高考生物遗传题型提分专练自由组合定律的变式解析版.docx
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高考生物遗传题型提分专练自由组合定律的变式解析版
题型07自由组合定律的变式
1.控制一对相对性状的两对基因自由组合,如果F2的性状分离比分别为9:
7,9:
6:
1和15:
1,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是
A.1:
3,1:
2:
1和3:
1
B.3:
1,4:
1和1:
3
C.1:
2:
1,4:
1和3:
1
D.3:
1,3:
1和1:
4
【答案】A
【解析】
①F2的分离比为9:
7时,说明生物的基因型为9A_B_:
(3A_bb+3aaB_+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是1A_B_:
(1A_bb+1aaB_+1aabb)=1:
3;
②F2的分离比为9:
6:
1时,说明生物的基因型为9A_B_:
(3A_bb+3aaB_):
1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是1A_B_:
(1A_bb+1aaB_):
1aabb=1:
2:
1;
③F2的分离比为15:
1时,说明生物的基因型为(9A_B_+3A_bb+3aaB_):
1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是(1A_B_+1A_bb+1aaB_):
1aabb=3:
1;
故选A。
2.人类的皮肤含有黑色素,黑人含量最多,白人含量最少。
皮肤中黑色素的多少,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制。
显性基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。
若一纯种黑人与一纯种白人婚配,后代肤色为黑白中间色;如果该后代与同基因型的异性婚配,其子代可能出现的基因型种类和不同表现型的比例为()
A.3种3:
1
B.3种1:
2:
1
C.9种9:
3:
3:
1
D.9种1:
4:
6:
4:
1
【答案】D
【解析】
纯种黑人的基因型为AABB,纯种白人的基因型为aabb,故二者的后代均为AaBb,同种基因型的个体交配的后代中基因型的种类为3×3=9种;根据显性基因的数目不同可知,对应的表现型有5种,其中含有4个显性基因的个体即AABB占1/4×1/4=1/16;含有3个显性基因的个体即AABb或AaBB占1/4×2/4+2/4×1/4=4/16;含有2个显性基因的个体即AAbb或aaBB或AaBb占1/4×1/4+1/4×1/4+1/2×1/2=6/16;含有1个显性基因的个体即Aabb或aaBb占1/2×1/4+1/4×1/2=4/16;不含显性基因即aabb占1/4×1/4=1/16,故表现型比例为:
1:
4:
6:
4:
1。
综上所述,ABC不符合题意,D符合题意。
故选D。
3.已知某植物花瓣的形态和颜色受两对独立遗传的等位基因控制,其中基因组合AA、Aa、aa分别控制大花瓣、小花瓣、无花瓣;基因组合BB和Bb控制红色,基因组合bb控制白色。
下列相关叙述正确的是()
A.基因型为AaBb的植株自交后代有9种基因型、6种表现型
B.基因型为AaBb的植株自交后代中红色大花瓣植株占3/16
C.基因型为AaBb的植株自交稳定遗传的后代有4种基因型、4种表现型
D.大花瓣与无花瓣植株杂交后代出现白色小花瓣的概率为100%
【答案】B
【解析】
A、根据分析可知,基因型为AaBb的植株自交后代有9种基因型、5种表现型,A错误;
B、基因型为AaBb的植株自交后代中红色大花瓣植株(AAB-)占1/4×3/4=3/16,B正确;
