题目内容
17.| A. | 甲植株在a点前就已经开始进行光合作用 | |
| B. | 乙植株在e点有机物积累量最多 | |
| C. | 曲线b-c短和d-e段下降的原因相同 | |
| D. | 两曲线b~d段不同的原因可能是甲植株气孔没有关闭,乙植株气孔部分关闭 |
分析 根据题意和图示分析可知:甲植物在a点和18时,光合速率和呼吸速率相等;a点~18时,光合速率大于呼吸速率;18时之后,光合速率逐渐降低至消失.乙植物在6时和18时,光合速率和呼吸速率相等;6时~18时,光合速率大于呼吸速率;18时之后,光合速率逐渐降低至消失.曲线b~c段的变化是由于气温高,蒸腾作用旺盛,植物为了减少水分的散失而关闭气孔,导致植物吸收的CO2减少;d~e段的变化是由于光照强度减弱引起的.
解答 解:A、由图可知,a点是光合速率和呼吸速率相等的点,在a点之前就进行光合作用,A正确;
B、CO2吸收速率代表净光合速率,CO2吸收速率大于0,说明植物在积累有机物,6~18时,植物一直在积累有机物,所以有机物积累量最多是在18时,B错误;
C、曲线b~c段的变化是由于气温高,蒸腾作用旺盛,植物为了减少水分的散失而关闭气孔,导致植物吸收的CO2减少;d~e段的变化是由于光照强度减弱引起的,C错误;
D、在b~d段,甲植株吸收CO2速率没有下降,可能是某种原因导致其叶片的气孔无法关闭导致的;而乙植株吸收CO2速率下降,原因是气孔部分关闭,D正确.
故选:BC.
点评 本题结合曲线图,考查光合速率的影响因素,意在考查考生分析曲线图提取有效信息的能力;能理解所学知识要点的能力;能运用所学知识和观点,对生物学问题作出准确的判断和得出正确的结论.
练习册系列答案
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11.生物体中生命活动的主要承担者、遗传信息的携带者、生命活动的主要能源物质依( )
次是 ①糖类 ②蛋白质 ③脂肪 ④核酸.
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12.控制番茄果实颜色(红果对黄果为显性)与果实形状(长果对圆果为显性)的基因位于两对同源染色体上,现用红色长果番茄与黄色圆果番茄杂交,子代不可能出现的表现型及比例是( )
| A. | 只有一种 | B. | 两种1:1 | C. | 三种1:2:1 | D. | 四种1:1:1:1 |
2.
谷蛋白是水稻种子中含量较高的贮藏蛋白,是稻米蛋白中可供人体吸收的主要成分.而低谷蛋白稻米可以满足蛋白质代谢障碍患者的特殊需求.有人利用普通水稻的品种,进行高产低谷蛋白水稻新品系的选育,过程如下图,对不同水稻品种相关指标进行测定,结果如下表.
(1)该育种方式的原理是基因重组.育种过程中所选A品种应为表中的LGC-1,选择理由是LGC-1具有低蛋白的特性.
(2)为检测新品种的优越性,还需种植普通水稻,作为对照.
(3)研究发现低谷蛋白特性受显性单基因控制,在杂交育种中,进行多代自交,直至不发生性状分离,才获得可稳定遗传的新品种.若要缩短育种时间,可选用的育种方式是单倍体育种.
(4)表中所得新品种中,最符合生产要求的是新品种II.
(5)研究中发现,水稻细胞内存在DNA相似性达99.8%的两个谷蛋白基因GluB4和GluB5,GluB5基因末端缺失一段3.5kb的DNA序列,丧失了终止子(终止转录过程),两基因末端尾尾连接.GluB5在转录时与GluB4发生通读,从而形成RNA的发夹结构,个体出现低谷蛋白性状.这是由于基因表达中的翻译过程受阻所致.
| 名称 | 株 cm | 每穗 粒数 | 千粒 重g | / 干重(%) |
| 武育粳3号 | 89.3 | 141.0 | 27.6 | 6.5 |
| 南粳46 | 99.3 | 206.4 | 22.8 | 5.8 |
| 南粳47 | 103.7 | 160.9 | 21.0 | 7.4 |
| LGC-1 | 92.4 | 85.6 | 21.4 | 4 |
| Ⅰ | 93.8 | 181.5 | 24.3 | 4.1 |
| Ⅱ | 94.5 | 223.8 | 27.1 | 3.8 |
| Ⅲ | 116.8 | 228.3 | 23.0 | 4.6 |
(2)为检测新品种的优越性,还需种植普通水稻,作为对照.
(3)研究发现低谷蛋白特性受显性单基因控制,在杂交育种中,进行多代自交,直至不发生性状分离,才获得可稳定遗传的新品种.若要缩短育种时间,可选用的育种方式是单倍体育种.
(4)表中所得新品种中,最符合生产要求的是新品种II.
(5)研究中发现,水稻细胞内存在DNA相似性达99.8%的两个谷蛋白基因GluB4和GluB5,GluB5基因末端缺失一段3.5kb的DNA序列,丧失了终止子(终止转录过程),两基因末端尾尾连接.GluB5在转录时与GluB4发生通读,从而形成RNA的发夹结构,个体出现低谷蛋白性状.这是由于基因表达中的翻译过程受阻所致.
9.下列有关用高倍镜观察细胞中的线粒体的实验的叙述中正确的是( )
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| A. | 减数分裂时,基因重组;100% | B. | 减数分裂时,等位基因分离;$\frac{27}{256}$ | ||
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