精品解析:山西大学附属中学校2024~2025学年高三上学期8月开学考试生物试题

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2024-08-08
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2024-2025
地区(省份) 山西省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.27 MB
发布时间 2024-08-08
更新时间 2026-07-08
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-08-08
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来源 学科网

内容正文:

山西大学附中2024~2025学年第一学期高三8月考试生物试题 一、单选题(每题2分,共50分) 1. 生活中常见的单细胞生物有大肠杆菌、眼虫、酵母菌、衣藻、草履虫等。下列叙述正确的是( ) A. 这些生物都有细胞壁,这与它们生活的环境相适应 B. 施莱登和施旺通过观察这些常见的细胞归纳出细胞学说 C. 眼虫与植物和动物都有相同之处,可以支持共同由来学说 D. DNA 在上述细胞中都与组蛋白结合形成DNA—蛋白质复合物 【答案】C 【解析】 【分析】①施莱登和施旺在前人研究的基础上,借助显微镜分别观察了大量植物和动物的结构,进而提出了细胞学说。②原核细胞没有由核膜包被的细胞核,也就没有染色体。③达尔文的生物进化论主要由两大学说组成:共同由来学说和自然选择学说。前者指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的;后者揭示了生物进化的机制,解释了适应的形成和物种形成的原因。 【详解】A、眼虫、草履虫没有细胞壁,A 错误; B、施莱登观察花粉、胚珠和柱头组织,施旺观察动物细胞提出细胞学说,B错误; C、眼虫与动物和植物都有相同之处,说明眼虫可能是与植物、动物共同祖先很接近的生物,C 正确; D、组蛋白是真核细胞组成染色体的蛋白质,大肠杆菌是原核细胞,无组蛋白与DNA 结合,D 错误。 故选C。 2. 细菌性肺炎是最常见的肺炎,致病菌主要包括肺炎链球菌、铜绿假单胞菌等细菌,常使用抗生素进行治疗。下列关于细菌与人体肺细胞的叙述,正确的是( ) A. 肺炎链球菌生命活动所需能量均来自肺细胞呼吸作用产生的ATP B. 肺炎链球菌和人肺细胞在生命系统的结构层次中均属于个体层次 C. 铜绿假单胞菌与人肺细胞都具有细胞膜,且组成成分和结构均相同 D. 可联合使用多种抗生素治疗细菌性肺炎,但需控制用药剂量和时间 【答案】D 【解析】 【分析】生命系统的层次:细胞 → 组织 → 器官 → 系统 → 个体 → 种群和群落 → 生态系统 → 生物圈。 也有例外,如植物无系统层次只有器官。 单细胞生物既属于细胞层次又属于个体层次。 病毒没有结构层次,因为它没有细胞结构,属于非细胞生物,病毒不属于生命系统的任何层次。 【详解】A、肺炎链球菌是原核生物,具有细胞结构,可以进行独立的生命活动,其生命活动所需能量来自自身细胞呼吸作用产生的ATP,A错误; B、肺炎链球菌是单细胞生物,既属于生命系统的细胞层次又属于个体层次,人肺细胞在生命系统的结构层次中只属于细胞层次,B错误; C、铜绿假单胞菌与人肺细胞都具有细胞膜,主要组成成分和结构均相似,而不是完全相同,C错误; D、肺炎的致病菌主要包括肺炎链球菌、铜绿假单胞菌等细菌,因此可联合使用多种抗生素治疗细菌性肺炎,但需控制用药剂量和时间,D正确。 故选D。 3. 使用普通光学显微镜观察水中微生物,若发现视野中微生物如图1所示方向游走,请问应该把载玻片向图2所示的哪个方向移动( ) A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 【答案】C 【解析】 【分析】成像特点:显微镜成放大倒立的虚像,实物与像之间的关系是实物旋转180°就是像。 【详解】由于显微镜成倒立的像,显微镜中微生物像左下方游走,那么载玻片也应该像左下方移动,即图2中的丙方向,ABD错误,C正确。 故选C。 4. 新型冠状病毒是一种RNA病毒,外层有主要来源于宿主细胞膜的包膜;S型肺炎链球菌是一种具有多糖类荚膜的细菌。两者均可引发人体肺炎。下列有关叙述错误的是( ) A. 新型冠状病毒可在人体内环境中增殖 B. 新型冠状病毒可能含有磷脂和蛋白质 C. S型肺炎链球菌可使小鼠患败血症死亡 D. S型肺炎链球菌只有核糖体一种细胞器 【答案】A 【解析】 【分析】病毒寄生在宿主细胞内,可引起机体产生体液免疫和细胞免疫。S型肺炎链球菌为原核生物。 【详解】A、病毒只能在宿主细胞内增殖,A错误; B、新冠病毒外层的包膜主要来源于宿主细胞的细胞膜,因此其可能含有磷脂和蛋白质,B正确; C、S型肺炎链球菌有多糖荚膜,具有毒性可使小鼠患败血症死亡,C正确; D、S型肺炎链球菌是原核生物,只有核糖体一种细胞器,D正确。 故选A。 5. 生命的物质基础是组成细胞的元素和化合物,图中序号代表细胞中几类化合物,面积不同代表含量 不同,其中Ⅰ和Ⅱ代表两大类化合物。请据图分析下 列叙述正确的是( ) A. Ⅳ代表蛋白质,Ⅵ代表核酸和脂质 B. 细胞干重中含量最多的化合物是Ⅲ C. 由氢和氧构成的一个水分子也是一个系统 D. Ⅶ中共有的化学元素是 C、H、O、N、P 【答案】C 【解析】 【分析】题图分析,图中Ⅰ和Ⅱ代表两大类化合物,其中Ⅰ是无机化合物,Ⅱ是有机化合物,Ⅲ是水,Ⅳ是蛋白质,Ⅴ是无机盐,Ⅵ可表示脂质,则Ⅶ表示糖类和核酸。 【详解】A、蛋白质是细胞中含量最多的有机物化合物,因此,图中Ⅳ代表蛋白质,Ⅶ可代表糖类和核酸,则Ⅵ代表脂质,A错误; B、细胞干重中含量最多的化合物是蛋白质,即图中的Ⅳ,B错误; C、水分子是由2个氢原子和1个氧原子组成的,也能将其看作一个系统,C正确; D、Ⅶ若表示糖类和核酸,则组成糖类的主要元素是C、H、O,组成核酸的元素是C、H、O、N、P,可见Ⅶ中共有的化学元素是 C、H、O,D错误。 故选C。 6. 水和无机盐是生物正常生命活动的必需物质。下列相关叙述正确的是(  ) A. 微量元素Mg和Fe分别参与构成叶绿素和血红素 B. 运动型饮料含有多种无机盐,能有效补充人体运动时消耗的能量 C. 自由水含量多于结合水时,细胞代谢加强 D. 钙等无机盐在细胞中大部分以离子的形式存在 【答案】D 【解析】 【点睛】无机盐主要以离子的形式存在,有的无机盐是某些复杂化合物的组成成分;许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要功能,有些无机盐参与维持酸碱平衡和渗透压。 【详解】A、Mg是大量元素,A错误; B、无机盐不是能源物质,不能补充人体运动时消耗的能量,B错误; C、由于自由水在细胞内的含量远远大于结合水,无论代谢强弱,自由水含量都多于结合水,C错误; D、无机盐在细胞中主要是以离子的形式存在,也有化合态形式存在,比如钙在骨骼中以化合物的形式存在,D正确。 故选D。 7. 平衡膳食是指选择多种食物,经过适当搭配做出的膳食,能满足人体对能量及各种营养素的需求。而不同食物的营养素不同,动物性食物、豆类含丰富的优质蛋白质;蔬菜、水果含维生素、矿物盐及微量元素较多;谷类、薯类和糖类含碳水化合物较多;食用油含脂肪。下列说法正确的是( ) A. 平衡膳食中的单糖和二糖可被人体直接吸收并部分转化成脂肪 B. 人体摄入大量糖类后,糖类可在人体中转化成甘油三酯 C. 胆固醇可以导致动脉硬化,平衡膳食中不能含有胆固醇 D. 肥胖患者通过控制饮食保持能量平衡,可有效减轻体重 【答案】B 【解析】 【分析】1、脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酷,即三酰甘油,又称甘油三酯。其中甘油的分子比较简单,而脂肪酸的种类和分子长短却不相同。脂肪酸可以是饱和的,也可以是不饱和的。植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,如日常炒菜用的食用油(花生油、豆油和菜籽油等);大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态。 2、磷脂是构成细胞膜的重要成分,也是构成多种细胞器膜的重要成分。在人和动物的脑、卵细胞、肝脏以及大豆的种子中,磷脂含量丰富。 3、固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素D等。胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输;性激素能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成;维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。 【详解】A、二糖不能被人体直接吸收,需要被分解为单糖才能被利用,A错误; B、细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的,大量食用糖类物质后,糖类可以转化成甘油三酯(脂肪)和某些氨基酸,B正确; C、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,平衡膳食中应添加适量的胆固醇,C错误; D、控制饮食保持能量平衡可以有效控制体重,但不一定能减轻体重,D错误。 故选B。 8. 蛋白水解酶分内切酶和外切酶2种,外切酶专门作用于肽链末端的肽键,内切酶则作用于肽链内部特定区域。若某蛋白内切酶作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,某四十九肽经该内切酶作用后的情况如下图,下列叙述错误的是(  ) A. 形成短肽A、B、C共消耗2分子水 B. 短肽A、B、C比四十九肽的氧原子数少1个 C. 该四十九肽苯丙氨酸存在于第17、31、32号位上 D. 若用蛋白外切酶处理该多肽,最终会得到49个氨基酸 【答案】A 【解析】 【分析】1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。 