已知玉米有色籽粒对无色籽粒是显性.现将一有色籽粒的植株X进行测交,后代出现有色籽粒与无色籽粒的比是1:3,对这种杂交现象的推测正确的是( )
A.测交后代的有色籽粒的基因型与植株X相同 |
B.玉米的有、无色籽粒遗传不遵循基因的分离定律 |
C.玉米的有、无色籽粒是由一对等位基因控制的 |
D.测交后代的无色籽粒的基因型有两种 |
如图1、图2分别表示某种生物细胞有丝分裂过程中某一时期的模式图,图3表示有丝分裂过程中不同时期每条染色体上DNA分子数目的变化,图4表示有丝分裂中不同时期染色体和核DNA数量的关系。下列有关叙述不正确的是 ( )
A.图1所示细胞中共有4条染色体,8个DNA分子;图2所示细胞中无姐妹染色单体 |
B.处于图3中B→C段的是图1所示细胞,完成图3中C→D段变化的细胞的分裂时期是后期 |
C.有丝分裂过程中不会出现图4中d所示的情况 |
D.图4中a可对应图3中的B→C段,图4中c可对应图3中的A→B段 |
某学生绘制植物细胞有丝分裂过程中染色体行为简图,其中不正确的是( )
在相同光照和温度条件下,空气中CO2含量与植物净光合产量(有机物积累量)的关系如图所示。理论上某种植物能更有效地利用CO2,使光合产量高于m点的选项是( )
A.若a点在a2,b点在b2时 |
B.若a点在a1,b点在b1时 |
C.若a点在a2,b点在b1时 |
D.若a点在a1,b点在b2时 |
将生长状况相同的某种植物的叶片分成4等份,在不同的温度下分别暗处理1h,再光照1h(光照强度相同),测其质量的变化,得到如下数据。可以得出结论( )
组别 |
1 |
2 |
3 |
4 |
温度/℃ |
27 |
28 |
29 |
30 |
暗处理后质量变化/mg |
-1 |
-2 |
-3 |
-1 |
光照后与暗处理前质量变化/mg |
+3 |
+3 |
+3 |
+1 |
A.30℃的真正光合速率为2mg/h
B.27-29℃的净光合速率相等
C.第三组的氧气产生量为0
D.该植物的真正光合作用的最适温度为29℃
有人对不同光照强度下两种果树的光合特性进行研究,结果如下表(净光合速率以CO2的吸收速率表示,其他条件适宜且相对恒定)。下列相关分析,不正确的是( )
光强 |
0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
|
龙眼 |
光能的利用率(%) |
0 |
2.30 |
2.20 |
2.00 |
1.80 |
1.60 |
1.50 |
1.40 |
1.30 |
1.20 |
净光合速率 |
—0.60 |
2.50 |
5.10 |
6.55 |
7.45 |
7.90 |
8.20 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|
芒果 |
光能的利用率(%) |
0 |
1.20 |
1.05 |
0.90 |
0.85 |
0.80 |
0.75 |
0.70 |
0.65 |
0.60 |
净光合速率 |
—2.10 |
1.10 |
3.70 |
5.40 |
6.50 |
7.25 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
A.光强大于0.1,随光照增强两种果树的光能利用率逐渐减少
B.光强小于0.5,限制净光合速率的主要因素是叶绿素含量
C.光强大于0.7,限制净光合速率的主要生态因素是CO2浓度
D.龙眼的最大光能利用率大于芒果,但龙眼的最大总光合速率反而小于芒果。