2016届高三生物二轮复习 专题四 生命活动的调节 11 植物的激素调节突破训练_第1页
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文档简介

1、植物的激素调节1.(2015广东广州一模)下列关于植物激素的叙述,正确的是(D)A.赤霉素促进种子休眠B.脱落酸能延缓叶片的衰老C.生长素促进果实成熟D.植物的生长发育受多种激素共同调节解析:赤霉素可以打破种子的休眠,促进种子萌发,A错误;脱落酸促进叶和果实衰老和脱落,B错误;生长素促进果实发育,促进果实成熟的激素是乙烯,C错误;植物的生长发育过程是多种激素相互作用的结果,D正确。2.(2015山东潍坊一模)植物激素在植物生命活动中起重要作用,下列有关叙述正确的是(D)A.植物激素直接参与细胞内的代谢活动B.在果实的发育过程中生长素和乙烯的作用相同C.脱落酸既能促进叶片衰老,也能促进细胞分裂D

2、.赤霉素既能促进细胞伸长,也能促进种子萌发解析:植物激素只传递调节代谢的信息,并不参与细胞内的代谢活动,A错误;在果实的发育过程中生长素促进果实的生长发育,乙烯主要促进果实的成熟,B错误;脱落酸能促进叶片衰老与脱落,细胞分裂素能促进细胞分裂,C错误。3.果实在成熟之后发生的细胞呼吸突然升高的现象称为呼吸跃变,是果实成熟达到可食程度的标志。下图为香蕉成熟后细胞CO2释放量和乙烯含量变化曲线,有关分析正确的是(C)A.呼吸跃变导致乙烯含量剧增B.呼吸跃变是果实成熟的标志C.乙烯含量增加可能诱导呼吸酶的合成D.乙烯的增加促进了果实的发育解析:由曲线图可知,乙烯含量的增加,导致了呼吸跃变,可能是乙烯诱

3、导呼吸酶的合成,乙烯的增加促进了果实的成熟,果实成熟后发生呼吸跃变。4.(2015安徽安庆调研)为研究某些植物器官向光性的机理,获得了下表所示的实验数据。器官生长素分布向光侧背光侧黑暗处理向日葵下胚轴50.449.650萝卜下胚轴49.150.950黄化燕麦胚芽鞘49.450.650同时测得这些器官中的黄质醛或萝卜宁的含量,均是向光侧多于背光侧,下列的相关分析中,错误的是(C)A.黑暗处理为空白对照B.向光性并不只是背光侧生长素含量大于向光侧所致C.生长素不能促进实验材料茎段的伸长生长D.黄质醛和萝卜宁可能是生长抑制物解析:由题表可知黑暗处理为空白对照,A正确;植物向光性的产生还与向光侧生长抑

4、制物多于背光侧(或生长抑制物在向光和背光两侧分布不均)有关,B正确;本实验不能说明生长素不能促进实验材料茎段的伸长生长,C错误;这些器官中的黄质醛或萝卜宁的含量,均是向光侧多于背光侧,而向光侧生长得慢,所以黄质醛和萝卜宁可能是生长抑制物,D正确。5.(2015广东惠州三模改编)如图为某些植物激素对幼苗生长的调节作用,图中A、B表示不同的植物激素。下列说法正确的是(A)A.由图可知幼苗的正常生长是多种激素共同调节的结果B.据图可以推断出a浓度低于b浓度C.在图示的过程中激素A和B属于协同关系D.激素A、B分别表示乙烯和赤霉素解析:据图分析,A激素可以促进细胞伸长,与生长素有协同作用,A可能是赤霉

5、素,B抑制细胞伸长,B为乙烯。当生长素处于a浓度时,诱发合成乙烯从而抑制细胞伸长,故a浓度应高于b浓度。幼苗生长是多种激素共同调节的结果。6.(2015广东佛山一模)为探究NAA促进插条生根的最适浓度,某兴趣小组进行了预实验,结果如图。有关叙述错误的是(D)A.预实验要像正式实验一样认真进行才有意义B.选择生长旺盛的一年生枝条作为实验材料C.NAA对插条生根的影响表现出两重性D.正式实验应在24 L·L-1范围设计更小的浓度梯度解析:根据图中生根数量,正式实验应在26 L·L-1范围设计更小的浓度梯度,D错误。7.甲、乙、丙三种植物激素及NAA的作用模式如图所示,图中“+”

