将某种植物置于CO2浓度适宜、水分充足的环境中,温度分别保持在5℃、15℃、25℃和 35℃下,改变光照强度,测定CO2的吸收速率,得到图1所示的结果。处理图1中有关数据得到图2、图3。下列叙述不正确的是 ( )![]()
| A.温度改变植物的光补偿点可能发生变化 |
| B.当光强大于7时,25 ℃比15℃条件下植物的有机物的合成速率大 |
| C.图2表示在5℃-35℃下该植物最大光合作用速率的变化 |
| D.图3表示在5℃-35℃下该植物呼吸作用速率的变化 |
下列说法正确的是
| A.哺乳动物成熟红细胞进行有氧呼吸 |
| B.长跑时,人体产生的二氧化碳是有氧呼吸和无氧呼吸的共同产物 |
| C.酸奶盒的盖子鼓起来是因为乳酸菌代谢旺盛的结果 |
| D.一些细菌虽然没有线粒体但依然可以有氧呼吸 |
右图为某酶在不同温度下反应曲线和时间的关系,从图中不能获得的信息是![]()
| A.酶反应的最适温度 |
| B.酶因热而失活 |
| C.酶反应生成物量与时间的关系 |
| D.酶反应速度和酶量的关系 |
为研究果实贮藏效率与氧气浓度的关系,将质量相同的苹果果肉分别放在氧气浓度不同的密闭容器中,一小时后测定氧气的吸收量和二氧化碳释放量,结果如下表:
| 氧气相对量 | 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 | 1.0 |
| CO2释放量(mol) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
A. 氧浓度为3%时,每小时葡萄糖有氧分解量为0.05mol
B. 氧浓度为5%时,每小时葡萄糖无氧分解量为0mol
C. 仓库中贮藏苹果时氧气相对浓度为5%时较好
D. 氧浓度低于5%时,苹果的葡萄糖消耗量会随着氧气浓度的减少持续减少
将采自加州和阿拉斯加的肾叶山蓼种子在相同环境中培养4个月,任其萌发和生长。然后分成三组分别在不同温度条件下培养,研究驯化温度对不同地
区肾叶山蓼光合作用最适温度的影响。生长5~6个月后,测定光合作用最适温度,实验结果见下表。有关推测不能成立的是 ( )![]()
| A.驯化植物光合作用的最适温度发生了变化 |
| B.不同地区的肾叶山蓼具有不同的驯化潜能 |
| C.光合作用的最适温度是本实验的自变量 |
| D.植物体内的酶系统可能发生适应性改变 |
下列物质进出细胞的实例中,不需要载体协助,但需要消耗能量的是( )
| A.植物根细胞从土壤溶液中吸收NO、K+ | B.唾液腺细胞分泌唾液淀粉酶 |
| C.肾小管上皮细胞向原尿中分泌K+、NH | D.小肠上皮细胞吸收 |