高中理综知识点
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高中理综知识点全总结高中理综,即高中综合实验,包括物理、化学、生物三个学科。
下面是这三个学科的知识点总结:一、物理1. 运动学:位移、速度、加速度、匀加速直线运动、自由落体、斜抛运动。
2. 力学:牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律、动量守恒、能量守恒、弹性碰撞、重力、万有引力。
3. 热学:温度、热量、热功、内能、热容、热力学第一定律、热力学第二定律。
4. 电学:电荷、电场、电势、电容、电势能、电流、欧姆定律、电阻、电功、电功率、电路中的电源、电阻、电容的串联和并联、基本的电路分析方法。
5. 光学:光的反射、光的折射、光的色散、光的干涉和衍射、光的波粒二象性。
6. 声学:声音的传播、共鸣和谐振动、声音的强度、音叉、声波的反射和折射、多普勒效应。
二、化学1. 化学基础:化学元素、化合物、化学计量。
2. 物质的结构和性质:原子结构、元素周期表、化学键、分子结构、物态变化。
3. 化学反应:化学反应方程式、化学平衡、化学反应速率、化学动力学。
4. 酸碱和盐:酸碱中和反应、酸碱指示剂、酸碱滴定、酸的性质、碱的性质、酸、碱、盐的命名与性质。
5. 热化学:热力学第一定律、热力学第二定律、热化学反应、焓、熵、自由能。
6. 电化学:电解质溶液、电极电势、电解池、电化学平衡、电解质的导电性、电解质的电离度。
三、生物1. 生物基础:细胞学、生命活动的共同特征、生物的分类、生物的进化。
2. 生命过程:新陈代谢、光合作用、呼吸作用、分子遗传学。
3. 生物环境:生态系统、生物多样性、生物圈、环境污染。
4. 生物技术:基因工程、克隆技术、生物制药、植物培养、组织培养。
5. 生物实验:光合作用实验、呼吸作用实验、遗传实验、生态实验。
以上是高中理综的知识点总结,希望对大家有所帮助。
1.生物体具有共同的物质基础和结构基础。
2.从结构上说,除病毒以外,生物体都是由细胞构成的。
细胞是生物体的结构和功能的基本单位。
3.新陈代谢是活细胞中全部的序的化学变化总称,是生物体进行一切生命活动的基础。
4.生物体具应激性,因而能适应周围环境。
5.生物体都有生长、发育和生殖的现象。
6.生物遗传和变异的特征,使各物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化。
7.生物体都能适应一定的环境,也能影响环境。
第一章生命的物质基础8.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。
9.组成生物体的化学元素,在生物体内和在无机自然界中的含量相差很大,这个事实说明生物界与非生物界还具有差异性。
10.各种生物体的一切生命活动,绝对不能离开水。
11.糖类是构成生物体的重要成分,是细胞的主要能源物质,是生物体进行生命活动的主要能源物质。
12.脂类包括脂肪、类脂和固醇等,这些物质普遍存在于生物体内。
13.蛋白质是细胞中重要的有机化合物,一切生命活动都离不开蛋白质。
14.核崾且磺猩锏囊糯镏剩杂谏锾宓囊糯湟旌偷鞍字实纳锖铣捎屑匾饔谩?15.组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,而只有按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。
细胞就是这些物质最基本的结构形式。
第二章生命的基本单位——细胞16.活细胞中的各种代谢活动,都与细胞膜的结构和功能有密切关系。
细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特性。
17.细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。
18.细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所,为新陈代谢的进行,提供所需要的物质和一定的环境条件。
19.线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。
20.叶绿体是绿色植物叶肉细胞中进行光合作用的细胞器。
21.内质网与蛋白质、脂类和糖类的合成有关,也是蛋白质等的运输通道。
22.核糖体是细胞内合成为蛋白质的场所。
高考理综知识点汇总一、化学知识点1. 元素周期表在化学中,元素周期表是一种组织所有已知元素的表格,按照原子序数递增的顺序排列。
每个元素都由其的原子序数和化学符号所表示。
2. 化学键化学键是指原子间的相互作用力,将原子结合在一起形成化合物。
常见的化学键包括离子键、共价键和金属键。
3. 化学反应化学反应是发生在化学物质之间的变化。
常见的化学反应类型包括酸碱中和反应、氧化还原反应和置换反应等。
4. 酸碱中和反应酸碱中和反应是指酸和碱在一定条件下反应生成盐和水的化学反应。
