高考生物 第二单元第三章《生态系统的稳态与调节》单元测试27 中图版必修3Word格式.docx

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4.生态系统结构越复杂,其调节能力就越大,原因是()

①处于同一营养级的生物种类多

②能量可通过不同的食物链传递到顶级

③某营养级的部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替

④能量流经各营养级时,是逐级递减的

A.①②③④B.①②③C.①③④D.③④

5.很多同学都曾尝试设计制作小生态瓶,但有相当一部分同学的设计并不成功。

下面罗列了设计生态瓶应遵循的原理,其中不合理的是()

A.瓶内各种生物之间应有营养上的联系B.瓶内各种生物的数量搭配应合理

C.应定时向瓶内通气,保证生物的有氧呼吸D.瓶内生态系统应获得充足的能量供应

6.“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生”,主要说明了草原的()

A.恢复力稳定性较强B.抵抗力稳定性较强

C.恢复力稳定性较弱D.抵抗力稳定性较弱

7.下图表示某处于平衡状态的生物种群,因某些外界环境变化,导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,下列有关产生这些变化的原因的分析中,不合理的是( 

 

A.若图①所示为草原生态系统中某种群,则a点后的变化可能原因是过度放牧

B.若图②所示为在0.5ml的培养液中培养大草履虫,则b点后的变化原因可能是增加营养供应

C.图③中c点后发生的变化表明生态系统的恢复力稳定性有一定限度

D.图④曲线可用于指导海洋捕捞,最大捕获量应少于K/2。

8.埃及的阿斯旺大坝建成后,尽管改善了电力和灌溉条件,取得了明显的经济效益,但巨大的水库沿岸水草丛生,使血吸虫发病率高达80%~100%,尼罗河下游农田失去了肥源等,这说明该工程()

A.经济效益和生态效益良好

B.在一定程度上破坏了生态平衡

C.维持了原来的生态平衡

D.使生态系统的结构变得复杂9.某些地区出现“前面造林,后面砍林”的现象,是因为发展中哪一原理失调造成的()

A.协调与平衡原理

B.整体性原理

C.系统结构决定功能原理

D.系统整体性原理

10.经过十年努力,我国西北防护林带已经初步建立,建立了新的生态平衡,其重要意义是

A.解决了环境污染问题

B.使生态系统朝着更有益于人类的方向发展

C.建立了畜牧业的生产基地

D.建立了自然保护区

11.生物圈稳态是因为生物圈具有多层次自我调节能力,其调节能力的基础是( 

A.生物之间的食物链 

B.生态系统的营养结构 

C.生物的多样性 

D.生物的适应性

12. 

广东省某地区大力发展了“稻→萍→鱼”立体农业。

该生态系统

A.“稻→萍→鱼”体现了系统内群落的水平结构,可充分利用空间和资源

B.是按照自然规律设计的生态农业,提高了生态系统的能量传递效率

C.弃耕后的稻田将先发生初生演替,后发生次生演替

D.放养鱼的数量与萍的生长量相匹配,依赖于系统内信息的传递

13.小流域治理已经从开始时的单纯造林和减水.减沙等工程,逐渐转移到生态经济型模式上,目标是( 

A.建立节约型生态系统,获得最大的生态和经济效益

B.建立原始和现代的复合系统,获得最大生态和经济效益C.建立稳定.高效的复合系统,获得最大生态和经济效益

D.建立农村小流域综合系统,获得最大生态和经济效益

14.微生物能将土壤中轻度的农药污染分解掉,这说明( 

)A.农药污染不会产生危害 

 

B.生态系统能进行物质循环

C.生态系统具有一定的自动调节能力 

D.微生物以农药为食

15.对生态系统稳定性的叙述中,正确的是 

( 

A.生态系统的稳态就是指生态系统的各种成分稳定不变

B.生态系统具有完整而且稳定不变的营养结构

C.生态系统中物质和能量的收支稳定不变

D.生态系统具有保持系统中各组成成分相对稳定的能力

二、非选择题(共55分)

16.近年来,太湖流域水体富营养化严重,水体发绿发臭时有发生,对渔业和居民生活用水构成严重威胁。

请回答:

(1)太湖水质恶化主要是由蓝藻引起的。

从生态系统的营养结构看,蓝藻属于。

为解决太湖水发绿问题,有人建议在水体发绿时投放一定量的鱼苗。

常见鱼类的食性如下:

类别

青鱼

鲢鱼

鳙鱼

鲤鱼

食性

螺狮

浮游植物

浮游动物

杂食

你认为最适宜投放的鱼类是。

(2)从生物防治的角度看,还应该在太湖中放养其他有经济价值的水生生物(如虾、蟹等),你认为这样做的生态学意义是。

(3)养鱼的池塘经常接纳含有农药的农田水,但是在一般情况下,池塘的生态平衡不会遭到破坏,其主要原因是。

(4)下表是对太湖生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中A、B、C、D分别表示不同的营养级,E为分解者

