内容正文:
课后限时集训(七) 物质的跨膜运输
(建议用时:40分钟)
1.如图A为两个渗透装置,溶液a、b为不同浓度的同种溶液,且a溶液浓度<b溶液浓度,c为清水,图B为显微镜下观察到的某植物表皮细胞,下列叙述错误的是( )
A.图A中装置2的液面一段时间后会高于装置1的液面
B.图B中的⑤④⑥相当于图A中的②
C.若图B所示为某农作物的根毛细胞,此时应及时灌溉
D.图B中的⑦与图A中的②通透性不同
B [图A中的②为半透膜,相当于图B中的⑥⑧⑦,B项错误。]
2.(2020·河北廊坊联考)将大小、长势相同的某种植物幼苗均分为甲、乙两组,在两种不同浓度的KNO3溶液中培养(其他条件相同且适宜),两组植物培养时鲜重的变化情况如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.6 h时,两组幼苗都已出现萎蔫现象,直接原因是蒸腾作用失水和根细胞失水
B.6 h后,甲组幼苗因根系开始吸收K+、NO,吸水能力增强,使鲜重逐渐提高
C.12 h后,若继续培养,甲组幼苗的鲜重可能超过处理前,乙组幼苗将死亡
D.一般情况下,植物从土壤中吸收K+、NO是主动运输,需要根细胞呼吸作用提供能量
B [本题考查植物细胞的质壁分离与复原。据题图信息可知,两组幼苗培养0~6 h,幼苗会因蒸腾作用失水,另外由于根细胞所处的KNO3溶液浓度较大,根细胞会发生渗透失水,故两组幼苗都出现了萎蔫现象,A正确;实验开始时,甲组幼苗根系就已经开始吸收K+、NO的方式是主动运输,需要根细胞呼吸作用提供ATP,D正确。],从而保持细胞内外浓度差,使其吸水量大于蒸腾量,从而可能使其超过处理前的鲜重,而乙组幼苗可能由于所处的KNO3溶液浓度比较高,导致幼苗由于蒸腾作用和根细胞失水过多严重萎蔫而死亡,C正确;一般情况下,植物从土壤中吸收K+、NO,只是6 h之前根细胞失水较多故鲜重降低,到6 h时根部细胞中溶液浓度大于KNO3溶液浓度,开始吸水使鲜重增加,B错误;12 h后,由于甲组根系不断通过主动运输吸收K+、NO
3.(2020·潍坊联考)将不同细胞放在不同容器的相同浓度溶液中,发生不同程度的质壁分离,下列叙述正确的是( )
A.质壁分离过程中,细胞的失水速率不断增大
B.质壁分离结束后,细胞液浓度与外界溶液浓度相同
C.该过程中只有原生质层发生收缩
D.水分子进出平衡时,发生质壁分离程度大的细胞中细胞液浓度较大
B [质壁分离过程中,细胞与外界溶液浓度差越来越小,细胞的失水速率不断减小,A错误; 据分析可知,质壁分离结束后,细胞液浓度与外界溶液浓度相同,B正确; 质壁分离出现的原因是细胞壁的伸缩性小于原生质层,导致原生质层与细胞壁分离,C错误; 由于容器中开始时溶液的浓度相同,水分子进出平衡时,细胞液与外界溶液浓度相同,发生质壁分离程度大,细胞失水较多,因此细胞液浓度较小,D错误。]
4.(2020·湖北荆州模拟)制作无色洋葱鳞片叶表皮细胞的临时装片用于观察“植物细胞的吸水和失水”实验时,用高浓度(质量浓度为0.075 g/mL)的胭脂红溶液(一种水溶性的大分子食用色素,不能通过活细胞膜,呈红色)作为外界溶液进行引流处理后,观察细胞的变化;一段时间后再将细胞置于清水中,观察细胞变化。下列有关实验操作和结果的叙述,正确的是( )
A.表皮细胞的液泡为红色时,细胞不具有正常生理功能
B.细胞发生质壁分离现象时,表皮细胞内的红色区域变小
C.细胞发生质壁分离复原现象时,表皮细胞内的无色区域变小
D.用不同浓度的胭脂红溶液处理细胞后,均能观察到质壁分离和复原现象
A [无色洋葱鳞片叶表皮细胞的液泡为红色时,说明胭脂红进入了液泡中,细胞膜失去了控制物质进出的功能,即细胞失去正常的生理功能,A正确;无色洋葱鳞片叶表皮细胞的液泡为无色,细胞发生质壁分离过程中液泡变小,红色区域变大,B错误;细胞发生质壁分离复原现象时,表皮细胞内的无色区域变大,C错误;胭脂红的浓度过高会导致细胞失水过多而死亡,不会发生质壁分离复原现象,D错误。]
5.(2020·河南省阶段考)如图分别表示载体蛋白和通道蛋白介导的两种物质运输方式,其中通道蛋白介导的运输速率比载体蛋白介导的快1 000倍以上。下列叙述错误的是( )
A.载体蛋白在细胞膜上具有一定的流动性
B.两种膜蛋白对运输的物质均具有专一性
C.通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为消耗的能量较少
D.载体蛋白介导的运输方式的运输速率会受到载体蛋白数量的限制
C [本题考查物质运输方式中的被动运输。生物膜的流动镶嵌模型认为细胞膜上的大多数蛋白质是可以运动的,说明了载体蛋白在细胞膜上具有一定的流动性,A正确;两种膜蛋白识别物质后发挥运输作用,对运输的物质均具有专一性,B正确;通道蛋白介导的运输方式属于被动运输,不消耗能量,C错误;载体蛋白介导的运输方式的运输速率会