在平衡状态下,酸的氢离子和碱的氢氧根离子形成水。
5. 氧化还原反应氧化还原反应是指物质中电子的转移过程。
氧化指失去电子,还原指获得电子。
6. 有机化合物有机化合物是含有碳氢键的化合物,由碳、氢和其他元素如氮、氧、硫等组成。
有机化合物种类繁多,包括烃类、醇类、醛类、酮类、羧酸类等。
二、物理知识点1. 力学力学是研究物体运动和受力情况的学科。
包括力的合成与分解、牛顿三定律、万有引力定律等内容。
2. 热学热学是研究热量传递和热力学性质的学科。
包括热传导、热膨胀、热力学定律等内容。
3. 光学光学是研究光的传播和光与物质相互作用的学科。
包括光的反射、折射、干涉和衍射等内容。
4. 电学电学是研究电荷分布和电磁现象的学科。
包括电荷、电场、电流和电路等内容。
5. 声学声学是研究声音的传播和声音的特性的学科。
包括声音的产生、传播和干涉等内容。
三、生物知识点1. 细胞生物学细胞生物学是研究细胞结构和功能的学科。
包括细胞的组成、细胞器的功能和细胞分裂等内容。
2. 遗传学遗传学是研究生物遗传信息传递和变异的学科。
包括基因的结构、基因突变和基因表达等内容。
3. 生物进化生物进化是研究物种演化和适应环境的学科。
包括进化的证据、自然选择和人工选择等内容。
4. 生态学生态学是研究生物与环境相互作用的学科。
包括生态系统的结构、能量流动和物种多样性等内容。
5. 植物学植物学是研究植物形态、结构和生理特性的学科。
高中理综知识点总结高中理综包括物理、化学和生物三个学科,每个学科都有其独特的知识点和重点内容。
以下是对高中理综知识点的一个较为全面的总结。
物理部分一、力学1、运动学位移、速度、加速度的概念及关系。
匀变速直线运动的规律,如速度公式、位移公式。
自由落体运动和竖直上抛运动的特点及规律。
运动图像,包括 v t 图像和 x t 图像的理解和应用。
2、牛顿运动定律牛顿第一定律,惯性的概念。
牛顿第二定律,F = ma 的应用。
牛顿第三定律,作用力与反作用力的关系。
3、曲线运动平抛运动的规律和特点,水平方向和竖直方向的运动分析。
圆周运动的线速度、角速度、周期、向心加速度等概念。
向心力的来源和计算。
4、万有引力定律万有引力定律的公式及应用。
计算天体的质量和密度。
卫星的运动规律,包括轨道半径、线速度、角速度、周期等。
二、热力学1、分子动理论物质是由大量分子组成的。
分子的热运动,布朗运动。
分子间的作用力。
2、内能内能的概念,包括分子动能和分子势能。
改变内能的两种方式:做功和热传递。
3、热力学定律热力学第一定律,能量守恒定律在热学中的应用。
热力学第二定律,热现象的方向性。
三、电磁学1、电场电场强度的定义和计算。
电场线的特点和作用。
电势、电势能的概念及关系。
匀强电场中电势差与电场强度的关系。
2、电路部分电路欧姆定律和闭合电路欧姆定律。
电阻的串并联规律。
电功、电功率的计算。
电源的电动势和内阻。
3、磁场磁感应强度的概念和定义。
磁感线的特点。
安培力和洛伦兹力的计算和方向判断。
4、电磁感应电磁感应现象的产生条件。
法拉第电磁感应定律,感应电动势的计算。
楞次定律,判断感应电流的方向。
四、光学1、光的折射和反射折射定律和反射定律。
折射率的概念和计算。
2、光的波动性光的干涉和衍射现象。
电磁波谱。
五、近代物理1、原子结构汤姆孙发现电子,卢瑟福的α粒子散射实验。
玻尔的原子模型。
2、原子核原子核的组成,质子和中子。
放射性元素的衰变规律。
核能的计算,质能方程。
高中理综知识点总结生物学。
1. 细胞生物学。
细胞是生命的基本单位,包括原核细胞和真核细胞。
原核细胞没有细胞核,真核细胞有细胞核。
细胞内有许多细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等,它们各自承担着不同的功能。
2. 遗传学。
遗传学是研究生物遗传规律的科学,包括孟德尔遗传定律、染色体遗传学、基因工程等内容。
人类的遗传病是由于遗传物质发生突变或异常造成的。
3. 生态学。
生态学是研究生物与环境之间相互作用的科学,包括生态系统的结构和功能、生物多样性、生态平衡等内容。
人类活动对生态环境造成了严重的破坏,保护生态环境是当务之急。
化学。
1. 化学元素和化合物。
化学元素是组成物质的基本单位,包括金属元素、非金属元素和过渡金属元素。
化合物是由两种或两种以上的元素通过化学反应结合而成的物质。
2. 反应速率和化学平衡。
反应速率是指化学反应中产物生成的速度,受温度、浓度、催化剂等因素的影响。
化学平衡是指在封闭容器中,反应物和生成物浓度达到一定比例的状态。
3. 化学能量和化学键。
化学能量是化学反应过程中释放或吸收的能量,包括焓变、热力学等内容。
化学键是原子间通过共价键、离子键等方式结合在一起的力。
物理学。
1. 力学。
力学是研究物体运动和静止状态的科学,包括牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律等内容。