Pg表示生物同化作用固定能量的总量,Pn表示生物体贮存的能量(Pn=Pg—R),R表示生物呼吸消耗的能量(单位:

102千焦/ 

m2/年)。

则该生态系统中能量从第二营养级传递到第三营养级的效率是

A

B

C

D

E

Pg

15.9

870.7

0.9

141.0

211.5

Pn

2.8

369.4

0.3

61.9

20.1

R

13.1

501.3

0.6

79.1

191.4

(5)有人认为太湖流域水体富营养化的原因与水质中富含N、P等矿质元素有关。

为了证明水体富营养

化是由氮和磷引起的,因此设计了下面实验:

从泛着绿色的池塘中取水,并

进行如下处理:

A.静置4小时,倒去上清液,留下藻类,加清水。

如此重复3次;

B.再加水至1000mL,混匀后分装于甲、乙、丙、丁四个烧杯中;

C.在甲烧杯中加0.3g洗衣粉(含P)

在乙烧杯中;

在丙烧杯中加0.15g洗衣粉和0.15g尿素;

丁烧杯中;

D.将甲、乙、丙、丁四个烧杯置于向阳的窗台上培养5天,取得水样。

请补充完整以上实验过程,并回答以下问题:

①(A)处理的目的是。

②你预计

甲、乙、丙、丁四个烧杯中藻类密度最大的是,理由是。

17.右图中,两条虚线之间的部分表示生态系统稳定性的正常范围;

y表示一个外来干扰使之偏离这一范围的大小;

x表示恢复到原状态所需的时间。

(1)生态系统结构复杂,各组分间通过 

和 

紧密联系,形成统一整体;

同时, 

调节着生物种间关系,以维持生态系统的稳定性。

(2)生态系统稳定性的基础是 

若要保持一个封闭生态系统的稳定性,必须从外界源源不断的输入 

(3)对a、b两个生态系统施加相同强度的干扰,若ya>

yb,则这两个生态系统的抵抗力稳定性的关系为a 

b(>

、<

或=);

对同一生态系统来说,x和y的关系为 

(4)环境污染是影响生态系统稳定性的因素之一。

研究环境污染物对生物的影响,可用于生态风险评估。

进行生态风险评估时,要计算出一个风险商(RQ)。

若RQ<

1显示污染物对生物的健康只构成低风险,RQ≥l则显示污染物可能对生物有害。

请根据表中的RQ值预测污染物对4种生物生存和该生态系统稳态的影响。

生物种类

RQ

汞(Hg)

铅(Pb)

某种小乔木

0.75

0.55

某种植食动物

1.26

0.84

某种大型真菌

0.91

0.48

某种肉食动物

1.25

2.05

18.下图所示的澳大利亚墨累—达令河流域某农业生态系统,完成下列各题:

(1)农业生态系统是人类按照自身的需要,用一定的手段来调节农业生物种群和非生物环境间的相互作用,通过合理的调整 

进行农产品生产的生态系统

,在生态系统中 

起关键作用。

(2)该生态系统与一般农田生态系统相比,其 

稳定性较强,收入的波动性较小。

从能量流动的角度分析,流入该生态系统的总能量是由 

固定的;

从物质循环角度分析,该农场留有一定面积的休耕地,其意义是土壤中的 

把秸杆、羊粪等有机物分解成无机物,从而提高 

(3)地球上最大的生态系统是 

,它具有多层次的自动调节能力,这种能力的基础是 

,这种结构和功能能较长时间维持相对稳定的状态,这一现象称为生物圈稳态,它是人类社会和经济可持续展的基础。

19.在一些营养丰富的水体中,有些蓝藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”。

大规模的蓝藻爆发,被称为“绿潮”。

绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡。

请分析回答下列问题:

图21 

浮游藻类生长的季节性变化 

图22污染物浓度变化

(1)图21示温带湖泊浮游藻类生长的季节性变化,从中可以看出,影响藻类太量繁殖的最主要因素是___________________________________________。

(2)图22表示对受到轻度污染的湖泊的调查结果。

结果表明,湿地生态系统具有相当高的_________________性。

(3)试解释“绿潮严重时耗尽水中氧气”的主要原因:

______________________________________。

(4)严重的水华往往会引起图23所示沉水植物的死亡,这是因为(要求答出两点主要原因)____________________________________。

(5)我市许多景区水域都由于污染,浮游藻类大量繁殖,水体浑浊晦暗,透明度减小,景致大为减色。

相关部门为了湖水还清,曾多次投放化学杀藻剂紧急处理。

此种处理方法虽然可以取得眼见的效果,但存在的主要缺点是_________________,并可能危害到_________________生物。

(6)某些景区采纳专家建议,在水域内种植图23所示植物,同时投放鲢鱼、草鱼等植食性鱼类,取得了很好的治理效果。

在修复该生态系统的结构、功能过程中,上述措施发挥

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