当前位置:首页>文档>(21)生态系统与环境保护——2025届高考生物二轮复习易错重难提升学案(含解析)_2024-2025高三(6-6月题库)_2025年02月试卷_02162025届高考生物二轮复习易错重难提升(含解析)

(21)生态系统与环境保护——2025届高考生物二轮复习易错重难提升学案(含解析)_2024-2025高三(6-6月题库)_2025年02月试卷_02162025届高考生物二轮复习易错重难提升(含解析)

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(21)生态系统与环境保护——2025届高考生物二轮复习易错重难提升学案(含解析)_2024-2025高三(6-6月题库)_2025年02月试卷_02162025届高考生物二轮复习易错重难提升(含解析)
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(21)生态系统与环境保护 ——2025届高考生物二轮复习易错重难提升 易混易错梳理 一、生态系统的成分易混、易错点归纳 错误说法 特例 细菌都是分解者 硝化细菌是自养型生物,属于生产者;寄生细菌属于特殊的消费者 动物都是消费者 秃鹫、蚯蚓、蜣螂等以动、植物残体为食的腐生动物属于分解者 生产者都是绿色 蓝藻、硝化细菌等自养原核生物也是生产者,应该说生产者包含绿 植物 色植物 植物都是生产者 菟丝子营寄生生活,属于消费者 温度是非生物的 水、空气、矿质元素属非生物成分的物质;光能、热能属非生物成 物质和能量 分的能量 二、生态系统成分中的三个“不等于” (1)生产者≠植物:生产者不一定都是植物,某些细菌也可以是生产者,如硝化细菌等;植 物也不一定都是生产者,如菟丝子是消费者。 (2)消费者≠动物:消费者不一定都是动物,如某些营寄生生活的微生物;动物也不一定都 是消费者,如营腐生生活的蚯蚓是分解者。 (3)分解者≠微生物:分解者不一定都是微生物,还有某些营腐生生活的动物如蚯蚓;微生 物也不一定都是分解者,如硝化细菌是生产者。 三、因混淆“摄入量”、“同化量”、“粪便量”、“尿液中能量”而出错 (1)摄入量≠同化量:擐入量一粪便量才是同化量,动物的“粪便”量不曾被动物消化吸收 而同化,不属于同化量,如兔吃草时,兔粪便中的能量应为草流向分解者的能量,而不属于 兔同化量 (2)粪便量≠尿液中能量:粪便量不属于动物同化量,但尿液中尿素所含能量应属于动物同 化量的一部分 四、错将“相邻两营养级”间的传递效率等同于“相邻两个生物个体”间的传递效率,从而 出现“一只狼捕获一只狐时获得了其10%~20%能量”的错误 能量传递效率是指“相邻营养级”间的传递效率,即下一菅养级全部生物同化量/上一营养级 全部生物同化量×100%,而不是相邻营养级中某个体间的传递效率,如“一只狼”捕获“一 只狐”时,应获得了狐的“大部分能量”而不是获得“10%~20%”的能量,“所有狼”可获 得“所有狐”的能量才是10%~20%。 五、误认为能量金字塔中每一塔级只包含一种生物,或者认为能量金字塔中生物仅构成一条 食物链能量金字塔中每一塔级应代表一个营养级环节,由塔底至塔顶依次为生产者→初级消费者→ 次级消费者→三级消费者……等,每一塔級所包含的生物可为多个物种,如初级消费者环节 中可包含所有植食动物(如图示金字塔中乙内所有植食动物),故能量金字塔中各环节可形 成复杂的食物网,而不是只形成一条食物链。 六、混淆能量传递效率与能量利用率 (1)能量传递效率:能量在沿食物錘流动的过程中,逐级减少,若以“营养级”为单位,能 量在相邻两个营养级之间的传递效率约为10%~20% (2)能量利用效率:通常考虑的是流入人体中的能量占生产者能量的比值,或流入最高营养 级的能量占生产者能量的比值,或考虑分解者的参与,以实现能量的多级利用。 七、混淆“传递物质”与“传递能量” 点拨若传递的物质为“有机物”则可认定其同时传递能量,但传递物质为“无机物”时,则 不伴随能量传递,此外“植物”唯一的“能量”来源是太阳能 八、能量流动和物质循环关系分析 (1)能量流动和物质循环相伴而行,但能量在传递过程中由光能→化学能→热能,而物质在 循环中,由无机物(CO2)→有机物→无机物(CO2)。 (2)能量流动的终点是热能散失到无机环境中,不能循环利用。而物质循环产生的CO2又 被重新利用,所以没有终点。 九、信息传递的模式 ①形式:可分为物理信息、化学信息、行为信息。 ②来源:可来自环境,也可来自生物。 ③方向:信息传递一般是双向的。 ④信息传递的功能:信息传递存在于生态系统的各种成分之间,把生态系统的各种成分联系 成一个整体,决定能量流动和物质循环的方向和状态。 十、负反馈调节与正反馈调节 (1)负反馈调节是自我调节能力的基础,在生态系统中普遍存在。 (2)正反馈调节往往具有极大的破坏作用,常具有爆发性,历时较短。  易混易错通关1.如图是某生态系统一条食物链中的三个种群一年内能量流动统计的部分数据。下列有关叙 述正确的是( ) A.三个种群组成的食物链是Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ B.不同营养级之间的能量流动以有机物为载体 C.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为10% D.种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗能量为5.45×107kJ 2.如表是对某生态系统营养级和能量流动情况的调查结果[单位:102kJ/(m2·a)]。表中的 ①②③④分别表示不同的营养级,⑤为分解者。GP表示生物同化作用固定的能量,NP表示 生物体储存的能量,R表示生物呼吸消耗的能量(NP=GP-R)。有关叙述不正确的是( ) ① ② ③ ④ ⑤ GP 15.91 871.27 0.88 141.20 211.85 NP 2.81 369.69 0.34 62.07 19.26 R 13.10 501.58 0.54 79.13 192.59 A.生态系统能量流动的渠道可能是②→④→①→③ B.能量在第三营养级和第四营养级之间的传递效率约为5.5% C.若该生态系统维持现在的能量输入、输出水平,则有机物的总量会增多 D.④营养级GP中的能量可被⑤通过呼吸作用利用 3.图1为某生态系统的物质循环示意图,其中甲、乙、丙、丁为生态系统的组成成分,A、 B、C、D是丙中关系密切的四种生物。图2为某生态系统的能量金字塔简图,其中①②③④ 分别代表不同的营养级。图3为能量流经图2所示生态系统第二营养级的变化示意图,能量 的单位为kJ,下列说法不正确的是( ) 图1 图2 图3A.若图1表示碳循环,图中一共有3条食物链 B.若图2中营养级①所固定的太阳能总量为3125kJ,则营养级①②之间的能量传递效率是 16% C.分析图3中能量关系可知,代表第二营养级用于生长发育繁殖的能量的是乙 D.第二营养级流入分解者的能量包括第二营养级的遗体残骸和第三营养级的粪便中的能量 4.气候变化是人类面临的全球性问题,随着各国二氧化碳排放量增加,温室气体猛增,对生 命系统形成威胁。在这一背景下,世界各国以全球协约的方式减排温室气体,我国由此提出 “碳达峰”和“碳中和”目标。“碳达峰”简单来说,就是二氧化碳达到峰值,即我国承诺 2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。“碳中和”简单来说,就是 你产生了多少“碳”量,就要通过某些方式来削减或者消除这些“碳”量对环境的影响,实 现自身“零排放”。针对以上内容,下列叙述错误的是( ) A.要使碳排放量数值下降,需要减少化石燃料的燃烧 B.零排放即为CO 排放量与吸收量相等 2 C.碳的物质循环就是指碳以CO 的形式循环,具有全球性 2 D.为了实现“碳中和”,我们需要采取大力植树造林、开发新能源、节能减排等措施 5.党的二十大报告提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“中国将力争2030年前实现碳达峰、 2060年前实现碳中和”。这是我国对世界作出的承诺。碳达峰是指某个地区或行业年度温室 气体排放量达到历史最高值,是温室气体排放量由增转降的历史拐点;碳中和是指某个地区 在一定时间内(一般指一年)人类活动直接或间接排放的碳总量与通过植树造林、工业用碳 等吸收的碳总量相互抵消,实现碳净零排放。