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科目: 来源: 题型:解答题

14.某植物在停止供水和恢复供水条件下,电导率、细胞含水量与光合速率的变化如图所示.请回答下列问题.
(l)停止供水后,光合速率下降.这是由于水是光合作用(或光反应)反应的原料,又是光合产物在植物体内物质运输的介质.图中从第12天开始吸水,植物的生理状态逐渐恢复.
(2)停止供水一段时间后,叶片发黄,原因是缺水,叶绿素合成受阻,类胡萝卜素含量增加而呈现黄色.植物严重缺水还会使叶绿体变形,影响光合作用的光反应过程,据此推测最可能是叶绿体的类囊体薄膜被破坏,提供给暗反应的NADPH和ATP减少,光合能力不能恢复.
(3)在干旱胁迫初期(0~4天),叶面气孔开放程度下降,导致叶肉细胞间隙CO2浓度减小.(填“增大”“减小”或“不变”),叶肉细胞内的$\frac{{C}_{3}}{{C}_{5}}$比值减小(填“增大”“减小”或“不变”),植物的光合作用速率下降.
(4)细胞由于缺水,细胞膜上的磷脂分子因排布杂乱而出现“空洞”,细胞膜难以维持正常的结构和功能,导致细胞膜的通透性增大(填“增大”“减小”或“不变”),细胞质中的氨基酸、无机盐离子及可溶性糖被动外渗进入细胞间隙导致电导率增大(溶液中离子浓度越高,电导率越大).从图中分析,膜结构的破坏主要发生在8天-12天(填写时间区间).

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科目: 来源: 题型:填空题

13.图1的实验装置用以测定种子萌发时因呼吸作用引起的密闭容器中气体容积的变化.每隔一段时间,调节X管和Y管内的液面至同一水平,并通过Y管上的刻度尺量出气体的容积.容积变化与时间之间关系图2所示:
(1)在6h内气体容积变化的主要原因是种子有氧呼吸消耗O2,产生CO2被KOH吸收.
(2)在种子始终保持活力的情况下,曲线在10h以后仍保持稳定,原因是此时种子无氧呼吸,产生CO2被KOH吸收.
(3)有人认为该实验不足以证明气体置的变化就是由萌发种子引起的,原因是该实验缺少对照实验,请你对该实验进行改进,改进的具体方法是增加对照实验,把萌发的种子改为等量的已死亡(煮熟)的种子,其他处理方法不变.
(4)线粒体内膜(场所)能完成有氧呼吸第三阶段的反应,即实现[H](还原氢)的氧化,生成水,释放的大量能量除储存在ATP中,其余能量以热能的形式散失.

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科目: 来源: 题型:填空题

12.下列A、B、C三图依次表示酶浓度一定时,酶促反应速率和反应物浓度、温度、pH之间的关系.请据图回答下列问题.
(1)图A中,反应物达到某一浓度时,反应速率不再上升,其原因是受反应液中酶浓度的限制.
(2)图B中,D点所对应的温度是酶促反应的最适温度.
(3)图B中,D点到E点的曲线急剧下降,其原因是温度超过适宜温度后,高温使酶失活,反应速度快速下降.
(4)将装有酶与反应物的甲、乙两试管分别放入12℃和75℃水浴锅中,20min后取出转入37℃的水浴锅中保温,两试管内反应情况应分别为:甲反应速率加快;乙无催化反应.
(5)图C可以表示人体内的胃蛋白酶的催化反应速率随pH变化而变化的曲线.

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科目: 来源: 题型:填空题

11.如图一是生物膜的流动镶嵌模型及物质跨膜运输示意图,其中离子通道是一种通道蛋白,通道蛋白是横跨细胞膜的亲水性通道,具有离子选择性,允许适当大小的离子顺浓度梯度通过,甲乙代表生物膜的成分,abcd代表被转运的物质,①②③④代表不同的运输方式.图二表示物质通过膜的运输速率(纵坐标)随环境中O2浓度(横坐标)的变化.请仔细观察图示并回答有关问题.
(1)很多研究结果都能够有力地支持“脂溶性物质易透过生物膜,不溶于脂质的物质不易透过生物膜”这一理论.这证明组成细胞膜的主要成分中有[]磷脂分子.
(2)鲨鱼体内能积累大量的盐,盐分过高时就要及时将多余的盐分排出体外.经研究,鲨鱼体内多余的盐分是经②途径排出的,那么其跨膜运输的方式是协助扩散.
(3)对蟾蜍的离体心脏施加某种毒素后,其对Ca2+的吸收明显减少,但对K+、C6H12O6的吸收不受影响,最可能的原因是该毒素抑制了心肌细胞膜上转运Ca2+的[]载体蛋白的活动.
(4)图二与图一中的④(填序号)代表的物质运输方式一致.图中曲线出现BC段的主要原因是载体蛋白数量有限.
(5)柽柳是泌盐植物,其叶子和嫩枝可以将植物体内的盐分排出,是强耐盐植物.为探究柽柳从土壤中吸收盐分的方式是主动运输还是被动运输,设计了如下实验:
①实验步骤:
a.取甲、乙两组生长发育基本相同的柽柳幼苗植株,放入适宜浓度的含有Ca2+、K+、C6H12O6的溶液中进行培养.
b.甲组给予正常的呼吸条件,乙组完全抑制呼吸.
c.一段时间后测定两组植株根系对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率.
②实验结果及结论:
a.若两组植株对Ca2+、K+的吸收速率相同,说明柽柳从土壤中吸收无机盐的方式是被动运输.
b.若乙组植株对Ca2+、K+的吸收速率明显小于甲组,说明柽柳从土壤中吸收无机盐的方式是主动运输.

