【备考2027】高考生物一轮复习讲练测:第32讲 种群(知识清单)(解析版+原卷版)

资源下载
  1. 二一教育资源

【备考2027】高考生物一轮复习讲练测:第32讲 种群(知识清单)(解析版+原卷版)

资源简介

第32讲 种群
目录导航
01知识脑图·核心脉络搭建——梳理专题框架,搭建知识体系
02考点深研·知能分层突破——深挖高频考点,分层突破重难点
基础梳理·自主夯基(19条) 重难突破·考点深研
【考点一】 种群的数量特征
【考点二】 种群数量的变化
【考点三】 影响种群数量变化的因素
【考点四】 实验:培养液中酵母菌种群数量的变化
003能力进阶·方法专项提炼——总结解题方法,突破专项难点
【专项突破01】 存活曲线(深度拓展)
【专项突破02】 生存策略(深度拓展)
【专项突破03】 循环因果关系(归纳总结)
004高考精练·专题实战通关——精选高考真题,强化实战应用
【考向一】 种群密度的调查方法
【考向二】 种群其他数量特征及其与种群密度之间的关系
【考向三】 种群数量变化曲线的分析
【考向四】 培养液中酵母菌种群数量的变化实验分析
【考向五】 影响种群数量变化的因素及应用
知识脑图·核心脉络搭
考点深研·知能分层突破
基础梳理 自主夯基——课前5分钟核心背默
1.种群在单位面积或单位体积中 的个体数就是种群密度。种群密度是种群最基本 的数量特征。 2.标记重捕法适用于活动能力强,活动范围大 的动物。若标记物易脱落,估算种群数量偏大 。若初捕和重捕时间间隔过短, 估算的值偏小 。 3.样方法中取样的关键是做到随机取样 。一般方形地带可采用五点取样 法。 4.单子叶草本植物往往是丛生 或蔓生 的,难以辨别一株还是多株。叶片一般呈条形或披针 形,叶脉一般是平行 脉。 5.直接决定种群密度的是出生率, 死亡率, 迁入率, 迁出率 。 6.年龄结构是通过影响出生率和死亡率间接影响种群密度的 。性别比例通过影响出生率 , 进而影响种群密度 。年龄结构 能预测种群数量的变化趋势。 7.利用人工合成的性引诱剂诱杀雄性个体, 改变了害虫种群正常的性别比例 , 从而影响到种群的出生率 , 最终使种群密度降低。 8.根据实验数据, 用适当的数学形式 对事物的性质进行表达 。 即建立数学模型 。 9.对于“J ”形曲线中,Nt=N0×λt。 λ:该种群数量是前一年种群数量的倍数,种群的增长率为: λ-1 , 当λ > 1 时, 种群数量增长。 10.“J ”形增长中的理想环境是食物和空间条件充裕 、气候适宜 ,没有天敌 和其他竞争物种等条件。 11.一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量 , 又称为K 值 。 会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时, 该值会下降 。 12.在理想的环境条件下,酵母菌种群的增长呈“J ”形 曲线;在有环境阻力的条件下,酵母菌种群的增长呈“ S”形 曲线。 13.渔业捕捞中,让鱼的种群数量维持在 K/2 的原因是:K/2 时种群的增长速率最大,种群的数量能迅速恢复,有利于鱼类资源的可持续利用 。 14.计算酵母菌数量逐个计数是非常困难的, 可用抽样检测 的方法。 15.从试管中吸出培养液进行酵母菌计数前,需将试管轻轻振荡几次, 目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减小实验误差 。 16.如果一个小方格内酵母菌过多, 难以数清, 应当稀释培养液重新计数 。 17.影响种群数量变化的食物和天敌等生物因素,对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的, 称为密度制约 因素。 18.气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群数量的作用强度与该种群的密度是无关 的, 称为非密度制约 因素。 19.机械捕杀 、药物毒杀目的是增加死亡率 , 从而降低种群密度 。使用降低生殖率的激素目的是降低出生率 , 从而降低种群密度 。养殖家猫捕食家鼠 、搞好环境卫生 、硬化地面 、安全储藏食物目的是降低环境容纳量 。
重难突破 考点深研——要点提炼
考点一 种群的数量特征
1.种群的概念:在一定的空间范围内,同种生物所有个体形成的集合就是种群。 2.种群的数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等。 (1)种群密度是种群最基本的数量特征。 (2)出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群密度。 (3)年龄结构和性别比例不直接决定种群密度。年龄结构通过影响出生率和死亡率间接影响种群密度,故年龄结构可用来预测种群密度的变化趋势;性别比例是通过影响出生率来间接影响种群密度的。 (4)种群数量特征间的关系图示 ①不同类型年龄结构与种群密度关系 ②年龄结构为稳定型的种群,种群数量在近期不一定(填“一定”或“不一定”)能保持稳定。 理由:出生率和死亡率不完全决定于年龄结构,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。 ③利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会降低害虫的种群密度,原理是性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会导致害虫的性别比例失调,从而降低出生率,导致种群密度明显降低。 3.调查种群密度的方法 (1)样方法 ①概念:在被调查种群的分布范围内,随机选取若干个样方,通过统计每个样方内的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估算值。 ②适用范围:植物和活动范围小的动物。 ③取样方法 ④取样关键:随机取样。 ⑥计算公式 种群密度==。 (注:这里的N1、N2等指的是样方的种群密度,而不是指样方的个体数量。) (2)标记重捕法 ①适用范围:活动能力强和活动范围大的动物。 ②调查过程 确定调查对象→初捕M只并全部标记→放回原处一段时间后,重捕n只,记录带标记的m只,再计算种群数量N(计算种群密度再除以面积或体积)。 ③计算方法:N(种群数量)=×M(初次捕获标记数)。 ④误差分析 (3)黑光灯诱捕法 对于有趋光性的昆虫,还可以用黑光灯进行灯光诱捕的方法调查种群密度。 (注意:在调查分布范围较小、个体较大的种群时,可以逐个计数。) (4)逐个计数法 调查分布范围小、个体较大的种群,调查数为真实值。如调查某山坡上的珙桐密度。 (5)抽样检测法 对于酵母菌等微生物可以用抽样检测法调查种群密度。 (6)取样器取样法 对于土壤中小动物可用取样器取样法进行采集、调查。 易错辨析: 1.种群密度反映了种群在一定时期的数量,但不能反映种群数量的变化趋势。 2.种群数量受气候、天敌等多种因素的影响,根据年龄结构无法准确判断种群数量的变化趋势。 3.