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- 2021-05-14 发布
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题型四 表格分析类解题模板练
解题模板概述 表格是信息呈现的一种重要方式,如内容比较表、实验过程表、数据对比表等。表格题要看清横格和纵格的含义,把握数据规律,要求能正确理解、分析生物学中以表格形式表达的内容和意义,并能准确地描述生物学现象和实验结果。常见表格除了数据表格,还有一种材料(过程)表格,是以材料(处理过程)作为主体记录的表格。常用“有、无、多、少”等词表述不同对象的材料(或处理过程)差异,读取表格信息时,要特别注意以下几点:(1)注意表格中数据或现象间差异形成的原因。(2)注意数据中的最大值、最小值、平均值和总和等,表格中出现“0”等特殊值的地方要特别小心,弄清原因。(3)要看清数据变化的规律,比如是上升、下降还是保持稳定,并分析其原因。其解题思维模板如下:
模板强化训练
1.某同学以玉米胚芽鞘为实验材料探究“α萘乙酸(NAA)对植物生长的影响”,所得实验数据见下表。对实验的分析不正确的是 ( )
培养皿编号
1
2
3
4
5
6
NAA溶液浓度(mol/L)
0(蒸馏水)
10-12
10-10
10-8
10-6
10-4
胚芽鞘增长长度(mm/d)
+2.6
+3.2
+3.9
+5.1
+3.1
+1.8
A.该实验说明NAA的作用具有两重性
B.10-6 mol/L的NAA抑制胚芽鞘生长
C.1号培养皿为对照组,其余培养皿为实验组
D.促进胚芽鞘生长的最适NAA浓度在10-8 mol/L左右
答案 B
解析 根据表格数据分析,随NAA浓度的升高,胚芽鞘长度由逐渐增加到逐渐变短,由此推测NAA具有两重性;10-6 mol/L的NAA处理的胚芽鞘比第1组(对照组)处理的胚芽鞘的长度长,因此,该浓度也为促进作用;1号用蒸馏水处理,为对照组,其余为实验组;表中数据显示在NAA浓度为10-8 mol/L时,胚芽鞘的长度最大,因此最适浓度在10-8 mol/L左右。
2.人类的X基因前段存在CGG重复序列。科学家对CGG重复次数、X基因表达和某遗传病症状表现三者之间的关系进行调查研究,统计结果如下(注:密码子GCC—丙氨酸):
CGG重复次数(n)
n<50
n≈150
n≈260
n≈500
X基因的mRNA (分子数/细胞)
50
50
50
50
X基因编码的蛋白质(分子数/细胞)
1 000
400
120
0
症状表现
无症状
轻度
中度
重度
下列分析不合理的是 ( )
A.CGG重复次数不影响X基因的转录,但影响蛋白质的合成
B.CGG重复次数与该遗传病是否发病及症状表现有关
C.CGG重复次数可能影响mRNA与核糖体的结合
D.遗传病症状的轻重与蛋白质中丙氨酸的多少有关
答案 D
解析 从表格中可以看出,CGG的重复次数不影响转录过程,因为转录产生的mRNA数量相同。但CGG的重复次数影响翻译过程,因为编码的蛋白质数量因此而不同,CGG的重复次数越多,产生的蛋白质数量越少,可能的原因是CGG的重复影响了mRNA与核糖体的结合。从表格中无法得出丙氨酸的数量与遗传病症状轻重的关系。
3.为探究一定温度对甲状腺激素的生物活性的影响,现使用:容积相同的几只玻璃缸、同龄且发育状态相同的小蝌蚪60只、蝌蚪常用饲料、未经处理的具有生物活性的甲状腺激素、50 ℃温水处理了10 min的原来具有生物活性的甲状腺激素等材料用具进行实验。具体方法见下表(“√”代表等量加入),下列相关叙述错误的是 ( )
玻璃缸编号
蝌蚪数
常用饲料
甲状腺激素
