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(a) (i) The table lists the solutions added to the oil and water mixture.
Complete the table to show which diagram the mixture would look like after
each solution is added.
You may use each letter once, more than once or not at all.
One has been done for you.
(3)
Solution added
Diagram
bile
bile and lipase
C
boiled lipase
bile and protease
(ii) Explain why no droplets are seen after bile and lipase solution is added to the
oil and water mixture.
(4)
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(a) (i) Give one safety precaution the student should take when carrying out this
investigation.
(1)
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(ii) How many minutes do the samples of mixture added to the spotting tile in
the photograph represent?
(1)
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(b) Explain the purpose of the following steps in the student’s experiment.
(i) step 4
(1)
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(ii) step 7
(1)
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(iii) step 11
(1)
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(c) (i) Identify two variables that the student controls in his experiment.
(2)
1 . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Name the independent variable that the student is investigating.
(1)
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(b) Gazelles try to avoid being caught by lions by running away quickly. They can run
at a top speed of 96 km per hour.
(i) Calculate the distance in metres a gazelle runs in one minute at a speed of
96 km per hour.
Show your working.
(2)
distance = ...................................... . . metres
(ii) Gazelles cannot maintain their top speed for a long time because a change in
the type of respiration takes place in their muscle cells.
Explain how this change in respiration stops gazelles from running at a top
speed for a long time.
(3)
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(c) Zebras also try to avoid being caught by lions. It was thought that the striped
coat of zebras helps to camouflage them.
A new theory suggests the striped coat evolved because it reduces the number of
biting flies that feed on zebra blood.
Use your knowledge of natural selection to explain how a striped coat that
reduces the number of flies feeding on zebra blood may have evolved.
(4)
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(d) Lions’ eyes are adapted to help them see in dim light.
(i) Their eyes have a layer of cells behind the retina that reflects light which has
passed through the retina.
Suggest how this would help a lion see in low light intensities.
(1)
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(ii) Suggest one other adaptation in the structure of a lion’s eye that helps the
lion to see in low light intensities.
(1)
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(i) Plot a bar graph to show the number of people who became ill and the number of
people who died from listeriosis after eating the different types of food.
(5)
(ii) The likelihood of a person dying from listeriosis depends on which food the
bacterium came from.
Use the information in the table to determine which type of food is most likely
to cause a bacterial infection that leads to death.
Show your working.
(2)
type of food ......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) Farmers want to make reliable comparisons about the effect of different doses of
growth hormone.
(i) What was done in this investigation to make the results reliable?
(1)
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(ii) Many variables that affect milk production need to be kept the same for each
group of cows. This allows a valid comparison to be made between each group.
Give two variables that need to be kept the same.
(2)
1 . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Growth hormone is a protein.
It might be present in the milk produced by the cows and then be consumed by humans.
Some people are worried that this may harm humans.
Other people say that this is not a problem for two reasons.
Firstly, the milk is pasteurised (heated to high temperatures).
Secondly, the growth hormone is destroyed in the human stomach.
(i) Suggest what happens to the growth hormone when milk is pasteurised.
(1)
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(ii) Describe how the growth hormone could be destroyed in the stomach.
(3)
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4 The photograph shows a bird called a parakeet.
(a) (i) Parakeets eat seeds.
Parakeets can be eaten by birds of prey called raptors.
Use this information to draw a food chain.
(2)
(ii) Many seeds contain starch.
Suggest what happens to starch in the gut of a parakeet.
(3)
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(a) Some of the percentages of correct responses at each distance have been
recorded in the table. Complete the table by writing in the missing percentages.
Record of response of second student
Area of skin
Finger tips
Distance prongs apart in cm
0.5 cm
1.0 cm
2.0 cm
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80%
100%
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ü
Percentage correct
Back of hand
Percentage correct
Wrist
Percentage correct
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40%
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80%
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60%
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(2)
(b) On the grid provided, plot a bar graph to show how sensitivity changes with each
area of the skin.
(5)
(ii) The table describes other parts of the eye.
Complete the table by naming each part that is described.
Description
the tough protective outer layer
the nerve from the eye to the brain
focuses light onto the retina
Name of part of eye
(3)
(i) Give one way in which dialysis is similar to diffusion.
(1)
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(ii) Give one way in which dialysis is similar to osmosis.
(1)
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(iii) Describe how the kidney machine removes urea from the blood.
(2)
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(iv) Another function of the kidney machine is to maintain normal blood glucose
concentration.
Suggest how the concentration of glucose in the dialysis solution helps to
maintain a normal glucose concentration in the blood.
(2)
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(b) Students investigated the effect of temperature on the breathing rate of fish.