6、表示促进作用,“-”表示抑制作用,下列叙述错误的是(C)A.甲、乙、丙在细胞中含量都很少B.甲可能是脱落酸,乙可能是赤霉素C.丙促进果实细胞中染色体加倍D.NAA的作用具有两重性解析:分析图示可知,甲激素促进种子休眠,而抑制生长,甲为脱落酸。乙激素作用与甲为拮抗作用,乙可能是赤霉素。丙激素促进单性结实,可能为生长素类似物,促进果实发育,不会使细胞中染色体数目加倍。植物激素有微量高效的作用,在细胞中含量很少。8.(2015乌鲁木齐二模)用一定浓度梯度的生长素类似物溶液处理扦插枝条,枝条生根的情况如图甲,图乙是不同浓度生长素处理顶芽和根部。下列说法正确的是(A)A.图甲表明在没有外源激素的作用时,

7、扦插枝条也能生根B.图乙中表示的是根部,因为根对生长素更敏感C.cd段浓度的生长素对顶芽生长具有抑制作用D.图乙能体现生长素的生理作用具有两重性,而图甲则不能解析:图甲表明当外源生长素类似物溶液浓度为0时,根的数量大于5,说明在没有外源激素的作用时,扦插枝条也能生根,A正确;因为与芽相比,根对生长素更敏感,所以图乙中表示的是顶芽,B错误;图乙中cd段浓度的生长素对顶芽生长具有促进作用,C错误;图乙和图甲都能体现生长素的生理作用具有两重性,D错误。9.(2015中山七校联考)玉米植株的高度达到1.5 m以上时,遇到大风雨天气,很容易造成倒伏。某玉米品种种群密度、茎直径、倒伏率之间的关系如图1、图

8、2所示。玉米倒伏后的状况如图3所示。下列有关说法错误的是(C)A.合理密植可有效地降低玉米在大风雨天气中的倒伏率B.根据图1、图2可以推知,种群密度越大,玉米的倒伏率越高C.倒伏后的玉米茎背地竖直向上生长,其主要外界因素是光照D.与图3中倒伏玉米茎背地竖直向上生长有关的植物激素主要是生长素解析:从图中可以看出,种植密度越大,茎直径越小,倒伏率越高;倒伏后的玉米茎背地生长,影响因素是重力;在重力的影响下,生长素发生横向运输,造成近地侧生长素浓度高,生长速度快,因此茎背地生长。10.(2015广东深圳一模)某课题组以南瓜为实验材料,应用赤霉素和生长素进行相关研究。结果如下图,据图分析正确的是(D)

9、A.南瓜突变体为上述激素合成缺陷型B.生长素和赤霉素生理作用表现为拮抗关系C.赤霉素对南瓜突变体生理作用明显D.生长素对正常南瓜的生理作用表现两重性解析:分析柱状图可知,正常南瓜为对照组,南瓜突变体为实验组,当赤霉素和生长素浓度都为0时,茎伸长量都不为0,说明南瓜突变体能产生赤霉素和生长素,A错误;图中显示在一定范围内随赤霉素浓度和生长素浓度的升高,茎伸长量增大,说明生长素和赤霉素生理作用表现为协同关系,B错误;实验中没有进行相同浓度的赤霉素与生长素处理的对照比较,不能得出赤霉素对南瓜突变体生理作用明显的结论,C错误;图中显示生长素浓度在5 mol/L和25 mol/L时能促进茎伸长,在125

10、 mol/L时茎的伸长量比0浓度处理的对照组减小,说明生长素对正常南瓜的生理作用表现两重性,D正确。11.(2015北京海淀二模)为研究细胞分裂素对生长素合成的影响,将生长10天的拟南芥幼苗分别置于添加est(细胞分裂素合成诱导剂)和BAP(细胞分裂素类似物)培养液中培养24小时,结果如图所示。以下推测不正确的是(D)A.细胞分裂素可以促进幼叶和根系中生长素的合成B.成熟叶片中生长素的合成不受细胞分裂素合成诱导剂的影响C.幼叶和根系细胞对细胞分裂素敏感,成熟叶片细胞比较迟钝D.随着幼苗的不断长大,细胞分裂素的促进作用会更显著解析:分析柱状图可知,与对照组相比,添加BAP的实验组幼叶和根系中生长

