内容正文:
呈“S”形增长,A错误;据图可知,硅藻数量呈现明
显的季节变化,故硅藻的数量变化受光照、温度等因素
影响,B正确:由图可看出,温度过低或过高都会影响
硅藻的种群数量,C正确;据图可知,A点时硅藻种群
密度最大,不是治理水华的最佳时期,D错误。
5.ABCD【解析】预防诺如病毒传染的措施之一是
居家隔离,因为病毒在密度大的种群中更容易传播,A
正确;在森林中,当害虫数量增多时食虫鸟也会增多
这样害虫种群的增长就受到抑制,最终使害虫和食虫鸟
的种群数量在一定范围内波动,体现了密度制约因素影
响种群数量,B正确;温度对种群数量的影响与种群密
度无关,因此高温属于非密度制约因素,C正确:密度
制约因素和非密度制约因素都是通过影响种群的出生率
死亡率或迁入率、迁出率来控制种群数量的,D正确。
6.(1)①标记重捕法出生率和死亡率、迁入率和
迁出率②植物进入生长期,布氏田鼠食物供应充足
(布氏田鼠进入繁殖期)年龄结构(2)①放牧区由
于牲畜的啃食,植被低矮稀疏,利于布氏田鼠生存
②距离道路越近,布氏田鼠种群密度越高动物对道
路、车辆回避特性导致道路附近布氏田鼠的天敌(草原
雕、草原狐等)数量较少
【解析】(1)①布氏田鼠活动能力强、活动范围
大,可采用标记重捕法进行布氏田鼠种群密度的调查。
种群最基本的数量特征是种群密度,决定种群密度的直
接因素是出生率和死亡率、迁人率和迁出率。②4一8月
布氏田鼠进人繁殖期,此时植物进人生长期,布氏田鼠
食物供应充足,所以布氏田鼠种群密度大幅增加。依据
种群的年龄结构来预测种群数量的变化趋势,可及早了
解本年度鼠害情况,及早防治。(2)①草场上放牧时
牧畜啃食植物,导致植被低矮稀疏,由于布氏田鼠喜栖
于植被低矮稀疏的环境,所以放牧草场有利于布氏田鼠
的生存。②图2数据显示,距离道路越近,布氏田鼠种
群密度越高。由题干信息“通常情况下,动物对道路
车辆趋向于回避”可知,动物对道路、车辆回避的特性
导致道路附近布氏田鼠的天敌数量较少,布氏田鼠被捕
食的概率降低,因而种群密度增加。
7.(1)气温、降水量(2)出生率天敌
(3)经常灌溉、疏松土壤、引入天敌等
【解析】(1)由题图信息可知,不同季节的降水量
和温度不同,会影响东亚飞蝗种群数量变化。(2)东
亚飞蝗喜在坚实的土地中产卵,在其繁殖期及时疏松土
壤,可以影响其种群的产卵量,进而影响其出生率,以
降低种群密度:为控制其种群数量增长,又避免环境污
染,可适当引人其天敌。(3)结合以上分析可知,为
预防蝗灾,可通过经常灌溉、疏松土壤、引人天敌等措
施来降低蝗虫数量。
>"感知高考1
1.D【解析】大熊猫活动范围广、生活环境复杂,
且个体数量相对较少,标记重捕法可能会对其造成较大
参考答案与解析。
干扰,也难以准确统计,所以不适宜采用标记重捕法统
计野生大熊猫的数量,A正确;栖息地是大熊猫生存的
基础,栖息地的改变,如面积减少、质量下降等,会影
响该区域大熊猫的食物资源、生存空间等,进而影响环
境容纳量,B正确;栖息地的改变可能会导致大熊猫种
群被分割成不同的小种群,在不同的环境选择压力下,
可能会促进种群的遗传分化,提高遗传多样性,C正
确:大熊猫栖息地的改善,只是为其种群数量增长提供
了更好的条件,但由于存在食物、空间等多种限制因
素,当地大熊猫的种群数量不会呈“丁”形增长,而是
呈“S”形增长,D错误。
2.D【解析】最小面积的定义就是能包含群落中绝
大多数物种的样方面积,此时再扩大样方面积,新增物
种极少,A正确:乙群落的最小面积b大于甲群落的a,
说明乙群落物种更丰富(需要更大样方面积才能包含绝
大多数物种),物种丰富度越高,调查所需的最小面积
越大,B正确:调查甲群落的物种丰富度时,需至少使
用最小面积α的样方,才能保证涵盖绝大多数物种,避
免漏测,若样方面积小于a,可能无法反映群落真实物
种组成,C正确:最小面积b是针对乙群落物种丰富度
调查的标准,而种群密度调查需根据不同物种的分布特
征设置合适样方面积,并非所有物种都需不小于b的样
方面积,D错误。
3.B【解析】自然种群中的个体可以迁入和迁出,
种群数量的变化会受种群密度的制约。当种群密度过大
