实验装置如下图所示,一段时间后,含液体3的半透膜袋萎缩,而含液体1的半透膜袋坚挺硬实,请推断实验开始时3种液体的浓度是(下表中的“高”表示高浓度蔗糖溶液;“低”表示低浓度蔗糖溶液)
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液体1 |
液体2 |
液体3 |
A |
高 |
低 |
水 |
B |
水 |
高 |
低 |
C |
低 |
水 |
高 |
D |
水 |
低 |
高 |
水是生物体内一种良好的溶剂,是各种化学反应的介质。下列有关水的说法不正确的是
A.水是光合作用的反应物和生成物,是最终的电子供体 |
B.当人体缺水时,血浆的渗透压会降低,从而产生渴觉 |
C.核糖体中进行的化学反应有水生成 |
D.休眠或越冬植物体内自由水与结合水比值下降 |
将紫色洋葱表皮细胞放入一定浓度的硝酸钾溶液中,在显微镜下观察发现:开始液泡颜色逐渐变深,后来又逐渐变浅。下列能够反映此过程中细胞液含水量随时间变化的图是 ( )
苍耳的果实中有两种种子,一种是休眠的(原因是种皮不透氧和有萌发抑制剂),一种是不休眠的种子。图是两颗种子萌发试验记录制作的曲线图,下列说法不正确的是( )
A.AB段鲜重增加,是由于种子通过吸胀作用迅速吸水 |
B.BC段说明种子在此期间暂停吸水 |
C.当胚根长出时不休眠种子的鲜重剧增,主要是由于胚的迅速长大和细胞体积的加大 |
D.不休眠的种子在CD段主要靠渗透作用吸水 |
U形管中装有两种不同的溶液R及S,两者被一半透膜(X)隔开(如图a所示)。与S相比,R为低渗溶液(即浓度较低)。图中黑色的深浅即代表浓度的高低。当U形管内达到平衡时。U形管两侧溶液高度及浓度分别是怎样的(参看图b)
A.右侧较高,两溶液浓度相等 |
B.右侧较高,且右侧浓度较高 |
C.左侧较高,且左侧浓度较低 |
D.两侧高度相等,且浓度相同 |
在保持细胞存活的条件下,蔗糖溶液浓度与萝卜条质量变化的关系如图。若将处于b浓度溶液中的萝卜条移入a浓度溶液中,则该萝卜条的质量将( )
A.不变 |
B.增大 |
C.减小 |
D.先增后减 |
以下有关植物对水分吸收和对矿质元素吸收的叙述中正确的是( )
A.将洋葱根尖的分生区细胞和大肠杆菌细胞放在30%的蔗糖溶液中会发生质壁分离现象 |
B.用质壁分离和复原可以准确判断植物细胞的细胞液的浓度 |
C.植物对无机盐离子的吸收并不是都是主动运输方式 |
D.植物吸收矿质元素离子总是随着水分的吸收而同比例吸收 |
浸泡在一定浓度KNO3溶液中的洋葱表皮细胞,发生质壁分离后又出现质壁分离复原,与此过程直接相关的细胞器有( )
A.液泡 | B.线粒体、液泡 |
C.线粒体 | D.线粒体、高尔基体 |
以紫色洋葱鳞茎表皮为材料观察植物细胞质壁分离现象,下列叙述错误的是( )
A.在发生质壁分离的细胞中能观察到紫色中央液泡逐渐缩小 |
B.滴加0.3 g/mL的蔗糖溶液比0.1g/mL的蔗糖溶液引起细胞质壁分离所需时间短 |
C.发生质壁分离的细胞放入清水后复原,说明细胞保持活性 |
D.用高浓度的NaCl溶液代替蔗糖溶液不能引起细胞质壁分离 |
为了研究大豆种子萌发和生长过程中糖类与蛋白质的相互关系,某研究小组在25℃、黑暗、无菌、湿润的条件下进行实验,测定不同时间种子和幼苗中相关物质的含量,结果如图所示。下列叙述正确的是
A.实验过程中,需将大豆种子一直浸没在水中以保持湿润 |
B.种子萌发过程中蛋白质含量的增加可能是糖类分解后转化合成的 |
C.可分别用斐林试剂和双缩脲试剂测定蛋白质与还原糖的含量 |
D.在此条件下继续培养,幼苗中蛋白质和糖类等有机物的含量将增加 |
将紫色洋葱表皮细胞放入高浓度的蔗糖溶液中,不能出现的现象是
A.液泡体积逐渐减小 | B.液泡颜色逐渐加深 |
C.细胞体积逐渐减小 | D.细胞膜与细胞壁逐渐分离 |
如图是某同学用洋葱紫色鳞片叶的外表皮做“植物细胞的吸水与失水”实验中所观察到的细胞图,下列叙述正确的是
A.图中2、4、5组成了细胞的原生质层 |
B.图中细胞处于质壁分离状态,此时6处的浓度一定大于7处的浓度 |
C.图中1是细胞壁,6中充满了蔗糖溶液 |
D.图中7是细胞液,发生质壁分离分离过程中颜色逐渐变浅 |
试题篮
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