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SW设计高考生物二轮复习练习失分点专攻3份文档格式.docx

A.一直降低,直至为零

B.一直保持稳定,不变化

C.降低至一定水平时保持相对稳定

D.升高至一定水平时保持相对稳定

5.科学家从发菜(一种蓝藻)藻体中分离出发菜细胞进行液体悬浮培养,通过实验测定了液体悬浮培养条件下温度对离体发菜细胞的光合与呼吸速率的影响,结果如右图。

相关分析正确的是(  )

A.45℃时,发菜细胞不进行光合作用

B.35℃时,发菜细胞光合速率与呼吸速率相等

C.发菜的光合作用和呼吸作用的最适温度相同

D.离体发菜细胞培养的适宜温度应为25~30℃

6.取某种植物生长状态一致的新鲜叶片,用打孔器打出若干圆片,平均分成四组,各置于相同的密闭装置内,在其他条件相同且适宜的情况下,分别置于四种不同温度下﹙t1<t2<t3<t4﹚。

测得光照相同时间后各装置内O2的增加值及黑暗条件下各装置内O2的消耗值,结果如下表。

下列分析不正确的是(  )

温度

t1

t2

t3

t4

光照下O2的增加值(相对值/mg·

h)

2.7

6.0

12.5

12.0

黑暗下O2的消耗值(相对值/mg·

2.0

4.0

8.0

A.在实验的温度范围内,呼吸作用强度随着温度的升高而升高

B.由实验数据可知,光合作用与呼吸作用的最适温度均为t4

C.光照相同时间后,t4温度下装置内O2的增加量与细胞呼吸消耗的O2量相等

D.在实验的四种温度下,若均给予24小时光照,植物有机物的积累量均大于0

7.(2014·

广州质检)(双选)下图表示两个分别放置甲、乙品种大豆幼苗的密闭透明玻璃罩内CO2含量变化,光照强度、温度等条件适宜且相同。

下列叙述不正确的是(  )

A.乙植株比甲植株固定CO2的能力强

B.甲植株产生CO2的主要场所是线粒体和叶绿体

C.0~15min乙植株释放O2的速率逐渐增大

D.30~45min甲植株净光合速率为零,CO2含量相对稳定

8.对某植物测得如下数据:

若该植物处于白天均温25℃,晚上均温15℃,光照(日均8klx)12小时环境下,则该植物一昼夜中积累的葡萄糖为(  )

25℃

15℃

8klx光照10h

黑暗下5h

吸收CO2880mg

释放CO2220mg

吸收CO2440mg

释放CO2110mg

A.132mg B.180mg 

C.360mg D.540mg

9.右图玻璃容器中,注入一定浓度的NaHCO3溶液并投入少量的新鲜绿叶碎片,密闭后,设法减小液面上方的气体压强,会看到叶片沉入水中。

然后再用光照射容器,又会发现叶片重新浮出液面。

光照后叶片重新浮出液面的原因是(  )

A.叶片吸水膨胀,密度减小

B.溶液内产生的CO2大量附着在叶面上

C.叶片进行光合作用所产生的O2附着在叶面上

D.NaHCO3溶液因放出CO2而密度增大

10.(多选)下列为有关环境因素对植物光合作用影响的关系图,有关描述正确的是(  )

A.图1中,若光照强度适当增强,a点左移,b点右移

B.图2中,若CO2浓度适当增大,a点左移,b点右移

C.图3中,a点与b点相比,a点时叶绿体中C3含量相对较多

D.图4中,当温度高于25°

C时,光合作用制造的有机物的量开始减少

二、非选择题

11.植物光合作用可受多种环境因素的影响,下图甲是某植物在不同温度条件下测得的光照强度对其O2释放速率的影响;

图乙是在适宜的温度条件下,CO2浓度对甲、乙两植物O2释放速率的影响;

图丙表示叶绿体中色素吸收光能的情况。

请回答下列问题:

(1)由图甲可知:

影响M点光合速率的主要因素是____________________。

若适当提高周围环境中的CO2浓度,C点将向________(填“左”或“右”)移动。

(2)由图乙可知:

甲、乙两植物对生存环境中__________要求不同,产生该差异的根本原因是________________________不同。

如将甲、乙两植物共同放入一个透明的玻璃罩内,给予适宜光照、温度等条件,则最先死亡的是________(填“甲”或“乙”)。

(3)由图丙可知:

类胡萝卜素与叶绿素对光吸收的主要差异体现在

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

当光的波长由550nm转为650nm后,短时间内叶绿体中C3的含量________(填“升高”“降低”或“不变”)。

12.下图1表示磷水平高低对植物光合速率日变化的影响;

图2是在25℃条件下对美花石斛和春石斛光合作用特性的研究结果。

(1)磷是叶绿体结构中________、________、________等物质的组成部分。

(2)图1中不同时间缺磷、高磷处理的光合速率日变化________(填“小于”“等于”或“大于”)适磷处理的光合速率日变化。

12:

00植物的光合作用出现明显的午休现象,与缺磷和适磷相比,高磷光合速率下降幅度大,说明

(3)图2中B点条件下美花石斛叶肉细胞产生的O2的扩散路径是__________________。

从图中分析,更适应阴生环境的是________石斛。

(4)植物干重最主要的物质来源是________(填“土壤中的无机盐”“H2O”“CO2”或“从农家肥中吸收的有机物”)。

在无光条件下________石斛的干重减少得更快。

13.回答下列有关植物生理的问题:

(1)上图1为某种绿色植物叶片的气孔结构示意图,在黑暗条件下,保卫细胞中合成ATP的场所是____________________。

保卫细胞围成气孔部分的细胞壁较厚,而外侧的壁较薄。

在炎热夏季中午,保卫细胞可能处于质壁分离(失水)状态,气孔处于____________状态,因而会影响叶肉细胞光合作用的________反应。

(2)取同一植物形态、大小、长势均相同的两个叶片,用上图2的装置进行实验(不考虑其他外界因素的影响)。

在相同的温度下处理6h后,测得甲、乙装置中液滴移动的距离分别为L1和L2(单位:

mL),则实验条件下该植物实际光合作用速率为________mL/h。

(3)当研究水稻胚芽鞘的向光生长时,发现生长素浓度为m和2m时促进作用相同,则向光侧生长素浓度为m时,背光侧的浓度范围为________________;

同时也发现根具有背光生长现象,经研究该现象也是由于生长素分布不均引起的。

根的背光生长现象体现了生长素的作用具有________的特点。

(4)大田种植大豆时,“正其行,通其风”的主要目的是通过________________提高光合作用强度以增加产量。

大豆幼苗在适宜条件下进行光合作用时,若突然停止CO2供应,短时间内叶绿体中ATP含量的变化为________________________。

答案

1.选C 该生理过程图中:

过程①表示光合作用,进行的场所是叶绿体;

过程②表示有氧呼吸,该过程包括三个阶段:

第一阶段是葡萄糖分解为丙酮酸,第二阶段是水和丙酮酸生成二氧化碳,第三阶段是前两个阶段产生的[H]与氧气结合生产水,所以过程②生成物H2O中的O来自氧气;

过程①中水的光解可以产生[H];

原核细胞没有叶绿体但可以进行光合作用,如蓝藻;

没有线粒体也可以进行有氧呼吸,如好氧细菌。

2.选B 炎热环境可以使植物失水过多,气孔关闭,进入细胞的CO2减少,但酶的结构不一定遭到破坏;

多风虽然使空气流通,但由于炎热气孔关闭,植物也无法吸收CO2,因此光合作用速率变慢。

3.选B 蚜虫体内可以合成类胡萝卜素,可以吸收光能,同时蚜虫可以进行呼吸作用产生ATP,此时合成ATP所需要的能量来自于对体内有机物的氧化分解;

类胡萝卜素可以吸收光能,提高蚜虫体内ATP含量,供生命活动的利用,所以类胡萝卜素的含量会影响蚜虫个体生存机会;

蚜虫个体较小,逐个调查种群密度难度较大,可以采用样方法调查其种群密度。

4.选C 在适宜的条件下培养密闭容器内的植物,密闭容器内的CO2含量有限,随着光合作用的持续进行,CO2碳逐渐被消耗,浓度降低,进而光合作用强度随之降低,当浓度降低到一定水平时,植物的光合作用和呼吸作用强度相等,则装置内的CO2浓度就保持相对稳定。

5.选D 由图可知,45℃时,发菜的净光合作用速率=0,即总光合作用=呼吸作用;

35℃时,发菜细胞净光合速率与呼吸速率相等,总光合作用=2倍呼吸作用;

由图可以看出,发菜光合作用的最适温度为25~30℃之间,呼吸作用的最适温度不能确定;

离体发菜细胞培养的适宜温度应为25~30℃,因为此温度范围内,净光合作用与呼吸作用的差最大,所以有机物的积累量最多。

6.选B 黑暗条件下各装置内O2的消耗值代表呼吸速率,由表中数据可知,随着温度上升,O2的消耗值上升;