2、氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程。 3、分析题图:题图是某四十九肽经内切酶作用后的情况,其中内切酶作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,经内切酶处理该多肽后,形成1-16、18-30、33-49三个片段,说明第17、31和32号为苯丙氨酸。 【详解】A、短肽A、B、C的形成过程中共去掉3个苯丙氨酸(C9H11NO2),这需要断裂5个肽键,消耗5个水分子,A错误; B、由以上分析知,短肽A、B、C的形成过程中共去掉第17、31和32位苯丙氨酸(C9H11NO2)3个,此过程共需要断裂5个肽键(分别位于16和17号、17和18号、30和31号、31位和32号、32位和33号)、消耗5个水分子,每个苯丙氨酸含有2个氧原子、每个水分子含有1个氧原子,所以短肽A、B、C比该四十九肽的氧原子数少2×3-5=1个,B正确; C、题图是某四十九肽经内切酶作用后的情况,其中内切酶作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,经内切酶处理该多肽后,形成1-16、18-30、33-49三个片段,说明第17、31和32号为苯丙氨酸,C正确; D、外切酶专门作用于肽链末端的肽键,若该四十九肽用蛋白外切酶处理,可得到49个氨基酸,D正确。 故选A。 9. 下列关于DNA和 RNA分子的叙述,错误的是( ) A. DNA是各种单细胞生物的遗传物质 B. DNA都为双螺旋结构,RNA都为单链结构 C. DNA可以指导 RNA的合成,RNA也可以指导 DNA的合成 D. DNA和 RNA均可以存在于细胞核与细胞质中 【答案】B 【解析】 【分析】DNA主要分布在细胞核中,少量分布在线粒体和叶绿体中,由两条链反向平行构成双螺旋结构,DNA是细胞生物和大多数病毒的遗传物质; RNA主要分布在细胞质中,少量分布在细胞核中,RNA一般是单链的,包括rRNA、tRNA、mRNA。少数病毒以RNA为遗传物质。 【详解】A、DNA是细胞生物的遗传物质,A正确; B、DNA一般是双螺旋结构,RNA一般是单链结构,但在少数的病毒中,存在单链DNA和双链RNA,如细胞小病毒、HIV,B错误; C、在细胞中,当基因表达时,以DNA为模板合成RNA,当逆转录病毒(RNA为遗传物质)侵入宿主细胞时,以RNA为模板合成DNA,C正确; D、由分析可知,DNA和RNA都可以存在于细胞核和细胞质中,D正确。 故选B。 【点睛】 10. 透析袋是一种半透膜,水、葡萄糖等小分子和离子可以通过,而蔗糖、淀粉、蛋白质等则无法通过。某实验小组搭建了如图所示的实验装置验证上述结论。A是袋内溶液,烧杯中B是蒸馏水。下列现象会出现的是( ) A. 若A是蛋白质溶液,B中加入双缩脲试剂后B中可发生紫色反应 B. 若A是葡萄糖溶液,则透析袋的体积会先增大后减小 C. 若A是淀粉溶液,B中加入碘-碘化钾溶液,则A不变蓝 D. 若A和B分别是质量分数都为10%的蔗糖溶液和葡萄糖溶液,则透析袋体积不变 【答案】B 【解析】 【分析】要发生渗透作用,需要半透膜和膜两侧溶液具有浓度差。水分从浓度小的溶液一侧往浓度大一侧渗透。 【详解】A、若A是蛋白质溶液,B中加入双缩脲试剂,蛋白质分子不能通过半透膜,则B中不会发生紫色反应,A不符合题意; B、若A是葡萄溶液,B中为蒸馏水,刚开始时A浓度>B浓度,因此水分子会进入A中,即透析袋的体积会增大,一段时间后A中浓度下降,葡萄糖会透过半透膜,B中浓度上升,水分子又会进入B中,即透析袋的体积会减小,B符合题意; C、若A是淀粉溶液,B中加入碘-碘化钾溶液,碘-碘化钾可透过半透膜,与淀粉发生反应,则A应该变蓝,C不符合题意; D、若A是质量分数为10%蔗糖溶液,B中加入质量分数为10%葡萄糖溶液,后者单位体积中微粒个数多,透析袋体积减小,由于葡萄糖可进入透析袋,透析袋体积会增大,D不符合题意。 故选B。 11. 细胞膜的各项功能是由其成分和结构决定的。下列关于细胞膜的结构和功能的说法,错误的是(  ) A. 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,具有屏障作用 B. 精、卵细胞识别体现了细胞膜具有信息交流的功能 C. 细胞膜的功能由细胞膜上蛋白质的种类和数量决定 D. 人、鼠细胞融合实验说明细胞膜具有一定的流动性 【答案】C 【解析】 【分析】细胞膜的主要组成成分是蛋白质和脂质,脂质中主要是磷脂,磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,蛋白质分子或覆盖、或镶嵌、或横跨整个磷脂双分子层;蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜的功能复杂程度与细胞膜上蛋白质的种类和数量有关。 【详解】A、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,磷脂双分子层参与控制物质进出细胞,具有屏障作用,A正确; B、精、卵细胞识别体现了细胞膜具有信息交流的功能,是直接交流方式,B正确; C、细胞膜的功能与膜上蛋白质的种类和数量及磷脂分子有关,但不能说蛋白质的种类和数量决定了细胞膜的功能,C错误; D、人、鼠细胞融合实验说明细胞膜具有一定的流动性,体现了其结构特点,D正确。 故选C。 12. 核小体是染色质的基本结构单位,由DNA与组蛋白紧密结合共同构成。对组蛋白进行修饰会改变基因的表达状态。下列有关叙述正确的是( ) A. 组蛋白与DNA分离后,染色体变为染色质 B. 利用电镜可在肺炎链球菌中观察到核小体 C. 构成核小体的组蛋白在细胞质合成,通过胞吞进入细胞核 D. 组蛋白的修饰会影响基因表达,说明蛋白质的结构影响DNA的功能 【答案】D 【解析】 【分析】由题意可知,核小体是染色质的基本结构单位,可见核小体存在于真核生物的细胞核内。 【详解】A、染色体状态时,组蛋白与DNA结合紧密;染色质状态时,组蛋白与DNA结合疏松,A错误; B、肺炎链球菌为原核生物,不含染色体,因此不含核小体,B错误; C、核小体中组蛋白在细胞质合成后通过核孔进入细胞核,无需胞吞,C错误; D、组蛋白的修饰会改变其空间结构,从而影响该核小体的功能,说明蛋白质的结构影响DNA的功能,D正确。 故选D。 13. 内质网是细胞内除核酸以外的重要结构。肝细胞的光面内质网中含有的一些酶可以清除机体中不易排除的脂溶性代谢物质、药物等有害物质。肝炎患者体内粗面内质网上的核糖体常常会解聚成离散状态,并从内质网上脱落,该现象被称为“脱粒”。下列相关叙述正确的是( ) A. 肝炎患者的肝细胞内发生“脱粒”会提高机体解毒功能 B. 肌细胞生成的乳酸进入肝细胞只需要通过组织液 C. 肝炎患者的肝细胞内合成的分泌蛋白可能会减少 D. 进入线粒体、内质网等细胞器的蛋白质依靠的是同种引导序列 【答案】C 【解析】 【分析】内质网是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”。 【详解】A、肝炎患者体内粗面内质网上的核糖体常常会解聚成离散状态,并从内质网上脱落,该现象会导致内质网功能异常,故机体的解毒功能降低,A错误; B、肌细胞排出乳酸,进入组织液,转移入血浆,循环至肝脏部位,进入组织液后再进入肝细胞,B错误; C、分泌蛋白的合成与粗面内质网有关,肝炎患者的粗面内质网会“脱粒”,据此推测肝炎患者的肝细胞内合成的分泌蛋白可能会减少,C正确; D、细胞中转运不同方向的蛋白质,其自身信号序列中的引物序列不同,D错误。 故选C。 14. 下图代表某种动物细胞长时间处在不同浓度的NaCl溶液中,动物细胞的体积(V)与初始体积(V0)之比的变化曲线。据图分析下列叙述。正确的是( ) A. 当NaCl溶液浓度为150mmol·L-1时, 此时细胞内外的NaCl浓度相同 B. 当 NaCl溶液浓度小于 100mmol·L-1时, 细胞可能会因为吸水过多发生破裂 C. 长时间处于NaCl浓度为300mmol·L-1溶液中, 对细胞的结构和功能没有影响 D. 随着外界 NaCl溶液浓度的增加,该种细胞发生质壁分离的现象就越明显 【答案】B 【解析】 【分析】图为不同NaCl溶液浓度和细胞体积与初始体积之比,该比值等于1,说明外界溶液浓度与细胞质浓度相等;若该比值大于1,则说明外界溶液浓度小于细胞质浓度,细胞吸水,比值越大则外界溶液浓度越小,细胞吸水越多;若该比值小于1,则说明外界溶液浓度大于细胞质浓度,细胞失水,比值越小则外界溶液浓度越大,细胞失水越多。 【详解】A、当NaCl溶液浓度为150mmol·L-1时,该比值等于1,说明外界溶液浓度与细胞质浓度相等,A错误; B、当NaCl溶液浓度小于100mmol·L-1时,细胞体积与初始体积之比大于1,说明外界溶液浓度小于细胞质浓度,细胞会因为吸水过多发生破裂,B正确; C、长时间处于NaCl浓度为300mmol·L-1溶液中,该比值小于1,则说明外界溶液浓度大于细胞质浓度,时间长细胞失水过度而死亡, 对细胞的结构和功能有影响,C错误; D、动物细胞不会发生质壁分离的现象,D错误。 故选B。 15. 离子通道与载体蛋白转运离子的速度有明显差异,离子通道转运速度是载体蛋白的 100-1000倍。植物细胞在高浓度盐胁迫下,K+主要通过离子通道Kin+蛋白从细胞外运到细胞内,而膜上的阴离子通道(运输NO₃⁻、Cl⁻)可与Kin+蛋白互相作用,抑制其活性。下列说法错误的是( ) A. 载体蛋白转运速度低于离子通道可能是载体蛋白需与被转运物质结合,且结合部位数量有限 B. 离子通道运输物质不耗能,载体蛋白运输物质不一定耗能 C. 在KNO₃溶液中,植物细胞质壁分离后能自动复原的原因是细胞大量吸收K+ 和NO₃⁻ D. 在一定浓度的 KNO₃溶液中,植物细胞发生质壁分离后可能不复原 【答案】C 【解析】 【分析】生物膜上的转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两类。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。 