精品解析:青海省西宁市海湖中学2024-2025学年高三上学期第一阶段测试生物试卷

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2024-10-30
| 2份
| 27页
| 181人阅读
| 1人下载

内容正文:

西宁市海湖中学2024---2025学年第一学期第一阶段考试高三生物试卷 考试时间:75分钟 分值:100分 命题人: 审题人: 第Ⅰ卷(选择题) 一、单选题(每小题2.5分,共50分) 1. 下列关于原核细胞和真核细胞的叙述,正确的是( ) A. 真核细胞的结构比原核细胞的结构复杂,大多数具有生物膜系统 B. 多细胞生物都是真核生物,单细胞生物都是原核生物 C. 蓝细菌无叶绿体,所以不能进行光合作用 D. 原核细胞和真核细胞都有细胞膜、细胞质和核糖体,体现了细胞的多样性 【答案】A 【解析】 【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色体。原核细胞只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸和蛋白质等物质。真核细胞分裂的方式为有丝分裂、无丝分裂和减数分裂,原核细胞一般进行二分裂。 【详解】A、真核细胞的结构比原核细胞的结构复杂,有成形的细胞核和多种复杂的细胞器,大多数具有生物膜系统,A正确; B、多细胞生物都是真核生物,单细胞生物有的是原核生物,有的是真核生物,如酵母菌是单细胞真菌,B错误; C、蓝藻无叶绿体,但有叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用,C错误; D、原核细胞和真核细胞都有细胞膜、细胞质和核糖体,体现了细胞的统一性,D错误。 故选A。 2. 如下图是生物体细胞内部分有机化合物的概念图。下列有关叙述正确的是( ) A. a包含脂肪、磷脂和固醇等,通常都不溶于水,都含有C、H、N、P B. 高温、过酸、过碱、重金属盐使b变性时破坏了氨基酸的空间结构和肽键 C. 艾滋病病毒的遗传信息储存在c中,其基本单位是核糖核苷酸 D. 二糖都是还原糖,都能与斐林试剂反应成砖红色沉淀 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图;a为脂肪、磷脂、固醇;b是由氨基酸组成的,则b为蛋白质;核酸分为DNA、RNA,则c是RNA。 【详解】A、脂质包括脂肪、磷脂和固醇,一般都不溶于水,其中脂肪和固醇的组成元素只有C、H、O,A错误; B、高温、过酸、过碱、重金属盐使蛋白质变性时破坏了蛋白质的空间结构,未破坏氨基酸的空间结构和肽键,B错误; C、艾滋病病毒属于RNA病毒,其遗传物质是RNA,基本组成单位是核糖核苷酸,C正确; D、二糖中的蔗糖是非还原糖,D错误。 故选C。 3. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一。下列关于细胞的结构与功能,叙述正确的是( ) A. 植物细胞壁成分是纤维素和果胶,作用是作为细胞的边界将细胞与外界环境隔开 B. 细胞膜表面的糖被与细胞表面的识别等功能密切相关 C. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中心 D. 肾小管上皮细胞中有很多线粒体,有利于为水的重吸收供能 【答案】B 【解析】 【分析】1.细胞膜的组成成分:主要是蛋白质和脂质,其次还有少量糖类,脂质中主要是磷脂,动物细胞膜中的脂质还有胆固醇;细胞膜的功能复杂程度与细胞膜的蛋白质的种类和数量有关,功能越复杂,膜蛋白的种类和数量越多。2.细胞膜的功能:作为细胞边界,将细胞与外界环境分开,保持细胞内部环境的相对稳定;控制物质进出;进行细胞间的信息传递。 【详解】A、植物细胞壁成分是纤维素和果胶,作用是支持和保护细胞;将细胞与外界环境隔开属于细胞膜的功能,A错误; B、细胞膜外表面的糖被,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能密切相关,这体现了结构与功能相适应的观点,B正确; C、细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的控制中心,C错误; D、肾小管上皮细胞中有很多线粒体,与肾小管上皮细胞通过主动运输吸收葡萄糖、无机盐等物质有关,而水的重吸收不需要消耗能量,D错误。 故选B。 4. 电鳗捕食的时候会连续放出电流,导致受到电击的鱼马上晕厥过去。电鳗形成电流所需要的直接能量来自ATP。