时,种内竞争加剧,会影响出生率、死亡率、迁人率和
迁出率,从而影响种群数量,A错误;环境容纳量(K
值)由资源、空间、气候等非生物因素决定。光照、水
分、温度和食物等因子的变化会直接改变资源供给或生
存条件,从而引起K值变化,B正确;幼年、成年和老
年个体数量大致相等的种群,其年龄结构为稳定型,种
群数量应该保持相对稳定,而不是稳定性增长,C错
误;种群中不同年龄个体的数量(年龄结构)能影响种
群的出生率和死亡率,性别比例主要影响种群的出生
率,一般不影响死亡率,D错误。
4.B【解析】红外触发相机可以在不干扰亚洲象的
情况下对其进行监测和记录,能够较为准确地统计亚洲
象的种群数量等信息,所以可使用红外触发相机调查亚
洲象种群数量,A正确:种群数量的变化不仅取决于出
生率,还与死亡率、迁人率和迁出率等因素有关,仅从
所给的种群数量数据,无法知道这期间亚洲象的死亡数
量等其他信息,不能仅仅根据两年的种群数量差值就确
定新出生的亚洲象数量,2016一2017年种群数量从60
增加到63,但这3的差值不一定都是新出生个体数量,
B错误;种群增长率=增长数量/初始数量×100%,2021
年亚洲象种群数量为100.2022年为103,增长数量为
103-100=3,初始数量为100,则种群增长率为3/100×
100%=3%,C正确;在自然生态系统中,种群数量增长
至K值后,由于受到环境因素(如食物、天敌、气候等)
的影响,种群数量仍然会在K值上下波动,D正确。
59
高中生物学选择性必修2(人教版)
5.A【解析】蕨类植物、挺水植物等植物,以及跳
蝻这种活动能力弱、活动范围小的动物都适合用样方法
调查种群密度,A正确:鱼类是活动能力强、活动范围
大的动物,不适合用样方法调查种群密度,B错误;土
壤小动物有较强的活动能力,而且身体微小,不适合用
样方法调查种群密度,龟鳖类活动能力强,活动范围
大,不适合用样方法调查种群密度,C错误:鸟类是活
动能力强、活动范围大的动物,不适合用样方法调查种
群密度:酵母菌细胞微小,用血细胞计数板调查种群密
度,D错误。
6.A【解析】花鼠分散贮食并遗忘贮藏点,未被取
食的红松种子可能萌发,促进传播,A正确:红松结实
量在2022年异常高,可能受气候等因素影响,而非花
鼠数量调控,B错误:2022年性比(雌多雄少)与幼年
组数量激增相关,说明性比变化影响繁殖率,C错误:
老年组个体数较少,且幼年组占比逐年上升(如2022
年达47),年龄结构为增长型,D错误。
7.C【解析】1850年前,种群的增长方式为“S
形增长,其种群增长速率先增加、后下降,A、B错误;
1850年后,由于放牧活动和对羊产品的市场需求,种群
中大量中老年个体被捕杀,使其种群数量在132万一
225万头之间波动,说明该种群中幼年个体多于老年个
体,所以该种群的年龄结构为增长型,C正确;依据题
干信息,1850年后,由于放牧活动和对羊产品的市场需
求,种群中大量中老年个体被捕杀,使其种群数量在
132万一225万头之间波动,所以1850年后,种群数量
波动的主要原因是捕杀,而不是种内竞争,D错误。
8.D【解析】采用标记重捕法时,重捕前间隔适宜
时长是为了让标记个体在调查区域内均匀分布,这样能
保证重捕时的随机性,使结果更准确,A正确;恒温动
物的体温相对恒定,红外触发相机可利用其体温与环境
的温度差异进行自动拍摄,主要用于对恒温动物进行野
外种群数量调查研究,B正确;鲸在水中活动,可利用
声音(如鲸的叫声等)的稳定性、非损伤性、低干扰性
特征进行个体识别,从而对鲸进行种群数量监测,C正
确:调查某土壤小动物的物种丰富度时,打开诱虫器顶
部的电灯以驱使土壤小动物向下移动,D错误。
9.ACD【解析】α点时种群密度低于该动物种群的
临界密度m,K值大于K。,故可通过一次投放适量该动
物对α点种群进行有效保护,A错误:b点时种群密度
小于其达到K值时对应的种群密度,种群发展到稳定期
间,种群数量增加,出生率大于死亡率,B正确:c点
时种群密度大于其达到K值时对应的种群密度,种群发
展到稳定期间,种群数量减少,种内竞争减弱,C错
