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15.2015年“二孩政策”、“巴黎气候变化大会”所倡导的“低碳生活、减少环境污染”获得人们普遍认同.请回答下列问题:
(1)人口的数量常常随着环境资源、社会发展等因素的改变而发生波动.最新预测我国60岁以上的人口在总人口中的比重如表:
2020年2030年2040年2050年
16.6%23.3%26.5%28.7%
表中数据说明我国人口呈现人口老龄化程度加剧的特点,到2050年,我国人口的年龄组成属于衰退型,这将严重影响劳动力来源,导致经济衰退和加重养老负担,因此我国适时放开“二孩”政策.
(2)2015年全球多数国家气温监测显示:年平均气温较往年持续升高.图是与温室气体有关的循环示意图.
①图中B代表生态系统组成成分中的分解者;a代表的主要生理过程是光合作用.
②在物质循环的过程中,同时伴随着能量流动.若生产者有2500kg,位于第三营养级的生物最多可增重100kg.
③温室效应是由于以CO2为主的温室气体增多,打破了生物圈中碳循环的平衡;为了减少温室气体的含量,有效措施之一是加大图中C→A的途径(用箭头和图中字母表示),也可开发太阳能、水能、核能等新能源,减少人类对燃烧煤炭、石油等化石燃料的依赖.

分析 据表分析:我国60岁以上的人口在总人口中的比重逐年增加,人口的年龄组成类型属于衰退型.
据图分析:A是生产者,B是分解者,C是二氧化碳库,D、E是消费者.据此分析作答.

解答 解:(1)据表分析,我国60岁以上的人口在总人口中的比重逐年增加,我国人口呈现老龄化程度加剧的特点.到2050年,我国人口的年龄组成属于衰退型.
(2)①据图分析,B是生态系统中的分解者,a表示光合作用过程.
②在物质循环的过程中,同时伴随着能量流动.生产者有2500kg,位于笫三营养级的生物最多可增重2500×20%×20%=100kg.
③温室效应的主要原因是二氧化碳增多,破坏了生物圈的碳循环的平衡.为了减少温室气体的含量,有效措施之一是加大图中光合作用与化能合成作用C→A的过程.
故答案为:
(1)人口老龄化程度加剧   衰退型
(2)①分解者   光合作用   ②能量流动  100kg
③CO2  碳循环  C→A

点评 本题结合图示,主要考查种群的年龄组成和生态系统的碳循环过程,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.

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3.某二倍体自花传粉植物的抗病(A)对易感病(a )为显性,高茎(B )对矮茎(b )为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上.
(1)两株植物杂交,F1 中抗病矮茎出现的概率为$\frac{3}{8}$,则两个亲本的基因型为AaBb、Aabb
(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得 F1,F1自交时,若含a 基因的花粉有一半死亡,则 F2 代的表现型及其比例是抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎=15:5:3:1.与 F1代相比,F2代中,B 基因的基因频率不变(变大、不变、变小).该种群是否发生了进化?是 (填“是”或“否”).
(3)由于受到某种环境因素的影响,一株基因型为 Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及其比例为高茎:矮茎=35:1.  让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?否,原因是因为杂交后代为三倍体,无繁殖能力.
(4)用 X 射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得 F1共1812 株,其中出现了一株矮茎个体.推测该矮茎个体出现的原因可能有:①经X 射线照射的少数花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b );②X 射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因(B )丢失.为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了下列杂交实验.(染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体(两条同源染色体均缺失相同片段)致死.)请你根据实验过程,对实验结果进行预测.
实验步骤:
第一步:选F1 代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子;
第二步:种植上述种子,得F2 代植株,自交,得到种子;
第三步:种植F2 结的种子得F3代植株,观察并统计F3 代植株茎的高度及比例.
结果预测及结论:
①若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为3:1,说明F1 中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b )的结果;
②若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为6:1,说明 F1 中矮茎个体的出现是B 基因所在的染色体片段缺失引起的.
20.扁担塘是位于长江中游的一个湖泊,是我国重要的淡水渔业基地.
(1)传统渔业只重视水草→草食性鱼这一条食物链.为了使渔业优质高效可持续发展,应增加湖泊生态系统中的生物多样性,调整食物链(网)结构,调整后的结构如图.
此食物网中虾类和底栖动物的关系是捕食和竞争.对于该湖泊的鱼类和河蟹产量来说,水草和底栖动物极为重要.
(2)科研人员针对底栖动物中的优势种铜锈环棱螺的能量收支进行了相应研究,结果如下表.
能量KJ•m-2•a-1
动物名称
摄入食物中
所含的能量
用于生长发育繁殖的能量呼吸作用
散失的能量
粪便中的能量
铜锈环棱螺51615231270
铜锈环棱螺的能量来源是食物中的化学能,它同化的能量为246KJ•m-2•a-1
(3)铜锈环棱螺呼吸作用散失的能量中包含了机体在摄食、消化、吸收等过程中引起的热能散失.科研人员在测定这部分能量时,首先将实验螺在一定的温度下进行48h的饥饿处理,然后取相同的棕色瓶(填“白色瓶”或“棕色瓶”)分别标号,进行如下处理,密闭后置于光下.(“+”代表放入,“-”表示不放入)
实验处理 组A 组B
①预处理的湖水++
②经48h饥饿的铜锈环棱螺5只++
③水生植物(食物)+-
为了排除水生植物对水中溶解氧的影响,需另设置一组对照,对照组的处理应包括①③(选填表中实验处理的标号).实验3h后待A瓶中的螺饱食后再测定各瓶溶氧量,可得铜锈环棱螺在饱食和饥饿状态下的代谢率.然后科研人员除去A瓶中的水生植物,给A、B瓶更换预处理湖水,每隔3h测定一次溶氧量并计算代谢率,直到A、B两瓶铜锈环棱螺的代谢率几乎相等 时终止.通过计算得出机体在摄食、消化、吸收等过程中所散失的能量值.

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