10.水稻是一种重要的粮食作物,为了探究水稻贮藏的条件,有人将相同并足量的水稻种子分别放在O2浓度不同的密闭容器中,1小时后,测定O2的吸收量和CO2的释放量,如下表:
下列有关叙述中正确的是( )
| O2浓度 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| O2吸收量/mol | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| CO2释放量/mol | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| A. | 水稻种子在O2浓度为0~3%和5%~25%时,分别进行无氧呼吸和有氧呼吸 | |
| B. | 贮藏水稻种子应选择O2浓度为5%的适宜环境条件 | |
| C. | O2浓度为5%~25%时,水稻种子有氧呼吸强度增大而无氧呼吸强度减小 | |
| D. | 水稻种子进行无氧呼吸时,产生乳酸和二氧化碳 |
9.反应式ATP$\stackrel{酶}{?}$ADP+Pi+能量,有关的叙述中,正确的是( )
| A. | ATP与ADP的相互转化过程物质是可逆的,能量是不可逆的 | |
| B. | 念珠藻细胞中该反应从右向左进行时的主要场所是的线粒体 | |
| C. | 生物体内的ATP含量很多,从而保证了生命活动所需能量的持续供应 | |
| D. | 叶肉细胞中该反应从右向左进行时能量只来源于光能 |
8.
如图为某种细菌合成某种氨基酸的代谢调节示意图,甲、乙、丙、丁表示合成氨基酸的前体物质,①②代表代谢的调节方式,③④代表生理过程.下列说法中正确的是( )
| A. | 调节方式①属于酶合成的调节,酶Ⅰ是组成酶 | |
| B. | 调节方式②属于酶活性的调节,氨基酸M能使酶Ⅱ的结构发生改变 | |
| C. | 过程③④分别发生在该生物的细胞核、细胞质中 | |
| D. | 调节方式①比②快速而精细 |
7.回答有关生物进化与多样性的问题.
美国西部某山林生活着不少彩蝶,分别集中分布于该山林的甲、乙、丙三个区域.从琥珀类“化石”分析来看,距今1000年前的A、B、C三个品种的彩蝶形状差异很大;距今500年前,在乙、丙两区之间曾出现过一条宽阔的大河.如今大河早就干涸,该地区依然保留A、B两种彩蝶,C种彩蝶已经绝迹,出现的是D种彩蝶,且甲、乙两区结合处的A、B彩蝶依然能互相交配产生可育后代;乙、丙地区结合处的B、D彩蝶能杂交,但雌蝶所产受精卵不能发育变成成虫.

(1)甲地区的全部A彩蝶称为种群.
(2)近20年,三种彩蝶中能体现遗传多样性的是AB(填编号)彩蝶.
(3)调查甲区A蝶的数量,调查人员将甲区的山林划成20个大小面积相等的小区,选择其中一个小区统计:用100个捕蝶网诱捕,一天捕获68只A蝶,对捕获的A蝶的翅进行标记后放飞,隔天后再用100个捕蝶网诱捕,捕捉到50只A蝶,其中有标记的蝶占20%,则整个甲区共有A蝶约6800只.
(4)请用现代进化理论解释丙区D蝶出现的机制:D蝶基因突变是进化发生的内因,导致种群的基因频率发生改变;大河的出现隔离了D蝶与其他蝶类的基因交流;经过漫长时间的自然选择,D蝶的基因频率逐渐定向改变;当基因频率变化积累到一定的程度,最终出现了与其他蝶类出现生殖隔离现象
近20年,林地的降水量显著减少,气温上升,研究人员对乙区、丙区的B、D蝶的数量与蝶的翅色(T-t)、翅形基因(H-h)频率的研究数据如下表:
(5)1996年时,基因型为TT的B蝶数量为200
(6)影响B蝶数量减少的基因可能是H基因
(7)已知B、D蝶个体基因数几乎相同.1999年时,B蝶比D蝶的基因库小(填“大”或“小”或“相同”)
美国西部某山林生活着不少彩蝶,分别集中分布于该山林的甲、乙、丙三个区域.从琥珀类“化石”分析来看,距今1000年前的A、B、C三个品种的彩蝶形状差异很大;距今500年前,在乙、丙两区之间曾出现过一条宽阔的大河.如今大河早就干涸,该地区依然保留A、B两种彩蝶,C种彩蝶已经绝迹,出现的是D种彩蝶,且甲、乙两区结合处的A、B彩蝶依然能互相交配产生可育后代;乙、丙地区结合处的B、D彩蝶能杂交,但雌蝶所产受精卵不能发育变成成虫.
(1)甲地区的全部A彩蝶称为种群.
(2)近20年,三种彩蝶中能体现遗传多样性的是AB(填编号)彩蝶.
(3)调查甲区A蝶的数量,调查人员将甲区的山林划成20个大小面积相等的小区,选择其中一个小区统计:用100个捕蝶网诱捕,一天捕获68只A蝶,对捕获的A蝶的翅进行标记后放飞,隔天后再用100个捕蝶网诱捕,捕捉到50只A蝶,其中有标记的蝶占20%,则整个甲区共有A蝶约6800只.
(4)请用现代进化理论解释丙区D蝶出现的机制:D蝶基因突变是进化发生的内因,导致种群的基因频率发生改变;大河的出现隔离了D蝶与其他蝶类的基因交流;经过漫长时间的自然选择,D蝶的基因频率逐渐定向改变;当基因频率变化积累到一定的程度,最终出现了与其他蝶类出现生殖隔离现象
近20年,林地的降水量显著减少,气温上升,研究人员对乙区、丙区的B、D蝶的数量与蝶的翅色(T-t)、翅形基因(H-h)频率的研究数据如下表:
| B蝶 | D蝶 | |||||
| 数量 | T | H | 数量 | T | H | |
| 1990年 | 4000 | 26% | 66% | 2800 | 39% | 59% |
| 1993年 | 3950 | 26% | 63% | 3000 | 40% | 60% |
| 1996年 | 3200 | 25% | 48% | 2700 | 38% | 57% |
| 1999年 | 2100 | 27% | 32% | 2900 | 42% | 61% |
(6)影响B蝶数量减少的基因可能是H基因
(7)已知B、D蝶个体基因数几乎相同.1999年时,B蝶比D蝶的基因库小(填“大”或“小”或“相同”)
6.染色体交叉互换现象具有多样性,对下图中①至③的染色体交叉互换的解释,正确的是( )

| A. | ①发生易位,③发生重组 | B. | ②发生易位,③发生倒位 | ||
| C. | ①发生重组,②发生易位 | D. | ②发生倒位,③发生重复 |
5.基因型为HhBb的亲本家蚕交配,在100个子代中有9个基因型为hhbb的个体,则雌雄家蚕两对家蚕的交换值依次为( )
0 121743 121751 121757 121761 121767 121769 121773 121779 121781 121787 121793 121797 121799 121803 121809 121811 121817 121821 121823 121827 121829 121833 121835 121837 121838 121839 121841 121842 121843 121845 121847 121851 121853 121857 121859 121863 121869 121871 121877 121881 121883 121887 121893 121899 121901 121907 121911 121913 121919 121923 121929 121937 170175
| A. | 0、36% | B. | 36%、0 | C. | 0、40% | D. | 40%、0 |