C、基因型为AaBb的植株自交稳定遗传的后代有4种基因型(AABB、AAbb、aaBB、aabb)、3种表现型(红色大花瓣、白色大花瓣、无花瓣),C错误;
D、大花瓣(AA)与无花瓣(aa)植株杂交后代可能是白色小花瓣,也可能是红色小花瓣,D错误。
故选B。
4.已知某异花受粉的野生植物,其高茎(A)对矮茎(a)为显性,紫花(B)对白花(b)为显性,两对基因独立遗传。
对这一野生植物种群进行研究发现,其表现型及所占比例分别是高茎紫花占2/3,高茎白花占1/12,矮茎紫花占2/9,矮茎白花占1/36(已知纯合子的基因型频率等于相应基因频率的乘积)。
根据相关信息判断下列有关叙述不正确的是
A.若只考虑茎的高度,其遗传符合基因的分离定律
B.该野生种群中,基因A的频率为50%
C.该野生种群中,高茎紫花植株中的纯合子的概率为1/9
D.若让所有高茎紫花植株自由交配,则后代中出现矮茎白花的概率为1/144
【答案】C
【解析】
A、高茎与矮茎是由一对等位基因控制的相对性状,因此其遗传符合基因的分离定律,A正确。
B、单独分析高茎与矮茎可知,高茎:
矮茎=3:
1,且根据纯合子的基因型频率等于相应基因频率的乘积可知,A的基因频率为50%,B正确。
C、该野生种群中,高茎植株中纯合子的比例为1/3,单独分析花色可知,紫花:
白花=8:
1,则b的基因频率为1/3,B的基因频率为2/3,因此紫花植株中纯合子的比例为1/2,所以高茎紫花植株中的纯合子的概率为1/6,C错误。
D、若让所有高茎紫花植株自由交配,由于所有的高茎植株基因型及比例为AA:
Aa=1:
2,则a的基因频率为1/3,自由交配的后代中矮茎植株的比例为1/9,;由于所有紫花植株基因型及比例为BB:
Bb=l:
1,则b的基因频率为1/4,自由交配的后代中白花植株的比例为1/16,故后代中出现矮茎白花的概率为1/144,D正确。
故选C。
5.燕麦籽粒的红色与白色性状由多对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律,红色深浅程度由控制红色的基因数目决定,而与基因的种类无关。
下图为燕麦籽粒颜色遗传图谱,考虑红色深浅程度,下列分析错误的是()
A.F2红粒中表现型有六种
B.F1红粒与亲本红粒表现型一样
C.根据遗传图谱可推出燕麦籽粒颜色涉及三对等位基因
D.将F1红粒进行测交,测交后代的表现型比例为1:
3:
3:
1
【答案】B
A、F2红粒中有六个显性基因、有五个显性基因、有四个显性基因、有三个显性基因、有两个显性基因、有一个显性基因的,显性基因的数目不同,红色也不同,A正确;
B、F1红粒只有三个显性基因,亲本红粒基因型为显性纯合子,有六个显性基因,亲本红粒颜色更深,B错误;
C、根据遗传图谱子二代红粒:
白粒=63:
1,是64种组合,推测受3对等位基因控制,C正确;
D、F1进行测交,可以写为AaBbCc╳aabbcc,AaBbCc产生的配子的类型及比例是ABC:
ABc:
AbC:
Abc:
aBC:
aBc:
abC:
abc=1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1,由于aabbcc只产生一种类型的配子是abc,因此测交后代表现型有3个显性基因、2个显性基因、1个显性基因和没有显性基因4种表现型,比值为1:
3:
3:
1,D正确。
故选B。
6.玉米的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。
科研人员在统计实验田中成熟玉米植株的存活率时发现,易感病植株存活率是1/2,高秆植株存活率是2/3,其他植株的存活率是100%。
若将玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交产生F1,F1自交产生F2,F2成熟植株表现型的种类和比例为()
