题目内容
3.(1)对被城市生活污水污染的湖泊,可利用微生物治理水华.某科研小组利用恶臭假单胞杆菌、铜绿假单胞杆菌和巨大芽孢杆菌处理污水,得到如下的实验结果:
?被生活污水污染的湖泊中,输入生态系统的能量有生产者固定的太阳能和生活污水中有机物的化学能.
?统计样液中单细胞藻类的种群密度常用抽样检测法,若视野下藻类细胞的数目过多,可对原样液进行稀释处理,据图可知治理湖泊水华效果最好的是铜绿假单胞杆菌.
(2)引入常见的食藻类的鳙鱼也是治疗水华的一条有效途径,引入的鳙鱼既能以藻类为食,也能以浮游动物为食,而浮游动物只能以藻类为食,则鳙鱼和浮游动物的种间关系为捕食和竞争.假设该湖泊营养级间的能量传递效率在10%-20%之间,若鳙鱼的能量有$\frac{2}{5}$直接来自浮游动物,则鳙鱼每获得10KJ的能量,需要藻类植物提供的能量至少
是130KJ.
(3)引入石菖蒲也能有效地治理水华,主要原因是石菖蒲的根系能分泌一种化学物质抑制藻类的繁殖,这种物质属于化学信息,信息传递与能量流动和物质循环共同构成生态系统的三大功能.
分析 根据柱形图分析,自变量是处理污水加入的微生物种类(恶臭假单胞杆菌、铜绿假单胞杆菌和巨大芽孢杆菌),其中未加入微生物作为空白对照,因变量是污水中藻类细胞的种群密度.
解答 解:(1)被生活污水污染的湖泊中,输入生态系统的能量有生产者固定的太阳能和生活污水中有机物的化学能.统计样液中的藻类细胞的种群密度常用抽样检测法,若视野下藻类细胞的数目过多,可对原样液进行稀释处理,防止藻类重叠;据图可知治理湖泊水华效果最好的是铜绿假单胞杆菌,因为处理后藻类细胞的种群密度低.
(2)引入常见的食藻类的鳙鱼也是治疗水华的一条有效途径,引入的鳙鱼既能以藻类为食,也能以浮游动物为食,而浮游动物只能以藻类动物为食,则构建的食物链:藻类→浮游动物→鳙鱼、藻类→鳙鱼,说明鳙鱼和浮游动物的种间关系为捕食和竞争.若鳙鱼的能量有$\frac{2}{5}$直接来自浮游动物,则鳙鱼每获得10KJ的能量,需要藻类植物提供的能量至少是$\frac{\frac{10×\frac{2}{5}}{20%}}{20%}+\frac{10×\frac{3}{5}}{20%}$=130KJ.
(3)引入石菖蒲也能有效地治理水华,主要原因是石菖蒲的根系能分泌一种化学物质抑制藻类的繁殖,这种物质属于化学信息,该实例体现了信息传递能调整生物的种间关系,以维持生态系统的稳定的作用.信息传递与能量流动和物质循环共同构成生态系统的三大功能.
故答案为:
(1)生产者固定的太阳能和生活污水中有机物的化学能 抽样检测 稀释 铜绿假单胞杆菌
(2)捕食和竞争 130
(3)化学 能量流动和物质循环
点评 本题主要考查了生态系统能量流动、抽样检测、种间关系、信息传递等知识,意在考查学生分析问题和解决问题的能力,难度不大.
| 分组及实验处理 | 株高(cm) | 叶绿素含量(mg•g-1) | 光合速率(μmol•m-2•s?1) | |||||
| 15天 | 30天 | 45天 | 15天 | 30天 | 45天 | |||
| A | 对照(自然条件) | 21.5 | 35.2 | 54.5 | 1.65 | 2.0 | 2.0 | 8.86 |
| B | UV辐射 | 21.1 | 31.6 | 48.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 6.52 |
| C | CO2浓度倍增 | 21.9 | 38.3 | 61.2 | 1.75 | 2.4 | 2.45 | 14.28 |
| D | UV辐射和CO2浓度倍增 | 21.5 | 35.9 | 55.7 | 1.55 | 1.95 | 2.25 | 9.02 |
(2)由表可知,CO2浓度倍增可以促进番茄植株生长.有研究者认为,这可能与CO2参与了植物生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定A、C组植株中生长素的含量.若检测结果是C组生长素含量高于A组,则支持假设.
(3)科学家在黑暗时把叶绿体基粒放在pH=4的溶液中,让基粒类囊体膜腔的pH值下降至4,然后将基粒移入pH=8并含有ADP和Pi的缓冲溶液中(如图).一段时间后,有ATP产生.
上述实验结果表明,基粒类囊体合成ATP的原因是膜内外存在H+梯度(H+浓度差).
据此推测,叶绿体在自然状态下产生ATP的过程中,光能的作用是使水分解产生H+;使类囊体膜内外之间产生H+梯度(H+浓度差).
| A. | 这个生态系统没有自我调节能力 | |
| B. | 这个生态系统的自我调节能力一定很小 | |
| C. | 这个生态系统的动植物种类一定很少 | |
| D. | 外来干扰超过了这个生态系统的自我调节能力 |
| A. | 体细胞中含有两个染色体组的生物是二倍体 | |
| B. | 在自然选择的作用下种群基因频率会发生定向改变 | |
| C. | 遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础 | |
| D. | 抗维生素D佝偻病是由一对等位基因控制的遗传病 |
| 星 期 | 体 温(℃) | 抗体水平 |
| 日 | 37 | 低 |
| 一 | 39.8 | 低 |
| 二 | 39 | 中 |
| 三 | 37 | 高 |
| 四 | 37 | 中 |
| 五 | 37 | 低 |
| A. | 该个体的抗体水平在周三开始升高,体温也在周三恢复正常 | |
| B. | 周二这天,该个体的产热量大于散热量 | |
| C. | 该病原体被机体识别后,B淋巴细胞和T淋巴细胞受到刺激,开始反复分裂,形成巨大的数量 | |
| D. | 该个体恢复正常后获得了对该细菌的抵抗力,这种免疫属于非特异性自然免疫 |
| A. | 特有蛋白质合成 | B. | 核基因转录mRNA | ||
| C. | ATP和ADP的相互转化 | D. | 细胞核全能性丧失 |