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(16分)图甲是采用黑、白瓶法(黑瓶不透光),分别测定某池塘夏季白天各深度每小时...

(16分)图甲是采用黑、白瓶法(黑瓶不透光),分别测定某池塘夏季白天各深度每小时的平均氧浓度变化曲线,纵轴表示水池深度(假定不同深度的水温不变),横轴表示瓶中O2的变化量(g/m2﹒h);图乙是某同学“探究影响植物光合速率的因素”的实验装置图。请回答下列问题:

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(1)黑瓶中的水藻及水深4m时白瓶中的水藻都不能进行光合作用,据图中的数据得知,水藻的呼吸速率为            ;此时水藻产生ATP的结构有                    

(2)白瓶中测得的O变化量为净光合作用产生量,则光照适宜时,水深2 m处每平方米的水藻1小时制造的O2的总量为________。

(3)白瓶在水深3 m时,O2的变化量为0,表明在此深度时,水藻的光合速率         填大于、等于、小于)呼吸速率,若将白瓶水藻从3m处移到2m处时,则水藻细胞中C3的含量将              

(4)图乙装置中,用排水收集法测定单位时间内气体的产生量,可表示水藻的        速率。

(5)若图乙实验中将试管向右移,随着距离的增加,气泡产生速率下降,产生这一结果的主要原因是                                                    

(6)为了减少实验数据的偶然误差,实验设计过程中,除要控制无关变量相同,设置对照实验外,还应进行               

 

(1)1.5g/m2﹒h(无单位扣1分) 细胞质基质、线粒体(写出一个得1分) (2)3g (3) 等于   减少(或下降) (4)净光合 (5)光照强度减弱,光合作用产生的O2减少(其它合理答案酌情给分) (6)重复实验(或每支试管放入多株水藻进行实验) 【解析】 试题分析: (1)从图甲中可以看出黑瓶中水藻只进行呼吸作用,故呼吸速率为1.5 g/m2﹒h,呼吸作用的场所有线粒体和细胞质基质。 (2)当光照适宜时,水深2m处净光合速率为1.5 g/m2﹒h,由于呼吸速率为1.5 g/m2﹒h,故每平方米1小时制造的氧气总量为1.5+1.5=3(g)。 (3)水深3m处,净光合速率为0,说明光合速率等于呼吸速率,若将白瓶从3m移到2m处,光照强度变大,光反应速率加快,故C3的还原加快,C3的含量降低。 (4)图乙中单位时间内收集到的气体的量,可以表示植物的净光合速率。 (5)图乙装置将试管右移,光照强度变弱,光合速率下降,产生的氧气减少,故气泡产生速率下降。 (6)为了减少偶然误差,除了设置对照实验,还应进行重复实验。 考点:本题考查光合速率的影响因素,意在考查考生理解实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关的操作技能,并能将这些实验涉及的方法和技能进行综合运用的能力;考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。
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在现代生态农业生产中,人工种子的应用有着广泛的前景。人工种子的包埋过程如图,下列说法错误的是

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A.人工种子不受季节性环境的限制,可以周年进行生产

B.人工种子由无性繁殖产生,可以保持该种的优良性状

C.人工种子成本高,不利于机械化农业生产

D.人工种子制作复杂,不能调节胚乳成分

 

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观察细胞的结构,下列判断正确的是

A.若细胞中具有中心体,可排除是植物细胞

B.观察到有同源染色体两两配对,可判断细胞处在减数第一次分裂

C.用菠菜叶为材料,可观察DNA和RNA在细胞中的分布

D.用蝗虫精巢做成的装片,可以观察到细胞有丝分裂和减数分裂的图像

 

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以纯合的非糯性除草剂敏感玉米(甲)为材料,经过诱变处理获得非糯性除草剂抗性玉米(乙)。控制非糯性(SH)与糯性(sh),除草剂抗性(R)与除草剂敏感(r)的基因分别位于两对同源染色体上,下列叙述不正确的是

A.乙连续自交若干代,纯合抗性植株的比例逐代提高

B.经过诱变处理诱发的基因突变,不能决定玉米的进化方向

C.甲的花粉经诱变处理并培养等,有可能获得可育的糯性除草剂敏感的个体

D.若甲和乙(基因型分别SHSHrr、SHSHRr)杂交,后代性状分离比接近1:1:1:1

 

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SCAR标记技术即特异性序列扩增DNA,是目前在育种应用中首选的基因分子标记技术。下列有关SCAR标记技术说法正确的是

A.SCAR标记技术的原料是核糖核苷酸

B.SCAR标记技术反应的场所与转录的场所相同

C.SCAR标记技术反应的催化酶与转录的酶不同

D.SCAR标记技术无法应用于植物抗性育种

 

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下列有关说法正确的是

A.若致病基因在Y染色体上,发病男孩的祖父、外祖父一定发病

B.胚芽鞘+单侧光→向光弯曲生长的实验,说明了生长素的横向运输

C.生长素促进器官生长,脱落酸促进器官脱落,正在生长的植株中也有脱落酸

D.通过改造T4溶菌酶的基因提高耐热性属于基因工程技术

 

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