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  • 2021-05-13 发布

高考生物第一轮复习方案植物的激素调节

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一、选择题                  ‎ ‎1.下列有关植物激素的叙述,错误的是 (  )‎ ‎①细胞分裂素可促进细胞伸长生长 ②生长素与植物顶端优势有关 ③赤霉素只能促进叶片衰老 ④乙烯能促进果实发育 ⑤脱落酸能促进果实脱落 A.①②⑤ B.③④⑤ C.①③④ D.②④⑤‎ 解析 细胞分裂素能促进细胞增殖,促进细胞伸长生长是生长素的作用,故①错误。顶端优势是由于顶芽产生的生长素在侧芽处积累而导致侧芽的生长受到抑制的现象,故②正确。赤霉素可以解除种子的休眠;促进叶片衰老是脱落酸的作用,故③错误。乙烯的作用是促进果实的成熟,故④错误。脱落酸能促进叶和果实的衰老和脱落,故⑤正确。‎ 答案 C ‎2.下列与激素作用无关的实例是 (  )‎ A.草莓果实自然发育成熟 B.人舌尖触到蔗糖时感觉甜 C.自然生长的雪松树冠呈塔形 D.饥饿时人体血糖仍维持正常水平 解析 果实的发育和成熟与生长素、乙烯等植物激素有关,A项不符合题意;人舌尖的味蕾内有味觉感受器,接受刺激产生兴奋,会在大脑皮层产生相应感觉,属于反射活动,与激素作用无关,B项符合题意;自然生长的雪松树冠呈塔形,是生长素生理作用的两重性引起的顶端优势现象,C项不符合题意;饥饿时人体血糖水平的维持正常与胰高血糖素和肾上腺素等的调节有关,D项不符合题意。‎ 答案 B ‎3.某植物种子成熟后需经低温贮藏才能萌发,为探究其原因,检测了该种子中的两种植物激素在低温贮藏过程中的含量变化,结果如图。根据激素的作用特点,推测图中a、b依次为 (  )‎ A.赤霉素、脱落酸 B.细胞分裂素、生长素 C.脱落酸、细胞分裂素 D.赤霉素、乙烯 解析 赤霉素能促进细胞伸长,从而促进植株增高,解除种子休眠,并促进萌发;乙烯可以促进果实成熟,促进叶片和果实脱落;细胞分裂素能促进细胞分裂,延缓叶片衰老,诱导芽的分化;脱落酸能促进芽和种子的休眠,促进叶片和果实的衰老、脱落;生长素有促进生长的作用。根据以上激素的作用可知,在低温处理过程中脱落酸的含量逐渐降低,而赤霉素的含量在增加,从而打破休眠,使种子萌发。‎ 答案 A ‎4.赤霉素具有促进植物茎秆伸长的作用,其作用机理如下图所示。遗传学研究表明,赤霉素对矮生玉米的作用效果明显,而对正常株高玉米的作用效果不明显。下列分析不合理的是 (  )‎ A.图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 B.图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 C.赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 D.控制玉米茎秆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关 解析 该实验的自变量为琼脂块是否含生长素,实验结果为生长或不生长,所以通过实验直接得出的结论为生长素能促进胚轴切段生长。‎ 答案 A ‎5.在生长季节,玉米植株被雨后大风吹倒一段时间后会呈现如右图所示的生长状况。该图不能说明 (  )‎ A.在该段时间内玉米光合作用合成量大于呼吸作用消耗量 B.生长素的运输属于主动运输 C.生长素的作用具有两重性 D.植物的不同器官对生长素的敏感程度不同 解析 ‎ 玉米植株被雨后大风吹倒一段时间后仍表现为生长,所以在该段时间内玉米的光合作用合成量大于呼吸作用消耗量;玉米茎背地生长,根向地生长,说明生长素的作用具有两重性,也说明植物的不同器官对生长素的敏感程度不同,但并没有任何信息说明生长素的运输属于主动运输。