18.下列关于淀粉、脂肪、蛋白质和核酸4种生物分子的叙述,正确的是( )
| A. | 都能被相应的酶水解 | B. | 都是水溶性物质 | ||
| C. | 都含C、H、O、N这4种元素 | D. | 都是人体细胞中的能源物质 |
17.关于人体内激素和酶的叙述,错误的是( )
| A. | 激素的化学本质都是蛋白质 | |
| B. | 酶可以降低化学反应的活化能 | |
| C. | 高效性是酶的重要特性之一 | |
| D. | 激素与靶细胞结合可影响细胞的代谢 |
15.如图表示生态系统、群落、种群和个体的从属关系,据图分析,下列叙述正确的是( )
| A. | 甲是生物进化的基本单位 | |
| B. | 乙数量达到环境容纳量后不再发生波动 | |
| C. | 丙是由生产者和消费者构成的 | |
| D. | 丁多样性的形成受无机环境影响 |
14.
为了研究从植物中提取的可可碱是否可以作为除草剂,某科研小组开展了可可碱对鬼针草根尖细胞有丝分裂和种子萌发影响的实验探究,结果如表,请回答:
注:有丝分裂指数=$\frac{分裂期细胞数}{观察细胞的总数}×100$%
(1)本实验需要制作根尖细胞有丝分裂装片,制片过程中根尖解离需要用到的试剂是盐酸(或盐酸和酒精),如图为显微镜下观察到的部分细胞图象,箭号所指的细胞处于分裂期的中期
(2)实验结果显示,与对照组相比,当可可碱浓度达到1.0mmol•L-1时,在分裂期的细胞中,后期和末期的细胞数目相对减少,产生这种结果的原因可能是可可碱能够抑制纺锤体的形成,导致染色体无法移向细胞两极
(3)实验结果表明,随着可可碱浓度的升高,种子发芽率降低,为探究可可碱影响种子发芽率的可能原因,某同学提出假设:可可碱会降低种子中赤霉素的水平,现欲通过实验检验上述假设,请写出实验设计的基本思路:以不同浓度的可可碱处理鬼针草种子,一段时间后测定各组种子中赤霉素的含量,分析可可碱浓度与赤霉素含量的关系.
| 可可碱浓度(mmol•L-1) | 根尖细胞有丝分裂 | 种子发芽率(%) | ||
| 有丝分裂指数(%) | 分裂细胞占比(%) | |||
| 前期和中期 | 后期和末期 | |||
| 0 | 3.73 | 3.04 | 0.69 | 81.5 |
| 0.1 | 2.90 | 2.16 | 0.74 | 68.1 |
| 0.5 | 2.10 | 1.72 | 0.38 | 18.6 |
| 1.0 | 1.96 | 1.72 | 0.24 | 2.3 |
(1)本实验需要制作根尖细胞有丝分裂装片,制片过程中根尖解离需要用到的试剂是盐酸(或盐酸和酒精),如图为显微镜下观察到的部分细胞图象,箭号所指的细胞处于分裂期的中期
(2)实验结果显示,与对照组相比,当可可碱浓度达到1.0mmol•L-1时,在分裂期的细胞中,后期和末期的细胞数目相对减少,产生这种结果的原因可能是可可碱能够抑制纺锤体的形成,导致染色体无法移向细胞两极
(3)实验结果表明,随着可可碱浓度的升高,种子发芽率降低,为探究可可碱影响种子发芽率的可能原因,某同学提出假设:可可碱会降低种子中赤霉素的水平,现欲通过实验检验上述假设,请写出实验设计的基本思路:以不同浓度的可可碱处理鬼针草种子,一段时间后测定各组种子中赤霉素的含量,分析可可碱浓度与赤霉素含量的关系.
