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2012屆高考生物二輪專項(xiàng)復(fù)習(xí)課件 專題二數(shù)據(jù)計(jì)算類 在高中生物教科書(shū)中許多知識(shí)都可以量化 涉及的定量計(jì)算題主要是依據(jù)生物學(xué)原理 運(yùn)用數(shù)學(xué)工具來(lái)解決生物學(xué)中的問(wèn)題 計(jì)算題的考查核心在于通過(guò)定量計(jì)算考查學(xué)生對(duì)相關(guān)概念 原理和生理過(guò)程的理解和掌握程度 定量計(jì)算題的取材主要涉及蛋白質(zhì) dna 光合作用與細(xì)胞呼吸 細(xì)胞分裂 遺傳育種 基因頻率 種群數(shù)量 食物鏈與能量流動(dòng)等方面的內(nèi)容 此類試題主要考查考生對(duì)生物學(xué)的基本概念原理和規(guī)律的應(yīng)用 以及對(duì)各種生物量之間數(shù)量關(guān)系的理解 題型概述 1 在真核細(xì)胞中 線粒體 葉綠體 細(xì)胞核為雙層膜 細(xì)胞膜 液泡 內(nèi)質(zhì)網(wǎng) 高爾基體為單層膜 核糖體 中心體無(wú)膜 原核細(xì)胞只考慮細(xì)胞膜 2 肺泡壁 毛細(xì)血管壁 小腸絨毛壁 腎小管壁由單層上皮細(xì)胞構(gòu)成 物質(zhì)通過(guò)這些壁要穿透2層膜 3 胞吞 胞吐形成具膜小泡要借助膜融合 并不是通過(guò)膜結(jié)構(gòu) 即穿透膜層數(shù)為0 另外 物質(zhì) 如mrna等 通過(guò)核孔也不通過(guò)膜結(jié)構(gòu) 所以穿透膜層數(shù)同樣為0 過(guò)膜問(wèn)題的計(jì)算 人的紅細(xì)胞內(nèi)血紅蛋白攜帶的o2被b淋巴細(xì)胞利用以及在缺氧條件下 某高等植物葉肉細(xì)胞中產(chǎn)生的二氧化碳用于自身細(xì)胞的光合作用 這兩個(gè)過(guò)程中o2和co2至少分別要通過(guò)幾層生物膜 a 4 2b 4 4c 6 4d 8 8解析血紅蛋白攜帶的o2被b淋巴細(xì)胞利用時(shí) o2從紅細(xì)胞中出來(lái) 并進(jìn)入b淋巴細(xì)胞的線粒體中 因此共通過(guò)4層膜 在缺氧條件下 某高等植物葉肉細(xì)胞產(chǎn)生的二氧化碳 是在細(xì)胞基質(zhì)中進(jìn)行無(wú)氧呼吸時(shí)產(chǎn)生的 如用于自身細(xì)胞的光合作用 只需通過(guò)葉綠體的2層膜 答案a 2011 泰州聯(lián)考 分泌蛋白在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)腔折疊 初加工后 被運(yùn)輸?shù)礁郀柣w進(jìn)一步加工 組裝 最后釋放到細(xì)胞外 這一過(guò)程中分泌蛋白穿過(guò)的磷脂層數(shù)為 a 4b 2c 1d 0解析分泌蛋白是以囊泡的形式 由內(nèi)質(zhì)網(wǎng)經(jīng)高爾基體到細(xì)胞膜 通過(guò)膜融合而分泌到細(xì)胞外的 答案d 1 解決圍繞光合作用與細(xì)胞呼吸的計(jì)算 首先要了解幾組概念 第一組 o2的總釋放量 o2的凈釋放量 呼吸消耗o2量 第二組 co2的總吸收量 co2的凈吸收量 co2釋放量 第三組 光合作用產(chǎn)生葡萄糖總量 光合作用葡萄糖凈產(chǎn)生量 細(xì)胞呼吸葡萄糖消耗量 以上三組是相對(duì)應(yīng)的三組 反映光合作用與細(xì)胞呼吸的關(guān)系 具體關(guān)系是 光合作用o2的總釋放量 o2的凈釋放量 細(xì)胞呼吸消耗o2量光合作用co2的總吸收量 co2的凈吸收量 細(xì)胞呼吸c(diǎn)o2釋放量光合作用產(chǎn)生葡萄糖總量 光合作用葡萄糖凈產(chǎn)生量 細(xì)胞呼吸葡萄糖消耗量光合作用必須有光時(shí)才能進(jìn)行 因此其與光照時(shí)間有關(guān) 而細(xì)胞呼吸每時(shí)每刻都在進(jìn)行 