误;d点时种群密度大于m,K值小于Ko,可通过提高
K值使d点种群得以延续,D错误。
60
10.CD【解析】公园内空间有限,随着猕猴种群密
度增大,猴群数量会受到栖息空间的制约,种群数量不
会持续增长,A错误:题干明确指出人猴冲突是因人为
投食导致数量快速增长引发的。尽管自然K值下种群稳
定时冲突较少,但此时人为投食已存在,实际环境容纳
量已被提高(高于840只),猕猴数量仍在增长并即将
超过自然K值。冲突减少更可能是由于种群增长速率放
缓(接近K值时增长趋缓),而非“接近自然K值”本
身(因人为投食已改变环境条件),B错误;题干明确
提到“1986年后,游客的投喂和以保护为目的的固定投
食,致使猕猴种群数量快速增长”,且2016年后种群数
量显著超过自然K值(840只)。人为投食是突破自然
环境限制、导致数量超限的主要原因,C正确;迁出部
分猕猴可降低种群密度,减少对人类食物的依赖和竞
争,从而缓解人猴冲突,是保护猕猴与人类和谐共处的
合理措施,D正确。
11.(1)174/174(2)每个微卫星“基因”的“等
位基因”(3)标记重捕根据标记重捕法的计算公
式N=(Mxn)/m,则该岛上貉的种群数量N=(24×32)/
10≈77(只)(4)选取X和Y染色体上长度不同的
DNA片段,设计貉的特异性引物,对现有DNA样品进
行扩增。产物中只有X片段为雌性,同时有X和Y片
段的为雄性。计数46个个体中的雌雄数目,可得性别
比例
【解析】(1)从图2中可知,个体B扩增后的电泳
条带对应的片段只有长度为174,根据“以片段长度命
名”等位基因进而确定基因型的规则,个体B的“基因
型”为174/174。
(2)根据题干信息“每个位置的微卫星DNA可视
为一个‘基因’,由于重复单位的数目不同,同一位置
的微卫星‘基因’可以有多个‘等位基因’,能组成多
种‘基因型’,分析多个微卫星‘基因’,可得到个体特
异的‘基因型’组合,由此区分开不同的个体”可知,
使用微卫星DNA鉴定个体时,能区分的个体数是由微
卫星“基因”的数目和重复单位的数目决定的。
(3)科学家采用了标记重捕法的原理来估算种群数
量。第一次采集30份粪便样品鉴定出24个不同个体
(相当于标记数M=24),第二次采集40份粪便样品鉴定
出32个不同个体(相当于重捕数=32),其中两次都有
的个体数为10个(相当于重捕中被标记的个体数m=
10)。根据标记重捕法的计算公式N=(Mxn)/m,则该岛
上豹的种群数量N=(24×32)/10≈77(只)。
(4)选取X和Y染色体上长度不同的DNA片段,
设计貉的特异性引物,对现有DNA样品进行扩增。产
物中只有X片段为雌性,同时有X和Y片段的为雄性。
计数46个个体中的唯雄数目,可得性别比例。第1章种群及其动态
感知高考1
3年真题强化
1.(2025·重庆)在国家政策和相关法规的保
障下,大熊猫的保护工作取得了显著的成
效。我国科研工作者对某山系的大熊猫种
群数量先后进行了多次野外普查,其中,
第三次普查和第四次普查的栖息地变化如
样方面积
图所示。下列叙述错误的是()
第三次普查
第四次普查
A.最小面积样方中应包含群落中绝大多
数的物种
B.与甲相比,乙群落的物种丰富度较高,
调查时最小面积更大
C.调查甲群落的物种丰富度时,设置的
样方面积应不小于α
A.大熊猫的生活环境复杂,不适宜采用
D.调查乙群落中植物的种群密度时,针
标记重捕法统计野生大熊猫的数量
对每种植物设置的样方面积应不小于b
B.栖息地的改变会影响该区域大熊猫的
3.(2025·甘肃)种群数量受出生率、死亡
环境容纳量
率、迁人率和迁出率的影响,任何能够引
C.栖息地的改变可提高大熊猫种群的遗
起这些特征变化的生物和非生物因素,如
传多样性
光照、水分、温度、食物、年龄结构和性
D.大熊猫栖息地的改善,会导致当地大
别比例等,都会影响种群的数量。下列叙
熊猫的种群数量呈“J”形增长
述正确的是()
2.(2025·全国卷)某同学在甲、乙两个植物
A.自然种群中的个体可以迁入和迁出,
群落中设置样方调查其特征,样方中植物
种群数量的变化不受种群密度的制约
的物种数随样方面积扩大而逐渐增加,但