下列有关叙述错误的是( ) A.碳平衡被破坏的主要原因之一是人类大量燃烧化石燃料 B.碳循环过程中,非生物环境中的碳可以被生物群落反复利用 C.“碳中和”采取植树造林、节能减排等方式达到CO 零排放 2 D.相比陆地生态系统,海洋生态系统的改善更利于“碳中和”的实现 6.物质循环、能量流动和信息传递是生态系统的三大功能,下列相关叙述错误的是( ) A.三大功能都能够通过食物链和食物网得以实现B.三大功能的相对稳定是生态系统稳定性的重要表现 C.能量流动、物质循环和信息传递将生态系统各组分联系成一个整体 D.食物链上相邻物种间物质和能量单向流动,而信息传递是双向进行的 7.2023年4月15日,《北京观鸟地图》正式对外发布,共推出北海公园、翠湖湿地公园、房 山十渡等45处鸟类资源丰富的观鸟点观鸟和拍鸟爱好者发现伯劳(一种鸟类)平时栖息于平 原或山地的小树或灌木的顶枝上,等待捕食被其他鸟类活动时从浓密叶丛中惊飞出来的飞虫。 若有雀鹰(多种鸟类的天敌)出现,伯劳会大声鸣叫以提醒其他鸟类躲藏,但当伯劳与其他 鸟类共同追捕一只飞虫时,即使无雀鹰出现,伯劳也会发出同样的鸣叫声。据此推断,下列 叙述正确的是( ) A.伯劳与雀鹰、其他鸟类的种间关系分别是捕食、互利共生 B.伯劳通过鸣叫发出的信息能调节生物的种间关系 C.伯劳的鸣叫声和蜜蜂的“舞蹈”一样,都属于行为信息 D.伯劳的鸣叫有利于提高飞虫到伯劳的能量传递效率 8.雄安新区“千年秀林”坚守创新植树造林理念,遵循森林自然演替规律,并适度人为干预, 以实现森林的自我调节、自我更新、自我演替,最终形成大面积异龄、复层、斑块式混交样 式的近自然森林。下列叙述错误的是( ) A.复层、斑块式种植方式,遵循的是生物群落的空间结构 B.异龄复层的造林方式有助于提高“千年秀林”的自我调节能力 C.“千年秀林”不需补充系统外的能量便可维持生态系统的正常功能 D.适度人为干预可以加快林区群落演替的进程,提高新区生态系统的稳定性 9.速生桉是重要的造纸和建筑原料,经济价值较高,在我国的种植面积已达到5000万亩。速 生桉根系发达,光合速率极高,能迅速生长为绝对的优势物种,致使人工桉树林中许多物种 灭绝。2021年广西制定了“退桉还林”政策,力争在现有的基础下降低50%的种植面积。下 列相关叙述错误的是( ) A.物种组成和优势物种可用于区分人工林和自然林群落 B.人工桉树林在演替过程中物种丰富度下降,自我调节能力减弱 C.实施“退桉还林”后,该生态系统的抵抗力稳定性增加 D.人工桉树林被砍伐后的恢复过程属于初生演替 10.“牵一发而动全身”,生态系统中的每一个结构的变化都有可能引起整个系统的改变。如 表为1960-2002年太湖生态系统相关特征的变化情况,其中“连接指数”是反映系统内部联 系复杂程度的指标,“平均路径长度”指每个循环流经食物链的平均长度。以下说法错误的 是( )食物网连接指数 下降13.49% 食物网平均路径长度 下降28.12% 物质循环指数 下降55.71% A.食物网连接指数越大说明生态系统的抵抗力稳定性越强 B.生态系统的成分—结构—功能是一个统一的整体 C.以上数据说明太湖生态系统的稳定性受到了干扰 D.对抗破坏或干扰使生态系统恢复平衡的调节机制是正反馈调节 11.湿地生态系统生物多样性丰富,鸟类是其重要组成部分。研究者对某湿地生态系统不同退 化阶段的生物多样性进行了调查,结果见下表。下列叙述正确的是( ) 中度退化湿 典型湿地 季节性湿地 严重退化湿地 地 湿地特征 常年积水 季节性积水 无积水 完全干涸,鼠害严重 生物多样性指 2.7 2.4 2.1 1.5 数 鸟类丰富度 25 17 12 9 注:生物多样性指数反映生物多样性水平 A.严重退化湿地中的鼠类吸引部分猛禽使得食物网结构最为复杂 B.因湿地退化食物不足,鸟类死亡率增加导致丰富度降低 C.湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础 D.湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大 12.碳中和是指CO 吸收量和CO 排放量达到平衡,实现CO 的“零排放”。研究碳循环是实 2 2 2 现“碳中和”的重要基础。