年龄结构为稳定型的种群,种群数量在近期不一定(填“一定”或“不一定”)能保持稳定。 理由:出生率和死亡率不完全决定于年龄结构,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。 4.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会降低害虫的种群密度,原理是性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会导致害虫的性别比例失调,从而降低出生率,导致种群密度明显降低。 教材拾遗:选必2P5探究·实践: 单子叶草本植物常常是丛生或蔓生的,从地上部分难以辨别是一株还是多株;双子叶草本植物的个体数目则易于辨别。 教材拾遗:选择性必修2P2正文 黑光灯诱捕昆虫和性外激素诱杀害虫的原理不同,前者利用了昆虫的趋光性,后者利用了昆虫之间通过化学物质传递信息的原理。前者属于物理信息,后者属于化学信息 拓展延伸: 调查种群数量的其他方法:①用红外触发相机拍摄照片和视频;②根据动物的粪便特征计数;③通过动物的声音特征进行计数。
考点二 种群数量的变化
1.种群数量变化的研究方法 (1)研究方法:建立数学模型。 ①概念:用来描述一个系统或它的性质的数学形式。 ②作用:描述、解释和预测种群数量的变化。 (2)一般步骤 (3)表达形式 ①数学公式:科学、准确,但不够直观。 ②曲线图:直观,但不够精确。 2.种群数量增长的两种模型 增长模型“J”形(型)曲线“S”形(型)曲线坐标 曲线前提条件 形成原因理想状态:食物、空间充裕,气候适宜,没有天敌和其他竞争物种现实状态:食物、空间有限,存在敌害等实例野兔、环颈雉在引入地繁殖初期高斯实验增长率不变越来越小种群增长率曲线种群增长速率曲线特点种群数量连续增长。数学模型: Nt=N0λt(N0为种群起始数量,t表示时间,λ表示该种群数量是前一年种群数量的倍数,Nt表示t年后该种群的数量)增长到一定数量后保持相对稳定。增长速率先增大后减小,种群数量达到K/2时,增长速率最快;达到环境容纳量,即K值时,停止增长,增长速率为0K值有无无K值有K值适用范围实验条件下或迁入新环境最初一段时间不存在环境阻力的种群存在环境阻力的种群联系 ①两种增长曲线的差异主要在于环境阻力(即图中阴影部分)对种群数量增长的影响不同; ②“J”形增长“S”形增长; ③环境阻力按自然选择学说,就是在生存斗争中被淘汰的个体数
(注:数学公式:科学、准确,但不够直观。曲线图:直观,但不够精确。) 3.K值和K/2值及其在实践中的应用 (1)K值不是一成不变的 K值会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,K值会下降;当环境条件改善时,K值会上升。 (2)不同曲线模型中“K值”与“K/2值”      图中A、B、C、D时间所对应的种群数量为K值,A′、C′、D′时间所对应的种群数量为K/2值。 (3)K值及K/2值的应用 K值的应用K/2值的应用(野生)资源 开发、利用 与保护保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值种群数量达到环境容纳量的一半时,种群增长速率最大,再生能力最强。把握K/2值处的黄金开发点,维持被开发资源的种群数量在K/2值处,可实现“既有较大收获量,又可保持种群快速增长”,符合可持续发展的理念有害生物 的防治增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值务必及时控制种群数量,严防达到K/2值处(若达到K/2值处,可导致该有害生物成灾)
(4)应用实例(以野生大熊猫为例) ①大熊猫锐减的重要原因:大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物的减少和活动范围的缩小,其K值会变小。 ②建立自然保护区,改善它们的栖息环境,从而提高环境容纳量,是保护大熊猫的根本措施。 4.种群数量的波动 (1)在自然界,有的种群能够在一段时期内维持数量的相对稳定。 (2)对于大多数生物来说,种群数量总是在波动中。在某些特定条件下可能出现种群爆发。 (3)当种群长久处于不利条件下,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。当一个种群的数量过少,种群可能会由于近亲繁殖等而衰退、消亡。 易错辨析: 1.“J”形增长的种群不存在适应过程,增长率始终保持不变。而“S”形增长曲线的开始是种群对新环境的适应阶段,该增长模型的种群始终存在环境阻力,如食物、空间有限等,种群增长率一直下降。“S"形增长曲线的开始部分不能误以为是“J”形增长曲线。 2.环境容纳量(K值)是指一定的环境条件所能维持的种群最大数量,并不是种群数量达到的最大值。 3.“J”形增长曲线中不存在K值,“S”形增长曲线中增长速率最大时对应的种群数量为K/2,增长率或增长速率为0时对应的种群数量为K。 归纳总结:λ解读 ①a段——λ>1且恒定,种群数量呈“J”形增长。 ②b段——λ尽管下降,但仍大于1,此段种群出生率大于死亡率,则种群数量一直增长。 ③c段——λ=1,种群数量维持相对稳定。 ④d段——λ<1,种群数量逐年下降。 ⑤e段——虽然λ呈上升趋势,但仍未达到1,故种群数量逐年下降。
考点三 影响种群数量变化的因素
1.影响因素 (1)非生物因素 ①阳光:如森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的阳光光照强度。 ②温度:如蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡,这主要是受气温降低的影响。 ③水:如气候干旱是东亚飞蝗种群爆发式增长的主要原因。 (2)生物因素 ①种内因素:如种内竞争的加剧,使种群的增长受到限制。 ②种间因素: 1)种间竞争:如双小核草履虫和大草履虫之间。 2)捕食:如猞猁和雪兔之间。 3)寄生:如寄生虫与宿主动物之间。 2.密度制约因素和非密度制约因素 (1)密度制约因素 密度制约因素相当于生物因素,如捕食、寄生、食物等,对种群制约的作用强度随种群密度的加大而加强。一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。 (2)非密度制约因素 气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素。 3.种群研究的应用 (1)有利于对濒危动物采取合理的保护对策。 (2)在渔业上的应用:中等强度的捕捞(捕捞后使鱼的种群数量处在K/2左右)有利于持续获得较大的鱼产量。 (3)在有害生物防治中的应用:既适当采用化学和物理的方法控制现存害鼠的种群数量,又通过减少其获得食物的机会等方法,降低其环境容纳量。 教材拾遗:选必2P17思维训练 据循环因果关系分析猎物和捕食者种群数量变化的相关性:自然生态系统中猎物增多会导致捕食者增多,捕食者增多会使猎物数量减少,猎物减少会引起捕食者数量减少,最终使猎物和捕食者在一定水平上保持动态平衡。
