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(除特别说明,每空1分,共16分)在一定浓度的CO2和适当的温度(T1)条件下,测定A植物和B植物在不同光照条件下的光合速率,结果如下表。根据表中数据,回答问题。

 
光合速率与呼吸速率相等时光照强度(千勒克司)
植物达到最大光合作用强度所需的最低光照强度(千勒克司)
植物达到最大光合作用强度时CO2吸收速率(mg/100 cm2叶·小时)
黑暗条件下CO2释放速率(mg/100 cm2叶·小时)
A植物
1
3
11
5.5
B植物
3
9
30
15
(1)与B植物相比,A植物是在               光照条件下生长的植物,判断的依据是                     (2分)。
(2)当光照强度超过9千勒克司时,B植物光合速率      ,造成这种现象的主要限制因素是          (2分)。
(3)当光照强度为9千勒克司时,B植物的总光合速率是     (2分)(mg CO2/100 cm2叶·小时)。当光照强度为3千勒克司时,A植物与B植物固定的CO2量的差值为     (2分)(mg CO2/100 cm2叶·小时)。
(4)请在下图中绘出,A、B两种植物在不同光照强度下,CO2吸收和释放速率的变化曲线(2分)。

(5)使温度(T1)保持恒定,在24小时内对B植物连续进行先光照一段时间,然后黑暗处理的操作,若只提供9千勒克司的光照强度,则需要连续光照时间大于     (2分)小时,才能使植物生长。
(6)根据你在第(5)题得出的结论,使温度(T1)保持恒定,在24小时内对B植物进行先光照10s再黑暗10s交替的处理,那么,B植物在这一天内     (2分)(能/不能)积累有机物。

(1)弱光  因为A植物在光饱和时的光照强度低于B植物(A植物在光合速率与呼吸速率相等时的光照强度低于B植物)
(2)不再增加   CO2的吸收速率不再增大(暗反应)   (3)45   1.5
(4)绘图

(5)12   (6)能

解析

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(8分,除特别说明外每空1分)图A表示紫茉莉花色的遗传,图B、C、D分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,请据图回答下列问题:

(1)图A茉莉花花色的遗传      (是、否)遵循基因的分离定律;结合B、C两图可判断B图中F2蓝花植株的基因型为                         。若将B图中F紫花分别测交,后代中表现型比例为紫花:蓝花:白花=                        

(2)图B中的基因是通过控制                                     从而控制该植物的花色性状。

 

茉莉花                                               某种植物M

亲代    白花ⅹ红花

F1          紫花

↓ 自交

F2        白花  紫花  红花

1     2     1       亲代    蓝花ⅹ白花

     (甲)↓(乙)

F1        紫花

          ↓自交

F2    紫花 蓝花 白花

     9    3   4   白色素

↓酶1←基因A

蓝色素

 ↓酶2←基因B

紫色素                                              

A                                                         B                                                     C                                    D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为                                           (2分)。

(4)植物M的XY染色体既有同源部分(图D中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图D中的Ⅱ、Ⅲ片段)若控制叶型的基因位于图D中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性。现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和宽叶雄株若干(基因型为XDYD、XDYd或XdYD),选择亲本                                 通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗。

 

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(除特别说明外,每空1分,共9分)图丙为典型的细胞核及其周围部分结构示意图。请据图回答相关问题:

(1)[3]        的主要成分是蛋白质和        。蛋白质类物质通过[ ]        进入细胞核。

(2)图中可见[1]            和[5]            的连通,使细胞质和核内物质的联系更为紧密。

(3)人们已经通过化学实验证明了细胞膜中含有磷脂分子。现在请你设计一个实验验证细胞核核膜中含有蛋白质成分。

①实验课题:                                                 (2分)。

②实验目的:利用化学试剂检测细胞核核膜中的蛋白质成分。

③实验原理:                                                 (2分)。

④实验材料:细胞核核膜样液、蒸馏水、洁净试管、滴管、双缩脲试剂等。

 

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光合速率与呼吸速率相等时光照强度(千勒克司)

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A植物

1

3

11

5.5

B植物

3

9

30

15

(1)与B植物相比,A植物是在                光照条件下生长的植物,判断的依据是                     (2分)。

(2)当光照强度超过9千勒克司时,B植物光合速率      ,造成这种现象的主要限制因素是          (2分)。

(3)当光照强度为9千勒克司时,B植物的总光合速率是     (2分)(mg CO2/100 cm2叶·小时)。当光照强度为3千勒克司时,A植物与B植物固定的CO2量的差值为     (2分)(mg CO2/100 cm2叶·小时)。

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(6)根据你在第(5)题得出的结论,使温度(T1)保持恒定,在24小时内对B植物进行先光照10s再黑暗10s交替的处理,那么,B植物在这一天内     (2分)(能/不能)积累有机物。

 

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(除特别说明,每空1分,共16分)在一定浓度的CO2和适当的温度(T1)条件下,测定A植物和B植物在不同光照条件下的光合速率,结果如下表。根据表中数据,回答问题。

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植物达到最大光合作用强度时CO2吸收速率(mg/100 cm2叶·小时)

黑暗条件下CO2释放速率(mg/100 cm2叶·小时)

A植物

1

3

11

5.5

B植物

3

9

30

15

(1)与B植物相比,A植物是在                光照条件下生长的植物,判断的依据是                     

(2)当光照强度超过9千勒克司时,B植物光合速率      ,造成这种现象的主要限制因素是          

(3)当光照强度为9千勒克司时,B植物的总光合速率是     (mg CO2/100 cm2叶·小时)。当光照强度为3千勒克司时,A植物与B植物固定的CO2量的差值为     (mg CO2/100 cm2叶·小时)。

(4)请在下图中绘出,A、B两种植物在不同光照强度下,CO2吸收和释放速率的变化曲线。

(5)使温度(T1)保持恒定,在24小时内对B植物连续进行先光照一段时间,然后黑暗处理的操作,若只提供9千勒克司的光照强度,则需要连续光照时间大于     小时,才能使植物生长。

(6)根据你在第(5)题得出的结论,使温度(T1)保持恒定,在24小时内对B植物进行先光照10s再黑暗10s交替的处理,那么,B植物在这一天内     (能/不能)积累有机物。

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