與光合作用和細(xì)胞呼吸有關(guān)的計(jì)算 1 2 相關(guān)計(jì)算還可依據(jù)光合作用與細(xì)胞呼吸反應(yīng)式來(lái)進(jìn)行 根據(jù)化學(xué)計(jì)算比例原理 可以將反應(yīng)式簡(jiǎn)化如下 光合作用 6co2 c6h12o6 6o2有氧呼吸 c6h12o6 6o2 6co2無(wú)氧呼吸 產(chǎn)生酒精 c6h12o6 2co2圍繞光合作用與細(xì)胞呼吸其他知識(shí)點(diǎn)判斷 1 植物能正常生長(zhǎng)的條件 一晝夜葡萄糖凈積累大于0 2 co2吸收量最大時(shí)的溫度是光合作用的最適溫度 co2釋放量最大時(shí)的溫度是細(xì)胞呼吸的最適溫度 3 co2吸收量為0時(shí) 不等于不進(jìn)行光合作用 有可能細(xì)胞呼吸釋放的co2量正好等于光合作用吸收的co2量 3 4 高考題改編 以測(cè)定的co2吸收量與釋放量為指標(biāo) 研究溫度對(duì)某綠色植物光合作用與細(xì)胞呼吸的影響 結(jié)果如下表所示 下列分析正確的是 a 光照相同時(shí)間 35 時(shí)光合作用制造的有機(jī)物的量小于30 時(shí)的量b 光照相同時(shí)間 在20 條件下植物積累的有機(jī)物的量最多c 溫度高于25 時(shí) 光合作用制造的有機(jī)物的量開(kāi)始減少d 光合作用凈積累有機(jī)物量與細(xì)胞呼吸消耗有機(jī)物量相等時(shí)的溫度最可能是介于30 至35 之間解析表格中黑暗中co2的釋放量表示細(xì)胞呼吸量 而光照下co2的吸收量表示凈光合量 即 實(shí)際光合量 細(xì)胞呼吸量 在35 時(shí)光合作用制造的有機(jī)物的量與30 時(shí)相等 都是3 3 5 6 5mg h 積累量最多時(shí) 光照下co2的吸收量最多 此時(shí)的溫度為25 在25 時(shí)光合作用實(shí)際量約為2 3 3 7 6mg h 此后光合作用實(shí)際量還在增加 由表格數(shù)據(jù)特點(diǎn)可以看出 凈光合量先增加后減少 而細(xì)胞呼吸消耗量一直在增加 所以二者相等的溫度最可能是介于30 至35 之間 答案d 用某植物測(cè)得如下數(shù)據(jù) 若該植物處于白天均溫30 晚上均溫15 有效日照15h環(huán)境下 請(qǐng)預(yù)測(cè)該植物1d中積累的葡萄糖為 a 315mgb 540mgc 765mgd 1485mg解析根據(jù)題意 有效日照15h 白天均溫30 co2減少量 880 10 15 1320mg 結(jié)合光合作用反應(yīng)式 可算出凈積累葡萄糖為900mg 晚上均溫15 共經(jīng)過(guò)的時(shí)間是9h o2減少量 80 5 9 144mg 結(jié)合細(xì)胞呼吸反應(yīng)式 可算出消耗葡萄糖為135mg 兩者相減 可知一天中凈積累葡萄糖為765mg 答案c 2 有關(guān)堿基互補(bǔ)配對(duì)規(guī)律的計(jì)算 1 雙鏈dna中的兩個(gè)互補(bǔ)的堿基相等 任意兩個(gè)不互補(bǔ)的堿基之和相等 并占全部堿基總數(shù)的50 分別表示為 a t g c a g t c a c t g 50 與中心法則有關(guān)的計(jì)算 1 5 在雙鏈dna分子中 互補(bǔ)的兩堿基之和 如a t或c g 占全部堿基的比等于其任何一條單鏈中該種堿基比例的比值 且等于其轉(zhuǎn)錄形成的mrna中該種比例的比值 有關(guān)dna復(fù)制的計(jì)算 2 復(fù)制n次所需含該堿基游離的脫氧核苷酸數(shù) m 2n 1 其中m為所求的脫氧核苷酸在原來(lái)dna分子中的數(shù)量 3 第n次復(fù)制 所需含該堿基游離的脫氧核苷酸數(shù)為m 2n 1 由dna分子轉(zhuǎn)錄成mrna分子的計(jì)算 1 堿基數(shù)量上 在dna單鏈和rna分子上 互補(bǔ)堿基之和相等 并且等于雙鏈dna的一半 2 互補(bǔ)堿基之和占各自總堿基的百分比在雙鏈dna 有意義鏈及其互補(bǔ)鏈中恒等 