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加试特训2细胞代谢与生命活动调节相关应用(B)1.将生长旺盛的某农作物植株培养在密闭、透光的玻璃钟罩内,在温度适宜恒定的条件下,测得晴朗的一昼夜钟罩内CO2浓度变化曲线如图所示,以下分析正确的是()A.a~b段随着光强度逐渐增加,光合速率逐渐提高B.b~c段时,植物叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率C.c~d段密闭钟罩内氧气含量充足,呼吸速率逐渐提高D.d点后呼吸速率缓慢是因为温度较低而影响酶的活性2.某科研小组探究温度对某种植物的光合作用与细胞呼吸的影响,结果如图所示(测定的放氧和耗氧速率为指标)。下列分析正确的是()A.5℃时呼吸耗氧速率接近于0是由于低温破坏了酶的空间结构B.光照下测定放氧速率时,光强度是无关变量,应保持一致C.40℃时光合速率等于呼吸速率D.两条曲线是放在相同且适宜环境下测量获得的3.研究小组为探究pH对某种绿藻光合作用的影响,设计了以下实验:将生长旺盛的绿藻等量分成5组,各组藻液pH分别设置为6.0、7.0、8.0、9.0、10.0,然后在光照等适宜且相同的条件下培养,多次测定各组氧气释放量得到下表数据:下列叙述正确的是()A.每组绿藻的量要相等属于控制自变量B.进一步研究最适pH只要在pH7~8之间设置对照组C.释放的O2来源于水,水的分解产物还有H+、电子D.若提供C18O2,释放的O2也可能含有18O4.图甲所示伊乐藻的生物量、光强度和伊乐藻产氧量三者间的关系;图乙所示伊乐藻的生物量、pH和伊乐藻净产氧量三者间的关系。上述实验中的水采自无污染自然水体,水温适宜。下列分析正确的是()A.伊乐藻光合作用的场所是叶绿体,碳反应的产物在这里转变成蔗糖B.图甲中光强度为6×104lx时,适当提高CO2浓度或温度都可能提高产氧量C.图乙中pH为10时,三组伊乐藻在自然条件下均不能正常生长D.图乙中随pH增大,碳反应中三碳酸和RuBP的合成速率都明显减慢5.(2017·浙江月考)如图表示在不同强度刺激下神经肌肉接点肌膜上测得的电位变化,下列有关叙述错误的是()A.甲图所示的电位传播至肌纤维内部,不能引起肌肉收缩B.若突触间隙中的K+浓度急性下降,则甲图a点下移C.乙图表示肌膜去极化达到阈电位,产生动作电位D.增加刺激强度无法使乙图b点上升6.将记录仪(R)的两个电极置于某一条结构和功能完好的神经纤维表面,如图,给该神经纤维一个适宜的刺激使其产生兴奋,可在R上记录到电位的变化。能正确反映从刺激开始到兴奋完成这段过程中电位变化的曲线是()7.将灵敏电表连接到神经纤维表面如图1,突触结构两端的表面如图2,每个电表两电极之间的距离都为L,当在图1的P点给予足够强度的刺激时,测得电位变化如图3。若分别在图1和图2的a、b、c、d处给予足够强度的刺激(a点离左右两个电极的距离相等),测得的电位变化图正确的是()A.a点对应图5B.b点对应图3C.c点对应图3D.d点对应图48.取某动物的离体神经纤维培养在与正常海水浓度相同的培养液中,给予适宜刺激后产生动作电位,如图甲、乙、丙分别为该离体神经纤维动作电位的产生、传导、传递的示意图。下列有关叙述正确的是()A.图甲中,若将离体神经纤维放在高于正常海水Na+浓度的溶液中,甲图的a点将降低B.图甲、乙,发生Na+内流的过程分别是a~b、②~③C.图丙中,g接受f传递来的化学信号可能会产生图甲所示的变化D.图甲、乙、丙中,复极化过程中K+外流需要消耗ATP9.研究人员进行了含有不同钠离子浓度的细胞外液(细胞外液渗透压相同、钾离子浓度相同)对离体枪乌贼神经纤维电位变化影响的实验,结果如图。下列相关叙述错误的是()A.在未受刺激时,枪乌贼神经细胞膜对K+的通透性大,对Na+的通透性小,膜内的K+扩散到膜外,而膜外的Na+不能扩散进来B.细胞外液中钠离子浓度可以影响动作电位的幅度和速率C.若持续降低细胞外液中钠离子的浓度,则神经纤维可能会接受适宜刺激后无法产生动作电位D.在神经纤维产生兴奋、传导兴奋的过程中,Na+进出细胞均不消耗ATP10.为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示,下列相关叙述正确的是()注:对照组的数值是在含氧培养液中测得的。A.本实验的自变量是氧气的有无,因变量是静息电位和阈强度B.在缺氧处理40min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激能记录到神经冲动C.海马神经细胞轴突上某部位产生动作电位后,由于Na+内流导致细胞内Na+浓度高于细胞外D.在缺氧处理35min、40min、45min过程中,静息电位的绝对值逐渐减小,导致相应时段的阈强度也逐渐减小11.已知图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ为轴