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第=page11页,共=sectionpages11页2023年山西省朔州市怀仁市高考生物二调试卷1.下列有关细胞和生物体的分子组成的说法正确的是()A.组成生物大分子的单体不一定都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架

B.糖类是生物体主要的能源物质,但并非所有的糖都可以作为细胞的能源物质

C.脂质存在于所有细胞中,因此脂质是组成所有生物体的重要有机化合物

D.细胞骨架主要由磷脂双分子层和蛋白质分子构成2.符合图所示的生理活动正确的一组是()

(1)细胞中自由水的含量与细胞新陈代谢的关系

(2)酶促反应中反应速率与反应物浓度的关系

(3)二氧化碳浓度与呼吸速率之间的关系

(4)借助载体蛋白的协助扩散的速度与浓度差的关系

(5)光照强度与植物体CO2吸收量的关系A.只有(1)(3)(5) B.全对

C.只有(2)(4) D.只有(1)(2)(4)3.关于植物激素的叙述,错误的是()A.基因突变导致脱落酸受体与脱落酸亲和力降低时,种子休眠时间比野生型延长

B.细胞分裂素受体表达量增加的植株,其生长速度比野生型更快

C.赤霉素受体表达量增加的大麦种子萌发时,胚乳中淀粉分解速度比野生型更快

D.插条浸泡在低浓度NAA溶液中,野生型比生长素受体活性减弱的株系更易生根4.果蝇的突变型细眼(A)对野生型粗眼(a)为显性;基因型为Aa的果蝇相互杂交,子代中细眼:粗眼=1:1,灰身(B)对黑身(b)为显性,这两对基因独立遗传且均位于常染色体上。现有一对细眼灰身雌雄果蝇相互交配,F1表现型之比为3:1:3:1,下列叙述错误的是()A.含有A的雄配子可能没有受精的能力

B.自然界的细眼灰身果蝇的基因型有4种

C.这对细眼灰身果蝇的基因型均为AaBb

D.让F1中的细眼灰身果蝇自由受配,则F2中细眼黑身果蝇约占15.沙棘是落叶灌木,根系发达且根上生有根瘤,具有耐旱、耐贫瘠和生长快的特性,人工沙棘林4~5年即可郁闭成林。某西北山地针阔林曾因过度开发退化为荒山,现用沙棘为先锋物种对荒山进行生态修复。下列叙述错误的是()A.沙棘能增加空气湿度,提高土壤的肥力和含水量

B.退化荒山在进行生态修复过程中发生了次生演替

C.人工种植的沙棘均匀分布,体现了群落具有水平结构

D.若时间允许,退化的荒山可能会演替为相对稳定的针阔林6.如图是用来描述各种生命现象的一个简易模型,下列叙述错误的是()A.若A代表食物链的第二营养级,a为同化量,则b可代表用于生长、发育、繁殖的能量,c可代表通过呼吸作用散失的能量

B.若A代表棉铃虫种群,a为透捕雄虫,则b、c可分别代表性别比例失调和种群密度升高

C.若A代表草原,a为过度放牧,则b、c可分别代表土地荒漠化和物种减少

D.若A代表生态系统的稳定性,a为外界干扰,则b、c可分别代表抵抗力稳定性和恢复力稳定性7.莲藕是广泛用于观赏和食用的植物,研究人员通过人工诱变筛选出一株莲藕突变体,其叶绿素含量仅为普通莲藕的56%。图1表示在25℃时不同光照强度下该突变体和普通莲藕的净光合速率,图2中A、B分别表示某光照强度下该突变体与普通莲藕的气孔导度(单位时间进入叶片单位面积的CO2量)和胞间CO2浓度。请分析回答下列问题。

(1)提取和分离莲藕叶片中叶绿体内的色素,使用的试剂分别是______。突变体与普通莲藕相比,经过纸层析法分离色素,在滤纸条上哪两种颜色的色素带将会变窄?______。突变体叶绿素含量显著下降,将直接影响光合作用的______阶段。

