6.下列有关内环境的说法中不正确的是( )
| A. | 内环境中含量最多的成分是蛋白质 | |
| B. | 血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关 | |
| C. | 正常人血浆的pH稳定在7.35-7.45之间,与内环境中含有的HCO3-、HPO42-等离子有关 | |
| D. | 人体细胞外液的温度不随环境变化而变化 |
5.
某小型天然湖泊原有少量鱼类,后改造为人工鱼塘,投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类,两类鱼均无滤食浮游生物的能力.养殖前后生态调查的数据见表,请回答下列问题.
(1)改为人工鱼塘后,从结构上分析该湖泊的食物链发生了显著变化.
(2)从种间关系的角度分析,水生高等植物明显减少的直接原因是捕食者增多、竞争者大量繁殖.
(3)从表中可以推测,与2007年相比,2010年湖水中生物体内所含的总能量显著增加,其主要原因是投饵输入大量能量.
(4)如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,不摄食饵料,按目前的状态发展,2010年后的一个时期内,肉食性鱼类的总量将会减少,植食性鱼类的总量将会增加.
(5)若浮游藻类继续大量繁殖,则会危及到养殖鱼类的安全,甚至造成鱼类大量死亡.由这种原因导致鱼类大量死亡的时间往往发生在一天中的凌晨(填“凌晨”、“中午”、“傍晚”或“深夜”),因为此时间段水中的溶解氧量含量最低.
(6)在如图所示食物网中,a表示动物性食物所占比例,若要使鱼类体重增加x,至少需要生产者量为y,那么x与y的关系可表示为y=20ax+5x.
| 生物类群、物种数和生物量 | 调查结果 | ||
| 2007年(养殖前) | 2010年(养殖后) | ||
| 水生高等植物 | 物种数 | 13 | 5 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 560 | 20 | |
| 浮游藻类 | 物种数 | 11 | 20 |
| 生物量(干重g/m3) | 2 | 10 | |
| 鱼类 | 物种数 | 15 | 8 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 30 | 750 | |
| 虾、贝类等 小型动物 | 物种数 | 25 | 8 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 55 | 13 | |
(2)从种间关系的角度分析,水生高等植物明显减少的直接原因是捕食者增多、竞争者大量繁殖.
(3)从表中可以推测,与2007年相比,2010年湖水中生物体内所含的总能量显著增加,其主要原因是投饵输入大量能量.
(4)如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,不摄食饵料,按目前的状态发展,2010年后的一个时期内,肉食性鱼类的总量将会减少,植食性鱼类的总量将会增加.
(5)若浮游藻类继续大量繁殖,则会危及到养殖鱼类的安全,甚至造成鱼类大量死亡.由这种原因导致鱼类大量死亡的时间往往发生在一天中的凌晨(填“凌晨”、“中午”、“傍晚”或“深夜”),因为此时间段水中的溶解氧量含量最低.
(6)在如图所示食物网中,a表示动物性食物所占比例,若要使鱼类体重增加x,至少需要生产者量为y,那么x与y的关系可表示为y=20ax+5x.
3.
如图为生态系统中碳循环过程,其中甲、乙、丙、丁构成系统的生物群落,箭头表示物质循环方向.下列错误的是( )
| A. | 图中①过程可以表示绿色植物的光合作用 | |
| B. | 缺少类群甲则生态系统的物质循环不能正常进行 | |
| C. | 类群丙的有氧呼吸是产生大气中气体X的主要途径之一 | |
| D. | 图中有三条食物链 |
2.下列关于探究“土壤中小动物类群丰富度的研究”的说法中,不正确的是( )
| A. | 为了调查不同时间土壤中小动物类群丰富度,可分别在白天和晚上取同一地块的土样 | |
| B. | 体型较小的动物可采用简易采集法或诱虫器采集 | |
| C. | 采集的小动物可放入体积分数70%的酒精溶液中,也可放入试管中 | |
| D. | 对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征 |
1.下列关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的相关操作,正确的是( )
| A. | 培养用具必须经过严格的灭菌处理,培养液则不需灭菌 | |
| B. | 培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧 | |
| C. | 用吸管吸取培养液,滴于血球计数板边缘,等其自行渗入,然后将盖玻片放在计数室上 | |
| D. | 为了方便酵母菌计数,培养后期的培养液应先稀释再计数 |
19.分析下列以酵母菌为材料的有关实验,正确的是( )
| A. | 探究细胞呼吸的方式:可通过观察澄清石灰水是否变浑浊来判断 | |
| B. | 探究酵母菌种群数量变化:最简便的方法是采用逐个计数法 | |
| C. | 探究细胞呼吸的方式:将葡萄糖溶液煮沸的目的是除去溶液中的氧气 | |
| D. | 探究酵母菌种群数量变化:将试管震荡摇匀后再取培养液进行计数 |
18.在科学研究中常用呼吸商(RQ)表示生物用于有氧呼吸的能源物质不同和氧气供应状态的一种指标.呼吸商(RQ)=$\frac{释放C{O}_{2}体积或摩尔数}{吸收{O}_{2}体积或摩尔数}$.同种呼吸底物、不同的供氧浓度具有不同的RQ.现利用图1所示装置,测定一定量的酵母菌在不同O2浓度下的O2吸收量和CO2释放量.锥形瓶内为酵母菌培养液.锥形瓶中央放入一小烧杯,内盛有试剂X,杯中插入一根滤纸折叠条.