下列相关叙述正确的是( ) A.碳在生物群落与非生物环境之间的循环形式主要是二氧化碳,在生物群落内部的传递形式 主要是蛋白质、糖类、脂质、核酸等生物大分子 B.二氧化碳从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程叫做碳循环, 碳循环具有全球性 C.碳循环具有全球性和循环往复运动的特点并且碳在生态系统的各成分之间的传递是双向的 D.化石燃料的大量燃烧会导致大气中CO 浓度升高,节能减排是实现碳中和的重要措施 2 13.我国生物多样性较低的西部沙漠地区生长着一种叶退化的药用植物锁阳,该植物依附在另 一种植物小果白刺的根部生长,从其根部获取营养物质。下列相关叙述正确的是( ) A.锁阳与小果白刺的种间关系为捕食 B.该地区生态系统的自我调节能力较强,恢复力稳定性较高 C.种植小果白刺等沙生植物固沙体现了生物多样性的间接价值D.锁阳因长期干旱定向产生了适应环境的突变,并被保留下来 14.出乎意料:深海海底发现塑料生物群落!深海塑料垃圾已成为部分海洋动物的繁殖场所, 一个个像喇叭一样向上生长的是钵水母的水螅体,其中约三分之一已具备了释放水母碟状体 的能力,因此大型塑料堆可能成为局部海域深海水母碟状体的释放源头;那些带有长刺、倒 扣的“盘子”则是大西洋盘壳贝——它们是一种腕足动物,是这里的优势物种。此外还有冷 水珊瑚、多毛动物以及特化的寄生扁形动物等。 (1)从浅海到深海,伴随水深的增加,物种丰富度_____。深海海底塑料生态系统的抵抗力 稳定性低,原因是_____。 (2)新发现的塑料“绿洲”,很容易让人想到其他已知的深海生态系统:深海热泉生态系统, 其中的底栖生物群落主要靠进行_____作用的自养细菌提供能源。 (3)更多的生命活动可能会加快塑料垃圾的分解,有可能导致生成更多的微塑料颗粒通过 _____,最后进入人体。深海海底塑料生物群落的形成促进了生态系统的_____(功能)。 (4)海底塑料“绿洲”究竟是天堂还是陷阱?暂无确切答案。作为公众,我们最应该做的是 _____。 15.全国各地的新农村建设极大地改善了农民的生产生活条件,但有些地方也因此出现了一些 生态问题。请据图回答下列问题: (1)某小型湖泊旁边有很多荒地,图甲表示某荒地在春季时主要生物之间的食物链关系,图 乙是图甲相应的能量金字塔。在图甲中,鸟与昆虫的关系属于_____,蛇在图乙中属于_____ (填图中字母)营养级层次。在春季,随植被越来越茂盛,昆虫的数量也随之而增加,昆虫 总体上会呈现“S”型增长,主要原因是在生态系统中普遍存在_____调节,它是生态系统自 我调节能力的基础。 (2)草原上不同地段上分布着种类和密度不同的牧草,在水平方向上它们通常呈_____分布。 草原上的植被能防风固沙、保持水土,对于缓解相邻地区的沙尘天气有一定作用,这就体现 了生物多样性的_____价值。 (3)图丙表示污水排放量对湖泊中各生物的生物量的影响。在污水排放量较小时,生物量的 变化不大,说明该生态系统具有一定的_____稳定性。(4)外来物种黄花刺茄侵入草原后,在短期内数量迅速增加。黄花刺茄的茎秆和果实上长满 尖锐的毛刺,毛刺对动物来说是一种_____信息,能有效降低动物对黄花刺茄的取食欲望,这 表明生态系统中的信息传递具有_____功能。答案以及解析 1.答案:B 解析:本题主要考查了生态系统能量流动的特点等有关知识。根据题图中三个种群同化的能 量数值及能量流动的特点可知,三个种群组成的食物链是Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ,A错误;不同营养级 之间的能量流动是通过捕食关系进行的,而捕食获取的是上一营养级的有机物,B正确;能 量传递效率是相邻两个营养级生物同化量的比值,则第二营养级到第三营养级的能量传递效 率为3.0÷15.0×100%=20%,C错误;由于种群Ⅱ同化的能量=呼吸消耗的能量+被种群Ⅰ同化 的能量+被分解者分解的能量+未被利用的能量,故种群Ⅱ全部生物呼吸消耗的能量+被分解 者分解的能量=种群Ⅱ同化的能量-被种群Ⅰ同化的能量-未被利用的能量=(111.0-15.0-41.5) ×106kJ=54.5×106kJ=5.45×107kJ,D错误。 