11、素浓度相对值均升高,说明细胞分裂素可以促进幼叶和根系中生长素的合成,A正确;与对照组相比,添加est的实验组成熟叶片中生长素浓度相对值略有减少,说明成熟叶片中生长素的合成不受细胞分裂素合成诱导剂的影响,B正确;图形表明,成熟叶片中BAP含量明显高于幼叶和根系,但与对照组相比,成熟叶片中生长素浓度相对值增加的最少,说明幼叶和根系细胞对细胞分裂素敏感,成熟叶片细胞比较迟钝,C正确;根据C项的分析可知,随着幼苗的不断长大,细胞分裂素的促进作用会逐渐降低,D错误。12.(2015浙江衢州质检)植物体内几种激素之间的合成关系如图所示。下列相关叙述中,错误的是(A)A.加强过程都有利于植物细胞伸长B.加强

12、过程有利于移栽植物的成活C.抑制过程有利于某些矮生花卉的培育D.促进过程有利于延缓植物器官衰老解析:赤霉素促进细胞伸长,而细胞分裂素促进细胞分裂,A错误;脱落酸可以促进叶片脱落,从而减少因蒸腾作用而散失的水分,有利于移栽植物的成活,B正确;赤霉素可以促进细胞伸长,从而引起植株增高,C正确;细胞分裂素有延迟衰老的作用,D正确。13.(2015湖北八校联考)赤霉素能诱导淀粉酶的产生,促进种子萌发,6甲基嘌呤是mRNA合成的抑制剂,科学家用萌发的小麦种子进行实验,结果如图所示:(1)赤霉素除能促进种子萌发外,还有促进细胞伸长生长,从而引起植株增高,等作用。 (2)本实验的自变量是 。

13、60;(3)6-甲基嘌呤能抑制赤霉素诱导小麦种子合成-淀粉酶,其原因是 ; 脱落酸对赤霉素诱导小麦种子合成-淀粉酶也有影响,说明在植物生长发育过程中,任何一种生理活动都不是受激素调控的。 (4)为了探究赤霉素诱导小麦种子合成淀粉酶的最适浓度,请补充实验设计思路:配制的赤霉素溶液,分别用它们处理小麦种子,测量每组小麦种子合成-淀粉酶的。 解析:(1)赤霉素的主要作用:促进细胞伸长生长,从而引起植株增高,促进种子萌发和果实发育;(2)实验中分别加入6-甲基嘌呤、脱落酸,观察对赤霉素作用的影响,所以本实验的自变量是影响赤霉素作用的试剂种类;(3)6-甲基嘌呤能抑制mRN

14、A合成从而抑制赤霉素诱导小麦种子合成 -淀粉酶;脱落酸对赤霉素诱导小麦种子合成-淀粉酶也有影响,说明在植物生长发育过程中,任何一种生理活动都不是受单一激素调控的,是多种激素共同作用的结果;(4)为了探究赤霉素诱导小麦种子合成淀粉酶的最适浓度,需要配制适宜浓度梯度的赤霉素溶液,分别去处理小麦种子,然后测量每组小麦种子合成-淀粉酶的平均含量。答案:(1)促进果实发育(2)影响赤霉素作用的试剂种类(3)6-甲基嘌呤能抑制mRNA合成单一(4)适宜浓度梯度平均含量14.(2015北京石景山一模)为了研究外施脱落酸(ABA)对根伸长的影响,某科研小组将表面消毒的拟南芥种子,均匀点播在含不同浓度ABA的培

15、养基上,在23 温室中萌发,生长4天后,每隔1天取样测定主根的长度,得到的结果如下表:ABA浓度(mol·L-1)天数45678900.500.861.201.602.002.600.10.360.881.231.672.202.550.30.020.120.250.360.360.600.50.000.010.010.020.030.12(1)分析表中数据可以得出,浓度为0.1 mol·L-1的ABA对主根的伸长。高于0.1 mol·L-1时,ABA能主根的伸长,且这种作用。 (2)研究者同时测量了分生区的长度,得到的结果如图甲所示。据图可以推出,ABA能,且这种作用。 (3)为确定ABA对主根生长的作用是否通过已知的ABA受体,研究者比较了ABA受体基因突变体幼苗和正常幼苗在ABA溶液处理下的主根长度,得到结果如图乙所示。分析可知,ABA(填“通过”或“不通过”)受体对主根的生长产生影响。 (4)对根的生长起调节作用的激素还有等。 解析:(1)分析表中数据可以得出,浓度为0.1 mol·L-1的ABA对主根的伸长无明显影响,高于0.1 mol·L-1时,ABA能抑制主根的伸长,

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