‎ 答案 B ‎6.某同学在“探究生长素类似物NAA促进迎春花插条生根的最适浓度”实验中获得了右图所示结果,下面对本实验分析或评价正确的是 (  )‎ A.若要达到该实验的目的,应进行预实验 B.促进迎春花插条生根的最适浓度为c C.不同浓度的NAA处理迎春花插条的时间应该不同 D.迎春花插条上侧芽的数目及饱满程度不会影响实验结果 解析 促进迎春花插条生根的最适浓度不一定是c,因为大于c浓度的NAA对插条生根的作用效果没有检测。实验要遵循单一变量的原则,所以用不同浓度的NAA处理迎春花插条的时间应该相同。侧芽会产生生长素,所以插条上侧芽的数目及饱满程度会影响实验结果。‎ 答案 A ‎7.将植物横放,测量根和茎生长素浓度与其生长状况的关系如图甲所示,则曲线上P点最可能对应于图乙中的位置是 (  )‎ A.a B.b C.c D.d 解析 分析图甲,随着生长素浓度的增加,生长1 cm所需要的时间延长,这是根的生长曲线,则另一条生长曲线为茎的生长曲线。P点在根的生长曲线上,其含义是生长素浓度比较高,根生长1 cm所需要的时间较长,对应于图乙中的d点。‎ 答案 D ‎8.某生物小组为测定适合杨树枝条扦插的最适NAA(α萘乙酸)浓度,设计了下列实验步骤:①配制相对浓度依次为2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6的NAA溶液9份,并编号为1~9。②将杨树枝条随机均分为9份,并将枝条的基部分别浸泡在1~9号NAA溶液中。③一天后,取出枝条分别进行扦插。④‎ 十天后,对扦插枝条的生根情况进行统计并记录。下列选项中,依次属于该实验单一变量和无关变量的是 (  )‎ A.枝条的生根数量;枝条的长度、生长状况等 B.NAA的浓度;枝条生根数量 C.NAA的浓度;枝条的长度、生长状况等 D.枝条的长度、生长状况等;NAA的浓度 解析 实验设计要遵循单一变量原则且要控制无关变量,单一变量要根据实验目的而定,如本实验中的NAA浓度;各组的无关变量应保持一致,如本实验中的枝条粗细、长度、生长状况、扦插环境等。本实验中枝条最终的生根数量是因变量。‎ 答案 C ‎9.植物能感知外界光照变化,调节脱落酸和赤霉素合成,保证冬天(短日照)休眠、夏天(长日照)生长。有关下图的叙述正确的是 (  )‎ A.长日照能促进过程②④,短日照能促进过程⑤⑥‎ B.10℃有利于过程②④,30℃有利于过程⑤⑥‎ C.10℃有利于过程①②③④,30℃有利于过程①③⑤⑥‎ D.长日照能促进所有过程,短日照能抑制所有过程 解析 夏天日照时间较长,植物生长旺盛,则细胞分裂素与赤霉素的合成较多,脱落酸合成较少,而冬天刚好相反。‎ 答案 A ‎10.刚刚收获的马铃薯块茎种到土壤里不能发芽。下列说法正确的是 (  )‎ A.不能发芽是因为块茎中含有较多的生长素,生长受到抑制 B.不能发芽是因为块茎中含有较多的脱落酸,进入休眠期 C.要促使其发芽,可用适宜浓度的生长素处理 D.要促使其发芽,可用适宜浓度的细胞分裂素处理 解析 ‎ 马铃薯块茎不能发芽的主要原因是脱落酸的浓度较高,处于休眠状态。用赤霉素处理,可以解除休眠,促进发芽。‎ 答案 B ‎11.如图表示植物生长单位长度所需时间与生长素浓度的关系,下列叙述中,正确的是 (  )‎ A.在单侧光作用下,若胚芽鞘生长素浓度向光侧为a,则背光侧为b B.将植物体水平放置,若根部近地侧生长素浓度为c,则远地侧为d C.若曲线Ⅰ表示生长素对植物茎的作用,则曲线Ⅱ表示对根的作用 D.