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A.模型构建:研究种群数量变化规律和DNA双螺旋结构的发现
B.差速离心法:细胞中各种细胞器的分离和叶绿体中色素的分离
C.同位素标记法:DNA的复制方式的研究和噬菌体侵染细菌实验
D.对比实验:探究酵母菌细胞呼吸的方式和光合作用释放的O2中氧的来源
A.甲→乙变化的原因之一是结构①的伸缩性比②的要大
B.外界溶液浓度大于细胞液浓度,导致细胞发生甲→乙的变化
C.细胞发生渗透吸水作用至丙状态后,短时间内该细胞会破裂
D.细胞吸水和失水过程中消耗呼吸作用释放的能量
A.图1中t0~t1与图2中b~c时期种群都是增长型
B.图2中a、c时期种群的出生率均与死亡率相当
C.图1和图2中K值出现的时间分别是t2和d
D.图1和图2可分别表示种群的S型和J型增长过程
A.图甲为“J”形增长,增长率先增大后减小
B.图乙为“S”形增长,是一种理想条件下的种群增长模型
C.对濒危动物的保护,应改善其栖息环境,从而提高环境容纳量
D.渔业捕捞过后的种群数量应该在D点左右,此时种内竞争不激烈,种群增长最快
A.6h时,两组幼苗都已出现萎蔫现象,直接原因是蒸腾作用失水和根细胞失水
B.12h后,若继续培养,甲组幼苗的鲜重可能超过处理前,乙组幼苗将死亡
C.6h后,甲组幼苗因根系开始吸收K+、
D.一般情况下,植物从土壤中吸收K+、
A.每个双链DNA分子最多含有四种脱氧核苷酸
B.每个碱基分子上均连接着一个磷酸和一个脱氧核糖
C.每个DNA分子中碱基数=磷酸数=脱氧核糖数
D.一段双链DNA分子中若有40个胞嘧啶,就会同时含有40个鸟嘌呤
A.种群数量的增长与种群密度无关
B.达到K值时,种群数量不再变化
C.种群数量的增长受环境因素制约
D.K值是种群在该环境中最大数量
A.第3年乌鸦种群数量最大
B.第6年以前乌鸦种群呈S形增长
C.第3年以前乌鸦种群呈J形增长
D.第5年和第7年的乌鸦种群数量相同
A.种群呈现“J”形增长的前提条件是不存在天敌、食物充足、生存空间无限等
B.呈现“S”形增长的种群,随着时间的推移,种群增长所受的环境阻力先增加后减少
C.在自然界中,种群的增长曲线一般是“S”形曲线
D.“J”形曲线代表的种群,种群数量不断增大且无K值
A.制作脱氧核苷酸时,将磷酸和碱基连在脱氧核糖的特定位置
B.制作脱氧核苷酸链时,相邻脱氧核苷酸的磷酸基团直接相连
C.制作双链DNA时,两条链之间的碱基A与T配对、G与C配对
D.各组DNA模型的碱基序列往往不同,反映了DNA分子的多样化
A.细胞吸水直至涨破
C.液泡的颜色逐渐变浅
B.原生质层逐渐增厚
D.细胞体积明显增大
A.紧紧贴在一起
C.充满细胞液
B.充满蔗糖溶液
D.充满清水
A.①具有选择透过性,①②④组成了原生质层
B.此时④处的浓度一定大于⑤处
C.发生质壁分离的原因之一是细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性
D.⑤是细胞液,在质壁分离过程中浓度越来越小
dygzswzl
2020-11-14
高中生物 | 高三上 | 选择题