50 ℃温水处理10 min的甲状腺激素
甲
20
√
乙
20
√
√
丙
20
√
√
A.该实验观察的指标是小动物生长发育到一定且相同程度所需时间
B.若甲>乙=丙,则说明甲状腺激素在50 ℃温水处理后活性未发生改变
C.若甲>丙>乙,则说明甲状腺激素在50 ℃温水处理后失去活性
D.若甲>乙>丙,则说明甲状腺激素在50 ℃温水处理后活性升高
答案 C
解析 本实验的目的是探究温度对甲状腺激素的生物活性的影响,甲状腺激素可促进小动
物发育,所以观察指标应为小动物生长发育到一定且相同程度所需时间。若甲状腺激素在50 ℃温水处理后活性不发生改变,则甲>乙=丙;若甲状腺激素在50 ℃温水处理后失去活性,则甲=丙>乙;若甲状腺激素在50 ℃温水处理后活性降低,则甲>丙>乙;若高温提高了甲状腺激素的活性,则甲>乙>丙。
4.玉米的基因型与性别对应关系如表所示,已知基因B、b和T、t分别位于两对同源染色体上。
基因型
B和T同时存在(B__T__)
T存在,B不存在(bbT__)
T不存在(B__tt或bbtt)
性别
雌雄同株异花
雄株
雌株
若用BbTt的玉米植株作亲本,自交得F1,让F1中的雌雄同株异花植株相互交配,则F2中雌、雄株的比例是 ( )
A.9∶7 B.3∶1 C.9∶8 D.13∶3
答案 C
解析 BbTt的玉米植株自交,所得子一代的基因型及其比例为9B__T__、3B__tt、3bbT__、1bbtt,结合题表可知:F1中的雌雄同株异花植株的各种基因型及其比例为4BbTt、2BbTT、2BBTt、1BBTT,这些植株产生B、b配子的概率分别是2/3、1/3,自由交配时,F2中B__、bb个体的概率分别为8/9和1/9,同理:F2中T、t配子的概率分别为2/3、1/3,F2中T__、tt个体的概率分别为8/9、1/9,由于两对基因独立遗传,可知F2个体中,雌株(B__tt和bbtt)的比例=8/81+1/81=9/81,雄株(bbT__)的比例为8/81。因此,雌株与雄株的比例为9∶8。
5.将牛奶和姜汁混合,待牛奶凝固便成为一种具有广东特色的甜品——姜撞奶。为了掌握牛奶凝固所需的条件,某同学将等量的姜汁分别加入到等量不同温度下的牛奶中,观察混合物15 min,看其是否会凝固,结果如表所示:
温度(℃)
20
40
60
80
100
结果
15 min后仍有未凝固迹象
14 min内完全凝固
1 min内完全凝固
1 min内完全凝固
15 min后仍未有凝固迹象
注:用煮沸过的姜汁重复这项实验,牛奶在任何温度下均不能凝固。
根据上述材料判断下列表述不正确的是 ( )
A.该实验可证明新鲜姜汁中可能含有一种酶,该酶能将可溶状态的牛奶蛋白质转化成不溶状态
B.20 ℃和100 ℃时酶的活性低,是因为酶的分子结构遭到了破坏
C.将等量的姜汁在不同温度下保温后分别再与对应温度的牛奶混合,能够提高实验的准确度
D.60 ℃和80 ℃不一定是酶的最适温度,缩小温度范围,增加温度梯度才可得到最适温度
答案 B
解析 从表中可知,新鲜的姜汁中可能含有一种酶,该酶可促进蛋白质凝固,A正确;低温抑制酶的活性,但不会破坏酶的分子结构,当温度适宜时,酶的活性可恢复,B错误;本实验的自变量是温度,姜汁没有进行相应的温度处理,与牛奶混合后会导致混合物的温度发生改变,所以将等量的姜汁在不同温度下保温后再与对应温度的牛奶混合,可排除无关变量的影响,提高实验的准确度,C正确;由实验结果可知温度为60~80 ℃时有利于姜汁中的酶促进蛋白质凝固,D正确。