考点四 实验:培养液中酵母菌种群数量的变化
1.实验原理 (1)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。 (2)在理想的环境条件下,酵母菌种群数量呈“J”形曲线增长;在有环境阻力的条件下,酵母菌种群数量呈“S”形曲线增长。而在一定的培养液中,当酵母种群数量达到K值后,还会下降直至全部死亡(营养物质消耗,代谢产物积累及PH变化等所致)。 (3)计数酵母菌数量可用抽样检测的方法。 (4)计数方法:显微计数法。 2.实验流程 (1)酵母菌培养:液体培养基,无菌条件。 (2)振荡培养基:使酵母菌均匀分布于培养液中。 (3)观察并计数 ①将含有酵母菌的培养液滴在计数板上盖玻片边缘,让培养液自行渗入,用滤纸吸去多余的培养液;②待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,在显微镜下计数一个小方格内酵母菌的数量;③估算1mL培养液中酵母菌总数。 (4)重复(2)、(3)步骤:连续观察7天,统计数目。 (5)绘图分析:将所得数值用曲线表示出来,得出酵母菌种群数量的变化规律。 3.结果分析 (1)开始一段时间内,酵母菌的增长符合“S”形曲线增长模型。 (2)de段曲线下降的原因可能有营养物质随着消耗逐渐减少,有害产物逐渐积累,培养液的pH等理化性质发生改变等。 4.血细胞计数板及计数方法 (1)血细胞计数板:血细胞计数板有两个方格网(图1),每个方格网刻有9个大方格,中央的一个大方格为计数室(图2)。计数室的面积为1mm ,计数室两侧各有一条高出计数室平面0.1mm的结构,加盖玻片后,盖玻片和计数室间形成0.1mm的缝隙,因此,计数室的容积为0.1mm3(1×10-4mL)。 (2)计数室 (3)计数操作过程 计数的注意事项: 1.从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减小估算误差。 2.本实验不需要设置对照实验,因不同时间取样已形成自身对照;需要做重复实验,目的是尽量减小误差,应对每个样品计数三次,取其平均值。 3.如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当稀释培养液重新计数。稀释的目的是便于酵母菌悬液的计数,以每个小方格内含有4~5个酵母细胞为宜。 4.显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则。 5.每天计数酵母菌数量的时间要固定。 6.使用血细胞计数板时,若先滴加样液,再盖盖玻片会使计数结果偏大,因为液滴表面张力的存在,使计数实际体积大于计数室体积。 、
能力进阶·方法专项提炼
【专项突破01】存活曲线(深度拓展)
存活曲线为生态学依照物种的个体从幼年到老年所能存活的比率,所做出的统计曲线。以存活数量的对数值为纵坐标,以年龄为横坐标作图,把种群的死亡—存活情况绘成一条曲线,这条曲线即存活曲线。
I型(凸型):大多数个体都能活到平均生理年龄,但达到这一年龄后,短期内几乎全部死亡,如人类和一些大型哺乳动物等。
Ⅱ型(对角线型):种群各年龄期的死亡率基本相同,如水螅、一些鸟类和小型哺乳动物。
Ⅲ型(凹型):生命早期有极高的死亡率,但是一旦活到某一年龄,死亡率就变得很低而且稳定,如牡蛎、树蛙等。
【专项突破02】生存策略(深度拓展)
生物为适应环境,通常有两种对策:r对策和K对策。r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护。K对策生物通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护。图为r对策和K对策生物的种群数量变化曲线。
注:r对策生物一般只有稳定平衡点而没有灭绝点,一般而言,它们的种群密度在极低时也能迅速回升到稳定平衡点S
情景分析:
1.有人用“以量取胜”和“以质取胜”两个词语形容两种生存策略,它们分别属于什么对策
提示:由材料信息可知,r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,此种生存策略为“以量取胜”;K 对策生物通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护,此种生存策略为“以质取胜”。
2.K 对策生物的种群数量高于或低于“S”点时,都会趋向该平衡点,该平衡点相当于种群“S”形增长曲线的哪一个值
提示:K 对策生物的种群数量高于或低于“S”点时,都会趋向该平衡点,由此可知,K 对策生物的种群通常能稳定在一定数量水平上,该平衡点相当于种群“S”形增长曲线的K值。
3.K 对策的珍稀濒危动物,其数量一旦低于X点,种群数量变化趋势是什么
提示:逐渐走向灭绝。
【专项突破03】循环因果关系(归纳总结)
1.概念:在生物学上,许多生理或生态过程的因果关系是循环性的,也就是说,一定的事件作为引起变化的原因,所导致的结果又会成为新的条件,施加于原来作为原因的事件,使之产生新的结果,如此循环往复。
2.模型
3.实例
(1)猎物和捕食者种群数量变化的相关性—以猞猁和雪兔为例
①怎样解释猞猁和雪兔种群数量变化的同步周期性
条件 对于猞猁 猞猁种群出生率 猞猁种群死亡率
雪兔↑ 食物充足 ↑ ↓
雪兔↓ 食物缺乏 ↓ ↑
②猞猁和雪兔种群的数量变动哪个是因、哪个是果
如此循环,二者的种群数量相互影响,是循环因果关系。
(2)甲状腺激素分泌的调节
在这个过程中,TRH和TSH含量增加是因,甲状腺激素含量增加是果;甲状腺激素含量增加又成为新的“因”,经过反馈调节产生抑制TRH和TSH分泌的新的“果”,如此循环往复,使血液中的甲状腺激素含量维持在相对稳定水平。
高考精练·专题实战通关
考向一 种群密度的调查方法
1.(2026·黑吉辽蒙,2) 对作物植株上某种蚜虫的种群密度进行估算,下列方法最有效的是(  )
A. 标记重捕法 B. 目测估计法 C. 黑光灯诱捕法 D. 样方法
【答案】D
【详解】A、标记重捕法适用于调查活动能力强、活动范围大的动物的种群密度,蚜虫活动能力极弱,不适用该方法,A错误;
B、目测估计法是群落物种丰富度的统计方法,不属于种群密度的估算方法,B错误;
C、黑光灯诱捕法适用于调查具有趋光性的昆虫的种群密度,蚜虫无明显趋光性且多数个体无飞行能力,不适用该方法,C错误;
D、样方法适用于植物以及活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度调查,蚜虫符合该类特征,适用样方法,D正确。
2.(2025·河南,12)样方法是种群密度调查的常用方法,下列类群中最适用该方法调查种群密度的是(  )
A.跳蝻、蕨类植物、挺水植物
B.灌木、鱼类、浮游植物
C.蚜虫、龟鳖类、土壤小动物
D.鸟类、酵母菌、草本植物
【答案】 A
【详解】 样方法适合调查活动能力弱、活动范围小的动物(如跳蝻、蚜虫)或个体数目易于辨别的植物(如蕨类植物、挺水植物、双子叶草本植物)的种群密度;鱼类、龟鳖类、鸟类的活动能力强,不适合用样方法,可用标记重捕法调查种群密度;部分土壤小动物活动能力较强,且身体微小,一般采用取样器取样法进行调查;酵母菌是微生物,一般采用抽样检测法进行调查。综上所述,A符合题意。
