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9.如图所示的U形管中间被半透膜(体积小于或等于单糖的物质才能通过)隔开,两侧分别加入等量的0.1mol•L-1的蔗糖溶液和麦芽糖溶液.若向U形管两侧加入等量蔗糖酶,最终两侧液面的变化是什么(  )
A.右侧液面先上升再下降B.右侧液面上升
C.右侧液面下降D.两侧液面高度不变

分析 从图示信息可知,蔗糖和麦芽糖都是二糖,相同浓度、相同体积的两种溶液加入到被半透膜隔开的U型管中,一段时间后左右两侧液面高度相等.若向U型管右侧加入等量的蔗糖酶,由于酶的专一性,蔗糖酶只能使蔗糖水解成葡萄糖,导致左侧渗透压上升,左侧液面首先高于右侧;但是半透膜允许单糖分子透过,最终使右侧渗透压高,右侧液面将高于左侧.

解答 解:如果向蔗糖糖溶液中加入适量的蔗糖酶,蔗糖将水解为葡萄糖,而麦芽糖糖不会被水解,由此形成的葡萄糖溶液浓度大于右侧的麦芽糖溶液浓度,导致左侧液面首先高于右侧;但是半透膜允许单糖分子透过,最终使右侧渗透压高,右侧液面将高于左侧.
故选:B.

点评 本题考查渗透作用的相关知识,解题的关键是渗透作用中水分的运输方向是从低浓度一侧运输到高浓度一侧,并且半透膜允许单糖通过.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

2.某研究小组探究了不同浓度K2CrO4溶液处理对某植物根尖分生组织细胞有丝分裂的影响,实验结果如下表所示.
K2CrO4溶液(mmol-L-1观察的细胞数量进行分裂的细胞数量染色体畸形的细胞数量产生微核的细胞数量
0401952303
50403446764287
100398631455534
150400828354658
(1)制作根尖细胞有丝分裂装片的流程为:剪取根尖,放入盐酸和酒精的混合液中解离8-12min;将根尖放入清水中漂洗10min;用龙胆紫(或“醋酸洋红”)溶液对根尖染色15min,压片后制成装片.
(2)镜检时,每个根尖装片大约统计600个细胞,这样每种浓度K2CrO4 溶液处理条件下应保证统计7个根尖装片,以降低实验误差.
(3)实验结果表明,K2CrO4溶液对有丝分裂、染色体畸变和产生微核的影响依次是抑制、促进、促进(填“促进”、“抑制”或“无影响”).
(4)K2Cr4 处理使染色体发生断裂时,带有着丝粒(着丝点)的染色体在完成复制后,姐妹染色单体会在断口处黏合形成“染色体桥”,以下均为有丝分裂后期图,能观察到“染色体桥”的图象是B、C.

断裂后,没有着丝粒的染色体片段不能被纺锤丝牵引,在有丝分裂末期核膜重 建后,会被遗留在细胞核外,而成为微核.

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20.科学家在研究细胞内囊泡运输过程中,发现囊泡膜和靶膜上都存在自身的识别蛋自,只有二者相互识别并特异性结合后方可实现囊泡和靶膜的融合.下列相关叙述正确的是(  )
A.生物膜之间利用囊泡运输物质不需要消耗能量
B.囊泡运输依赖生物膜的流动性及其信息交流功能
C.生物膜间能融合的结构基础是它们都具有识别蛋白
D.细胞中能形成囊泡的结构有内质网、高尔基体、核糖体等

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17.下列关于图中ATP的叙述,不正确的是(  )
A.在平静和剧烈运动状态,细胞内ATP的含量都能保持动态平衡
B.细胞主动运输离子需要的能量来源于ATP的水解
C.ATP是生物体的直接能源物质
D.在ATP与ADP的相互转化过程中,物质和能量都可以循环利用

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4.下列细胞结构不能合成ATP的是(  )
A.线粒体B.叶绿体
C.蓝细菌的细胞溶胶D.细胞核

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14.如图1表示叶绿体中光合作用的过程,其中①表示结构,②③表示物质.请回答下列问题:

(1)图中①进行光合作用的光反应,②表示3-磷酸甘油酸(三碳酸).
(2)光反应过程中,水在光下裂解产生H+、电子和氧气.碳反应生成的三碳糖大部分运至叶绿体外,转变
成蔗糖供植物体所有细胞利用.
(3)光合作用正常进行时,若光照突然增强,则在较短时间内叶绿体中RuBP的含量将增加,其主要原因是光照增强,光反应生成的ATP和NADPH增多,碳反应中RuBP增多.
(4)图2中的甲、乙两图为一昼夜中某作物植株对CO2的吸收和释放状况的示意图.甲图是在春季的某一晴天,乙图是在盛夏的某一晴天,请据图回答问题.
①根据甲图推测该植物接受光照的时间是曲线中的BF段,其中植株干重最大的是E点.
②该植株处于乙图中C点时,其叶肉细胞的光合速率大于 (填大于、等于或者小于)呼吸速率,乙图曲线中间E点光合作用强度暂时降低,可能是因为温度高,蒸腾作用过强,气孔关闭,影响了CO2原料的供应(核心是气孔关闭,CO2供应减少).

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1.构成纤维素、血红蛋白和RNA的单体依次是(  )
A.葡萄糖、氨基酸、脱氧核酸B.麦芽糖、肽、核苷酸
C.葡萄糖、氨基酸、核糖核苷酸D.多糖、蛋白质、核酸

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18.当人体内缺碘时,分泌明显增多的激素是(  )
A.促甲状腺激素B.甲状腺激素C.肾上腺素D.生长素

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17.Rb是一种抑癌基因,它在许多不同种类的肿瘤细胞中常常处于突变状态.Rb编码的pRb蛋白能与E2F结合形成复合物.细胞中的E2F能与RNA聚合酶结合启动基因的转录.如图表示pRb蛋白的作用机理.请分析回答相关问题:
(1)图中过程Ⅱ发生的主要场所是细胞核,RNA聚合酶在DNA上的结合部位称为启动子.
(2)高度分化的细胞中,图解中的蛋白激酶最可能处于抑制(“激活”或“抑制”)状态.
(3)细胞中Rb基因突变最可能发生于图中的过程Ⅳ.研究人员发现一例Rb患者,其Rb基因发生了一对碱基替换,使得精氨酸密码子变成了终止密码.已知精氨酸密码子有CGU、CGC、AGA、AGG,终止密码子有UAA、UAG、UGA,据此推测,该患者Rb基因转录模板链中发生的碱基变化是由T变为A.
(4)与正常细胞相比,肿瘤细胞能无限增殖.癌细胞的增殖方式是有丝分裂.癌细胞易发生转移的原因是细胞膜上糖蛋白减少.
(5)结合图示分析可知,肿瘤细胞无限增殖的机理是突变的Rb基因编码的蛋白质不能与E2F结合,而使其能够不断启动基因表达合成大量的DNA聚合酶,促进细胞分裂.

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