表格中随着温度上升,呼吸速率可能持续上升,故t4不一定是呼吸作用的最适温度;

而光照相同时间后各装置内O2的增加值代表净光合速率,实际光合速率=净光合速率+呼吸速率,因为无法确定呼吸作用的最适温度,故也无法确定最大光合速率。

光照相同时间后,t4温度下装置内O2的增加量与细胞呼吸消耗的O2量相等,都是12.0;

在实验的四种温度下,净光合速率都大于0。

7.选BC 在15~30min期间,乙植株玻璃罩内CO2含量还在因为利用而不断减少,而甲植株玻璃罩内CO2含量不再减少,所以乙植株比甲植株固定CO2的能力强;

线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,此时O2充足,所以甲植株进行有氧呼吸,甲植株产生CO2的主要场所是线粒体;

0~15min期间乙植株吸收CO2的速率在减慢,说明光合作用强度在减弱,因此释放O2速率也在减慢;

30~45min期间两个玻璃罩内CO2含量相对稳定的原因是CO2的浓度较低,植物的光合作用强度较低,此时呼吸速率与光合速率相等。

8.选D 黑暗条件下,植物只进行呼吸作用,25℃光照12小时,该植物积累的有机物的量是:

12h×

(880mg/10h),晚上均温15℃时,植物只进行呼吸作用,植物呼吸作用消耗的有机物的量是:

(110mg/5h),所以该植物一昼夜中积累的葡萄糖为:

(880mg/10h)-12h×

(110mg/5h)=792mgCO2,792mgCO2,换成葡萄糖就是540mg。

9.选C 一定浓度的NaHCO3溶液能为植物碎叶提供CO2,在光照条件和CO2充足的情况下,植物碎叶能够进行光合作用,产生大量的O2。

这些O2附着在叶面上,使得叶片浮力增大,浮出液面。

10.选ABC 图4中,“光照下CO2的吸收量”为植物净光合量(植物有机物积累量),黑暗中CO2的释放量为植物呼吸量,因此当温度高于25℃时,植物光合作用积累有机物的速率开始减慢,而不是植物光合作用制造的有机物的量(植物总光合量)开始减少。

11.解析:

(1)由图甲可知,M点时,随光照强度增加,O2释放速率增加,随温度升高O2释放速率增加,即光合作用速率增加,所以影响M点光合速率的主要因素是光照强度和温度;

若适当提高周围环境中的CO2浓度,会提高光合作用速率,有机物积累量增多,光饱和点应向右移动。

(2)由乙图可知,当CO2浓度相同时,甲乙两植物净光合作用不同,说明两植物对生存环境中CO2要求不同;

甲乙植株为两种植物,其区别是遗传物质不同;

如将甲、乙两植物共同放入一个透明的玻璃罩内,给予适宜光照、温度等条件,则最先死亡的是乙,因为乙的呼吸作用比甲大。

类胡萝卜素与叶绿素对光吸收的主要差异体现在:

叶绿素主要吸收蓝紫光(450nm左右)和红光(650nm左右);

类胡萝卜素主要吸收蓝紫光(450nm左右);

当光的波长由550nm转为650nm后,光反应速率增大,产生的[H]和ATP增加,消耗的C3的量增多,而C3生成速率不变,故短时间内C3含量将减少。

答案:

(1)光照强度和温度 右

(2)CO2浓度 遗传物质(DNA或基因) 乙

(3)叶绿素主要吸收蓝紫光(450nm左右)和红光(650nm左右);

类胡萝卜素主要吸收蓝紫光 降低

12.解析:

(1)叶绿体具有膜结构,膜的主要构成成分之一是磷脂;

叶绿体中能合成ATP和NADPH,叶绿体中还含有少量是DNA和RNA,磷脂、ATP、NADPH、DNA、RNA中都有磷元素。

(2)由图1可看出不同时间缺磷、高磷处理的光合速率日变化均小于适磷处理的光合速率日变化;

由“与缺磷和适磷相比,高磷光合速率下降幅度大”说明高磷会加剧番茄的光合作用午休。

(3)图2中B点条件下美花石斛叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率,推知O2的扩散途径为从叶绿体扩散到线粒体和细胞外;

由光补偿点可知美花石斛更适宜阴生环境。

(4)植物干重主要指的是有机物,而植物体通过光合作用制造有机物增加干重,由光合作用的反应式可知植物干重最主要的物质来源是CO2;