They put fish of the same size in tanks of water at different temperatures. They
measured the breathing rate by counting the number of times the fish opened
their mouths in a minute.
The results are shown in the table.
(i) Plot a line graph to show the effect of water temperature on the average
breathing rate of the fish. Join the points with straight lines.
(5)
(c) Emphysema is a lung disease that is usually caused by smoking. The diagram shows
a cross section through two alveoli X and Y. Alveolus X is from a non-smoker and
alveolus Y is from a smoker suffering from emphysema.
X
Y
Use the diagram to suggest and explain the effect of emphysema on gas exchange.
(2)
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(iii) Layer C
(3)
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(iv) Structure D
(2)
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(b) The student then carries out a second experiment but this time she leaves the
cubes in the dye for six minutes.
Draw the results you would expect to see when the largest cube is cut open after
six minutes.
(1)
(c) Other factors may affect the rate of diffusion of the dye.
Explain two factors that the student should keep constant in her investigation.
(4)
1 . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(b) Plot these results on the grid. Use straight lines to join the points.
(6)
(c) Describe the results shown by the graph.
(2)
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(d) Calculate the average rate of diffusion, in centimetres per second of ammonia,
from the 3 drops of ammonia solution between the litmus papers at 4 cm and
24 cm. Show your working.
(2)
Answer ........................................................ . . . . . . . cm/s
(i) Give one way in which dialysis is similar to diffusion.
(1)
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(ii) Give one way in which dialysis is similar to osmosis.
(1)
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(iii) Describe how the kidney machine removes urea from the blood.
(2)
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(iv) Another function of the kidney machine is to maintain normal blood glucose
concentration.
Suggest how the concentration of glucose in the dialysis solution helps to
maintain a normal glucose concentration in the blood.
(2)
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 Fish and beef cattle are farmed to provide a source of protein for humans.
The graph shows changes in the global production of farmed fish and beef cattle since 1950.
70 –
60 –
50 –
global production
in million tonnes
beef
cattle
40 –
30 –
farmed
fish
20 –
10 –
2000
–
1990
–
1980
year
–
1970
–
1960
–
–
–
0–
1950
2010
(a) (i) Describe the changes in the global production of farmed fish and beef cattle since 1950.
(3)
. . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(ii) By 2020, the production of farmed fish is expected to be six times greater than
in 1990. Calculate the mass of farmed fish expected to be produced in 2020.
Show your working.
(2)
mass of farmed fish = ............................................................................... million tonnes
(iii) Layer C
(3)
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. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iv) Structure D
(2)
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. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(b) Describe and explain how the structure of the small intestine is adapted for
absorbing digested food.
(5)
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(a) (i) The table lists the solutions added to the oil and water mixture.
Complete the table to show which diagram the mixture would look like after
each solution is added.
You may use each letter once, more than once or not at all.
One has been done for you.
(3)
Solution added
Diagram
bile
bile and lipase
C
boiled lipase
bile and protease
(ii) Explain why no droplets are seen after bile and lipase solution is added to the
oil and water mixture.
(4)
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(b) John varied the temperature of the water bath between 15 °C and 65 °C. He
measured the rate of carbon dioxide production by counting the number of
bubbles per minute.
(i) Sketch the shape of the graph that John would obtain on the axes below.
(3)
rate of
carbon dioxide
production
in bubbles
per minute
temperature
in °C
(ii) Give the dependent variable in this experiment.
(1)
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(iii) Give the independent variable in this experiment.
(1)
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Give two variables that John would need to keep the same in his experiment.
(2)
1 . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) An experiment is carried out to examine the effect of the size of stomatal pores on
the rate of transpiration.
The data were collected in still air and in moving air.
Size of stomatal
pore in µm
rate of transpiration in mg / m2 / s
still air
moving air
0
0
0
4
22
38
8
46
140
12
48
165
16
50
210
20
50
248
24
50
264
(i) Plot a graph to show the effect of stomatal pore size on transpiration rate in
still and moving air.
Use a ruler to join your points with straight lines.
(ii) Use the graph to compare the effect of increasing stomatal pore size on
transpiration rate in still and moving air.
(6)
(2)
. . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i) Calculate the average (mean) for the student data after exercise.
Show your working.
(2)
average (mean) = ............................................................................... beats per minute
(ii) Name the child with an anomalous result in the data for heart rate just before
exercise.
(1)
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii) Suggest why the mean value of heart rate just before exercise is different to
the mean value at rest.
(2)
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iv) Name two variables that should be controlled in this experiment.
(2)
1 . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) (i) Give the name of structure C.
(1)
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Describe the function of structure C.
