2025年天利38套对接高考单元专题测试卷高中生物选择性必修第二册人教版
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21.(10分)某草原生态系统中,有些捕食者种群和猎物种群的数量关系呈现周期性波动,如图所示的模型。请分析该图所示二者数量变化的关系及影响因素,并回答下列问题:

(1)捕食者与猎物之间相互制约,它们数量变化表现为
(2)在自然界中,大多数生物的种群数量变化是
(1)捕食者与猎物之间相互制约,它们数量变化表现为
循环
因果关系,这种关系的维持总是与负反馈
调节有关;由图分析可知,表示捕食者的曲线是A
。(2)在自然界中,大多数生物的种群数量变化是
S形曲线
(填“S形曲线”或“J形曲线”)。捕食者种群和猎物种群的数量变化并不都符合如图所示模型,其原因可能是该捕食者种群有多种猎物;该猎物种群有多种捕食者;捕食者种群数量过小,不足以制约猎物种群增长(答出1点即可)
(答出1点即可)。
答案:
21.(10分,每空2分)
(1)循环 负反馈 A
(2)S形曲线 该捕食者种群有多种猎物;该猎物种群有多种捕食者;捕食者种群数量过小,不足以制约猎物种群增长(答出1点即可)
解析:种群数量增长曲线、种间关系、生态系统稳定性
(1)捕食者与猎物之间相互制约,图中B曲线表现为先增加、先减少的特征,为被捕食者,A曲线表现为后增加、后减少的特征,为捕食者;负反馈调节可使种群之间的数量关系维持相对稳定,故循环因果关系的维持与负反馈调节有关。
(2)在自然界中,由于资源和空间是有限的,故大多数生物的种群数量变化是S形曲线;捕食者可能有不止一种食物,被捕食者可能被不同生物捕食。该捕食者种群有多种猎物、该猎物种群有多种捕食者、捕食者种群数量过小,不足以制约猎物种群增长,以上情况都可能导致捕食者种群和猎物种群的数量变化不都符合题图所示模型。
(1)循环 负反馈 A
(2)S形曲线 该捕食者种群有多种猎物;该猎物种群有多种捕食者;捕食者种群数量过小,不足以制约猎物种群增长(答出1点即可)
解析:种群数量增长曲线、种间关系、生态系统稳定性
(1)捕食者与猎物之间相互制约,图中B曲线表现为先增加、先减少的特征,为被捕食者,A曲线表现为后增加、后减少的特征,为捕食者;负反馈调节可使种群之间的数量关系维持相对稳定,故循环因果关系的维持与负反馈调节有关。
(2)在自然界中,由于资源和空间是有限的,故大多数生物的种群数量变化是S形曲线;捕食者可能有不止一种食物,被捕食者可能被不同生物捕食。该捕食者种群有多种猎物、该猎物种群有多种捕食者、捕食者种群数量过小,不足以制约猎物种群增长,以上情况都可能导致捕食者种群和猎物种群的数量变化不都符合题图所示模型。
22.[传统文化](8分)我国是世界上遭受蝗灾最严重的国家之一。明崇祯十三年《河南通志》就有对蝗灾的记录:“开封大蝗,秋禾尽伤,人相食。汝宁蝗蝻生,人相食。洛阳蝗草木兽皮虫蝇皆食尽,父子兄弟夫妇相食,死亡载道。”新中国成立后,通过改治结合,我国控制了大规模的蝗灾发生,取得了举世瞩目的成就。
(1)调查蝗蝻的种群密度可以用
(2)由于黄河断流时间是在夏秋季和春夏季,正是东亚飞蝗的发育和繁殖期。在河南省黄河的20个断流年份中,有15年出现了$100头/m^2$以上的高密度蝗情。推测
(1)调查蝗蝻的种群密度可以用
样方
法,原因是蝗蝻活动能力弱,活动范围小
。(2)由于黄河断流时间是在夏秋季和春夏季,正是东亚飞蝗的发育和繁殖期。在河南省黄河的20个断流年份中,有15年出现了$100头/m^2$以上的高密度蝗情。推测
干旱
是蝗虫种群爆发式增长的主要原因,该因素属于非密度制约因素
(填“密度制约因素”或“非密度制约因素”)。
答案:
22.(8分,每空2分)
(1)样方 蝗蝻活动能力弱,活动范围小
(2)干旱 非密度制约因素
解析:种群、生态系统
(1)调查蝗蝻的种群密度可以用样方法,其原因是蝗蝻活动能力弱,活动范围小。
(2)由题可知高密度蝗情出现在黄河断流的夏秋季和春夏季,推测干旱是蝗虫种群爆发式增长的主要原因;该因素对种群的作用强度与该种群的密度无关,属于非密度制约因素。
(1)样方 蝗蝻活动能力弱,活动范围小
(2)干旱 非密度制约因素
解析:种群、生态系统
(1)调查蝗蝻的种群密度可以用样方法,其原因是蝗蝻活动能力弱,活动范围小。
(2)由题可知高密度蝗情出现在黄河断流的夏秋季和春夏季,推测干旱是蝗虫种群爆发式增长的主要原因;该因素对种群的作用强度与该种群的密度无关,属于非密度制约因素。
23.(8分)环境条件的变化可能会改变种间关系并影响植物入侵的最终结果。科研工作者对入侵植物豚草和本地植物鬼针草施加不同浓度的酸雨模拟溶液探索酸雨对植物入侵的影响。
(1)研究者设置了如图甲所示的混栽实验,施加不同浓度的模拟溶液(pH=3、4、5、7),培养一段时间后,记录植株在生长季结束时的株高。