物体的运动状态受到外力的作用而发生改变。
2. 热学。
热学是研究热现象和热力学定律的科学,包括热力学第一定律、热力学第二定律、热传导、热膨胀等内容。
热力学定律描述了热能的转化和传递规律。
3. 光学。
光学是研究光现象和光学定律的科学,包括光的反射、折射、色散、干涉、衍射等内容。
光是电磁波的一种,具有波粒二象性。
总结。
高中理综知识点涉及生物学、化学和物理学三个学科,涵盖了细胞生物学、遗传学、生态学、化学元素和化合物、反应速率和化学平衡、化学能量和化学键、力学、热学和光学等内容。
这些知识点对于理解生命现象、物质变化和自然规律具有重要意义,希望同学们能够认真学习,掌握这些知识,为将来的学习和科研打下坚实的基础。
理综高考知识点大全随着高考的临近,考生们开始紧张备考,而理综作为考试科目之一,占据了高考重要的一部分。
理综涵盖了物理、化学和生物三个学科的考点,下面将为大家整理一份理综高考知识点大全,以帮助考生们更好地备考。
物理部分:1. 运动学知识点:- 位移和位移公式- 速度和速度的计算- 加速度和加速度的计算- 自由落体运动和竖直上抛运动2. 力学知识点:- 牛顿三定律- 动量定理和动量守恒定律- 弹性碰撞和完全非弹性碰撞- 引力和万有引力定律3. 热学知识点:- 温度和热量- 热传递和热平衡- 热膨胀和热力学定律- 热能转化和热效率化学部分:1. 化学的基本概念:- 化学元素和化合物- 物质的性质和变化- 元素周期表和周期性规律 - 化学键和分子结构2. 化学反应与化学计算:- 酸碱中和反应- 氧化还原反应- 反应速率和平衡常数 - 化学平衡和化学反应热3. 离子反应与电化学:- 电解质和非电解质- 电解和电解液- 电势和电池- 电解与电沉积生物部分:1. 生物基础知识:- 细胞的结构和功能- 基因和基因组- 遗传与进化- 生物的分类与演化2. 生物学的多样性:- 植物的形态和功能- 动物的形态和功能- 昆虫和微生物的特征与分类- 生态系统的结构和功能3. 生物技术与生物工程:- DNA重组与基因工程- 细胞培养和组织工程- 克隆技术和基因突变- 生物工程的应用和发展以上仅是理综高考知识点的一个粗略概括,具体的考点还需考生们根据自己学校教材和复习资料进行进一步的梳理和准备。
另外,在备考过程中,考生们还应该注重培养解题能力和思考能力,充分理解知识点之间的联系和应用,以便在考试中能够更加灵活地运用所学知识解决实际问题。
此外,对于理综的复习,切记不要滥竽充数,一味堆砌知识点,而是要有针对性的进行复习,注重理解和掌握核心概念。
可以通过做题和模拟考试来检验自己的学习效果,及时发现并纠正自己的不足。
最后,希望所有考生都能够在高考中取得优异的成绩,实现自己的理想目标。
高考理综必背知识点高考理综包含物理、化学、生物三个学科,每个学科都有大量的知识点需要掌握。
以下为大家梳理一些必背的重要知识点,希望能对同学们的复习有所帮助。
物理部分一、力学1、牛顿运动定律牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到外力迫使它改变这种状态为止。
牛顿第二定律:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。
表达式为 F = ma。
牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
2、机械能守恒定律在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
表达式为 E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} +E_{p2} 。
3、动量守恒定律如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。
表达式为 m_{1}v_{1} + m_{2}v_{2} =m_{1}v_{1}’ +m_{2}v_{2}’ 。
二、电学1、库仑定律真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
表达式为 F = k\frac{q_{1}q_{2}}{r^{2}}。
2、欧姆定律导体中的电流 I 跟导体两端的电压 U 成正比,跟导体的电阻 R 成反比。
表达式为 I =\frac{U}{R} 。
3、法拉第电磁感应定律闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。
表达式为 E = n\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} 。
三、热学1、热力学第一定律一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
表达式为\Delta U = Q + W 。
2、热力学第二定律克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体。
