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13.光学显微镜是观察细胞的常用仪器,下列是显微镜使用时有关的现象,其中说法正确的是(  )
A.若使用相同的光圈、光源和反光镜,由低倍镜转换成高倍镜,视野更亮
B.显微镜目镜为10×,物镜为10×时,看到的细胞数目为m,则物镜转换为40×时,看到的细胞数目为$\frac{m}{4}$
C.观察时发现一污物,但转动目镜和移动装片时该污物并不移动,则污物在物镜上
D.用高倍镜观察时,发现因材料过于透明而无法观察细胞时,可用大光圈将视野调亮后继续观察

分析 显微镜视野中如果出现污点只有可能出现在目镜、物镜或玻片上,不会出现在反光镜上,因为反光镜上的污点只会多少影响视野的明亮程度,不会出现在视野中,在观察植物细胞时,视野中出现了一个污点,先移动载玻片再转动目镜,污点都没有移动,说明污点不在载玻片和目镜上,那么污点就一定在物镜上,所以在观察植物细胞时,视野中出现了一个污点,先移动载玻片再转动目镜,物点都没有移动,则说明物点在物镜上.

解答 解:A、低倍镜转换成高倍镜,视野变暗,A错误;
B、在低倍物镜(10×)视野中,在视野中被相连的m个细胞所充满.目镜不变,而物镜换用40×的高倍镜后,因此视野范围内观察到的细胞数目应是原来的($\frac{1}{4}$)2,因此高倍镜视野中可以看到这群细胞中的$\frac{m}{16}$个.如果在视野直径范围内看到一行相连的细胞数为m,因此高倍镜视野中可以看到这群细胞中的$\frac{m}{4}$个,B错误;
C、在观察时,视野中出现了一个污点,先移动载玻片再转动目镜,物点都没有移动,则说明物点在物镜上,C正确;
D、用高倍镜观察时,发现因材料过于透明而无法观察细胞时,可用大光圈将视野调暗后继续观察,D错误.
故选:C.

点评 本题属于简单题,属于考纲中应用层次的考查,要求学生了解显微镜的工作原理,识记显微镜的放大倍数是将长或者是宽放大,而面积则是放大倍数的平方倍.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

6.图为某生态系统灌草丛带中的几种生物种群及其获得的能量值,请据图分析:

(1)图中共有4条食物链,沙氏变色蜥在食物网中所处的营养级为第三、四营养级.除图中所示的生物类群外,该生态系统的生物组成成分还应有分解者才能保证其物质循环的正常进行. 
(2)若字母代表能量值,则b、c的大小关系是b>c;图中能量从第一营养级到第二营养级的传递效率是$\frac{(b+d+e)}{a}$(用图中字母表示);樟毛等植物呼吸消耗的能量包含(包含/不包含)在a中.
(3)用标志重捕法调查该系统某种大型飞行草食动物的种群密度,若部分被标记的生物被捕食,则计算得到的种群数量大于(大于、等于、小于)实际种群数量.
(4)假设沙氏变色蜥只有地面草食动物和小型地面肉食动物两条食物链(其他动物不存在),樟毛等植物中的能量不变,将它的食物比例由地面草食动物:小型肉食动物=1:1调整为2:1,能量传递效率按10%计算,该生态系统传递给沙氏变色蜥的能量是原来的1.375倍.
(5)该生态系统中的某些植物的种子必须接受某种波长的光信息,才能萌发生长.该过程中特定波长的光属于物理信息,这一现象说明信息传递的功能是生命活动的正常进行,离不开信息的作用.
(6)随着时间的推移,本地区内生物的种类和数量还将不断改变,这一过程属于次生演替,该过程中生态系统的抵抗力稳定性逐步提高.

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4.如图为动、植物细胞亚显微结构示意图,据图回答:
(1)在有氧条件下,将糖类中的能量转化为热能等能量的细胞器是[3]线粒体.
(2)能将光能转化为化学能,并合成有机物的细胞器是[4]叶绿体.
(3)增大细胞内的膜面积,为细胞内各种化学反应的正常进行提供有利条件,并被称为有机物合成“车间”的细胞器是[9]内质网.
(4)在植物细胞的细胞质的[4]叶绿体和[3]线粒体中也有少量DNA存在.
(5)在低等植物细胞中存在,而在高等植物中不存在的细胞器是[5]中心体.
(6)在动植物细胞中都存在,但在动物和植物细胞中执行不同功能的细胞器是[6]高尔基体.
(7)图中这两种细胞的形态和功能上所存在的差异,体现了细胞的多样性.但在结构上都具有细胞膜、细胞质和细胞核,而使得这两者之间具有统一性.