若曲线Ⅰ表示生长素对双子叶杂草的作用,则曲线Ⅱ表示对单子叶作物的作用 解析 在单侧光作用下,胚芽鞘背光侧的生长素浓度大于向光侧,且背光侧比向光侧生长快,生长单位长度所需时间短;将植物体水平放置,根部近地侧生长素浓度大于远地侧,近地侧生长素浓度过高抑制了根的生长,生长单位长度所需时间长;根对生长素较敏感,曲线Ⅰ表示生长素对植物根的作用,则曲线Ⅱ表示对茎的作用;利用高浓度生长素抑制植物生长的原理可以除去双子叶杂草,若曲线Ⅰ表示生长素对双子叶杂草的作用,则曲线Ⅱ表示对单子叶作物的作用。‎ 答案 D ‎12.下列关于植物激素在生产实践中应用的叙述不正确的是 (  )‎ A.冬季在温室种植的番茄开花后施用乙烯可以促进番茄果实的形成 B.高浓度2,4D作为除草剂的原理是可以抑制双子叶植物类杂草的生长 C.培养基中生长素与细胞分裂素的不同浓度比诱导愈伤组织分化的方向不同 D.给收获后的农产品适当喷洒一定浓度的细胞分裂素有助于储存保鲜 解析 生长素能促进果实的发育和形成,而乙烯能促进果实的成熟。所以,番茄开花后应该用生长素处理以促进番茄果实的形成。‎ 答案 A 二、非选择题 ‎13.茶一般以茶树的顶芽和幼叶制成。请回答下列有关问题:‎ ‎(1)采茶主要集中在春、秋两季。随着采摘批次的增加,新梢的数量大大增加,从激素调节的角度看,原因是____________________________。‎ ‎(2)茶树常采用扦插繁殖。研究小组为探究不同浓度三十烷醇(植物生长调节剂)对茶树插条生根的影响,完成了一组预实验,结果如图。‎ ‎①该实验的自变量是__________________;从图中所示知,此实验的对照有两大类:一是用________处理插条,作为空白对照;二是用________________处理插条进行相互对照。‎ ‎②从预实验的结果可知,三十烷醇浓度为15 ppm时对茶树插条生根具有________(填“抑制”、“促进”)作用。‎ ‎③若要探究三十烷醇促进茶树插条生根的最适浓度,还应增设实验组,从图中数据判断,三十烷醇浓度的取值应设在________ppm。‎ ‎④用三十烷醇处理茶树插条比较简便的方法有沾蘸法和浸泡法。与沾蘸法相比,浸泡法所用的浓度________,所需处理时间________。‎ 解析 植物的顶芽和幼叶能产生生长素,运输到侧芽,从而抑制侧芽的生长。当摘去植物的顶芽和幼叶后,将消除植物的顶端优势。该实验的自变量是三十烷醇的浓度,从曲线图可知,实验中设置了两种对照方式:以蒸馏水作为空白对照,不同浓度的三十烷醇溶液作为相互对照。在曲线图中,用15 ppm浓度的三十烷醇溶液处理的插条,其生根数较用蒸馏水处理的对照组多,说明此浓度的三十烷醇仍然具有促进作用。若要探究促进茶树插条生根的最适浓度,应在8~15 ppm的浓度范围增加实验组。浸泡法与沾蘸法相比,浸泡法需要的溶液浓度较低,且处理的时间较长。‎ 答案 (1)解除了顶端优势 (2)①三十烷醇的浓度 三十烷醇浓度为0(或蒸馏水) 不同浓度的三十烷醇溶液 ②促进 ③8~15 ④较低 较长 ‎14.回答下列有关生长素的问题。‎ ‎(1)当植物表现出顶端优势时,顶芽产生的生长素运到相邻侧芽________(填“需要”或“不需要”)消耗ATP。‎ ‎(2)某研究小组探究避光条件下生长素浓度对燕麦胚芽鞘生长的影响。胚芽鞘去顶静置一段时间后,将含有不同浓度生长素的琼脂块分别放置在不同的去顶胚芽鞘一侧,一段时间后测量并记录弯曲角度(α)。下图为实验示意图。‎ ‎①α的范围为________________(填“180°≥α>0°”、“180°≥α≥90°”或“90°≥α>0°”)。‎ ‎②在两组实验中若α相同,则琼脂块中含有生长素的浓度________(填“一定”或“不一定”)相同。‎ ‎③若想在细胞水平上证明生长素对胚芽鞘生长的影响,可以取弯曲处做________(填“横切”或“纵切”)片制成装片,用显微镜观察、测量两侧细胞的平均长度,做出比较。