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下图表示小麦的三个纯合品系,甲、乙不抗矮黄病,丙抗矮黄病。图中Ⅰ、Ⅱ表示染色体,...

下图表示小麦的三个纯合品系,甲、乙不抗矮黄病,丙抗矮黄病。图中Ⅰ、Ⅱ表示染色体,A 为矮杆基因,B 为抗矮黄病基因(B 位于Ⅰ或Ⅱ染色体上)。乙品系Ⅰ染色体中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段,与小麦的Ⅰ染色体不能正常配对。下列叙述错误的是(减数分裂中配对异常的染色体会随机分配,不影响子代的存活,不考虑基因突变)

A.甲和乙杂交所得的F1,可能产生4 种基因型的配子

B.若丙Ⅰ染色体片段缺失,其自交后代出现不抗矮黄病植株,则基因B 位于Ⅰ染色体上

C.若甲与丙杂交,F1 中的Ⅱ号三体与乙杂交,F2 中抗矮黄病:不抗矮黄病=51,则基因B位于Ⅱ染色体上

D.若基因型为AaBb的品系自交后代性状分离比为9331,则B 基因一定位于Ⅰ染色体上

 

D 【解析】 基因自由组合定律的实质: (1)位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的; (2)在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 A、甲和乙杂交所得的F1减数分裂时,来自甲、乙的Ⅰ染色体不能正常配对,随机移向细胞的一极,可能产生4种基因型的配子,A正确; B、若丙Ⅰ染色体片段缺失,其自交后代出现不抗矮黄病植株,说明缺失片段包含B基因,即基因B 位于Ⅰ染色体上,B正确; C、若基因B 位于Ⅱ染色体上,甲与丙杂交,F1 中的Ⅱ号三体BBb可产生B、BB、Bb、b四种配子,且比例为2∶1∶2∶1,与乙bb杂交,F2 中抗矮黄病∶不抗矮黄病=5∶1,C正确; D、基因型为AaBb 的品系自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1,则B 基因一定位于Ⅱ染色体上,D错误。 故选C。
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考点分析:
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一个神经元受适宜刺激后,图1 为其轴突在某一时刻不同部位的膜电位图,图2 为兴奋传至某一部位产生的动作电位。

下列关于对上图的分析中,合理的是

A.bc 区段处于反极化状态,正发生钠离子内流

B.de 区段处于极化状态,即为静息电位状态

C.1 和图2 所表示的轴突兴奋传导方向相反

D.1 中兴奋从b 处传到e 处需要(SP)毫秒

 

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科研人员将一种喜湿热的半阴生蔓藤植物绿萝在不同条件下测定发育良好的AB两组绿萝叶片表观光合速率的变化情况,结果如下图所示(晴天为A 组,阴天为B 组。实验期间CO2浓度相对稳定,约为0.035%)。下列相关叙述正确的是

A.曲线ab 段,限制绿萝叶片净光合速率的主要环境因素只有光照强度、CO2 浓度

B.曲线cd 段,绿萝体内有机物量总量的变化情况是先增加后减少

C.若晴天和阴天8:30 的温度相同,则A B 两组叶片的光饱和点相等

D.若阴天的8:30 光照强度很弱,则适当提高实验环境中CO2浓度后,B 组叶片的光合作用速率将会变大

 

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现有甲和乙两个不同的生态系统,两个生态系统生产者同化的总能量相同。甲生态系统含有3 个营养级,乙生态系统含有4个营养级。下表为甲生态系统第二、三营养级的能量生产情况。

营养级

摄取量(J/hm2•a)

粪便量(J/hm2•a)

呼吸散失量(J/hm2•a)

第二个营养级

185×1011

735×1010

615×1010

第三个营养级

105×1010

350×109

455×109

 

下列叙述正确的是(   

A.甲生态系统第三个营养级用于生长和繁殖的能量为245×109J/hm2•a

B.甲生态系统的次级生产量为5645×1010J/hm2•a

C.甲生态系统的能量利用率高于乙生态系统

D.若传递效率相同,则甲、乙两个生态系统的次级生产量相同

 

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果蝇的一个精原细胞在减数分裂过程中只发生了一次变异,产生的4个精细胞如图所示,下列叙述正确的是(   

A.该精原细胞发生了染色体缺失 B.N基因最可能位于X染色体上

C.该精原细胞的基因型为MmNn D.次级精母细胞的基因型可能为mm

 

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现有一未受人类干扰的自然湖泊,某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如下图(注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1、小于2,其他以此类推)。研究表明:该鱼在3+时进入成年,9+时进入老年。下列叙述错误的是(   

A.图中的数据常采用标志重捕法的调查结果处理获得

B.可推测该鱼种群数量的变化趋势是保持稳定

C.种群的年龄金字塔中有一条中线,该线代表每一个年龄组中间年龄的个体数

D.根据表中数据可知幼年、成年和老年3个年龄组个体数的比例约为111

 

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