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如图表示某反应进行时,有酶参与和无酶参与的能量变化,则下列叙述正确的是( ) A...

如图表示某反应进行时,有酶参与和无酶参与的能量变化,则下列叙述正确的是(  )

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A.此反应为放能反应

B.曲线表示有酶参与

C.E1为反应前后能量的变化

D.酶参与反应时,所降低的活化能为E3

 

D 【解析】 试题分析:由图象可知,反应物甲的能量小于生成物乙的能量,正反应为吸能反应,加入催化剂,可降低反应的活化能.曲线Ⅰ表示没有酶参与的能量变化,曲线Ⅱ表示有酶参与的能量变化,E1表示在无催化剂的条件下化学反应需要的活化能,E2表示在有酶催化的条件下化学反应需要的活化能,由此可以看出,酶促反应的原理是降低化学反应需要的活化能,酶参与反应时,所降低的活化能为E3.以此解答该题. 【解析】 A、由图象可知,反应物甲的能量小于生成物乙的能量,正反应为吸能反应,A错误; B、曲线Ⅱ表示有酶参与,错误; C、E1﹣E4表示在无催化剂的条件下化学反应需要的活化能,C错误; D、酶参与反应时,所降低的活化能为E3,D正确. 故选:D. 考点:酶促反应的原理.  
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考点分析:
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下列在叶肉细胞中发生的生理过程,不需要蛋白质参与的是(  )

A.Mg2十吸收    B.CO2吸收    C.光能转换    D.DNA复制

 

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下列与核酸有关的说法正确的是(  )

A.含RNA的生物一定含DNA      B.含DNA的生物一定含RNA

C.含RNA的细胞器一定含DNA    D.含DNA的活细胞一定含RNA

 

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下列有关念珠藻的叙述,正确的是(  )

A.属于真核生物    B.含叶绿素

C.有中心体        D.能进行有丝分裂

 

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某XY型性别决定的二倍体植物,红花和白花由一对等位基因(A﹣a)控制,细叶和宽叶由另一等位基因(B﹣b)控制,图1所示为甲、乙、丙三株植物体细胞中这两对基因及有关的染色体组成,甲和乙植株杂交,后代全为红花雄株,且宽叶和细叶各占一半,甲和丙植株杂交,后代中雄株全为红花宽叶,雄株红花宽叶与红花细叶各占一半,请分析回答:

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(提示:上述两对基因中有一个基因还具有致个体或花粉或卵细胞死亡的效应)

(1)植株甲、乙的表现型分别为     

(2)甲、乙杂交后代只出现雄株的原因是     

(3)该种植物各种可能的杂交组合中,杂交后代中aaXBXb比例最高的亲本组合是:      (答基因型),并用遗传图解写出杂交过程

(4)甲乙杂交后代中一株变异植株丁的体细胞中这两对基因及有关的染色体组成如图所示,这种变异类型称为      ,这种变异      (可以/不可以)通过显微镜观察到,为了进一步验证丁的基因组成,可选择与植株      (从甲、乙、丙中选择)进行杂交,后代表现型及比例为     

 

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科研人员研究了土壤含水量对番茄光合作用的影响.请回答问题:

土壤含水量(%)

30

40

50

60

70

80

90

光合作用速率(umol/m2•s)

4

8

12

15

17

17

17

胞间CO2浓度(ul/l)

310

260

240

220

210

205

205

气孔导度(mol/m2•s)

0.19

0.40

0.52

0.60

0.68

0.65

0.62

(1)据上表分析,随着土壤含水量的增加番茄的光合作用速率      ,当土壤含水量大于70%时,土壤含水量不成为限制番茄光合作用的因素.

(2)为进一步研究光合作用速率下降的原因,研究人员测定了不同土壤含水量条件下番茄叶片的气孔导度(气孔开放程度)和胞间CO2浓度.结果见上表.

①分析表中数据,土壤含水量低于70%时,      的变化与番茄光合速率的变化趋势相似.

②随着土壤含水量降低,气孔导度降低,胞间CO2并未因光合作用消耗而降低,反而逐渐升高,对此有两种不同观点:观点一认为光合产物的      变慢,导致细胞内光合产物积累,阻碍了CO2吸收利用;观点二认为水分亏缺导致叶绿体片层结构破坏,从而直接影响      反应,而且不能恢复.

(3)为验证上述观点,将培养在低土壤含水量条件下的番茄幼苗分为两组,实验组番茄幼苗进行      处理,对照组保持原有状态.若实验组番茄幼苗光合速率不能恢复,则观点二成立.

 

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