2.答案:D 解析:本题主要考查能量流动的过程。生态系统能量流动的渠道是食物链和食物网,捕食链 中的生物不包括⑤分解者,根据各营养级的同化量(GP)可判断食物链可能为 ②→④→①→③,A正确;能量在第二营养级和第四营养级之间的传递效率为 0.88÷15.91×100%≈5.5%,B正确;根据表中数据可知,若该生态系统维持现在的能量输入、 输出水平,②营养级的NP大于④营养级和⑤分解者中GP之和,则有机物的总量会增多,C 正确;④营养级GP中的能量有一部分(如遗体残骸中的能量)会被分解者通过分解作用利 用,D错误。 3.答案:B 解析:分析图一可知,图中甲是非生物的物质和能量、乙是生产者、丙代表各级消费者,丁 代表分解者。①为生产者的呼吸作用,②为生产者的残枝败叶被分解者分解,③为分解者的 分解作用。分析图二可知,表示某生态系统的能量金字塔简图,①表示生产者,为第一营养 级,②③④表示消费者,②为第二营养级,③为第三营养级,④为第四营养级。分析图三可 知,表示能量流经图二所示生态系统第二营养级的变化示意图,甲表示第二营养级生物的同 化量,乙表示用于生长发育和繁殖的能量,丙表示在细胞呼吸中以热能的形式散失,丁表示 分解者分解释放的能量。 4.答案:C 解析:要使碳排放量数值下降,需要减少化石燃料的燃烧,开发新能源,A叙述正确;零排 放即为CO 排放量与吸收量相等,B叙述正确;碳在生物群落和无机环境之间循环的形式是 2 CO ,在生物群落内是以含碳有机物的形式流动,具有全球性,C叙述错误;为了实现“碳中 2 和”,我们需要采取大力植树造林、开发新能源、节能减排等措施,D叙述正确。 5.答案:C解析:现在大气碳平衡被破坏主要是因为化石燃料的大量燃烧以及植被的破坏,导致大气 CO 浓度急剧上升,A正确;碳循环过程中,碳在生物群落与非生物环境之间循环往复,非生 2 物环境中的碳可以被生物群落反复利用,B正确;碳中和可采取植树造林改善环境,增强对 CO 的吸收,同时通过节能减排等方式,以达到CO 的相对零排放,C错误;海洋生态系统吸 2 2 收的碳会进入水生生物或随着食物残渣和遗体残骸深入海底,这部分碳很难再回到大气环境, 相比陆地生态系统,海洋生态系统的改善更利于“碳中和”的实现,D正确。 6.答案:D 解析:食物链和食物网是物质循环和能量流动的渠道,食物链、食物网中的生物之间也存在 信息传递,A正确;生态系统的稳定性包括结构和功能上的稳定,故三大功能的相对稳定是 生态系统稳定性的重要表现,B正确;生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产 者、消费者以及分解者,四者实则是通过生态系统的三大功能联系成一个整体的,C正确; 食物链上相邻物种间的物质也可以是双向流动的,如羊吃草,草中的含碳有机物进入了羊体 内,而羊呼出的二氧化碳也可以被草利用,D错误。 7.答案:B 解析:分析题干信息可知,伯劳与雀鹰、其他鸟类的种间关系分别是捕食、竞争,A错误; 伯劳通过鸣叫可提醒其他鸟类躲避天敌和与其他鸟类争夺食物,鸣叫属于物理信息,能调节 生物的种间关系,B正确、C错误;伯劳与其他鸟类共同追捕一只飞虫时大声鸣叫有利于增 加飞虫流入伯劳体内的能量,但无法提高飞虫到伯劳的能量传递效率,D错误。 8.答案:C 解析:复层是指群落的垂直方向上的分层现象,斑块是指群落水平方向镶嵌分布的现象,A 正确;异龄复层的造林方式使生态系统的营养结构复杂,有利于提高该森林生态系统的自我 调节能力,B正确;任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系 统的正常功能,C错误;适度的人类活动可以影响群落演替的速度和方向,增加投入,植树 造林,可以加快群落演替,提高生态系统的稳定性,D正确。 9.答案:D 解析:A、物种组成是群落的重要特征,物种组成和优势物种是区分人工林和自然林群落的 主要依据,A正确;B、速生按可迅速成长为绝对的优势物种,导致人工按林在演替过程中物 种丰富度下降,自我调节能力减弱,B正确;C、人工按林的物种丰富度明显下降,生态功能 减弱,实施“退按还林”后,生态系统的抵抗力稳定性增强,C正确;D、人工桉树林被砍伐 后,虽然植被大多已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其 他繁殖体,故属于次生演替,D错误。 