13.如图为某人工鱼塘食物网及其能量传递示意图(图中数字数值,单位是J•m-2•a-2),下列叙述正确的是( )

| A. | 该食物网中最高营养级为第六营养级 | |
| B. | 该食物网中第一到第二营养级的能量传递效率为25% | |
| C. | 太阳鱼呼吸作用消耗的能量为1357J•m-2•a-1 | |
| D. | 该食物网中的生物与无机环境共同构成一个生态系统 |
12.果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性、刚毛(B)对截毛(b)为显性.为探究两对相对性状的遗传规律,进行如下实验.
(1)若只根据实验一,可以推断出等位基因A、a位于常染色体上;等位基因B、b可能位于X染色体上,也可能位于X和Y染色体上.(填“常”“X”“Y”或“X和Y”)
(2)实验二中亲本的基因型为AAXBYB、aaXbXb ;若只考虑果蝇的翅型性状,在F2的长翅果蝇中,纯合体所占的比例是$\frac{1}{3}$.
(3)用某基因型的雄果蝇与任何雌果蝇杂交,后代中雄果蝇的表现型都为刚毛.在实验一和实验二的F2中,符合上述条件的雄果蝇在各自F2中所占比例分别为0和$\frac{1}{2}$.
(4)另用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系,两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型为--黑体.它们控制体色性状的基因组成可能是:①两品系分别是由于D基因突变为的d和d1的基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性基因纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示.为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测.(注:不考虑交叉互换)

Ⅰ用Ⅰ品系1和品系2为亲本进行杂交,如果F1表现型为黑体,则两品系的基因组成如图甲所示;否则,再用F1个体相互交配,获得F2;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑体=9:7,则两品系的基因组成如图乙所示;
Ⅲ.如果F2表现型及比例为灰体:黑体=1:1,则两品系的基因组成如图丙所示.
0 134191 134199 134205 134209 134215 134217 134221 134227 134229 134235 134241 134245 134247 134251 134257 134259 134265 134269 134271 134275 134277 134281 134283 134285 134286 134287 134289 134290 134291 134293 134295 134299 134301 134305 134307 134311 134317 134319 134325 134329 134331 134335 134341 134347 134349 134355 134359 134361 134367 134371 134377 134385 170175
| 亲本组合 | F1表现型 | F2表现型及比例 | ||||||
| 实验一 | 长翅刚毛(♀)×残翅截毛(♂) | 长翅刚毛 | 长翅 刚毛 ♀ 6 | 长翅 刚毛 ♂ :3 | 长翅 截毛 ♂ :3 | 残翅 刚毛 ♀ :2 | 残翅 刚毛 ♂ :1 | 残翅 截毛 ♂ :1 |
| 实验二 | 长翅刚毛(♂)×残翅截毛(♀) | 长翅刚毛 | 长翅 刚毛 ♂ 6: | 长翅 刚毛 ♀ 3: | 长翅 截毛 ♀ 3: | 残翅 刚毛 ♂ 2: | 残翅 刚毛 ♀ 1: | 残翅 截毛 ♀ 1 |
(2)实验二中亲本的基因型为AAXBYB、aaXbXb ;若只考虑果蝇的翅型性状,在F2的长翅果蝇中,纯合体所占的比例是$\frac{1}{3}$.
(3)用某基因型的雄果蝇与任何雌果蝇杂交,后代中雄果蝇的表现型都为刚毛.在实验一和实验二的F2中,符合上述条件的雄果蝇在各自F2中所占比例分别为0和$\frac{1}{2}$.
(4)另用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系,两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型为--黑体.它们控制体色性状的基因组成可能是:①两品系分别是由于D基因突变为的d和d1的基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性基因纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示.为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测.(注:不考虑交叉互换)
Ⅰ用Ⅰ品系1和品系2为亲本进行杂交,如果F1表现型为黑体,则两品系的基因组成如图甲所示;否则,再用F1个体相互交配,获得F2;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑体=9:7,则两品系的基因组成如图乙所示;
Ⅲ.如果F2表现型及比例为灰体:黑体=1:1,则两品系的基因组成如图丙所示.