开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响。
高考理综考试必记知识点在高考中,理综科目占据重要的位置。
无论是理科生还是文科生,都需要对理综进行一定程度的复习和准备。
本文将针对高考理综考试,总结出一些必记的知识点,帮助同学们更好地备考。
一、化学知识点1. 元素周期表:掌握元素周期表的基本信息,了解各元素的原子序数、元素符号以及所属的元素周期、族。
2. 化学方程式:掌握常见的化学方程式及其平衡条件,重点掌握酸碱中和反应、氧化还原反应以及水的电离反应。
3. 酸碱中和反应:了解酸碱中和反应的特征和实例,学会计算酸碱溶液的浓度和酸碱中和反应的计算。
4. 元素周期律:了解元素周期律的基本规律,掌握各元素的周期性变化规律,如原子半径、电离能、电负性等。
5. 分子建模:了解分子的组成、构型和键的类型,能够进行简单的分子建模和判断分子极性。
二、物理知识点1. 力学:掌握牛顿三定律、作用力、摩擦力等基本概念和公式,能够解题并进行简单的力学分析。
2. 热学:理解温度、热量、热传递以及状态变化等热学基本概念,能够应用热学公式计算问题。
3. 光学:掌握光的反射、折射、色散等基本概念和公式,了解光的干涉和衍射现象。
4. 电学:掌握电荷的基本性质、电流、电压等基本概念,了解电路的基本组成元素和相关理论。
5. 原子物理:了解原子结构、放射性衰变、核反应等基本概念,能够解题并进行简单的原子物理分析。
三、生物知识点1. 分子生物学:了解核酸、蛋白质等生物大分子的基本结构和功能,熟悉基因的表达调控和遗传信息传递。
2. 细胞生物学:了解细胞的结构和功能,熟悉细胞膜的渗透性和养分摄取方式。
3. 生态学:了解生态系统的组成和生物多样性的保护,熟悉能量流动和物质循环等基本概念。
4. 进化论:理解进化论的基本原理和证据,了解生物进化的基本模式和驱动力。
5. 人体生理学:了解人体各系统的结构和功能,熟悉人体调节机制和常见疾病的预防和治疗。
综上所述,高考理综考试的知识点众多且重要。
在备考过程中,同学们应注重整理知识点,掌握基础概念,弄清关键公式和实例,注重理解和掌握各个知识点之间的内在联系。
以下是一些高考理综知识点:物理:牛顿运动三定律:描述物体运动的基本规律,包括牛顿第一定律、第二定律和第三定律。
力学:研究物体机械运动的基本规律,包括力、加速度、动量、动能、势能等概念和相关公式。
曲线运动:描述物体在曲线轨迹上的运动,包括向心加速度、离心加速度、周期、频率等概念和相关公式。
万有引力:描述物体之间的引力作用,包括万有引力定律、引力场、引力势能等概念和相关公式。
机械能:研究物体在力学中的能量转换,包括动能、势能、机械能守恒等概念和相关公式。
电场:描述电荷之间的相互作用,包括电场强度、电势、电势差等概念和相关公式。
电路:研究电流在电路中的流动和转换,包括电阻、电流、电压、电动势等概念和相关公式。
磁场:描述电流和磁体之间的相互作用,包括磁场强度、安培力、洛伦兹力等概念和相关公式。
电磁感应:描述磁场变化时产生的电动势,包括法拉第电磁感应定律、楞次定律等概念和相关公式。
化学:元素周期表:包括周期表中的元素分类、性质、变化规律等。
化学键:描述分子间的作用力,包括共价键、离子键、金属键等。
化学反应:研究化学元素或分子之间的相互作用,包括化学反应速率、化学平衡、化学反应方程式等。
物质性质:包括物质的物理性质和化学性质,如颜色、状态、熔点、沸点、酸碱性、氧化性等。
有机化学:研究有机化合物的结构、性质和合成方法,包括烃、醇、酸、醛、酮等有机物的性质和相关反应。
化学分析:通过化学方法对物质进行定性和定量分析,包括滴定分析、色谱分析、光谱分析等。
生物:细胞结构:描述细胞的基本结构和功能,包括细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体等。
生物分子:包括蛋白质、核酸、糖类、脂肪等生物分子的结构和功能。
生物代谢:研究生物体内的新陈代谢过程,包括代谢途径、代谢速率、代谢调节等。
基因与遗传:描述基因的结构和功能,包括基因突变、基因重组、基因转录、基因翻译等。
生物分类:研究生物的分类系统和命名规则,包括生物分类的科、属、种等层次。
高一理综必备知识点一、物理知识点1. 运动力学a. 直线运动:位移、速度、加速度的定义和计算方法;b. 曲线运动:圆周运动的相关概念,如角度、角速度、角加速度;c. 牛顿三定律:惯性、作用力和反作用力的概念及应用;d. 重力和弹力:重力的作用原理,重力势能和重力势能变化;e. 动量守恒定律:动量的定义,动量守恒定律的理解和应用。
2. 热学a. 温度和热量:温度和热量的概念及计量单位;b. 热传导和热对流:热传导和热对流的特点,导热系数的计算;c. 物质的状态变化:凝固、熔化、汽化和凝华的过程及特点;d. 理想气体状态方程:理想气体状态方程及其应用,如气体的容积、压强和温度的关系。