3.(2021·山东,11)调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记的鼠15只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)(  )
A.66只/公顷 B.77只/公顷
C.83只/公顷 D.88只/公顷
【答案】 B
【解析】 分析题意可知,调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记的39只鼠中有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,故可将第一次标记的鼠的数量视为39-5=34(只),第二次捕获34只鼠,其中有标记的鼠15只,设该区域该种鼠的种群数量为X只,则根据计算公式可知,34/X=15/34,解得X≈77,面积为一公顷,故该区域该种鼠的实际种群密度最接近于77只/公顷,B正确。
考向二 种群其他数量特征及其与种群密度之间的关系
4. (2026·四川,15)某种鱼在初次性成熟后均为雌性,继续生长到一定大小后转变为雄性。雄鱼之间会争夺领地,体型越大繁殖成功率越高。有人研究了3个不同生境的鱼群在不同捕获压力下,t1到t2这30年间的变化(t1及之前未受人为干扰),结果如图。下列推断不合理的是( )
A. 与t1时刻相比,t2时刻乙岛和丙岛鱼群中的雌性比例均上升
B. 重度商业捕捞后,丙岛鱼群世代之间的繁殖间隔缩短
C. 垂钓使乙岛鱼群变性年龄提前,体现了生物对环境压力的适应
D. 长期垂钓使乙岛鱼群年龄结构由增长型转变为衰退型
【答案】D
【详解】A、某种鱼在初次性成熟后均为雌性,继续生长到一定大小后转变为雄性。乙岛垂钓大型个体、丙岛重度捕捞都会使个体大的雄性个体减少,所以雌性比例会上升,A正确;
B、丙岛重度商业捕捞后,为了维系种族的生存和发展,鱼会更早性成熟繁殖,所以图中丙岛在t2时与t1时相比,性成熟提前,且雌性转为雄性都提前,世代之间的繁殖间隔会缩短,B正确;
C、乙岛垂钓只钓大型个体(大多是雄性),鱼群为了繁殖,会提前变性成为雄性,所以图中乙岛在t2时与t1时相比,雄性的平均年龄下降,部分雌性提前转为雄性以维持繁殖,这是对环境压力的适应,C正确;
D、从图中可以看出,长期垂钓并未使乙岛鱼群的未成熟个体数量减少,年龄结构仍为增长型,不会转变为衰退型,D错误。
5.(2025·湖北,15)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。研究人员在2019—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,发现2022年红松结实量最高,与其余四年的结实量存在显著差异;其余四年之间的结实量没有显著差异。花鼠种群5年的调查结果如表。下列推测合理的是(  )
项目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
性比(雌∶雄) 0.77 0.76 0.78 1.16 0.98
幼年组 14 21 26 47 37
成年组 62 56 60 54 62
老年组 2 2 3 5 3
A.花鼠能促进红松种子的传播
B.红松结实量受到花鼠种群数量的调控
C.花鼠的种群数量波动与其性比之间没有关联
D.从年龄结构分析,上述花鼠种群属于衰退型种群
【答案】 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合理;在2019—2023年间,花鼠数量分别为78、79、89、106、102,且2022年红松结实量最高,与其余四年的结实量存在显著差异,其余四年之间的结实量没有显著差异,因此红松结实量不受花鼠种群数量调控,B不合理;2022年幼年组数量激增与性比(雌多雄少)相关,说明性比变化影响繁殖率,C不合理;因老年组占比很少,幼年组和成年组占比较高,因此该花鼠种群的年龄结构为增长型,D不合理。
考向三 种群数量变化曲线的分析
6.(2025·云南,11)在国家和地方政府的大力保护下,中国境内亚洲象数量明显增加。2002—2023年西双版纳野象谷亚洲象种群数量调查结果如图。下列说法错误的是(  )
A.可使用红外触发相机调查亚洲象种群数量
B.2016—2017年,该种群新出生3头亚洲象
C.2021—2022年,亚洲象种群增长率为3%
D.亚洲象种群数量增长至K值后仍然会波动
【答案】 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、迁入率和迁出率等有关,仅从所给的种群数量数据不能得知这期间亚洲象的死亡数量等其他信息,故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,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头,2022年为103头,增长数量为103-100=3(头),初始数量为100头,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。
7.(2025·开封三模)某草地上的山羊种群初始密度与种群增长速率之间具有如图所示的对应关系。下列叙述错误的是(  )
A.山羊种群初始密度介于O~a时,增长速率<0,种群数量会降低
B.山羊种群初始密度介于a~b时,种群数量变化不符合“S”形增长曲线
C.山羊种群初始密度介于c~d时,虽然出生率大于死亡率,但增长速率逐渐下降
D.山羊种群密度为c对应的数量时,种群会在一段时间内维持数量的相对稳定
【答案】 D
【解析】 初始密度介于a~b时,增长速率<0,种群出生率小于死亡率,种群数量不断减少,种群数量变化不符合“S”形增长曲线,B正确;初始密度介于c~d时,增长速率>0,种群数量上升,种内竞争加剧,出生率降低,死亡率升高,虽然出生率大于死亡率,但增长速率却逐渐下降,C正确;由题图可知,初始密度为c时,该种群增长速率达到最大值,种群数量增长最快,种群数量不会维持相对稳定,D错误。
考向四 培养液中酵母菌种群数量的变化实验分析
8.(2024·新课标,6)用一定量的液体培养基培养某种细菌,活细菌数随时间的变化趋势如图所示,其中Ⅰ~Ⅳ表示细菌种群增长的4个时期。下列叙述错误的是(  )
A.培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖
B.Ⅱ期细菌数量增长快,存在“J”形增长阶段
C.Ⅲ期细菌没有增殖和死亡,总数保持相对稳定
D.Ⅳ期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏
【答案】 C
【解析】 Ⅲ期细菌的增殖速率和死亡速率基本相等,总数保持相对稳定,C错误。
