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甲和乙可能是同种物质 乙和丙可能是同种物质 甲的质量一定比乙的质量大 乙的质量一定比甲的质量大
若向水池中投放大量某种专食浮游动物的鱼(丙),一段时间后,该水池甲、乙、丙三个种群仅剩一个种群,则图1中丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最后剩下的为丙种群 若在第10年时调查图2中种群数量为200只,则该种群在此环境中的环境负荷量约为200只 在图3中,四种生物之间的食物关系最可能的是甲→乙→丙→丁 在图4中,食草虫死亡率最大的时期是一龄幼虫
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
若向水池中投放大量某种专食浮游动物的鱼(丙),一段时间后,该水池甲、乙、丙三个种群仅剩一个种群,则图1中丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最后剩下的为丙种群 若在第10年时调查图2中种群数量为200只,则该种群在此环境中的环境负荷量约为200只 在图3中,四种生物之间的食物关系最可能的是甲→乙→丙→丁 在图4中,食草虫死亡率最大的时期是一龄幼虫
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
竞争、捕食、共生 共生、捕食、竞争 竞争、共生、捕食 捕食、竞争、共生
豆科植物与根瘤菌的种群数量变化关系如图甲所示 噬菌体与细菌的种群数量变化关系如图乙所示 图甲、图乙、图丙分别表示的是互利共生、捕食、竞争关系 图丙中实验初期,种内互助与竞争并存,后期X.的种内斗争加剧
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
竞争、捕食、共生 捕食、竞争、共生 竞争、共生、捕食 共生、捕食、竞争
甲、乙为非晶体,丙是晶体 甲、乙、丙都是晶体 甲、丙为非晶体,丙是晶体 甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群
由图可知种群丙在a、b、c、d四个时期中种群密度最大的是d期 由图可知种群丙和种群乙为捕食关系,种群甲和种群乙也为捕食关系,所以种群丙和种群甲为竞争关系 据图可知当甲种群的数量增多时,随后乙、丙种群的数量变化分别是增加和减少 种群丙在c-d时期数量增多的原因只是由于种群乙的增多和种群甲的减少
豆科植物与根瘤菌的种群数量变化关系如图甲所示 噬菌体与细菌的种群数量变化关系如图乙所示 图甲、图乙、图丙分别表示的是互利共生、捕食、竞争关系 图丙中实验初期,种内互助与竞争并存,后期X.的种内斗争加剧