【详解】A、载体蛋白在转运物质时需与被转运物质结合,构象也会发生改变,而通道蛋白不需要与被转运物质结合,因此载体蛋白转运速度低于离子通道可能是载体蛋白需与被转运物质结合,且结合部位数量有限,A正确; B、载体蛋白参与主动运输或协助扩散,通道蛋白只参与协助扩散,因此离子通道运输物质不耗能,载体蛋白运输物质不一定耗能,B正确; C、在KNO3溶液中,植物细胞质壁分离,说明细胞处于高盐环境中,K+主要通过离子通道Kin+蛋白从细胞外运到细胞内,膜上的阴离子通道(运输NO3-、Cl-)可与Kin+蛋白互相作用,抑制其活性;所以在大量运输NO3-时,K+的运输会受到抑制,C错误; D、在高浓度KNO3溶液中,细胞可能因失水过多而死亡,从而不能复原,D正确。 故选C。 16. 图中三条曲线分别表示酶促反应速率与温度、pH、反应物浓度的关系,其他条件适宜。下列相关分析正确的是(  ) A. 在AB段适当增加酶的浓度,反应速率将增大 B. D点时因酶分子的空间结构被破坏导致其活性降低 C. 人体内胰蛋白酶和胃蛋白酶的E点基本相同,H点不同 D. 为绘制丙曲线,宜选用淀粉酶和淀粉作为实验材料 【答案】C 【解析】 【分析】甲曲线表示在最适温度下,某种酶促反应速率与反应物浓度之间的关系,其中曲线AB段,随着反应物浓度的增加,反应速率加快,因此该段影响酶促反应速率的因素是反应物浓度,B点时酶促反应速率达到最大值,曲线BC段随着反应物浓度的增加其催化反应的速率不变,说明此时限制催化反应速率的因素最有可能是酶的数量(或浓度);低温条件下酶的活性受到抑制,但并不失活,而pH值过低或过高酶均会失活,据此判断乙曲线代表温度对酶促反应的影响,丙曲线代表pH对酶促反应速率的影响。 【详解】A、甲曲线表示在最适温度下,某种酶促反应速率与反应物浓度之间的关系,其中曲线AB段,随着反应物浓度的增加,反应速率加快,因此该段影响酶促反应速率的因素是反应物浓度,在AB段增加酶浓度,反应速率不变,A错误; B、低温条件下酶的活性受到抑制,但并不失活,而pH值过低或过高酶均会失活,据此判断乙曲线代表温度对酶促反应的影响,丙曲线代表pH对酶促反应速率的影响,D点时,即低温条件下,酶的空间结构未破坏,B错误; C、E点表示最适温度,H点表示最适pH,人体内胰蛋白酶和胃蛋白酶的E点基本相同(37℃左右),H点不同(胰蛋白酶接近中性,胃蛋白酶为酸性),C正确; D、淀粉水解受酸的影响,绘制丙曲线,不能选用淀粉酶和淀粉作为实验材料,D错误。 故选C。 17. 细胞中生命活动绝大多数所需要的能量都是由ATP直接提供的,ATP是细胞的能量“货币”。研究发现,ATP还可以传导信号和作为神经递质发挥作用,其转运到细胞外的方式如图所示。下列叙述正确的是( ) A. ATP通过途径①转运到细胞外的过程不需要消耗能量,但要与通道蛋白结合 B. ATP通过途径②转运到细胞外时会发生载体蛋白构象的改变 C. 若ATP作为神经递质,需要经过途径③,既消耗能量也需要载体 D. ATP的能量主要贮存在腺苷和磷酸之间的特殊化学键中 【答案】B 【解析】 【分析】许多吸能反应与ATP水解反应相联系,由ATP水解提供能量;许多放能反应与ATP合成相联系,释放的能量储存在ATP中,用来为吸能反应直接供能。 ATP水解得到ADP和Pi,并释放出能量,直接为各项生命活动供能。 【详解】A、ATP经过途径①是不需要与通道蛋白结合的,属于协助扩散、不消耗能量,A错误; B、ATP通过途径②转运到细胞外时需要与载体蛋白结合,会发生载体蛋白构象的改变,B正确; C、若ATP作为神经递质,需要经过途径③胞吐的方式,该方式需要消耗能量但不需要载体,C错误; D、ATP的能量主要贮存在相邻的磷酸基团之间的特殊化学键中,D错误。 故选B。 18. 酵母菌在密闭容器内以葡萄糖为底物的呼吸速率变化过程如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 0~6h内,随着容器中O2不断减少,有氧呼吸速率逐渐降低 B. 6~8h内,酵母菌呼吸作用消耗的O2量小于CO2的产生量 C. 8~10h内,酵母菌细胞呼吸释放的能量主要储存在ATP中 D. 6~10h内,用溴麝香草酚蓝溶液可检测到无氧呼吸产生的酒精 【答案】B 【解析】 【分析】酵母菌属于兼性厌氧菌,在有氧条件可以进行有氧呼吸(又称需氧呼吸)产生二氧化碳和水,在无氧条件下可以无氧呼吸(又称厌氧呼吸)产生酒精和二氧化碳。 【详解】A、由图可知,0~6h内,酵母菌有氧呼吸速率先上升后下降,因有氧呼吸消耗氧气,密闭容器内氧气剩余量不断减少,A错误; B、6~8h内,酵母菌进行有氧呼吸消耗的氧气与产生的二氧化碳相同,同时进行不消耗氧气,产生酒精与二氧化碳的无氧呼吸,因此在此期间,容器中的氧气消耗量小于二氧化碳产生量,B正确; C、8~10h内,酵母菌只进行无氧呼吸,产物为酒精和二氧化碳,葡萄糖中的大部分能量转移至酒精中,少部分释放出来,其中大部分以热能的形式散失,少部分转化为ATP中活跃的化学能,C错误; D、溴麝香草酚蓝溶液用于检测二氧化碳,不能用于检测酒精,用酸性重铬酸钾检测酒精,D错误。 故选B。 19. 某科学兴趣小组以酵母菌作为实验材料,以葡萄糖作为能量来源,在一定条件下,通过控制氧气浓度的变化,得到了酵母菌进行细胞呼吸时二氧化碳产生速率(Ⅰ)、氧气消耗速率(Ⅱ)、以及酒精产生速率(Ⅲ)随着时间变化的三条曲线,实验结果如图所示,t₁时刻Ⅰ、Ⅱ两条曲线重合,S1、S2、S3、S4,分别表示图示面积。该兴趣小组还利用乳酸菌作为实验材料进行相同的实验,实验装备和条件不变,得到乳酸产生速率(Ⅳ)的曲线。下列相关叙述错误的是(  ) A. t1时刻,氧气浓度较高,无氧呼吸消失 B. 如果改变温度条件,t1会左移或右移,但是S1和S2的值始终相等 C. 若S2:S3=2:1,S4:S1=8:1时,0~t1时间段有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖量的比值为2:1 D. 若曲线Ⅳ和Ⅲ完全重合,则0~t1时间段酵母菌和乳酸菌细胞呼吸消耗的葡萄糖量相等 【答案】D 【解析】 【详解】A、t1时刻,酒精产生速率为0,Ⅰ、Ⅱ两条曲线重合,说明酵母菌只进行有氧呼吸,无氧呼吸消失,A正确; B、如果改变温度条件,酶的活性会升高或降低,t1会左移或右移,0~t1产生的CO2=S1+S2+S3+S4,无氧呼吸产生的酒精量与无氧呼吸产生的二氧化碳量相同,即无氧呼吸产生的CO2=S2+S3,有氧呼吸消耗的氧气量等于有氧呼吸产生的二氧化碳量,即有氧呼吸产生的CO2=S2+S4,即S1+S2+S3+S4=S2+S3+S2+S4,即S1和S2的值始终相等,B正确; C、结合B可知,S1=S2,若S2:S3=2:1,S4:S1=8:1时,则S4:S2=8:1,有氧呼吸产生的CO2=S2+S4=9S2,无氧呼吸产生的CO2=S2+S3=1.5S2,有氧呼吸产生的CO2:无氧呼吸产生的CO2=6:1,有氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生6mol二氧化碳,无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2mol二氧化碳,因此0~t1时间段有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖量的比值为2:1,C正确; D、乳酸菌进行无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2mol乳酸,酵母菌无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2mol酒精,若曲线Ⅳ和曲线Ⅲ两者完全重合,说明酵母菌和乳酸菌进行无氧呼吸且乳酸和酒精的产生速率相等,但酵母菌同时进行有氧呼吸,则0~t1时间段酵母菌细胞呼吸消耗的葡萄糖量大于乳酸菌,D错误。 故选D。 20. 呼吸作用的强度受多种因素的影响,通过控制这些因素可以改变呼吸作用强度,有利于生物生命活动的正常进行。呼吸熵(RQ=CO2释放量/O2吸收量)可作为描述细胞呼吸过程中O2供应状态的一种指标。图甲、乙表示相关因素对呼吸作用的影响,图丙表示某植物非绿色器官在不同氧分压下的呼吸熵。下列说法正确的是(  ) A. 由甲图可知,冬季适当升高室内温度可以升高人体温度,从而促进人体呼吸作用 B. 若乙图D点开始只进行有氧呼吸,则D点后呼吸作用CO2释放量和O2吸收量不一定相等 C. 据丙图分析,c点以后呼吸作用的强度不再随氧分压的增大而变化 D. 综合以上分析,蔬菜和水果应储存于零下低温和低氧的环境中 【答案】B 【解析】 【分析】甲图表示温度影响呼吸速率的曲线,随着温度的上升,呼吸速率先上升后下降,在32℃左右呼吸速率最大。乙图:A表示细胞只进行无氧呼吸,C点表示释放CO2的量最少,总呼吸强度最弱,有机物消耗最少。丙图:在一定范围内,随着氧分压的升高,细胞呼吸熵逐渐下降,说明细胞无氧呼吸逐渐减弱,有氧呼吸逐渐加强;当氧分压超过c以后,细胞呼吸熵等于1,即释放的CO2量与吸收的O2量相等,若底物为葡萄糖,说明此时及之后细胞只进行有氧呼吸。 【详解】A、由甲图可知,在一定的温度范围内,温度越高,呼吸速率越快。但人是恒温哺乳动物,外界温度变化,机体可通过自身调节维持体温稳定,A错误; B、细胞呼吸一般以葡萄糖为底物,但底物也可能是脂肪等其他物质,消耗脂肪时CO2产生量小于氧气消耗量,所以若乙图D点开始只进行有氧呼吸,D点后CO2释放量和O2吸收量不一定相等,B正确; C、RQ=CO2释放量/O2吸收量,当RQ=1时,CO2释放量等于O2吸收量,若底物为葡萄糖,则RQ=1时,说明细胞只进行有氧呼吸,一定范围的氧气浓度下,有氧呼吸强度会随着氧气浓度增加而增加,因此c点以后呼吸作用的强度会随氧分压的增大而变化,C错误; D、蔬菜、水果应储存于零上低温和低氧的环境中,D错误。 故选B。 21. 下列关于“提取和分离叶绿体色素”实验叙述合理的是( ) A. 用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止类胡萝卜素被破坏 B. 该实验提取和分离色素的方法可用于测定绿叶中各种色素含量 C. 若连续多次重复画滤液细线可累积更多的色素,但易出现色素带重叠 D. 