6.人工湿地是为了处理污水人为设计建造的、工程化的湿地生态系统如图。对该人工湿地作用效果进行检测,结果见下表。其中化学耗氧量(COD)表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧气量;生化耗氧量(BOD)表示微生物分解水体中有机物所需的氧气量。调查结果显示此人工湿地生态系统中 ( )
项目
COD
(mg/L)
BOD
(mg/L)
总氮量
(mg/L)
进水
750
360
700
出水
150
50
25
A.COD、BOD值越高,说明污染程度越低
B.植物的吸收作用可降低水体富营养化程度
C.人工设计的该湿地中,群落只有垂直结构,而没有水平结构
D.该湿地中的能量传递效率一定比自然湿地的高
答案 B
解析 COD、BOD值越高,说明水中有机物含量高,污染程度高,A项错误;植物可吸收水中的矿质元素,抑制水中藻类的生长,可以降低水体富营养化程度,B项正确;生态系统都有水平结构和垂直结构,人工设计的湿地,从进污口到出水口,水中的营养物质是不同的,生长的植物也是不一样的,表现出群落的水平结构,C项错误;人工湿地的生物种类简单,能量传递效率应比自然湿地的低,D项错误。
7.对植株1和植株2进行一系列处理,结果如图所示,这四种处理分别是 ( )
选项
A
B
C
D
处理①
生长素处理
套袋
生长素处理
套袋
处理②
人工授粉
人工授粉
自交
人工授粉
处理③
花药离体培养
花药离体培养
花药离体培养
生长素处理
处理④
秋水仙素处理
生长素处理
秋水仙素处理
秋水仙素处理
答案 A
解析 豆荚为果实,其发育过程需要生长素的调节,而果实发育所需的生长素主要由发育着的种子提供。无种子豆荚中没有种子,故需要为其提供外源生长素。植株1去掉雄蕊后,仅留下雌蕊,有种子豆荚来自植株1和植株2,故不应是自交的结果,应该是通过人工授粉得到的。单倍体植株的培育过程为花药离体培养的过程,用秋水仙素处理后可得到二倍体植株。
8.有一个随机交配的种群,在没有迁移等条件下,两年内该种群的基因型频率的变化如表所示,根据现代生物进化理论,在这两年中,与这对基因有关的推断,正确的 ( )
AA(%)
Aa(%)
aa(%)
第一年
30
40
30
第二年
25
50
25
A.该种群将朝着Aa增多的方向进化
B.该种群没有表现出生物的进化
C.该种群的生活环境有较大的变化
D.该种群将较容易发生基因突变
答案 B
解析 依据表格中的基因型频率计算得出,第一年A的基因频率是50%,a的基因频率是 50%;第二年A的基因频率仍是50%,a的基因频率也是50%,说明该种群没有表现出生物的进化。
9.(2013·新课标全国卷Ⅱ,29)已知大麦在萌发过程中可以产生α淀粉酶,用GA(赤霉素)溶液处理大麦可使其不用发芽就产生α淀粉酶。为验证这一结论,某同学做了如下实验:
试
管
号
GA
溶液
缓
冲
液
水
半粒种
子10个
实验步骤
实验
结果
步骤1
步骤2
1
0
1
1
带胚
25℃保温24
25℃保温10
++
h后去除种皮,在各试管中分别加入1 mL淀粉液
min后各试管中分别加入1 mL碘液,混匀后观察溶液颜色深浅
2
0
1
1
去胚
++++
3
0.2
1
0.8
去胚
++
4
0.4
1
0.6
去胚
+
5
0.4
1
0.6
不加种子
++++
注:实验结果中“+”越多表示颜色越深,表中液体量的单位均为mL。
回答下列问题:
(1)α淀粉酶催化______________水解可生成二糖,该二糖是__________________。
(2)综合分析试管1和2的实验结果,可以判断反应后试管1溶液中的淀粉量比试管2中的________。这两支试管中淀粉量不同的原因是_________________________________。