3. 电学a. 电荷与电场:电荷的性质,电场强度和电场线的概念;b. 电路基础知识:电流、电压和电阻的定义,欧姆定律的理解和应用;c. 电能与电功:电能的转化和守恒,电功的计算方法;d. 磁学基础:磁场的概念,磁感应强度和磁场线的性质。
二、化学知识点1. 基础知识a. 元素与化合物:元素和化合物的定义及分类,元素周期表的结构和应用;b. 化学计量学:摩尔质量、摩尔比和物质的化学计量;c. 化学反应:化学反应的类型和化学方程式的平衡;d. 化学键:离子键、共价键和金属键的概念和特点。
2. 酸碱与氧化还原a. 酸碱性:酸、碱和中性物质的特性,酸碱中和反应的应用;b. 氧化还原反应:氧化还原反应的定义和原理,氧化剂和还原剂的判断。
3. 材料与能源a. 金属与非金属:金属和非金属的特性及应用,金属材料的腐蚀和防腐;b. 能源与化学反应:化学能转化为其他形式能量的原理和应用,化石燃料的利用和环境问题。
三、生物知识点1. 生物基础知识a. 细胞理论:细胞的结构和功能,原核细胞和真核细胞的对比;b. 遗传学基础:DNA结构、DNA复制和基因的概念;c. 组织器官:生物体的组织和器官的组成和功能。
2. 植物生物学a. 植物结构:植物的根、茎、叶的结构和功能;b. 光合作用:光合作用的原理和过程,光合作用与能量转化;c. 植物生长调节:植物生长激素和光周期的调节。
1.生物体具有共同的物质基础和结构基础。
2.从结构上说,除病毒以外,生物体都是由细胞构成的。
细胞是生物体的结构和功能的基本单位。
3.新陈代谢是活细胞中全部的序的化学变化总称,是生物体进行一切生命活动的基础。
4.生物体具应激性,因而能适应周围环境。
5.生物体都有生长、发育和生殖的现象。
6.生物遗传和变异的特征,使各物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化。
7.生物体都能适应一定的环境,也能影响环境。
#第一章生命的物质基础8.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。
9.组成生物体的化学元素,在生物体内和在无机自然界中的含量相差很大,这个事实说明生物界与非生物界还具有差异性。
10.各种生物体的一切生命活动,绝对不能离开水。
11.糖类是构成生物体的重要成分,是细胞的主要能源物质,是生物体进行生命活动的主要能源物质。
12.脂类包括脂肪、类脂和固醇等,这些物质普遍存在于生物体内。
13.蛋白质是细胞中重要的有机化合物,一切生命活动都离不开蛋白质。
14.核崾且磺猩锏囊糯镏剩杂谏锾宓囊糯湟旌偷鞍字实纳锖铣捎屑匾饔谩¥15.组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,而只有按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。
细胞就是这些物质最基本的结构形式。
第二章生命的基本单位——细胞16.活细胞中的各种代谢活动,都与细胞膜的结构和功能有密切关系。
细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特性。
17.细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。
18.细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所,为新陈代谢的进行,提供所需要的物质和一定的环境条件。
19.线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。
20.叶绿体是绿色植物叶肉细胞中进行光合作用的细胞器。
【21.内质网与蛋白质、脂类和糖类的合成有关,也是蛋白质等的运输通道。
22.核糖体是细胞内合成为蛋白质的场所。
23.细胞中的高尔基体与细胞分泌物的形成有关,主要是对蛋白质进行加工和转运;植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关。
24.染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。
25.细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。
26.构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的统一整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动。
27.细胞以分裂是方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。
28.细胞有丝分裂的重要意义(特征),是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义。
