题目内容
2.下列有关血压的叙述,不正确的是( )| A. | 血压是指动脉中血液对血管壁产生的压力 | |
| B. | 心血管中枢能调节血压 | |
| C. | 心室的每搏输出量与血压的高低有关 | |
| D. | 血液粘滞度下降,血管管径变大,收缩压会增高 |
分析 血压指血管内的血液对于单位面积血管壁的侧压力,即压强.由于血管分动脉、毛细血管和静脉,所以,也就有动脉血压、毛细血管压和静脉血压.通常所说的血压是指动脉血压.当血管扩张时,血压下降;血管收缩时,血压升高.
解答 解:A、血压指血管内的血液对于单位面积血管壁的侧压力,通常所说的血压是指动脉血压,A正确;
B、心血管中枢在脑干,能调节血压,B正确;
C、动脉血压的形成主要是心室射血和外周阻力相互作用的结果,C正确;
D、血液黏滞度增高、血管管径变小,都有可能加大外周阻力,血压升高,D错误.
故选:D.
点评 本题考查血压的相关知识,属识记内容,相对简单,应理解加记忆并举,学生作答一般不会出现太多错误.
练习册系列答案
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13.下列关于类囊体的说法正确的是( )
| A. | 是双层膜结构 | |
| B. | 是高能电子传递的载体 | |
| C. | 蓝藻的类囊体相互堆叠,极大地增大了吸收光能的膜面积 | |
| D. | 能产生ATP满足细胞各种生命活动的需要 |
10.
如图为蛋白质合成过程的示意图,①-⑤表示物质或结构,表为部分氨基酸对应的密码子,下列相关分析正确的是( )
| 氨基酸 | 丙氨酸 | 苯丙氨酸 | 赖氨酸 | 色氨酸 |
| 密码子 | GCA | UUU | AAA | UGG |
| GCG | UUC | AAG | ||
| GCC | ||||
| GCU |
| A. | 真核细胞中a过程主要发生在细胞核中,需DNA聚合酶的催化 | |
| B. | ③由蛋白质和tRNA组成,其形成与核仁有关 | |
| C. | ④的形成方式是脱水缩合,脱去的水中的氧只来自羧基 | |
| D. | 根据表中信息所示⑤上携带的氨基酸是赖氨酸 |
17.如图表示整体与部分的关系,甲图中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ与乙图有对应关系.下列叙述错误的是( )
| A. | 若Ⅰ为高等动物的内环境,并且有Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ的关系,则Ⅱ是血浆,Ⅳ是组织液 | |
| B. | 若Ⅰ代表有氧呼吸的三个阶段,Ⅲ为第一阶段,此阶段在真核细胞中发生的场所是细胞质基质 | |
| C. | 若Ⅰ为可遗传变异,Ⅳ能产生新的基因,则Ⅳ是基因突变 | |
| D. | 若Ⅰ为光反应产物,Ⅱ是O2,Ⅲ是ATP,则Ⅳ是NADPH |
7.请分析回答下列有关植物生理问题:
Ⅰ、某兴趣小组实验测定A植物、B植物和C植物在不同光照条件下的光合作用强度,结果如下表.
(1)如果本实验中定义“植物的光合速率=该植物在一定的条件下每100cm2的叶面积上每小时吸收CO2的量”;则光照强度为3千勒克斯时,A、B植物的光合速率分别为0、5.5mg CO2/100cm2﹒h;对于C植物,如果在光照强度为11千勒克斯时,白天正常光照10小时,其余时间黑暗.则C植物能否正常生长?并说明理由:不能,因为光照10小时共合成有机物350<一天中消耗的有机物480,因此C植物不能正常生长..
(2)当光照强度达到11千勒克斯时,对于C植物如要进一步提高植物光合作用强度,可采取的措施有适当增加二氧化碳浓度和温度.
(3)同样控制光照强度为4千勒克司10小时,其余时间黑暗.则一天中A植物积累的葡萄糖比B植物─25.91(mg/100cm2叶•天.(以“+”表示增加,“-”表示减少,保留2位小数)
Ⅱ、CAM植物的光合作用过程不同于C3植物和C4植物,其吸收的CO2首先会借助PEP羧化酶形成草酰乙酸,然后在苹果酸脱氢酶(NADPH)作用下还原成苹果酸进入液泡暂时储存;在适宜的条件下,苹果酸从液泡中转运出来脱羧,释放的CO2被五碳化合物吸收从而进入卡尔文循环.图(一)表示CAM植物的光合作用过程示意图,图(二)表示典型CAM植物一天中CO2固定速率、气孔导度、苹果酸和聚糖(如淀粉)的含量变化以及代谢过程.

