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17.桫椤是现存唯一的木本蕨类植物,极其珍贵,堪称国宝,被众多国家列为一级保护濒危植物.研究人员对桫椤种群生态学特性进行了调查研究.回答下列问题:
(1)为调查某保护区桫椤种群和所处群落的特征,可采用样方法进行调查.在小溪流两侧各取一条调查带,用等距取样法调查取样.
(2)桫椤及其他地被植物在涪陵磨盘沟自然保护区内呈斑块状分布,群落的这种水平结构是由生活环境和植物自身的生长发育不同造成的.
(3)科研人员调查了福建瓜溪三个种群中桫椤的树龄大小,绘制成如图:

①研究种群的年龄组成可以预测在一段时间内种群密度(或种群数量)的变化趋势,但需结合生物的生存环境具体分析.从图中可以看出桫椤种群死亡高峰出现在幼苗阶段→幼株植物过程中,长此下去,桫椤种群的年龄结构将变成衰退型.
②桫椤幼苗呈集群分布,随幼苗生长,幼苗间的种内斗争及幼苗与地被植物间的竞争都将会加剧,从而造成种群数量变动.

分析 1、样方法:①随机取样;②样方大小适中:乔木100m2、灌木16m2、草本1m2;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状);⑤常用五点取样法和等距取样法.
2、种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例.种群的年龄组成大致可以分为三种类型:(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大.(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定.(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小.
3、分析图形可以看出,桫椤种群甲、乙、丙的年龄组成分别属于增长型、衰退型、增长型.

解答 解:(1)为调查桫椤种群和所处群落的特征,可采用样方法进行调查.在小溪流两侧各取一条调查带,用等距取样法调查取样.
(2)桫椤在涪陵磨盘沟自然保护区内呈斑块状分布.桫椤的这种水平结构差异是由生活环境和桫椤的生长发育不同造成的.
(3)①研究种群的年龄组成可以预测在一段时间内种群数量的变化趋势,但需结合生物的生存环境具体分析.从图中可以看出桫椤种群死亡高峰出现在幼苗阶段→幼株植物过程中,长此下去,桫椤种群的年龄结构将变成衰退型.
②桫椤幼苗呈集群分布,随幼苗生长,幼苗间的种内斗争及幼苗与地被植物间的竞争都将会加剧,从而造成总群数量变动.
故答案为:
(1)样方法     等距取样法
(2)水平
(3)①种群密度(或种群数量)     幼苗阶段→幼株植物   衰退
②种内斗争     竞争

点评 本题主要考查估算种群密度的方法、种群的特征、种间关系等相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查.

练习册系列答案
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8.如图是细胞的亚显微结构图.请根据图回答下面的问题.

(1)图A属于植物(填“植物”或“动物”)细胞,其主要依据是有细胞壁和液泡,叶绿体(答出两点即可).
(2)图B中⑦所指的是核糖体,它是细胞合成蛋白质的场所.
(3)图B中④所指的是线粒体,它是细胞进行有氧呼吸的主要场所.
(4)图A中①结构对细胞有支持和保护作用,它是由纤维素、果胶物质组成.
(5)如果将这两种细胞分别放入蒸馏水中,A细胞的变化是细胞膨胀,B细胞的变化是吸水胀破.

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(2)细胞内的A和B都可与某些试剂发生特定的颜色反应.鉴定A物质通常用双缩脲试剂,反应后的颜色为紫色
(3)某分子A经酶水解后得到若干片段,其中一个片段结构如图乙:
①该片段的名称是四肽,图中⑦表示羧基
②该化合物是由不同氨基酸脱水形成的,这样的反应叫做脱水缩合.
③若将该片段水解,能产生4种氨基酸,其水解产物的相对分子质量之和比该物质的相对分子质量多了54.

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12.如图甲、乙两图是高等植物、动物细胞的亚显微结构模式图.请据图回答问题.

(1)甲细胞与乙细胞相比,有细胞壁、⑦、⑪,而无⑫.(用图中标号回答)
(2)细胞生命活动所需能量主要来自线粒体,若乙细胞为小鼠分泌细胞,则其分泌的抗体运出细胞的过程,体现了细胞膜的流动性.
(3)对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“发送站”是⑤高尔基体.
(4)如果乙细胞为胰腺外分泌部细胞,其分泌物有胰蛋白酶等,则与胰蛋白酶的加工有关的细胞器有⑤⑥⑨(用图中标号回答).
(5)若要从细胞中分离各种细胞器,需要首先将细胞膜破坏,获得各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,再用差速离心法的方法获得各种细胞器.

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2.线粒体是有氧呼吸的主要场所,科学家在研究线粒体组分时,首先将线粒体放在低渗溶液中获得涨破的外膜,经离心后将外膜与由线粒体内膜包裹的基质分开.再用超声波破坏线粒体内膜,破裂的内膜自动闭合成小泡,然后用尿素处理这些小泡,实验结果如图1所示.请分析回答:

(1)研究发现,在适宜成分溶液中,线粒体含F0-F1内膜小泡能完成有氧呼吸第三阶段的反应,其反应式为24[H]+6O2$\stackrel{酶}{→}$12H2O+大量能量.
(2)线粒体内膜上的F0-F1颗粒物是ATP合成酶(如图2),其结构由突出于膜外的亲水头部和嵌入膜内的疏水尾部组成,其功能是在跨膜H+浓度梯度推动下合成ATP.为了研究ATP合成酶的结构与合成ATP的关系,用尿素破坏内膜小泡将F1颗粒与小泡分开,检测处理前后ATP的合成.若处理之前,在有跨膜H+浓度梯度条件下,含F0-F1 颗粒内膜小泡能合成ATP;处理后含F0颗粒内膜小泡不能合成ATP,说明F1颗粒的功能是催化ATP的合成.
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