(1)小烧杯内插入一根滤纸折叠条的作用是试剂X扩散到滤纸上,增加与空气的接触面积.为确保结果的准确,需设置对照校正,则对照装置设计为培养液中不含有酵母菌(培养液中含有死亡的酵母菌).如果对照组着色液发生移动,则说明外界大气压等物理因素发生了变化.实验开始时,打开活塞,调整U形管内着色液两侧平衡.若要读取消耗O2的体积,试剂X应选用NaOH(NaOH、NaHCO3、蒸馏水);若要直接读取消耗O2和释放CO2的体积之差,试剂X应选用蒸馏水(NaOH、NaHCO3、蒸馏水).若读取的O2吸收量为D,吸收O2与释放CO2量之差为E,则呼吸商为$\frac{D-E}{D}$.
(2)如实验结果经校正后,以葡萄糖为底物呼吸记录数值如下表.请分析回答:
当 O2浓度为3%时,酵母菌的呼吸商为1.67,其数值不同于O2浓度为25%时的原因是:氧气浓度为3%时,酵母菌的呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼吸,表中显示,从O2浓度为5%起,酵母菌只进行有氧呼吸.
(3)呼吸商表示生物用于有氧呼吸的能源物质不同.不同底物在完全氧化时的RQ不同,糖类为1;脂质分子为0.7~0.8;有机酸大于1.测定发芽种子呼吸商的装置如图2.
关闭活塞,在25℃下经20分钟读出刻度管中着色液移动距离.设装置1和装置2的着色液分别向左移动x和y,若测得x=200(mm),y=30(mm),则该发芽种子的呼吸商是$\frac{17}{20}$.该种子最可能是D
A.玉米 B.小麦 C.水稻 D.花生.
0 133368 133376 133382 133386 133392 133394 133398 133404 133406 133412 133418 133422 133424 133428 133434 133436 133442 133446 133448 133452 133454 133458 133460 133462 133463 133464 133466 133467 133468 133470 133472 133476 133478 133482 133484 133488 133494 133496 133502 133506 133508 133512 133518 133524 133526 133532 133536 133538 133544 133548 133554 133562 170175
(1)小烧杯内插入一根滤纸折叠条的作用是试剂X扩散到滤纸上,增加与空气的接触面积.为确保结果的准确,需设置对照校正,则对照装置设计为培养液中不含有酵母菌(培养液中含有死亡的酵母菌).如果对照组着色液发生移动,则说明外界大气压等物理因素发生了变化.实验开始时,打开活塞,调整U形管内着色液两侧平衡.若要读取消耗O2的体积,试剂X应选用NaOH(NaOH、NaHCO3、蒸馏水);若要直接读取消耗O2和释放CO2的体积之差,试剂X应选用蒸馏水(NaOH、NaHCO3、蒸馏水).若读取的O2吸收量为D,吸收O2与释放CO2量之差为E,则呼吸商为$\frac{D-E}{D}$.
(2)如实验结果经校正后,以葡萄糖为底物呼吸记录数值如下表.请分析回答:
| 02浓度变化量 | 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 | O.8 | 0.6 | O.5 | O.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | O.8 | 0.8 |
(3)呼吸商表示生物用于有氧呼吸的能源物质不同.不同底物在完全氧化时的RQ不同,糖类为1;脂质分子为0.7~0.8;有机酸大于1.测定发芽种子呼吸商的装置如图2.
关闭活塞,在25℃下经20分钟读出刻度管中着色液移动距离.设装置1和装置2的着色液分别向左移动x和y,若测得x=200(mm),y=30(mm),则该发芽种子的呼吸商是$\frac{17}{20}$.该种子最可能是D
A.玉米 B.小麦 C.水稻 D.花生.