A.2种,3:
4
B.4种,12:
6:
2:
1
C.4种,1:
2:
2:
3
D.4种,9:
3:
3:
1
【答案】B
按照基因分离定律分析,F2代高秆:
矮秆应为3:
1,但由于高秆植株存活率是2/3,因此F2成熟植株中的高秆:
矮秆就为2:
1;同理,F2代抗病:
感病也应为3:
1,但由于易感病植株存活率是1/2,所以F2成熟植株中的抗病:
感病就为6:
1。
再根据自由组合定律分析,F2代的表现型的种类是4种,比例为(2:
1)×(6:
1)=12:
6:
2:
1,B正确。
故选B。
7.F1全为红色鳞茎洋葱,F1自交,F2中红色、黄色和白色鳞茎洋葱分别有119株、32株和10株。
相关叙述正确的是()
A.洋葱鳞茎不同颜色是由不同细胞器色素引起的
B.洋葱鳞茎颜色是由遵循自由组合定律的两对等位基因控制的
C.F2的红色鳞茎洋葱中与F1基因型相同的个体大约占4/9
D.从F2中的黄色鳞茎洋葱中任取一株进行测交,得到白色洋葱的概率为1/4
【答案】B
【解析】
洋葱鳞茎无叶绿体,不同颜色是由液泡中色素不同引起的,A错误;根据后代红色:
黄色:
白色=12:
3:
1可知,洋葱鳞茎颜色是由遵循自由组合定律的两对等位基因控制的,B正确;F2的红色鳞茎洋葱(1AABB:
2AABb:
2AaBB:
4AaBb:
1AAbb:
2Aabb)中与F1基因型(AaBb)相同的个体大约占4/12=1/3,C错误;F2中的黄色鳞茎洋葱的基因型为:
aaBB或aaBb,与aabb测交的后代中,白色出现的概率是0或1/2,D错误。
因此,本题答案选B。
8.某二倍体植物有高茎与矮茎、红花与白花两对相对性状,且均各只受一对等位基因控制。
现有一高茎红花亲本,其自交后代表现型及比例为高茎红花:
高茎白花:
矮茎红花:
矮茎白花=7:
1:
3:
l。
下列分析正确的是
A.控制上述两对相对性状的基因遗传时不遵循自由组合定律
B.出现上述比例的原因可能存在某种基因型的雄配子或雌配子致死现象
C.出现上述比例的原因可能存在某种基因型植株(或受精卵)致死现象
D.自交后代中的纯合子占1/3
【答案】B
【解析】
由上分析可知,控制上述两对相对性状的基因遗传时遵循自由组合定律,A错误;出现7:
1:
3:
l的原因可能是存在某种基因型配子致死现象(如aB雌配子或雄配子致死),B正确;出现7:
1:
3:
l的原因是不可能存在某种基因型植株(或受精卵)致死现象(若为纯合致死,则其他表现型的比例也会改变),C错误;若aB雌配子或雄配子致死,自交后代中有三种纯合子,占3/12=1/4,D错误。
故选B。
9.某种植物的花色有白色和蓝色两种,花色由等位基因A/a、B/b控制,其中基因A、a位于常染色体上,基因B、b位于X染色体上,基因与花色的关系如图所示。
基因型为AAXBXB的个体与基因型为aaXbY的个体杂交得到F1,F1雌雄个体杂交得到F2,下列说法错误的是
A.两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律
B.开蓝花个体的基因型有aaXBY、aaXBXB、aaXBXb
C.F2中花色的表现型及比例为白色:
蓝色=13:
3
D.F2中开蓝花的雌性植株中纯合子所占的比例是1/4
【答案】D
【解析】
A、a基因位于常染色体,B、b基因位于X染色体上,说明两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,A正确;
B、由分析可知,开蓝花个体的基因型有aaXBY、aaXBXB、aaXBXb,B正确;
C、AAXBXB的个体与基因型为aaXbY的个体杂交得到F1,F1的基因型为AaXBXb、AaXBY,F1雌雄个体杂交得到F2,理论上开蓝花植株的基因型为aaXBY、aaXBXB、aaXBXb,所占比例为1/4×1/4+1/4×1/4+1/4×1/4=3/16,故子二代白色:
