第一篇 专题三 专题强化练(A) -(配套word)2023新高考新教材生物【步步高】大二轮专题复习与增分策略(粤渝闽鄂京津琼黑吉晋皖云)

2023-05-06
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专题强化练(A) 一、选择题 1.反应底物从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需的能量称为活化能。如图为蔗糖水解反应能量变化的示意图,已知H+能催化蔗糖水解。下列相关分析错误的是(  ) A.E1和E2表示活化能,X表示果糖和葡萄糖 B.H+降低的化学反应活化能的值等于(E2-E1) C.蔗糖酶使(E2-E1)的值增大,反应结束后X增多 D.升高温度可通过改变酶的结构而影响酶促反应速率 答案 C 解析 X是蔗糖水解的产物,表示果糖和葡萄糖,A正确;从图中看出E2和E1分别表示在没有催化剂和加入H+后从常态转变为活跃状态需要的能量,所以H+降低的反应活化能的值等于E2-E1,B正确;蔗糖酶具有高效性,降低的活化能(E2-E1)的值更大,但在底物的量一定的情况下X产物的量不变,C错误;酶促反应存在最适温度,所以升高温度可通过改变酶的结构而影响酶促反应速率,D正确。 2.磷酸肌酸(C~P)是一种存在于肌肉或其他兴奋性组织(如脑和神经)中的高能磷酸化合物,它和ATP在一定条件下可相互转化。细胞在急需供能时,在酶的催化下,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,余下部分为肌酸(C)。由此短时间维持细胞内ATP含量在一定水平。下列叙述错误的是(  ) A.1分子ATP水解后可得1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸 B.磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但不能直接为肌肉细胞供能 C.剧烈运动时,肌肉细胞中磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降 D.细胞中的磷酸肌酸对维持ATP含量的稳定具有重要作用 答案 A 解析 1分子ATP彻底水解后得到1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸,A错误;磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但直接能源物质是ATP,B正确;剧烈运动时,消耗ATP加快,ADP转化为ATP的速率也加快,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,产生肌酸,导致磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降,C正确;由题意可知,细胞中的磷酸肌酸对维持ATP含量的稳定具有重要作用,D正确。 3.绿色植物的气孔由保卫细胞组成。保卫细胞吸水膨胀,气孔就张开;保卫细胞失水缩小,气孔就关闭。保卫细胞中含有淀粉磷酸化酶,催化的生化反应如图所示。在正常植物体内的pH变动范围内,淀粉磷酸化酶活性随pH升高而增强。下列叙述不正确的是(  ) 淀粉+Pi葡萄糖-1-磷酸 A.该反应实质是水解反应,属于吸能反应 B.淀粉磷酸化酶因降低淀粉和Pi反应所需要的活化能而促进反应 C.淀粉磷酸化酶活性强,保卫细胞吸水膨胀 D.淀粉磷酸化酶具有的特定空间结构与其作用专一性有关 答案 A 解析 酶促反应的原理是酶能降低化学反应所需要的活化能,因此淀粉磷酸化酶因降低淀粉和Pi反应所需要的活化能而促进反应,B正确;淀粉磷酸化酶活性强时,保卫细胞中的淀粉转化成可溶性的葡萄糖-1-磷酸,细胞渗透压增大,吸水膨胀,C正确;结构决定功能,因此淀粉磷酸化酶具有的特定空间结构与其作用专一性有关,D正确。 4.超氧化物歧化酶(SOD)是一种源于生命体的活性物质,能消除生物体在新陈代谢过程中产生的有害物质,进而减缓生物体的衰老。某喜温植物幼苗在低温锻炼(10 ℃、6天)后,接着进行冷胁迫(2 ℃、12 h),其细胞内SOD活性的动态变化如图所示。下列相关分析错误的是(  ) A.该实验目的为探究低温锻炼是否能提高植物抗寒能力 B.低温锻炼能提高SOD活性且其在冷胁迫后SOD活性相对较稳定 C.未锻炼组冷胁迫后SOD活性降低是由于其空间结构发生了改变 D.无论是否锻炼,胁迫后SOD降低化学反应活化能的能力均降低 答案 C 解析 分析题图可知,A、B两组的区别为是否进行低温锻炼,接着进行冷胁迫,检测细胞内SOD活性的动态变化。SOD能够减缓生物体的衰老,能够反映植物的抗寒能力,故该实验目的为探究低温锻炼是否能提高植物抗寒能力,A正确;低温锻炼能提高SOD活性且其在冷胁迫下活性下降更慢,说明SOD活性相对较稳定,B正确;低温会使酶活性降低,但空间结构不改变,C错误;无论是否锻炼,胁迫后SOD活性均降低,即降低化学反应活化能的能力均降低,D正确。 5.过氧化物酶体是一种高度异质性的细胞器,在不同的细胞中形态和结构有所不同,含有酶的种类和数量也不同,其中过氧化氢酶是所有过氧化物酶体共有的。过氧化物酶体中存在简单的呼吸链,与线粒体中不同的是不与ATP的磷酸化作用耦联,不产生ATP。过氧化物酶体与线粒体利用氧气能力的关系如图所示。下列说法错误的是(  ) A.过氧化物酶体存在简单的呼吸链,其起源可能与线粒体类似 B.过氧化氢可被过氧化氢酶分解为水和氧气,解除其对细胞的毒害作用 C.过氧化物酶体不产生ATP,其产生的能量以热能的形式散失 D.过氧化物酶体对氧气的敏感度强于线粒体,有利于避免高氧对细胞的损伤 答案 D 解析 线粒体

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