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下列关于高倍物镜的叙述,正确的是 ①因为藓类叶片大,在高倍镜下容易找到,所以可以...

下列关于高倍物镜的叙述,正确的是

①因为藓类叶片大,在高倍镜下容易找到,所以可以直接使用高倍物镜观察

②在低倍镜下找到叶片细胞,即可换上高倍物镜

③换上高倍物镜后,必须先用粗准焦螻旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清晰

④为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用更大的光圈或凹面反光镜

⑤要观察图1所示微生物,应把载玻片向图2中丙方向移动

⑥与低倍物镜相比,高倍物镜下视野变暗,细胞变大,数目增多

A. ②④    B. ③⑤    C. ①⑥    D. ④⑤

 

D 【解析】因为藓类叶片大,在低倍镜下容易找到,移到视野中央再换用高倍镜观察,①错误。在低倍镜下找到叶片细胞,需将观察的物象移至视野中央,然后换上高倍物镜,②错误。换上高倍物镜后,只能调节细准焦螻旋,③错误。为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用更大的光圈或凹面反光镜,④正确。要观察图1所示微生物,应把载玻片向图2中丙方向移动,⑤正确。与低倍物镜相比,高倍物镜下视野变暗,细胞变大,数目减少,⑥错误。D正确。 【名师点睛】 本题主要考查有关显微镜使用知识 (1)调节粗准焦螺旋使镜筒下降时,双眼要从侧面注视物镜与玻片标本之间的距离,到快接近时(距离约为0.5 cm)停止下降。 (2)必须先用低倍物镜观察,找到要观察的物像,移到视野中央,然后再换用高倍物镜。 (3)换用高倍物镜后,不能再转动粗准焦螺旋,只能用细准焦螺旋来调节。 (4)换用高倍物镜后,若视野太暗,应先调节遮光器(换大光圈)或反光镜(用凹面反光镜)使视野明亮,再调节细准焦螺旋。 (5)显微镜呈放大倒立的虚像,例如实物为字母“b”,则视野中观察到的为“q”。若物像在左上方,则装片应向左上方移动。 (6)观察颜色深的材料,视野应适当调亮,反之则应适当调暗。  
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考点分析:
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埃溥拉病毒是一种单链RNA病毒,能引起埃博拉出血热。如图为埃博拉病毒结构示意图。其中GP→NP是7种病毒蛋白,以下推测合理的是

A. GP可能是细胞表面的糖蛋白,与病毒侵染细胞时信息识别有关

B. 假如L是一种RNA聚合酶,则可以催化病毒的逆转录过程

C. 合成7种蛋白质需要宿主细胞内4种游离的核苷酸、ATP和酶

D. 病毒RNA可能以胞吞的方式进入宿主细胞

 

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油菜的株高由等位基因G和g决定,GG为高秆,Gg为中秆,gg为矮秆。B基因是另一种植物的高秆基因,B基因与G基因在油菜的株高上有相同的效果,并且株高与这两个基因的数量正相关。下图是培育转基因油菜的操作流程。请回答下列问题:

(1)图中将目的基因导入受体细胞的方法是____________________,目的基因必须插入Ti质粒的_______中,将受体细胞发育成转基因油菜植株还要应用_____________技术。

(2)若将一个B基因连接到了矮秆油菜的染色体上并在植株中得到成功表达,且B基因与g基因位于非同源染色体上,这样的转基因油菜自交产生的子一代中,高秆植株应占_________

(3)若将一个B基因连接到了中秆油菜的染色体上并在植株中得到成功表达,培育了甲~丁四种转基因油菜(如下图)

①这四种油菜中,与其余三种植株表现型不同的是______________

②在不考虑交叉互换的前提下,这四种转基因油菜分别自交,其中子代有5种表现型的是______,另外还有一种转基因油菜的自交子代也有3种表现型,请在下图中的染色体上标出B基因的位置。

___________

 

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图甲是一个草原生态系统的物质循环和能量流动示意图,图乙是该生态系统中鼠摄食后能量的流向示意图(a~d代表过程,A~C代表能量)。请回答下列问题:

(1)若此草原向森林演替,则这一过程中,生产者吸收CO2量将_________(填“大于”、“小于”或“等于”)整个生物群落排出的CO2量,生态系统的__________稳定性逐渐增强。

(2)图甲中碳元素从无机环境进入草原群落的途径是____________(填字母)。图乙中的A表示_____________________________,B表示________________

(3)在图甲的草原生态系统中,若牧草同化的总能量为M,其中有3/4的能量通过食物链流向牛,则蛇同化的能量最多为_________________

 

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如图为血糖平衡调节过程及胰岛素作用的机理图,请据图回答下列问题:

(1)当人进餐时,消化管牵张感受器兴奋,胰岛B细胞合成并分泌胰岛素,此时该内分泌腺相当于神经调节结构基础中的_____________。从整个图示过程来看,胰岛素分泌的调节方式是___________________调节。

(2)当血糖浓度降低时,葡萄糖感受器接受刺激产生兴奋并由神经细胞传递,神经末梢内______________释放的神经递质与胰岛A细胞膜上的受体结合,导致胰高血糖素分泌增多,引起血糖浓度___________(填“升高”、“降低”或“不变”)。

(3)当人进餐后,食物刺激消化管牵张感受器产生的兴奋传到B处,该处兴奋的传递主要体现了细胞膜具有_______________________________________的功能。在人体中,兴奋在A点所在的神经纤维上的传导方向是_____________(填“单”或“双”)向的。

(4)糖尿病的发病原因有多种,若某糖尿病患者血液中的胰岛素水平正常,其患病原因最可能是靶细胞膜上的____________________受到破坏,导致组织细胞对胰岛素的敏感度_____________。如果这种破坏是由机体产生的抗体攻击引起的,这属于一种__________________(填疾病类型)。

 

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动物园有一种ZW性别决定的鸟类,其长腿和短腿由等位基因A/a控制,羽毛的灰色和白色由等位基因B/b控制。研究者进行了如下两组杂交实验,结合实验结果回答下列问题。

杂交组合

亲本

F1

雌性

雄性

杂交

实验一

长腿灰羽(♀)×

长腿灰羽(♂)

长腿灰羽3/16,长腿白羽3/16 

短腿灰羽1/16,短腿白羽l/16

长腿灰羽3/8, 短腿灰羽1/8 

杂交

实验二

长腿白羽(♀)×

短腿灰羽(♂)

长腿灰羽1/4,长腿白羽l/4

短腿灰羽1/4,短腿白羽1/4

 

(1)根据杂交实验推断,A/a和B/b两对等位基因中,位于Z染色体的是____________,杂交实验一的亲本中雌性个体基因型为______________

(2)杂交实验二中没有雄性个体是因为含有___________基因的_____________(填“精子”或“卵细胞”)不能参与受精作用。

(3)杂交实验一产生的F1中选出长腿灰羽个体随机交配,子代中长腿灰羽的概率为______

(4)在饲养过程中,研究人员发现单独饲养的雌鸟减数分裂产生的卵细胞可随机与同时产生的三个极体中的一个结合形成合子(性染色体为WW的个体不能发育),进而孵化成幼鸟。将杂交实验二中的长腿灰羽雌性个体单独饲养,理论上最终孵化成的幼鸟中性别比例为雌性:雄性=____________,长腿:短腿=___________

 

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