(2)莲藕切开后极易褐变,这是由细胞内的多酚氧化酶催化相关反应引起的。将切好的莲藕在开水中焯过后可减轻褐变程度,原因是______。

(3)在2000μmol•m-2•s-1的光强下,普通莲藕的总光合速率为______μmol•m-2•s-1。

(4)CO2被利用的场所是叶绿体基质,因为此处可以为CO2的固定提供______。据图2判断,突变体莲藕在单位时间内固定的CO2多,请写出判断的依据:______。8.生长激素对软骨细胞生长有促进作用,调节过程如图所示。回答下列问题:

(1)根据示意图,可以确定软骨细胞具有______(填“GH受体”“IGF-1受体”或“GH受体和IGF-1受体”)。

(2)研究人员将正常小鼠和IGF-1基因缺失小鼠分组饲养后,检测体内GH水平。据图预测,IGF-1基因缺失小鼠体内GH水平应______(填“低于”“等于”或“高于”)正常小鼠,理由是_______________________________________________________________。

(3)研究人员拟以无生长激素受体的小鼠软骨细胞为实验材料,在细胞培养液中添加不同物质分组离体培养,验证生长激素可通过IGF-1促进软骨细胞生长。实验设计如表所示,A组为对照组。组别ABCDE培养液中添加物质无GHIGF-1正常小鼠去垂体后的血清?实验结果预测及分析:

①与A组比较,在B、C和D组中,软骨细胞生长无明显变化的是______组。

②若E组培养的软骨细胞较A组生长明显加快,结合本实验目的,推测E组培养液中添加物质是______。9.某些水稻品种(2n=24)存在着彩色基因,这种水稻叶色和穗色,除了野生型绿叶和绿穗以外,还具有其他颜色,除能观赏外,产出的稻米还可以食用,具有很高的研究和利用价值。现有两种纯合的彩色水稻作为亲本进行杂交实验,结果如下,回答下列问题:

P彩色×彩色→F1 ⊗F2绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗=221:80:19

(1)叶色由______对等位基因控制,穗色中的隐性性状是______。

(2)控制叶色和穗色的基因之间______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断的依据是______。

(3)科研人员在研究中获得了紫穗植株突变体,已知紫穗性状由一对隐性突变的等位基因控制,为了对紫穗基因进行染色体定位,研究人员利用单体(2n-1)定位法对彩色水稻的穗色进行基因定位。(假设水稻单体减数分裂Ⅰ后期,未配对的染色体随机分配)。

科研人员以表型为______的植株为材料人工构建水稻的单体系,然后将紫穗突变体与该水稻单体系中的全部单体分别杂交,留种并单独隔离种植:

①若子代______,说明紫穗基因位于该单体所缺少的染色体上。

②若子代______,说明紫穗基因不位于该单体所缺少的染色体上。10.群落结构在其前期形成过程中,生物因素起着重要作用,其中作用最大的是种门竞争和捕食。回答下列问题:

(1)生态位是指一个种群在生态系统中:在时间和空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。群落中的种间竞争出现在生态位比较

(填“近”或“远”)的种群之间,原因是

(2)捕食者可分为泛化种(可吃多种类型的食物且数量多的生物往往被捕食的概率更大)和特化种(仅摄取种类型的食物)。对于泛化种米说,捕食通常可以促进物种多样性的提高,原因是

。对于特化种米说,根据被选食的物科是优势种还是劣势种而有所不同。如果被选择的是

则捕食能提高物种多样性,反之,物种多样性会呈现下降趋势。

(3)负反馈调节是生态系统

的基础,是维持生态系统稳定性的关键。请用文字和箭头构建一个被捕食者种群A和捕食者种群B之间负反馈调节的概念模型:

(4)提高生态系统的稳定性,一方面控制对生态系统的干扰程度:一方面对人类利用强度较大的生态系统应实施相应的

投入,保证生态系统内部

的协调。11.W是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组拟仿照制备乳腺生物反应器的研究思路,制备一种膀胱生物反应器来获得W,基本过程如图所示。

