题目内容
19.下列有关科学实验与方法的叙述,错误的是( )| A. | 利用光学显微镜观察细胞膜磷脂双分子层 | |
| B. | 数据测量应力求精确,因而需要多次测量求平均值 | |
| C. | 沃森和克里克研究DNA分子结构时,运用了建构物理模型的方法 | |
| D. | 孟德尔采用从一对相对性状到多对相对性状等研究方法成功发现了两大遗传定律 |
分析 细胞膜的磷脂双分子层属于亚显微结构,在光学显微镜下观察不到,需用电子显微镜观察;沃森和克里克研究DNA分子结构时,运用了建构物理模型的方法,构建了DNA双螺旋结构.科学家用放射性同位素标记的氨基酸以观察分泌蛋白的合成场所及加工场所,故运用了放射性同位素标记的方法.
解答 解:A、细胞膜磷脂双分子层为亚显微结构,需用电子显微镜观察,A错误;
B、实验数据测量应力求精确,因而需要多次测量求平均值,B正确;
C、沃森和克里克研究DNA分子结构时,运用了建构物理模型的方法提出了DNA的双螺旋结构模型,C正确;
D、孟德尔采用从一对相对性状到多对相对性状等研究方法成功发现了两大遗传定律,即分离定律和自由组合定律,D正确.
故选:A.
点评 本题难度一般,要求学生识记生物实验的相关基础知识,考查学生对生物相关科学实验及方法的叙述的理解.
练习册系列答案
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11.南方某地的常绿阔叶林等因过度砍伐而遭到破坏.停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复.下表为恢复过程依次更替的群落类型及其植物组成.
回答下列问题:
(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替.
(2)在由上述群落构成的生态系统中,常绿阔叶林生态系统抵抗力稳定性最强的原因是常绿阔叶林群落生物种类最多,营养结构最复杂,所以抵抗力稳定性最强.
(3)生态系统的中的分解者蘑菇,其体内贮存的能量不能(能、不能)传递给植物.
(4)一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述演替比从裸岩开始的演替所需的时间短,分析其主要原因.形成森林需要一定的土壤条件,上述次生演替起始时即具备该条件,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间.
| 演替阶段 | 群落类型 | 植物种类数/中 | ||
| 草本植物 | 灌木 | 乔木 | ||
| 1 | 草丛 | 34 | 0 | 0 |
| 2 | 针叶林 | 52 | 12 | 1 |
| 3 | 针、阔叶混交林 | 67 | 24 | 17 |
| 4 | 常绿阔叶林 | 106 | 31 | 16 |
(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替.
(2)在由上述群落构成的生态系统中,常绿阔叶林生态系统抵抗力稳定性最强的原因是常绿阔叶林群落生物种类最多,营养结构最复杂,所以抵抗力稳定性最强.
(3)生态系统的中的分解者蘑菇,其体内贮存的能量不能(能、不能)传递给植物.
(4)一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述演替比从裸岩开始的演替所需的时间短,分析其主要原因.形成森林需要一定的土壤条件,上述次生演替起始时即具备该条件,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间.
8.在生物组织的有机物检测中,所选用的试剂与预期的实验结果正确的是( )
| 实验目的 | 试剂 | 预期的实验结果 | |
| A | 检测植物组织中的脂肪 | 双缩脲试剂 | 脂肪颗粒被染成红色 |
| B | 观察DNA和RNA在细胞中的分布 | 斐林试剂、吡罗红 | 斐林试剂将DNA染成绿色,吡罗红将RNA染成红色 |
| C | 检测植物组织中葡萄糖 | 甲基绿 | 葡萄糖与甲基绿作用,生成绿色沉淀 |
| D | 观察根尖分生组织细胞的有丝分裂 | 醋酸洋红 | 染色体被染成紫红色 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
15.下列关于细胞化学成分的叙述,正确的是( )
| A. | 不同细胞中含有的化合物的种类和数量是一致的 | |
| B. | 性激素、维生素、固醇都属于胆固醇 | |
| C. | 蛋白质分子结构的多样性,决定了蛋白质分子具有多种功能 | |
| D. | 核糖核酸是染色体的主要成分之一 |
4.某种小分子物质通过细胞膜进入细胞时需要消耗细胞的能量.对该物质的判断不正确的是( )
| A. | 进入细胞的方式为主动运输 | B. | 可能是葡萄糖 | ||
| C. | 进入细胞需要载体蛋白质协助 | D. | 可能是甘油或乙醇 |
11.1头黑牛与若干纯种棕牛交配,共生出19头黑牛和21头棕牛,下列叙述正确的是( )
| A. | 雄性黑牛是显性纯合子 | B. | 棕色是显性纯合子 | ||
| C. | 雄性黑牛是隐性纯合子 | D. | 棕色是隐性纯合子 |
6.如图中能够正确表示种群“S”型增长曲线的增长速率的是( )
| A. | B. | C. | D. |
7.人体血红蛋白的一条肽链有145个肽键,形成这条肽链的氨基酸分子数及控制这条肽链合成的DNA中的碱基数至少为( )
| A. | 145 和 876 | B. | 146 和 438 | C. | 146 和 876 | D. | 145 和 438 |