用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于叶绿素a、b之间 【答案】C 【解析】 【分析】绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。 【详解】A、用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止叶绿素被破坏,A错误; B、该实验中分离色素的方法是纸层析法,可根据各种色素在滤纸条上呈现的色素带的宽窄来比较判断各色素的含量,但该实验不能具体测定绿叶中各种色素含量,B错误; C、画滤液细线时要间断画2~3次,即等上一次干了以后再画下一次,若连续多次重复画滤液细线虽可累积更多的色素,但会造成滤液细线过宽,易出现色素带重叠,C正确; D、花青素存在于液泡中,溶于水不易溶于有机溶剂,故若得到5条色素带,距离滤液细线最近的色素带为花青素,应在叶绿素b的下方,D错误。 故选C。 22. 下图所示为线粒体内膜上发生的H+转运和ATP合成过程,右图所示为光合作用光合磷酸化过程,①-⑤表示过程,⑥-⑧表示结构,下列叙述错误的是( ) A. P680和P700含有光合色素,光合色素具有吸收、传递、转化光能的作用 B. ①③属于H'的主动运输,②⑤ATP的合成与H+的顺浓度梯度跨膜运输有关 C. 左图中的NADH全部来自于葡萄糖和丙酮酸 D. 类囊体膜内外H+浓度梯度的形成与水的裂解、质体醌PQ的转运以及NADP+的还原有关 【答案】C 【解析】 【分析】据图分析,左图所示过程发生在线粒体内膜,右图所示过程是光反应过程,主动运输是逆着浓度梯度进行的,且需要消耗能量,①②③⑤都表示H+的跨膜运输。 【详解】A、P680和P700在类囊体膜上,是特殊状态的叶绿素a,具有吸收、传递、转化光能的作用,A正确; B、由图可知,①③②⑤都表示H+的跨膜运输,其中①通过质子泵运输,属于主动运输,③由叶绿体基质进入类囊体膜需要光能,属于主动运输,②⑤ATP的合成与H+的顺浓度梯度跨膜运输有关,B正确; C、左图所示为线粒体内膜上发生的H+转运和ATP合成,NADH来自于丙酮酸和水的分解,C错误; D、水的裂解产生氧气和H+,PQ和叶绿体基质中H+结合产生PQH2,PQH2又将H+释放到类囊体腔,还有NADP+的还原,共同导致了类囊体膜内外H+浓度梯度的形成,D正确。 故选C。 23. 玉米叶片的横切结构及相关代谢过程与场所如图所示,从结构与功能统一的角度,分析下列说法错误的是( ) A. 除叶肉细胞外,维管束鞘细胞中也含有叶绿体 B. 若抑制PEP羧化酶活性,光合作用会明显降低 C. 如果提供14CO2,14C首先出现在叶肉细胞的C3中 D. 玉米的叶片结构,体现对高温干旱环境的适应 【答案】C 【解析】 【分析】光合作用的过程及场所:光反应发生在类囊体薄膜中,主要包括水的光解和ATP的合成两个过程;暗反应发生在叶绿体基质中,主要包括CO2的固定和C3的还原两个过程。 【详解】A、图中维管束鞘细胞也含有叶绿体,可以进行暗反应,A正确; B、图中抑制PEP羧化酶活性,会抑制暗反应的进行,光合作用会明显降低,B正确; C、如果提供14CO2,14CO2首先和C3反应生成C4,14C首先出现在叶肉细胞的C4中,C错误; D、玉米叶片特殊的结构和功能,使其在气孔关闭的条件下仍能有效利用低浓度的CO2,既减少了蒸腾作用,又保证了光合作用的进行,所以它们对高温干旱环境有更好的适应,D正确。 故选C。 24. 西红柿叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的研究,在CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是( ) A. 图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生ATP的过程是①③④ B. 图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,发生变化的环境因素一定是温度 C. 培养时若水循环不充分导致植物萎蔫,原因是植物排出无机盐导致培养液渗透压升高 D. 图2中两曲线的交点时,叶肉细胞不吸收外界的CO2 【答案】A 【解析】 【分析】由题图2可知,光合速率的变化情况为:0~2h,光合速率上升;2~9h,光合速率保持相对稳定;9~10h,光合速率迅速下降。呼吸速率的变化情况为:0~8h,呼吸速率上升;8~10h,呼吸速率保持相对稳定;10~12h,呼吸速率下降。 【详解】A、图1中,①过程中H2O分解产生O2和H+,是光合作用的光反应阶段,合成ATP,②过程中H+将CO2还原成C6H12O6的过程是光合作用暗反应,消耗光反应产生的ATP,④过程是C6H12O6分解成CO2和H+是有氧呼吸的第一和第二阶段,产生少量的ATP,③过程是H+与O2结合生成水,有氧呼吸第三阶段,产生大量ATP,A正确; B、图2中,9~10h间,光合速率迅速下降的原因可能是环境中温度迅速下降,也可能是突然停止光照,但呼吸作用也受到温度影响,而呼吸速率并没有明显下降,故不是温度变化,B错误; C、培养时若水循环不充分导致植物萎蔫,原因是蒸腾作用导致植物体内水分散失,C错误; D、图2表示的是植株的光合速率与呼吸速率,A点时光合速率与呼吸速率相等,因植物只有叶肉细胞能光合作用,因此也就是叶肉细胞的光合速率与全株细胞的呼吸速率相等,因此叶肉细胞的光合速率大于叶肉细胞的呼吸速率,因此叶肉细胞会吸收外界的CO2,D错误。 故选A。 25. 将一株绿色植物放入一个密闭的三角瓶中,如图甲所示。在瓶口放置一个测定瓶中CO2质量浓度变化的传感器,传感器的另一端连接计算机,以检测瓶中CO2质量浓度的变化,根据实验所测数据绘制曲线图如图乙。下列叙述错误的是(  ) A. 将装置置于黑暗条件下,可测植株的呼吸速率 B. 25min后植株的光合速率几乎不变,最可能的原因是装置内CO2减少 C. 此装置测得的CO2吸收速率就是总光合速率 D. 若将图甲中蒸馏水换成NaHCO3溶液,则CO2吸收速率可能会增大 【答案】C 【解析】 【分析】在白天有光照时叶片既进行光合作用又进行呼吸作用,而夜晚只进行呼吸作用。 【详解】A、将该装置置于黑暗条件下,绿色植物只进行细胞呼吸,此时测得的数值表示的是呼吸速率,A正确; B、25min之前光合速率大于呼吸速率,装置内CO2减少,导致光合速率减慢,25min后光合速率和呼吸速率相等,B正确; C、此装置中植物进行光合作用消耗CO2,进行呼吸作用产生CO2,故测得的CO2吸收速率是净光合速率,C错误; D、若将图甲中蒸馏水换成NaHCO3溶液,可以使得装置内CO2质量浓度不变,则CO2吸收速率可能会增大,D正确。 故选C。 二、多选题(每题3分,共15分。全对得3分,漏选得1分,错选得0分) 26. 下图为真核细胞蛋白质合成和转运的示意图。下列叙述正确的是 A. 图中由双层膜包被的结构有①⑤⑥ B. 图中与胰岛素合成有关的结构有①②③④⑤ C. 若②合成的是丙酮酸脱氢酶,则该酶在⑥中发挥作用 D. 若②合成的是染色体蛋白,则该蛋白会运送到①⑤⑥中 【答案】AB 【解析】 【分析】分析题图:图中①~⑥依次是细胞核、核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体,据此分析作答。 【详解】A、双层膜的结构有细胞核、线粒体、叶绿体,A正确; B、胰岛素是由核基因控制合成的,在核糖体上合成,在内质网、高尔基体中加工,线粒体供能,B正确; C、丙酮酸脱氢酶催化丙酮酸脱羧反应,应在线粒体中发挥作用,C错误; D、线粒体和叶绿体中没有染色体,不需要染色体蛋白,D错误。 故选AB。 27. 盐胁迫时大量 Na⁺通过Na⁺通道进入植物细胞,这会使 SOS3与 SOS2 结合形成复合物,进而激活 SOS2的蛋白激酶活性,该酶会使质膜和液泡膜上的 反向转运蛋白(SOS1)磷酸化。此时SOS1利用 H⁺浓度差促使 Na⁺排出细胞和进入液泡,从而降低细胞质基质中的Na⁺浓度。下列说法正确的是( ) A. Na⁺与Na⁺通道的直径和形状相适配、大小和电荷也相适宜 B. 若 SOS3 功能异常,则 SOS1 会因无法磷酸化导致植物耐盐性降低 C. Na⁻通道和SOSl运输 Na⁺均不会受到呼吸抑制剂的影响 D. 盐胁迫时,植物细胞可能通过升高细胞质基质的pH来加速 Na⁺的运输 【答案】AB 【解析】 【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要转运蛋白协助,不消耗能量。 2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。 3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。 【详解】A、通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,所以Na⁺与Na⁺通道的直径和形状相适配、大小和电荷也相适宜,A正确; B、SOS1利用 H⁺浓度差促使 Na⁺排出细胞和进入液泡,从而降低细胞质基质中的Na⁺浓度,帮助植物抵抗盐胁迫;若 SOS3 功能异常,则 SOS1 会因无法磷酸化导致,无法促使 Na⁺排出细胞和进入液泡,导致植物耐盐性降低,B正确; C、SOS1利用 H⁺浓度差促使 Na⁺排出细胞和进入液泡,需要消耗能量,受呼吸抑制剂的影响,C错误; D、盐胁迫时,植物细胞可能通过升高细胞质基质的pH,即细胞质基质中H+浓度减少,进入的H+减少,那么排出Na⁺的速度也减少,D错误。 故选AB。 28. 底物A(一种蛋白质)在蛋白激酶作用下可发生磷酸化:ATP 分子某一个磷酸基团脱离下来并与底物A相结合。其在细胞信号转导的过程中起重要作用。ADP-GLO可用于检测蛋白激酶活性,具体过程如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 底物 A 在蛋白激酶作用下发生磷酸化的过程属于放能反应 B. 底物 A发生磷酸化后,其空间结构和活性不会改变 C. 在步骤2之前需将所有剩余的ATP 消耗掉,以避免干扰实验结果 D. 在荧光素酶的催化作用下,荧光素接受 ATP 提供的能量后即可发出荧光 【答案】ABD 【解析】 【分析】磷酸化是指蛋白质在蛋白激酶的作用下,其氨基酸的羟基被磷酸基团取代,变成有活性有功能的蛋白质。ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团;水解时远离A的磷酸键易断裂,释放能量,供给各项生命活动,ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。 【详解】A、据图判断,底物 A 在蛋白激酶作用下发生磷酸化的过程需要ATP的参与,属于吸能反应,A错误; B、底物 A发生磷酸化后,其空间结构发生改变,B错误; C、据图判断,步骤2会产生ATP,所以需将所有剩余的ATP 消耗掉,避免ATP对实验的干扰,C正确; D、在荧光素酶的催化作用下,荧光素接受 ATP 提供的能量后与氧发生反应形成氧化荧光素后发出荧光,D错误。 故选ABD。 29. 在光照条件下,小麦的叶肉细胞中与竞争性结合,在(卡尔文循环中固定最关键的酶)的催化下,可与结合后经一系列反应释放,这种反应称为光呼吸,需要叶绿体参与,可与光合作用同时进行。光呼吸在某种程度上可保护光合器官。下列叙述错误的是( ) A. 与的结合发生在叶绿体的类囊体薄膜上 B. 推测在夏季天气晴朗的中午,小麦叶肉细胞中的光呼吸强度增强 C. 如果突然停止光照,则短时间内能正常进行光合作用的小麦中的含量降低 D. 由于光呼吸会消耗有机物,对植物生长不利,应当完全抑制光呼吸 【答案】AD 【解析】 【分析】1、光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段的主要变化是:①水的光解 ②ATP 的合成;暗反应阶段的主要变化是:①CO2的固定 ②C3的还原。 2、有氧呼吸包括三个阶段:①第一阶段的场所是细胞质基质 ②第二阶段的场所是线粒体基质 ③第三阶段的场所是线粒体内膜 【详解】A、卡尔文循环中C5与CO2结合的场所为叶绿体基质,光呼吸过程中C5和O2的结合发生在叶绿体基质中,A错误; B、在夏季天气晴朗的中午,由于温度过高,蒸腾作用过强,气孔部分关闭,从而使进入叶肉细胞的CO2量减少,由于叶肉细胞中O2与CO2竞争性结合RuBPC5,因此当胞间CO2浓度降低时,O2与RuBP结合的概率增加,光呼吸增强,B正确; C、如果突然停止光照,则能正常进行光合作用的小麦光反应阶段产生的ATP和NADPH的量减少,C3被还原成C5的速率降低,而短时间内C5与CO2结合生成C3的速率不变,故突然停止光照,短时间内C5的含量降低,C正确; D、由题干信息可知,光呼吸在某种程度上可保护光合器官,D错误。 故选AD。 30. 下图表示不同生物细胞代谢的过程。下列有关叙述正确的是( ) A. 给甲提供H218O,一段时间后可在细胞内检测到(CH218O) B. 甲、乙、丙三者均为生产者,甲可能是蓝细菌,乙可能是根瘤菌,丙发生的反应中不产氧,可能为厌氧型的生物 C. 图丁过程①可表示渗透吸水,对④⑤⑥⑦⑧过程研究,发现产生的能量全部储存于ATP中 D. 就植株叶肉细胞来说,若图丁中②O₂的释放量大于⑧O₂的吸收量,则该植物体内有机物的量不一定增加 【答案】AD 【解析】 【分析】化能合成作用: 1、概念:是一些生物(如硝化细菌)利用化学能(体外环境物质氧化释放的能量)把CO2和H2O合成储存能量的有机物的过程。 2、实例:硝化细菌主要有两类:一类是亚硝化细菌,可将氨氧化成亚硝酸;另一类是硝化细菌,可以把亚硝酸氧化成硝酸,两者都能利用释放的能量都能把无机物合成有机物。 【详解】A、给甲提供H218O,水可以参与有氧呼吸第二阶段,生产C18O2,二氧化碳参与光合作用的暗反应生成带有放射性标记的(CH₂18O),A正确; B、根瘤菌直接依靠植物制造的有机物维持生存,属于消费者,而不是生产者,故乙不可能是根瘤菌,乙可能是硝化细菌,硝化细菌能将土壤的氨氧化成为硝酸,利用释放的能量将CO₂和H2O合成糖类,即化能合成作用,甲、乙、丙都能将无机物转化为有机物,都为自养型生物,说明这三种生物一定都是生产者,但丙的反应中不产氧气,可能为厌氧型的生物,B错误; C、过程①可表示渗透吸水,对④⑤⑥⑦⑧过程研究可知细胞呼吸中所释放的大部分能量以热能散失,C错误; D、若叶肉细胞②光反应过程O₂的释放量大于⑧有氧呼吸过程O₂的吸收量,则叶肉细胞的净光合作用量>0,但植物体还有很多不能进行光合作用的细胞,只能进行呼吸作用,所以该植物体内有机物的量不一定增加,D正确。 故选AD。 三、非选择题(35分) 31. 图甲表示生物体内某些重要的有机化合物,其中A~E表示有机物,a-e代表组成有机物的单体或有机物的组成成分:图乙为某化合物的结构示意图,回答下列问题:      (1)图甲A~E五种有机物中,组成元素相同的是________。含A物质较多的种子比含B物质较多的种子播种得要浅,从二者的组成元素分析,其原因是_________。 (2)物质C中的N元素主要存在于______________。 (3)将D彻底水解得到____种小分子。图乙所示物质对应的是图甲中的______(填字母),如果图乙中的碱基是G,则图乙所示物质的中文名称是____________。 【答案】(1) ①. A和B;D和E ②. A物质与B物质相比,H含量多O含量少,所以A物质在利用时需要更多的氧气,土壤浅处的氧气含量多丁深处 (A与B相比,H多O少,需要更多的O2,浅播种O2含量多) (2)氨基残基 (3) ①. 6 ②. e ③. 鸟嘌呤核糖核苷酸 【解析】 【分析】分析图甲:A是脂肪,a是甘油和脂肪酸;B是淀粉, b是葡萄糖;C是蛋白质,c是氨基酸;D是DNA,d是脱氧核苷酸;E是RNA,e是核糖核苷酸。分析图乙:图中的五碳糖是核糖,该图所示化合物含有一分子碱基、一分子核糖、一分子磷酸,为核糖核苷酸。 【小问1详解】 图甲中A是脂肪,B是淀粉,C是蛋白质,D是DNA,E是RNA,其中A和B的组成元素都是C、H、O,D和E的组成元素都是C、H、O、N、P。脂肪与糖类相比H含量多而O含量少,因此脂肪在利用时需要更多的氧气,土壤浅处的氧气含量多于深处,所以含脂肪多的种子播种一般要比含淀粉多的种子要浅。 【小问2详解】 物质C表示蛋白质,蛋白质一定含有的元素为C、H、O、N,可能含有S,其中氨基上含有N,但氨基一般和羧基形成肽键,因此N元素主要存在于氨基残基。 【小问3详解】 D是DNA,DNA彻底水解的产物是磷酸、脱氧核糖和四种碱基(A、G、C、T)。图乙中的五碳糖是核糖,所以图乙所示的物质是核糖核苷酸,对应图甲中的e。如果核糖核苷酸中的碱基是G,则该核苷酸的中文名称是鸟嘌呤核糖核苷酸。 32. 研究发现,错误折叠的蛋白质会聚集,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。细胞通过下图所示机制进行调控,以确保自身生命活动正常进行,A~C代表结构。请据图回答下列问题([ ]填字母,横线上填文字。): (1)泛素是一种存在于大部分真核细胞中的小分子蛋白,它的主要功能是标记需要分解掉的蛋白质,也可以标记跨膜蛋白。泛素在细胞内的[ ]____上合成。 (2)错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体被泛素标记后与____特异性结合,被包裹进_______,与来自[ ]____的初级溶酶体融合形成次级溶酶体,此过程体现了生物膜具有____。 (3)次级溶酶体将错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体降解并释放出____、甘油、磷酸及其他衍生物和单糖等物质。 【答案】(1)A 核糖体 (2) ①. 自噬受体 ②. 吞噬泡 ③. C 高尔基体 ④. 一定的流动性 (3)氨基酸 【解析】 【分析】(1)A代表核糖体,B代表内质网,C代表高尔基体; (2)观察题目图片可得,核糖体合成的泛素可以与错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体结合,与自噬受体相结合,形成吞噬泡,并与高尔基体形成的初级溶酶体融合形成次级溶酶体,在形成的次级溶酶体内,错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体被降解。 【小问1详解】 泛素是一种存在于大部分真核细胞中的小分子蛋白质,在细胞内的[A]核糖体上合成。 【小问2详解】 据图可知,错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体被泛素标记后与自噬受体特异性结合,被包裹进吞噬泡,与来自[C]高尔基体的初级溶酶体融合形成次级溶酶体,此过程体现了生物膜具有一定的流动性。 【小问3详解】 蛋白质的基本组成单位为氨基酸,次级溶酶体将错误折叠的蛋白质降解成氨基酸并释放。 33. 细胞膜上存在的多种蛋白质参与细胞的生命活动。回答下列问题。 (1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是______________。 (2)细胞膜上的水通道蛋白是水分子进出细胞的重要通道,水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式属于_____________。 (3)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵出细胞,导致细胞外的pH____________;此过程中,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是_________________。 (4)细胞膜上的受体通常是蛋白质。人体胰岛B细胞分泌的胰岛素与靶细胞膜上的受体结合时,会引起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现的细胞膜的功能是_________________。 (5)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图。与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是______________。 【答案】(1)选择透过性 (2)协助扩散 (3) ①. 降低 ②. 