(1)
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Sometimes a baby is born with a hole between chambers A and B.
Suggest the effects that this condition may have on the baby.
(3)
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Use the graph to describe how altitude affects the mass of haemoglobin in
human blood.
(2)
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii) Suggest why a long distance athlete who trains at high altitude may have a
better chance of winning than a long distance athlete who trains at sea level.
(3)
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Describe how Steven should set up the apparatus and how he should then use it
to estimate the rate of water loss from the leafy shoot.
(4)
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(c) Emphysema is a lung disease that is usually caused by smoking. The diagram shows
a cross section through two alveoli X and Y. Alveolus X is from a non-smoker and
alveolus Y is from a smoker suffering from emphysema.
X
Y
Use the diagram to suggest and explain the effect of emphysema on gas exchange.
(2)
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 The diagram shows the carbon cycle.
A
fossil fuel
B
CO2 in atmosphere and
dissolved in water
C
dead material
E
green plants
D
animals
(a) (i) Identify the processes labelled A, B, C, D and E.
(5)
A
................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
B .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
C .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
D ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
E ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) Scientists want to find out which type of plant habitat mountain hares prefer.
They use quadrats to sample seven habitats.
Each habitat contains a different type of plant.
The scientists calculate the percentage of quadrats in each habitat where mountain hare
faeces are found.
The graph shows the results.
Percentage of
quadrats where
mountain hare
faeces are found
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
bilberry cottongrass
crowberry
mat
grass
old
heather
wavy
hairgrass
young
heather
Type of plant habitat
(i) Name the type of plant habitat that the mountain hares like best.
(1)
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Suggest three reasons why mountain hares may prefer to eat the plants in
some habitats rather than plants in other habitats.
(3)
1 ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) The table describes other parts of the eye.
Complete the table by naming each part that is described.
Description
the tough protective outer layer
the nerve from the eye to the brain
focuses light onto the retina
Name of part of eye
(3)
(b) Gazelles try to avoid being caught by lions by running away quickly. They can run
at a top speed of 96 km per hour.
(i) Calculate the distance in metres a gazelle runs in one minute at a speed of
96 km per hour.
Show your working.
(2)
distance = ................................. . . . . . . . metres
(ii) Gazelles cannot maintain their top speed for a long time because a change in
the type of respiration takes place in their muscle cells.
Explain how this change in respiration stops gazelles from running at a top
speed for a long time.
(3)
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(c) Zebras also try to avoid being caught by lions. It was thought that the striped
coat of zebras helps to camouflage them.
A new theory suggests the striped coat evolved because it reduces the number of
biting flies that feed on zebra blood.
Use your knowledge of natural selection to explain how a striped coat that
reduces the number of flies feeding on zebra blood may have evolved.
(4)
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(d) Lions’ eyes are adapted to help them see in dim light.
(i) Their eyes have a layer of cells behind the retina that reflects light which has
passed through the retina.
Suggest how this would help a lion see in low light intensities.
(1)
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(ii) Suggest one other adaptation in the structure of a lion’s eye that helps the
lion to see in low light intensities.
(1)
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5 The photograph shows a bird called a parakeet.
(a) (i) Parakeets eat seeds.
Parakeets can be eaten by birds of prey called raptors.
Use this information to draw a food chain.
(2)
(ii) Many seeds contain starch.
Suggest what happens to starch in the gut of a parakeet.
(3)
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(a) Explain how feeding on mesophyll tissue will affect tomato production.
(3)
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(b) (i) Pesticide are no longer successful in controlling the pest because the
population of resistant forms of the leaf miner has increased.
Use your knowledge of natural selection to explain why the population of
resistant forms of the leaf miner has increased.
(4)
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(ii) Suggest one other reason why using pesticide spray to control the leaf miner
has not been successful.
(1)
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(c) The release of an insect species called Trichogramma has been successful in
controlling the leaf miner. Trichogramma feeds on the leaf miner.
Name this type of pest control.
(1)
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(d) Suggest why the release of sterile male tomato leaf miners has also been
successful in controlling the leaf miner.
(2)
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(ii) Suggest why the mass of carbon dioxide released has decreased from 1990
to 2010.
(3)
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(iii) Describe the changes in the mass of methane released between 1990 and 2010.
(2)
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. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) The number of fish in the lake decreases over the 25-year period.
Explain how the changes in phosphate levels might cause the decrease in the
number of fish.
(5)
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 This food chain is from a rainforest ecosystem.
trees
deer
genet
python
(a) (i) Name the primary consumer in the food chain.
(1)
. . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Name the tertiary consumer in the food chain.