并且等于rna中與之配對(duì)的堿基之和的百分比 2 3 基因控制蛋白質(zhì)合成的計(jì)算 1 設(shè)mrna上有n個(gè)密碼子 除3個(gè)終止密碼子外 mrna上的其他密碼子都對(duì)應(yīng)一個(gè)氨基酸 需要一個(gè)trna 所以密碼子的數(shù)量 trna的數(shù)量 氨基酸的數(shù)量 n n n 1 1 1 2 在基因控制蛋白質(zhì)合成的過(guò)程中 dna分子堿基數(shù) rna分子堿基數(shù) 氨基酸數(shù) 6 3 1 4 設(shè)核酸中含有a個(gè)核苷酸 每個(gè)核苷酸的平均分子量為d dna脫水?dāng)?shù) 核苷酸總數(shù) dna單鏈數(shù) a 2 mrna脫水?dāng)?shù) 核苷酸總數(shù) mrna單鏈數(shù) a 1 dna分子量 核苷酸總分子量 dna脫水總分子量 6n d 18 a 2 mrna分子量 核苷酸總分子量 mrna脫水總分子量 3n d 18 a 1 4 某高等生物基因轉(zhuǎn)錄產(chǎn)生的mrna含有52個(gè)密碼子 包括一個(gè)終止密碼子 則該基因復(fù)制一次最少能產(chǎn)生多少水分子 此mrna指導(dǎo)合成多肽時(shí)可產(chǎn)生多少個(gè)水分子 解析mrna是單鏈 52個(gè)密碼子說(shuō)明其至少含52 3 156 個(gè) 核糖核苷酸 故轉(zhuǎn)錄此mrna的基因有脫氧核苷酸至少為156 2 312 個(gè) 其復(fù)制一次產(chǎn)生兩個(gè)dna分子 故脫下的水分子數(shù)適用公式 脫下的水分子數(shù) 單體數(shù) 多聚體鏈的條數(shù) 值為312 2 310個(gè) 此mrna指導(dǎo)合成多肽時(shí) 終止密碼子沒(méi)有對(duì)應(yīng)具體的氨基酸 故合成的多肽只有51個(gè)氨基酸 脫下的水分子為50個(gè) 答案310個(gè)50個(gè) 生物體水量變化的原因是新陳代謝 產(chǎn)生水的代謝過(guò)程有氧化分解和脫水縮合 如多肽的形成 dna和rna的合成 二糖和多糖的合成等 利用水的代謝過(guò)程主要是大分子物質(zhì)的水解以及一些同化作用 光合作用的光反應(yīng) 或異化作用 有氧呼吸第二階段 的過(guò)程 所以 解答有關(guān)水量變化的問(wèn)題時(shí) 首先必須明確相關(guān)物質(zhì)的結(jié)構(gòu)及形成過(guò)程 其次必須掌握相關(guān)代謝過(guò)程的反應(yīng)以及一些相關(guān)公式或技巧 以提高解題效率 最后要細(xì)心 避免反應(yīng)式 公式的運(yùn)用出錯(cuò)從而導(dǎo)致計(jì)算錯(cuò)誤 煙臺(tái)期末 有一多肽 分子式為c55h70o19n10 將它徹底水解后 得到下列四種氨基酸 谷氨酸 c5h9no4 甘氨酸 c2h5no2 丙氨酸 c3h7no2 苯丙氨酸 c9h11no2 控制該多肽形成的基因中至少含有堿基對(duì) a 10b 30c 60d 29解析由四種氨基酸的分子式知 每一個(gè)氨基酸都只含有一個(gè)氨基 即只含一個(gè)n原子 由多肽的分子式中10個(gè)n原子可確定多肽有10個(gè)氨基酸脫水縮合而成 根據(jù)氨基酸數(shù)目與基因堿基數(shù)目比例1 6可知 控制該多肽形成的基因中至少含有30個(gè)堿基對(duì) 答案b 3 遺傳變異及育種方面 如相關(guān)概率計(jì)算 運(yùn)算的總原則是 參照孟德?tīng)栠z傳定律 多對(duì)性狀每次只分析其中一對(duì) 然后再綜合 一對(duì)相對(duì)性狀遺傳實(shí)驗(yàn)p1 aa aa aa aa aa 1 2 1 有關(guān)遺傳規(guī)律的計(jì)算 1 2 兩對(duì)或多對(duì)相對(duì)性狀遺傳實(shí)驗(yàn) 伴性遺傳 常見(jiàn)的是伴x隱性遺傳 分析p1 xaxa xay xaxa xaxa xay xay 1 1 1 1 女兒全部正常 