高考生物一轮复习 第四章 种群的特征和种群数量的变化课后限时自测(含解析)新人教版必修3-新人教版高
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课后限时自测(二十九) 种群的特征和种群数量的变化
(时间:60分满分:100分)
(对应学生用书第297页)
一、选择题(每题5分,共60分)
1.下图表示种群的各个数量特征之间的关系,下列叙述正确的是( )
A.甲为出生率和死亡率,乙为迁入率和迁出率
B.丙为性别比例,主要通过影响出生率间接影响种群密度
C.丁为年龄组成,每种类型中包括老年、中年和幼年三个年龄期
D.种群密度是种群最基本的特征,调查方法只有标志重捕法
[解析]甲为出生率和迁入率,乙为死亡率和迁出率,因此选项A错误;年龄组成的每种类型中都包括老年、成年和幼年三个年龄期,因此选项C错误;种群密度的调查方法有样方法和标志重捕法,D选项错误。
[答案] B
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2.
(2015·某某高三质检)如图表示某群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,下列叙述中正确的是( ) A.甲、乙两种群可能为竞争关系,甲的竞争力小于乙,竞争强度弱→强→弱
B.t2~t3时间内甲种群出生率小于死亡率,乙种群出生率大于死亡率
C.甲种群在t1~t2时间内种群数量增加,在t2~t3时间内种群数量减少
D.t4时间时,甲的种群密度最小,乙的种群密度最大
[解析]分析题图中两曲线的变化规律,可以看出甲先于乙种群增长,达到最大增长速率后,随时间推移开始下降,而此时乙仍表现出较强的增长趋势,故A正确;t2~t3时间内对于甲、乙来说,出生率都大于死亡率,种群数量都在增加,故B错误;甲种群在t1~t2时间和t2~t3时间内种群数量都在增加,故C错误;t4时间时,乙的种群密度还没有达到最大,它的最大密度是t5时,故D错误。
[答案] A
3.(2014·某某某某重点中学第四次月考)种群在理想环境中呈“J”型曲线增长(如曲线甲),在有环境阻力条件下,呈“S”
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型曲线增长(如曲线乙)。
下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )
A.若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后,种群中衰老个体数将维持基本稳定
B.图中c点时,环境阻力最小,种群增长速率最快
C.若乙表示酵母菌种群增长曲线,通过镜检观察统计的结果比实际值低,因为其中有死亡的酵母菌个体
D.K值具有种群的特异性,所以田鼠的种群增长曲线在不同环境下总是相同的
[解析]种群数量达到e点时,出生率等于死亡率,种群年龄结构为稳定型,种群中衰老个体数将维持基本稳定,A正确;环境阻力最小应在最初时期,B错误;因为统计中有死亡的个体,所以统计结果比实际值高,C错误;种群的K值可随环境条件的改变而发生变化,D错误。
[答案] A
4.(2015·某某、毫州一检)组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或空间布局叫做种群的空间特征或分布型。
种群的空间分布一般可概括为三种基本类型:随机分布、均匀分布和集群分布。
集群分布的特征是:种群个体的分布很不均匀,常成群、
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成簇、成块或成斑块地密集分布。
下列对集群分布形成原因的叙述错误的是( )
A.种群内个体之间的竞争
B.环境资源分布不均匀,丰富与贫乏镶嵌
C.植物传播种子的方式使其以母株为扩散中心
D.动物的社会行为使其结合成群
【解析】集群分布的原因:由于环境资源分布不均匀,资源丰富的地方种群密度大;植物传播种子的方式导致以母株为扩散中心发生集群分布;动物的社会行为,如蜜蜂、蚂蚁也常表现为集群分布,等等。
【答案】 A
5.(2014·某某省某某市高三二模)甲图所示是某生态系统的食物网,乙图是某地区30年内某物种种群数量的变化图。
下列有关说法正确的是( )
甲图乙图
A.甲图所示生物可构成一个群落
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B.甲图中植物固定的太阳能用于自身呼吸和流到鼠和兔
C.乙图所示,种群数量的减少只发生在第8~15年间
D.乙图中第1~5年间,该种群数量呈J型曲线增长
[解析]甲图是食物网图,只有生产者和消费者两种成分,没有分解者,A错误;甲图植物固定的太阳能是流经该生态系统的总能量,不仅用于自身的呼吸,也可以流到鼠和兔体内,还有一部分被分解者利用,B错误;乙图纵坐标表示当年种群数量是前一年数量的倍数,当倍数大于1时,说明种群数量增加,小于1时,种群数量减少,故种群数量的减少发生在8~20年,C错误;1~5年,纵坐标不变,说明种群增长速率不变,种群数量的增长呈J型,D正确。
[答案] D
6.(2015·某某省某某市高三模拟)下列关于种群的叙述不正确的是( )
A.种群都具有年龄组成和性别比例等数量特征
B.种群密度总是随着种群出生率的增大而增大
C.种群是物种繁殖和生物进化的单位
D.建立自然保护区可以提高一些濒危动物的K值
[解析]种群的出生率增大,不一定使种群密度增大,出生率大于死亡率种群密度增大。
[答案] B
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7.(2014·某某高三双基测试)如图表示三种可能的人口数量增长曲线,有关分析错误的是( )
A.按生态学原理,世界人口增长应该表现为曲线a
B.若地球环境对人类种群的容纳量(K)为110亿,则全球最适的人口数量为55亿
C.资源或空间有限是曲线b与曲线a产生差别的主要原因
D.如果环境条件恶化下去,人口增长趋势将表现为曲线c
[解析]地球资源和空间等是有限的,所以人口数量应成“S”型增长,曲线a是“J”型增长;若地球对人类容纳量为110亿,则人口数量为55亿时,人口增长速率最大,空间和资源等最适宜人类生活。
[答案] A
8.
