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种群密度的取样调查对于不同种类的生物采用的方法存在着差异.(1)植物-----样方法.某同学采用样方法对一种植物进行计数,如图是其中一个样方中该植物的分布情况(注:图中黑点表
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种群密度的取样调查对于不同种类的生物采用的方法存在着差异.
(1)植物-----样方法.某同学采用样方法对一种植物进行计数,如图是其中一个样方中该植物的分布情况(注:图中黑点表示该种植物),对该样方中该种植物进行计数时,应记录的数目是___.
(2)动物--标志重捕法.在对某池塘中鲫鱼种群数量调查时,第一次捕获200尾,全部进行标记后放回;
第二次捕获80尾,其中被标记的鲫鱼有10尾,则该池塘内鲫鱼的总数为___.
(3)细菌--显微记数法.从某细菌培养液取样,在显微镜下观察发现,每单位面积上平均有50个细菌;该培养液继续培养2h后稀释10倍后,再次在显微镜下观察,这次观察到每单位面积上平均有80个细菌,则细菌细胞分裂一次的平均时间为___小时.
(4)昆虫--去除取样法.对于某些隔离带的稳定种群,可以通过连续捕捉一定次数,根据捕获量的减少来估计种群大小.由于每次捕获后不放回,理论上种群数量应当越来越小,因此,我们把每次捕获数加到前面所捕获的总数上,得到捕获积累数,以推算种群数量.以捕获积累数为x轴,每次捕获数为Y轴,根据数据描点作直线向右延伸与x轴的交点即为种群估计数.假如在某块田地里(120平方米)连续捕虫8次,得到表中数据:
①依数据可得出该昆虫种群平均密度大约是___只/平方米.
②如果你捕获到的昆虫数并不是递减的,请分析发生这种情况的可能原因是___.
(1)植物-----样方法.某同学采用样方法对一种植物进行计数,如图是其中一个样方中该植物的分布情况(注:图中黑点表示该种植物),对该样方中该种植物进行计数时,应记录的数目是___.
(2)动物--标志重捕法.在对某池塘中鲫鱼种群数量调查时,第一次捕获200尾,全部进行标记后放回;
第二次捕获80尾,其中被标记的鲫鱼有10尾,则该池塘内鲫鱼的总数为___.
(3)细菌--显微记数法.从某细菌培养液取样,在显微镜下观察发现,每单位面积上平均有50个细菌;该培养液继续培养2h后稀释10倍后,再次在显微镜下观察,这次观察到每单位面积上平均有80个细菌,则细菌细胞分裂一次的平均时间为___小时.
(4)昆虫--去除取样法.对于某些隔离带的稳定种群,可以通过连续捕捉一定次数,根据捕获量的减少来估计种群大小.由于每次捕获后不放回,理论上种群数量应当越来越小,因此,我们把每次捕获数加到前面所捕获的总数上,得到捕获积累数,以推算种群数量.以捕获积累数为x轴,每次捕获数为Y轴,根据数据描点作直线向右延伸与x轴的交点即为种群估计数.假如在某块田地里(120平方米)连续捕虫8次,得到表中数据:
捕获次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
每次捕获数(Y) | 72 | 63 | 44 | 32 | 23 | 17 | 16 | 15 |
捕获积累数(X) | 72 | 135 | 179 | 211 | 234 | 251 | 267 | 282 |
②如果你捕获到的昆虫数并不是递减的,请分析发生这种情况的可能原因是___.
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答案和解析
(1)采用样方法调查种群密度时,对于线上的生物个体,一般计数相邻两边的,所以图示样方中该种植物进行计数时,应记录的数目是8株.
(2)根据标记重捕法的原理,用重捕中标志个体占总捕获数的比例来估计种群的数量.根据公式X:200=80:10,得X=1600尾.
(3)计数酵母菌的方法是抽样检测法;因为酵母菌分裂一次,其数量就变为原来2倍,设2h内分裂n次,得方程:50×2n=80×10,得n=4.酵母菌分裂一次的平均时间为2h÷4=0.5h.
(4)利用所得数据在坐标系中作直线,直线向右延伸跟X轴相交得到种群估计数为360,该昆虫种群平均密度为3只/m2.可能有外来昆虫的迁入,则捕获到的昆虫数并不是递减的.
故答案为:
(1)8株
(2)1600尾
(3)0.5
(4)①3 ②有外来昆虫的迁入
(2)根据标记重捕法的原理,用重捕中标志个体占总捕获数的比例来估计种群的数量.根据公式X:200=80:10,得X=1600尾.
(3)计数酵母菌的方法是抽样检测法;因为酵母菌分裂一次,其数量就变为原来2倍,设2h内分裂n次,得方程:50×2n=80×10,得n=4.酵母菌分裂一次的平均时间为2h÷4=0.5h.
(4)利用所得数据在坐标系中作直线,直线向右延伸跟X轴相交得到种群估计数为360,该昆虫种群平均密度为3只/m2.可能有外来昆虫的迁入,则捕获到的昆虫数并不是递减的.
故答案为:
(1)8株
(2)1600尾
(3)0.5
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