题目内容
8.图1为在水分充足的白天,测得某植物幼苗的光合速率、蒸腾作用强度和气孔导度(气孔导度越大,气孔开启程度越大)的日变化趋势曲线;图2是某兴趣小组取株高、生理状态等相近的该种植株若干,分别放在密闭的玻璃容器内进行的实验示意图,已知二氧化碳传感器用于测量装置内二氧化碳的含量.请回答下列问题:(1)据图1分析直接导致蒸腾速率变化的生理指标是气孔导度.某同学推测导致12:00光合速率降低的环境因素是CO2浓度下降,你认为他的判断是否正确?不正确,理由是12:00时气孔导度最大.
(2)已知药物AMI可以明显减小气孔导度,有利于植物度过干旱环境,但使用AMI同时会直接影响光合作用的暗反应阶段.
(3)图2实验中对光照强度的控制可通过调节灯泡的亮度来实现,也可通过调节灯泡与热屏障(或玻璃罩)之间的距离来实现,装置中热屏障的作用是防止光照改变密闭容器中温度,从而改变光合作用强度.
(4)如表为图2实验中的相关数据,序号2~7所对应的实验前后CO2浓度的变化值表示的生理指标是12h内植物的净光合作用量(吸收的CO2量),在第3组所对应的光照强度下,给植物以光下和黑暗各12h处理后装置中的CO2浓度保持不变.
| 序号 | 温度(℃) | 光照强度(%) | 开始时CO2浓度(%) | 12h后CO2浓度(%) | 植物叶片数 |
| 1 | 25 | 0 | 0.350 | 0.368 | 5 |
| 2 | 25 | 10 | 0.350 | 0.350 | 5 |
| 3 | 25 | 20 | 0.350 | 0.332 | 5 |
| 4 | 25 | 40 | 0.350 | 0.289 | 5 |
| 5 | 25 | 60 | 0.350 | 0.282 | 5 |
| 6 | 25 | 80 | 0.350 | 0.280 | 5 |
| 7 | 25 | 95 | 0.350 | 0.279 | 5 |
分析 根据题意和图1分析可知:图中光合速率的曲线可以看出,在10:00左右时,光合速率相对量最大;但是在12:00时出现低谷,正常情况下这可能是由于气孔关闭导致的,但是此时的气孔导度最大,因此可排除二氧化碳的影响.蒸腾作用和气孔导度均在12:00时达到最高点,图中看出,这两条曲线存在这一定的平行关系.
分析表格:表中对应的数据表明这几个实验组温度和CO2量是相同的,不同的是光照强度,所以光照强度是自变量,温度是无关变量.
解答 解:(1)蒸腾作用是水分以气体形式通过气孔散失,气孔导度的大小直接引起蒸腾速率大小的变化,并且曲线中气孔导度和蒸腾速率确实同步,即直接导致蒸腾速率变化的生理指标是气孔导度.曲线中看出,12:00时气孔导度最大,因此导致12:00光合速率降低的环境因素不是CO2浓度下降.
(2)药物AMI可以明显减小气孔导度,有利于植物度过干旱环境,但同时使植物吸收二氧化碳减少,二氧化碳是暗反应的原料,即使用AMI同时会直接影响光合作用的暗反应阶段.
(3)图2实验中对光照强度的控制可通过调节灯泡的亮度来实现,也可通过调节灯泡与热屏障(或玻璃罩)之间的距离来实现,装置中热屏障用于防止光照改变密闭容器中温度,从而改变光合作用强度.
(4)由于植物同时进行光合作用和呼吸作用,序号2~7所对应的实验前后CO2浓度的变化值表示的生理指标是12h内植物的净光合作用量(吸收的CO2量).光照强度为0时,只进行呼吸作用,因此12小时的呼吸作用量=0.368-0.350=0.018,结合第3组数据可知,该组的净光合作用量也为0.018,即在第 3组所对应的光照强度下,给植物以光下和黑暗各12h处理后装置中的CO2浓度保持不变.
故答案为:
(1)气孔导度 不正确 12:00时气孔导度最大
(2)暗反应
(3)灯泡与热屏障(或玻璃罩)之间的距离 防止光照改变密闭容器中温度,从而改变光合作用强度
(4)植物的净光合作用量(吸收的CO2量) 3
点评 本题结合图表,考查影响光合作用的因素及探究实验,意在考查考生分析表格和处理数据的能力;能理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力.
| A. | 图2两曲线中能反映鱼类种群数量变化的是B | |
| B. | t0~t2期间该种群的年龄组成均为增长型 | |
| C. | t1~t2期间为开发动植物资源的最佳时期 | |
| D. | t2时该种群的λ值为0 |
、
| A. | 仅过程Ⅰ,基因分离定律 | B. | 过程Ⅰ和Ⅱ,基因分离定律 | ||
| C. | 仅过程Ⅱ,基因自由组合定律 | D. | 过程Ⅰ和Ⅱ,基因自由组合定律 |
实验一:研究发现,野生荞麦花蕊的分化是受多对基因控制,其中两对等位基因(独立遗传)与花蕊分化的关系如表所示:
| 基因型 | M_N_ | mmN_ | M_nn或mmnn |
| 花蕊分化情况 | 有雄蕊和雌蕊 | 只有雄蕊 | 无花蕊 |
| 组别 | 亲本 | F1表现型 | F2表现型及数量 | F2表现型理论比值 |
| 甲 | 绿茎尖果×绿茎钝果 | 红茎尖果 | 红茎尖果271、红茎钝果90、 绿茎尖果211、绿茎钝果72 | ? |
| 乙 | 长花柱×短花柱 | 短花柱 | 短花柱126、长花柱34 | 13:3 |
| 丙 | 绿茎长花柱×绿茎短花柱 | 红茎短花柱 | 红茎短花柱121、红茎长花柱25、 绿茎短花柱87、绿茎长花柱23 | 117:27:91:21 |
(1)由实验一推知N基因决定野生荞麦花蕊的发生.基因型为MmNn的野生荞麦种群自交得F1,若让F1植株继续繁殖若干代,预计群体中N基因频率将增大(填“增大”、“减少”或“不变”),表明该种群发生了进化.
(2)有实验二可知,三对相对性状中最可能由一对等位基因控制的是果实形状.
(3)荞麦主茎颜色同时受X对等位基因控制,(如A、a;B、b;C、c…),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_…)才表现为红茎,否则为绿茎.从理论上推测,荞麦主茎颜色至少受几对等位基因的控制?为什么?受2对等位基因控制;丙组实验中F2代的红茎:绿茎=9:7,是9:3:3:1的变式,可判断主茎颜色受2对等位基因控制.
| A. | 膜蛋白在细胞膜上的分布是不对称的 | |
| B. | 物质通过脂质双分子层的扩散速率与脂溶性有关 | |
| C. | 主动运输可以使被运输离子在细胞内外浓度不同 | |
| D. | 膜蛋白不参与物质跨膜运输的被动运输过程 |
①存在于RNA而不存在于DNA中的糖类
②细胞的主要能源物质
③存在于动物细胞中而不存在于植物细胞中的糖类.
| A. | 核糖、纤维素、半乳糖 | B. | 核糖、葡萄糖、糖原 | ||
| C. | 脱氧核糖、葡萄糖、糖原 | D. | 脱氧核糖、葡萄糖、糖原 |