2024年中考生物复习专题训练★★
图表分析类
1、请分析下列资料,结合已学知识回答问题:
资料1:中国科学家历时6年多科研攻关,成功在实验室实现二氧化碳到淀粉的从头合成,是全球首例。业内专家称,如果未来二氧化碳人工合成淀粉的系统过程成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性,将会节约90%以上的耕地和淡水资源,避免农药、化肥等对环境的负面影响,推动形成可持续的生物基社会,提高人类粮食安全水平。
资料2:我国去年在联合国大会上明确提出,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。“碳达峰”是指二氧化碳的排放达到峰值不再增长,意味着全国二氧化碳的排放总量达到峰值之后不再增长并逐渐下降。“碳中和”是指通过植树造林、节能减排、产业调整等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放。
(1)资料1中“人工合成淀粉”的过程相当图1植物中的 过程(填“甲”、“乙”或“丙”),正因为绿色植物能进行该作用,所以作为生物圈中的 者,为其他动物提供重要的 来源。
(2)资料2中提到“碳中和”可以通过植树造林抵消二氧化碳排放,是因为绿色植物能进行 作用,该作用的原资料是 和 。
(3)如图2所示A、B分别代表叶肉细胞中的两个细胞结构,①、②分别代表两种气体,图1中的甲过程进行的场所是 (填字母),②指的气体是 ,植物体中能将物质③运输到其他位置的是 管。
(4)为了让“碳中和”早日达成,我们可以尽一份力,作为中学生我们具体可以怎样做: 。(提出两点即可)
2、广东多个新农村改造试点都在推广生态农庄旅游产业,人们既可以采摘玉米、草莓等蔬菜水果还能享用放养在农庄里的鸡鸭牛羊做成的美味佳肴,是周末出游的好选择。农庄内的生物与环境组成了一个完整的生态系统,其关系结构可以参考下列的模式图:
(1)请你提炼资料信息书写一条生态农庄内出现的食物链: ,该食物链中体内细胞含有细胞壁结构的是 。
(2)模式图中成分B在该生态系统中属于 者,这部分的生物主要是 ,它们在生物圈的物质循环中起到至关重要的作用。
(3)箭头③代表的是 关系,鸡和鸭体内的能量最终来源自 。箭头②表示的是成分A在进行 作用,此作用在细胞内的 中进行。
(4)若在该农业生态系统中喷洒了除草剂, 体内的除草剂含量最高,除草剂的使用会影响生物的生长和健康,对此请你推荐一个环保的除草方法: 。
3、跳水运动员全红婵年仅14岁就在东京奥运会以破纪录的佳绩勇夺金牌为国争光。要完成一套跳水动作需要人体的各个系统协调配合,下面是人体其中一部分的运作关系模式图,请据图回答问题:
(1)跳水运动需要很强的体能,耗氧量大增。如图B代表的是 系统,若A结构表示肺泡则物质②是 ,则经过A结构后血液变成 血(填“动脉”或“静脉”),若要将物质①从肺泡排出体外则膈肌处于 状态(填“收缩”或“舒张”)。
(2)血液经过小肠后除了二氧化碳外还有 会增加,因为小肠是 的主要场所,与此功能相适应结构特点是 (写2点)。所以运动员通过合理膳食能补充所需的营养物质。
(3)血液经过肾脏后氧气和 都会减少,该有害物质便会随着尿液排出体外,肾脏中形成尿液的基本结构是 ,其中起到重吸收重要作用的是 。所以运动后要注意补充水分帮助尿液形成促进毒素排出。
4、生物通过生殖繁衍后代,生生不息地为生物圈补充活力。不同的生物其生殖特点也有所不同,下面是几种生物的生殖方式示意简图,请据图回答问题:(注意[ ]填代号或字母)
(1)上图所示属于无性生殖的是 ,这样的繁殖方式有 等优点(写两点)。
(2)B、C两种发育方式属于 发育,而且它们发育的起点都是 。其中D能够在干旱陆地生长发育的主要原因是 ,D中细胞核在结构[ ] 中。
