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草原牧民在设计一个能够使某草原持续发展的生产方案时,提出用飞机播种的方法,把不同的植物种子混合在一起,并且计算了在一定面积上的播种量。有人分析了这个方案,提出了飞机播种的一些优点,并预测了5年后草原的情况。下列说法不正确的是

[  ]
A.

有利于草原生物多样性的恢复

B.

不同生物可利用不同的环境资源

C.

5年后播种的植物全部茂盛生长

D.

草原上的动物的种类和数量逐渐增加

答案:C
解析:

飞机播种的主要优点是播种量大大提高,均匀度好,所以有利于草原生物多样性的恢复。不同植物同时播种可以使选择适合物种的范围扩大,有利于充分利用土地资源。不同植物生长周期和速度各不相同,也有利于充分利用环境资源。


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科目:高中生物 来源:2008年普通高等学校招生全国统一考试、生物(广东卷) 题型:071

生产中使用的普通淀粉酶的最适温度在40~60℃之间,而极端耐热淀粉酶在100℃仍能保持较高的活性。因此具有更为广泛的应用前景。某同学王在设计一个实验以探究温度对两种淀粉酶活性的影响,其中有些问题需要你的帮助。

(1)此实验中除自变量和因变量外,还需要考虑________及________等因素。

(2)在此实验中,因变量可以用碘液和斐林试剂检测,两种试剂各与何种物质反应色?检测的是底物还是产物?

(3)假设实验结果如下表,请在给出的坐标纸上绘图反映实验结果。

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科目:高中生物 来源:北京市海淀区2009年高三生物查漏补缺题 题型:071

下图所示是我国农村采用的一种沼气池的剖面示意图。使用时由进料口放进农作物的废弃物如秸秆、杂草、树叶等以及人、畜的粪便,然后加满水到一定位置以留下贮气空间。经过一定时间的发酵之后,便有沼气产生。

1)在沼气发酵过程中,进行着非常复杂的微生物代谢活动。其呼吸类型主要有好氧型和厌氧型两种。若此发酵池加满料之后不再续加原料,试参考下图所示氧气含量变化曲线,在图中画出沼气池中两种类型微生物的数量消长规律。

2)微生物群体生长随着时间的推移而发生有规律地变化,请你简单阐述微生物生长由对数期向稳定期转变的原因。

3)农药的广泛使用一方面保障了农作物产量的提高,另一方面也造成严重的环境污染。一般来说,施用农药的80%会残留在作物秸秆和土壤中。人们发现,农药残留物在沼气发酵过程中会被部分降解。若能从发酵液中分离出可以降解农药残留物的微生物,将会具有极高的应用价值。请你应用所学知识,设计一个从发酵液中分离出可降解农药残留物微生物的方案(只要求写出思路及工作程序,不要求具体的操作步骤及过程)。

已经具备的条件:①当地大量使用的农药;②从发酵池中采集到的微生物混合样品;③配制好并经灭菌处理的液体培养基,并等量分装成若干瓶;④培养瓶、恒温箱等各种必需的实验器具。

4)发酵材料中含有的动、植物蛋白质可以在微生物的作用下分解,其分解过程可用下面的简图(下图)表示:

ABCDE分别表示不同在微生物的作用下进行的,其中的自养型生物有________,异养型生物有________

5)农作物秸秆直接用于生产沼气还是有些“奢侈”,其中的物质(主要指蛋白质、糖等有机物)和能量还可以转变成具有很高经济效益的产品。请你设计一个能够更有效地利用作物秸秆中物质和能量的方案(最好使用概念图表达),以便在获得生态效益的同时,尽量争取更大的经济效益。

提示:方案应体现物质的多级利用和能量的充分利用,并使产品能产生较高的经济效益。

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

草原牧民在设计一个能够使某草原持续发展的生产方案时,提出用飞机播种的方法,把不同的植物种子混合在一起,并且计算了在一定面积上的播种量。有人分析了这个方案,提出了飞机播种的一些优点,并预测了5年后草原的情况。下列说法不正确的是


  1. A.
    有利于草原生物多样性的恢复
  2. B.
    不同生物可利用不同的环境资源
  3. C.
    5年后播种的植物全部茂盛生长
  4. D.
    草原上的动物的种类和数量逐渐增加

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科目:高中生物 来源: 题型:

生产中使用的普通淀粉酶的最适温度在40~60℃之间,而极端耐热淀粉酶在100℃仍能保持较高的活性。因此具有更为广泛的应用前景。某同学王在设计一个实验以探究温度对两种淀粉酶活性的影响,其中有些问题需要你的帮助。

(1)此实验中除自变量和因变量外,还需要考虑                          等因素。

(2)在此实验中,因变量可以用碘液和斐林试剂检测,两种试剂各与何种物质反应色?检测的是底物还是产物?

(3)假设实验结果如下表,请在给出的坐标纸上绘图反映实验结果.

温度/℃

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

普通淀粉酶相对活性/%

6

25

43

67

83

65

22

2

0

0

耐热淀粉酶相对活性/%

6

15

25

48

76

92

100

98

82

65

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