该实验的自变量是
(2)单栽组结果如表所示:

分析数据可知,
(3)混栽实验结果采用相对邻株效应指数(RNE)衡量该植物受到的生存压力,RNE越高意味着生存压力越大,结果如图乙所示。
依据结果分析,在
(4)综合以上研究,分析豚草在酸雨严重的地区更易成功入侵的原因:

(1)研究者设置了如图甲所示的混栽实验,施加不同浓度的模拟溶液(pH=3、4、5、7),培养一段时间后,记录植株在生长季结束时的株高。
该实验的自变量是
混栽比例(豚草和鬼针草的比例),不同浓度的酸雨模拟溶液(pH)
。(2)单栽组结果如表所示:
分析数据可知,
豚草
(填“豚草”或“鬼针草”)对高浓度酸雨的耐受能力更强。(3)混栽实验结果采用相对邻株效应指数(RNE)衡量该植物受到的生存压力,RNE越高意味着生存压力越大,结果如图乙所示。
依据结果分析,在
pH = 3,鬼针草比例为0.25
的条件下,鬼针草的生存压力最大。(4)综合以上研究,分析豚草在酸雨严重的地区更易成功入侵的原因:
豚草对酸雨的耐受能力更强;生存压力小(RNE值低),种间竞争具有明显优势,因此更容易入侵成功
。
答案:
23.(8分,每空2分)
(1)混栽比例(豚草和鬼针草的比例),不同浓度的酸雨模拟溶液(pH)
(2)豚草
(3)pH = 3,鬼针草比例为0.25
(4)豚草对酸雨的耐受能力更强;生存压力小(RNE值低),种间竞争具有明显优势,因此更容易入侵成功
解析:种间关系
(1)分析图甲,每个圆圈中的豚草和鬼针草的数量不同,且施加不同浓度的模拟溶液,该实验的自变量是混栽比例(豚草和鬼针草的比例)、不同浓度的酸雨模拟溶液(pH),因变量是株高。
(2)与中性环境pH = 7条件相比,除pH = 5时鬼针草株高下降幅度小于豚草外,其他两组均大于豚草,且鬼针草下降幅度(18.1、18.8)与豚草下降幅度(12.2、15.1)相比差值较大,故可知豚草对高浓度酸雨的耐受能力更强。
(3)分析图乙,RNE越高意味着生存压力越大,在pH = 3,鬼针草比例为0.25的条件下RNE最高,鬼针草的生存压力最大。
(4)在高浓度酸雨的环境中,豚草的耐受能力强于本地种;豚草的生存压力小(RNE值低),种间竞争具有明显优势,更容易入侵成功。
(1)混栽比例(豚草和鬼针草的比例),不同浓度的酸雨模拟溶液(pH)
(2)豚草
(3)pH = 3,鬼针草比例为0.25
(4)豚草对酸雨的耐受能力更强;生存压力小(RNE值低),种间竞争具有明显优势,因此更容易入侵成功
解析:种间关系
(1)分析图甲,每个圆圈中的豚草和鬼针草的数量不同,且施加不同浓度的模拟溶液,该实验的自变量是混栽比例(豚草和鬼针草的比例)、不同浓度的酸雨模拟溶液(pH),因变量是株高。
(2)与中性环境pH = 7条件相比,除pH = 5时鬼针草株高下降幅度小于豚草外,其他两组均大于豚草,且鬼针草下降幅度(18.1、18.8)与豚草下降幅度(12.2、15.1)相比差值较大,故可知豚草对高浓度酸雨的耐受能力更强。
(3)分析图乙,RNE越高意味着生存压力越大,在pH = 3,鬼针草比例为0.25的条件下RNE最高,鬼针草的生存压力最大。
(4)在高浓度酸雨的环境中,豚草的耐受能力强于本地种;豚草的生存压力小(RNE值低),种间竞争具有明显优势,更容易入侵成功。
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