题目内容
(2015秋•惠州期末)如图是一个陆地生态系统食物网的示意图,据图判断正确的是( )
![]()
A.蝗虫是次级消费者
B.鸟和田鼠具有相同的营养级
C.该食物网共有2条食物链
D.若蛇的数量大量减少,田鼠的数量也随之大量减少
练习册系列答案
相关题目
10.
如图表示洋葱根尖处于有丝分裂各阶段细胞核中DNA和细胞质中mRNA的含量变化.下列有关说法正确的是( )
| A. | 在d、e阶段几乎都可以看到一些分散的小泡 | |
| B. | c时期有大量的核糖体增生 | |
| C. | 用同位素标记法研究DNA和mRNA变化时不能标记H | |
| D. | 细胞中有一条染色体(质)上有2个DNA分子的时期是d和e |
11.某同学为探究酵母菌的呼吸作用设计了如下表实验.分组后,在相同且适宜的条件下培养8-10小时,请分析回答:
(1)酵母菌细胞中产生CO2的场所是细胞质基质或线粒体.实验结束后,该同学发现丙组酒精的产量远远多于甲组,原因可能是甲组破坏了酵母菌细胞结构影响了无氧呼吸的进行.
(2)若实验过程中将产生的C02通人溴麝香草酚蓝水溶液,溶液颜色的变化是由蓝变绿再变黄,颜色变化最快的是丁组.
(3)家庭酿造少量葡萄酒的菌种来源于附着在葡萄皮上的野生酵母菌,发酵时温度要控制在18~25℃之间.酿酒使用的发酵瓶不需要彻底灭菌,原因是除酵母菌外绝大多数其他微生物都因无法适应葡萄酒发酵液的缺氧、呈酸性环境而受到抑制.
(4)洒厂酿制葡萄酒时,为提高酒的品质,需要在果汁中加入纯净酵母菌种,通常采用稀释涂布平板法将酵母菌接种在固体培养基上来纯化菌种并进行计数.除此方法外,还可采用显微镜直接计数来测定酵母菌数量,这种方法测定的是活菌和死菌(填“活菌”、“死菌”或“活菌和死菌”)数目.
| 实验材料 | 取样 | 处理 | 分组 | 培养液 | 供氧情况 | |
| 适宜浓度酵母菌液 | 50mL | 破碎细胞(细胞器完整,细胞质未流失 | 甲 | 25mL | 75mL | 无氧 |
| 乙 | 25mL | 75mL | 通氧 | |||
| 50mL | 未处理 | 丙 | 25mL | 75mL | 无氧 | |
| 丁 | 25mL | 75mL | 通氧 | |||
(2)若实验过程中将产生的C02通人溴麝香草酚蓝水溶液,溶液颜色的变化是由蓝变绿再变黄,颜色变化最快的是丁组.
(3)家庭酿造少量葡萄酒的菌种来源于附着在葡萄皮上的野生酵母菌,发酵时温度要控制在18~25℃之间.酿酒使用的发酵瓶不需要彻底灭菌,原因是除酵母菌外绝大多数其他微生物都因无法适应葡萄酒发酵液的缺氧、呈酸性环境而受到抑制.
(4)洒厂酿制葡萄酒时,为提高酒的品质,需要在果汁中加入纯净酵母菌种,通常采用稀释涂布平板法将酵母菌接种在固体培养基上来纯化菌种并进行计数.除此方法外,还可采用显微镜直接计数来测定酵母菌数量,这种方法测定的是活菌和死菌(填“活菌”、“死菌”或“活菌和死菌”)数目.
13.回答下列有关光合作用的问题.
研究发现植物能对温度的变化做出适应性改变.将15℃生长的绣线菊A和绣线菊B置于10℃下低温处理一周,分别测定两种植物低温处理前后最大光合速率(图1)、光补偿点(图2)以及叶肉细胞叶绿体内蛋白质表达量的变化(表1).

表1:
(1)H+经过类囊体上酶①的方向是高浓度到低浓度(从高浓度到低浓度/从低浓度到高浓度/双向);蛋白质③位于类囊体膜;酶④位于叶绿体基质.
(2)结合表1数据,概括绣线菊A在低温处理前最大光合速率高于绣线菊B的原因:绣线菊A与光合作用的光反应和暗反应有关的酶的表达量都高于绣线菊B.
(3)运用已有知识,结合表1数据分析低温处理后两种绣线菊最大光合速率下降(图1)的共同原因是:(1)低温降低了酶的活性;(2)低温降低了电子传递蛋白的表达量(低温降低了电子传递效率).
(4)光补偿点指植物光合作用吸收的CO2等于呼吸作用释放的CO2时所对应的光强.据图2分析,更适于在北方低温弱光环境下生存的是绣线菊B,这是因为低温处理后C.
A.绣线菊A光补偿点下降,说明其在低温下利用弱光的能力更强
B.绣线菊A光补偿点降幅显著大于绣线菊B的降幅,说明其低温诱导的效率更高
C.绣线菊B光补偿点显著低于绣线菊A,说明其在低温下利用弱光的能力更强
D.绣线菊B光补偿点降幅小,说明低温对其的诱导效率更高
(5)综合本题的图、表数据,表明植物适应低温的原理是CD(多选).
A.增加细胞呼吸速率 B.降低最大光合速率
C.增加光合作用相关酶的种类 D.改变光合作用相关蛋白的表达量.
研究发现植物能对温度的变化做出适应性改变.将15℃生长的绣线菊A和绣线菊B置于10℃下低温处理一周,分别测定两种植物低温处理前后最大光合速率(图1)、光补偿点(图2)以及叶肉细胞叶绿体内蛋白质表达量的变化(表1).
表1:
| 蛋白质序号 | 蛋白质名称或功能 | 绣线菊A | 绣线菊B | |||
| 处理前表达量 | 处理后表达量变化 | 处理前表达量 | 处理后表达量变化 | |||
| ① | ATP合成酶 | 0.45 | 不变 | 0.30 | 下降 | |
| ② | 固定二氧化碳的X酶 | 0.18 | 下降 | 0.14 | 不变 | |
| ③ | 传递电子 | 0.52 | 下降 | 0.33 | 下降 | |
| ④ | 固定二氧化碳的Y酶 | 0.14 | 不变 | 0.00 | 上升 | |
(2)结合表1数据,概括绣线菊A在低温处理前最大光合速率高于绣线菊B的原因:绣线菊A与光合作用的光反应和暗反应有关的酶的表达量都高于绣线菊B.
(3)运用已有知识,结合表1数据分析低温处理后两种绣线菊最大光合速率下降(图1)的共同原因是:(1)低温降低了酶的活性;(2)低温降低了电子传递蛋白的表达量(低温降低了电子传递效率).
(4)光补偿点指植物光合作用吸收的CO2等于呼吸作用释放的CO2时所对应的光强.据图2分析,更适于在北方低温弱光环境下生存的是绣线菊B,这是因为低温处理后C.
A.绣线菊A光补偿点下降,说明其在低温下利用弱光的能力更强
B.绣线菊A光补偿点降幅显著大于绣线菊B的降幅,说明其低温诱导的效率更高
C.绣线菊B光补偿点显著低于绣线菊A,说明其在低温下利用弱光的能力更强
D.绣线菊B光补偿点降幅小,说明低温对其的诱导效率更高
(5)综合本题的图、表数据,表明植物适应低温的原理是CD(多选).
A.增加细胞呼吸速率 B.降低最大光合速率
C.增加光合作用相关酶的种类 D.改变光合作用相关蛋白的表达量.