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10.水稻是一种重要的粮食作物,为了探究水稻贮藏的条件,有人将相同并足量的水稻种子分别放在O2浓度不同的密闭容器中,1小时后,测定O2的吸收量和CO2的释放量,如下表:
O2浓度01%2%3%5%7%10%15%20%25%
O2吸收量/mol00.10.20.30.40.50.60.70.80.8
CO2释放量/mol10.80.60.50.40.50.60.70.80.8
下列有关叙述中正确的是(  )
A.水稻种子在O2浓度为0~3%和5%~25%时,分别进行无氧呼吸和有氧呼吸
B.贮藏水稻种子应选择O2浓度为5%的适宜环境条件
C.O2浓度为5%~25%时,水稻种子有氧呼吸强度增大而无氧呼吸强度减小
D.水稻种子进行无氧呼吸时,产生乳酸和二氧化碳

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9.反应式ATP$\stackrel{酶}{?}$ADP+Pi+能量,有关的叙述中,正确的是(  )
A.ATP与ADP的相互转化过程物质是可逆的,能量是不可逆的
B.念珠藻细胞中该反应从右向左进行时的主要场所是的线粒体
C.生物体内的ATP含量很多,从而保证了生命活动所需能量的持续供应
D.叶肉细胞中该反应从右向左进行时能量只来源于光能

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8.如图为某种细菌合成某种氨基酸的代谢调节示意图,甲、乙、丙、丁表示合成氨基酸的前体物质,①②代表代谢的调节方式,③④代表生理过程.下列说法中正确的是(  )
A.调节方式①属于酶合成的调节,酶Ⅰ是组成酶
B.调节方式②属于酶活性的调节,氨基酸M能使酶Ⅱ的结构发生改变
C.过程③④分别发生在该生物的细胞核、细胞质中
D.调节方式①比②快速而精细

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7.回答有关生物进化与多样性的问题.
美国西部某山林生活着不少彩蝶,分别集中分布于该山林的甲、乙、丙三个区域.从琥珀类“化石”分析来看,距今1000年前的A、B、C三个品种的彩蝶形状差异很大;距今500年前,在乙、丙两区之间曾出现过一条宽阔的大河.如今大河早就干涸,该地区依然保留A、B两种彩蝶,C种彩蝶已经绝迹,出现的是D种彩蝶,且甲、乙两区结合处的A、B彩蝶依然能互相交配产生可育后代;乙、丙地区结合处的B、D彩蝶能杂交,但雌蝶所产受精卵不能发育变成成虫.

(1)甲地区的全部A彩蝶称为种群.
(2)近20年,三种彩蝶中能体现遗传多样性的是AB(填编号)彩蝶.
(3)调查甲区A蝶的数量,调查人员将甲区的山林划成20个大小面积相等的小区,选择其中一个小区统计:用100个捕蝶网诱捕,一天捕获68只A蝶,对捕获的A蝶的翅进行标记后放飞,隔天后再用100个捕蝶网诱捕,捕捉到50只A蝶,其中有标记的蝶占20%,则整个甲区共有A蝶约6800只.
(4)请用现代进化理论解释丙区D蝶出现的机制:D蝶基因突变是进化发生的内因,导致种群的基因频率发生改变;大河的出现隔离了D蝶与其他蝶类的基因交流;经过漫长时间的自然选择,D蝶的基因频率逐渐定向改变;当基因频率变化积累到一定的程度,最终出现了与其他蝶类出现生殖隔离现象
   近20年,林地的降水量显著减少,气温上升,研究人员对乙区、丙区的B、D蝶的数量与蝶的翅色(T-t)、翅形基因(H-h)频率的研究数据如下表:
B蝶D蝶
数量TH数量TH
1990年400026%66%280039%59%
1993年395026%63%300040%60%
1996年320025%48%270038%57%
1999年210027%32%290042%61%
(5)1996年时,基因型为TT的B蝶数量为200
(6)影响B蝶数量减少的基因可能是H基因
(7)已知B、D蝶个体基因数几乎相同.1999年时,B蝶比D蝶的基因库小(填“大”或“小”或“相同”)

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6.染色体交叉互换现象具有多样性,对下图中①至③的染色体交叉互换的解释,正确的是(  )
A.①发生易位,③发生重组B.②发生易位,③发生倒位
C.①发生重组,②发生易位D.②发生倒位,③发生重复

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5.基因型为HhBb的亲本家蚕交配,在100个子代中有9个基因型为hhbb的个体,则雌雄家蚕两对家蚕的交换值依次为(  )
A.0、36%B.36%、0C.0、40%D.40%、0

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同步练习册答案