9.(2025·绵阳模拟)在探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验中,某同学将1 mL酵母菌液稀释了100倍后,进行一系列操作观察到如图所示a、b、c、d、e 5个中方格共80个小方格内共有酵母菌50个。下列叙述正确的是(  )
A.该血细胞计数板规格是16×25方格型,该型计数板适合细胞较小的样品
B.在所有操作流程正确的情况下,该实验测定的活菌数跟实际值相比会偏小
C.为了减少实验误差,可加台盼蓝染液染色后,只对蓝色的细胞进行计数
D.1 mL该样品的酵母菌数量大约为2.5×108个
【答案】 D
【解析】 该血细胞计数板每个中方格含有16个小方格,因此规格是25×16方格型,该型计数板适合细胞较大的样品,对于细胞较小的如细菌需要使用细菌计数板,A错误;显微镜下看到的菌体既有活菌又有死菌,因此在所有操作流程正确的情况下,该实验测定的活菌数跟实际值相比会偏大,B错误;台盼蓝可将死细胞染色,为了计数活菌数量,可加台盼蓝染液染色后,只对未被染色的细胞进行计数,C错误;已知5个中方格共80个小方格内共有酵母菌50个,则每个小方格平均含有菌体数量为50÷80(个),计数室共有400个小方格,因此含有的菌体数量为50÷80×400,计数室的体积是0.1 mm3,稀释倍数为100倍,因此1 mL该样品的酵母菌数量大约为50÷80×400÷(0.1×10-3)×100=2.5×108(个),D正确。
考向五 影响种群数量变化的因素及应用
10. (2026·安徽,6)气候变化影响生物的生存和生物圈的稳态。为了分析气候变化对种群数量的影响,研究人员调查了某地区鹩莺30年的种群数量变化,结果如图。下列叙述正确的是(  )
A. 种群数量总体呈下降趋势,气候变化对雌鸟的影响较大
B. 鹩莺种群数量变化是由性别比例变化直接导致的
C. 图中曲线可以精准预测未来鹩莺种群数量的变化趋势
D. 气候变化可能影响鹩莺种群的迁入率、迁出率、出生率和死亡率
【答案】D
【解析】A、由曲线可知,雄鸟种群数量下降幅度远大于雌鸟,说明气候变化对雄鸟的影响更大,A错误;
B、出生率、死亡率、迁入率和迁出率是直接决定种群数量变化的因素,性别比例通过影响出生率间接影响种群数量,并非直接导致种群数量变化,B错误;
C、图中仅体现了过往30年鹩莺的种群数量变化,未来气候变化等环境条件存在不确定性,且预测种群数量变化还需要参考年龄结构等特征,无法精准预测未来的变化趋势,C错误;
D、气候变化属于环境因素,可通过影响食物、栖息环境等,进而影响鹩莺种群的迁入率、迁出率、出生率和死亡率,D正确。
11.(2025·甘肃,12)种群数量受出生率、死亡率、迁入率和迁出率的影响,任何能够引起这些特征变化的生物和非生物因素,如光照、水分、温度、食物、年龄结构和性别比例等,都会影响种群的数量。下列叙述正确的是(  )
A.自然种群中的个体可以迁入和迁出,种群数量的变化不受种群密度的制约
B.光照、水分、温度和食物等因子的变化都能够引起种群环境容纳量的变化
C.幼年、成年和老年个体数量大致相等的种群,其种群数量可以保持稳定增长
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
【答案】 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、迁入率和迁出率,从而影响种群数量,A错误;环境容纳量(K值)由资源、空间、气候等非生物因素和天敌等生物因素共同决定,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,种群数量保持相对稳定,而不是稳定增长,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。第32讲 种群
目录导航
01知识脑图·核心脉络搭建——梳理专题框架,搭建知识体系
02考点深研·知能分层突破——深挖高频考点,分层突破重难点
基础梳理·自主夯基(19条) 重难突破·考点深研
【考点一】种群的数量特征
【考点二】种群数量的变化
【考点三】影响种群数量变化的因素
【考点四】实验:培养液中酵母菌种群数量的变化
03能力进阶·方法专项提炼——总结解题方法,突破专项难点
【专项突破01】存活曲线(深度拓展)
【专项突破02】生存策略(深度拓展)
【专项突破03】循环因果关系(归纳总结)
004高考精练·专题实战通关——精选高考真题,强化实战应用
【考向一】种群密度的调查方法
【考向二】种群其他数量特征及其与种群密度之间的关系
【考向三】种群数量变化曲线的分析
【考向四】培养液中酵母菌种群数量的变化实验分析
【考向五】影响种群数量变化的因素及应用
知识脑图·核心脉络搭
考点深研·知能分层突破
基础梳理 自主夯基——课前5分钟核心背默
1.种群在 的个体数就是种群密度。种群密度是种群 的数量特征。 2.标记重捕法适用于 的动物。若标记物易脱落,估算种群数量偏 。若初捕和重捕时间间隔过短, 估算的值偏 。 3.样方法中取样的关键是做到 。一般方形地带可采用 法。 4.单子叶草本植物往往是 或 的,难以辨别一株还是多株。叶片一般呈条形或 形,叶脉一般是 脉。 5.直接决定种群密度的是 。 6.年龄结构是通过影响 间接影响种群密度的 。性别比例通过影响 , 进而影响种群密度。 能预测种群数量的变化趋势。 7.利用人工合成的性引诱剂诱杀雄性个体, 改变了害虫种群正常的 , 从而影响到种群的 , 最终使种群密度降低。 8.根据实验数据, 用适当的 对事物的性质进行表达 。 即建立 。 9.对于“J ”形曲线中,Nt=N0×λt。 λ:该种群数量是前一年种群数量的倍数,种群的增长率为: , 当λ 1 时, 种群数量增长。 10.“J ”形增长中的理想环境是 、气候 ,没有 和其他竞争物种等条件。 11.一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为 , 又称为 。 会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,该值会 。 12.在理想的环境条件下,酵母菌种群的增长呈 曲线;在有环境阻力的条件下,酵母菌种群的增长呈 曲线。 13.渔业捕捞中,让鱼的种群数量维持在 K/2 的原因是: 。 14.计算酵母菌数量逐个计数是非常困难的, 可用 的方法。 15.从试管中吸出培养液进行酵母菌计数前,需将试管轻轻振荡几次, 目的是 。 16.如果一个小方格内酵母菌过多, 难以数清, 应当 。 17.影响种群数量变化的食物和天敌等生物因素,对种群数量的作用强度与该种群的密度是 的, 称为 因素。 18.气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群数量的作用强度与该种群的密度是 的, 称为 因素。 19.机械捕杀 、药物毒杀目的是 , 从而降低种群密度 。使用降低生殖率的激素目的是 , 从而降低种群密度 。养殖家猫捕食家鼠 、搞好环境卫生 、硬化地面 、安全储藏食物目的是 。
重难突破 考点深研——要点提炼
考点一 种群的数量特征
