2.
在科学研究中,往往要把一个较大的课题分解成若干个小的子课题来分别进行研究.在“观察生长素对植物生长发育的影响”这一研究性学习课题中,某小组同学选用生长素类似物吲哚丁酸(IBA)进行如下实验:
①取生理状况相同的同种植物的带芽的枝条30支,分甲、乙、丙三组,每组10支;
②将甲、乙、丙三组枝条的下端分别浸泡在下表所示的溶液中,相同时间后,扦插在潮湿的沙土中,在适宜的环境中培养.
③一段时间后,观察甲、乙、丙三组枝条的生根情况,统计每组枝条的平均生根数量,实验结果如图.据图回答:
(1)你认为他们的子课题名称是不同浓度吲哚丁酸对扦插枝条生根的影响.
(2)设置清水组的目的是起对照作用.
(3)实验结果是:甲组枝条生根最多,其原因是甲枝条由于IBA浓度适宜,大量生根.
(4)请设计实验结果记录表,并将正确处理后预期的实验结果填入表中.
①取生理状况相同的同种植物的带芽的枝条30支,分甲、乙、丙三组,每组10支;
②将甲、乙、丙三组枝条的下端分别浸泡在下表所示的溶液中,相同时间后,扦插在潮湿的沙土中,在适宜的环境中培养.
| 枝条 | 甲组 | 乙组 | 丙组 |
| 溶液 | 5×10-5g/mL 的IBA溶液 | 5×10-1g/mL 的IBA溶液 | 清水 |
(1)你认为他们的子课题名称是不同浓度吲哚丁酸对扦插枝条生根的影响.
(2)设置清水组的目的是起对照作用.
(3)实验结果是:甲组枝条生根最多,其原因是甲枝条由于IBA浓度适宜,大量生根.
(4)请设计实验结果记录表,并将正确处理后预期的实验结果填入表中.
1.如图表示生长素浓度对植物根、芽和茎生长的影响,此图没有提供的信息是( )

| A. | 同样的生长素浓度对不同器官作用效果不同 | |
| B. | 茎对生长素最敏感,根对生长素最迟钝 | |
| C. | 不同的生长素浓度对根可能有同样促进效果 | |
| D. | 不同器官生长素的最适浓度不同 |
19.
乙酰胆碱(Ach)是哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的兴奋性神经递质.为研究乙酰胆碱浓度与反应时间的关系,实验人员设计了如下实验:在图中A处注入不同浓度的乙酰胆碱,B处给予恒定刺激,C、D处分别为灵敏感应时间测量仪.另外,轴突末梢中已除去了突触小泡(但不影响后来的信号传导).
(1)在轴突末梢中除去突触小泡的目的是排除轴突中原有Ach递质(乙酰胆碱)对实验结果的干扰.
(2)下表为在不同浓度乙酰胆碱刺激下,C、D两处感受信号所用的时间.
由表中C处测量结果可知,乙酰胆碱的浓度对兴奋在神经纤维上的传导无显著影响;从D处测量的数据可知,随着乙酰胆碱浓度的升高,对兴奋在神经元之间传递的促进作用增强.
(3)经测量,D处与B、C处的距离分别为96mm、48mm.当乙酰胆碱的浓度为上表中的0.3μmol•L-1时,兴奋在神经纤维上的传导速度为60mm•ms-1.兴奋在细胞体上的传导速度与兴奋在神经纤维上的传导速度大约相等,BC与CD段的长度相等,但兴奋在CD段的传递速度比BC段的传导速度小(大/小),这是因为兴奋在细胞体上(或神经纤维上)是以电信号的形式传导的,而CD段由于存在突触结构,使信号的传递经过一个转换过程而影响了传递速度.
(1)在轴突末梢中除去突触小泡的目的是排除轴突中原有Ach递质(乙酰胆碱)对实验结果的干扰.
(2)下表为在不同浓度乙酰胆碱刺激下,C、D两处感受信号所用的时间.
| Ach浓度 μmol•L-1) | C处感受刺激时间(ms) | D处感受刺激时间(ms) |
| 0.1 | 0.80 | 5.96 |
| 0.2 | 0.81 | 5.68 |
| 0.3 | 0.80 | 5.40 |
| 0.4 | 0.81 | 5.24 |
| 0.5 | 0.80 | 4.96 |
(3)经测量,D处与B、C处的距离分别为96mm、48mm.当乙酰胆碱的浓度为上表中的0.3μmol•L-1时,兴奋在神经纤维上的传导速度为60mm•ms-1.兴奋在细胞体上的传导速度与兴奋在神经纤维上的传导速度大约相等,BC与CD段的长度相等,但兴奋在CD段的传递速度比BC段的传导速度小(大/小),这是因为兴奋在细胞体上(或神经纤维上)是以电信号的形式传导的,而CD段由于存在突触结构,使信号的传递经过一个转换过程而影响了传递速度.