(4)据图(一)可知,[A]表示的细胞结构是液泡;生理过程[④]发生的细胞场所是线粒体.
(5)图(一)中C3途径所表示的生理过程是二氧化碳的固定和三碳化合物的还原.
(6)根据图(二)可知,CAM 植物吸收CO2的时间主要是晚上. (白天/晚上)
(7)CAM植物体内淀粉的合成途径是丙酮酸转化成丙糖磷酸,丙糖磷酸再转化成淀粉;光合作用的直接产物(葡萄糖)转化成淀粉.
(8)CAM植物这种特殊的光合作用过程的意义是适应于干旱、炎热的生态条件下生存和生长.(CAM植物生长在高温干旱环境中,为了最大限度地减少水分的丢失,白天气孔关闭,而在凉爽的夜晚开放气孔来吸收光合作用所需的二氧化碳.).
Ⅰ、某兴趣小组实验测定A植物、B植物和C植物在不同光照条件下的光合作用强度,结果如下表.
| 植物品种 | 光补偿点 (千勒克斯) | 光饱和时光照强度(千勒克斯) | 光饱和时植物光合作用CO2的消耗量(mgCO2/100cm2﹒h) | 黑暗条件下植物呼吸作用CO2的释放量(mgCO2/100cm2﹒h) |
| A | 3 | 4 | 30 | 15 |
| B | 1 | 3 | 11 | 5.5 |
| C | 3 | 11 | 35 | 20 |
(2)当光照强度达到11千勒克斯时,对于C植物如要进一步提高植物光合作用强度,可采取的措施有适当增加二氧化碳浓度和温度.
(3)同样控制光照强度为4千勒克司10小时,其余时间黑暗.则一天中A植物积累的葡萄糖比B植物─25.91(mg/100cm2叶•天.(以“+”表示增加,“-”表示减少,保留2位小数)
Ⅱ、CAM植物的光合作用过程不同于C3植物和C4植物,其吸收的CO2首先会借助PEP羧化酶形成草酰乙酸,然后在苹果酸脱氢酶(NADPH)作用下还原成苹果酸进入液泡暂时储存;在适宜的条件下,苹果酸从液泡中转运出来脱羧,释放的CO2被五碳化合物吸收从而进入卡尔文循环.图(一)表示CAM植物的光合作用过程示意图,图(二)表示典型CAM植物一天中CO2固定速率、气孔导度、苹果酸和聚糖(如淀粉)的含量变化以及代谢过程.
(4)据图(一)可知,[A]表示的细胞结构是液泡;生理过程[④]发生的细胞场所是线粒体.
(5)图(一)中C3途径所表示的生理过程是二氧化碳的固定和三碳化合物的还原.
(6)根据图(二)可知,CAM 植物吸收CO2的时间主要是晚上. (白天/晚上)
(7)CAM植物体内淀粉的合成途径是丙酮酸转化成丙糖磷酸,丙糖磷酸再转化成淀粉;光合作用的直接产物(葡萄糖)转化成淀粉.
(8)CAM植物这种特殊的光合作用过程的意义是适应于干旱、炎热的生态条件下生存和生长.(CAM植物生长在高温干旱环境中,为了最大限度地减少水分的丢失,白天气孔关闭,而在凉爽的夜晚开放气孔来吸收光合作用所需的二氧化碳.).
14.如图为某遗传病的遗传系谱图.由图可推测该病可能是( )

| A. | 常染色体显性遗传病 | B. | 常染色体隐性遗传病 | ||
| C. | X染色体显性遗传病 | D. | X染色体隐性遗传病 |
11.生态工作者对我国北方甲、乙、丙三种类型的草原进行调查.如表是不同调查面积的物种数量统计结果:
对上述调查结果的分析判断不正确的是( )
对上述调查结果的分析判断不正确的是( )
| 草原类型 | 调查面积(cm×cm) | |||||||||
| 10×10 | 20×20 | 40×40 | 80×80 | 90×90 | 100×100 | 110×110 | 120×120 | 130×130 | 140×140 | |
| 甲 | 3 | 5 | 8 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | … |
| 乙 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | … |
| 丙 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | … |
| A. | 三种类型草原抵抗力稳定性最强的是甲 | |
| B. | 调查该植物种群密度的方法是样方法,即在种群密度较大的地方选取合理大小的5个样方,取平均值 | |
| C. | 调查显示,丙草原单位面积内物种的丰富度最小 | |
| D. | 导致三种类型的草原物种数量不同的关键生态因素是水 |