题目内容
10.关于下图的相关说法中,正确的是( )| A. | 若曲线1表示酵母菌CO2释放量随O2浓度的变化,则e点是无氧呼吸消失点 | |
| B. | 曲线2可以表示质壁分离过程中细胞液浓度的变化 | |
| C. | pH由10到2的过程中,胃蛋白酶的活性变化如曲线2 | |
| D. | 曲线3可表示一天中8点至23点大气CO2浓度的变化 |
分析 根据题意和图示分析可知:曲线1表示酵母菌CO2释放量随O2浓度的变化;曲线2表示质壁分离过程中细胞液浓度的变化;胃蛋白酶的适宜PH值为2;曲线3表示在密闭装置中酵母菌种群数量的变化.明确知识点,梳理相关的基础知识,分析题图,结合问题的具体提示综合作答.
解答 解:A、若曲线1表示酵母菌CO2释放量随O2浓度的变化,则e点表示酵母菌呼吸强度最低,但是无氧呼吸没有消失,A错误;
B、由于植物细胞在质壁分离过程中失水,细胞液浓度增大,所以曲线2可以表示质壁分离过程中细胞液浓度的变化,B正确;
C、胃蛋白酶在pH为10时已经失去了活性,所以pH由10到2的过程中,胃蛋白酶的活性没有变化,为零,C错误;
D、曲线3可表示在密闭装置中酵母菌种群数量的变化,不能表示一天中8点至23点大气CO2浓度的变化,因为白天进行光合作用,消耗CO2,会导致其浓度减小,夜晚只能进行呼吸作用,产生二氧化碳,会导致其浓度升高,D错误.
故选:B.
点评 本题考查对曲线的识别和应用的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力.
练习册系列答案
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20.豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)的根本区别是( )
| A. | 基因D能控制显性基因,基因d能控制隐性基因 | |
| B. | 基因D、基因d所含的密码子不同 | |
| C. | 4种脱氧核苷酸的排列顺序不同 | |
| D. | 在染色体上的位置不同 |
1.有关基因的以下说法,正确的是( )
| A. | 基因是4种脱氧核苷酸的随机排列 | |
| B. | 基因可以准确的复制且能储存遗传信息 | |
| C. | 生物体的性状完全由基因控制 | |
| D. | 基因突变后,其控制的性状一定发生改变 |
18.
某种蝴蝶紫翅(P)对黄翅(p)是显性,绿眼(G)对白眼(g)为显性,两队基因分别位于两对同源染色体上,生物小组同学用紫翅绿眼和紫翅白眼的蝴蝶进行杂交,F1出现的性状类型及比例如图所示.下列说法正确的是( )
| A. | 上述亲本的基因型是PpGg×PPgg | |
| B. | F1黄翅绿眼杂交的基因型有两种 | |
| C. | F1紫翅白眼个体自交(基因型相同个体间的交配),其后代纯合子所占比例是$\frac{1}{3}$ | |
| D. | F1紫翅白眼个体自由交配,其后代纯合子所占比例是$\frac{1}{2}$ |
5.果蝇的性别决定为XY型,其体色、眼色性状分别由等位基因H/b、h、E/e控制(两队等位基因分别位于两对同源染色体上).选取表现相同的两只雌雄果蝇作亲本,杂交产生的F1表现性如下表所示,据此分析回答下列问题:
(1)果蝇体色性状中的显性性状是灰身.眼色基因(E/e)位于X染色体上,亲本果蝇的基因型为HhXEXe和HhXEY.
(2)已知雌果蝇某一基因型的受精卵不能发育存活,根据表格中的数据推测,该基因型为hhXEXE或hhXEXe .F1的灰身红眼雌果蝇中纯合子所占的比例为$\frac{1}{6}$.
(3)要想得知具体是哪种基因型的个体不能发育存活,需要另设计一个杂交实验来探究.现取纯合的黑身红眼雄性果蝇与黑身白眼雌果蝇杂交,观察子代的存活情况即可作出判断.
①若子代中有雌果蝇出现,则基因型为hhXEXE的个体不能发育存活;
②若子代无有雌果蝇出现,则基因型为hhXEXe的个体不能发育存活.
| 灰身红眼 | 灰身白眼 | 黑身红眼 | 黑身白眼 | |
| ♀ | $\frac{3}{15}$ | $\frac{3}{15}$ | $\frac{1}{15}$ | $\frac{1}{15}$ |
| ♂ | $\frac{6}{15}$ | 0 | $\frac{1}{15}$ | 0 |
(2)已知雌果蝇某一基因型的受精卵不能发育存活,根据表格中的数据推测,该基因型为hhXEXE或hhXEXe .F1的灰身红眼雌果蝇中纯合子所占的比例为$\frac{1}{6}$.
(3)要想得知具体是哪种基因型的个体不能发育存活,需要另设计一个杂交实验来探究.现取纯合的黑身红眼雄性果蝇与黑身白眼雌果蝇杂交,观察子代的存活情况即可作出判断.
①若子代中有雌果蝇出现,则基因型为hhXEXE的个体不能发育存活;
②若子代无有雌果蝇出现,则基因型为hhXEXe的个体不能发育存活.
15.我国南方某地环保部门向遭受严重污染的湖泊中引入苦草、黑藻等沉水植物和螺蛳等底栖动物来修复该生态系统,如图为该生态系统修复后的部分生物的营养关系.请据图回答问题:

(1)在修复该生态系统时要控制污水流入的速率,除了有利于有机污染物被充分分解外,还有利于植物对无机盐的充分吸收,防止水体富营养化.该生态系统修复后物种丰富度逐渐增加,其群落演替类型是次生演替.
(2)当螺蛳数量增加时,草鱼和罗非鱼数量也会增多,这样,螺蛳种群的增长就会受到抑制.这是生物群落内部负反馈的结果.
(3)如表是修复后的湖泊生态系统中草鱼的能量流动情况
由此表数据可知,草鱼用于生长发育繁殖的能量为15KJ/(cm2•a),草鱼传递给下一营养级的能量为246KJ/(cm2•a)
(4)该修复工程可将有机污染物充分地分解利用,这主要符合生态工程的物质循环再生原理.若在此基础上,进一步建立一个集污水净化、休闲、养鱼为一体的新型人工生态系统,其主要目的是设法调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分.
(1)在修复该生态系统时要控制污水流入的速率,除了有利于有机污染物被充分分解外,还有利于植物对无机盐的充分吸收,防止水体富营养化.该生态系统修复后物种丰富度逐渐增加,其群落演替类型是次生演替.
(2)当螺蛳数量增加时,草鱼和罗非鱼数量也会增多,这样,螺蛳种群的增长就会受到抑制.这是生物群落内部负反馈的结果.
(3)如表是修复后的湖泊生态系统中草鱼的能量流动情况
| 能量KJ/(cm2•a) 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 |
| 草鱼 | 516 | 15 | 231 | 270 |
(4)该修复工程可将有机污染物充分地分解利用,这主要符合生态工程的物质循环再生原理.若在此基础上,进一步建立一个集污水净化、休闲、养鱼为一体的新型人工生态系统,其主要目的是设法调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分.
2.下列各组化合物中全是内环境成分的是( )
| A. | O2、CO2、血红蛋白、H+ | B. | 呼吸酶、抗体、激素、H2O | ||
| C. | Na+、HPO42-、葡萄糖、氨基酸 | D. | 纤维蛋白原、Ca2+、载体 |