10.答案:D解析:依据题干信息,“连接指数”是反映系统内部联系复杂程度的指标,因此食物网连接 指数越大说明生态系统的抵抗力稳定性越强,A正确;正是由于生态系统各组成成分之间的 紧密联系,才使生态系统成为一个统一整体,具有一定的结构和功能,B正确;由题表中连 接指数、平均路径长度、物质循环指数都呈下降趋势可知,太湖生态系统的稳定性受到了干 扰,C正确;反馈调节分为正反馈和负反馈,对抗破坏或干扰使生态系统恢复平衡的调节机 制是负反馈调节,D错误。 11.答案:D 解析:本题考查生态系统的相关知识。由题表可知,严重退化湿地中鼠害严重,生物多样性 指数最低,食物网结构最简单,A项错误;丰富度是物种数目的多少,鸟类死亡率增加会使 种群密度下降,不一定导致物种数目减小,B项错误;湿地生态系统自我调节能力是稳定性 的基础,C项错误;生物多样性的间接价值指的是对生态系统起到重要调节功能的价值,湿 地具有蓄水调洪、补充地下水的生态功能,故湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大, D项正确。 12.答案:D 解析:A、碳在生物群落内部以有机物形式传递,糖类(多糖除外)、脂质等并非生物大分子, A错误; B、碳在生物群落与非生物环境之间以二氧化碳形式循环,物质循环为元素循环而非化合物 循环,B错误; C、碳在生物群落内部一般单向传递,这主要是在生物群落内部的捕食关系不可逆转,C错误; D、化石燃料在短时间的大量燃烧,会使空气中CO ,含量迅速上升,节能减排是从碳的来源 2 减少二氧化碳,这是实现碳中和的重要措施,D正确。故选D。 13.答案:C 解析:由题意知,锁阳从其依附的小果白刺的根部获取营养,说明锁阳与小果白刺的种间关 系为寄生,A错误;该地区为生物多样性较低的沙漠地区,故该地区生态系统的自我调节能 力较弱,恢复力稳定性也较低,B错误;小果白刺等沙生植物的固沙作用体现了生物多样性 的间接价值,C正确;基因突变具有不定向性,干旱环境对锁阳的长期选择使其产生的适应 性突变被保留下来,D错误。 14.答案:(1)下降;生物种类少,营养结构简单,生态系统自我调节能力弱 (2)化能合成 (3)食物链;物质循环 (4)尽量减少一次性塑料制品的使用解析:(1)从浅海到深海,伴随水深的增加,温度逐渐降低,光照不足,物种丰富度下降。 深海的塑料生态系统生物种类少,营养结构简单,生态系统的自我调节能力较弱。 (2)深海缺乏光照,不能进行光合作用,因此依靠细菌的化能合成作用提供能源。 (3)更多的生命活动会加快塑料垃圾的分解,微塑料颗粒进入到生物体内,通过食物链传递 到更高级的营养级,最终进入到人体,深海塑料生物群落的形成为多种动物提供了栖息空间, 深海动物作为消费者可以促进生态系统的物质循环。 (4)塑料生物群落一方面造成水体污染,另一方面会导致塑料颗粒通过食物链食物网进入人 体。减少一次性塑料制品的使用,减少塑料垃圾的产生是减少污染的方法。 15.答案:(1)捕食和竞争;A、B;负反馈 (2)镶嵌;间接 (3)抵抗力 (4)物理;调节种间关系,维持生态系统的稳定 解析:(1)在图甲中,鸟以昆虫为食,同时两者均以植物为食,故两者的关系属于捕食和竞 争,由食物链可知:蛇在图乙中属于三、四营养级层次。昆虫总体上会呈现S型增长,主要 原因是在生态系统中普遍存在负反馈调节,它是生态系统自我调节能力的基础。 (2)草原上不同地段分布着种类和密度不同的牧草,在水平方向上它们通常呈镶嵌分布。草 原上的植被能防风固沙、保持水土,对于缓解相邻地区的沙尘天气有一定的作用,这体现了 生物多样性的间接价值。 (3)生态系统具有一定的抵抗力稳定性,故在污水排放量较小时,生物量的变化不大,但生 态系统的自我调节能力有一定限度,随着排污量增加,最终生态系统会崩溃。 (4)外来物种黄花刺茄侵入草原后,在短期内数量迅速增加。黄花刺茄的茎秆和果实上长满 尖锐的毛刺,毛刺对动物来说是一种物理信息,能有效降低动物对黄花刺茄的取食欲望,这 表明生态系统中的信息传递具有调节种间关系,维持生态系统的稳定性功能。