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(2015·某某模拟)在一个玻璃容器内,装入一定量的符合小球藻生活的营养液,接种少量的小球藻,每隔一段时间测定小球藻的个体数量,绘制成曲线,如图所示。
下图中能正确表示小球藻种群数量增长速率随时间变化趋势的曲线是( )
[解析]图示小球藻个体数随时间的变化曲线呈“S”型增长。
在起始一段时间内,由于资源条件较优越,种内斗争较小,其增长速率不断增加;由于资源、空间有限,随种内斗争加剧,小球藻的增长速率不断减小,由此判定D项符合题意。
[答案] D
9.下列关于研究种群数量实验的叙述,正确的是( )
A.调查某地区松树的种群数量,样方面积应该取1 m2
B.标志重捕法不适于调查土壤动物中的蜈蚣的种群密度
C.对酵母菌计数时,用吸管吸取培养液滴满血细胞计数板的计数室及其四周边缘,轻轻盖上盖玻片后即可镜检
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D.实验采用取样器采集土样的方法计算鼠类的种群密度
[解析]因乔木植株较大,选择的样方面积应适当增大;标志重捕法适用于调查体积较大、活动能力较强的动物的种群密度;使用计数板计数时应对培养液进行稀释,而且在计数时应先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取稀释的培养液并滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入;取样器取样法适用于调查个体较小、活动能力较强的动物的种群密度。
[答案] B
10.下列图示中属于年龄组成增长型的是( )
③④
A.①②④B.②③④
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C.①③D.①②③
[解析]①为增长型;②为衰退型;③为增长型;④为稳定型。
[答案] C
11.近期,对我国长江流域淡水豚类科考结果显示,长江江豚种群数量大幅减少,全流域不足千头,其数量比“国宝”大熊猫还稀少。
下列分析合理的是( )
A.用样方法调查江豚的种群密度
B.建立自然保护区是对江豚物种多样性的保护
C.可依据江豚种群的年龄组成来预测其种群数量未来的变化
D.江豚种群的数量减少是因为形成了新物种
[解析]用标志重捕法调查江豚的种群密度,样方法适用于活动能力弱的动物的种群密度的调查;建立自然保护区是对生态系统多样性的保护;江豚种群数量减少是因为食物资源短缺、生存环境被破坏、人类的乱捕乱杀等。
[答案] C
12.下列有关种群的叙述,错误的是( )
A.种群“J”型增长的数学模型Nt=N0λt中,种群数量增长率保持不变,为λ-1
B.建立自然保护区,可提高该区域珍稀动物种群的K值
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C.直接影响野生生物种群密度变化的是出生率、死亡率和迁入率、迁出率
D.防治害虫时,应该在某种群数量达到K/2之后进行捕杀
[解析]“J”型增长的数学模型Nt=N0λt中,λ指的是该种群数量是一年前种群数量的倍数,所以“J”型增长的种群数量增长率应该为λ-1。
建立自然保护区可为珍稀动物种群提供适宜的环境条件,提高其环境容纳量。
直接影响种群密度变化的因素包括:出生率、死亡率和迁入率、迁出率。
种群数量达到K/2时种群的增长速率最大,因此防治害虫时应在种群数量达到K/2前进行捕杀。
[答案] D
二、非选择题(共40分)
13.(12分)甲图表示某草原上仓鼠种群数量变化图,乙图为该草原上的仓鼠经控制后的种群密度与所需的防治成本或作物价值的曲线,请回答:
甲乙
(1)据甲图分析,仓鼠的种群数量呈________型增长;当某种天敌进入一段时间后,仓鼠种群数量达到了相对稳定状态,则
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天敌最可能进入的时间在________处;在捕食压力下,仓鼠种群的环境容纳量在________之间。
(2)据乙图分析,图中曲线________(填Ⅰ或Ⅱ)表示将仓鼠控制在不同密度时所需的防治成本。
若将仓鼠密度分别控制在图中A、B、C三点,则控制在________点时收益最大。
(3)为控制草原鼠害,对仓鼠的种群密度进行调查宜采用________法;若多次调查所获得的数据基本不变,说明该鼠种群的年龄组成为________型。
[解析](1)由题干甲图信息可知仓鼠的种群数量有K值即仓鼠的生存受环境阻力的制约,其增长曲线为S型曲线;由于天敌的引入,仓鼠的环境容纳量未达到K1,由此判定引入天敌的时间最可能是c处。
据图分析,在天敌引入后,仓鼠种群的环境容纳量在K2~K3之间。
(2)经控制后的仓鼠的密度越小,防治成本越高,但作物价值也大,反之,经控制后的仓鼠密度越大,防治成本越低,但作物价值也越低。
由于作物价值与防治的成本之间的差值为收益,所以防治成本为曲线Ⅰ,作物价值为曲线Ⅱ;选A、B、C三点中B点防治最好,此时二者差值最大,即收益最大。