(3)E是被子植物的常见繁殖方式,其中花粉落到柱头上的过程叫做 ,受精后能发育成种子的结构是 ,而种子里面的胚芽将来会发育成新植株的 。
5、下图是人的生殖发育规律示意图,请据图回答问题:
(1)细胞A是 ,该细胞内含有 条染色体。 染色体是遗传物质的载体它是由 组成的,若出生的后代是个男孩则该细胞中含有的性染色体是 。
(2) 是新生命的开端,其中①指的是 过程,该过程发生在 中。
(3)图中表示细胞的分化过程是 ,细胞分化产生出有接收和传递刺激功能的组织是 组织,而上皮组织则有 的功能,可见细胞通过分化可以增加细胞的种类和功能。
6、根据资料回答下列问题:
资料1:抗生素是一类能够杀死细菌的物质,是当前治疗人和动物细菌感染的常用药物。使用抗生素时,致病菌和包括有益菌在内的多种细菌被一起杀死。有些细菌具有抵抗抗生素的能力。若滥用抗生素容易催生能抵抗多种抗生素的超级细菌。
资料2:一位动物学家对生活在非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊群进行了一番研究。他发现东岸羚羊的繁殖能力比西岸的强,奔跑速度也不一样,每分钟要比西岸羚羊快13米。对这些差别,这位动物学家曾百思不得其解,因为这些羚羊的生存环境和种类都是相同的,食物来源也一样,都以一种叫莺萝的牧草为食。有一年,在动物保护协会的赞助下,他在东西两岸各捉了10只羚羊,把它们送往对岸。结果运到西岸的10只东岸羚羊一年后繁殖到14只,运到东岸的10只西岸羚羊仅剩3只,那7只全被狼吃了。这位动物学家从中找到了东岸羚羊比西岸羚羊强健的原因。
资料3:以生命起源的化学进化学说为依据,结合地质学研究成果绘制了下面的时间轴简图:
(1)资料1中普通细菌能产生具有抵抗抗生素能力的后代这种现象属于 ,不提倡滥用抗生素的原因除了容易催生“超级细菌”还有 ,这也会间接影响人体健康。
(2)资料2中羚羊与狼属于 关系,由于西岸没有狼一段时间后莺萝的数量将大量 导致西岸环境破坏,这说明动物可以通过食物链调节 。
(3)通过分析资料1和资料2,生物进化的内在因素在于 ,只有能适应环境的那部分生物能生存并继续繁衍后代,所以生物进化是 的结果。
(4)资料3中B段出现的细菌以 (填“好氧”或“厌氧”)的种类为主,越早期的地层找到的生物种类越 (填“多”或“少”)。从不同植物类型出现的顺序我们可以推测生物的进化趋是从水生到陆生、 、从低等到高等。
7.随着农业技术的普及,水果采摘吸引了不少市民前往,既丰富了我们的娱乐生活有能带动农村的经济收益,小佩跟着妈妈先后进行了草莓、荔枝的采摘,好玩又能学习到更多知识。请你利用课堂学到的生物学知识结合下列曲线图喝小佩一起分析:
(1)小佩发现荔枝有多个品种如妃子笑、糯米糍等风味、口感各有不同,决定它们性状表现不同的主要原因是 的不同。若想在同一植株结出不同品种的荔枝可以 ,这种方式还有保持母本性状的优点。若小佩想利用荔枝的种子栽培一棵荔枝幼苗,甲图表示荔枝种子萌发时质量的变化,其中曲线Y表示干重,af段下降的原因是 ,从 点开始荔枝幼苗开始光合作用。
(2)乙图表示草莓大棚中二氧化碳含量的变化,a点之前二氧化碳含量降低说明 作用在加强,在a点打开通风口的目的是 ,若想草莓积累更多糖分晚间大棚可以通过 的方式抑制呼吸作用。
(3)丙图表示草莓一天中的两个生命活动的强度变化,其中表示光合作用强度变化的曲线是
(填“Ⅰ”或“Ⅱ”),曲线Ⅰ中cd段下降的原因是 。
(4)近年火爆网络的“白色草莓”外观可爱甜度高,深受人们喜爱,草莓红果和白果是一对相对性状,若控制红果的基因为R、控制白果的基因为r,现有一株白果植株的雌蕊接受了红果草莓的花粉,那白果植株结出来的草莓果肉细胞基因组成是 。