蓝色=13:
3,C正确;
D、F2中开蓝花植株的基因型为aaXBY、aaXBXB、aaXBXb,其中雌性植株中纯合子所占的比例是的1/2,D错误。
故选D。
10.果蝇的眼色深红色、猩红色和无色为相对性状,由位于常染色体上的两对等位基因(C、c;D、d)控制。
当基因型中含有显性基因D时,果蝇的眼色表现为深红色;当基因型中含基因C而不含基因D时,果蝇的眼色表现为猩红色;当基因型中不含显性基因时,果蝇眼色表现为无色。
现有多只基因型为CCDD雄果蝇、多只眼色为无色的雌果蝇和双杂合的雌雄果蝇。
回答下列问题:
(l)利用上述实验,设计一次杂交实验,确定这两对基因是否独立遗传。
方案一:
杂交组合:
_________;预测结果:
若子代中表现型及比例为_____________时,则两对基因独立遗传。
方案二:
杂交组合:
_________;预测结果:
若子代中表现型及比例为_____________时,则两对基因独立遗传。
(2)若两对基因独立遗传,基因型为CCdd的雄果蝇和基因型为ccDD的雌果蝇交配,获得F1,F1雌雄果蝇随机交配,F2深红色果蝇中能稳定遗传的个体所占的比例是________。
让F2中的猩红眼雌、雄果蝇相互交配,则子代的表现型及比例为___________;猩红眼雄果蝇与无色眼雌果蝇交配,其子代始终不产生无色眼果蝇,则该猩红眼雄果蝇的基因型是________。
【答案】双杂合雌雄果蝇杂交深红色:
猩红色:
无色比例为12:
3:
1双杂合雄果蝇和无色雌果蝇杂交深红色:
猩红色:
无色比例为2:
1:
11/6猩红眼果蝇:
无色眼果蝇=8:
1CCdd
【解析】
(1)依题意可知:
若设计一次杂交实验,确定这两对基因是否独立遗传,即确定这两对基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律,则既可以采取自交方案(方案一),也可以采用测交方案(方案二)。
前者(方案一)是让双杂合雌雄果蝇杂交,观察并统计子代的表现型及其比例,后者(方案二)是让双杂合雄果蝇和无色雌果蝇杂交,观察并统计子代的表现型及其比例。
若两对基因独立遗传,在方案一中,双亲的基因型均为CcDd,子代的表现型及其比例为深红色∶猩红色∶无色=(9C_D_+3ccD_)∶(3C_dd)∶(1ccdd)=12∶3∶1;在方案二中,亲本双杂合雄果蝇和无色雌果蝇的基因型分别为CcDd和ccdd,二者杂交,子代的表现型及其比例为深红色∶猩红色∶无色=(1CcDd+1ccDd)∶(1Ccdd)∶(1ccdd)=2∶1∶1。
(2)若两对基因独立遗传,基因型为CCdd的雄果蝇和基因型为ccDD的雌果蝇交配,F1的基因型均为CcDd,F1雌雄果蝇随机交配,F2深红色果蝇的基因型及其比例为CCDD∶CCDd∶CcDD∶CcDd∶ccDD∶ccDd=1∶2∶2∶4∶1∶2,所以F2深红色果蝇中能稳定遗传的个体(CCDD、ccDD)所占的比例是1/6。
F2中的猩红眼果蝇的基因型为2/3Ccdd、1/3CCdd,产生的配子及其比例为2/3Cd、1/3cd,因此让F2中的猩红眼雌、雄果蝇相互交配,则子代的表现型及比例为猩红眼果蝇∶无色眼果蝇=(1-1/3cd×1/3cd)∶(1/3cd×1/3cd)=8∶1。
猩红眼雄果蝇(C_dd)与无色眼雌果蝇(ccdd)交配,其子代始终不产生无色眼果蝇(ccdd),说明该猩红眼雄果蝇的基因型中不含基因c,进而推知:
该猩红眼雄果蝇的基因型是CCdd。
11.科研人员对家猪的某种遗传病进行研究,得出遗传实验图解如下,回答下列问题。
(1根据实验现象提出以下解释:
患病性状只在雄性家猪中表现,控制该遗传病的基因位于两对常染色体上的两位等位基因;只要个体的基因型中含有一个显性基因即表现为正常,此解释属于假说—演绎法中的哪个步骤?
