题目内容
7.| A. | a点时,悬浮液的光合作用和呼吸作用速率相等 | |
| B. | a~b时,限制光合作用强度的因素是CO2浓度 | |
| C. | b点时限制光合作用的内因有C5含量和酶的含量 | |
| D. | 如增加悬浮液中叶绿体的数量,c点将向左上方移 |
分析 光合作用强度可以用氧气的释放量来表示,此图显示了在适宜温度、光照强度下,光合作用强度与二氧化碳含量的关系图.a点之后,开始有氧气生长,说明了叶绿体悬浮液开始进行光合作用;当二氧化碳浓度在a~b时,随着二氧化碳浓度增加,光合作用强度不断增强;当二氧化碳浓度为b时,氧气释放量已经达到最大值,二氧化碳不是限制因素,可能受五碳化合物的含量和酶的浓度等内因影响.
解答 解:A、叶绿体悬浮液中没有细胞质基质和线粒体,所以不能进行呼吸作用,A错误;
B、a点之后,叶绿体悬浮液开始进行光合作用,二氧化碳浓度在a~b时,光合作用强度随着二氧化碳浓度的增加而不断增强,B正确;
C、当二氧化碳浓度为b时,氧气释放量已经达到最大值,二氧化碳不是限制因素,内因应该是五碳化合物的含量和酶的浓度等,C正确;
D、如果增加叶绿体数量,光合作用强度还能继续增强,则二氧化碳饱和点b向右移动,c点向上移动,D错误.
故选:BC.
点评 本题考查呼吸作用和影响光合作用的因素.本题结合曲线图,意在考查考生的审题能力、分析曲线图的能力和理解能力,属于中等难度题.
练习册系列答案
相关题目
20.如图表示某植物生长与温度的关系,由图可知( )

| A. | 昼温为25℃时,植物生长最快的夜间温度是15℃ | |
| B. | 昼夜恒温条件下,当温度低于12.5℃时,植物将停止生长 | |
| C. | 昼夜恒温为25℃时,该植物利用的CO2量与昼温25℃、夜温10℃时相等 | |
| D. | 昼温25℃、夜间温度为5℃时,一昼夜该植物没有有机物积累 |
1.在蒸馏水中加入一定量的苯,培养洋葱根尖一段时间,观察有丝分裂中期染色体的形态和数目.下列相关叙述合理的是( )
| A. | 实验目的可能是研究苯对染色体结构和数目的影响,但还需设计对照组 | |
| B. | 换用高倍镜观察染色体时,调节光圈、反光镜就可使视野清晰 | |
| C. | 预计根尖细胞中染色体的数目都是4N,但形态都不同 | |
| D. | 依据的原理之一是“致癌物质苯会使细胞发生基因突变” |
16.
下表是某池塘生态系统第一、第二、第三营养级的能量分析表,如图为该池塘的能量金字塔.请回答下列问题:(注:GP表示生物同化作用固定的能量,R表示生物呼吸消耗的能量.单位:J/hm2•a)
(1)某个季节由于光照减弱,导致某种鱼类向上转移,此现象表明环境因素的改变可使生物群落的垂直结构发生改变.
(2)从表中可知,第二营养级和第三营养级的能量传递效率为20%.某研究小组连续对该生态系统进行调查发现:在较长时间范围内,各营养级的生物数量均会在一定范围内波动,保持动态稳定.这是通过生态系统的负反馈调节机制来实现的.
(3)将某种生长迅速的外来鱼大量引进该池塘生态系统,将导致生物多样性下降,这种鱼与本地原有物种可能存在着的种间关系有竞争、捕食、寄生.
(4)在能量金字塔中,A、B、C、D分别表示A表示第一营养级、B表示第二营养级、C表示第三营养级、D表示第四营养级.
| 食物链 | 植物 | 植食动物 | 肉食动物 |
| GP | 463 | 63 | 12.6 |
| R | 96 | 18.8 | 7.5 |
| 未利用 | 293 | 29.3 | 5 |
| 分解者分解 | 12.6 | 2.1 | 微量 |
(2)从表中可知,第二营养级和第三营养级的能量传递效率为20%.某研究小组连续对该生态系统进行调查发现:在较长时间范围内,各营养级的生物数量均会在一定范围内波动,保持动态稳定.这是通过生态系统的负反馈调节机制来实现的.