下列有关分析错误的是( ) A. ATP是驱动电鳗细胞生命活动的直接能源物质 B. 形成电流时,ATP中靠近腺苷的磷酸基团先发生脱离 C. 电鳗形成电流的过程常与ATP水解相联系 D. 组成ATP的物质有腺嘌呤、核糖和磷酸基团 【答案】B 【解析】 【分析】ATP中文名叫腺苷三磷酸,结构式简写A-P~P~P,其中A表示腺嘌呤核苷,T表示三个,P表示磷酸基团,ATP是细胞中的直接供能物质。 【详解】A、ATP是驱动电鳗细胞生命活动的直接能源物质,A正确; B、形成电流时,ATP中远离腺苷的磷酸基团先发生脱离,B错误; C、电鳗形成电流的过程常是吸能反应,ATP水解过程常与吸能反应相联系,推动吸能反应的进行,C正确; D、ATP的结构中包括一个腺嘌呤、一个核糖和三个磷酸基团组成的,D正确。 故选B。 5. 下列物质中,其单体相同的是( ) A. 胰岛素、性激素、维生素 D B. DNA、RNA C. 糖原、淀粉、固醇 D. 胰岛素、抗体、多肽 【答案】D 【解析】 【分析】核酸的基本单位是核苷酸,蛋白质的基本单位是氨基酸,多糖的基本单位是葡萄糖。 【详解】A、胰岛素属于蛋白质,基本单位是氨基酸,性激素和维生素 D属于固醇类,A错误; B、DNA的基本单位是脱氧核苷酸,RNA的基本单位是核糖核苷酸,B错误; C、糖原和淀粉属于多糖,基本单位都是葡萄糖,固醇属于脂质,C错误; D、胰岛素、抗体、多肽的基本单位都是氨基酸,D正确。 故选D。 6. 下列关于细胞核各结构和功能的叙述,正确的是( ) A. 核膜属于生物膜系统 B. 染色体是遗传物质DNA和RNA的载体 C. 核仁与蛋白质的合成以及核糖体的形成有关 D. 核孔有利于DNA和RNA从细胞核进入细胞质 【答案】A 【解析】 【分析】1、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关 2、生物膜系统是指真核细胞内由细胞膜、核膜以及细胞器膜(内质网膜、高尔基体膜、线粒体膜、叶绿体膜、溶酶体膜等)等结构共同构成的膜系统。 【详解】A、生物膜系统是指真核细胞内由细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构共同构成的膜系统,所以核膜属于生物膜系统,A正确; B、染色体是遗传物质DNA的载体,不是RNA的载体,B错误; C、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,蛋白质合成的场所是核糖体,C错误; D、核孔有利于RNA从细胞核进入细胞质,但DNA不能自由进出细胞核,D错误。 故选A。 7. 如图表示细胞呼吸过程中葡萄糖分解的三个途径,有关说法正确的是(  ) A. 催化过程②③④的酶均分布于细胞质基质 B. 过程①②③④中均有ATP生成 C. 过程①②③均能发生在酵母细胞中 D. 过程③中的二氧化碳产生于线粒体内膜上 【答案】C 【解析】 【分析】本题以“细胞呼吸过程中葡萄糖分解的三条途径”为主线,综合考查学生对细胞呼吸的过程、场所等相关知识的识记和理解能力。 【详解】过程②和④都是无氧呼吸的第二阶段,催化过程②④的酶都分布于细胞质基质中,过程③表示有氧呼吸的第二、第三阶段,催化过程③的酶分布于线粒体基质中和线粒体内膜上,A错误;过程①是细胞呼吸的第一阶段,过程①③中均有ATP生成,B错误;酵母菌是兼性厌氧菌,无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳,有氧呼吸的产物是二氧化碳和水,因此过程①②③均能发生在酵母细胞中,C正确;过程③中的二氧化碳产生于有氧呼吸的第二阶段,其场所是线粒体基质,D错误。 8. 具有催化功能的RNA被称为核酶,某核酶是具有催化功能的单链RNA分子,可降解特异的mRNA序列。下列关于核酶的叙述错误的是( ) A. 磷脂分子和核酶的元素组成均为C、H、O、N、P B. 与无机催化剂不同的是核酶能够降低所催化反应的活化能 C. 核酶降解特异的mRNA序列时,破坏的是磷酸二酯键 D. ATP分子脱去两个磷酸基团后可作为核酶的基本组成单位之一 【答案】B 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大部分是蛋白质,少部分是RNA。化学本质是RNA的酶称为核酶。 【详解】A、核酶的化学本质是RNA,磷脂分子和RNA的元素组成均为C、H、O、N、P,A正确; B、无机催化剂也能降低所催化反应的活化能,B错误; C、RNA相邻的核糖核苷酸之间通过磷酸二酯键相连,某核酶可降解特异的mRNA序列,说明破坏的是磷酸二酯键,C正确; D、ATP包括一个核糖、一个碱基(腺嘌呤)和3个磷酸,脱去两个磷酸基团后成为RNA的基本单位之一(腺嘌呤核糖核苷酸),即可作为核酶的基本组成单位之一,D正确。 