]29.细胞分化是一种持久性的变化,它发生在生物体的整个生命进程中,但在胚胎时期达到最大限度。
30.高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,也就是保持着细胞全能性。
第三章生物的新陈代谢31.新陈代谢是生物最基本的特征,是生物与非生物的最本质的区别。
32.酶是活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。
33.酶的催化作用具有高效性和专一性;并且需要适宜的温度和pH值等条件。
34.ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。
`35.光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧的过程。
光合作用释放的氧全部来自水。
36.渗透作用的产生必须具备两个条件:一是具有一层半透膜,二是这层半透膜两侧的溶液具有浓度差。
37.植物根的成熟区表皮细胞吸收矿质元素和渗透吸水是两个相对独立的过程。
38.糖类、脂类和蛋白质之间是可以转化的,并且是有条件的、互相制约着的。
39.高等多细胞动物的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。
40.正常机体在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,叫稳态。
稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。
41.对生物体来说,呼吸作用的生理意义表现在两个方面:一是为生物体的生命活动提供能量,二是为体内其它化合物的合成提供原料。
>第四章生命活动的调节42.向光性实验发现:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段。
43.生长素对植物生长的影响往往具有两重性。
这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。
一般来说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
44.在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂上一定浓度的生长素溶液可获得无子果实。
45.植物的生长发育过程,不是受单一激素的调节,而是由多种激素相互协调、共同调节的。
46.下丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。
47.相关激素间具有协同作用和拮抗作用。
48.神经系统调节动物体各种活动的基本方式是反射。
反射活动的结构基础是反射弧。
.49.神经元受到刺激后能够产生兴奋并传导兴奋;兴奋在神经元与神经元之间是通过突触来传递的,神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
50.在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。
51.动物建立后天性行为的主要方式是条件反射。
52.判断和推理是动物后天性行为发展的最高级形式,是大脑皮层的功能活动,也是通过学习获得的。
53.动物行为中,激素调节与神经调节是相互协调作用的,但神经调节仍处于主导的地位。
54.动物行为是在神经系统、内分泌系统和运动器官共同协调下形成的。
第五章生物的生殖和发育>55.有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具重要意义。
56.营养生殖能使后代保持亲本的性状。
57.减数分裂的结果是,新产生的生殖细胞中的染色体数目比原始的生殖细胞的减少了一半。
58.减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两个染色体移向哪一极是随机的,则不同对的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合。
59.减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中。
60.一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精细胞,精细胞再经过复杂的变化形成精子。
61.一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞。
62.对于进行有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的】63.对于进行有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵。
64.很多双子叶植物成熟种子中无胚乳,是因为在胚和胚乳发育的过程中胚乳被胚吸收,营养物质贮存在子叶里,供以后种子萌发时所需。
