题目内容
18.时间(min) 温度(℃) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 10 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 3.1 | 4.0 |
| 20 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 4.5 |
| 35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.4 | 5.0 |
| 55 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| A. | 实验开始前应对葡萄糖溶液作煮沸处理,以除去氧气和灭菌 | |
| B. | 表中数据可以表示酵母菌无氧呼吸所产生的CO2的量 | |
| C. | 在4~35℃范围内,随着温度的逐渐升高,酵母菌的无氧呼吸强度越来越大 | |
| D. | 35℃最有利于酵母菌的无氧呼吸,随着实验的进行,液滴右移的速率将越来越大 |
分析 分析实验装置图:酵母菌进行无氧呼吸,产生酒精和CO2,装置内气体增加,液体会进入移液管,因此液滴移动距离表示CO2生成量;
分析表格:根据表格数据在一定范围内,随着温度的升高,CO2生成量逐渐增加,即无氧呼吸强度逐渐增强;35℃时,液滴移动距离最大,表示此时无氧呼吸强度最大.葡萄糖因消耗而减少移液管中增加的液体量减少.
解答 解:A、酵母菌的无氧呼吸需要在无氧的环境中进行,所以需要在实验开始时对葡萄糖溶液做煮沸处理,这样就是为了除去葡萄糖溶液中残留的氧气和杂菌,A正确;
B、为了测得酵母菌的无氧呼吸强度,最好的方法就是通过检测二氧化碳的排放量来推测,所以表中记录的数据表示酵母菌细胞呼吸时产生的二氧化碳的量,B正确;
C、根据表格数据可知,在一定范围内,随着温度的升高,CO2生成量逐渐增加,即无氧呼吸强度逐渐增强,超过一定温度,酶活性降低,无氧呼吸速率减慢,C正确;
D、从表中可知35℃时二氧化碳释放量最多,所以最有利于酵母菌的发酵,但由于随着反应的进行葡萄糖会逐渐被消耗减少,所以二氧化碳的释放量会逐渐减少,D错误.
故选:D.
点评 考查温度对无氧呼吸影响,通常温度通过影响酶的活性来影响呼吸速率,低温抑制酶的活性,高温破坏酶的活性,通常酵母菌释放出的CO2量或速率来表示呼吸速率的快慢.解题的关键是明确无氧呼吸过程及能从表格中的数据得出结论.
练习册系列答案
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6.如图表示某人的体温变化曲线,导致ab段和bc段体温变化的事件最有可能是( )
| A. | 剧烈运动和汗腺分泌增加 | B. | 环境温度上升和立毛肌收缩 | ||
| C. | 寒颤和肾上腺素分泌增加 | D. | 发热和皮肤血管收缩 |
13.兴奋往中枢神经系统的传导过程中,有时存在一个突触引起的兴奋被后一个突触抑制的现象,如图是突触2抑制突触1兴奋传导的过程示意图.图中乙酰胆碱和甘氨酸(Gly)为神经递质,下列有关叙述错误的是( )

| A. | 乙酰胆碱和Gly都储存在突触小泡内,受到刺激后以胞吐的方式释放 | |
| B. | 图中a段表示静息电位,b点时膜外是负电位 | |
| C. | Gly作用于突触2的突触后膜使离子通道开启,Na+离子内流,导致A处的兴奋不能传至B处 | |
| D. | 突触间隙的Gly可以通过主动运输方式进入细胞再被细胞利用,结构①可能表示载体蛋白 |
5.某雌雄同株异花植物的花色产生机理为:白色前体物质→黄色→红色,A基因(位于2号染色体上),控制黄色;B基因(位置不明),控制红色.用纯种花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果见表甲组.
(1)甲组亲本的基因型分别为AAbb、aaBB.
(2)B基因和b基因在遗传时循基因的分离定律.根据表中实验结果,推知B基因不是(选填“是”或“不是”)位于2号染色体上.
(3)研究人员推测乙组的实验结果是由于F1中A基因所在的2号染色体部分缺失,导致含缺失染色体的雄配子致死造成的.据此推测,乙组F1产生的雄配子基因型为aB、ab两种,雌配子基因型为AB、Ab、aB、ab四种.
(4)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交,若正反交子代表现型及比例相同,则该红花植株基因型为AABb或AABB.
| 组別 | 亲本 | F1 | F2 |
| 甲 | 黄花×白花 | 红花 | 红花:黄花:白花=9:3:4 |
| 乙 | 白花×黄花 | 红花 | 红花:黄花:白花=3:1:4 |
(2)B基因和b基因在遗传时循基因的分离定律.根据表中实验结果,推知B基因不是(选填“是”或“不是”)位于2号染色体上.
(3)研究人员推测乙组的实验结果是由于F1中A基因所在的2号染色体部分缺失,导致含缺失染色体的雄配子致死造成的.据此推测,乙组F1产生的雄配子基因型为aB、ab两种,雌配子基因型为AB、Ab、aB、ab四种.
(4)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交,若正反交子代表现型及比例相同,则该红花植株基因型为AABb或AABB.