9.对植物激素的应用正确的是( )
| A. | 在果树挂果时,利用乙烯利促进果实发育 | |
| B. | 在扦插时,可用细胞分裂素处理插条以促进插条生根 | |
| C. | 果实成熟时,施用脱落酸可促进果实成熟 | |
| D. | 在园林栽培中,可用赤霉素来促进植物细胞伸长,使植株增高 |
8.有关生态系统能量流动和物质循环的叙述,不正确的是( )
| A. | 能量流动和物质循环是生态系统的两个基本功能 | |
| B. | 能量流动和物质循环是沿食物链、食物网进行的 | |
| C. | 能量流动和物质循环密切联系、相互依存 | |
| D. | 能量流动是伴随着物质循环而循环的 |
7.一个完整的生态系统的结构应包括( )
| A. | 全部的食物链和食物网 | |
| B. | 非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者 | |
| C. | 生产者、消费者、分解者和食物网 | |
| D. | 生态系统的成分,食物链和食物网 |
6.已知果蝇的眼色(A、a)有红眼和白眼两种,体色(B、b)有灰身和黑身两种,两对基因位于两对同源染色体上.现有两只灰身红眼雌、雄果蝇交配,得到的子代表现型及其数量如表.回答下列问题:
(1)果蝇的体色遗传中灰身属于显性性状;控制眼色遗传的基因位于X染色体上.
(2)两亲本中雌性和雄性果蝇的基因型依次为BbXAXa、BbXAY.
(3)让子代中灰身雄果蝇与黑身雌果蝇杂交,后代中黑身果蝇所占比例为$\frac{1}{3}$.
(4)在子代中,纯合灰身红眼雌果蝇占全部子代的比例为$\frac{1}{16}$,杂合灰身红眼雌果蝇占全部子代的比例为$\frac{5}{16}$.
| 子代果蝇 | 灰身红眼 | 灰身白眼 | 黑身红眼 | 黑身白眼 |
| 雄果蝇 | 152 | 148 | 48 | 52 |
| 雌果蝇 | 297 | 0 | 101 | 0 |
(2)两亲本中雌性和雄性果蝇的基因型依次为BbXAXa、BbXAY.
(3)让子代中灰身雄果蝇与黑身雌果蝇杂交,后代中黑身果蝇所占比例为$\frac{1}{3}$.
(4)在子代中,纯合灰身红眼雌果蝇占全部子代的比例为$\frac{1}{16}$,杂合灰身红眼雌果蝇占全部子代的比例为$\frac{5}{16}$.
4.桃花的花色(A,a)有红花和白花两种.下表是桃树花色的三组遗传实验结果.分析回答:
(1)根据组合②、③可判断这对性状的显隐关系,组合③的F1中会发生性状分离现象.
(2)若让组合①的F1中红花植株与组合②的F1中红花植株进行杂交,则子代的表现型及其比例为红花:白花=3:1.
(3)组合③的F1红花植株中杂合子所占比例为$\frac{2}{3}$.若组合③的F1中红花植株全部自交,则子代中纯合红花所占比例为$\frac{1}{2}$;若组合③的F1中红花植株全部自由传粉,则子代中白花所占比例为$\frac{1}{9}$.
| 杂交组合 | F1的表现型及数目 | |
| 红花 | 白花 | |
| ①红花×白花 | 503 | 511 |
| ②白花×红花 | 789 | 0 |
| ③红花×红花 | 1240 | 423 |
(2)若让组合①的F1中红花植株与组合②的F1中红花植株进行杂交,则子代的表现型及其比例为红花:白花=3:1.
(3)组合③的F1红花植株中杂合子所占比例为$\frac{2}{3}$.若组合③的F1中红花植株全部自交,则子代中纯合红花所占比例为$\frac{1}{2}$;若组合③的F1中红花植株全部自由传粉,则子代中白花所占比例为$\frac{1}{9}$.
2.某种绿藻由单列细胞组成,有较大的叶绿体、液泡无色.研究人员为探究该种绿藻细胞液的浓度大小,进行如下实验:
①配制不同浓度的蔗糖溶液.
②制作该藻类的临时装片,并用光学显微镜观察.
③将该藻类临时装片中的清水换成不同浓度的蔗糖溶液.
④观察并记录实验结果,结果如下表(“-”表示不能发生,“+”表示能发生,“+”越多表示质壁分离程度越大).
回答下列问题:
(1)选用该藻类作为实验材料的优点之一是原生质层呈绿色,便于观察.其原生质层的选择透过性取决于细胞膜和液泡膜.
(2)步骤②中,为了防止产生气泡,盖盖玻片的正确方法是先将盖玻片的一侧与水滴接触,然后轻轻放平.要将视野右上方的细胞移到中央,应将装片向右上方(方向)移动.步骤④中观察到质壁分离现象,这是该藻类细胞通过渗透作用失水的结果.
(3)分析实验结果可推测,该藻类细胞的细胞液浓度在0.35~0.40g•mL-1之间.
(4)某同学换用一定浓度的KNO3溶液重复该实验,发现在没有将KNO3溶液置换成清水的情况下,质壁分离的细胞发生了自动复原现象.在此过程中,相关物质进出细胞的方式有自由(简单)扩散、主动运输.
0 123547 123555 123561 123565 123571 123573 123577 123583 123585 123591 123597 123601 123603 123607 123613 123615 123621 123625 123627 123631 123633 123637 123639 123641 123642 123643 123645 123646 123647 123649 123651 123655 123657 123661 123663 123667 123673 123675 123681 123685 123687 123691 123697 123703 123705 123711 123715 123717 123723 123727 123733 123741 170175
①配制不同浓度的蔗糖溶液.
②制作该藻类的临时装片,并用光学显微镜观察.
③将该藻类临时装片中的清水换成不同浓度的蔗糖溶液.
④观察并记录实验结果,结果如下表(“-”表示不能发生,“+”表示能发生,“+”越多表示质壁分离程度越大).
| 蔗糖浓度/g•mL-1 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| 质壁分离程度 | - | - | - | - | + | ++ | +++ | +++ |
(1)选用该藻类作为实验材料的优点之一是原生质层呈绿色,便于观察.其原生质层的选择透过性取决于细胞膜和液泡膜.
(2)步骤②中,为了防止产生气泡,盖盖玻片的正确方法是先将盖玻片的一侧与水滴接触,然后轻轻放平.要将视野右上方的细胞移到中央,应将装片向右上方(方向)移动.步骤④中观察到质壁分离现象,这是该藻类细胞通过渗透作用失水的结果.
(3)分析实验结果可推测,该藻类细胞的细胞液浓度在0.35~0.40g•mL-1之间.
(4)某同学换用一定浓度的KNO3溶液重复该实验,发现在没有将KNO3溶液置换成清水的情况下,质壁分离的细胞发生了自动复原现象.在此过程中,相关物质进出细胞的方式有自由(简单)扩散、主动运输.