____________________________________。
(2)依据上述解释,杂交组合一的亲本中,雄猪的基因型为___________________(用A.a和B.b表示)。
(3)现有F1和F2所得到的家猪,请设计简便的实验验证上述解释。
实验方案:
_______________________________________________________________。
预期结果:
________________________________________________________________。
【答案】提出假说aabb让F2中的患病雄猪与F1中的正常雌猪交配,统计后代的表现型(及比例)子代中正常家猪与患病家猪的比例接近7:
1(或子代中的雌猪都正常,雄猪中患病:
正常=1:
3)
【解析】
(1)假说—演绎法是现代科学研究中常用的方法,包括“提出问题、做出假说、演绎推理、检验推理、得出结论”五个基本环节。
假说就是根据某种现象提出一种理论,所以题中根据实验现象提出解释属于假说—演绎法中提出假说。
(2)由于该病由2对等位基因控制,且遵循自由组合定律,子二代雄猪中正常:
患病=15:
1,因此子一代的基因型是AaBb,且A_B_、A_bb、aaB_都正常,aabb患病,所以杂交组合一的亲本是AABB×aabb,AABB为雌猪,aabb为雄猪。
(3)如果该遗传病由位于两对常染色体上的两对等位基因控制,只要个体的基因型中含有一个显性基因即表现正常,且患病性状只在雄猪中表现,子二代中患病雄猪的基因型是aabb,子一代的基因型是AaBb,二者杂交相当于测交实验,后代的基因型及比例是AaBb:
Aabb:
aaBb:
aabb=1:
1:
1:
1,雌猪都表现正常,雄猪正常:
患病=3:
1。
故实验方案为:
让F2中的患病雄猪与F1中的正常雌猪交配,统计后代的表现型(及比例)。
预期结果:
子代中正常家猪与患病家猪的比例接近7:
1(或子代中的雌猪都正常,雄猪中患病:
正常=1:
3)。
12.某种成熟苹果果皮颜色由两对等位基因控制。
A和a分别控制红色和绿色,而B基因只对基因型Aa个体有一定抑制作用而使果皮呈粉色。
现进行下列杂交实验:
(1)果皮为绿色的个体与果皮为红色的个体杂交,F1全为粉色,F1自交得F2,其表现型及比例为红色:
粉色:
绿色=6:
6:
4,则亲本绿色个体的基因型可能有___________种,F1的基因型为___________,F2个体自交,部分个体无论自交多少代,都不会发生性状分离,符合这个条件的子二代中的杂合子基因型为___________。
这样的个体在F2中所占的比例为___________。
(2)果皮为绿色的个体与果皮为红色的个体杂交,F1表现型及比例为粉色:
红色=3:
1,则F1粉色个体的基因型为___________。
F1红色个体自交所得F2表现型及比例为___________。
【答案】2AaBbAABb、aaBb1/4AaBB、AaBb红色:
绿色=3:
1
【解析】
(1)果皮为绿色的个体aa__与果皮为红色的个体AA__或Aabb杂交,F1全为粉色AaB_,F1自交得F2,其表现型及比例为红色:
粉色:
绿色=6:
6:
4,是9:
3:
3:
1的变式,则子一代基因型是AaBb,推知亲本基因型是aaBB、AAbb或aabb、AABB,亲本绿色个体的基因型可能有2种;F2基因型及比例是AABB:
AaBB:
AABb:
AaBb:
Aabb:
AAbb:
aaBb:
aaBB:
aabb=1:
2:
2:
4:
2:
1:
2:
1:
1,自交后代不发生性状分离的有AABB、AABb、AAbb、aaBb、aaBB、aabb,符合这个条件的子二代中的杂合子基因型为AABb、aaBb,这样的个体在F2中所占的比例为2/16+2/16=1/4。
(2)果皮为绿色的个体aa__与果皮为红色的个体AA__或Aabb杂交,F1表现型及比例为粉色(AaB_):
红色(AA__、Aabb)=3:
1,则可推知亲本只能为aaBb、AABb,因此F1有AaBB、AaBb、Aabb,其中粉色个体的基因型为AaBB、AaBb。
F1红色个体Aabb自交所得F2为1/4AAbb、2/4Aabb、1/4aabb,表现型及比例为红色:
绿色=3:
1。
13.某二倍体生物的花色由两对位于常染色体且独立遗传的基因调控,分别为A与a、B与b,当该植株中没有这两对基因中的任何一个显性基因时该植株表现为白色,其余情况表现为红色,现有两株双杂合红色植株自交得到F1。
根据所学知识,回答下列问题:
(1)理论上该性状的遗传遵循_____定律,F1中出现红色概率为_____。
