题目内容
11.| A. | 种子萌发初期,有乳酸生成 | |
| B. | 种子萌发30h后,细胞中ATP浓度会逐渐上升 | |
| C. | 种子萌发30h后,热量释放呈上升趋势 | |
| D. | 若是油料作物种子,在种子萌发36h时,只进行有氧呼吸 |
分析 种子萌发过程中,当胚根未长出时,种子不能进行光合作用,进行细胞呼吸作用,消耗细胞中的有机物,为种子萌发提供能量和营养,有机物的总量下降.当胚根长出后,种子可以从土壤中获取营养物质.细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸,有氧呼吸吸收的氧气量等于呼出二氧化碳的量,可释放出大量的能量.
根据图中的二氧化碳和氧气量的变化,可以判断12h~24h,种子主要进行无氧呼吸;胚根长出后,种子的有氧呼吸呼吸速率明显增大.
解答 解:A、种子萌发初期,CO2的释放量大于O2的吸收量,说明主要进行无氧呼吸,生成酒精,A错误;
B、种子萌发过程,细胞呼吸释放能量用于种子的萌发,则细胞中的ATP浓度会维持相对的稳定,B错误;
C、由曲线,30h后O2吸收量明显上升,有氧呼吸明显加强,放出的热量会呈上升趋势,C正确;
D、若是油料作物种子,含有的C、H比例高,消耗的氧气多,而在种子萌发36h时,CO2的释放量等于O2的吸收量,说明进行有氧呼吸和无氧呼吸,D错误.
故选:C.
点评 本题结合曲线图,考查细胞呼吸的过程及意义,要求考生识记植物细胞有氧呼吸和无氧呼吸的总反应式,能根据曲线图中信息准确判断各选项,属于考纲识记和理解层层次的考查.
鸭为杂食性水禽,除捕食昆虫及其他小动物外,对稻田中几乎所有的杂草都有取食。为研究稻鸭共作复合农业生态系统的功能,研究人员进行了实验,结果如下表。
项目 | 杂草密度(株/m2) | 物种丰富度(种) | 杂草相对优势度 | ||||
草龙 | 节节菜 | 稗草 | 陌上菜 | 异形莎草 | |||
常规区 | 40 | 12.0 | 0.247 | 0.189 | 0.100 | 0.102 | 0.094 |
稻鸭区 | 2.3 | 5.3 | 0 | 0.259 | 0.271 | 0.089 | 0 |
注:相对优势度表示植物在群落中的优势地位。
(1)稻田中鸭子与吃杂草的昆虫之间的关系是__________________。
(2)稻田中中各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的____________,稻鸭共作后会对其产生影响。
(3)由表中数据可知,稻鸭共作会在一定程度上_______________,从而限制了杂草对水稻的危害;由___________的变化可知稻鸭共作能显著降低稻田杂草的物种数目;由于稻鸭共作,杂草中________的优势地位上升最多。
(4)从能量流动的角度分析,稻鸭共作可以合理调整能量流动关系,使能量______________________________________________。
| A. | 假设装置1中的液滴左移,说明酵母菌进行了有氧呼吸 | |
| B. | 假设装置1中的液滴不动,说明酵母菌又进行了无氧呼吸 | |
| C. | 假设装置2中的液滴不动,说明酵母菌只进行了有氧呼吸 | |
| D. | 假设装置2中的液滴右移,说明酵母菌只进行了无氧呼吸 |
| A. | 谷氨酸的R基是-CH2-CH2-COOH,分子式似乎C5H9O4N | |
| B. | 酪氨酸几乎不溶于水,而精氨酸易溶于水,这种差异由R基的不同引起 | |
| C. | n个氨基酸缩合成的具有4条肽链的蛋白质,肽键数为n-4 | |
| D. | 蛋白质的多样性与氨基酸的数量、排列顺序,连接成肽链的方式有关 |
| A. | 该过程体现了膜的流动性,图中所示结构构成了细胞的生物膜系统 | |
| B. | 可形成运输小泡的③的主要功能是为了①合成有生物活性的水解酶 | |
| C. | 图中吞噬损伤细胞的结构与①是同种细胞器 | |
| D. | 该图所示细胞为动物细胞,图中包含了该细胞的所有细胞器 |
| A. | 核糖体的组成成分为蛋白质、RNA和DNA | |
| B. | 在核糖体上通过转录和翻译过程合成蛋白质 | |
| C. | 核糖体DNA很可能具有催化作用 | |
| D. | 核糖体上形成多肽键的同时会消耗ADP和水 |
| A. | 若要观察到甲图特征的细胞,应选择乙图视野作为观察区域 | |
| B. | 甲图中①细胞染色体和DNA的数量比为1:2,且染色体形态数目最清晰 | |
| C. | 甲图中②细胞将要形成细胞板,该过程和高尔基体有关 | |
| D. | 丙图细胞大部分处于分裂间期,少数细胞染色体数目加倍 |
| A. | 草→兔→狼 | B. | 草←兔←狼 | C. | 阳光→草→兔→狼 | D. | 兔→草→狼 |