(3)仓鼠的活动X围较大,调查种群密度时易采取标志重捕法;当仓鼠的种群数量保持相对稳定时,则其年龄组成属于稳定型。
[答案](1)S c K2~K3 (2)Ⅰ B (3)标志重捕稳定
14.(14分)(2014·东北三省高三二模)如图甲表示自然界中某种群在不同条件下数量变化情况;图乙表示在森林生态系统中
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三个物种1、2、3的环境容纳量和某时刻的种群实际大小。
甲乙
(1)图甲中A段种群增长近似于________型曲线,图乙中________物种最可能符合这种增长模型。
该模型需要满足的条件是________________________________。
(2)影响种群数量变化的因素很多,分析图甲中曲线,与D段相比,影响C段的因素最可能是________。
A.食物和天敌B.气候和传染病
(3)图乙所示的生态系统中,________物种的种内斗争最剧烈。
1、2、3三个物种的环境容纳量不同是因为________________________________________________________________________。
(4)若图乙中的1、2、3三个物种构成一条食物链,则应该是________________________________________________________________________。
[解析](1)在空间和资源充裕,气候适宜,没有敌害等条件下,种群数量会呈J型增长,图甲中A段种群数量迅速增加,接近J型曲线特点,图乙中物种1种群数量小于K/2,可能符合J型增长模型。
(2)D段表示种群数量相对稳定,C段表示种群数
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量迅速下降,与D段相比,影响C段的因素最可能是由于气候和传染病的影响。
(3)种群数量最大时,物种的种内斗争最剧烈。
环境容纳量是指环境所容纳的最大种群数量,由于不同物种的营养级不同,营养级越高,能量越少,环境容纳量越小。
(4)食物链中营养级越高,能量越少,所以根据环境容纳量大小,三个物种构成食物链,应该是1→2→3。
[答案](1)J 1 无限环境(空间和资源充裕)、理想条件(气候适宜,没有敌害等) (2)B (3)2 1、2、3三个物种的营养级不同,营养级越高,能量越少,环境容纳量越小(4)1→2→3
15.(14分)某生物科研小组分别进行了下列两组实验。
第一组通过研究种间捕食关系,构建了捕食者——猎物模型,如图1所示(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势)。
第二组是关于测定培养液中藻类细胞的密度的实验。
在实验中需每天定时对藻类细胞进行取样计数。
猎物种群数量(N)
图1
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(1)图1模型属于________(属“物理”、“概念”或“数学”)模型,其曲线变化趋势反映了生态系统中普遍存在的________调节。
(2)仅从该模型分析,图1中最可能代表猎物和捕食者K值的数据分别为________和________。
(3)取出的样液中需立即加入固定液,其目的是________________。
(4)在计数前通常需要将样液稀释,这是因为________________________________________________________________________。
(5)将样液稀释100倍,采用血球计数板(规格为1 mm×1 mm×0.1 mm)计数,观察到的计数室中细胞分布图如上图2,则培养液中藻细胞的密度是________个/mL。
[解析](1)该模型表述的是种群数量关系,因此构建的此模型为数学模型,曲线变化趋势可知,种群数量维持在相对稳定的X围内,所以为负反馈调节。
(2)捕食者数量在P2处上下波动,猎物数量在N2处上下波动,所以猎物K值为N2,捕食者K值
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为P2。
(3)取样后向样液中加入固定液来杀死细胞,维持藻类细胞数目不变;(4)由于样液藻类细胞的密度比较高,稀释后方便计数;(5)血球计数板规格为1 mm×1 mm×0.1 mm,采用五点取样法,取四角和最中间的5个中方格计数,采取“数上线不数下线,数左线不数右线”的原则处理,平均每个中方格内有4个酵母菌。
计数区有25个中方格,共计有酵母菌4×25=100个。
计数区体积为
1 mm×1 mm×0.1 mm=0.1 mm3=0.1×10-3 mL,换算成1 mL,则有酵母菌100×104个,再乘以稀释倍数100,结果为108个。
[答案](1)数学负反馈(2)N2P2 (3)维持藻细胞数目不变(4)藻细胞密度过大(5)1×108
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