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2015届高三生物一轮总复习单元滚动检测:第九单元 生物与环境

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(3)在甲、乙、丙、丁、戊所构成的营养结构中,第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率为 ,假如戊种群有机物的总质量为180 kg,那么丙种群有机物的总质量应有 kg才能维持该生态系统的相对稳定。

解析:分析上表可知,丙种群同化固定的能量最多,可以判断为生产者,是生态系统的基石。生产者固定的能量是流经该生态系统的总能量。根据表知,乙和丁固定的能量基本相同,不能构成吃与被吃的关系,只能以同一种生物为食,属于竞争关系。可以判断该生态系统的食物链有2条,物种乙由于某种原因灭绝了,由于生态系统各营养级间的能量传递效率并未发生改变,基本不会影响戊的数量。物种乙灭绝导致该生态系统物种数量减少,该生态系统的抵抗力稳定性会降低。对于各营养级之间的能量传递效率,按照表中所给数量计算即可。

答案:(1)丙 9.3×108 (2)两 竞争 基本不变 降低 (3)15% 105

23.(2013四川成都模拟)(12分)某科研小组对薇甘菊入侵红树林的有关状况进行研究,选取未受入侵的红树林群落、轻度入侵的“红树林—薇甘菊”群落、重度入侵的薇甘菊为主的群落和无植被覆盖的光滩(分别编号为A、B、C、D)进行实验,实验结果如下表。该小组还研究了红树林植被的碳转移途径,如下图。请作答。

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群落 碳储量 (吨/公顷) 植被[来源:学*科*网Z*X*X*K]A B C D 56.2 2.0 161.9 220.1 50.9 3.5 143.2 197.6 43.5 5.4[来源:Zxxk.Com]0 0 86.1 86.1 凋落物 土壤 总计

117.7 166.6

(1)由上表结果可知,该实验(或课题)的名称是 ; 分析表格结果可知 碳储量随薇甘菊入侵强度的增加而增加,分析“总计”一栏可知 碳储量随薇甘菊入侵强度的增加而 减少。

(2)薇甘菊入侵使表层土壤有机碳含量减少,最可能的原因是 。

(3)薇甘菊与某种红树的种间关系是 。从光滩上开始的群落演替类型属于 演替。

(4)据图分析,途径①是指 ,一年内植被碳储量的净增

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加量是 。

(5)为避免人类活动对红树林的影响,国家建立了深圳湾红树林自然保护区,这属于生物多样性保护类型中的 。

解析:表格显示了随薇甘菊入侵红树林的程度加重,红树林碳储量情况的变化,可见该课题的名称是探究薇甘菊入侵程度对红树林生态系统碳储量的影响。薇甘菊入侵使表层土壤有机碳含量减少,最可能的原因是薇甘菊可以促进分解者的分解作用。图中途径①是大气中CO2进入植被的过程,是通过植物的光合作用完成的,一年内,植物光合作用吸收CO235.9吨/公顷,放出CO212.1吨/公顷,净吸收35.9吨/公顷-12.1吨/公顷=23.8吨/公顷,计算可知一年内植被碳储量的净增加量是10.8吨/公顷。建立自然保护区属于生物多样性保护类型中的就地保护。

答案:(1)探究薇甘菊入侵(程度)对红树林生态系统(或群落)碳储量的影响 凋落物 生态系统

(2)薇甘菊可以促进分解者的分解作用 (3)竞争 次生 (4)植物的光合作用 10.8吨/公顷 (5)就地保护

24.(10分)已知水稻的高秆(A)对矮秆(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,有芒(D)对无芒(d)为显性,三对相对性状独立遗传。请回答下列问题。 (1)现有三个纯系水稻品种:①矮秆感病有芒,②高秆感病有芒,③高秆抗病无芒。要在最短时间内获得矮秆抗病无芒纯系新品种,请写出育种过程。 第一步: 。 第二步: 。

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第三步: 。 (2)为获得矮秆无芒的新品种,科研人员设计了育种方案,如图所示。根据预期,F1植株所结种子分株保存、播种后长出的植株应既有高秆,又有矮秆。但研究人员发现有一株植株所结的种子播种后长出的植株全部表现为矮秆,并据此推断F1中有纯合矮秆植株。通过分析认为,F1中纯合矮秆植株出现的原因可能有两种:一是母本去雄不彻底,母本自交;二是父本在减数分裂形成花粉时,一个高秆基因发生了基因突变。要确定是哪一种原因,可以通过分析F2矮秆植株上所结种子的表现情况来进行判断。

P纯合矮秆有芒(♀)×纯合高秆无芒(♂) F1植株 F1植株上所结的种子分株保存 观察F1各植株所结种子长出的植株性状 ①如果所结种子的表现型为 , 则原因是母本去雄不彻底,发生了自交。

②如果所结种子的表现型为 ,则原因是父本在减数分裂形成花粉时,一个高秆基因发生了基因突变。

解析:(1)根据育种要求,需通过杂交将矮秆、抗病、无芒基因集中在同一生物体中,因此选择①和③杂交,F1的基因型为AaBbDd,然后通过单倍体育种方法

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“高中生物颖韬工作室”整理 http://sw.fjjy.org 。 (3)在甲、乙、丙、丁、戊所构成的营养结构中,第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率为 ,假如戊种群有机物的总质量为180 kg,那么丙种群有机物的总质量应有 kg才能维持该生态系统的相对稳定。 解析:分析上表可知,丙种群同化固定的能量最多,可以判断为生产者,是生态系统的基石。生产者固定的能量是流经该生态系统的总能量。根据表知,乙和丁固定的能量基本相同,不能构成吃与被吃的关系,只能以同一种生物为食,属于竞争关系。可以判断该生态系统的食物链有2条,物种乙由于某种原因灭绝了,由于生态系统各营养级间的能量传递效率并未发生改变,基本不会影响戊的数量。物种乙灭绝导致该生态系统物种数量减少,该生态系统的抵抗力稳定性会降低。对于各营养级之间的能量传

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