18.如图表示某高等动物细胞分裂各阶段染色体和核DNA数的比例关系(用实线表示)和细胞质中mRNA含量的变化(用虚线表示).下列有关叙述错误的是( )

| A. | 该图表示的细胞分裂方式不一定为有丝分裂 | |
| B. | 在b阶段核DNA和染色体的含量均加倍 | |
| C. | 核糖体发挥功能的主要时期是c阶段 | |
| D. | d阶段细胞中可能发生基因重组 |
17.
如图所示是某生态系统中初级消费者的能量流动图解,其中A代表初级消费者的摄入量,A、B、C、D、E、F、G、H分别表示各部分的能量,下列说法正确的是( )
| A. | 初级消费者与次级消费者间的能量传递效率为$\frac{G}{B}$×100% | |
| B. | C、F、H的能量都流入分解者 | |
| C. | C部分的能量属于该初级消费者的同化量 | |
| D. | G表示次级消费者摄入的能量 |
16.如图四所示是反射弧的局部结构示意图,刺激c点,检测各位点电位变化.下列说法正确的是( )

| A. | 可同时检测到b、d两点的电位变化,之后可在a、e两点检测到电位变化 | |
| B. | 电流表①偏转一次,电流表②偏转两次 | |
| C. | b点所在的神经元可能位于脊髓中 | |
| D. | 兴奋由c传导到e时,发生化学信号→电信号→化学信号的转换 |
15.如图所示为细胞呼吸过程,叙述合理的是( )

