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甲乙两个水池中各有由5个物种构成的食物网,如图所示,且这两个水池的生态系统在没有...

甲乙两个水池中各有由5个物种构成的食物网,如图所示,且这两个水池的生态系统在没有人为干扰的情况下均达到相对稳定平衡状态。请据图回答:                   

(1)每个水池生态系统中有______条食物链,流经该生态系统的总能量来自________所固定的太阳能。

(2)假如鲫鱼的1/4食物来自绿藻,1/2来自轮虫,且系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%。从消费者到消费者的能量传递效率为20%,如果鲫鱼种群增加的能量为200KJ,那么其中来自绿藻和轮虫的能量分别为________KJ和_________KJ。

(3)为增加甲水池生态系统的多样性,向池中引种了大量浮萍,一段时期后,水面长满了浮萍,水草、绿藻和轮虫相继死亡。水草死亡的最主要原因是缺少_______。轮虫死亡的主要原因是缺少____________

(4)为促进生物量的增加,乙池中加入了较多的有机肥,一段时间后,池中绿藻爆发,其他4种生物陆续死亡,动物死亡的主要原因是水中缺少__________。不久,绿藻也大量死亡,水体发臭,导致水体发臭的生物因素是___________

 

(1)5 绿藻和水草 (2)500 500 (3)阳光 绿藻(或食物) (4)O2分解者(微生物) 【解析】试题分析:本题是对生态系统的结构、生态系统能量流动和人为因素对生态系统的影响的考查,先分析题图食物网结合能量流动的计算方法完成(1)、(2),根据题干信息显示的人类解具体活动结合相关生物的代谢特点和种间关系,完成(3)、(4). 【解析】 (1)解分析食物网可知,该食物网中绿藻为第一营养级的食物链有3条,水草为第一营养级的 食物链有2条,共5条食物链;流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,即来自绿藻和水草所固定的太阳能. (2)鲫鱼以绿藻为食物时,来自绿藻的能量为:200×÷10%=500kJ;鲫鱼以轮虫为食物时,来自轮虫的能量为:200×÷20%=500kJ. (3)由于池中引种了大量浮萍,一段时间后,水面长满了浮萍,遮住了光线,水草因光照减弱,不能正常进行光合作用而死亡;水草死亡,轮虫因缺乏食物来源也死亡. (4)乙池中加入了较多的有机肥,好氧性微生物大量繁殖,消耗水体中的氧气,水体中的溶解氧下降,动物因缺乏氧气供应而死亡;不久,绿藻也大量死亡,大量的尸体使分解者 的数量剧增,分解者产生氨气和硫化物等有刺激气味的物质,导致水体发臭. 故答案应为: (1)5 绿藻和水草 (2)500 500 (3)阳光 绿藻(或食物) (4)O2分解者(微生物) 考点:生态系统的结构;生态系统的功能.  
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考点分析:
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某班学生选取了江苏一水体中的4种生物:栅藻(单细胞绿藻),水绵(多细胞绿藻),菹草(高等植物)和颤藻(蓝藻),用其生长旺盛的新鲜材料在人工控制的条件下,A、B两组同时开展平行实验,进行有关光合作用的研究。请分析回答下列问题。

(1)这4种生物中,含有叶绿体的有____________

(2)A组的实验结果如上图所示。椐图推测,一年中最早出现生长高峰的生物可能是________;夏季高温阶段最具生长优势的生物可能是____________________

(3)B组测得的栅藻净光合放氧率明显低于A组。仔细对比发现,两组实验条件的唯一差别是B组接种栅藻的浓度明显高于A组。实验在短时间内完成,水中也不缺乏各种营养,造成B组栅藻净光合放氧率低的主要原因是_______________

(4)在富营养化水体中,浮游藻类的大量增殖常常会引起鱼类缺氧死亡。这种情形下,导致水体缺氧的主要原因有_______________________________________________

 

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下图所示限制酶切割基因分子的过程,从图中可知,该限制酶能识别的碱基序列和切点是(    )

A. CTTAAG,切点在C和T之间    B. CTTAAG,切点在G和A之间

C. GAATTC,切点在G和A之间    D. GAATTC,切点在C和T之间

 

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下列关于各种酶作用的叙述,不正确的是(  )

A.DNA连接酶能使不同脱氧核苷酸的磷酸与脱氧核糖连接

B.RNA聚合酶能与基因的特定位点结合,催化遗传信息的转录

C.一种DNA限制酶能识别多种核苷酸序列,切割出多种目的基因

D.胰蛋白酶能作用于离体的动物组织,使其分散成单个细胞

 

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作为基因的运输工具—运载体,必须具备的条件之一及理由是

A.能够在宿主细胞中稳定的保存下来并大量复制,以便提供大量的目的的基因

B.具有多个限制酶切点,以便于目的基因的表达

C.具有某些标记基因,以便目的基因能够与让结合

D.它的参与能够使目的基因在宿主细胞中复制并稳定保存

 

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下列有关基因工程的应用中,对人类不利的是(    

A.制造“工程菌”用于药品生产

B.制造“超级菌”分解石油、农药

C.重组DNA诱发受体细胞基因突变

D.导入外源基因替换缺陷基因

 

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