在无光条件下春石斛的干重减少得更快,因为在春石斛的呼吸速率大于美花石斛的呼吸速率。

(1)磷脂 ATP NADPH

(2)小于 高磷会加剧番茄的光合作用午休

(3)(从叶绿体扩散到)线粒体和细胞外 美花

(4)CO2 春

13.解析:

(1)绿色植物叶片中合成ATP的场所是细胞质基质、线粒体和叶绿体,黑暗条件下,植物不进行光合作用,所以保卫细胞中合成ATP的场所是细胞质基质和线粒体;

保卫细胞失水时,细胞皱缩,气孔关闭,进入细胞内的CO2减少,影响光合作用中的暗反应。

(2)图甲有光照,该植物进行光合作用和呼吸作用,所以甲液滴移动的距离表示净光合积累;

图乙遮光,该植物只进行呼吸作用,所以实验条件下该植物实际光合作用速率=(净光合积累+呼吸消耗)/6h=(L1+L2)mL/6h。

(3)单侧光照引起生长素发生横向运输,使背光侧生长素浓度大于向光侧,但是,背光侧生长速度大于向光侧,因为生长素浓度为m和2m时促进作用相同,所以背光侧的浓度范围为大于m小于2m;

由于根对生长素浓度比较敏感,所以高浓度抑制根的生长,低浓度促进根的生长,体现了生长素作用的两重性。

(4)“正其行,通其风”是为了增加空气的流通,增加CO2浓度;

大豆幼苗在适宜条件下进行光合作用时,若突然停止CO2供应,暗反应减弱,生产的三碳化合物减少,所以消耗的ATP减少,短时间内ATP积累,含量升高。

(1)细胞质基质和线粒体 部分关闭(关闭) 暗

(2)(L1+L2)/6

(3)大于m小于2m 两重性

(4)增加CO2浓度 升高(或增加)

失分点专攻

(二) 全歼遗传概率计算中的“5个难点”

1.玉米是雌雄同株、异花传粉植物,可以接受本植株的花粉,也能接受其他植株的花粉。

在一块农田间行种植等数量基因型为Aa和aa的玉米(A和a分别控制显性性状和隐性性状,且A对a为完全显性),假定每株玉米结的子粒数目相同,收获的玉米种下去,具有A表现型和a表现型的玉米比例应接近(  )

A.1∶4        B.5∶11

C.1∶2D.7∶9

2.已知某环境条件下某种动物中基因型为AA和Aa的个体全部存活,而基因型为aa的个体在出生前会全部死亡。

现有该动物的一个大群体,只有AA、Aa两种基因型,且比例为1∶2。

假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎,在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生第一代后,再让第一代群体随机交配,所获第二代中基因型为AA和Aa的个体的比例是(  )

A.3∶2B.1∶2

C.2∶1D.3∶1

3.一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色。

若让F1蓝色与纯合鲜红色品种杂交,产生的子代中表现型及比例为蓝色∶鲜红色=3∶1。

若F1蓝色植株自花受粉,则F2表现型及其比例最可能是(  )

A.蓝∶鲜红=1∶1B.蓝∶鲜红=3∶1

C.蓝∶鲜红=9∶1D.蓝∶鲜红=15∶1

4.老鼠的皮毛黄色(A)对灰色(a)显性,是由常染色体上的一对等位基因控制的。

有一位遗传学家在实验中发现含显性基因(A)的精子和含显性基因(A)的卵细胞不能结合。

如果黄鼠与黄鼠(第一代)交配得到第二代,第二代老鼠自由交配一次得到第三代,那么在第三代中黄鼠的比例是(  )

A.4/9B.1/2

C.5/9D.1

5.假设羚羊种群中雌雄个体数量相等且足够大,该种群中仅有Bbdd和BBdd两种基因型的个体,且雌雄个体中两种基因型个体的比例均为Bbdd∶BBdd=1∶2,雌雄个体间随机交配,则子代中杂合子的比例为(没有基因突变的发生)(  )

A.3/8B.5/8

C.13/18D.5/18

6.(2014·

广州调研)(双选)玉米子粒的种皮颜色无色透明(可描述为白皮)和红色是一对相对性状,由两对等位基因控制。

如用纯种的红皮玉米与白皮玉米杂交,将会出现如下图所示的结果。

下列叙述正确的是(  )