| A. | 需在有氧条件下进行的过程是①② | |
| B. | 有氧呼吸第二阶段需要H2O作为原料且仅在线粒体基质中进行 | |
| C. | ①④过程仅发生在动物细胞中 | |
| D. | 若苹果进行无氧呼吸和有氧呼吸产生的CO2相等,则两者消耗的葡萄糖之比是3:1 |
13.果蝇是很好的遗传学研究材料,如表表示6个品系的果蝇(都是纯种)的性状和携带这些基因的染色体,品系②一⑥都只有一个性状是隐性性状,其他性状都正常.请回答:
(1)用15N对果蝇精原细胞的一条染色体上的DNA进行标记,正常情况下(不考虑交叉互换)这一精原细胞减数分裂形成的精子中,含15N的精子所占比例为$\frac{1}{2}$.
(2)若要研究伴性遗传,应选择表中①和④品系之间进行交配最为恰当;若考虑两对性状遗传,选择②和⑤之间进行交配不能(填“能”或“不能”)验证基因的自由组合定律.
(3)让系统④与系统②(两个系统中的雌雄个体数都相等)之间交配,得到的F1的基因型可能有AaXBY、AaXBXb、AaXbY(写具体基因型),如果F1各系统果蝇的生存能力相同,自由交配,计算F2中野生型雌性的比值.
(4)二倍体动物缺失一条染色体称为单体.果蝇中的Ⅳ号染色体只缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代;缺失两条致死.已知果蝇有眼(C)对无眼(c)为显性,基因位于常染色体.现有一果蝇种群,其组成为染色体正常的有眼、染色体正常的无眼、Ⅳ号染色体单体有眼果蝇各多只,显性纯合子、杂合子混在一起.现将多只Ⅳ号染色体单体有眼果蝇与染色体正常的无眼果蝇交配,产生子代.若子代出现有眼:无眼果蝇=1:1(且有眼染色体全正常,无眼全为单体),则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;若子代出现有眼果蝇多于无眼果蝇(且有眼和无眼果蝇都有染色体正常和染色体单体个体),则说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
| 品系 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 性状 | 野生型 | 残翅 | 黑体 | 白眼 | 棕眼 | 紫红眼 |
| 染色体 | Ⅱ(a基因) | Ⅱ | X(b基因) | Ⅱ | Ⅲ |
(2)若要研究伴性遗传,应选择表中①和④品系之间进行交配最为恰当;若考虑两对性状遗传,选择②和⑤之间进行交配不能(填“能”或“不能”)验证基因的自由组合定律.
(3)让系统④与系统②(两个系统中的雌雄个体数都相等)之间交配,得到的F1的基因型可能有AaXBY、AaXBXb、AaXbY(写具体基因型),如果F1各系统果蝇的生存能力相同,自由交配,计算F2中野生型雌性的比值.
(4)二倍体动物缺失一条染色体称为单体.果蝇中的Ⅳ号染色体只缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代;缺失两条致死.已知果蝇有眼(C)对无眼(c)为显性,基因位于常染色体.现有一果蝇种群,其组成为染色体正常的有眼、染色体正常的无眼、Ⅳ号染色体单体有眼果蝇各多只,显性纯合子、杂合子混在一起.现将多只Ⅳ号染色体单体有眼果蝇与染色体正常的无眼果蝇交配,产生子代.若子代出现有眼:无眼果蝇=1:1(且有眼染色体全正常,无眼全为单体),则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;若子代出现有眼果蝇多于无眼果蝇(且有眼和无眼果蝇都有染色体正常和染色体单体个体),则说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
12.1986年,江苏大丰麋鹿自然保护区从英国重新引入在我国已经灭绝的麋鹿39只(其中雄性13只、雌性26只).麋鹿在接下来的几年中的数量变化如下表:
(1)麋鹿引入保护区后,种群数量发生上表所示变化,2003年起大丰麋鹿保护区进行了麋鹿野生放归,多年后,保护区中的麋鹿种群数量呈S型增长,麋鹿种群中性别比例将逐渐接近1:1.
(2)从能量流动的角度看,扩大糜鹿种群比扩大东北虎等猫科濒危动物种群更容易,其原因是糜鹿的营养级低,食物来源丰富.
(3)由于麋鹿种群对植被的采食与践踏,造成栖息地环境的改变,如大多数沼泽植物逐渐消失,某些植物数量有所增加等,这将引起保护区内的生物群落发生次生演替,观察发现,麋鹿能通过嗅别尿液气味来寻找同伴,这属于生态系统的信息传递,体现了信息传递的什么功能?
生物种群的繁衍,离不开信息传递.
| 年份 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 出生率/% | 17.9 | 27.3 | 29.6 | 22.7 | 24.9 | 30.2 |
| 存活数/只 | 44 | 54 | 66 | 78 | 96 | 122 |
(2)从能量流动的角度看,扩大糜鹿种群比扩大东北虎等猫科濒危动物种群更容易,其原因是糜鹿的营养级低,食物来源丰富.
(3)由于麋鹿种群对植被的采食与践踏,造成栖息地环境的改变,如大多数沼泽植物逐渐消失,某些植物数量有所增加等,这将引起保护区内的生物群落发生次生演替,观察发现,麋鹿能通过嗅别尿液气味来寻找同伴,这属于生态系统的信息传递,体现了信息传递的什么功能?
生物种群的繁衍,离不开信息传递.
10.改变光照强度,对甲乙两种植物的相关生理过程进行了测定,得到了下表数据(光照强度的单位为千勒克斯,CO2的吸收和释放速度的单位不作要求):
(1)当光照强度3千勒克斯时,叶片释放氧气的速度甲比乙快.当光照强度为10千勒克斯时,叶绿体产生氧气的速度甲比乙慢.
(2)如图所示装置可以测定一些生理活动强度,回答相关问题(仅考虑以葡萄糖为呼吸作用底物):
①若甲烧杯中为酵母菌培养液,乙烧杯中为NaOH溶液,若液滴会向左移动,单位时间内移动的距离可代表酵母菌有氧呼吸的强度.
②若甲烧杯中为酵母菌培养液,乙烧杯中为清水,若液滴会向右移动,单位时间内移动的距离可以代表酵母菌无氧呼吸的强度.
③若甲烧杯中为小球藻培养液,乙烧杯中为CO2缓冲溶液,装置置于一定的光照强下,若液滴向右移动,单位时间内移动的距离可以代表小球藻净光合作用的强度.
④若甲烧杯中为小球藻培养液,乙烧杯中为CO2缓冲溶液,装置置于黑暗中,则液滴会向左移动,单位时间内移动的距离可以代表小球藻有氧呼吸的强度.
0 120176 120184 120190 120194 120200 120202 120206 120212 120214 120220 120226 120230 120232 120236 120242 120244 120250 120254 120256 120260 120262 120266 120268 120270 120271 120272 120274 120275 120276 120278 120280 120284 120286 120290 120292 120296 120302 120304 120310 120314 120316 120320 120326 120332 120334 120340 120344 120346 120352 120356 120362 120370 170175
| 光合作用与呼吸作用速率相等时的光照强度(千勒克斯) | 光饱和时的光照强度(千勒克斯) | 光饱和时植物吸收CO2的速度 | 黑暗条件下 CO2释放的速度 | |
| 甲植物 | 1 | 3 | 18 | 10 |
| 乙植物 | 3 | 8 | 30 | 15 |
(2)如图所示装置可以测定一些生理活动强度,回答相关问题(仅考虑以葡萄糖为呼吸作用底物):
①若甲烧杯中为酵母菌培养液,乙烧杯中为NaOH溶液,若液滴会向左移动,单位时间内移动的距离可代表酵母菌有氧呼吸的强度.
②若甲烧杯中为酵母菌培养液,乙烧杯中为清水,若液滴会向右移动,单位时间内移动的距离可以代表酵母菌无氧呼吸的强度.
③若甲烧杯中为小球藻培养液,乙烧杯中为CO2缓冲溶液,装置置于一定的光照强下,若液滴向右移动,单位时间内移动的距离可以代表小球藻净光合作用的强度.
④若甲烧杯中为小球藻培养液,乙烧杯中为CO2缓冲溶液,装置置于黑暗中,则液滴会向左移动,单位时间内移动的距离可以代表小球藻有氧呼吸的强度.