(1)
. . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) The photograph shows a genet, which is a cat-like carnivore that lives in rainforests
in Africa and Asia.
Photographer: Guerin Nicolas
(a) Plot the data on the grid, using straight lines to join the points.
(6)
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(b) Between which two neighbouring periods was the change in mean temperature
the greatest?
(1)
. . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(a) Complete the table below to show the results for the night time sample.
(2)
Organism
Tally
Number
woodlice
spiders
centipedes
beetles
(b) Use the data from the day time and night time samples to draw a bar chart to
compare the number of organisms collected.
(5)
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–
–
–
–
–
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–
(c) (i) Compare the number of organisms collected during the day time and during
night time.
(3)
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Suggest an explanation for the change in the numbers of woodlice.
(2)
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(d) The organisms caught in the trap remained there for up to 10 hours before being
counted.
Suggest how this might affect the results obtained.
(2)
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 The diagram shows the carbon cycle.
A
fossil fuel
B
CO2 in atmosphere and
dissolved in water
C
dead material
E
green plants
D
animals
(a) (i) Identify the processes labelled A, B, C, D and E.
(5)
A
. . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
D . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
E . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a) Complete the table below to show the results for the night time sample.
(2)
Organism
Tally
Number
woodlice
spiders
centipedes
beetles
(b) Use the data from the day time and night time samples to draw a bar chart to
compare the number of organisms collected.
(5)
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–
(c) (i) Compare the number of organisms collected during the day time and during
night time.
(3)
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. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Suggest an explanation for the change in the numbers of woodlice.
(2)
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(d) The organisms caught in the trap remained there for up to 10 hours before being
counted.
Suggest how this might affect the results obtained.
(2)
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a) Plot a line graph to show the change in population of fire ants when pesticide was
used and when biological control was used. Join the points with straight lines.
(6)
(b) The amount of energy converted into plant biomass each year depends on the
effect that abiotic (non-living) factors have on the rate of photosynthesis.
Carbon dioxide is one of these abiotic factors.
Name three other abiotic factors likely to affect the rate of photosynthesis.
(3)
1 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Regions C and D have the same climate. Plants grown in region D have more
energy converted into plant biomass than plants grown in region C. One reason
for this is the use of selective breeding to produce high yielding crops.
(i) Suggest two other reasons for more energy being converted into plant
biomass in region D.
(2)
1 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) What is meant by the term selective breeding?
(4)
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(b) Scientists want to find out which type of plant habitat mountain hares prefer.
They use quadrats to sample seven habitats.
Each habitat contains a different type of plant.
The scientists calculate the percentage of quadrats in each habitat where mountain hare
faeces are found.
The graph shows the results.
Percentage of
quadrats where
mountain hare
faeces are found
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
bilberry cottongrass
crowberry
mat
grass
old
heather
wavy
hairgrass
young
heather
Type of plant habitat
(i) Name the type of plant habitat that the mountain hares like best.
(1)
. ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Suggest three reasons why mountain hares may prefer to eat the plants in
some habitats rather than plants in other habitats.
(3)
1 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 This food chain is from a rainforest ecosystem.
trees
deer
genet
python
(a) (i) Name the primary consumer in the food chain.
(1)
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................................................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Name the tertiary consumer in the food chain.
(1)
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................................................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) The photograph shows a genet, which is a cat-like carnivore that lives in rainforests
in Africa and Asia.
Photographer: Guerin Nicolas
4 Polydactyly is a genetic disorder in which people inherit an extra digit.
The X-ray image shows the left hand of someone with polydactyly. The person has
six digits, five fingers and one thumb.
Polydactyly is caused by a dominant allele (D). The table describes the different
genotypes for polydactyly.
(a) Complete the table by giving the correct genotype, alleles of each genotype and
the expected number of digits per hand.
(4)
Genotype
Alleles
homozygous dominant
six
dd
heterozygous
Expected number of
digits per hand
Dd
(c) (i) Use a genetic diagram to show the ratio of plants expected by crossing the
purple offspring plants in part (b).
Show the parental genotypes and gametes, and the offspring genotypes and
phenotypes. Use F and f to represent the alleles.
(4)
Parent genotypes
Gametes
Offspring genotypes
Offspring phenotypes
(ii) The plants actually produced in this cross were 36 purple and 8 white
flowered plants.
Calculate the ratio of purple to white flowered plants.
(1)
Answer ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii) Suggest why the actual ratio of phenotypes differs from the one predicted by
your genetic diagram.
(2)
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) Two heterozygous fruit flies mated. The number of long-winged and short-winged
offspring produced are shown below.