      P   红皮  ×

  白皮

      F1      红皮

 ↓

      F2    红皮  白皮

            9 ∶ 7

A.两个白皮玉米杂交,后代可能出现性状分离

B.F1自交时,含双隐性基因的配子不能存活

C.如果对F1红皮玉米进行测交,后代的性状分离比为1∶1

D.F2白色种皮个体中纯合子的概率是3/7

7.人类有多种血型系统,MN血型和Rh血型是其中的两种。

MN血型由常染色体上的1对等位基因M、N控制,M血型的基因型为MM,N血型的基因型为NN,MN血型的基因型为MN;

Rh血型由常染色体上的另1对等位基因R和r控制,RR和Rr表现为Rh阳性,rr表现为Rh阴性;

这两对等位基因自由组合。

若某对夫妇中,丈夫和妻子的血型均为MN型Rh阳性,且已生出1个血型为MN型Rh阴性的儿子,则再生1个血型为MN型Rh阳性女儿的概率是(  )

A.3/8B.3/16

C.1/8D.1/16

8.人们在野兔中发现了一种使毛色为褐色的基因(T)位于X染色体上。

已知没有X染色体的胚胎是致死的。

如果褐色雌兔(性染色体组成为XO)与正常灰色(t)雄兔交配,预期子代中褐色兔所占比例和雌、雄之比分别为(  )

A.3/4与1∶1B.2/3与2∶1

C.1/2与1∶2D.1/3与1∶1

9.(2014·

佛山模拟)(双选)某种XY型性别决定的雌雄异株植物有蓝花和紫花两种表现型,由两对等位基因A和a(位于常染色体)、B和b(位于X染色体)共同控制,已知其紫花形成的生物化学途径如下图所示。

现用蓝花雄株(aaXBY)与某紫花雌株杂交,F1中的雄株全为紫花。

雄性中XBY、XbY为纯合子。

下列分析正确的是(  )

A.该紫花雌株的基因型为AAXBXB

B.图中紫花形成过程说明基因可直接控制生物性状

C.F1雌株的表现型均为蓝花

D.该蓝花雄株与另一杂合紫花的后代中1/4为纯合子

10.血友病是X染色体上隐性基因(h)控制的遗传病。

下图中两个家系都有血友病患者,Ⅲ2和Ⅲ3婚后生下一个性染色体组成是XXY非血友病的儿子(Ⅳ2),家系中的其他成员性染色体组成均正常。

以下判断正确的是(  )

A.Ⅳ2性染色体异常是因为Ⅲ2在形成配子过程中XY没有分开

B.此家庭中,Ⅲ3的基因型是XHXh,Ⅳ1的基因型是XHXH或XHXh

C.若Ⅲ2和Ⅲ3再生育,Ⅳ3个体为男性且患血友病的概率为1/2

D.若Ⅳ1和正常男子结婚,所生育的子女中患血友病的概率是1/4

11.家鸡中有一种翻毛基因(H,显性),其纯合子(HH)由于羽毛卷曲脱落严重,有时皮肤近乎裸露。

(1)雄鸡的两条性染色体是同型的(ZZ),雌鸡的两条性染色体是异型的(ZW)。

让非翻毛雄鸡和翻毛雌鸡杂交,F1雌雄个体都是轻度翻毛。

这表明,H及其等位基因位于________染色体上;

让F1雌雄个体自由交配,F2的表现型及其比例是

           

(2)家鸡为恒温动物,正常体温大约为41℃。

翻毛鸡与生活在相同环境中的非翻毛鸡相比较,其血液中的甲状腺激素浓度________,耗氧量________,使机体的产热量________(填“大于”“小于”或“等于”)散热量。

同时,翻毛鸡的心脏、脾、肾等器官也发生了改变。

该实例说明,基因与性状之间存在这样的关系,即

(3)在家鸡的鸡冠形状的遗传实验中,一群核桃冠雌雄鸡相互交配,后代中9/16为核桃冠,3/16为豆形冠,3/16为玫瑰冠,1/16为单片冠。

那么,后代中玫瑰冠群体的基因型有________种。

已知控制鸡冠形状的基因与H基因在不同对染色体上,一只杂合的玫瑰冠雄鸡的羽毛表现为轻度翻毛,让它与多只轻度翻毛单片冠雌鸡杂交,后代出现非翻毛单片冠个体的概率是________。

12.在长期饲养果蝇的过程中,获得了一种雌性三倍体果蝇,当它和正常二倍体雄蝇交配后,出现了以下不同类型的后代。

(1)以上事实说明,两个X染色体还不能决定受精卵发育成雌蝇,因为____________________________,但都没有发育成雌性;

可见X、Y染色体之外,________在性别决

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