(1)步骤①中需要使用的工具酶有______。步骤②和③所代表的操作分别是______和______。步骤④称为______。

(2)与乳腺生物反应器相比,用膀胱生物反应器生产W的优势在于不受转基因动物的______(答出2点即可)的限制。

(3)一般来说,在同一动物个体中,乳腺上皮细胞与膀胱上皮细胞的细胞核中染色体DNA所含的遗传信息______(填相同或不同),原因是______。

(4)从上述流程可知,制备生物反应器涉及胚胎工程,胚胎工程中所用到的主要技术有______(答出2点即可)。

答案和解析1.【答案】B

【解析】解:A、多糖、蛋白质、核酸等都是生物大分子,都是由许多基本的组成单位连接而成的,这些基本单位叫做单体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体,A错误;

B、糖类是生物体主要的能源物质,但并非所有的糖如核糖和脱氧核糖以及纤维素不能作为细胞的能源物质,B正确;

C、脂质存在于所有细胞中如细胞膜上的磷脂分子,但是病毒只有蛋白质外壳和里面的核酸,不具有脂质,C错误;

D、真核细胞中有维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的细胞骨架,细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,磷脂分子不属于细胞骨架的成分,D错误。

故选:B。

1、糖类分为单糖、二糖和多糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分;

2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。

本题考查学生对细胞和生物体的分子组成如单体与碳骨架的关系、糖类与能源物质、细胞骨架和蛋白质等知识点的了解,难度适中。

2.【答案】D

【解析】解:(1)新陈代谢需要水的参与,没有自由水,新陈代谢就不能进行。在一定范围内,自由水越多,新陈代谢越旺盛,但受酶等条件的限制,新陈代谢不会一直增加,(1)正确。

(2)反应物浓度为零,反应速率为零,在一定范围内,反应速率随反应物浓度的增加而增大,超过一定浓度因酶数量的限制,反应速率不再增强,(2)正确。

(3)二氧化碳是细胞呼吸作用的产物,二氧化碳浓度升高,呼吸速率受限制,(3)错误。

(4)某物质的浓度为零,协助扩散的速率为零,在一定范围内,协助扩散的速率随物质浓度的增加而增大,当超过一定浓度后,受载体蛋白数量的限制,协助扩散的速率不再增大,(4)正确。

(5)植物体二氧化碳吸收量表示净光合速率,当光照强度为0时,植物只进行呼吸作用,净光合速率应小于0,而不是等于0,(5)错误。

故选:D。

由曲线图分析可知,当横坐标的量为零时,纵坐标的量也为零;随着横坐标条件的增加,纵坐标的数值随之增加,当达到一定程度后,趋于稳定,数值不变。

本题考查了水与代谢、酶、物质运输、光合作用和呼吸作用等知识,属理解层次,意在考查考生能运用所学知识,对选项做出正确判断的能力。

3.【答案】A

【解析】解:A、脱落酸有促进种子休眠的作用,基因突变导致脱落酸受体与脱落酸亲和力降低时,种子休眠时间比野生型缩短,A错误;

B、细胞分裂素能促进细胞分裂,故细胞分裂素受体表达量增加的植株,其生长速度比野生型更快,B正确;

C、赤霉素能促进大麦种子产生ɑ-淀粉酶,进而催化淀粉分解,赤霉素受体表达量增加的大麦种子,有利于赤霉素发挥作用,能产生更多的ɑ-淀粉酶,胚乳中淀粉分解速度比野生型更快,C正确;

D、NAA是生长素类似物,能促进插条生根,生长素受体活性减弱的株系对生长素不敏感,所以野生型比生长素受体活性低的株系更易生根,D正确。

故选:A。

不同植物激素的生理作用:

生长素:合成部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子。主要生理功能:生长素的作用表现为两重性,即:低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

赤霉素:合成部位:幼芽、幼根和未成熟的种子等幼嫩部分。主要生理功能:促进细胞的伸长;解除种子、块茎的休眠并促进萌发的作用。

细胞分裂素:合成部位:正在进行细胞分裂的幼嫩根尖。主要生理功能:促进细胞分裂;诱导芽的分化;防止植物衰老。

脱落酸:合成部位:根冠、萎蔫的叶片等。主要生理功能:抑制植物细胞的分裂和种子的萌发;促进植物进入休眠;促进叶和果实的衰老、脱落。

乙烯:合成部位:植物体的各个部位都能产生。主要生理功能:促进果实成熟;促进器官的脱落;促进多开雌花。

本题考查植物激素的作用,要求考生识记各植物激素的合成及作用,再结合所学知识判断各选项。

4.【答案】B

【解析】A、基因型为Aa的果蝇相互杂交,子代中细眼:粗眼=1:1,说明含有A的配子致死或者不能进行受精,A正确;