(3)综合分析试管2、3和5的实验结果,说明在该实验中GA的作用是__________________________________。
(4)综合分析试管2、3和4的实验结果,说明_________________________________
________________________________________________________________________。
答案 (1)淀粉 麦芽糖 (2)少 带胚的种子保温后能够产生α淀粉酶,使淀粉水解 (3)诱导种子生成α淀粉酶 (4)GA的浓度高对α淀粉酶的诱导效果好(其他合理答案也可,如:随GA浓度增大,产生的α淀粉酶量增加)
解析 第(1)小题考查的是最基本知识,这两个空是比较好填的。第(2)小题可以根据反应后的颜色深浅判断试管1和试管2溶液中的淀粉量,只要能读懂表格数据就能解决问题,也是比较简单的。第(3)小题中2和5对照可以看出去胚的种子是不会产生α淀粉酶的,2和3对照可以看出加入GA后的试管3产生了α淀粉酶,所以可以得出GA诱导种子生成α淀粉酶的结论。第(4)小题根据表格数据可以看出2、3、4三组的GA含量是逐级增大的,而实验结果中颜色是越来越浅的,也就标志着三组中α淀粉酶的产生量是逐渐增加的,所以可以得出GA的浓度越高对α淀粉酶的诱导效果越好的结论。
10.(2013·江苏卷,28)雨生红球藻是一种单细胞绿藻,是天然虾青素含量最高的物种之一。虾青素是一种类胡萝卜素,色泽鲜红,因其具有良好的抗氧化能力和着色作用而受到广泛关注。为了培养雨生红球藻以获得虾青素,科研人员研究了A、B两种植物生长调节剂对单位体积藻液内雨生红球藻细胞数、干物质质量、虾青素含量的影响,结果见下表。请回答下列问题:
植物生长调节剂及其质量浓度/(mg·L-1)
细胞数增加量/%
干物质增加量/%
虾青素含量增加量/%
对照组
0
0
0
0
A
0.1
36.8
133.3
57.1
0.5
43.4
150.7
137.8
1.0
81.2
266.7
-48.9
5.0
98.2
142.7
-95.4
B
0.05
6.7
50.5
5.8
0.1
32.3
119.7
8.5
0.5
32.5
41.7
3.9
1.0
8.3
0.3
-87.8
(1)雨生红球藻和蓝藻细胞都能进行光合作用,但是发生的场所不同,前者光合作用的场所是________。
(2)B的浓度从0.1 mg/L提高到0.5 mg/L时,雨生红球藻单位干物质中虾青素含量的变化是________。
(3)与B相比,A的浓度变化对虾青素含量影响的特点是____________________________。
(4)两种生长调节剂中,与细胞分裂素生理功能更相似的是________。
(5)与叶绿素a、叶绿素b、叶黄素进行比较,虾青素和其中的________分子结构最相似。
(6)在本实验基础上,设计实验探究A、B的协同作用对雨生红球藻增产虾青素的影响,选用A、B时首先应考虑的浓度分别为________________。
答案 (1)叶绿体 (2)增加 (3)上升较快,下降较快 (4)A (5)叶黄素 (6)0.5 mg/L,0.1 mg/L
解析 (1)雨生红球藻是真核生物,其光合作用的场所是叶绿体,蓝藻是原核生物,不具有叶绿体,其光合作用的场所是细胞质。(2)本小题应注意“单位干物质中虾青素的含量”这一关键词;(3)此小题应认真分析表中相关数据的变化规律进行作答。(4)细胞分裂素的主要功能是促进细胞的分裂,增加细胞的数量,A调节剂作用下细胞数量增加明显。(5)此小题的作答依据是题干中“虾青素是一种类胡萝卜素”。(6)此小题仍是分析表中数据,可知A的最适作用浓度是0.5 mg/L,B的最适作用浓度是0.1 mg/L。