1.种群的概念:在一定的空间范围内,同种生物所有个体形成的集合就是种群。 2.种群的数量特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等。 (1)种群密度是种群最基本的数量特征。 (2)出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群密度。 (3)年龄结构和性别比例不直接决定种群密度。年龄结构通过影响出生率和死亡率间接影响种群密度,故年龄结构可用来预测种群密度的变化趋势;性别比例是通过影响出生率来间接影响种群密度的。 (4)种群数量特征间的关系图示 ①不同类型年龄结构与种群密度关系 ②年龄结构为稳定型的种群,种群数量在近期不一定(填“一定”或“不一定”)能保持稳定。 理由:出生率和死亡率不完全决定于年龄结构,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。 ③利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会降低害虫的种群密度,原理是性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会导致害虫的性别比例失调,从而降低出生率,导致种群密度明显降低。 3.调查种群密度的方法 (1)样方法 ①概念:在被调查种群的分布范围内,随机选取若干个样方,通过统计每个样方内的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估算值。 ②适用范围:植物和活动范围小的动物。 ③取样方法 ④取样关键:随机取样。 ⑥计算公式 种群密度==。 (注:这里的N1、N2等指的是样方的种群密度,而不是指样方的个体数量。) (2)标记重捕法 ①适用范围:活动能力强和活动范围大的动物。 ②调查过程 确定调查对象→初捕M只并全部标记→放回原处一段时间后,重捕n只,记录带标记的m只,再计算种群数量N(计算种群密度再除以面积或体积)。 ③计算方法:N(种群数量)=×M(初次捕获标记数)。 ④误差分析 (3)黑光灯诱捕法 对于有趋光性的昆虫,还可以用黑光灯进行灯光诱捕的方法调查种群密度。 (注意:在调查分布范围较小、个体较大的种群时,可以逐个计数。) (4)逐个计数法 调查分布范围小、个体较大的种群,调查数为真实值。如调查某山坡上的珙桐密度。 (5)抽样检测法 对于酵母菌等微生物可以用抽样检测法调查种群密度。 (6)取样器取样法 对于土壤中小动物可用取样器取样法进行采集、调查。 易错辨析: 1.种群密度反映了种群在一定时期的数量,但不能反映种群数量的变化趋势。 2.种群数量受气候、天敌等多种因素的影响,根据年龄结构无法准确判断种群数量的变化趋势。 3.年龄结构为稳定型的种群,种群数量在近期不一定(填“一定”或“不一定”)能保持稳定。 理由:出生率和死亡率不完全决定于年龄结构,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。 4.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会降低害虫的种群密度,原理是性引诱剂诱杀害虫的雄性个体会导致害虫的性别比例失调,从而降低出生率,导致种群密度明显降低。 教材拾遗:选必2P5探究·实践: 单子叶草本植物常常是丛生或蔓生的,从地上部分难以辨别是一株还是多株;双子叶草本植物的个体数目则易于辨别。 教材拾遗:选择性必修2P2正文 黑光灯诱捕昆虫和性外激素诱杀害虫的原理不同,前者利用了昆虫的趋光性,后者利用了昆虫之间通过化学物质传递信息的原理。前者属于物理信息,后者属于化学信息 拓展延伸: 调查种群数量的其他方法:①用红外触发相机拍摄照片和视频;②根据动物的粪便特征计数;③通过动物的声音特征进行计数。
考点二 种群数量的变化
1.种群数量变化的研究方法 (1)研究方法:建立数学模型。 ①概念:用来描述一个系统或它的性质的数学形式。 ②作用:描述、解释和预测种群数量的变化。 (2)一般步骤 (3)表达形式 ①数学公式:科学、准确,但不够直观。 ②曲线图:直观,但不够精确。 2.种群数量增长的两种模型 增长模型“J”形(型)曲线“S”形(型)曲线坐标 曲线前提条件 形成原因理想状态:食物、空间充裕,气候适宜,没有天敌和其他竞争物种现实状态:食物、空间有限,存在敌害等实例野兔、环颈雉在引入地繁殖初期高斯实验增长率不变越来越小种群增长率曲线种群增长速率曲线特点种群数量连续增长。数学模型: Nt=N0λt(N0为种群起始数量,t表示时间,λ表示该种群数量是前一年种群数量的倍数,Nt表示t年后该种群的数量)增长到一定数量后保持相对稳定。增长速率先增大后减小,种群数量达到K/2时,增长速率最快;达到环境容纳量,即K值时,停止增长,增长速率为0K值有无无K值有K值适用范围实验条件下或迁入新环境最初一段时间不存在环境阻力的种群存在环境阻力的种群联系 ①两种增长曲线的差异主要在于环境阻力(即图中阴影部分)对种群数量增长的影响不同; ②“J”形增长“S”形增长; ③环境阻力按自然选择学说,就是在生存斗争中被淘汰的个体数
(注:数学公式:科学、准确,但不够直观。曲线图:直观,但不够精确。) 3.K值和K/2值及其在实践中的应用 (1)K值不是一成不变的 K值会随着环境的改变而发生变化,当环境遭到破坏时,K值会下降;当环境条件改善时,K值会上升。 (2)不同曲线模型中“K值”与“K/2值”      图中A、B、C、D时间所对应的种群数量为K值,A′、C′、D′时间所对应的种群数量为K/2值。 (3)K值及K/2值的应用 K值的应用K/2值的应用(野生)资源 开发、利用 与保护保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K值种群数量达到环境容纳量的一半时,种群增长速率最大,再生能力最强。把握K/2值处的黄金开发点,维持被开发资源的种群数量在K/2值处,可实现“既有较大收获量,又可保持种群快速增长”,符合可持续发展的理念有害生物 的防治增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值务必及时控制种群数量,严防达到K/2值处(若达到K/2值处,可导致该有害生物成灾)
(4)应用实例(以野生大熊猫为例) ①大熊猫锐减的重要原因:大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物的减少和活动范围的缩小,其K值会变小。 ②建立自然保护区,改善它们的栖息环境,从而提高环境容纳量,是保护大熊猫的根本措施。 4.种群数量的波动 (1)在自然界,有的种群能够在一段时期内维持数量的相对稳定。 (2)对于大多数生物来说,种群数量总是在波动中。在某些特定条件下可能出现种群爆发。 (3)当种群长久处于不利条件下,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。当一个种群的数量过少,种群可能会由于近亲繁殖等而衰退、消亡。 易错辨析: 1.“J”形增长的种群不存在适应过程,增长率始终保持不变。而“S”形增长曲线的开始是种群对新环境的适应阶段,该增长模型的种群始终存在环境阻力,如食物、空间有限等,种群增长率一直下降。“S"形增长曲线的开始部分不能误以为是“J”形增长曲线。 2.环境容纳量(K值)是指一定的环境条件所能维持的种群最大数量,并不是种群数量达到的最大值。 3.“J”形增长曲线中不存在K值,“S”形增长曲线中增长速率最大时对应的种群数量为K/2,增长率或增长速率为0时对应的种群数量为K。 归纳总结:λ解读 ①a段——λ>1且恒定,种群数量呈“J”形增长。 ②b段——λ尽管下降,但仍大于1,此段种群出生率大于死亡率,则种群数量一直增长。 ③c段——λ=1,种群数量维持相对稳定。 ④d段——λ<1,种群数量逐年下降。 ⑤e段——虽然λ呈上升趋势,但仍未达到1,故种群数量逐年下降。
