内容正文:
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一、选择题(每小题5分,共45分)
1.(2025·广东肇庆模拟)广东肇庆市利用遥感技术调查2000—2020年生态系统质量,得出生态系统质量的时空动态变化规律,对生态保护红线的保护成效进行科学评估。下列不属于生态系统功能的是( )
A.物质循环 B.能量流动
C.信息传递 D.生态系统稳定性
解析:生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可,D符合题意。
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2.(2025·广东潮州模拟)旱獭俗称土拨鼠,是一种啃食植物的穴居动物,在觅食或掘洞刨土过程中能混合粪尿和生物碎屑,增加土壤有机质。下列分析正确的是( )
A.在生态系统的组成成分中,土拨鼠属于分解者
B.种群密度是土拨鼠种群最基本的数量特征
C.土拨鼠促进了物质和能量在生物群落与非生物环境之间的循环
D.为避免土拨鼠啃食植物而引起草原退化,应将其全面灭杀
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解析:由题意可知,土拨鼠可啃食植物,属于消费者,A错误;种群密度是种群最基本的数量特征,B正确;能量流动具有单向流动、逐级递减的特点,不能循环利用,C错误;土拨鼠在生态系统中占据重要地位,不能将其全面灭杀,否则会影响生态系统稳定性和生物多样性,D错误。
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3.(2025·广东惠州三模)研究人员对某地薇甘菊入侵状况的调查发现,在入侵地,薇甘菊成片、成团或成簇生长,覆盖其他植物,使其他植物死亡,形成薇甘菊为单一优势种的群落。薇甘菊可通过类似图示的两种途径影响当地的生态系统。下列叙述正确的是( )
A.薇甘菊的入侵丰富了物种的多样性,
利于生态系统的稳定
B.薇甘菊入侵后一直呈“J”形曲线增长
C.薇甘菊最可能是通过途径Ⅱ入侵了调查区域所在的生态系统
D.薇甘菊的入侵增大了流入该生态系统的总能量
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解析:薇甘菊入侵使其他植物死亡,形成单一优势种群群落,会减少物种的多样性,破坏生态系统的稳定性,A错误;在自然环境中,存在环境阻力,薇甘菊入侵后不会一直呈“J”形曲线增长,B错误;由题图可知,途径Ⅱ中入侵植物取代了原有生产者,符合薇甘菊覆盖其他植物使其死亡,成为单一优势种的情况,所以薇甘菊最可能通过途径Ⅱ入侵,C正确;薇甘菊入侵导致其他植物死亡,生产者种类和数量减少,固定的太阳能减少,流入该生态系统的总能量应减少,D错误。
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4.(2025·广东佛山模拟)如图为某池塘生态系统的部分能量流动示意图[图中数字表示能量数值,单位是J/(cm2·a)]。下列分析正确的是( )
A.池塘中养殖的鱼类是该生态系统的基石
B.②代表的是用于生长、发育和繁殖的能量
C.第二、三营养级间的能量传递效率为7.3%
D.生物量金字塔是上窄下宽的正金字塔形
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解析:生态系统的基石是生产者,鱼类属于消费者,A错误;由题图可知,①为流向下一营养级的能量,②为未利用的能量,B错误;第二营养级的同化量为514+1 156=1 670,第三营养级的同化量为①=1 670-344-640-564=122,因此第二、三营养级间的能量传递效率为122/1 670×100%≈7.3%,C正确;在池塘生态系统中,浮游植物个体小,寿命短,又会不断被浮游动物吃掉,因而某一时间调查到的浮游植物的生物量可能低于浮游动物的生物量,生物量金字塔会出现上宽下窄的倒金字塔形,D错误。
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5.(2025·广东广州模拟)禽粮互作是北方农区有机玉米地散养柴鸡的创新模式。鸡群自由觅食自然资源并辅以人工补料,能控制“害虫”“杂草”,减少或避免农药使用,鸡粪还能提升土壤肥力,保障作物产量和品质。据此判断,以下说法正确的是( )
A.禽粮互作模式能使能量更多流向对人类有益的部分
B.流入该生态系统的总能量为生产者所固定的太阳能
C.该模式充分利用了农田的空间资源,提高了能量传递效率
D.该养殖模式可实现物质和能量的循环利用
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解析:禽粮互作调整了该生态系统中的能量流动关系,使能量更多流向对人类有益的部分,A正确;流经该农业生态系统的总能量是生产者固定的全部太阳能和人工投入的有机物中的化学能,B错误;此种模式充分利用了农田空间,提高了能量利用率,但不能提高营养级间的能量传递效率,C错误;该养殖模式可实现物质的循环利用,但生态系统中的能量流动是单向的、逐级递减的,D错误。