B、根据细眼灰身果蝇相互交配得到F1表现型之比为3:1:3:1,说明灰身和黑身这对基因是无致死现象的,即灰身果蝇有两种基因型,而因为含有A的配子没有受精能力,所以自然界没有基因型AA的细眼;细眼的基因型均为Aa,即自然界的细眼灰身果蝇的基因型只有2种,B错误;

C、这对细眼灰身果蝇交配得到的子代表现型之比为3:1:3:1,说明这对细眼灰身的基因型均为AaBb,C正确;

D、让F1的细眼灰身果蝇(13AaBB或23AaBb)自由交配,F2中细眼占12×12×2=12,黑身果蝇占13×13=19,所以F2中细眼黑身果蝇占12×19=118,D正确。

1、基因自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

2、果蝇的突变型细眼(5.【答案】C

【解析】解:A、沙棘是落叶灌木,根系发达且根上生有根瘤,根系发达有利吸水,根瘤能进行固氮,因此沙棘能增加空气湿度,提高土壤的肥力和含水量,A正确;

B、退化荒山存在土壤条件以及种子繁殖体,故退化荒山在进行生态修复过程中发生了次生演替,B正确;

C、人工种植的沙棘通常呈均匀分布,属于种群,体现了种群的空间特性,C错误;

D、若时间允许,以及气候条件适宜,退化的荒山可能会演替为相对稳定的针阔林,D正确。

故选:C。

1、初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。不同群落的演替其过程有一定的区别,初生演替的一般过程是裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段,次生演替的一般过程是草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段;弃耕的农田经过若干年后能演替成森林属于次生演替。

2、群落的垂直结构指群落在垂直方面的配置状态,其最显著的特征是成层现象,即在垂直方向分成许多层次的现象。群落的水平结构指群落的水平配置状况或水平格局,其主要表现特征是镶嵌性。

本题主要考查种群的概念及特征、植物的生长型和群落结构、群落的演替及其影响因素的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。

6.【答案】B

【解析】解:A、若A是第二营养级,a是其同化量,同化量可以分为用于其自身生长发育繁殖的能量b和呼吸散失的能量c,A正确;

B、若a表示诱捕雄虫,A表示棉铃虫种群,则该种群的性别比例会失调,种群密度会下降,B错误;

C、若a是多度放牧,则会造成A草原荒漠化b和物种减少c,C正确;

D、a为外界干扰,则b、c可分别代表抵抗力稳定性和恢复力稳定性,D正确。

故选:B。

图示信息是a作用于A或引起A产生的结果分为b和c。

本题考查学生灵活运用生态系统能量流动、种群的性别比例与种群密度以及T细胞在体液免疫中的作用等知识点,解决生物模型问题,难度适中。

7.【答案】无水乙醇和层析液

蓝绿色和黄绿色

光反应

高温下多酚氧化酶失去活性,抑制了褐变过程

17

C5和多种酶

突变体的气孔导度大,进入叶片的CO2多,而胞间CO2浓度与普通莲藕相近,说明突变体的光合速率较高,能较快地消耗CO2

【解析】解:(1)提取叶绿体中的光合色素采用的是有机溶剂--无水乙醇;分离光合色素用的是层析液。由于突变体中叶绿素含量显著下降,而叶绿素包括蓝绿色的叶绿素a和黄绿色的叶绿素b,因此突变体与普通莲藕相比,经过纸层析法分离色素,在滤纸条上蓝绿色和黄绿色的色素带将会变窄。叶绿素吸收光能进行光反应,因此突变体叶绿素含量显著下降,将直接影响光合作用的光反应阶段。

