题目内容
17.某同学进行了“倒插杨柳”的探究,结果如图所示.下列有关本实验研究的叙述中错误的是( )| A. | 植物体生根和长芽的部位是一定的 | |
| B. | 本实验结果与生长素在植物体内运输具有极性有关 | |
| C. | 柳枝幼根和幼枝的生长状况体现了生物的应激性 | |
| D. | 在柳枝中,生长素的运输动力是地心引力 |
分析 1、生长素的运输包括:极性运输、成熟组织中韧皮部的非极性运输以及根尖和茎尖部位的横向运输.其中极性运输不受外界环境因素的影响,一直可以进行,而横向运输会受到光照的影响,会由向光一侧朝背光一侧运输;同样重力也会影响根和茎部位的近地侧和远地侧生长素的分布.
2、在植物体内,合成生长素最活跃的部位是幼嫩的芽、叶和发育的种子;生长素大部分集中分布在生长旺盛的部位,如:胚芽鞘、芽和根的顶端分生组织、发育的果实和种子等处.生长素生理作用:促进生长、促进扦插的枝条生根、促进果实的发育.
解答 解:A、植物体生根和长芽的部位是一定的,A正确;
B、本实验结果与生长素在植物体内运输具有极性有关,B正确;
C、柳枝幼根和幼枝的生长状况体现了生物的应激性,C正确;
D、在柳枝中,生长素的运输是极性运输,不受外界环境因素的影响,D错误.
故选:D.
点评 本题考查生长素的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力.
练习册系列答案
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7.
稻田除草剂丁草胺的使用会影响葛仙米的产量和品质.为了研究丁草胺对葛仙米生理作用的影响,取状况相近的葛仙米,在适宜的条件下,分别在不同浓度的丁草胺培养液中培养24h后,测定葛仙米的氧气释放速率和氧气消耗速率,实验结果如下.
(1)随着丁草胺浓度的增加,叶绿素a的含量下降,从而使光合速率下降.添加丁草胺会使葛仙米的细胞呼吸速率增加,释放的能量增加,从而促进对丁草胺的降解.
(2)研究表明,类胡萝卜素是与葛仙米共生的蓝藻逆境保护的必要成分.据表分析,丁草胺浓度范围为0~5 mg.L-l时,葛仙米的类胡萝卜素的合成增加,以抵御丁草胺对蓝藻细胞的危害.
(3)在丁草胺浓度为50mg.L-l时,葛仙米是否能生长?能.
(4)在稻田中,丁草胺的使用浓度通常为27.5mg.L-l.据本实验分析,该浓度对保护日益稀缺的葛仙米资源是否有负面影响?并说明理由.有,此时光合速率下降.
| 丁草胺浓度(mg•L-1) | 叶绿素a(10-2mg•g-1) | 类胡萝卜素(mg•g-1) |
| 0 | 7.02 | 1.56 |
| 5 | 6.95 | 1.63 |
| 10 | 5.59 | 1.26 |
| 25 | 1.79 | 0.35 |
| 50 | 1.78 | 0.34 |
(2)研究表明,类胡萝卜素是与葛仙米共生的蓝藻逆境保护的必要成分.据表分析,丁草胺浓度范围为0~5 mg.L-l时,葛仙米的类胡萝卜素的合成增加,以抵御丁草胺对蓝藻细胞的危害.
(3)在丁草胺浓度为50mg.L-l时,葛仙米是否能生长?能.
(4)在稻田中,丁草胺的使用浓度通常为27.5mg.L-l.据本实验分析,该浓度对保护日益稀缺的葛仙米资源是否有负面影响?并说明理由.有,此时光合速率下降.
8.下列关于植物生长素与高等动物生长激素的叙述,正确的是( )
| A. | 化学本质分别是氨基酸和蛋白质 | |
| B. | 都是通过促进细胞分裂来促进个体生长的 | |
| C. | 在体内都有与其起协同作用的激素 | |
| D. | 在体内的运输均不需借助细胞膜上的载体 |
5.用相同的培养液培养水稻和番茄幼苗,一段时间后,测定培养液中各种离子的浓度,结果如图1所示(设水稻和番茄幼苗吸收量相等).图2表示植物根细胞对离子的吸收速率与氧气浓度之间的关系.据图不能体现的信息是( )

| A. | 由图1可知,水稻吸水的速率大于吸收Ca2+的速率 | |
| B. | 由图1可知,水稻对SiO34-需求量最大,番茄对SiO34-需求量最小 | |
| C. | 由图2可知,氧气浓度为0时,离子的吸收速率为0 | |
| D. | 图2中b点到c点离子吸收速率基本不再增加,主要是受载体蛋白的限制 |
12.如图是用某植物幼苗胚芽鞘所做的实验,据图回答下列问题:
实验一:将切下的胚芽鞘尖端C水平放置,分别取两个琼脂块A、B紧贴在C切面上,数小时后如图甲所示处理.
实验二:在左侧光照射下,将同样的胚芽鞘尖端(附有琼脂块X和Y)放在旋转器上匀速旋转,数小时后如图乙所示处理.

(1)两天后,胚芽鞘D向左(或A)弯曲生长生长; 胚芽鞘G生长情况是不生长(也不弯曲).
(2)琼脂块X、Y、A、B四者中生长素浓度大小关系为B>X=Y>A.
(3)在芹菜的生长过程中,油菜素内酯具有一定的促进作用,如表是用不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长影响的实验结果(表中浓度由a到e依次升高),请回答下列问题:
?该实验结果能否说明油菜素内酯对芹菜幼苗生长具有两重性?否,理由是该实验结果只表明a~e各种浓度均有促进作用,没体现抑制作用.
