题目内容
科研人员将A、B两品系水稻从30![]()
移到40![]()
高温环境中培养,测得相关数据如图1;在30![]()
环境中测得A品系水稻开花后50天内干物质量和呼吸速率的变化曲线如图2。请回答下列问题:![]()
(1)图l中两品系水稻光合速率下降的原因可能是高温破坏了____膜的结构,使____捕获(吸收)光能的效率下降,光反应受到抑制。两个品系中的____品系在高温条件下光合速率下降较少。
(2)由图l中气孔开放度的变化可以推测,A、B两品系水稻在高温环境下CO2的固定速率____,
(3)在开花后第l0d,水稻种子的胚合成AIP的场所有 __________.
(4)图2中开花后第______天水稻呼吸速率最大,此时水稻呼吸速率______光合速率(判断大小),依据是_________________________________________________。
(5)从开花后第45d起,水稻中脱落酸含量的变化趋势是____。
(1)类囊体 光合色素 A
(2)下降
(3)细胞质基质、线粒体
(4)20 小于 此时水稻种子的干物质积累,说明水稻的净光合速率大于零,因为净光合速率=光合速率-呼吸速率,故光合速率大于呼吸速率
(5)逐渐增加
解析试题分析:
(1)由于水稻在进行光合作用时,光反应阶段的场所是类囊体的薄膜上,上面有捕获光能的光合色素,当温度过高,可能会破坏类囊体薄膜导致光反应收到抑制;比较AB两个品系可以看出,A品系在高温下的光合速率下降较少。
(2)分析图1可以看出,高温条件下,气孔开放度下降,进入植物体内的CO2供应不足,因此固定速率下降。
(3)开花后第10d时,种子中的胚不能进行光合作用,因此ATP的来源只有呼吸作用,场所有细胞质基质和线粒体。
(4)分析图2,开花后第20天水稻的呼吸速率最大,此时的水稻呼吸速率小于光合速率,原因是净光合速率=光合速率-呼吸速率,20天时,干物质的量增加,说明净光合速率大于零,因此呼吸速率小于光合速率。
(5)开花后45d起,水稻干物质的量基本不变,说明水稻种子基本成熟,脱落酸含量增加,促进果实的脱落。
考点:本题考查光合速率的有关知识,意在考查考生识图能力和理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。
如图(a)是某池塘生态系统中碳循环模式图,图中A、B、C、D表示生态系统的成分,图(b)为其中四种鱼(甲、乙、丙、丁)的营养结构关系。请据图分析回答:![]()
(1)图(a)中过程①表示的生理过程主要是 ,图(b)中的生物对应图(a)中的哪些成分? (用字母表示)。
(2)图(a)②过程中碳的传递形式是_________________。
(3)科研人员对该池塘由浮游藻类、甲和丁三个环节组成的食物链进行了能量流动分析,得到下表相关数据。NP(净同化量)=GP(总同化量)-R(呼吸量)。
| 食物链环节 | X | Y | Z |
| GP和NP | GP=55.6×102 NP=1.3×102 | GP=176×103 NP=6×103 | GP=59.3×106 NP=50.5×106 |
| NP/GP | 0.02 | 0.03 | 0.85 |
| R | 54.3×102 | | 8.8×106 |
| 未利用 | — | 62.8% | 99.7% |
(4)下图表示此池塘生态系统中的甲和丁利用食物的部分过程:
则甲的粪便属于 (填字母)的部分,能量由甲流向丁的传递效率可表示为
(用序号表示)。气温逐渐降低时,若图中的⑥保持不变,青蛙的⑦/⑥的值将 。
如图1是基因型为AaBB的生物细胞分裂示意图,图2表示由于DNA中碱基改变导致蛋白质中的氨基酸发生改变的过程,表3为部分氨基酸的密码子表。据图回答:![]()
| 第一个 字母 | 第二个字母 | 第三个 字母 | |||
| U | C | A | G | ||
| A | 异亮氨酸 异亮氨酸 异亮氨酸 甲硫氨酸 | 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 | 天冬酰胺 天冬酰胺 赖氨酸 赖氨酸 | 丝氨酸 丝氨酸 精氨酸 精氨酸 | U C A G |
(1)据图1推测,此种细胞分裂过程中出现的变异方式可能是 。
(2)在真核生物细胞中图2中Ⅱ过程发生的场所是 。
(3)表3提供了几种氨基酸的密码子。如果图2的碱基改变为碱基对替换,则X是表3氨基酸中 可能性最小,原因是 。图2所示变异,除由碱基对替换外,还可由碱基对 导致。
(4)A与a基因的根本区别在于基因中 不同。
为研究人工引入草本植物D后对一湿地生态系统(主要植被类型B、C)的影响,在实验前后分别对该湿地植被类型、昆虫种类和种群密度进行了调查,结果如下表。请回答:
| | 主要植被类型 | 昆虫种类数 | 昆虫种群密度(只/m2) | |||
| 实验前 | 实验后 | 实验前 | 实验后 | 实验前 | 实验后 | |
| 实验区 | B、C | D | 39 | 14 | 15 | 3.3 |
| 对照区 | B、C | B、C | 39 | 39 | 15 | 14.8 |
(2)生态系统中的各种组成成分之间是通过 紧密联系在一起而形成的统一整体,同时 能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定性。
(3)人工引入植物D后,昆虫的种类和种群密度都大幅减小,最可能的原因是 。预计该湿地生态系统食虫鸟可能发生的变化是 。
(4)下表是该湿地生态系统在实验一年中的能量流动情况。
| | 同化总量(106J) | 现存个体中的能量(106J) | 呼吸消耗量(106J) |
| 植被 | 1000 | 200 | 590 |
| 昆虫 | 100 | 15 | 64 |
| 食草鸟 | 20 | 7 | 11 |
| 食虫鸟 | 13.8 | 4.7 | 6.8 |