65.植物花芽的形成标志着生殖生长的开始。
66.高等动物的个体发育,可以分为胚胎发育和胚后发育两个阶段。
胚胎发育是指受精卵发育成为幼体。
胚后发育是指幼体从卵膜孵化出来或从母体内生出来以后,发育成为性成熟的个体。
第六章遗传和变异67.DNA是使R型细菌产生稳定的遗传变化的物质,而噬菌体的各种性状也是通过DNA传递给后代的,这两个实验证明了DNA 是遗传物质。
68.现代科学研究证明,遗传物质除DNA以外还有RNA。
因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。
)69.碱基对排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而碱基对的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性。
这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因。
70.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的。
71.DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。
72.子代与亲代在性状上相似,是由于子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故。
73.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈直线排列,染色体是基因的载体。
74.基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的。
75.由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息。
(即:基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息)。
76.DNA分子的脱氧核苷酸的排列顺序决定了信使RNA中核糖核苷酸的排列顺序,信使RNA中核糖核苷酸的排列顺序又决定了氨基酸的排列顺序,氨基酸的排列顺序最终决定了蛋白质的结构和功能的特异性,从而使生物体表现出各种遗传特性。
>77.生物的一切遗传性状都是受基因控制的。
一些基因是通过控制酶的合成来控制代谢过程;基因控制性状的另一种情况,是通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状。
78.基因分离定律:具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时,子一代只表现出显性性状;子二代出现了性状分离现象,并且显性性状与隐性性状的数量比接近于3:1。
79.基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
80.基因型是性状表现的内存因素,而表现型则是基因型的表现形式。
81.基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。
在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。
82.基因的连锁和交换定律的实质是:在进行减数分裂形成配子时,位于同一条染色体上的不同基因,常常连在一起进入配子;在减数分裂形成四分体时,位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,因而产生了基因的重组。
83.生物的性别决定方式主要有两种:一种是XY型,另一种是ZW型。
84.可遗传的变异有三种来源:基因突变,基因重组,染色体变异。
85.基因突变在生物进化中具有重要意义。
它是生物变异的根本来源,为生物进化提供了最初的原材料。
86.通过有性生殖过程实现的基因重组,为生物变异提供了极其丰富的来源。
这是形成生物多样性的重要原因之一,对于生物进化具有十分重要的意义。
第七章生物的进化87.生物进化的过程实质上就是种群基因频率发生变化的过程。
88.以自然选择学说为核心的现代生物进化理论,其基本观点是:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。
突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。
第八章生物与环境·89.光对植物的生理和分布起着决定性的作用。
90.生物的生存受到很多种生态因素的影响,这些生态因素共同构成了生物的生存环境。
生物只有适应环境才能生存。
91.保护色、警戒色和拟态等,都是生物在进化过程中,通过长期的自然选择而逐渐形成的适应性特征。
92.适应的相对性是遗传物质的稳定性与环境条件的变化相互作用的结果。