?请完善进一步探究油菜素内酯促进芹菜生长的最适浓度的实验步骤:
A.在浓度浓度b到浓度d之间配制系列浓度梯度的油菜素内酯水溶液;
B.取同一批种子萌发,选取株高、长势相同的芹菜幼苗70株,随机均分成7组,编号为1、2、3、4、5、6、7;
C.用等量且适量的上述系列浓度的油菜素内酯水溶液分别喷洒对应组的芹菜幼苗;
D.在相同且适宜的条件下培养一段时间,测量并记录芹菜株高,再计算平均值.
实验一:将切下的胚芽鞘尖端C水平放置,分别取两个琼脂块A、B紧贴在C切面上,数小时后如图甲所示处理.
实验二:在左侧光照射下,将同样的胚芽鞘尖端(附有琼脂块X和Y)放在旋转器上匀速旋转,数小时后如图乙所示处理.
(1)两天后,胚芽鞘D向左(或A)弯曲生长生长; 胚芽鞘G生长情况是不生长(也不弯曲).
(2)琼脂块X、Y、A、B四者中生长素浓度大小关系为B>X=Y>A.
(3)在芹菜的生长过程中,油菜素内酯具有一定的促进作用,如表是用不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长影响的实验结果(表中浓度由a到e依次升高),请回答下列问题:
| 组别 | 清水 | 浓度a | 浓度b | 浓度c | 浓度d | 浓度e |
| 平均株高(cm) | 16 | 20 | 38 | 51 | 42 | 24 |
?请完善进一步探究油菜素内酯促进芹菜生长的最适浓度的实验步骤:
A.在浓度浓度b到浓度d之间配制系列浓度梯度的油菜素内酯水溶液;
B.取同一批种子萌发,选取株高、长势相同的芹菜幼苗70株,随机均分成7组,编号为1、2、3、4、5、6、7;
C.用等量且适量的上述系列浓度的油菜素内酯水溶液分别喷洒对应组的芹菜幼苗;
D.在相同且适宜的条件下培养一段时间,测量并记录芹菜株高,再计算平均值.
2.下列有关细胞体积小的解释,正确的是( )
| A. | 细胞体积小,有利于进行细胞分裂 | |
| B. | 细胞体积小,有利于扩散和转移 | |
| C. | 细胞体积小,有利于细胞膜上分子的流动 | |
| D. | 细胞体积小,有利于高效地进行物质交换和信息交流 |
9.
夏季晴朗无云的某天,某种绿色植物光合作用强度变化曲线如图所示.请回答下列问题:
(1)在A点时植物细胞中会产生ATP的场所是细胞质基质、线粒体、叶绿体
(2)在12:00左右出现光合作用强度“低谷”,原因是此时叶片气孔处于关闭状态的数量增多,叶肉细胞之间的CO2浓度相对较低.
(3)如果该植物处于密闭的空间中,CO2吸收速率也如图所示,则密闭空间中CO2在A点浓度最高,O2在E点浓度最高.
(4)研究还发现,当土壤干旱时,根细胞会迅速合成某种化学物质X.有人推测根部合成X运输到叶片,能调节气孔的开闭.他们做了如下实验:从同一植株上剪取大小和生理状态一致的3片叶,分别将叶柄下部浸在不同浓度X的培养液中.一段时间后,测得的有关数据如表所示.(注:气孔导度越大,气孔开启程度越大)
①以上方案有2个不完善的地方,请指出来并加以修正.a.样本量太小.应“取叶片若干,等分为三组”;b.缺乏空白对照.增加1组,将叶片的叶柄下浸在不含X的培养液中
②若表中数据为方案完善后得到的结果,那么可推测,随着培养液中X的浓度增大,叶片气孔开启程度降低.
(1)在A点时植物细胞中会产生ATP的场所是细胞质基质、线粒体、叶绿体
(2)在12:00左右出现光合作用强度“低谷”,原因是此时叶片气孔处于关闭状态的数量增多,叶肉细胞之间的CO2浓度相对较低.
(3)如果该植物处于密闭的空间中,CO2吸收速率也如图所示,则密闭空间中CO2在A点浓度最高,O2在E点浓度最高.
(4)研究还发现,当土壤干旱时,根细胞会迅速合成某种化学物质X.有人推测根部合成X运输到叶片,能调节气孔的开闭.他们做了如下实验:从同一植株上剪取大小和生理状态一致的3片叶,分别将叶柄下部浸在不同浓度X的培养液中.一段时间后,测得的有关数据如表所示.(注:气孔导度越大,气孔开启程度越大)
| 测量指标 分组 | 培养液中X的浓度/mol•m-3 | ||
| 5×10-5 | 5×10-4 | 5×10-3 | |
| 叶片中X的浓度/mol•g-1(鲜重) | 2.47 | 2.97 | 9.28 |
| 叶片中的气孔导度/mol•m-2•a-1 | 0.54 | 0.43 | 0.27 |
②若表中数据为方案完善后得到的结果,那么可推测,随着培养液中X的浓度增大,叶片气孔开启程度降低.
6.基因为AaBb(这两对基因自由组合)的水稻自交,自交后代中两对基因都纯合的个体占总数的( )
| A. | $\frac{1}{8}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{3}{8}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
4.
如图表示光照、贮藏温度对番茄果实呼吸强度变化的影响.下列有关叙述中正确的是( )
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| A. | 番茄果实细胞吸收CO2的场所是叶绿体基质 | |
| B. | 光照对番茄果实呼吸的抑制作用2℃时比15℃时更强 | |
| C. | 低温、黑暗条件下更有利于贮存番茄果实 | |
| D. | 贮藏温度下降时果实呼吸减弱,可能与细胞内酶的空间结构破坏有关 |