下图表示渗透作用装置图,其中半透膜为膀胱膜,图1、3装置溶液A、B、a、b浓度分别用M A、M B、M a、M b表示,图2、4分别表示一段时间后,图1、3液面上升的高度h 1、h 2。如果A、B、a、b均为蔗糖溶液,且M A>M B、M a=M b>M A,则达到平衡后
A.h 1>h 2 M a>M b B.h 1>h 2 M a<M b
C.h 1<h 2 M a<M b D.h 1<h 2 M a>M b
将红甜菜根的切片,分别放在不同温度的蒸馏水中处理一段时间,再分别放在清水中浸泡1h,获得相应的浸出液。测量其中花青素的吸光度,结果如图所示。以下分析正确的是
A.细胞膜通透性与处理温度成正比 |
B.温度低于40℃的溶液中没有花青素 |
C.花青素运输受膜上载体活动影响,温度越高活动越强 |
D.60℃处理后,膜通透性大大增加 |
如下图实验装置,玻璃槽中是蒸馏水,半透膜允许单糖透过。倒置的长颈漏斗中先装入蔗糖溶液,一定时间后再加入蔗糖酶。最可能的实验现象是
A.漏斗中液面开始时先上升,加酶后,再上升后又下降 |
B.在玻璃槽中会测出蔗糖和蔗糖酶 |
C.漏斗中液面开始时先下降,加酶后一直上升 |
D.在玻璃槽中会测出葡萄糖、果糖和蔗糖酶 |
将不同植物的三个未发生质壁分离的细胞置于同一蔗糖溶液中,形态不再变化后的细胞图像如图。则有关各细胞液的浓度判断正确的是
①实验前B<A<C ②实验前B>A>C ③实验后B≥A≥C ④实验后B<A<C
A.①③ | B.②③ | C.①④ | D.②④ |
图中不能表达的生物学意义
A.光合速率与二氧化碳浓度的关系 |
B.细胞质壁分离速率与时间的关系 |
C.发生渗透失水的细胞质量与时间的关系 |
D.氧气浓度与乳酸菌无氧呼吸强度的关系 |
运用质壁分离实验可测定细胞液的浓度,现将同一种类型的细胞放在下述不同的四种溶液中,观察到的现象如下,则该细胞液的浓度大约为
外界溶液浓度 |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
细胞质壁分离情况 |
不发生 |
不发生 |
刚发生 |
发生 |
发生 |
A.10%—15% B.15%—20% C.20%—25% D.25%—30%
人体红细胞呈圆饼状,具有运输氧气的功能,若在体外将其放在蒸馏水中,则其吸水过多而导致细胞胀破。请分析这一现象说明的问题
A.水分子容易进出细胞 | B.无机盐离子容易进出细胞 |
C.红细胞的特性造成的 | D.无机盐对维持细胞的渗透压有重要作用 |
曲线是一种重要的数学模型,借助于曲线图可以使许多生物学规律更加直观,下列关于生物学规律的曲线图表述,最不合理的是( )
A.生物之间的竞争关系可用曲线①④表示,x代表时间,y代表生物量 |
B.若曲线②表示密闭的酵母菌培养液中酒精含量随时间变化的曲线,则a点以后酵母菌以无氧呼吸的方式获得生命活动所需的能量 |
C.植物根系吸收无机盐的速率随氧气浓度变化而变化的规律可用曲线①表示 |
D.曲线④可以表示人体从被病毒感染到自愈的一段时间内抗体数量变化 |
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 |
若要在普通显微镜下观察到质壁分离、RNA和脂肪,下列四组材料中应选择的一组是( )
A.水稻胚乳和花生子叶 |
B.天竺葵叶和水稻胚乳 |
C.紫色洋葱和花生子叶 |
D.天竺葵叶和紫色洋葱 |
植物细胞可以通过渗透作用吸水和失水,将带“皮”的幼嫩的茎纵切后插入两烧杯中,如图所示。已知b侧的细胞壁比a侧的细胞壁薄,伸缩性相对较强。判断30分钟后可能出现的形状变化是( )
用打孔器取同一萝卜5cm长的直方条,分成四组,其中3组分别置于20g/L、60g/L、80g/L的KNO3溶液中,测量结果如下图所示。预测在40g/LKNO3溶液中的测量结果最可能是( )
撕取紫色洋葱外表皮,分为两份,假定两份外表皮细胞的大小、数目和生理状态一致,一份在完全营养液中浸泡一段时间,浸泡后的外表皮称为甲组;另一份在蒸馏水中浸泡相同的时间,浸泡后的外表皮称为乙组。然后,两组外表皮都用浓度为0.3 g/mL的蔗糖溶液处理,一段时间后表皮细胞中的水分不再减少。此时甲、乙两组细胞水分渗出量的大小,以及水分运出细胞的方式是 ( )
A.甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等,主动运输 |
B.甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的高,主动运输 |
C.甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的低,被动运输 |
D.甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等,被动运输 |
试题篮
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