Rozwiązanie: N, + 1 = N, x R; 10 + 10 x 1 = 20; 20 + 20 x 1 = 40; 40 + 40 x 1 = 80
13. Oblicz przy pomocy równania iteracyjnego wzrostu wykładniczego liczebność populacji w czasie t+3:
gdy Nt = 2; R = 2
Nt + 3 = 54
Rozwiązanie: Nt + 1 = N, x R; 2 + 2 x 2 = 6; 6 + 6 x 2 = 18; 18 + 18 x 2 = 54
14. Co się dzieje z populacją gdy R = 0? populacja bez zmian
15. Co się dzieje z populacją gdy R jest ujemne? populacja maleje
16. Podaj trzy metody oceny liczebności populacji:
metoda spędu, metoda wyłowu, metoda znakowania i wypuszczania
17. Podaj jak zapisać zależność między następującymi elementami budżetu energetycznego organizmów heterotroficznych: asymilacją - A, produkcją netto Pn i respiracją R:
C = konsumpcja, A = asymilacja, R = respiracja, FU = odchody, P = produkcja netto C = A + FU A = Pn + R
C = P + R + FU
18. Podaj jak zapisać zależność między następującymi elementami budżetu energetycznego organizmów heterotroficznych: konsumpcją pokarmu - C, jego asymilacją - A i wydalaniem - FU:
C = A + FU
19. Procesy zachodzące w czasie sukcesji wtórnej (obwiedź odpowiedź prawidłową - np. rośnie)
a) różnorodność gatunków - rośnie/maleje
b) tempo wymiany składników pokarmowych - rośnie/maleje
c) średnia liczba potomstwa - rośnie/maleje
d) biomasa ekosystemu - rośnie/maleje
20. Ułóż prawidłowo hierarchię następujących systemów ekologicznych: biosfera, osobnik, zespół
osobnik, zespół, biosfera
21. Ułóż prawidłowo hierarchię następujących systemów ekologicznych: ekosystem, populacja, biom
populacja, ekosystem, biom
22. Wskaż pierwiastki biogenne:
makroelementy: bor, azot, chlor, fosfor, magnez, potas, siarka, sód, tlen, wapń, węgiel, wodór;
mikroelementy: chrom, cynk, fluor, jod, kobalt, krzem, mangan, miedź, molibden, nikiel, selen, wanad, żelazo
23. Biosferę tworzą następujące elementy: