2.图1是探究光照强度对某水草光合作用影响的实验装置图,将该装置置于不同光强下得到如表实验数据,其中每格对应气体变化量是10μmol.

(1)装置中水草的呼吸速率是20μmolO2•h-1,分析表中数据,在光强100μmol•m-2•s-1,装置中水草每小时产生的氧气量是140μmol.
(2)研究人员用马铃薯新品种和原种的幼根和幼苗做实验.实验一:将新品种与原种大小相同的幼根分别放入甲~丙三种不同浓度的蔗糖溶液中,数小时后取出称重,重量变化如图2所示;实验二:分别测定新品种与原种叶片的二氧化碳吸收量和释放量随着光照强度的变化而变化,结果如图3所示.下列相关描述正确的是ABC
A.由图2可知,新品种比原种更耐干旱
B.图3是在温度、CO2浓度等相同的条件下测得的数值
C.图中如果M点突然停止光照,短期内新品种叶绿体中三碳化合物含量增加
D.当平均光照强度在X和Y之间时(每日光照12h),新品种一昼夜中有机物积累量增加.
| 光强 (μmol•m-2•s-1) | 右侧刻度变化 (格/h) |
| 0 | 2 |
| 50 | 6 |
| 100 | 12 |
| 150 | 18 |
| 200 | 18 |
(2)研究人员用马铃薯新品种和原种的幼根和幼苗做实验.实验一:将新品种与原种大小相同的幼根分别放入甲~丙三种不同浓度的蔗糖溶液中,数小时后取出称重,重量变化如图2所示;实验二:分别测定新品种与原种叶片的二氧化碳吸收量和释放量随着光照强度的变化而变化,结果如图3所示.下列相关描述正确的是ABC
A.由图2可知,新品种比原种更耐干旱
B.图3是在温度、CO2浓度等相同的条件下测得的数值
C.图中如果M点突然停止光照,短期内新品种叶绿体中三碳化合物含量增加
D.当平均光照强度在X和Y之间时(每日光照12h),新品种一昼夜中有机物积累量增加.
1.请认真分析下列有关实验,选出符合要求的选项
(1)U型管左右两侧分别装有体积相等的蔗糖溶液(左侧蔗糖浓度低于右侧),两种溶液中间用半透膜隔开,蔗糖分子不能通过半透膜,一段时间后两侧液面高度不在变化,此时U型管两侧溶液的高度及溶液浓度分别为A
A.右侧较高,右侧溶液浓度较高 B.右侧较高,左侧溶液浓度较高
C.右侧较高,两侧溶液浓度相等 D.两侧高度相等,两侧浓度相等
(2)过氧化物酶能分解H2O2,氧化焦性没食子酸呈橙黄色.为探究白菜梗中是否存在过氧化物酶,设计实验如下表.下列相关叙述不正确的是BCD
A.1号管为对照组,其余不都是实验组
B.若3号管显橙红色,无需对照就能证明白菜梗中存在过氧化物酶
C.2号管为对照组,其余都为实验组
D.若4号管不显橙红色,可明白菜梗中无氧化物酶
(3)为探究土鸡蛋蛋黄一般比饲料鸡蛋蛋黄颜色要深的原因,有人做了叶绿体和两种蛋黄中色素提取与分离的实验,另外还比较了两种蛋黄中色素提取物质的吸收光谱比较,结果如图所示.据此可知土鸡蛋与饲料鸡蛋的蛋黄中所含有色素种类及含量的关系是B

A.色素种类不同,但总的含量相同 B.色素种类相同,但总的含量不同
C.色素种类和含量均不相同 D.色素种类和含量均相同.
(1)U型管左右两侧分别装有体积相等的蔗糖溶液(左侧蔗糖浓度低于右侧),两种溶液中间用半透膜隔开,蔗糖分子不能通过半透膜,一段时间后两侧液面高度不在变化,此时U型管两侧溶液的高度及溶液浓度分别为A
A.右侧较高,右侧溶液浓度较高 B.右侧较高,左侧溶液浓度较高
C.右侧较高,两侧溶液浓度相等 D.两侧高度相等,两侧浓度相等
(2)过氧化物酶能分解H2O2,氧化焦性没食子酸呈橙黄色.为探究白菜梗中是否存在过氧化物酶,设计实验如下表.下列相关叙述不正确的是BCD
| 管号 | 1%焦性没食子酸/mL | 2%H2O2/mL | 缓冲液/mL | H2O2酶溶液/mL | 白菜梗提取液/mL | 煮沸冷却后的白菜梗提取液/mL |
| 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
B.若3号管显橙红色,无需对照就能证明白菜梗中存在过氧化物酶
C.2号管为对照组,其余都为实验组
D.若4号管不显橙红色,可明白菜梗中无氧化物酶
(3)为探究土鸡蛋蛋黄一般比饲料鸡蛋蛋黄颜色要深的原因,有人做了叶绿体和两种蛋黄中色素提取与分离的实验,另外还比较了两种蛋黄中色素提取物质的吸收光谱比较,结果如图所示.据此可知土鸡蛋与饲料鸡蛋的蛋黄中所含有色素种类及含量的关系是B
A.色素种类不同,但总的含量相同 B.色素种类相同,但总的含量不同
C.色素种类和含量均不相同 D.色素种类和含量均相同.
20.小麦的穗发芽影响其产量和品质.某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦.为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验.
(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验.实验分组、步骤及结果如下:
步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水,步骤②中加缓冲液的目的是控制pH.
(2)显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是红粒小麦;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越.若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应缩短.
(3)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如图实验方案:

X处理的作用是使β-淀粉酶失活.若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为白粒管颜色显著红粒管浅于(填“深于”或“浅于”),则表明是α-淀粉酶活性引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因.
(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验.实验分组、步骤及结果如下:
| 分组 步骤 | 红粒管 | 白粒管 | 对照管 | |
| ① | 加样 | 0.5mL提取液 | 0.5mL提取液 | C |
| ② | 加缓冲液(mL) | 1 | 1 | 1 |
| ③ | 加淀粉溶液(mL) | 1 | 1 | 1 |
| ④ | 37保温适当时间,终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色 | |||
| 显色结果 | +++ | + | +++++ | |
(2)显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是红粒小麦;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越.若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应缩短.
(3)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如图实验方案:
X处理的作用是使β-淀粉酶失活.若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为白粒管颜色显著红粒管浅于(填“深于”或“浅于”),则表明是α-淀粉酶活性引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因.
19.Ⅰ.如表是植物Ⅰ和植物Ⅱ在一天中气孔导度(能反映气孔张开的程度,其单位是m mol CO2•m-2•s-1,表示单位时间内进入叶片表面单位面积的CO2的量)的变化.分析回答
(1)据表分析可知,沙漠植物I的气孔导度变化更接近于植物.
Ⅱ.图甲表示密闭环境中小麦在光照充足的条件下,温度对光合作用和呼吸作用速率的影响.图乙、图丙分别表示光照强度和空气中CO2含量对某绿色植物光合作用的影响,S1、S2、S3的面积大小表示有关生理过程产生或消耗物质的数量.请据图回答下列问题,(图中数字代表物质,a、b、c代表细胞器)请据图分析回答:

(2)图乙中M点时小麦根尖细胞产生ATP的场所有细胞质基质和线粒体.
(3)在图乙曲线中,可用S1+S3表示细胞呼吸消耗有机物的量,可用S2+S3表示光合作用产生有机物的量.(用S1、S2、S3表示)
(4)如图1所示为探究植物光合作用速率的装置.实验开始时,针筒的读数是0.2mL,水滴位置在X.恒温30分钟后,将针筒容量调至0.6mL,水滴位置恢复到X.若以氧气释放量来表示光合作用速率,则该植物的光合作用速率是0.8mL/h,该数值比实际的光合作用速率低
(5)对某植物在不同环境条件下氧气的吸收量和释放量进行测定,结果如下表:
下列对结果的分析合理的是ABC(选不全不得分)
A.在10℃、10klx光照4.8小时后,转入20℃黑暗环境19.2小时,氧气变化量为0
B.在20℃时,分别用10和5(klx)光照10小时,黑暗14小时,氧气增加量前者比后者多30
C.在5klx光照条件下5小时,10℃时光合作用产生的O2总量比20℃时多2.5mg
D.该试验的自变量是光照强度、温度和照光时间,CO2浓度等属于无关变量.
| 时刻 气孔导度 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 植物Ⅰ | 38 | 35 | 30 | 7 | 2 | 8 | 15 | 25 | 38 |
| 植物Ⅱ | 1 | 1 | 20 | 38 | 30 | 35 | 20 | 1 | 1 |
Ⅱ.图甲表示密闭环境中小麦在光照充足的条件下,温度对光合作用和呼吸作用速率的影响.图乙、图丙分别表示光照强度和空气中CO2含量对某绿色植物光合作用的影响,S1、S2、S3的面积大小表示有关生理过程产生或消耗物质的数量.请据图回答下列问题,(图中数字代表物质,a、b、c代表细胞器)请据图分析回答:
(2)图乙中M点时小麦根尖细胞产生ATP的场所有细胞质基质和线粒体.
(3)在图乙曲线中,可用S1+S3表示细胞呼吸消耗有机物的量,可用S2+S3表示光合作用产生有机物的量.(用S1、S2、S3表示)
(4)如图1所示为探究植物光合作用速率的装置.实验开始时,针筒的读数是0.2mL,水滴位置在X.恒温30分钟后,将针筒容量调至0.6mL,水滴位置恢复到X.若以氧气释放量来表示光合作用速率,则该植物的光合作用速率是0.8mL/h,该数值比实际的光合作用速率低
(5)对某植物在不同环境条件下氧气的吸收量和释放量进行测定,结果如下表:
| 光照强度/klx O2变化量/mg•h-1 温度 | 0 | 5 | 10 |
| 10℃ | -0.5 | +3.0 | +4.0 |
| 20℃ | -1 | +2.0 | +5.0 |
A.在10℃、10klx光照4.8小时后,转入20℃黑暗环境19.2小时,氧气变化量为0
B.在20℃时,分别用10和5(klx)光照10小时,黑暗14小时,氧气增加量前者比后者多30
C.在5klx光照条件下5小时,10℃时光合作用产生的O2总量比20℃时多2.5mg
D.该试验的自变量是光照强度、温度和照光时间,CO2浓度等属于无关变量.
17.在水稻根尖成熟区表皮细胞中能正常完成的生理活动有( )项
①核DNA→核DNA
②合成RNA聚合酶
③渗透吸水
④核糖核苷酸→mRNA
⑤染色质→染色体
⑥[H]+O2→H2O
⑦H2O→[H]+O2
⑧钾离子主动运输进入细胞.
①核DNA→核DNA
②合成RNA聚合酶
③渗透吸水
④核糖核苷酸→mRNA
⑤染色质→染色体
⑥[H]+O2→H2O
⑦H2O→[H]+O2
⑧钾离子主动运输进入细胞.
| A. | 3项 | B. | 4项 | C. | 5项 | D. | 6项 |
16.下列有关实验的说法,正确的是( )
| A. | 用新鲜、成熟的菠菜叶片作实验材料可制备纯的细胞膜 | |
| B. | 观察叶绿体时,制作好藓类叶片临时装片后用低倍镜显微镜观察即可 | |
| C. | 差速离心法分离细胞中各种细胞器 | |
| D. | 观察线粒体时,可用嫩而薄的藓类叶代替口腔上皮细胞 |
15.下列实验操作能达到预期结果的是( )
| A. | 在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中,可观察到DNA被染成绿色 | |
| B. | 在鉴定还原糖时为避免样液本身颜色的干扰,应选取接近白色或无色的梨提取液 | |
| C. | 利用光学显微镜观察到菠菜的稍带叶肉的下表皮中叶绿体具有双层膜结构 | |
| D. | 将载有水绵和好氧细菌的装片置于黑暗且缺氧的环境中,用极细光束照射后,细菌集中于有光照的部位,能说明光合作用产生的氧气来自于水 |
14.关于生物体产生的酶的叙述,错误的是( )
0 121657 121665 121671 121675 121681 121683 121687 121693 121695 121701 121707 121711 121713 121717 121723 121725 121731 121735 121737 121741 121743 121747 121749 121751 121752 121753 121755 121756 121757 121759 121761 121765 121767 121771 121773 121777 121783 121785 121791 121795 121797 121801 121807 121813 121815 121821 121825 121827 121833 121837 121843 121851 170175
| A. | 呼吸氧化酶的化学本质是蛋白质 | |
| B. | 分化程度不同的活细胞中可存在于同种酶 | |
| C. | 解旋酶可催化氢键断裂 | |
| D. | 纤维素酶能够降解植物细胞壁和细菌细胞壁 |