载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构改变 (4)进行细胞间信息交流 (5)温度降低,酶的活性降低,呼吸速率减慢,为主动运输提供的能量减少 【解析】 【分析】细胞膜的功能:(1)将细胞与外界环境分开;(2)控制物质进出细胞;(3)进行细胞间的物质交流。细胞膜的功能特点:具有选择透过性(可以让水分子自由通过,细胞要选择吸收的离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过)。 【小问1详解】 细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,说明细胞膜对物质的运输具有选择透过性。 【小问2详解】 水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式不消耗能量,属于协助扩散。 【小问3详解】 细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵出细胞,导致细胞外的H+增加,pH降低,此过程中,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时会发生磷酸化,导致其空间结构改变,进而运输H+。 【小问4详解】 人体胰岛B细胞分泌的胰岛素与靶细胞膜上的受体结合时,会引起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。 【小问5详解】 植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐属于主动运输,需要消耗细胞呼吸提供的能量,而温度降低,酶的活性降低,会导致呼吸速率降低,为主动运输提供的能量减少,因此与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低。 34. 普鲁士蓝纳米酶(以下简称纳米酶)具有催化H2O2分解的能力,科学家利用该酶进行了一系列实验以研究其特性。 (1)实验发现,少量的纳米酶能够催化H2O2在短时间内大量分解,这说明其具有________的特点,原因是酶具有___________的作用机制。 (2)为探究纳米酶在不同pH值下的活性,科学家用溶解氧测定仪测定溶液中的溶氧量得到如图1 所示结果(△DO表示加入H2O25min后的溶氧量变化),可知纳米酶作用的适宜pH________(填“偏酸性”或“偏中性”或“偏碱性”) 。 (3)为监测常用的一种除草剂草甘膦(GLY)对纳米酶的影响,科学家以添加草甘膦的△DO(△DO(GLY) ) 与不添加草甘膦的△DO(△DO(0) ) 的比值(y) 为纵坐标, GLY浓度 (x)为横坐标,绘制标准曲线如图2,说明草甘膦对纳米酶活性具有_________作用。该监测体系也可用于草甘膦浓度的定量检测,使用该监测体系测得某土壤样品△DO比值为0.2,则该土壤样品的草甘膦浓度约为______μmol/L。 (4)科学家进一步检测在H2O2溶液加入了不同浓度 Cu2+混合5分钟后溶液的△DO值,实验结果见图3,可得出的结论是:__________。通过查阅资料后发现Cu2+对纳米酶的作用有影响,为研究 Cu2+对纳米酶活性的影响,进行如下实验,请完善实验思路并预期实验结果。 ①A组:测定适宜(一定)浓度的 Cu2+ 与_________反应5min后的△DO值; ②B组:测定不同浓度纳米酶与30%H2O2反应5min后的△DO值; ③C组:测定__________与30%H2O2反应5min后的△DO值。 实验结果表明,Cu2+对纳米酶在催化H2O2分解的影响并非简单的物理叠加,而是具有协同作用,如图所示。 【答案】(1) ①. 高效性 ②. 更显著地降低生化反应的活化能 (2)偏碱性 (3) ①. 抑制 ②. 8(8或9均给分) (4) ①. 一定浓度范围内 Cu2+促进H2O2分解 ②. 30%H2O2 ③. 不同浓度纳米酶分别与A 组浓度的Cu2+的混合液 【解析】 【分析】1、图一中自变量为pH,因变量为溶液的溶氧量(△DO);图二中自变量为除草剂草甘膦(GLY)的浓度,因变量为添加草甘膦的△DO(△DO(GLY) )与不添加草甘膦的△DO(△DO(0) )的比值;图三中自变量为 Cu²⁺的浓度,因变量为溶液的溶氧量(△DO)。 2、酶: (1)概念:酶是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(作用机理:降低化学反应活化能,提高化学反应速率)的有机物。(2)本质:大多数酶的化学本质是蛋白质,也有少数是RNA。(3)特性:高效性、专一性、酶需要较温和的作用条件 【小问1详解】 酶是活细胞(来源)所产生的具有催化作用的有机物,其作用机理为降低化学反应活化能,提高化学反应速率。少量的纳米酶能够催化 H₂O₂在短时间内大量分解,体现了酶的高效性。 【小问2详解】 根据图一结果可知,当pH为8.0时的溶氧量高于其他组,证明纳米酶作用的适宜pH偏碱性。 【小问3详解】 根据图二结果可知,随着除草剂草甘膦(GLY)的浓度增大,添加草甘膦的△DO(△DO(GLY) ) 与不添加草甘膦的△DO(△DO(0) ) 的比值减小,说明草甘膦对纳米酶活性具有抑制作用。分析图2中数据可知,△DO比值为0.2时,草甘膦浓度约为8-9μmol/L。 【小问4详解】 根据图三结果可知,在一定浓度范围内,随着 Cu²⁺浓度增加,△DO增大,说明一定浓度范围内 Cu²⁺促进H₂O₂分解。 为研究 Cu²⁺对纳米酶活性的影响,需要设置三组(A、B、C)实验。三组实验试管均加入等量30%H₂O₂,再分别测定加入适宜浓度的Cu²⁺(A组)、不同浓度纳米酶(B组)、不同浓度纳米酶分别与 A 组浓度的 Cu²⁺的混合液(C组)反应5min后的溶氧量(△DO)。 35. 菠萝、仙人掌以及其他一些多肉植物通过CAM代谢途径(气孔夜间开启,白天关闭)来适应干旱环境。如图为菠萝叶肉细胞的CAM代谢途径示意图,图中苹果酸是一种酸性较强的有机酸。回答下列问题: (1)在叶绿体中,吸收光能的色素分布在___________上,提取光合色素时加入CaCO3的目的是_____________。 (2)菠萝叶肉细胞中参与固定CO2的物质有___________。夜晚,菠萝细胞内消耗NADH的场所可能有___________。 (3)中午12点,若降低环境中的CO2浓度,其他条件不变,在短时间内菠萝细胞内C3合成速率___________(填“会”或“不会”)发生明显变化,请说明理由:____________。 (4)图中苹果酸通过过程a运输到液泡内,也会通过过程b运出液泡进入细胞质。推测过程b发生在__________(填“白天”或“夜晚”)。过程a的生理意义:__________(写一点)。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. (中和有机酸,)防止研磨时色素分子被破坏 (2) ①. PEP和C5 ②. 细胞质基质和线粒体内膜 (3) ①. 不会 ②. 白天气孔关闭,环境中的CO2浓度变化不会影响胞间CO2浓度变化,因而不会影响叶肉细胞内C3合成速率 (4) ①. 白天 ②. 促进CO2与PEP生成OOA进而生成苹果酸(CO2的吸收);避免苹果酸降低细胞质基质的pH,影响细胞质基质内的反应 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段: 1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。 2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。 【小问1详解】 在叶绿体中,吸收光能的色素分布在类囊体的薄膜上;根据色素溶于有机溶剂,可以用无水乙醇提取叶绿体中的色素;研磨时,加入CaCO3可以防止研磨时色素分子被破坏,加入SiO2可以使研磨更充分。 【小问2详解】 由图可知,菠萝叶肉细胞中光合作用过程中固定CO2的物质有PEP(二氧化碳与PEP生成OOA)和C5 (二氧化碳与C5 生成PGA);夜晚菠萝细胞只进行细胞呼吸,消耗NADH的场所有细胞质基质(无氧呼吸)和线粒体内膜(有氧呼吸)。 【小问3详解】 中午12点,降低环境中的CO2浓度,其他条件不变,由于菠萝细胞白天气孔关闭,环境中的CO2浓度变化不会影响胞间CO2浓度变化,不会影响叶肉细胞内C3合成速率,故在短时间内菠萝细胞内C3合成速率不会发生变化。 【小问4详解】 分析题图可知,白天时,植物光合作用需要消耗二氧化碳,苹果酸通过过程b运出液泡,在细胞质中分解产生CO2来进行暗反应。夜间气孔开放,从外界吸收的CO2,与PEP发生系列反应生成苹果酸,及时通过过程a将苹果酸运进液泡中,其生理意义包括两方面:一方面促进CO2与PEP生成OOA进而生成苹果酸,另一方面避免苹果酸降低细胞质基质的pH,影响细胞质基质内的反应。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 山西大学附中2024~2025学年第一学期高三8月考试生物试题 一、单选题(每题2分,共50分) 1. 生活中常见的单细胞生物有大肠杆菌、眼虫、酵母菌、衣藻、草履虫等。下列叙述正确的是( ) A. 这些生物都有细胞壁,这与它们生活的环境相适应 B. 施莱登和施旺通过观察这些常见的细胞归纳出细胞学说 C. 眼虫与植物和动物都有相同之处,可以支持共同由来学说 D. DNA 在上述细胞中都与组蛋白结合形成DNA—蛋白质复合物 2. 细菌性肺炎是最常见的肺炎,致病菌主要包括肺炎链球菌、铜绿假单胞菌等细菌,常使用抗生素进行治疗。下列关于细菌与人体肺细胞的叙述,正确的是( ) A. 肺炎链球菌生命活动所需能量均来自肺细胞呼吸作用产生的ATP B. 肺炎链球菌和人肺细胞在生命系统的结构层次中均属于个体层次 C. 铜绿假单胞菌与人肺细胞都具有细胞膜,且组成成分和结构均相同 D. 可联合使用多种抗生素治疗细菌性肺炎,但需控制用药剂量和时间 3. 使用普通光学显微镜观察水中微生物,若发现视野中微生物如图1所示方向游走,请问应该把载玻片向图2所示的哪个方向移动( ) A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 4. 