
- •1. Введений. История физиологии растений
- •2. Физиология растительной клетки
- •3) Осмос,
- •3) Осмос,
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
- •4) Крахмал.
- •4. Водный режим растений
- •4) Все перечисленное.
- •1) К.А. Тимирязев
- •3) Не изменяется,
- •4) Все перечисленное.
- •5 . Дыхание растений
- •4) Митохондрии.
- •4) Кольцевая днк.
- •3) Фотосинтез,
- •3) Фотосинтез,
- •6. Рост и развитие растений
- •К.А. Тимирязев,
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
- •2) К.А. Тимирязев,
- •4) Все перечисленное.
- •2) Крахмал,
- •7. Минеральное питание растений
- •2) Крахмал
- •4) Все перечисленное.
- •8. Физиологичекие основы устойчивости растений
- •4) Все перечисленное.
- •4) Все перечисленное.
2) Крахмал
3) йод
4) дифениламин
397. Растение, способное усваивать фосфорит:
1) люпин,
2) акация,
3) клевер,
4) пшеница.
398. В наибольшей (по массе) дозе рекомендуется вносить удобрение:
1) аммофос,
2) фосфат,
3) аммофоска,
4) навоз.
399. Многостороннее удобрение:
1) калийная селитра,
2) медный купорос,
3) зола,
4) фосфорит.
400. Одностороннее удобрение:
1) калийная селитра,
2) медный купорос,
3) зола,
4) фосфорит.
401. Двустороннее удобрение:
1) калийная селитра,
2) навоз,
3) зола,
4) фосфорит.
402. Растения, наиболее используемые в качестве «зеленого удобрения»:
1) злаки,
2) капустные,
3) бобовые,
4) розоцветные.
403. Снижение интенсивности синтеза хлорофилла:
1) хлороз,
2) микоз,
3) хлорофиллоз,
4) нет верного ответа.
405. Входит в состав хлорофилла, играет роль в белковом обмене растения:
1) магний,
2) калий,
3) сера,
4) железо.
406. Участвует в синтезе хлорофилла, входит в состав многих ферментов:
1) медь,
2) калий,
3) сера,
4) железо.
407. Важнейший элемент минерального питания, участвует в синтезе белков, ауксина:
1) азот,
2) калий,
3) сера,
4) бор.
408. Сера поступает в растение в виде:
1) сернистого ангидрида,
2) атомарной серы,
3) белка,
4) сульфата.
409. Элемент минерального питания растений, при недостатке которого у растений загнивают корни, отмирает верхушечная почка:
1) калий,
2) кальций,
3) магний,
4) сера.
410. Входит в состав нуклеиновых кислот, при его недостатке появляется красно-фиолетовая окраска листьев:
1) азот,
2) фосфор,
3) калий,
4) кальций.
411. Недостаток в растении данного элемента вызывает пятнистый хлороз:
1) цинк,
2) фосфор,
3) натрий,
4) кальций.
412. Тип биотических отношений между бобовыми растениями и азотфиксирующими бактериями:
1) паразитизм,
2) комменсализм,
3) симбиоз,
4) нейтрализм.
413. Азотфиксаторы:
1) Rhizobium,
2) Nostoc,
3) Gleocapsa,
4) Все перечисленное.
414. Растение-хищник:
1) повилика,
2) заразиха,
3) орхидея,
4) росянка.
415. Растение, находящееся в симбиотических отношениях с клубеньковыми растениями-азотфиксаторами:
1) томат,
2) повилика,
3) мятлик,
4) люпин.
416. Азотфиксирующие микроорганизмы усваивают азот из:
1) почвы,
2) растений,
3) атмосферы,
4) воды.
417. Растение-паразит:
1) заразиха,
2) повилика,
3) петров крест,
4) всё перечисленное.
8. Физиологичекие основы устойчивости растений
418. Теорию стресса выдвинул:
1) Г. Селье,
2) М.Х. Чайлахян,
3) К.А. Тимирязев,
4) К. Либих.
419. Относится к фазам стрессового состояния организма:
1) адаптация,
2) тревога,
3) истощение,
4) все перечисленное.
420. Синтез стрессовых белков – реакция на стресс на уровне:
1) клетки,
2) ткани,
3) органа,
4) организма.
421. При стрессе в растении происходит синтез фитогормона:
1) ауксин,
2) гиббереллин,
3) цитокинин,
4) этилен.
422. Реакция на стресс происходит на уровне:
1) клетки,
2) организма,
3) популяции,
4) все перечисленное.
423. При стрессе в клетках растения проницаемость мембраны:
1) повышается,
2) понижается,
3) колеблется,
4) не изменяется.
424. Суккуленты выдерживают температуру до:
1) +40°С,
2) +60°С,
3) +100°С,
4) +90°С.
425. Высокая температура в первую очередь нарушает функции:
1) белков,
2) жиров,
3) углеводов,
4) ДНК.
426. Жаростойкость растения может достигаться при повышении:
1) осмотического давления,
2) вязкости цитоплазмы,
3) синтеза жаростойких белков,
4) все перечисленное.
427. Жароустойчивость растения тесно связана с механизмами:
1) холодостойкости,
2) солеустойчивости,
3) засухоустойчивости,
4) радиоустойчивости.
428. Способность растения переносить низкие положительные температуры:
1) холодостойкость,
2) морозостойкост,
3) зимостойкост,
4) все перечисленное.
429. Способность растения переносить низкие отрицательные температуры:
1) холодостойкость,
2) морозостойкост,
3) зимостойкост,
4) все перечисленное.
430. Синтез стрессовых белков в растении обеспечивает их:
1) жаростойкость,
2) холодостойкость,
3) морозостойкость,
4) все перечисленное.
431. Механическое повреждение клеток растения происходит при действии температуры:
1) +40°С,
2) +60°С,
3) +1°С,
4) -5°С.
432. Обезвоживание клеток растения возможно при температуре:
1) +65°С,
2) +60°С,
3) -5°С,
4) все перечисленное.
433. При повышении температуры под снегом, в клетках растений повышается интенсивность дыхания, активно расходуются запасные питательные вещества – это явление:
1) выпревание,
2) вымокание,
3) выпирание,
4) вымерзание.
434. При образовании на почве ледяной корки (в отсутствии снега) вода оттягивается из нижних слоев почвы, при этом повреждаются корни – это явление:
1) выпревание,
2) вымокание,
3) выпирание,
4) вымерзание.
435. При таянии снега растения могут погибнуть от недостатка кислорода – это явление:
1) выпревание,
2) вымокание,
3) выпирание,
4) вымерзание.
436. Активизация процессов брожения в растении возможна при явлении:
1) выпревание,
2) вымокание,
3) выпирание,
4) вымерзание.
437. Растения произрастающие на засоленных почвах:
1) ксерофиты,
2) галофиты,
3) псаммофиты,
4) суккуленты.
438. Типы засоления почв:
1) сульфатное,
2) хлоридное,
3) содовое,