‎ ‎(3)下图是根、茎对生长素作用的反应曲线,图示字母中表示根近地侧的是________、茎的远地侧的是________。‎ ‎(4)有科学家认为根的向地生长不仅与生长素有关,还与乙烯的作用有关。为了研究二者的关系,科研人员做了这样的实验:将某种开花植物的根尖放在含不同浓度生长素的培养液中,并加入少量蔗糖作为能源。发现在这些培养液中出现了乙烯,且生长素浓度越高,培养液中乙烯的浓度也越高,根尖生长所受的抑制也越强。‎ ‎①此科研人员所做实验的自变量是_____________,因变量是________________。‎ ‎②为使实验更严谨,还需将另一些等量的根尖放在_____________,作为对照组。‎ ‎③据此实验结果,可推知水平放置的植物其根向重力生长的原因是__________。‎ 解析 ‎ 生长素从顶芽运输到相邻侧芽为主动运输,需要消耗细胞呼吸所产生的ATP;胚芽鞘弯曲的角度不可能大于90°,也不可能小于0°;生长素促进植物同一器官的生长,在促进程度相同时,可能有两个不同的浓度,因此在两组实验中,若α相同,则琼脂块中含有生长素的浓度不一定相同;生长素促进细胞纵向伸长生长,因此要在细胞水平上证明生长素对胚芽鞘生长的影响,需要在弯曲部位做纵切片,进行观察;同一植物的根比茎对生长素的反应更为敏感,因此A、B点的曲线表示根对生长素的反应情况,C、D点的曲线表示茎对生长素的反应情况,B、C点分别表示根近地侧、茎远地侧;自变量是实验所探究的内容或对象,因变量是在一定自变量的条件下实验的结果或现象,该实验中生长素浓度为自变量,乙烯浓度为因变量;该实验中蔗糖溶液是无关变量,为了排除无关变量对实验的干扰,应另设一对照组;由实验结果可知,水平放置的植物其根向重力生长的原因是高浓度生长素诱导根细胞合成了乙烯,乙烯抑制了根近地侧的生长。‎ 答案 (1)需要 (2)①90°≥α>0° ②不一定 ③纵切 (3)B C (4)①生长素浓度 乙烯浓度 ②含等量蔗糖但不含生长素的培养液中 ③高浓度生长素诱导根细胞合成了乙烯,乙烯抑制了根近地侧的生长 ‎15.研究人员测定了香梨果实从形成到成熟及采收后某些植物激素含量的动态变化,其结果如下图所示,请分析并回答下列问题。‎ ‎(1)在香梨果实发育初期(花后15 d左右)达到高峰,且在果实迅速膨大期间(花后60 d左右)含量比值加大的两种植物激素是________,在此过程中________(填植物激素名称)的作用也是不可缺少的,说明果实正常发育是__________________‎ 的结果。‎ ‎(2)香梨果实采收后30 d才进入完全成熟阶段,在此过程中乙烯含量的变化说明其主要作用是_______________________________________。‎ ‎(3)采收后________的骤减是果实成熟的必要条件,脱落酸的积累可能触发了果实的衰老过程,________的含量再次升高,可能促使衰老阶段乙烯的大量合成,因此在果实成熟后期调节________至较低水平将是延缓香梨果实衰老的关键。‎ 解析 由图可知,花后60天含量比值加大的两种植物激素是赤霉素和脱落酸,在此过程中生长素的含量也有所增加,说明果实正常发育是多种植物激素共同作用的结果。香梨果实采收后30天才进入完全成熟的阶段,此时乙烯的含量迅速增加,说明它的主要作用是促进果实成熟。采收后赤霉素的含量骤减,这个变化也是果实成熟的必要条件。脱落酸的积累可能触发了果实的衰老过程,此时,生长素的含量也再次升高。因此在果实成熟后期将脱落酸和生长素调节至较低水平,将是延缓香梨果实衰老的关键。‎ 答案 (1)赤霉素和脱落酸(缺一不可) 生长素 多种植物激素共同(协调)作用 (2)促进果实成熟 (3)赤霉素 生长素 脱落酸和生长素(缺一不可)‎ ‎ ‎