新型冠状病毒是一种RNA病毒,外层有主要来源于宿主细胞膜的包膜;S型肺炎链球菌是一种具有多糖类荚膜的细菌。两者均可引发人体肺炎。下列有关叙述错误的是( ) A. 新型冠状病毒可在人体内环境中增殖 B. 新型冠状病毒可能含有磷脂和蛋白质 C. S型肺炎链球菌可使小鼠患败血症死亡 D. S型肺炎链球菌只有核糖体一种细胞器 5. 生命的物质基础是组成细胞的元素和化合物,图中序号代表细胞中几类化合物,面积不同代表含量 不同,其中Ⅰ和Ⅱ代表两大类化合物。请据图分析下 列叙述正确的是( ) A. Ⅳ代表蛋白质,Ⅵ代表核酸和脂质 B. 细胞干重中含量最多的化合物是Ⅲ C. 由氢和氧构成的一个水分子也是一个系统 D. Ⅶ中共有的化学元素是 C、H、O、N、P 6. 水和无机盐是生物正常生命活动的必需物质。下列相关叙述正确的是(  ) A. 微量元素Mg和Fe分别参与构成叶绿素和血红素 B. 运动型饮料含有多种无机盐,能有效补充人体运动时消耗的能量 C. 自由水含量多于结合水时,细胞代谢加强 D. 钙等无机盐在细胞中大部分以离子的形式存在 7. 平衡膳食是指选择多种食物,经过适当搭配做出的膳食,能满足人体对能量及各种营养素的需求。而不同食物的营养素不同,动物性食物、豆类含丰富的优质蛋白质;蔬菜、水果含维生素、矿物盐及微量元素较多;谷类、薯类和糖类含碳水化合物较多;食用油含脂肪。下列说法正确的是( ) A. 平衡膳食中的单糖和二糖可被人体直接吸收并部分转化成脂肪 B. 人体摄入大量糖类后,糖类可在人体中转化成甘油三酯 C. 胆固醇可以导致动脉硬化,平衡膳食中不能含有胆固醇 D. 肥胖患者通过控制饮食保持能量平衡,可有效减轻体重 8. 蛋白水解酶分内切酶和外切酶2种,外切酶专门作用于肽链末端的肽键,内切酶则作用于肽链内部特定区域。若某蛋白内切酶作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,某四十九肽经该内切酶作用后的情况如下图,下列叙述错误的是(  ) A. 形成短肽A、B、C共消耗2分子水 B. 短肽A、B、C比四十九肽的氧原子数少1个 C. 该四十九肽苯丙氨酸存在于第17、31、32号位上 D. 若用蛋白外切酶处理该多肽,最终会得到49个氨基酸 9. 下列关于DNA和 RNA分子的叙述,错误的是( ) A. DNA是各种单细胞生物的遗传物质 B. DNA都为双螺旋结构,RNA都为单链结构 C. DNA可以指导 RNA的合成,RNA也可以指导 DNA的合成 D. DNA和 RNA均可以存在于细胞核与细胞质中 10. 透析袋是一种半透膜,水、葡萄糖等小分子和离子可以通过,而蔗糖、淀粉、蛋白质等则无法通过。某实验小组搭建了如图所示的实验装置验证上述结论。A是袋内溶液,烧杯中B是蒸馏水。下列现象会出现的是( ) A. 若A是蛋白质溶液,B中加入双缩脲试剂后B中可发生紫色反应 B. 若A是葡萄糖溶液,则透析袋的体积会先增大后减小 C. 若A是淀粉溶液,B中加入碘-碘化钾溶液,则A不变蓝 D. 若A和B分别是质量分数都为10%的蔗糖溶液和葡萄糖溶液,则透析袋体积不变 11. 细胞膜的各项功能是由其成分和结构决定的。下列关于细胞膜的结构和功能的说法,错误的是(  ) A. 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,具有屏障作用 B. 精、卵细胞识别体现了细胞膜具有信息交流的功能 C. 细胞膜的功能由细胞膜上蛋白质的种类和数量决定 D. 人、鼠细胞融合实验说明细胞膜具有一定的流动性 12. 核小体是染色质的基本结构单位,由DNA与组蛋白紧密结合共同构成。对组蛋白进行修饰会改变基因的表达状态。下列有关叙述正确的是( ) A. 组蛋白与DNA分离后,染色体变为染色质 B. 利用电镜可在肺炎链球菌中观察到核小体 C. 构成核小体的组蛋白在细胞质合成,通过胞吞进入细胞核 D. 组蛋白的修饰会影响基因表达,说明蛋白质的结构影响DNA的功能 13. 内质网是细胞内除核酸以外的重要结构。肝细胞的光面内质网中含有的一些酶可以清除机体中不易排除的脂溶性代谢物质、药物等有害物质。肝炎患者体内粗面内质网上的核糖体常常会解聚成离散状态,并从内质网上脱落,该现象被称为“脱粒”。下列相关叙述正确的是( ) A. 肝炎患者的肝细胞内发生“脱粒”会提高机体解毒功能 B. 肌细胞生成的乳酸进入肝细胞只需要通过组织液 C. 肝炎患者的肝细胞内合成的分泌蛋白可能会减少 D. 进入线粒体、内质网等细胞器的蛋白质依靠的是同种引导序列 14. 下图代表某种动物细胞长时间处在不同浓度的NaCl溶液中,动物细胞的体积(V)与初始体积(V0)之比的变化曲线。据图分析下列叙述。正确的是( ) A. 当NaCl溶液浓度为150mmol·L-1时, 此时细胞内外的NaCl浓度相同 B. 当 NaCl溶液浓度小于 100mmol·L-1时, 细胞可能会因为吸水过多发生破裂 C. 长时间处于NaCl浓度为300mmol·L-1溶液中, 对细胞的结构和功能没有影响 D. 随着外界 NaCl溶液浓度的增加,该种细胞发生质壁分离的现象就越明显 15. 离子通道与载体蛋白转运离子的速度有明显差异,离子通道转运速度是载体蛋白的 100-1000倍。植物细胞在高浓度盐胁迫下,K+主要通过离子通道Kin+蛋白从细胞外运到细胞内,而膜上的阴离子通道(运输NO₃⁻、Cl⁻)可与Kin+蛋白互相作用,抑制其活性。下列说法错误的是( ) A. 载体蛋白转运速度低于离子通道可能是载体蛋白需与被转运物质结合,且结合部位数量有限 B. 离子通道运输物质不耗能,载体蛋白运输物质不一定耗能 C. 在KNO₃溶液中,植物细胞质壁分离后能自动复原的原因是细胞大量吸收K+ 和NO₃⁻ D. 在一定浓度的 KNO₃溶液中,植物细胞发生质壁分离后可能不复原 16. 图中三条曲线分别表示酶促反应速率与温度、pH、反应物浓度的关系,其他条件适宜。下列相关分析正确的是(  ) A. 在AB段适当增加酶的浓度,反应速率将增大 B. D点时因酶分子的空间结构被破坏导致其活性降低 C. 人体内胰蛋白酶和胃蛋白酶的E点基本相同,H点不同 D. 为绘制丙曲线,宜选用淀粉酶和淀粉作为实验材料 17. 细胞中生命活动绝大多数所需要的能量都是由ATP直接提供的,ATP是细胞的能量“货币”。研究发现,ATP还可以传导信号和作为神经递质发挥作用,其转运到细胞外的方式如图所示。下列叙述正确的是( ) A. ATP通过途径①转运到细胞外的过程不需要消耗能量,但要与通道蛋白结合 B. ATP通过途径②转运到细胞外时会发生载体蛋白构象的改变 C. 若ATP作为神经递质,需要经过途径③,既消耗能量也需要载体 D. ATP的能量主要贮存在腺苷和磷酸之间的特殊化学键中 18. 酵母菌在密闭容器内以葡萄糖为底物的呼吸速率变化过程如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 0~6h内,随着容器中O2不断减少,有氧呼吸速率逐渐降低 B. 6~8h内,酵母菌呼吸作用消耗的O2量小于CO2的产生量 C. 8~10h内,酵母菌细胞呼吸释放的能量主要储存在ATP中 D. 6~10h内,用溴麝香草酚蓝溶液可检测到无氧呼吸产生的酒精 19. 某科学兴趣小组以酵母菌作为实验材料,以葡萄糖作为能量来源,在一定条件下,通过控制氧气浓度的变化,得到了酵母菌进行细胞呼吸时二氧化碳产生速率(Ⅰ)、氧气消耗速率(Ⅱ)、以及酒精产生速率(Ⅲ)随着时间变化的三条曲线,实验结果如图所示,t₁时刻Ⅰ、Ⅱ两条曲线重合,S1、S2、S3、S4,分别表示图示面积。该兴趣小组还利用乳酸菌作为实验材料进行相同的实验,实验装备和条件不变,得到乳酸产生速率(Ⅳ)的曲线。下列相关叙述错误的是(  ) A. t1时刻,氧气浓度较高,无氧呼吸消失 B. 如果改变温度条件,t1会左移或右移,但是S1和S2的值始终相等 C. 若S2:S3=2:1,S4:S1=8:1时,0~t1时间段有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖量的比值为2:1 D. 若曲线Ⅳ和Ⅲ完全重合,则0~t1时间段酵母菌和乳酸菌细胞呼吸消耗的葡萄糖量相等 20. 呼吸作用的强度受多种因素的影响,通过控制这些因素可以改变呼吸作用强度,有利于生物生命活动的正常进行。呼吸熵(RQ=CO2释放量/O2吸收量)可作为描述细胞呼吸过程中O2供应状态的一种指标。图甲、乙表示相关因素对呼吸作用的影响,图丙表示某植物非绿色器官在不同氧分压下的呼吸熵。下列说法正确的是(  ) A. 由甲图可知,冬季适当升高室内温度可以升高人体温度,从而促进人体呼吸作用 B. 若乙图D点开始只进行有氧呼吸,则D点后呼吸作用CO2释放量和O2吸收量不一定相等 C. 据丙图分析,c点以后呼吸作用的强度不再随氧分压的增大而变化 D. 综合以上分析,蔬菜和水果应储存于零下低温和低氧的环境中 21. 下列关于“提取和分离叶绿体色素”实验叙述合理的是( ) A. 用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止类胡萝卜素被破坏 B. 该实验提取和分离色素的方法可用于测定绿叶中各种色素含量 C. 若连续多次重复画滤液细线可累积更多的色素,但易出现色素带重叠 D. 用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于叶绿素a、b之间 22. 下图所示为线粒体内膜上发生的H+转运和ATP合成过程,右图所示为光合作用光合磷酸化过程,①-⑤表示过程,⑥-⑧表示结构,下列叙述错误的是( ) A. P680和P700含有光合色素,光合色素具有吸收、传递、转化光能的作用 B. ①③属于H'的主动运输,②⑤ATP的合成与H+的顺浓度梯度跨膜运输有关 C. 左图中的NADH全部来自于葡萄糖和丙酮酸 D. 类囊体膜内外H+浓度梯度的形成与水的裂解、质体醌PQ的转运以及NADP+的还原有关 23. 玉米叶片的横切结构及相关代谢过程与场所如图所示,从结构与功能统一的角度,分析下列说法错误的是( ) A. 除叶肉细胞外,维管束鞘细胞中也含有叶绿体 B. 若抑制PEP羧化酶活性,光合作用会明显降低 C. 如果提供14CO2,14C首先出现在叶肉细胞的C3中 D. 玉米的叶片结构,体现对高温干旱环境的适应 24. 