B.光照、水分、温度和食物等因子的变
样方面积扩大到一定程度后物种数的变化
化都能够引起种群环境容纳量的变化
明显趋缓(如图所示),此时对应的样方
C.幼年、成年和老年个体数量大致相等
面积(a和b)通常称为最小面积。下列
的种群,其数量可以保持稳定性增长
叙述错误的是()
D.种群中不同年龄个体的数量和雌雄比
例都能影响种群的出生率和死亡率
4.(2025·云南)在国家和地方政府的大力保
21
高中生物学选择性必修2(人教版)
护下,中国境内亚洲象数量明显增加。
调查结果如下表。根据上述材料,下列推
2002一2023年西双版纳野象谷亚洲象的
测合理的是(
种群数量调查结果如图。
2019年2020年
2021年2022年2023年
20
001032
性比
0.77
0.76
0.78
1.16
0.98
000000000
(雌:雄)
274254民549446382063202
幼年组
14
21
26
47
37
成年组
62
56
60
54
62
药
老年组
2
2
3
年份
A.花鼠能促进红松种子的传播
下列说法错误的是(
B.红松结实量受到花鼠种群数量的调控
A.可使用红外触发相机调查亚洲象的种
C.花鼠的种群数量波动与其性比之间没
群数量
有关联
B.2016一2017年,该种群新出生3头亚
D.从年龄结构分析,上述花鼠种群属于
洲象
衰退型种群
C.2021一2022年,亚洲象种群增长率为:7.(2025·浙江)某岛1820一1935年间绵羊
3%
种群数量变化结果如图所示。1850年后,
D.亚洲象种群数量增长至K值后仍然会
由于放牧活动和对羊产品的市场需求,种
波动
群中大量中老年个体被捕杀,使其种群数
5.(2025·河南)样方法是种群密度调查的常
量在132万一225万头之间波动,以持续
用方法,下列类群中最适用该方法调查种
获得最大经济效益。下列叙述正确的是
群密度的是()
A.跳蝻、蕨类植物、挺水植物
B.灌木、鱼类、浮游植物
200
C.蚜虫、龟鳖类、土壤小动物
150
D.鸟类、酵母菌、草本植物
50
6.(2025·湖北)花鼠取食偏好红松球果,且
具有分散贮食和遗忘贮藏点的特性。研究
1820184018601880190019201940
年份
人员在2019一2023年间,对某地红松林
中花鼠种群数量和红松结实量开展调查,
A.1850年前,种群的增长速率持续增加
发现2022年红松结实量最高,与其余4
B.1850年前,种群的增长方式为“J”形
年的结实量存在显著差异;其余4年之间
增长
的结实量没有显著差异。花鼠种群5年的:
C.1850年后,种群的年龄结构呈增长型
22
练
第1章种群及其动态
D.1850年后,种群数量波动的主要原因
是种内竞争
8.(2025·安徽)种群数量调查的具体方法
因生物种类而异。下列叙述错误的是
()
种群密度
A.采用标记重捕法时,重捕前要间隔适
A.可通过提高K值对a点种群进行有效
宜时长,以确保标记个体在调查区域
保护
中均匀分布
B.b点种群发展到稳定期间,出生率大于
B.利用红外触发相机的自动拍摄技术,
死亡率
主要是对恒温动物进行野外种群数量
C.c点种群发展到稳定期间,种内竞争逐
调查研究
渐加剧
C.对鲸进行种群数量监测时,可利用声
D.通过一次投放适量该动物可使d点种
音的稳定、非损伤性、低干扰性特征
群得以延续
进行个体识别
10.(多选)(2025·黑吉辽蒙)某山体公园
D.调查某土壤小动物种群数量时,打开
自然条件下猕猴种群的环境容纳量约为
诱虫器顶部的电灯以驱使土壤小动物
840只。1986年后,游客的投喂和以保
向下移动
护为目的的固定投食,致使猕猴种群数
9.(多选)(2025山东)种群延续所需要的
量快速增长,引发了人猴冲突。为减少
最小种群密度为临界密度,只有大于临界
冲突事件的发生,研究人员做了相关调
密度,种群数量才能增加,最后会达到并
查,结果如下图。下列叙述正确的是
维持在一个相对稳定的数量,即环境容纳
(
量(K值)。不同环境条件下,同种动物
1200「。猕猴种群增长曲线
1800
种群的K值不同。图中曲线上的点表示
1000