17.有人对不同光照强度下两种果树的光合特性进行研究,结果如下表(净光合速率以CO2的吸收速率表示,其他条件适宜且相对恒定).请分析回答问题:
(1)果树的净光合速率,除通过测定CO2的吸收速率来表示,也可以通过测定氧气的释放速率来计算.
(2)从表中看出,两种果树都表现出了对光能的利用率随光照强度的增大而逐渐减小的趋势.
(3)分析上表,两种果树中,芒果的细胞呼吸速率更高,达到最大光合速率时龙眼所需的光照强度(即光饱和点)更高,两种果树都达到光饱和点后,龙眼比芒果的最大总光合速率大.
(4)光强小于0.5mmol光子m2•s,限制净光合速率的主要因素是光照强度;光强大于0.7mmol光子m2•s,限制净光合速率的主要生态因素一般是二氧化碳浓度,从植物自身因素分析可能是光合色素的种类与比例、酶的数量与活性.
| 光强(mmol光子m2•s) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 龙眼 | 光能利用率(%) | - | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 |
| 净光合速率(umol CO2/m2•s) | -0.60 | 2.50 | 5.10 | 6.55 | 7.45 | 7.90 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| 芒果 | 光能利用率(%) | - | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 |
| 净光合速率(umol CO2/m2•s) | -2.10 | 1.10 | 3.70 | 5.40 | 6.50 | 7.25 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
(2)从表中看出,两种果树都表现出了对光能的利用率随光照强度的增大而逐渐减小的趋势.
(3)分析上表,两种果树中,芒果的细胞呼吸速率更高,达到最大光合速率时龙眼所需的光照强度(即光饱和点)更高,两种果树都达到光饱和点后,龙眼比芒果的最大总光合速率大.
(4)光强小于0.5mmol光子m2•s,限制净光合速率的主要因素是光照强度;光强大于0.7mmol光子m2•s,限制净光合速率的主要生态因素一般是二氧化碳浓度,从植物自身因素分析可能是光合色素的种类与比例、酶的数量与活性.
16.
如图是甲状腺激素分泌调控模式图,主要包括①至④四个过程,其中TRH表示促甲状腺激素释放激素,TSH表示促甲状腺激素.下列叙述正确的是( )
①寒冷刺激后,过程③产生的激素可作用于肝细胞,使其代谢产热量增加
②当受到寒冷刺激时,正常人体会立刻在感受器形成冷觉
③人体长期缺碘时,体内TRH、TSH均会高于正常水平
④甲状腺机能亢进患者体内过程③活动会加强.
①寒冷刺激后,过程③产生的激素可作用于肝细胞,使其代谢产热量增加
②当受到寒冷刺激时,正常人体会立刻在感受器形成冷觉
③人体长期缺碘时,体内TRH、TSH均会高于正常水平
④甲状腺机能亢进患者体内过程③活动会加强.
| A. | ①③④ | B. | ①②③ | C. | ②③④ | D. | ①②④ |
15.在下列表述概念从属关系的图解中,其中正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
14.下表中的试剂甲、细胞结构乙、因变量丙依次是( )
0 114375 114383 114389 114393 114399 114401 114405 114411 114413 114419 114425 114429 114431 114435 114441 114443 114449 114453 114455 114459 114461 114465 114467 114469 114470 114471 114473 114474 114475 114477 114479 114483 114485 114489 114491 114495 114501 114503 114509 114513 114515 114519 114525 114531 114533 114539 114543 114545 114551 114555 114561 114569 170175
| 组别 | 材料 | 实验条件 | 观察内容 |
| a | RNA | 试剂甲 | 颜色反应 |
| b | 人的口腔上皮细胞 | 健那绿 | 细胞结构乙 |
| c | 酵母菌和葡萄糖溶液 | 溴麝香草酚蓝水溶液 | 因变量丙 |
| A. | 吡罗红、线粒体、溶液变黄色的速度 | |
| B. | 醋酸洋红、线粒体、气泡产生的速度 | |
| C. | 吡罗红、细胞核、溶液变浑浊的速度 | |
| D. | 醋酸洋红、细胞核、溶液变灰绿色的速度 |