(3)将某种生长迅速的外来鱼大量引进该池塘生态系统,将导致生物多样性下降,这种鱼与本地原有物种可能存在着的种间关系有竞争、捕食、寄生.
(4)在能量金字塔中,A、B、C、D分别表示A表示第一营养级、B表示第二营养级、C表示第三营养级、D表示第四营养级.
2.如图为某生物细胞分裂的一个时期,下列相关叙述中,正确的是( )

| A. | 该细胞的子细胞基因型一定相同 | |
| B. | 该生物是二倍体生物,有可能是生产者 | |
| C. | ①和③是染色单体,⑤和⑥是同源染色体 | |
| D. | 其后期时,移向同一极的染色体均为非同源染色体 |
12.脑缺血可造成大面积脑梗死,同时增强中性粒细胞产生的髓过氧化物酶(MPO)活性,出现脑组织氧化损伤的炎症反应.为了探究香青兰总黄酮(TFDM)对脑缺血造成脑梗死的影响,设计实验如下:
检测指标:脑梗死面积(%)
实验方案:
设置3个实验组和1个对照组:将重量相同、生长良好的大鼠分成四组,分别灌胃给药不同剂量TFDM或给予相同体积的蒸馏水,5天后实施手术,在颈内动脉插入鱼线至大脑中动脉,造成脑缺血.2h后拔出线栓,实现动脉再通畅.22h后取脑检测.
实验材料:
对照组鼠5只A1,B1,C1,D1,E1; TFDM-h组鼠5只A2,B2,C2,D2,E2;
TFDM-m组鼠5只A3,B3,C3,D3,E3;TFDM-l组鼠5只A4,B4,C4,D4,E4;
以下是实验获得脑梗死面积的部分原始数据:
(1)对上述原始数据进行统计处理,完成下表.
(2)实验结论:使用TFDM,可减少脑梗死面积;随着浓度的增加效果更为明显.
(3)该实验必须再增设1个对照组:实施手术却不插入鱼线;目的是排除手术本身对实验结果的影响.
(4)为了探究TFDM对炎症反应的影响,检测的指标是MPO的活性.
检测指标:脑梗死面积(%)
实验方案:
设置3个实验组和1个对照组:将重量相同、生长良好的大鼠分成四组,分别灌胃给药不同剂量TFDM或给予相同体积的蒸馏水,5天后实施手术,在颈内动脉插入鱼线至大脑中动脉,造成脑缺血.2h后拔出线栓,实现动脉再通畅.22h后取脑检测.
实验材料:
对照组鼠5只A1,B1,C1,D1,E1; TFDM-h组鼠5只A2,B2,C2,D2,E2;
TFDM-m组鼠5只A3,B3,C3,D3,E3;TFDM-l组鼠5只A4,B4,C4,D4,E4;
以下是实验获得脑梗死面积的部分原始数据:
| 大鼠 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 |
| 脑梗死面积(%) | 19.02 | 15.46 | 23.54 | 18.23 | 24.14 | 16.38 | 19.83 | 13.35 | 21.37 | 15.53 |
| 组别 | 剂量(mg/kg) | 脑梗死面积(%) | ||
| 范围 | 均值 | |||
| 对照组 | 蒸馏水 | / | ||
| 实验组 | TFDM-h | 50 | ||
| TFDM-m | 25 | 20.58-15.41 | 17.99 | |
| TFDM-l | 12.5 | 23.36-17.80 | 20.58 | |
(3)该实验必须再增设1个对照组:实施手术却不插入鱼线;目的是排除手术本身对实验结果的影响.
(4)为了探究TFDM对炎症反应的影响,检测的指标是MPO的活性.