考点三 影响种群数量变化的因素
1.影响因素 (1)非生物因素 ①阳光:如森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的阳光光照强度。 ②温度:如蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡,这主要是受气温降低的影响。 ③水:如气候干旱是东亚飞蝗种群爆发式增长的主要原因。 (2)生物因素 ①种内因素:如种内竞争的加剧,使种群的增长受到限制。 ②种间因素: 1)种间竞争:如双小核草履虫和大草履虫之间。 2)捕食:如猞猁和雪兔之间。 3)寄生:如寄生虫与宿主动物之间。 2.密度制约因素和非密度制约因素 (1)密度制约因素 密度制约因素相当于生物因素,如捕食、寄生、食物等,对种群制约的作用强度随种群密度的加大而加强。一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。 (2)非密度制约因素 气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素。 3.种群研究的应用 (1)有利于对濒危动物采取合理的保护对策。 (2)在渔业上的应用:中等强度的捕捞(捕捞后使鱼的种群数量处在K/2左右)有利于持续获得较大的鱼产量。 (3)在有害生物防治中的应用:既适当采用化学和物理的方法控制现存害鼠的种群数量,又通过减少其获得食物的机会等方法,降低其环境容纳量。 教材拾遗:选必2P17思维训练 据循环因果关系分析猎物和捕食者种群数量变化的相关性:自然生态系统中猎物增多会导致捕食者增多,捕食者增多会使猎物数量减少,猎物减少会引起捕食者数量减少,最终使猎物和捕食者在一定水平上保持动态平衡。
考点四 实验:培养液中酵母菌种群数量的变化
1.实验原理 (1)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。 (2)在理想的环境条件下,酵母菌种群数量呈“J”形曲线增长;在有环境阻力的条件下,酵母菌种群数量呈“S”形曲线增长。而在一定的培养液中,当酵母种群数量达到K值后,还会下降直至全部死亡(营养物质消耗,代谢产物积累及PH变化等所致)。 (3)计数酵母菌数量可用抽样检测的方法。 (4)计数方法:显微计数法。 2.实验流程 (1)酵母菌培养:液体培养基,无菌条件。 (2)振荡培养基:使酵母菌均匀分布于培养液中。 (3)观察并计数 ①将含有酵母菌的培养液滴在计数板上盖玻片边缘,让培养液自行渗入,用滤纸吸去多余的培养液;②待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,在显微镜下计数一个小方格内酵母菌的数量;③估算1mL培养液中酵母菌总数。 (4)重复(2)、(3)步骤:连续观察7天,统计数目。 (5)绘图分析:将所得数值用曲线表示出来,得出酵母菌种群数量的变化规律。 3.结果分析 (1)开始一段时间内,酵母菌的增长符合“S”形曲线增长模型。 (2)de段曲线下降的原因可能有营养物质随着消耗逐渐减少,有害产物逐渐积累,培养液的pH等理化性质发生改变等。 4.血细胞计数板及计数方法 (1)血细胞计数板:血细胞计数板有两个方格网(图1),每个方格网刻有9个大方格,中央的一个大方格为计数室(图2)。计数室的面积为1mm ,计数室两侧各有一条高出计数室平面0.1mm的结构,加盖玻片后,盖玻片和计数室间形成0.1mm的缝隙,因此,计数室的容积为0.1mm3(1×10-4mL)。 (2)计数室 (3)计数操作过程 计数的注意事项: 1.从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减小估算误差。 2.本实验不需要设置对照实验,因不同时间取样已形成自身对照;需要做重复实验,目的是尽量减小误差,应对每个样品计数三次,取其平均值。 3.如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当稀释培养液重新计数。稀释的目的是便于酵母菌悬液的计数,以每个小方格内含有4~5个酵母细胞为宜。 4.显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则。 5.每天计数酵母菌数量的时间要固定。 6.使用血细胞计数板时,若先滴加样液,再盖盖玻片会使计数结果偏大,因为液滴表面张力的存在,使计数实际体积大于计数室体积。 、
能力进阶·方法专项提炼
【专项突破01】存活曲线(深度拓展)
存活曲线为生态学依照物种的个体从幼年到老年所能存活的比率,所做出的统计曲线。以存活数量的对数值为纵坐标,以年龄为横坐标作图,把种群的死亡—存活情况绘成一条曲线,这条曲线即存活曲线。
I型(凸型):大多数个体都能活到平均生理年龄,但达到这一年龄后,短期内几乎全部死亡,如人类和一些大型哺乳动物等。
Ⅱ型(对角线型):种群各年龄期的死亡率基本相同,如水螅、一些鸟类和小型哺乳动物。
Ⅲ型(凹型):生命早期有极高的死亡率,但是一旦活到某一年龄,死亡率就变得很低而且稳定,如牡蛎、树蛙等。
【专项突破02】生存策略(深度拓展)
生物为适应环境,通常有两种对策:r对策和K对策。r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护。K对策生物通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护。图为r对策和K对策生物的种群数量变化曲线。
注:r对策生物一般只有稳定平衡点而没有灭绝点,一般而言,它们的种群密度在极低时也能迅速回升到稳定平衡点S
情景分析:
1.有人用“以量取胜”和“以质取胜”两个词语形容两种生存策略,它们分别属于什么对策
提示:由材料信息可知,r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,此种生存策略为“以量取胜”;K 对策生物通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护,此种生存策略为“以质取胜”。
2.K 对策生物的种群数量高于或低于“S”点时,都会趋向该平衡点,该平衡点相当于种群“S”形增长曲线的哪一个值
