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图1为在水分充足的白天,测得某植物幼苗的光合速率、蒸腾作用强度和气孔导度(气孔导...

图1为在水分充足的白天,测得某植物幼苗的光合速率、蒸腾作用强度和气孔导度(气孔导度越大,气孔开启程度越大)的日变化趋势曲线;图2是某兴趣小组取株高、生理状态等相近的该种植株若干,分别放在密闭的玻璃容器内进行的实验示意图,已知二氧化碳传感器用于测量装置内二氧化碳的含量。请回答下列问题:

(1)据图1分析直接导致蒸腾速率变化的生理指标是___。某同学推测导致12∶00光合速率降低的环境因素是CO2浓度下降,你认为他的判断是否正确?___,理由是___

(2)已知药物AMI可以明显减小气孔导度,有利于植物度过干旱环境,但使用AMI同时会直接影响光合作用的___阶段。

(3)图2实验中对光照强度的控制可通过调节灯泡的亮度来实现,也可通过调节___来实现,装置中热屏障的作用是___

(4)下表为图2实验中的相关数据,序号2~7所对应的实验前后CO2浓度的变化值表示的生理指标是12h内___,在第___组所对应的光照强度下,给植物以光下和黑暗各12h处理后装置中的CO2浓度保持不变。

(5)为使实验数据更可靠,在控制好无关变量的基础上,应针对每个光强条件设置____

 

气孔导度 不正确 12:00时气孔导度最大 暗反应 灯泡与热屏障(或玻璃罩)之间的距离 防止光照改变密闭窗口中温度,从而改变光合作用强度 植株的净光合作用量(吸收的CO2量) 3 (至少有3个平行)重复组 【解析】试题分析:根据题意和图1分析可知:图中光合速率的曲线可以看出,在10:00左右时,光合速率相对量最大;但是在12:00时出现低谷,正常情况下这可能是由于气孔关闭导致的,但是此时的气孔导度最大,因此可排除二氧化碳的影响;蒸腾作用和气孔导度均在12:00时达到最高点,图中看出,这两条曲线存在这一定的平行关系。分析表格:表中对应的数据表明这几个实验组温度和CO2量是相同的,不同的是光照强度,所以光照强度是自变量,温度是无关变量。 (1)分析曲线可知,12:00时气孔导度最大,不影响二氧化碳的吸收,因此导致12:00光合速率降低的环境因素不是CO2浓度下降。 (2)药物AMI可以明显减小气孔导度,有利于植物度过干旱环境,但同时使植物吸收二氧化碳减少,二氧化碳是暗反应的原料,即使用AMI同时会直接影响光合作用的暗反应阶段。 (3)图2实验中对光照强度的控制可通过调节灯泡的亮度来实现,也可通过调节灯泡与热屏障(或玻璃罩)之间的距离来实现,装置中热屏障用于防止光照改变密闭容器中温度,从而改变光合作用强度。 (4)由于植物同时进行光合作用和呼吸作用,序号2~7所对应的实验前后CO2浓度的变化值表示的生理指标是12h内植物的净光合作用量(吸收的CO2量).光照强度为0时,只进行呼吸作用,因此12小时的呼吸作用量=0.368-0.350=0.018,结合第3组数据可知,该组的净光合作用量也为0.018,即在第 3组所对应的光照强度下,给植物以光下和黑暗各12h处理后装置中的CO2浓度保持不变。 (5)为使实验数据更可靠,在控制好无关变量的基础上,应针对每个光强条件设置平行实验(重复实验)。 【点睛】解答本题的关键是对于曲线图的分析,确定三条曲线对应的最高值的生物学含义,以及三条曲线之间的差异。  
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下表各选项中,符合“M—定能推理得出N结论”的是

A. A    B. B    C. C    D. D

 

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科研人员发现某水稻品种发生突变,产生了新基因SW1,其表达产物能使植株内赤霉素含量下降,从而降低植株高度。将该品种作为亲本进行杂交,获得了后代“IR8水稻”,既高产又抗倒伏。下列选项正确的是

A. 在育种时,科研人员无法让水稻产生定向突变,这体现了基因突变的低频性

B. 进行“IR8水稻”的育种时,应用的原理是基因突变

C. “IR8水稻”拥有抗倒伏的性状,根本原因是体内赤霉素含量较低影响植株的生长

D. SW1基因通过控制酶的合成,间接控制了生物的性状

 

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艾滋病是一种危害极大的传染病,由HIV(一种能攻击人体免疫系统的病毒)感染引起的。下列相关叙述,正确的是

A. HIV的遗传物质直接整合到宿主细胞的染色体中

B. 艾滋病患者的直接死因是各种病原体感染或恶性肿瘤

C. 感染HIV的机体无体液免疫应答,不能通过抗体检测来诊断

D. HIV浓度与T细胞浓度总是表现出明显的负相关

 

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下列有关生态学研究方法的叙述,正确的是(  )

A. 调查农田中蚜虫、蚯蚓、田鼠的种群密度可以釆用样方法

B. 研究某种生物种群数量变化可釆用建构数学模型的方法

C. 调查土壤小动物的种群密度通常用记名计算法和目测估计法

D. 制作的生态缸不用密闭,放置在室内通风、光线良好的地方

 

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萌发的种子中酶有两个来源,一是由干燥种子中的酶活化而来,二是萌发时重新合成。研究发现,种子萌发时新的RNA在吸水后12h开始合成,而蛋白质合成在种子吸水后15~20min便可开始。下列有关叙述错误的是

A. 有些酶、RNA可以在干种子中长期保存

B. 种子吸水后12h内新蛋白的合成不需要RNA参与

C. 干燥种子中自由水与结合水的比例低于萌发种子

D. 种子萌发时消耗的有机物根本上来源于母体的光合作用

 

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