(2)高温破坏了多酚氧化酶的结构,使其失去活性,因此将藕用开水处理后可减轻褐变程度。

(3)图1中,在2000μmol•m-2•s-1的光强下,普通莲藕的总光合速率为2+15=17μmol•m-2•s-1。

(4)叶绿体是暗反应的场所,其可为CO2的固定提供C5和多种酶;由图2可知,突变体的气孔导度大,进入叶片的CO2多,而胞间CO2浓度与普通莲藕相近,说明突变体的光合速率较高,能较快地消耗CO2,所以突变体莲藕在单位时间内固定的CO2多。

故答案为:

(1)无水乙醇和层析液

蓝绿色和黄绿色

光反应

(2)高温下多酚氧化酶失去活性,抑制了褐变过程

(3)17

(4)C5和多种酶

突变体的气孔导度大,进入叶片的CO2多,而胞间CO2浓度与普通莲藕相近,说明突变体的光合速率较高,能较快地消耗CO2

分析图1:光照强度大于a时,突变体水稻的净光合速率大于普通莲藕。

分析图2:图2中突变体水稻的气孔导度大于普通莲藕,但胞间二氧化碳浓度两者相当,说明突变体莲藕利用二氧化碳的能力高于普通莲藕。

解答本题的关键:(1)酶的活性受温度的影响;(2)要确定实际实际光合速率(=呼吸速率+净光合速率)以及需要计算的百分率的计算方法;(3)熟悉光合作用中光反应和暗反应的过程、发生的场所等是分析的基础。

8.【答案】(1)GH受体和IGF-1受体

(2)高于

IGF-1负反馈作用于垂体,抑制GH产生,IGF-1基因缺失小鼠体内IGF-1含量不足

(3)D

正常小鼠的血清

【解析】【分析】

​​​​​​​本题结合图示,考查生长激素对软骨细胞生长的调节过程及相关实验,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养了学生分析实验、获取信息、解决问题的综合应用的能力。

分析图中生长激素对软骨细胞生长的调节过程可知:垂体分泌的生长激素(GH)可以直接促进软骨细胞生长,也可以通过促进肝脏产生胰岛素样生长因子1(IGF-1)来间接促进软骨细胞生长,同时胰岛素样生长因子1(IGF-1)可以通过负反馈调节抑制垂体分泌生长激素(GH)。

​​​​​​​【解答】

(1)根据示意图可知,生长激素(GH)和胰岛素样生长因子1(IGF-1)都可以作用于软骨细胞,促进软骨细胞生长,因此可以确定软骨细胞具有GH受体和IGF-1受体。

(2)由图可得,胰岛素样生长因子1(IGF-1)通过负反馈调节作用于垂体,抑制生长激素(GH)产生,而IGF-1基因缺失小鼠体内IGF-1含量不足。因此IGF-1基因缺失小鼠体内GH水平应该高于正常小鼠。

(3)D组是正常小鼠去掉垂体后的血清,即没有生长激素(GH),所以生长激素促进软骨细胞生长的两种途径都无法发挥作用,软骨细胞生长无明显变化。E组中添加的物质是正常小鼠的血清,其中含有GH和IGF-1,可以促进软骨细胞的生长。因此E组培养的软骨细胞较A组生长明显加快。

故答案为:

(1)GH受体和IGF-1受体

(2)高于

IGF-1负反馈作用于垂体,抑制GH产生,IGF-1基因缺失小鼠体内IGF-1含量不足

(3)D

正常小鼠的血清

9.【答案】(1)两

白穗

(2)不遵循

F2中绿叶:黄叶为15:1,绿穗:白穗为3:1,如果控制两种性状的基因之间遵循自由组合定律,F2性状分离比应为绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗:黄叶白穗=45:15:3:1,与实际不符

(3)野生型绿穗

绿穗:紫穗约为1:1

全为绿穗

【解析】(1)分析可知:让两种纯合的彩色水稻杂交得F1,F1自交得F2,F2植株的性状分离比为11:4:1,是9:3:3:1的变形。而紫穗:白穗=(221+19):80=3:1,由此可知紫穗对白穗是显性;绿叶:黄叶=15:1,比例和为16,可知控制水稻叶色的基因由两对等位基因控制。

