12.以下方法可达到实验目的是( )
| A. | 适当提高蔗糖溶液的浓度,可使质壁分离速率减慢 | |
| B. | 利用口腔上皮细胞观察DNA和RNA在细胞中的分布 | |
| C. | 在酸性条件下,用重铬酸钾溶液检测是否存在CO2 | |
| D. | 在提取绿叶中的色素时,加入二氧化硅防止色素被破坏 |
11.
小军为探究人工生态系统的稳定性,设计制作了一个生态瓶,如图所示.下列做法中,可能会降低该生态瓶中生态系统稳定性的是( )
| A. | 用蒸馏水代替池塘水 | B. | 给予一定的光照 | ||
| C. | 添加一些分解者 | D. | 通入一定量的空气 |
10.甲图为三种浓度的生长素对微型月季茎段侧芽生长的影响;乙图为在含葡萄糖和乳糖的培养基中大肠杆菌的生长曲线(a-e表示生长时期)及培养基中葡萄糖和乳糖的含量变化曲线.下列相关叙述错误的是( )

| A. | 空白对照组也有生长素的作用 | |
| B. | Y浓度和Z浓度的大小关系不能确定 | |
| C. | d、e时期大肠杆菌细胞内无分解葡萄糖的酶 | |
| D. | C时期前大肠杆菌细胞内可能无分解乳糖的酶 |
7.
如图是科学家对水稻根进行单侧光照光后的生长状况,下表是处理后的实验结果.下面各选项是对该实验结果和数据的分析,正确的组合是( )
①茎具有向光性,而由上面结果可知,根具有背光生长的特性;
②背光侧生长素对根的生长一般起抑制作用;
③水稻根弯曲的角度随光照强度的增加而增大;
④生长素分布不均既可能与生长素向背光侧运输有关,一定与光照加快了生长素分解有关.
| 实验结果处理方式 | 生长素浓度(ng/L) | 弯曲角度α | |
| 向光侧 | 背光侧 | ||
| 强光 | 184.6 | 498.2 | 35.5° |
| 弱光 | 210.5 | 421.6 | 17.5° |
| 黑暗 | 418.2 | 418.9 | 0° |
②背光侧生长素对根的生长一般起抑制作用;
③水稻根弯曲的角度随光照强度的增加而增大;
④生长素分布不均既可能与生长素向背光侧运输有关,一定与光照加快了生长素分解有关.
| A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①③④ | D. | ①②④ |
5.下列坐标曲线中,能正确表示燕麦胚芽鞘在单侧光照射下,向光侧(a)和背光侧(b生长素含量变化的是(虚线对应的浓度既不促进也不抑制胚芽鞘的生长,横坐标表示时间,纵坐标表示生长素浓度)( )
| A. | B. | C. | D. |
4.
如图表示研究生长素在玉米胚芽鞘中运输的实验,琼脂块甲和琼脂块乙位置如图所示.下表是实验装置在黑暗中和单侧光照时(如图所示),琼脂块甲和乙中生长素的相对量,该实验说明( )
0 133605 133613 133619 133623 133629 133631 133635 133641 133643 133649 133655 133659 133661 133665 133671 133673 133679 133683 133685 133689 133691 133695 133697 133699 133700 133701 133703 133704 133705 133707 133709 133713 133715 133719 133721 133725 133731 133733 133739 133743 133745 133749 133755 133761 133763 133769 133773 133775 133781 133785 133791 133799 170175
| 琼脂快 | 收集到的生长素相对量 | |
| 黑暗 | 单侧光照 | |
| 甲 | 21 | 33 |
| 乙 | 79 | 67 |
| A. | 黑暗中产生的生长素比有光时更多 | |
| B. | 单侧光使胚芽鞘弯向光源 | |
| C. | 光线改变了生长素在胚芽鞘中的分布 | |
| D. | 生长素只能由胚芽鞘尖端向下运输 |