。人猴冲突事件
1600
1400
在不同环境条件下某动物种群的K值和
<800
1200
600
1000
达到K值时的种群密度,其中m为该动
800
400
600
物种群的临界密度,K。以下的环境表示
200
400
200
该动物的灭绝环境。a、b、c、d四个点
1992199620002004200820122016
表示不同环境条件下该动物的4个种群的
年份
K值及当前的种群密度,且4个种群所
A.调查期间猕猴种群的入>1,若现有条
在区域面积相等,各种群所处环境稳定。
件不变,种群数量会持续增长
不考虑迁入迁出,下列说法错误的是
B.2013年人猴冲突事件减少,是因为猕
猴种群数量接近自然条件下的环境容
纳量
高中生物学选择性必修2(人教版)
C.2016年后,猕猴种群数量超过自然条:个体A的“基因型”为177/183。
件下环境容纳量的主要原因是人为投食
重复单位
引物
D.为保护猕猴和减少人猴冲突,应适时
5'
■■
3
迁出部分猕猴族群,达到人与动物和
3′
-5
谐相处
微卫星DNA序列
引物
旁邻序列
图1
11.(2025北京)阅读以下材料,回答(1)
电泳方向·
(4)题。
野生动物个体识别的新方法
识别野生动物个体有助于野外生态学的
183
177174
研究。近年,人们发现可以从动物粪便中提
片段长度bp
取该动物的DNA,通过PCR扩增特定的
图2
DNA片段,测定产物的长度或序列,据此
有一个远离大陆的孤岛,陆生哺乳动物
可识别个体,在此基础上可以获得野生动物:几乎无法到达,人类活动将食肉动物貉带到
的多种生态学信息。
该岛上。科学家在岛上采集貉的新鲜粪便,
微卫星DNA是一种常用于个体识别的提取DNA,扩增并分析了I0个微卫星“基
DNA片段,广泛分布于核基因组中。每个:
因”,结果在30份样品中成功鉴定出个体
微卫星DNA是一段串联重复序列,每个重:(如表)。几个月后再次采集貉的新鲜粪便,
复单位长度为2一6p(碱基对),重复数可:进行同样的分析,在40份样品中成功鉴定
以达到几十个(图1)。基因组中有很多个:出个体(如表)。据此,科学家估算出该岛
微卫星DNA,分布在不同位置。每个位置:上貉的种群数量。
的微卫星DNA可视为一个“基因”,由于重
两次采样所鉴定出的貉的个体编号
复单位的数目不同,同一位置的微卫星“基
第一次采集的30份粪便样品所对应的个体编号
因”可以有多个“等位基因”,能组成多种
NO1
N02
N03
N04
NO5
N06
N07
N08
“基因型”。分析多个微卫星“基因”,可得
NO9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
到个体特异的“基因型”组合,由此区分开
不同的个体。
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
依据微卫星“基因”两侧的旁邻序列
第二次采集的40份粪便样品所对应的个体编号
(图1),设计并合成特异性引物,PCR扩增
NO3
N04
N05
N08
N09
NO9
N12
N14
后,检测扩增片段长度,即可得知所测个体
N18
N23
N24
N25
N26
N26
N26
N27
的“等位基因”(以片段长度命名),进而
N28
N29
N30
N30
N31
N32
N32
N33
获得该个体的“基因型”。例如,图2是对
N33
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
某种哺乳动物个体A和B的一个微卫星
“基因”进行扩增后电泳分析的结果示意图,
N40
N41
N42
N43
N44
N44
N45
N46
24)练
第1章种群及其动态
(1)图2中个体B的“基因型”为
种群数量,计算过程及结果为
(2)使用微卫星DNA鉴定个体时,能
区分的个体数是由微卫星“基因”
(4)在上述研究基础上,利用现有DNA
的数目和
样品,设计一个实验方案,了解该
的数目决定的。
岛貉种群的性别比例:
(3)科学家根据上表信息,使用了
法的原理来估算这个岛上貉的
练(25