(2)F2中绿叶:黄叶为15:1,绿穗:白穗为3:1,如果控制两种性状的基因之间遵循自由组合定律,F2性状分离比应为绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗:黄叶白穗=45:15:3:1,与实际不符,且F2代中没有出现黄叶白穗表型,故控制叶色和控制穗色的基因之间不能自由组合。

(3)若紫穗是由一对隐性基因控制(相关基因用R、r表示),以表型为野生型绿穗(RR)的植株为材料人工构建水稻的单体系(RR或R0),将紫穗水稻(rr)与水稻单体系中的全部单体分别杂交。

①若紫穗基因位于该单体所缺少的染色体上,则该单体的基因型为R0,后代的表型及比例为绿穗(Rr):紫穗(r0)=1:1。

②若紫穗基因不位于该单体缺失的染色体上,且该单体为纯合子,则该单体的基因型为RR,与紫穗水稻(rr)杂交,则子代表型及比例为全为绿穗。

故答案为:

(1)两

白穗

(2)不遵循

F2中绿叶:黄叶为15:1,绿穗:白穗为3:1,如果控制两种性状的基因之间遵循自由组合定律,F2性状分离比应为绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗:黄叶白穗=45:15:3:1,与实际不符

(3)野生型绿穗

绿穗:紫穗约为1:1

全为绿穗

让两种纯合的彩色水稻杂交得F1,F1自交得F2,F2植株的性状分离比为11:4:1,是9:3:3:1的变形。而紫穗:白穗=(221+19):80=3:1,由此可知控制水稻穗色的基因有1对(基因用Dd表示),遵循基因分离定律;绿叶:黄叶=15:1,可知控制水稻叶色的基因有2对,且两对基因遵循自由组合定律,且黄叶基因型为aabb。综上分析可推断出:控制水稻穗色的基因与控制水稻叶色的某一对基因连锁。

本题考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生识记基因自由组合定律的实质,能根据题干信息判断基因型与表型之间的对应关系,再结合题中信息进行相关概率的计算,属于理解和应用层次的考查。

10.【答案】近

生态位较近的种群对资源和空间的需求相同点更多

这样会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间

优势种

自我调节能力

A种群数量增加→B种群数量增加→A种群数量减少(或A种群数量减少→B种群数量减少→A种群数量增加)

物质和能量

结构和功能

【解析】解:(1)生态位是指一个种群在生态系统中,在时间和空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。种间竞争是不同物种之间相互争夺资源和空间时产生的竞争作用,生态位越近的种群对资源和空间的需求越相同,它们之间的竞争就越剧烈。

(2)泛化种可以吃多种类型的食物,数量多的食物往往被吃掉的更多,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,从而使物种多样性增加。对于特化种来说,吃掉更多竞争力强的种群,可以使其他种群获得更多的资源,使物种多样性提高,所以如果被选择的是优势种,捕食可以减少优势种的种群数量,可以为其他生物腾出更多的生存空间,所以捕食捕食优势种能提高物种多样性,反之,捕食劣势种,可能会导致某些物种消失,使物种多样性会呈现下降趋势。

(3)生态系统自我调节能力取决于生态系统营养结构的复杂程度。生态系统中生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越强,负反馈调节是生态系统自我调节的基础;负反馈调节是指某一成分的变化所引起的一系列变化,抑制或减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化。如A种群数量增加→B种群数量增加→A种群数量减少。

(4)提高生态系统的稳定性,一方面要控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力;另一方面,对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

故答案为:

(1)近

生态位较近的种群对资源和空间的需求相同点更多

(2)这样会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间

优势种

(3)自我调节能力

A种群数量增加→B种群数量增加→A种群数量减少

(或A种群数量减少→B种群数量减少→A种群数量增加)

(4)物质和能量

结构和功能

1、生态位是指一个种群在生态系统中,在时间和空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。

2、生态系统自我调节能力取决于生态系统营养结构的复杂程度。生态系统中生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越强。故生态系统的自我调节能力取决于生态系统营养结构的复杂程度。一般来说,生态系统的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力越强,抵抗力稳定性就越高。

3、反馈调节:当生态系统某一成分发生变化,

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