18.植物生命活动调节的基本形式是激素调节,请分析回答:
(1)2,4-D是一种最早应用的选择性除草剂,在农业生产上常用它除去单子叶农作物田间的双子叶杂草.单子叶农作物与双子叶杂草对2,4-D浓度的反应如图1中曲线所示.
①从图中可以看出2,4-D作用的特点是具有两重性(低浓度促进生长,高浓度抑制生长).
②图中X点(甲、乙的交点)对应的浓度对于双子叶杂草的作用效果是促进,2,4-D作为除草剂的最佳使用浓度是F(或D)点所对应的浓度.
③如果某农民使用的2,4-D不是假冒产品,使用后导致作物绝产,原因是使用的浓度过高,抑制了作物的生长甚至杀死了作物.
(2)将大小相近的同种植物分为①②③三组,分别进行不同的处理,实验结果如图2所示.

根据图2中的①③组所示结果进行比较,可得出顶芽的存在会抑制侧芽的生长;继而根据图2中的②③组所示结果进行比较,可得出细胞分裂素能在一定程度上缓解顶芽对侧芽的抑制作用.
(3)油菜素内酯是一种新型植物内源激素,主要分布在植物生长旺盛的部位.下表是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:
①油菜素内酯的作用与生长素或赤霉素(填植物激素名称)相似.
②上述实验的目的是探究不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的影响.
(1)2,4-D是一种最早应用的选择性除草剂,在农业生产上常用它除去单子叶农作物田间的双子叶杂草.单子叶农作物与双子叶杂草对2,4-D浓度的反应如图1中曲线所示.
①从图中可以看出2,4-D作用的特点是具有两重性(低浓度促进生长,高浓度抑制生长).
②图中X点(甲、乙的交点)对应的浓度对于双子叶杂草的作用效果是促进,2,4-D作为除草剂的最佳使用浓度是F(或D)点所对应的浓度.
③如果某农民使用的2,4-D不是假冒产品,使用后导致作物绝产,原因是使用的浓度过高,抑制了作物的生长甚至杀死了作物.
(2)将大小相近的同种植物分为①②③三组,分别进行不同的处理,实验结果如图2所示.
根据图2中的①③组所示结果进行比较,可得出顶芽的存在会抑制侧芽的生长;继而根据图2中的②③组所示结果进行比较,可得出细胞分裂素能在一定程度上缓解顶芽对侧芽的抑制作用.
(3)油菜素内酯是一种新型植物内源激素,主要分布在植物生长旺盛的部位.下表是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:
| 油菜素内酯 浓度(mg/L) | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 平均株 高(cm) | 16 | 20 | 38 | 51 | 42 | 24 |
②上述实验的目的是探究不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的影响.
17.下列叙述不正确的是( )
| A. | 细胞膜具有流动性的基础是组成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的 | |
| B. | 在温和的条件下,酶能催化细胞代谢快速进行的原因是不需要活化能 | |
| C. | 遗传信息是指DNA中碱基的排列顺序 | |
| D. | 一般来说,群落中植物种群数越多,动物的种群数也越多 |
16.如图表示寒冷时人体内环境稳态调节相关结构及关系(“+”表示促进作用,“-”表示抑制作用).以下描述错误的是( )

| A. | a细胞为下丘脑细胞,①处效应为抑制作用 | |
| B. | 缺碘时,激素A和激素B的分泌量会增加 | |
| C. | 严寒环境下,激素C分泌量增加,酶的活性上升以增强产热 | |
| D. | 激素A、B、C分别是促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素、甲状腺激素 |
15.生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性,稳定性的变化受系统内外许多因素的影响.下列叙述正确的是( )
| A. | 苔原生态系统生物种类稀少、营养结构简单,被破坏后恢复力稳定性高 | |
| B. | 热带雨林生态系统生物种类丰富、营养结构复杂,被破坏后恢复力稳定性高 | |
| C. | 河流生态系统受轻度的生活污水污染,通过自净作用系统能保持相对稳定不被破坏 | |
| D. | 生态系统中,生物和无机环境间无信息传递发生,生态系统的稳定性不受它们的调节 |
12.小球藻是一种单细胞绿藻.某研究性学习小组探究培养液中小球藻种群数量的变化,以下是该实验的记录表(部分).
(1)对小球藻进行计数,常用的方法是抽样检测法.
(2)不能用数学式Nt=N0λt表示该实验中小球藻种群数量增长情况的理由是该实验中小球藻种群不呈“J”型增长.
(3)前4天,培养瓶内的颜色变化是绿色逐渐加深.第5天,第6天,小球藻的种群数量发生明显波动,请指出一项可能原因温度低抑制了酶的活性.
(4)请完成以下图解,以表示小球藻培养瓶中主要的能量流动情况.
0 121083 121091 121097 121101 121107 121109 121113 121119 121121 121127 121133 121137 121139 121143 121149 121151 121157 121161 121163 121167 121169 121173 121175 121177 121178 121179 121181 121182 121183 121185 121187 121191 121193 121197 121199 121203 121209 121211 121217 121221 121223 121227 121233 121239 121241 121247 121251 121253 121259 121263 121269 121277 170175
| 时间(天) | 起始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 培养液中小球藻数量(106个/mL) | 0.90 | 1.00 | 3.21 | 3.92 | 540 | 3.78 | 431 | 526 |
| 实验期间温室(℃) | - | 9-13 | 8-18 | 8-18 | 3-15 | 3-14 | 4-16 | 10-17 |
(2)不能用数学式Nt=N0λt表示该实验中小球藻种群数量增长情况的理由是该实验中小球藻种群不呈“J”型增长.
(3)前4天,培养瓶内的颜色变化是绿色逐渐加深.第5天,第6天,小球藻的种群数量发生明显波动,请指出一项可能原因温度低抑制了酶的活性.
(4)请完成以下图解,以表示小球藻培养瓶中主要的能量流动情况.