【题目】将某稻田等分为互不干扰的若干小区,均种上水稻苗(28株/m2)和3种杂草(均为1株/m2),随机向不同小区引入不同密度的福寿螺(取食水生植物),一段时间后,测得各物种日均密度增长率如图所示.
(1)本实验的自变量是 ,用样方法调查水花生种群密度时,常用的取样方法有 .
(2)稻田生态系统中的福寿螺属于 ,它和鸭舌草之间构成 关系.
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺种群的出生率 死亡率,高密度处理小区的水花生种群数量呈S 型增长.
(4)若实验结果后停止人工管理,低密度处理小区将经历 演替,时间足够长,最可能演替为以 为主的水生植物群落.
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,该生态系统的 稳定性将降低.
【答案】(1)福寿螺密度; 五点取样法和等距取样法;
(2)消费者; 捕食;
(3)大于; S;
(4)次生; 狐尾草;
(5)抵抗力;
【解析】解:(1)本实验的自变量是福寿螺的密度,因变量是几种物种日均密度增长率.水花生属于植物,用样方法调查种群密度,常用的取样方法有五点取样法和等距取样法.
(2)福寿螺以水生植物为食,属于消费者;据图分析,福寿螺的种群密度增加,鸭舌草的日均增长率越小,属于捕食关系.
(3)实验期间,中密度处理小区福寿螺日均增长率为正值,种群数量增加,因此种群的出生率大于死亡率;高密度处理小区的水花生生存空间有限,因此种群数量呈S型增长.
(4)若实验结束后停止人工管理,此时属于次生演替;由数据可知狐尾草的增长率最高,最可能成为优势种群.
(5)若实验结束后除去福寿螺和杂草,物种丰富度降低,营养结构简单,则该生态系统的抵抗力稳定性将降低.
故答案为:
(1)福寿螺密度; 五点取样法和等距取样法;
(2)消费者; 捕食;
(3)大于; S;
(4)次生; 狐尾草;
(5)抵抗力;
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【题目】杨树叶肉细胞在进行光合作用时有关C3转化为糖类过程的叙述不正确的是
A. 需要消耗ATP和[H]
B. 需在叶绿体基质中进行
C. 需要在黑暗条件下进行
D. 需要多种酶的催化
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【题目】下列细胞结构,在细胞呼吸过程中不能产生CO2的是
A. 肝细胞的线粒体基质 B. 乳酸杆菌的细胞质基质
C. 酵母菌的线粒体基质 D. 水稻根细胞的细胞质基质
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【题目】袁隆平研发的海水稻具有较强的耐盐碱能力,在高盐条件下,植物会表现出不同的生理特性。将某品种水稻分为两组,对照组用完全培养液培养,实验组用含较高浓度NaCl的完全培养液培养,培养两周后,在晴朗天气下测定净光合作用日变化及胞间CO2浓度,结果如下图:回答下列问题:
(1)植物吸收NaCl时,对Cl-的吸收快于Na+,可能会导致Cl-的积累而产生毒害作用。这一现象表明植物对不同离子的吸收具有_______________。
(2)与正常状态相比,在高浓度NaCl作用下,该水稻的净光合作用速率____________。在6:00~10:00,对照组和实验组净光合速率都增加,其原因__________________________。
(3)高浓度NaCl会导致水稻的气孔开放度会降低。根据以上实验结果研究者认为:在高盐条件下,10:00~12:00时光合速率下降,其主要限制因素不是气孔的开放度,其判断的依据是______________________________________________________________________。
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【题目】如图表示呼吸作用过程中葡萄糖分解的两个途径.酶1、酶2和酶3依次分别存在于( )
A.线粒体、线粒体和细胞质基质
B.线粒体、细胞质基质和线粒体
C.细胞质基质、线粒体和细胞质基质
D.细胞质基质、细胞质基质和线粒体
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【题目】将低倍镜换用高倍镜后,一个视野内的 ( )
A.细胞数目增多,体积变大,视野变暗
B.细胞数目减少,体积变小,视野变亮
C.细胞数目增多,体积变小,视野变亮
D.细胞数目减少,体积变大,视野变暗
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【题目】豌豆的红花与白花是一对相对性状,红花对白花显性.现有两株开红花的豌豆植株杂交,其后代红花与白花的比例可能是( )
A.2:1 B.3:1 C.4:1 D.8:1
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【题目】如图是某动物细胞分裂过程中细胞核内DNA的含量变化,下列叙述正确的是( )
A.在AB段发生DNA复制,并出现染色单体
B.CD段该细胞染色体数不变
C.CD段该细胞中含有两组中心粒
D.DE段细胞中染色体:DNA:染色单体=1:1:1
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【题目】如图表示细胞凋亡过程,其中酶Ⅰ为核酸内切酶,能够切割DNA形成DNA片段;酶Ⅱ为一类蛋白水解酶,能选择性地促进某些蛋白质的水解,从而造成细胞凋亡。下列相关叙述,错误的是
A. 凋亡诱导因子与膜受体结合,可反映细胞膜具有信息交流的功能
B. 死亡信号发挥作用后,细胞内将有新型蛋白质的合成以及蛋白质的水解
C. 巨噬细胞吞噬凋亡细胞时,利用了细胞膜选择透过性的特点
D. 酶Ⅰ能切割DNA分子而酶Ⅱ不能,表明酶具有专一性的特点
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