8.引起新冠肺炎的新型冠状病毒主要通过飞沫或接触传播,该病毒具有变异快、传播能力强等特点,尤其是在相对密封的环境中(如电梯)没采取防护措施会大大增加被感染的风险。所以国家号召民众积极接种新冠疫苗筑城保护屏障。
(1)图2是新冠病毒结构示意图,它最大的特点是没有 结构,只有① 和②内部遗传物质组成,判断其属于生物是因为它具有 等生物特征。
(2)我们可以通过接种新冠疫苗来保护健康的群体,产生抗体的是我们体内的 细胞,请你分析图1说说为什么需要接种两次疫苗: 。除了注射疫苗我们还可以通过多做运动、均衡饮食等方式促进白细胞功能加强从而提高 免疫(填“特异性”或“非特异性”)的功能。
(3)下图为境外输入病例A引发多人交叉感染的过程示意图:
①新型冠状病毒在传染病中属于 ,飞沫在传播环节中属于 。分析图例你对预防新冠肺炎有什么建设性的提议: 。
②蝙蝠可以携带新冠病毒却不发病,研究蝙蝠的生理特征或许能帮助我们更好地防治传染病,所以保护生物多样性就是保护人类自身,而生物多样性的实质就是 的多样性,爱护野生动物人人有责。
9.2021年3月,HM宣布禁用新疆棉花,污蔑中国新疆棉花产业存在对维吾尔族人的强迫劳动,令人发指。事实上,我国作为世界最大的棉花消费国、第二大棉花生产国,新疆长绒棉产量大、品质高,这跟科技进步和新疆人民的劳动分不开。
(1)图1中棉花植株生长时物质①从根部吸收后又通过叶片散失,这是植物的 作用,该作用对植物本身有着 的功能。雪白的棉絮其实是果皮内附着的植物纤维,棉花属于 植物。
(2)天然种植的棉花大多是白色的,偶尔在田间也会出现一两株棕色的棉花,白色棉花的后代中出现棕色这种现象在遗传学上称为 ,棉花的白色和棕色是一对 。现将亲代均为白色的棉花进行杂交,将它们产生的种子播种后结出的棉花如图2所示,请你判断 色棉花是隐性性状,若用R和r分别表示颜色的显性基因和隐性基因,则亲代棉花的基因组合是 。
(3)新疆日照时间长昼夜温差大,新疆种植的棉花纤维产量比其他地区种植的同种棉花要高,这属于 变异。我国早期种植的棉花经常受到棉铃虫灾害导致产量大减,科学家们通过将苏云金芽孢杆菌的的抗虫基因进行修饰后转化棉花并使其得到表达,其表达的抗虫蛋白能有效地毒杀农业生产上重要的鳞翅目害虫,棉花抗虫的性状属于 变异。
(4)对外媒的污蔑,请你为新疆同胞发声为新疆棉花写一句宣传标语向世界推广我们优质的新疆棉: 。
10、2021年5月22 日,“杂交水稻之父”袁隆平与世长辞,享年 91 岁。这位可爱可敬的院士一生都在为两个梦想——“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”不懈奋斗!真因为他的努力养活了千千万万的同胞。水稻是南方重要的粮食作物,杂交水稻常利用到水稻的两个相对性状:糯性和非糯性、高杆和矮杆,下面是科研人员实验的数据,请你帮忙分析:
(1)水稻花很小,自然状态下很难用人工授粉的方法培育杂交种子,袁隆平团队在田野旁寻找到一株雄性不育的野生水稻,这株水稻与同种水稻的性状不同这种现象叫 。团队利用野生水稻与普通栽培水稻多次交配,培育出产量很高的水稻新品种,这种培育方式属于 。
(2)水稻的体细胞中有12对染色体,形成的生殖细胞中有 条染色体。
(3)实验数据表明,非糯性是 性性状,若用D和d分别表示控制是否糯性的显性和隐性基因,第1组中非糯性母本的基因组合是 。
(4)从第 组实验可以判断出高杆是显性性状,若用A和a分别表示控制高矮性状的显性和隐性基因,则第4组子代中的高茎基因组合是 。根据遗传学规律推算m的理论数值应该为 。
(5)袁隆平团队利用野生耐盐碱水稻和高产杂交水稻培育出耐盐碱的高产杂交水稻新品种——海水稻,海水稻的变异 (填“能”或“不能”)遗传,原因是这种变异是由
引起的。