体
若该图曲线乙表示蝗虫种群增长曲线,则虫害的防治应在c点之前 种群中出现环境阻力是在b点之后 若该图曲线乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后,增长速率最大 K值是环境的最大容纳量,随环境的变化而改变
种群最基本的数量特征是种群密度 自然状态下,种群数量增长呈“S.”型曲线 池塘中的所有鱼类构成群落 裸岩上发生的群落演替为初生演替
改善空间和资源条件有望使K.值提高 bc段种群增长速率逐渐上升 bc段出生率小于死亡率 曲线X.与曲线Y.之间的差值为生存斗争中淘汰的个体
改善空间和资源条件有望使K.值提高 BC段种群增长率逐渐下降,出生率小于死亡率 B.到C.变化过程中,其天敌捕食成功率将会增加 曲线Y.表明自然状态下种群无法实现最大增长率
建立自然保护区,改善其栖息环境,可使K.值提高 对该种群密度的取样调查可以采用样方法和标志重捕法 bc段种群增长率逐渐下降,出生率大于死亡率 比较曲线Y.与曲线X.表明自然状态下种群无法超出理想状态下的最大增长率
图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统食物网的复杂程度有关 图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,此时种群的增长速率最大 自然界中的种群增长曲线一般呈“S”型,种群迁入新的环境初期可能呈“J”型增长,两种曲线都是在K/2时种群数量增长最快 若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植
建立自然保护区,改善其栖息环境,可使K值提高 对该种群密度的取样调查可以采用样方法和标志重捕法 bc段种群增长速率逐渐下降,出生率大于死亡率 比较曲线Y与曲线X,表明自然状态下种群无法超出理想状态下的最大增长速率
种群呈现“J”型增长的前提条件是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等 呈现“S”型增长的种群,随着时间的推移,种群增长所受的环境阻力加大 在自然界中,种群的增长曲线一般是“S”型曲线 种群增长的“J”型曲线有K值,只是K值较大,图中没有表示出来
改善空间和资源条件有望使K.值提高 BC段种群增长率逐渐下降,出生率小于死亡率 B.到C.变化过程中,其天敌捕食成功率将会增加 曲线Y.表明自然状态下种群无法实现最大增长率
K是环境条件所允许达到的种群数量最大值 在K值之前,种群的数量逐渐增大 如果不考虑迁入迁出等其它因素,在K值时出生率=死亡率 假设这是鱼的种群,当种群达到K值时开始捕捞,可持续获得最高产量