内容正文:
2.解析:生物体内的核酸只包括DNA和RNA;脂质分为脂
酶的最适pH为1.5左右,加入pH=10的溶液中会使酶
肪、磷脂和固醇,固醇中有性激素,但并非所有固醇均为
变性,空间结构发生改变。
激素,如维生素D和胆固醇等;有机物包括蛋白质,胰岛
答案:A
素是蛋白质类激素;糖类主要分为单糖、二糖和多糖,多
5.解析:ATP的形成途径是光合作用和细胞呼吸,因此ATP
糖又包括纤维素、糖原和淀粉等,蔗糖属于二糖,不是
中的能量来自光能和细胞呼吸释放的能量;ATP一ADP循
多糖。
环,使得细胞中ATP和ADP的相互转化时刻不停地发生并
答案:ABD
且处于动态平衡之中;ATP水解,远离腺苷的高能磷酸键断
3.解析:每个细胞中都含有多个叶绿体;叶绿体在细胞中是
裂,形成ADP和Pi,同时释放能量;ATP分子中含有2个高
不均匀分布的,呈绿色、扁平的椭球形或球形;叶绿体的
能磷酸键,远离腺苷的高能磷酸键很容易水解。
存在是叶片呈绿色的原因;叶肉细胞中既含有叶绿体,也
答案:C
含有线粒体。
6.解析:ATP含有一个腺苷、三个磷酸基团、一个普通化学
答案:C
键、两个特殊化学键,ATP水解时第二个特殊化学键(远
4.解析:根据图示可知,a、b、c分别表示植物细胞、动物细胞
离腺苷的那个)断裂,储存在特殊化学键中的能量释放出
和细菌。细菌属于原核生物,没有成形的细胞核,也没有
来,ATP转化为ADP。在有关酶的催化下,ADP与Pi结
染色体:细菌也有细胞壁;细菌只有一种细胞器—核糖
合,吸收能量,又可形成第二个特殊化学键(远离腺苷的
体;生物膜系统是指细胞膜、核膜以及细胞器膜在结构上
那个),ADP又转化为ATP。
和功能上紧密联系组成的统一整体。
答案:C
答案:BC
7.解析:部分ATP的末端P已带上放射性标记说明这部分
ATP是新合成的,也说明远离腺苷(A)的磷酸基团(P)容
第5章
细胞的能量供应和利用
易脱离;含量变化不大说明有ATP的合成与分解。
A卷基础巩固卷
答案:C
1.解析:酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA;酶可以反复起
8.解析:细胞呼吸是放能反应;脱水缩合形成蛋白质的过程
作用,不会随反应的进行而消耗;只要条件适宜,酶在细
是吸能反应;吸能反应一般伴随着ATP的水解,放能反
胞内外都能起作用:酶与无机催化剂催化反应的原理相
应一般伴随着ATP的合成;能量通过ATP分子在吸能
同,都是降低化学反应的活化能。
反应和放能反应之间流通。
答案:D
答案:D
2.解析:根据题中信息“留下来的RNA仍然具有与这种酶
9.解析:有氧呼吸第一阶段的产物是丙酮酸、[H]和少量
相同的催化活性”,可推知该酶的化学本质是RNA,即
ATP;第二阶段的产物是CO2、[H]和少量ATP:第三阶
RNA具有生物催化功能。
段的产物是H2O、大量的ATP,故三个阶段的相同产物
答案:A
为ATP
3.解析:葡萄糖变成酒的过程中有气泡生成,发生了化学变
答案:A
化:催化该化学变化进行的是酵母细胞内产生的酿酶;研
10.解析:有氧呼吸时,生成物水中的氢来自葡萄糖和反应
磨有利于酿酶的释放;毕希纳所做的实验,不能证明酶的
物水;有氧呼吸产生的[H]在线粒体内膜上与氧结合生
化学本质是蛋白质。
成水,释放大量能量;有氧呼吸第二阶段也释放少量能
答案:D
量,并产生少量ATP;葡萄糖有氧呼吸所释放的能量大
4.解析:酶具有一定可变的几何形状,酶的活性部位与底物
多数以热能形式散失,只有小部分储存在ATP中。
结合形状发生改变发挥催化作用,作用完成后恢复原状,
答案:C
其形状与底物的结合有关;绝大多数酶是蛋白质,少数酶
11.解析:动物细胞、乳酸菌、马铃薯块茎、玉米胚等进行无
是RNA,其催化作用的强弱可以用酶活性来表示;酶具
氧呼吸可产生乳酸。植物的常态根细胞在受涝(缺氧)
有专一性,麦芽糖酶可以催化麦芽糖水解,不能催化蔗糖
条件下呼吸作用产生乙醇
水解;酶在过酸或过碱的溶液中会发生变性失活,胃蛋白
答案:D
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12.解析:甲试管中含有细胞质基质,葡萄糖进行不彻底的15.解析:(1)根据题意分析可知,甲图中X代表的物质是丙
氧化分解产生酒精和COz。乙试管中含有线粒体,葡萄酮酸,E代表的物质可能是酒精和CO2。(2)根据题意分
糖不能进入线粒体发生反应。丙试管中含有细胞质基析已知,A,C,D表示有氧呼吸,其中产生能量最多的是
质和线粒体,葡萄糖进行彻底氧化分解产生CO_2和有氧呼吸第三阶段,即D。(3)甲图中C、D阶段分别表
H_2O;但在隔绝空气条件下,葡萄糖进行不彻底的氧化示有氧呼吸的第二和第三阶段,发生的场所依次是线粒
分解产生酒精和CO2,形成少量ATP。体基质(图乙中的②)和线粒体内膜(图乙中的①),过程
答案:B C中CO2的氧元素