第34课时种群的特征和数量的变化.ppt

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3.下图曲线表示在南海某岛上迁入一些农户, 那里土地肥沃,气候宜人,若干年后,岛上 人口增长的情况。相关表述错误的是 ( ) A.该岛在m年内,人口增长呈“J”型曲线 B.当人口数量接近n线时,环境阻力越来越 大,n线是该环境允许的最大值 C.由O点降至P点的主要原因是缺乏淡水资源 D.由P点升到Q点并稳定在n线上,说明该岛 上生态环境具有一定的自我调节能力 解析 图中在m年内,人口增长呈“J”型曲线。当到n线时,种群数量达到环境条件所允许的最大值(K值)。如果人口数量强行增长,个体间对有限的空间、食物和其他生活的种内斗争必然加剧,这样就会使生态系统的稳定性遭到破坏,若干年后岛上人口数量又从P点上升到Q点,并稳定在n线上,说明此岛上生态环境具有一定的自我调节能力。 答案 C 知识综合应用 重点提示 通过“不同生物种群密度调查方法”的考查,提升“验证简单生物学事实及对实验现象和结果 进行解释、分析和处理”的能力。 典例分析 种群密度的取样调查对于不同种类的生物采用 的方法存在着差异。 (1)植物——样方法。某同学 采用样方法对一种植物进行计 数,如图是其中一个样方中该 植物的分布情况(注:图中黑 点表示该种植物),对该样方 中该种植物进行计数时,应记录的数目 。 (2)动物——标志重捕法。在对某池塘内鲫鱼种 群数量调查时,第一次捕获200尾,全部进行标 志后放回;第二次捕获160尾,其中被标志的鲫 鱼有10尾,则该池塘内鲫鱼的总数为 。 (3)细菌——显微记数法。每单位面积上平均有 50个细菌,放在显微镜下观察,在液体中培养4h后 稀释10倍,与以前相同的条件下再在显微镜下观 察,这次观察到每单位面积上平均有80个细菌。 则细菌细胞分裂的平均时间为 小时。 (4)昆虫——去除取样法。对于某些隔离带的稳 定种群,可以通过连续捕捉一定次数,根据捕获 量的减小来估计种群大小。由于每次捕获后不放 回,理论上种群数量应当越来越小,因此,我们 把每次捕获数加到前面所捕获的总数上,得到捕 获积累数,以推算种群数量。以捕获积累数为X 轴,每次捕获数为Y轴,根据数据描点作直线向 右延伸与X轴的交点即为种群估计数。假如在某 块田地里(120平方米)连续捕虫8次,得到下表 数据: ①依数据可得出该昆虫种群平均密度大约是 只/平方米。 ②如果你捕获到的昆虫数并不是递减的,请分析发生这种情况的可能原因 。 15 16 17 23 32 44 63 72 每次 获数(Y) 282 267 251 234 211 179 135 72 捕获 积累数(X) 8 7 6 5 4 3 2 1 捕获 次数 解析 (1)计数时,若有植物正好长在边界上,只计样方相邻两个边上的个体。 (2)标志重捕法计算公式: = 故种群个体数N∶160=200∶10,N=3 200。 (3)50个细菌经4 h后产生了80×10个细菌,即 1个→16个,细菌分裂次数为4次(24=16),故该细菌分裂周期为1 h。 (4)利用所得数据在坐标系中作直线,直线向右延伸跟X轴相交得到种群估计数为360,该昆虫种群平均密度为3 只/m2。 答案(1)8株 (2)3 200尾 (3)1 (4)①3 ②可能有外来昆虫的迁入 误区警示 (1)样方法:样方的获取——随机取样 (等距法或五点取样法);样方的大小——具体情况具体分析;样方的数量——不能太少,计算时应去掉特别悬殊的数据,并求样方种群密度的平均值。 (2)标志重捕法:保持相对稳定——不能有大的迁入、迁出、出生和死亡;标志物——不能过于醒目,不能影响标志对象正常生理活动,不易脱落。 (3)显微计数法:计算时不要忘记稀释倍数的计算。 变式训练 我国生态工作者对某草原进行调查时, 将 不同调查面积的物种数量进行了统计,结果如下: 某同学根据该表,调查草原中某种双子叶草本植 物种群密度时,设计如下调查步骤: 13 13 13 13 13 11 9 6 5 3 物种数量 140 × 140 130 × 130 120 × 120 110 × 110 100 × 100 90 × 90 80 × 80 40 × 40 20 × 20 10 × 10 调查面积cm2 ①选取40 cm×40 cm为最佳样方面积。 ②在该物种分布较密集的地方取5个样方。 ③计数每个样方内该植物的个体数。若计数结果

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