达尔文在加拉帕戈斯群岛上发现几种地雀,用现代进化理论解释正确的是( )
A.经过长期的地理隔离即可导致原始地雀物种形成现在的几个地雀物种 |
B.地理隔离—旦形成,原来属于同一物种的地雀很快进化形成不同的物种 |
C.这些地雀原先属于同一雀种,从南美大陆迁来后,逐渐分布在不同的群岛,出现相同的基因突变和基因重组 |
D.自然选择对不同种群的基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库变得很不相同,并逐步出现生殖隔离 |
火鸡的性别决定方式是ZW型(♀ZW,♂ZZ)。曾有人发现少数雌火鸡(ZW)的卵细胞未与精子结合,也可以发育成二倍体后代。遗传学家推测,该现象产生的原因可能是:卵细胞与其同时产生的三个极体之一结合,形成二倍体后代(WW的胚胎不能存活)。若该推测成立,理论上这种方式产生后代的雌雄比例是
A.雌∶雄=1∶1 | B.雌∶雄=1∶2 |
C.雌∶雄=3∶1 | D.雌∶雄=4∶1 |
下图是水生植物黑藻在光照等环境因素影响下光合速率变化的示意图。下列有关叙述,正确的是
A.t1→t2,叶绿体类囊体膜上的色素吸收光能增加,基质中水光解加快、O2释放增多 |
B.t2→t3,碳反应限制光合作用。若在t2时刻增加光照,光合速率将提高 |
C.t3→t4,光照强度不变,光合速率的提高是由于光反应速率不变、碳反应速率增强的结果 |
D.t4后短暂时间内,叶绿体中ADP和Pi含量升高,C3化合物还原后的直接产物含量降低 |
将密闭玻璃罩内的一植株置于室外一昼夜,获得实验结果如下图。下列有关说法错误的是
A.图乙中的b点对应图甲中的B点,此时细胞内的气体交换状态对应图丙中的① |
B.到达图乙中的d点时,玻璃罩内CO2浓度最高,此时细胞内气体交换状态对应图丙中的③ |
C.经过这一昼夜之后,植物体的有机物含量会增加 |
D.图甲中的F点对应图乙中的g点,此时细胞内的气体交换状态对应图丙中的④ |
下图表示甲、乙两种植物的二氧化碳吸收速率和释放速率随着光照强度的变化而变化的曲线图。下列叙述正确的是
A.某同学想探究温度对甲植物的影响,应选择M点对应的光照强度,该实验的自变量是温度 |
B.图中如果M点突然停止光照,短期内叶绿体中三碳酸含量减少,RuBP含量将会增加 |
C.当平均光照强度在X和Y之间(每日光照12h),植物一昼夜中有机物积累量的变化是甲增加、乙减少 |
D.在Y点时,叶绿体中ADP和NADP+不断从类囊体向叶绿体基质移动 |
有人测定了甲、乙两种植物的叶片在不同温度条件下的光合速率和呼吸速率,并分别与30℃时测定的数据比较,结果如下图所示。下列分析中不正确的是
A.温度超过40℃时甲的氧气释放量下降 |
B.温度为55℃时乙不能积累有机物 |
C.乙比甲更耐高温,因为乙的光合速率和呼吸速率均在较高温度下才开始下降 |
D.在48℃时甲的光合速率为0,表明甲死亡 |