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6.(2025·广东广州模拟)在繁殖季节,不同种的成年萤火虫会以特定频率的荧光吸引配偶的注意。但是Photuris属雌体萤火虫能发出类似Photinus属雌体的荧光,用以引诱Photinus属雄体前来交配,从而将其捕食。下列叙述正确的是( )
A.萤火虫获得的能量除了用于发光外,全部储存在自身有机物中
B.萤火虫发出的荧光信息属于行为信息,能够在同种和异种间传递信息
C.萤火虫通过荧光信息获得食物,说明信息传递能够调节生物的种间关系
D.某地区Photuris和Photinus全部个体含有的全部基因构成一个基因库
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解析:萤火虫获得的能量一部分用于发光等生命活动,一部分以热能形式散失,还有一部分储存在自身有机物中,A错误;萤火虫发出的荧光信息属于物理信息,B错误;Photuris属雌体萤火虫发出类似Photinus属雌体的荧光,引诱Photinus属雄体前来交配并将其捕食,体现了信息传递能调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定,C正确;基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,而Photuris和Photinus是不同的属,不是一个种群,所以它们全部个体含有的全部基因不能构成一个基因库,D错误。
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7.(2025·广东佛山二模)“人工生态浮岛净化法”是净化富营养化水体的技术,利用植物根系及微生物作用去除水体中的氮、磷、重金属、有机物等污染物,达到水质净化、营造景观等效果。下列有关叙述正确的是( )
A.该技术可用于湿地生态恢复工程,构建生态浮岛时需要遵循协调原理
B.浮岛通过植物根系的分解作用降解水体中的各类污染物,达到净化水质的目的
C.水体中氮、磷、重金属、有机物等污染物的减少全部为生态浮岛上的植物吸收的
D.该技术的成功应用,能够使水体净化污染能力提升,促进该区域生态足迹增加
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解析:该技术可用于湿地生态恢复工程,构建生态浮岛时需要遵循协调原理,A正确;浮岛通过植物根系的吸收、吸附作用以及微生物的降解作用去除水体中的污染物,B错误;水体中污染物的减少不仅依赖于植物吸收,还包括微生物降解和其他物理化学过程,C错误;该技术的成功应用能够提升水体净化能力,生态足迹的增加通常与资源消耗和环境影响相关,与净化技术无直接关系,D错误。
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8.(2025·广东佛山二模)佛山市通过系统性生态修复,将高明区云勇林场从单一经济林改造为多树种复合林区。如今,云勇林场已成为国家级森林公园,是珠三角地区重要的生态屏障和碳汇基地。下列叙述错误的是
( )
A.在树种选择和空间布设时应遵循自生原理
B.改造过程中应优先选择经济效益高的树种
C.耐阴树种与喜光树种搭配以形成垂直结构
D.改造后的云勇林场抵抗力稳定性明显增强
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解析:生态工程的自生原理是指由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持的一种生态系统原理,因此在树种选择和空间布设时应遵循自生原理,A正确;改造过程中应优先选择适应性强的本土植物,不会出现物种入侵问题,B错误;耐阴树种与喜光树种搭配以形成垂直结构,充分利用阳光等环境资源,C正确;改造后的云勇林场物种数目变多,营养结构更复杂,抵抗力稳定性增强,D正确。
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9.(2025·广东广州三模)西双版纳是中国亚洲象数量较多的地区之一,这些亚洲象分布于几个互不连通的地区。我国对亚洲象的保护工作极为重视,启动了亚洲象生态廊道建设项目。下列相关叙述错误的是( )
A.调查亚洲象的种群数量可采用红外触发相机自动拍摄法
B.建立自然保护区是对亚洲象等野生动物最有效的保护措施
C.人类对亚洲象原有生态环境的破坏降低了亚洲象种群的K值
D.建设生态廊道有助于促进物种间的基因交流,提高生物多样性
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解析:红外触发相机法适用于活动范围大、体型较大的野生动物(如亚洲象),A正确;通过就地保护的方式,建立自然保护区是保护亚洲象等野生动物的栖息地和生态系统最有效的措施,B正确;人类活动(如砍伐森林、开垦农田)破坏亚洲象的栖息地,导致资源减少,环境容纳量(K值)降低,种群数量下降,C正确;生态廊道主要促进同一物种不同种群间的基因交流(如亚洲象在不同栖息地间迁移),而非“物种间”的基因交流,D错误。
