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【题目】若在显微镜下观察到如图所示两个视野,由视野A转换到视野B的做法中,错误的是(

A.要观察甲物体,装片应向左移动

B.换高倍物镜应先升高镜筒再转动转换器

C.要保证更好的观察亮度,应换用较大的光圈

D.换成高倍镜后可调节细准焦螺旋使物像清晰

【答案】B

【解析】

高倍显微镜的操作流程:在低倍镜下观察清楚,找到物像将物像移到视野中央转动转换器换用高倍镜观察调节反光镜或光圈使视野变亮,同时转动细准焦螺旋直到物像清晰可见。据此答题。

A、显微镜下观察到的是倒像,甲偏在视野的左侧,要将其移至视野的中央,还应向左侧移动装片,A正确;
B、换用高倍镜观察时,转动转换器前不需要升高镜筒,B错误;
C、可通过调节光圈和反光镜来调节视野的亮暗,如不调节反光镜,要保证相同的亮度应选用较大的光圈,C正确;
D、在高倍镜下,要使物像更清晰,需要调节细准焦螺旋,D正确。
故选B

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】温室大棚养殖蔬菜瓜果,最重要的是水肥管理。为探究施肥及CO2浓度对蓝莓净光合速率的影响,科研人员进行了相关实验,结果如下图所示:(注:NPK指添加氮、磷肥和钾肥; NP指添加氮和磷肥)。回答下列问题:

1)据图分析,实验的自变量不止一个,除CO2浓度外,还有________________________

2a点所代表的含义为________________

3CO2浓度为2.0×10-2时,根据图表可知,_____组促进蓝莓的净光合速率最低。在CO2浓度为3.0×10-2时,单独施用钾肥蓝莓净光合速率低的原因是:很多与光合作用过程直接相关的物质的合成离不开NP等元素,如__________(至少写两种)。

4)中耕松土能促进无机盐的吸收,其原因是________________________

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下图表示正常人快速饮入500 ml某种液体后,其血浆渗透压的变化曲线。以下分析不合理的是

A. 若饮入的是清水,则人体血浆渗透压变化的曲线是c

B. 若饮入的是高浓度葡萄糖溶液,则尿量会减少

C. 当饮入0.9% NaCl溶液时,细胞外液Na+的增加量远大于细胞内液Na+的增加量

D. 当血浆渗透压出现曲线c的变化时,内环境稳态的调节有激素和神经递质的参与

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】请回答下列有关问题:

猕猴桃是人们非常喜爱的一种水果,不仅可以直接食用,还可以对其进行深加工,制成猕猴桃果汁、果酒等。下图为生产猕猴桃果汁和果酒的流程示意图,请回答:

1)在生产猕猴桃汁的流程中,为了提高出汁率和澄清度,可在压榨前加入一定量的果胶酶处理1小时。果胶在果胶酶作用下生成________

2)猕猴桃汁在保藏期的某阶段会产生酚类物质导致果汁褐变或二次浑浊,后来人们发现,漆酶能有效降解酚类物质,使果汁澄清。将漆酶应用于果汁澄清的过程中,可采用交联法固定该酶,固定化酶的优点是________。除上述方法外,工业上固定化酶的方法还有吸附法、共价偶联法、________等。

3)制作好的果汁也可继续用于猕猴桃酒的生产。在进行发酵前需要在猕猴桃汁中接入的菌种是________,同时添加适量蔗糖,主要目的是________。在发酵时,当出现________现象,即表示发酵完毕。

4)当主体发酵结束后,需将上层“酒液”转移到另一灭菌容器中进行后续贮藏,此时为了防止“酒液”变酸,加入容器中“酒液”的量应为________A.注满 B2/3 C1/3 D.无特殊要求),以保证果酒的品质。

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【题目】杜泊羊以其生长速度快、肉质好等优点,被称为钻石级肉用绵羊。 科研工作者通过胚胎工程快速繁殖杜泊羊的流程如下图所示,相关叙述正确的是

A. 为了获得更多的卵母细胞,需用雌激素对雌性杜泊羊进行处理

B. 从卵巢中采集的卵母细胞可直接与获能的精子进行体外受精

C. 为避免代孕绵羊对植入胚胎产生排斥反应,应注射免疫抑制剂

D. 为了进一步扩大繁殖规模,可通过胚胎分割技术获得同卵双胎

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下图为某动物细胞亚显微结构示意图,相关叙述正确的是

A. 结构①的内膜向内折叠形成嵴,为葡萄糖的分解提供更多的场所

B. 结构②能控制物质进出细胞,细胞不需要的物质或颗粒不能通过

C. 结构③具有双层膜结构,是遗传信息库,控制细胞的代谢和遗传

D. 结构④参与细胞生物膜系统的组成,其膜结构能与结构①直接发生交换

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【题目】大肠杆菌R1质粒上的hok基因和sok基因与细胞死亡相关,若毒蛋白得以表达,大肠杆菌将裂解死亡。下列相关叙述正确的是(

A.过程①酶识别序列的基本单位是核糖核苷酸

B.过程②和③遵循的碱基互补配对方式不同

C.过程③能阻止核糖体与hokmRNA的结合

D.过程④酶降解的是DNA分子

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【题目】番茄红素具有一定的药用价值,但普通番茄合成的番茄红素易发生转化(如图甲),科学家设计了一种重组DNA(质粒三),该DNA能表达出双链RNA(发卡),番茄细胞能识别侵入的双链RNA并将该双链RNA及具有相同序列的单链RNA一起降解,从而提高果实中番茄红素的含量(如图乙)。请分析回答下列问题:

(1)在体外快速大量获得目的基因或含有目的基因的“片段A”可以采用___________技术,该技术的原理是________________________

(2)根据图甲推知,转录出“发卡”的DNA片段实际上是两个反向连接的________________基因,上述过程通过阻止该基因在细胞内的_______________(填“转录”或“翻译”),提高了果实中番茄红素的含量。

(3)为保证图中的片段A反向连接,处理已开环质粒所用的两种限制酶是______________________

(4)去磷酸化是去掉黏性末端最外侧游离的磷酸基团。对已开环的质粒二两端去磷酸化的主要作用是阻止其_____________,该DNA分子仍可以和目的基因连接,形成缺少___________个磷酸二酯键的重组质粒,随后在细胞中被修复。

(5)可利用___________________法将质粒三导入植物细胞。

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【题目】洋葱根尖分生区某个细胞的细胞周期中,甲、乙、丙不同阶段的细胞中染色体组数和每条染色体上DNA分子数如图所示。

下列叙述正确的是(

A.乙细胞内最重要的变化是核糖体增生

B.丙过程代表一个完整的细胞周期

C.乙阶段有些细胞的染色体缩短到最小程度

D.丙阶段细胞发生染色体的着丝粒一分为二

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