兒子中一半患病 常用于性別診斷 3 生男生女患病比例不同 可判斷為伴x遺傳 p2 xaxa xay xaxa xaxa xay xay 1 1 1 1 女兒 兒子中各有一半患病 不能進(jìn)行性別診斷 生男生女患病比例相同 可能與常染色體遺傳相混淆 p3 xaxa xay xaxa xay 1 1 可用于通過(guò)性狀來(lái)區(qū)分性別 以上結(jié)論在解題時(shí)要熟練運(yùn)用 悉心體會(huì)其中的規(guī)律 假如水稻的高稈 d 對(duì)矮稈 d 為顯性 抗瘟病 r 對(duì)易染病 r 為顯性 現(xiàn)有一高稈抗病的親本水稻和矮桿易染病的親本水稻雜交 產(chǎn)生的f1再和隱性類型進(jìn)行測(cè)交 結(jié)果如下圖所示 此圖基因表現(xiàn)為自由組合 請(qǐng)問(wèn)f1的基因型為 a ddrr和ddrrb ddrrc ddrr和ddrrd ddrr解析f1和隱性類型測(cè)交 抗病與易感病之比為1 3 而高稈 矮稈 1 1 說(shuō)明f1中d d 1 1 r r 1 3 又因親本的表現(xiàn)型 所以f1的基因型有2種 即ddrr和ddrr 答案c 溫州八校聯(lián)考 狗毛褐色由b基因控制 黑色由b基因控制 i和i是位于另一對(duì)同源染色體上的一對(duì)等位基因 i是抑制基因 當(dāng)i存在時(shí) b b均不表現(xiàn)深顏色而表現(xiàn)的是白色 現(xiàn)有褐色狗 bbii 和白色狗 bbii 雜交 產(chǎn)生的f2中黑色 白色為 a 1 3b 3 1c 1 4d 4 1解析由題意可知 表現(xiàn)型為黑色個(gè)體的基因型為b ii 表現(xiàn)型為白色個(gè)體的基因型為 i 表現(xiàn)型為褐色個(gè)體的基因型為bbii 親本bbii和bbii雜交 f1代基因型為bbii f1代個(gè)體隨機(jī)交配 f2的基因型及比例為 b i bbi b ii bbii 9 3 3 1 其表現(xiàn)型分別為白 白 黑 褐 故f2中黑色 白色 3 9 3 1 4 答案c 4 基因頻率 某基因總數(shù) 某基因和其等位基因的總數(shù) 100 基因型頻率是指群體中具有某一基因型的個(gè)體所占的比例 基因型頻率 某基因型的個(gè)體數(shù) 種群個(gè)體總數(shù) 100 基因頻率和基因型頻率的計(jì)算 某植物種群中 aa個(gè)體占16 aa個(gè)體占36 該種群隨機(jī)交配產(chǎn)生的后代中aa個(gè)體的百分比 a基因頻率和自交產(chǎn)生的后代中aa個(gè)體的百分比 a基因頻率的變化依次為 a 增大 不變 不變 不變b 不變 增大 增大 不變c 不變 不變 增大 不變d 不變 不變 不變 增大解析由哈代 溫伯格定律得知 隨機(jī)交配所產(chǎn)生的后代基因頻率不會(huì)改變 連續(xù)自交產(chǎn)生的后代中純合子會(huì)越來(lái)越多 導(dǎo)致種群中純合子比例增大 但基因頻率不會(huì)發(fā)生改變 答案c 1 基因頻率定義的運(yùn)用 2 3 圍繞基因頻率的其他知識(shí) a a 100 當(dāng)a為一定值 由它推導(dǎo)出的aa aa aa比例為任意值 4 基因型頻率 某基因型的個(gè)體數(shù) 種群個(gè)體總數(shù) 100 某植物種群中 aa基因型個(gè)體占30 aa基因型個(gè)體占20 若該種群植物自交 后代中aa aa基因型個(gè)體出現(xiàn)的頻率以及a a基因頻率分別為 a 42 5 32 5 55 45 b 55 45 55 45 c 42 5 32 5 45 55 d 55 45 45 55 答案a 5 與種群增長(zhǎng) j 型曲線有關(guān)的計(jì)算以某種動(dòng)物為例 假定種群的數(shù)量為n0 表示該種群數(shù)量是前一年種群數(shù)量的倍數(shù) 該種群每年的增長(zhǎng)率都保持不變 那么 一年后該種群的數(shù)量應(yīng)為 n1 n0 二年后該種群的數(shù)量為 n2 n1 n0 