提示:K 对策生物的种群数量高于或低于“S”点时,都会趋向该平衡点,由此可知,K 对策生物的种群通常能稳定在一定数量水平上,该平衡点相当于种群“S”形增长曲线的K值。
3.K 对策的珍稀濒危动物,其数量一旦低于X点,种群数量变化趋势是什么
提示:逐渐走向灭绝。
【专项突破03】循环因果关系(归纳总结)
1.概念:在生物学上,许多生理或生态过程的因果关系是循环性的,也就是说,一定的事件作为引起变化的原因,所导致的结果又会成为新的条件,施加于原来作为原因的事件,使之产生新的结果,如此循环往复。
2.模型
3.实例
(1)猎物和捕食者种群数量变化的相关性—以猞猁和雪兔为例
①怎样解释猞猁和雪兔种群数量变化的同步周期性
条件 对于猞猁 猞猁种群出生率 猞猁种群死亡率
雪兔↑ 食物充足 ↑ ↓
雪兔↓ 食物缺乏 ↓ ↑
②猞猁和雪兔种群的数量变动哪个是因、哪个是果
如此循环,二者的种群数量相互影响,是循环因果关系。
(2)甲状腺激素分泌的调节
在这个过程中,TRH和TSH含量增加是因,甲状腺激素含量增加是果;甲状腺激素含量增加又成为新的“因”,经过反馈调节产生抑制TRH和TSH分泌的新的“果”,如此循环往复,使血液中的甲状腺激素含量维持在相对稳定水平。
高考精练·专题实战通关
考向一 种群密度的调查方法
1.(2026·黑吉辽蒙,2) 对作物植株上某种蚜虫的种群密度进行估算,下列方法最有效的是(  )
A. 标记重捕法 B. 目测估计法 C. 黑光灯诱捕法 D. 样方法
2.(2025·河南,12)样方法是种群密度调查的常用方法,下列类群中最适用该方法调查种群密度的是(  )
A.跳蝻、蕨类植物、挺水植物
B.灌木、鱼类、浮游植物
C.蚜虫、龟鳖类、土壤小动物
D.鸟类、酵母菌、草本植物
3.(2021·山东,11)调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记的鼠15只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)(  )
A.66只/公顷 B.77只/公顷
C.83只/公顷 D.88只/公顷
考向二 种群其他数量特征及其与种群密度之间的关系
4. (2026·四川,15)某种鱼在初次性成熟后均为雌性,继续生长到一定大小后转变为雄性。雄鱼之间会争夺领地,体型越大繁殖成功率越高。有人研究了3个不同生境的鱼群在不同捕获压力下,t1到t2这30年间的变化(t1及之前未受人为干扰),结果如图。下列推断不合理的是( )
A. 与t1时刻相比,t2时刻乙岛和丙岛鱼群中的雌性比例均上升
B. 重度商业捕捞后,丙岛鱼群世代之间的繁殖间隔缩短
C. 垂钓使乙岛鱼群变性年龄提前,体现了生物对环境压力的适应
D. 长期垂钓使乙岛鱼群年龄结构由增长型转变为衰退型
5.(2025·湖北,15)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。研究人员在2019—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,发现2022年红松结实量最高,与其余四年的结实量存在显著差异;其余四年之间的结实量没有显著差异。花鼠种群5年的调查结果如表。下列推测合理的是(  )
项目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
性比(雌∶雄) 0.77 0.76 0.78 1.16 0.98
幼年组 14 21 26 47 37
成年组 62 56 60 54 62
老年组 2 2 3 5 3
A.花鼠能促进红松种子的传播
B.红松结实量受到花鼠种群数量的调控
C.花鼠的种群数量波动与其性比之间没有关联
D.从年龄结构分析,上述花鼠种群属于衰退型种群
考向三 种群数量变化曲线的分析
6.(2025·云南,11)在国家和地方政府的大力保护下,中国境内亚洲象数量明显增加。2002—2023年西双版纳野象谷亚洲象种群数量调查结果如图。下列说法错误的是(  )
A.可使用红外触发相机调查亚洲象种群数量
B.2016—2017年,该种群新出生3头亚洲象
C.2021—2022年,亚洲象种群增长率为3%
D.亚洲象种群数量增长至K值后仍然会波动
7.(2025·开封三模)某草地上的山羊种群初始密度与种群增长速率之间具有如图所示的对应关系。下列叙述错误的是(  )
A.山羊种群初始密度介于O~a时,增长速率<0,种群数量会降低
B.山羊种群初始密度介于a~b时,种群数量变化不符合“S”形增长曲线
C.山羊种群初始密度介于c~d时,虽然出生率大于死亡率,但增长速率逐渐下降
D.山羊种群密度为c对应的数量时,种群会在一段时间内维持数量的相对稳定
考向四 培养液中酵母菌种群数量的变化实验分析
8.(2024·新课标,6)用一定量的液体培养基培养某种细菌,活细菌数随时间的变化趋势如图所示,其中Ⅰ~Ⅳ表示细菌种群增长的4个时期。下列叙述错误的是(  )
A.培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖
B.Ⅱ期细菌数量增长快,存在“J”形增长阶段
C.Ⅲ期细菌没有增殖和死亡,总数保持相对稳定
D.Ⅳ期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏
9.(2025·绵阳模拟)在探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验中,某同学将1 mL酵母菌液稀释了100倍后,进行一系列操作观察到如图所示a、b、c、d、e 5个中方格共80个小方格内共有酵母菌50个。下列叙述正确的是(  )
A.该血细胞计数板规格是16×25方格型,该型计数板适合细胞较小的样品
B.在所有操作流程正确的情况下,该实验测定的活菌数跟实际值相比会偏小
C.为了减少实验误差,可加台盼蓝染液染色后,只对蓝色的细胞进行计数
D.1 mL该样品的酵母菌数量大约为2.5×108个
考向五 影响种群数量变化的因素及应用
10. (2026·安徽,6)气候变化影响生物的生存和生物圈的稳态。为了分析气候变化对种群数量的影响,研究人员调查了某地区鹩莺30年的种群数量变化,结果如图。下列叙述正确的是(  )
A. 种群数量总体呈下降趋势,气候变化对雌鸟的影响较大
B. 鹩莺种群数量变化是由性别比例变化直接导致的
C. 图中曲线可以精准预测未来鹩莺种群数量的变化趋势
D. 气候变化可能影响鹩莺种群的迁入率、迁出率、出生率和死亡率
11.(2025·甘肃,12)种群数量受出生率、死亡率、迁入率和迁出率的影响,任何能够引起这些特征变化的生物和非生物因素,如光照、水分、温度、食物、年龄结构和性别比例等,都会影响种群的数量。下列叙述正确的是(  )
A.自然种群中的个体可以迁入和迁出,种群数量的变化不受种群密度的制约
B.光照、水分、温度和食物等因子的变化都能够引起种群环境容纳量的变化
C.幼年、成年和老年个体数量大致相等的种群,其种群数量可以保持稳定增长
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

展开更多......

收起↑

资源列表