(2)某实验小组在做上述实验时,发现F1中的红色概率为11/12,针对该现象的出现该实验小组成员提出两种假设:
①假设1:
含有基因_____(填“A”与“a”)的雄配子50%不育。
若该假设正确让亲本与雌性个体进行测交后代红色的概率为_____。
②假设2:
BB纯合致死。
若该假设正确,现有一红色植株让其进行测交,若后代中红色概率为全红,则亲本基因型为_____。
【答案】基因的自由组合15/16A5/6AABb、aabb
【解析】
(1)由分析可知:
两对等位基因独立遗传,说明遵循基因的自由组合定律,两株双杂合红色植株(AaBb)自交得到F1,出现红色概率为1﹣1/4⨯1/4=15/16。
(2)①F1中的红色概率为11/12,说明白色(aabb)的概率为1/12,由于B/b配子正常,而Bb个体杂交出现bb的概率为1/4,说明Aa个体自交出现aa的概率为1/3,由于理论上Aa个体自交出现aa的概率为1/4,故说明A雄配子50%不育,AaBb与aabb测交,Aa产生雄配子的比例为A:
a=1:
2,与aa自交后代A_:
aa=2:
1,Bb与bb测交子代B_:
bb=1:
1,故子代出现红色的概率=1﹣1/2⨯1/3=5/6。
②若BB纯合致死,红色植株的基因型为A_Bb,让其进行测交(与aabb个体交配),若后代中红色概率为全红,说明亲代的基因型为AABb与aabb。
14.某研究小组发现一种雌雄同株的二倍体植物。
为探究该植物花色的遗传方式,研究小组进行了一系列实验:
让花色为粉红色的亲本植株自交,F1中花色表现为白色:
浅红色:
粉红色:
大红色:
深红色=1:
4:
6:
4:
1。
(1)据此推测花色至少由____对独立遗传的等位基因决定,并遵循______定律。
(2)假设色素合成由显性基因控制,且显性基因作用效用相同,则亲本的基因型为___________(用字母A、a;B、b……表示,只写出基因最少的情况),子代粉红色个体中,纯合个体的基因型为___________和________。
(3)为了进一步验证花色遗传的特点,让F1中粉红色植株自交,单株收获F1植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有________的株系F2花色的表现型及其数量比与F1花色的表现型和数量比相同。
【答案】2基因自由组合AaBbAAbbaaBB2/3
【解析】
(1)根据花色为粉红色的植株自交,F1中花色表现为白色:
浅红色:
粉红色:
大红色:
深红色=1:
4:
6:
4:
1,可推测亲本粉红色植株的基因型为AaBb,杂交后代的表现型为1白色(aabb):
4浅红色(2Aabb、2aaBb):
6粉红色(4AaBb、1AAbb、1aaBB):
4大红色(2AABb、2AaBB):
1深红色(AABB)。
因此可以确定花色至少由2对独立分配的等位基因决定,并遵循基因自由组合规律。
(2)根据前面分析可知,亲本基因型为AaBb;子代粉红色个体(4AaBb、1AAbb、1aaBB)中,纯合个体的基因型为AAbb和aaBB.。
(3)根据①分析可知,F1中粉红色花植株基因型为2/3AaBb、1/6AAbb和1/6aaBB,由题意可知要使F2花色的表现型及其数量比与题中F1相同,则该植株的基因型一定为AaBb,所以理论上,在所有株系中所占比例是2/3。
15.某种植物的花色由两对等位基因A、a和B、b控制。
基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同);基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb红色素颜色淡化。
现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下。
请回答下列问题:
(1)根据上述第________组杂交实验结果,可判断控制性状的两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律。
(2)在第1组、第2组两组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是________________。
(3)让第1组F2的所有个体自交,后代中红花∶粉红花∶白花的比例为______________。
(4)第2组亲本红花个体的基因型是________,F2中粉红花个体的基因型是________,F2中的开白花植株的基因型有____________种。
【答案】2AABB、aaBB3∶2∶3AAbbAABb和AaBb5
【解析】
(1)由第2组的实验可知
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