西红柿叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的研究,在CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是( ) A. 图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生ATP的过程是①③④ B. 图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,发生变化的环境因素一定是温度 C. 培养时若水循环不充分导致植物萎蔫,原因是植物排出无机盐导致培养液渗透压升高 D. 图2中两曲线的交点时,叶肉细胞不吸收外界的CO2 25. 将一株绿色植物放入一个密闭的三角瓶中,如图甲所示。在瓶口放置一个测定瓶中CO2质量浓度变化的传感器,传感器的另一端连接计算机,以检测瓶中CO2质量浓度的变化,根据实验所测数据绘制曲线图如图乙。下列叙述错误的是(  ) A. 将装置置于黑暗条件下,可测植株的呼吸速率 B. 25min后植株的光合速率几乎不变,最可能的原因是装置内CO2减少 C. 此装置测得的CO2吸收速率就是总光合速率 D. 若将图甲中蒸馏水换成NaHCO3溶液,则CO2吸收速率可能会增大 二、多选题(每题3分,共15分。全对得3分,漏选得1分,错选得0分) 26. 下图为真核细胞蛋白质合成和转运的示意图。下列叙述正确的是 A. 图中由双层膜包被的结构有①⑤⑥ B. 图中与胰岛素合成有关的结构有①②③④⑤ C. 若②合成的是丙酮酸脱氢酶,则该酶在⑥中发挥作用 D. 若②合成的是染色体蛋白,则该蛋白会运送到①⑤⑥中 27. 盐胁迫时大量 Na⁺通过Na⁺通道进入植物细胞,这会使 SOS3与 SOS2 结合形成复合物,进而激活 SOS2的蛋白激酶活性,该酶会使质膜和液泡膜上的 反向转运蛋白(SOS1)磷酸化。此时SOS1利用 H⁺浓度差促使 Na⁺排出细胞和进入液泡,从而降低细胞质基质中的Na⁺浓度。下列说法正确的是( ) A. Na⁺与Na⁺通道的直径和形状相适配、大小和电荷也相适宜 B. 若 SOS3 功能异常,则 SOS1 会因无法磷酸化导致植物耐盐性降低 C. Na⁻通道和SOSl运输 Na⁺均不会受到呼吸抑制剂的影响 D. 盐胁迫时,植物细胞可能通过升高细胞质基质的pH来加速 Na⁺的运输 28. 底物A(一种蛋白质)在蛋白激酶作用下可发生磷酸化:ATP 分子某一个磷酸基团脱离下来并与底物A相结合。其在细胞信号转导的过程中起重要作用。ADP-GLO可用于检测蛋白激酶活性,具体过程如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 底物 A 在蛋白激酶作用下发生磷酸化的过程属于放能反应 B. 底物 A发生磷酸化后,其空间结构和活性不会改变 C. 在步骤2之前需将所有剩余的ATP 消耗掉,以避免干扰实验结果 D. 在荧光素酶的催化作用下,荧光素接受 ATP 提供的能量后即可发出荧光 29. 在光照条件下,小麦的叶肉细胞中与竞争性结合,在(卡尔文循环中固定最关键的酶)的催化下,可与结合后经一系列反应释放,这种反应称为光呼吸,需要叶绿体参与,可与光合作用同时进行。光呼吸在某种程度上可保护光合器官。下列叙述错误的是( ) A. 与的结合发生在叶绿体的类囊体薄膜上 B. 推测在夏季天气晴朗的中午,小麦叶肉细胞中的光呼吸强度增强 C. 如果突然停止光照,则短时间内能正常进行光合作用的小麦中的含量降低 D. 由于光呼吸会消耗有机物,对植物生长不利,应当完全抑制光呼吸 30. 下图表示不同生物细胞代谢的过程。下列有关叙述正确的是( ) A. 给甲提供H218O,一段时间后可在细胞内检测到(CH218O) B. 甲、乙、丙三者均为生产者,甲可能是蓝细菌,乙可能是根瘤菌,丙发生的反应中不产氧,可能为厌氧型的生物 C. 图丁过程①可表示渗透吸水,对④⑤⑥⑦⑧过程研究,发现产生的能量全部储存于ATP中 D. 就植株叶肉细胞来说,若图丁中②O₂的释放量大于⑧O₂的吸收量,则该植物体内有机物的量不一定增加 三、非选择题(35分) 31. 图甲表示生物体内某些重要的有机化合物,其中A~E表示有机物,a-e代表组成有机物的单体或有机物的组成成分:图乙为某化合物的结构示意图,回答下列问题:      (1)图甲A~E五种有机物中,组成元素相同的是________。含A物质较多的种子比含B物质较多的种子播种得要浅,从二者的组成元素分析,其原因是_________。 (2)物质C中的N元素主要存在于______________。 (3)将D彻底水解得到____种小分子。图乙所示物质对应的是图甲中的______(填字母),如果图乙中的碱基是G,则图乙所示物质的中文名称是____________。 32. 研究发现,错误折叠的蛋白质会聚集,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。细胞通过下图所示机制进行调控,以确保自身生命活动正常进行,A~C代表结构。请据图回答下列问题([ ]填字母,横线上填文字。): (1)泛素是一种存在于大部分真核细胞中的小分子蛋白,它的主要功能是标记需要分解掉的蛋白质,也可以标记跨膜蛋白。泛素在细胞内的[ ]____上合成。 (2)错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体被泛素标记后与____特异性结合,被包裹进_______,与来自[ ]____的初级溶酶体融合形成次级溶酶体,此过程体现了生物膜具有____。 (3)次级溶酶体将错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体降解并释放出____、甘油、磷酸及其他衍生物和单糖等物质。 33. 细胞膜上存在的多种蛋白质参与细胞的生命活动。回答下列问题。 (1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是______________。 (2)细胞膜上的水通道蛋白是水分子进出细胞的重要通道,水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式属于_____________。 (3)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵出细胞,导致细胞外的pH____________;此过程中,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是_________________。 (4)细胞膜上的受体通常是蛋白质。人体胰岛B细胞分泌的胰岛素与靶细胞膜上的受体结合时,会引起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现的细胞膜的功能是_________________。 (5)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图。与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是______________。 34. 普鲁士蓝纳米酶(以下简称纳米酶)具有催化H2O2分解的能力,科学家利用该酶进行了一系列实验以研究其特性。 (1)实验发现,少量的纳米酶能够催化H2O2在短时间内大量分解,这说明其具有________的特点,原因是酶具有___________的作用机制。 (2)为探究纳米酶在不同pH值下的活性,科学家用溶解氧测定仪测定溶液中的溶氧量得到如图1 所示结果(△DO表示加入H2O25min后的溶氧量变化),可知纳米酶作用的适宜pH________(填“偏酸性”或“偏中性”或“偏碱性”) 。 (3)为监测常用的一种除草剂草甘膦(GLY)对纳米酶的影响,科学家以添加草甘膦的△DO(△DO(GLY) ) 与不添加草甘膦的△DO(△DO(0) ) 的比值(y) 为纵坐标, GLY浓度 (x)为横坐标,绘制标准曲线如图2,说明草甘膦对纳米酶活性具有_________作用。该监测体系也可用于草甘膦浓度的定量检测,使用该监测体系测得某土壤样品△DO比值为0.2,则该土壤样品的草甘膦浓度约为______μmol/L。 (4)科学家进一步检测在H2O2溶液加入了不同浓度 Cu2+混合5分钟后溶液的△DO值,实验结果见图3,可得出的结论是:__________。通过查阅资料后发现Cu2+对纳米酶的作用有影响,为研究 Cu2+对纳米酶活性的影响,进行如下实验,请完善实验思路并预期实验结果。 ①A组:测定适宜(一定)浓度的 Cu2+ 与_________反应5min后的△DO值; ②B组:测定不同浓度纳米酶与30%H2O2反应5min后的△DO值; ③C组:测定__________与30%H2O2反应5min后的△DO值。 实验结果表明,Cu2+对纳米酶在催化H2O2分解的影响并非简单的物理叠加,而是具有协同作用,如图所示。 35. 菠萝、仙人掌以及其他一些多肉植物通过CAM代谢途径(气孔夜间开启,白天关闭)来适应干旱环境。如图为菠萝叶肉细胞的CAM代谢途径示意图,图中苹果酸是一种酸性较强的有机酸。回答下列问题: (1)在叶绿体中,吸收光能的色素分布在___________上,提取光合色素时加入CaCO3的目的是_____________。 (2)菠萝叶肉细胞中参与固定CO2的物质有___________。夜晚,菠萝细胞内消耗NADH的场所可能有___________。 (3)中午12点,若降低环境中的CO2浓度,其他条件不变,在短时间内菠萝细胞内C3合成速率___________(填“会”或“不会”)发生明显变化,请说明理由:____________。 (4)图中苹果酸通过过程a运输到液泡内,也会通过过程b运出液泡进入细胞质。推测过程b发生在__________(填“白天”或“夜晚”)。过程a的生理意义:__________(写一点)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:山西大学附属中学校2024~2025学年高三上学期8月开学考试生物试题
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