2 t年后該種群的數(shù)量應(yīng)為 nt n0 t 有關(guān)種群密度的計(jì)算 1 樣方法 在被調(diào)查種群的分布范圍內(nèi) 隨機(jī)選取若干個(gè)樣方 通過(guò)計(jì)數(shù)每個(gè)樣方內(nèi)的個(gè)體數(shù) 求得每個(gè)樣方的種群密度 以所有樣方種群密度的平均值作為該種群的種群密度估計(jì)值 2 標(biāo)志重捕法 在被調(diào)查動(dòng)物種群的活動(dòng)范圍內(nèi)捕獲一部分個(gè)體 做上標(biāo)記后再放回原來(lái)的環(huán)境 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間 標(biāo)志個(gè)體與末標(biāo)志個(gè)體重新充分混合分布 后 進(jìn)行重捕 根據(jù)重捕動(dòng)物中標(biāo)記個(gè)體數(shù)占總個(gè)體數(shù)的比例 來(lái)估計(jì)種群密度 生態(tài)學(xué)相關(guān)的計(jì)算 1 2 有關(guān)生態(tài)系統(tǒng)能量問(wèn)題的計(jì)算 1 查食物鏈條數(shù) 典型的食物鏈由生產(chǎn)者和各級(jí)消費(fèi)者組成 故計(jì)算食物鏈數(shù)應(yīng)從生產(chǎn)者入手 一直到最高營(yíng)養(yǎng)級(jí)為止 中間不要遺漏每一個(gè)分支 也不要中斷 2 生態(tài)系統(tǒng)中生物所處的營(yíng)養(yǎng)級(jí)別和動(dòng)物所處的消費(fèi)者等級(jí) 生產(chǎn)者的營(yíng)養(yǎng)級(jí)是固定的 為第一營(yíng)養(yǎng)級(jí) 消費(fèi)者的營(yíng)養(yǎng)級(jí)別不固定 在不同食物鏈中可處于不同營(yíng)養(yǎng)級(jí) 消費(fèi)者等級(jí)劃分以食性為準(zhǔn) 3 能量傳遞效率 下一營(yíng)養(yǎng)級(jí)的同化量 上一營(yíng)養(yǎng)級(jí)的同化量 100 同化量 攝入量 糞便量 計(jì)算能量傳遞效率必須要明確幾個(gè)量 同化量 固定量 攝入量 呼吸量 糞便量 未利用量 3 a 生態(tài)系統(tǒng)的總能量 第一營(yíng)養(yǎng)級(jí)通過(guò)光合作用固定的太陽(yáng)能的總量 或化能合成作用固定的總能量 b 能量傳遞效率一般為10 20 c 判斷該生態(tài)系統(tǒng)能穩(wěn)定發(fā)展的前提 流經(jīng)該生態(tài)系統(tǒng)的總能量大于各營(yíng)養(yǎng)級(jí)呼吸消耗量與分解者分解消耗的量的總和 利用能量傳遞效率計(jì)算某一生物所獲得的最多或最少的能量a 在一條食物鏈內(nèi) 計(jì)算某一生物所獲得的最多 最少 的能量規(guī)律 若已知較低營(yíng)養(yǎng)級(jí)求較高營(yíng)養(yǎng)級(jí)時(shí) 最多傳遞 取 最高傳遞效率 20 并相乘 最少傳遞 取 最低傳遞效率 10 并相乘 若已知較高營(yíng)養(yǎng)級(jí)求較低營(yíng)養(yǎng)級(jí)時(shí) 則 最多消耗 取10 并相除 最少消耗 取20 并相除 b 涉及多條食物鏈的能量流動(dòng)計(jì)算時(shí) 若根據(jù)要求只能選擇食物網(wǎng)中的一條食物鏈來(lái)計(jì)算某一生物獲得最多 或最少 的能量的規(guī)律是 若已知較低營(yíng)養(yǎng)級(jí)求較高營(yíng)養(yǎng)級(jí)時(shí) 最多傳遞 取 最短鏈 和 最高傳遞效率 20 最少傳遞 取 最長(zhǎng)鏈 和 最低傳遞效率 10 若已知較高營(yíng)養(yǎng)級(jí)求較低營(yíng)養(yǎng)級(jí)時(shí) 則 最多消耗 取 最長(zhǎng)鏈 和10 最少消耗 取 最短鏈 和
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