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二、非选择题
10.(15分)(2025·广东湛江二模)深海网箱养殖是一种利用深远海环境开展鱼类养殖的生态渔业模式。以广东省阳江市某海域的HDPE重力式深海网箱为例,养殖的金鲳鱼滤食浮游生物和人工投喂饲料生长。研究表明,深海网箱养殖可形成人工鱼礁效应,吸引贝类、藻类等生物附着。部分养殖企业还尝试结合碳汇渔业技术,利用滤食性贝类和藻类吸收水体中的碳元素。请回答下列问题。
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(1)若某深海网箱中金鲳鱼初始投放密度为2 000尾/箱,养殖周期内未进行捕捞,请分析可能限制其种群数量增长的因素是_____________________
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网箱空间有限,饲料供应量制约种群密度;高密度导致个体间对氧气、食物等资源的竞争加剧(围绕资源、空间、种间关系等限制种群数量增长的因素,表述合理即可)
解析:限制其种群数量增长的生物因素有种内竞争、种间竞争等,非生物因素有气候、空间等。深海网箱养殖金鲳鱼生存的空间是有限的,因此高密度导致个体间对氧气、食物等资源的竞争加剧。饲料供应量也制约种群密度。
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(2)在该群落中,各种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于
。若过度增加金鲳鱼的养殖密度,短期内可能导致养殖区域生态系统稳定性下降,从生物多样性的角度分析,原因可能是_________________________________________________
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不同生物充分利用环境资源
金鲳鱼种群密度过大,使浮游生物的种类或数量减少,食物网单一,导致生态系统自我调节能力减弱,抵抗力稳定性下降
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解析:在该群落中各种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源。若养殖的金鲳鱼种群密度过大,会使浮游生物的种类或数量明显减少,导致原有生态系统中的食物网变得单一,导致生态系统自我调节能力减弱,抵抗力稳定性下降。
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(3)碳汇渔业模式是指通过渔业生产促进水生生物吸收CO2,并通过收获海产品把这些碳移出水体,不投饵的渔业生产活动,具体模式如图所示。据图分析,该生态系统从大气中吸收的CO2量 (填“大于”“小于”或“等于”)该生态系统中的生物呼吸作用释放的CO2量,大气中CO2进入海洋水体后经 和贝类的钙化作用过程被利用,从而缓解温室效应。
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大于
藻类的光合作用
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解析:由于该碳汇渔业模式能缓解温室效应,说明吸收的CO2量大于释放的CO2量,所以该生态系统从大气中吸收的CO2量大于该生态系统中的生物呼吸作用释放的CO2量。大气中CO2进入海洋水体后,经藻类的光合作用(将CO2转化为有机物)、贝类的钙化作用(将CO2钙化为CaCO3)过程被利用,从而缓解温室效应。
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(4)未被鱼类摄食的饲料和鱼类排泄物在海底堆积,导致有机物富集,可能引发底质缺氧和有害藻华(如赤潮),结合生态工程的协调或自生原理,对深海网箱养殖提出一项科学管理措施以降低该养殖模式对海洋的负面影响:___________________________________________________________
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控制养殖密度;搭配几种净化能力强的藻类,构建多营养层次养殖系统,使养殖系统中生物多样性适当增加,进而增强其自净能力
解析:未被鱼类摄食的饲料和鱼类排泄物在海底堆积,导致有机物富集,可能引发底质缺氧和有害藻华(如赤潮),结合生态工程的协调或自生原理,应该控制养殖密度;搭配几种净化能力强的藻类,构建多营养层次养殖系统,使养殖系统中生物多样性适当增加,进而增强其自净能力。
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