Long-winged offspring
Short-winged offspring
612
204
Tick one box to show the number of these offspring that is likely to be heterozygous.
(1)
Number
Tick
204
408
612
816
(c) Yeast cells feed on rotting fruit. Fruit flies feed on these yeast cells.
Use this information to draw a food chain in the space below.
(2)
(b) In birds, the egg is extremely large and contains food molecules that the growing
embryo needs in order to develop.
(i) Suggest one food molecule that is present in a bird’s egg and describe the
role of this molecule in the growth of the bird embryo.
(2)
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Suggest an advantage of the shell of the egg being made of a hard substance.
(1)
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(iii) Chicken eggs are a rich source of vitamin A.
Give another source of vitamin A and describe the function of vitamin A in
humans.
(2)
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(b) The graph shows changes in the hormones oestrogen and progesterone during a
woman’s menstrual cycle.
15
hormone level 10
in blood in
arbitrary units
5
0
oestrogen
progesterone
days
On the graph indicate using
(i) a letter O, the day when ovulation is most likely to occur.
(ii) a letter M, the day when menstruation is likely to start.
(iii) Describe the changes that take place in structure R during the menstrual cycle.
(1)
(1)
(3)
. . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 The photograph shows a breed of dog called a Border Collie.
©Robb
Border Collies can inherit an eye defect called CEA (Collie Eye Anomaly).
The dominant allele D produces good vision but the recessive allele d produces poor vision.
(a) The diagram shows the possible offspring from parents with different genotypes.
Parents
Offspring
cross P
+
=
cross Q
+
=
cross R
+
=
cross S
+
=
cross T
+
=
cross U
+
=
Key
homozygous dominant
(DD)
homozygous recessive
(dd)
heterozygous
(Dd)
(i) All the offspring from cross R have good vision.
Give the letters of the other crosses where all the offspring have good vision.
(2)
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Give the phenotype of each parent used in cross P.
(1)
. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Pollen grains were placed in a solution that helps them to germinate (grow a pollen tube).
A microscope was used to observe the pollen grains for two hours.
The percentage of pollen grains that had started to germinate was measured
during the two-hour period.
The graph shows the results.
100 –
90 –
80 –
70 –
60 –
percentage
germination 50 –
40 –
30 –
20 –
40
80
time in minutes
–
–
–
0–
0
–
10 –
120
(i) Describe how the percentage germination changed during the two-hour period.
(2)
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(ii) The drawing shows pollen grains seen using the microscope at one time
during the two hours.
Magnification = × 80
A
Use the drawing and the graph to determine the time when these pollen grains
were observed.
Show your working.
(2)
Answer .................................................... minutes
(iii) Calculate the actual size of the pollen grain labelled A. Show your working.
(2)
Answer ............................................. . . . . . . . mm
(c) Suggest why the minerals had different effects on lowland rice and upland rice.
(1)
. . . . . . . . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(d) The yield is the mass of the useable part of the crop and is measured in kg per m2.
The yield is often measured in dry mass rather than fresh mass.
(i) Suggest why dry mass is used.
(1)
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(ii) Suggest how the dry mass of 10 kg of fresh potato tubers could be determined.
(2)
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(e) The table gives data as a percentage of the yield with all minerals present.
Explain why a percentage is used rather than changes in kg per m2.
(2)
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(b) Farmers want to make reliable comparisons about the effect of different doses of
growth hormone.
(i) What was done in this investigation to make the results reliable?
(1)
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(ii) Many variables that affect milk production need to be kept the same for each
group of cows. This allows a valid comparison to be made between each group.
Give two variables that need to be kept the same.
(2)
1 .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Growth hormone is a protein.
It might be present in the milk produced by the cows and then be consumed by humans.
Some people are worried that this may harm humans.
Other people say that this is not a problem for two reasons.
Firstly, the milk is pasteurised (heated to high temperatures).
Secondly, the growth hormone is destroyed in the human stomach.
(i) Suggest what happens to the growth hormone when milk is pasteurised.
(1)
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(ii) Describe how the growth hormone could be destroyed in the stomach.
(3)
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(b) The amount of energy converted into plant biomass each year depends on the
effect that abiotic (non-living) factors have on the rate of photosynthesis.
Carbon dioxide is one of these abiotic factors.
Name three other abiotic factors likely to affect the rate of photosynthesis.
(3)
1 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c) Regions C and D have the same climate. Plants grown in region D have more
energy converted into plant biomass than plants grown in region C. One reason
for this is the use of selective breeding to produce high yielding crops.
(i) Suggest two other reasons for more energy being converted into plant
biomass in region D.
(2)
1 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(ii) What is meant by the term selective breeding?
(4)
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