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1.下列关于实验材料或调查对象的选择,合理的是(  )
A.探究温度对酶活性的影响--过氧化氢溶液
B.观察染色体数量变化--蝗虫精母细胞
C.观察线粒体--黑藻细胞
D.尿糖检测--淀粉试纸

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8.在生物化学反应中,当底物与酶的活性位点形成互补结构时,可催化底物发生变化,如下图甲Ⅰ所示.酶的抑制剂是与酶结合并降低酶活性的分子.竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,从而抑制酶的活性,如图甲Ⅱ、Ⅲ所示.图乙示意发生竞争性抑制和非竞争性抑制时,底物浓度与起始反应速率的变化曲线图.请据图回答下列问题:

(1)当底物与酶活性位点具有互补结构时,酶才能与底物结合,这说明酶的催化作用具有专一性.酶具有此特性外,还有高效性和酶的作用条件温和等.
(2)据图乙分析,随着底物浓度升高,抑制效率变得越来越小的是竞争性抑制剂.
(3)青霉素的化学结构与细菌合成细胞壁的底物相似,所以能抑制细菌合成细胞壁相关酶的活性,原因是青霉素能与相关酶的活性位点结合,使细菌合成细胞壁的底物与酶活性位点结合机会下降.
(4)唾液淀粉酶在最适温度条件下的底物浓度与反应速率的变化如图丙.若将温度提高5℃,请在图丙中绘出相应变化曲线.

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18.下列关于RNA的叙述中正确的是(  )
A.每个mRNA上都含有64种密码子,可携带从DNA转录来的遗传信息
B.每种tRNA上都有反密码子,特定的空间结构致使分子内部含有若干氢键
C.具有催化功能的RNA是一种酶,这种RNA能为被催化的底物提供活化能
D.rRNA是核糖体的重要组成成分,核糖体上存在A-T和T-A的配对方式

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5.某家系的遗传系谱图如图所示,2号个体无甲病致病基因.下列推断正确的是(  )
A.甲病是常染色体隐性遗传病或X染色体隐性遗传病
B.乙病具有交叉遗传的特点
C.就乙病而言,男性和女性患病的概率相同
D.1号和2号所生的孩子患病的概率为$\frac{1}{3}$

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

2.下列关于病毒的叙述中,正确的是(  )
A.病毒属于无成形细胞核的原核生物
B.病毒是无细胞结构的生物
C.病毒寄生于活细胞的表面
D.只有在高倍显微镜下才可以看到病毒

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1.糖原贮积症为遗传因素(基因)所引起的糖原代谢障碍,导致糖原大量沉积,主要累及肝、心、肾及肌组织,有低血糖、酮尿及发育迟缓等表现.经检测发现Ⅰ型糖原贮积症患者的体内葡萄糖-6-磷酸大量积累,糖原的分解过程如图所示:
糖原$\stackrel{酶1}{→}$葡萄糖-1-磷酸$\stackrel{酶2}{→}$葡萄糖-6-磷酸$\stackrel{酶3}{→}$葡萄糖
(1)Ⅰ型糖原贮积症是由缺乏酶3造成的,题中体现的基因与性状的关系为:基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物的性状.
(2)经检测发现Ⅰ型糖原贮积症患者的血液中酮体(脂肪氧化分解的产物)的含量明显高于正常人,试解释其原因:患病个体无法将糖原转化成葡萄糖,要利用脂肪供能,脂肪通过氧化分解产生酮体.
(3)如图为某家族有关Ⅰ型糖原贮积症患病情况的遗传系谱图,其中3号不携带致病基因,根据遗传系谱图回答以下问题(相关基因用A、a表示):
①该病的遗传方式为常染色体隐性遗传.6号的基因型为Aa.
②若8号不患色盲,9号为色盲基因携带者,则8号和9号婚配后生育一个表现型正常的男孩的概率为$\frac{5}{24}$.
③若人群中Ⅰ型糖原贮积症的发病率为$\frac{1}{10000}$,则10号和一个表现型正常的女性婚配,后代患Ⅰ型糖原贮积症的概率为$\frac{1}{303}$,若要确认后代是否患病可以对后代进行基因诊断.

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