故选B。 9. 我国劳动人民在漫长的历史进程中,积累了丰富的生产、生活经验,并在实践中应用。下列生产和生活中采取的措施与主要目的对应错误的是( ) A. 果实、蔬菜等收获后零上低温、低氧存放主要目的是降低有机物的消耗 B. 大棚种植,白天适时通风主要目的是提高作物的光合作用强度 C. 某些作物在生长期进行适度低温处理主要目的是促进作物开花 D. 花生播种时宜浅播主要目的是降低有机物的消耗 【答案】D 【解析】 【分析】细胞呼吸原理的应用:中耕松土、适时排水,就是通过改善氧气供应来促进作物根系的呼吸作用,以利于作物的生长;在储藏果实、蔬菜时,往往需要采取降低温度、降低氧气含量等措施减弱果蔬的呼吸作用,以减少有机物的消耗。 【详解】A、在储存果实和蔬菜时,采用零上低温、低氧的环境主要是为了抑制它们的呼吸作用,从而减少有机物的消耗,A正确; B、在温室大棚中,通过白天适时通风,可以引入外界的二氧化碳,增加棚内的二氧化碳浓度,从而促进植物的光合作用,B正确; C、通过给予一定时间的低温处理,可以大大加快这些作物的开花进程,并使其在当年正常结实,从而得到成熟的种子,C正确; D、花生播种时宜浅播,是由于花生中富含脂肪,脂肪氧化分解时消耗的氧多,因此浅播能促进花生的有氧呼吸,促进有机物氧化分解从而为种子萌发提供能量,D错误。 故选D。 10. 气孔是由保卫细胞以及孔隙所组成的结构,保卫细胞吸水时气孔开放,失水时气孔关闭。保卫细胞的细胞膜上有K+转运蛋白BLINK1,光照是诱导信号,能调节气孔的开启和关闭,气孔结构及其开闭调节机制如图所示。下列分析错误的是( ) A. 保卫细胞的吸水和失水均属于被动运输 B. BLINK1是一种通道蛋白 C. K+通过BLINK1逆浓度梯度进入保卫细胞 D. 增强BLINK1的活性可促进气孔开放 【答案】B 【解析】 【分析】物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。 【详解】A、保卫细胞渗透作用吸水和失水,保卫细胞的吸水和失水均属于被动运输,A正确; B、通道蛋白参与的是协助扩散,由图可知保卫细胞吸收K+需要消耗能量,为主动运输,BLINK1属于载体蛋白,B错误; C、由图可知,保卫细胞吸收K+需要ATP水解为其提供能量,为主动运输,K+通过BLINK1逆浓度梯度进入保卫细胞,C正确; D、BLINK1为K⁺的转运蛋白,能协助K+进入细胞,当细胞内K+等物质浓度增加时,细胞液的浓度增大,细胞吸水膨胀时,会使气孔张开,所以增强BLINK1的活性可促进气孔开放,D正确。 故选B。 11. 关于大肠杆菌和水绵的共同点,表述正确的是( ) A. 都是真核生物 B. 能量代谢都发生在细胞器中 C. 都能进行光合作用 D. 都具有核糖体 【答案】D 【解析】 【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的典型的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质,且遗传物质是DNA。 【详解】A、大肠杆菌是原核生物,水绵是真核生物,A错误; B、大肠杆菌只具有核糖体,无线粒体等其他细胞器,能量代谢不发生在细胞器中,B错误; C、大肠杆菌无光合色素,不能进行光合作用,C错误; D、原核生物和真核生物都具有核糖体这一细胞器,D正确。 故选D。 12. 梅兰竹菊为花中四君子,很多人喜欢在室内或庭院种植。花卉需要科学养护,养护不当会影响花卉的生长,如兰花会因浇水过多而死亡,关于此现象,下列叙述错误的是( ) A. 根系呼吸产生的能量减少使离子吸收所需的能量不足 B. 根系呼吸产生的能量减少使水分吸收所需的能量不足 C. 浇水过多抑制了根系细胞有氧呼吸但促进了无氧呼吸 D. 根系细胞质基质中无氧呼吸产生的有害物质含量增加 【答案】B 【解析】 【分析】1、有氧呼吸是指细胞在氧气的参与下,通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,同时释放出大量能量的过程; 2、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADP,释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADP,释放少量能量;第三阶段是氧气和NADP反应生成水,释放大量能量; 3、无氧呼吸是指在无氧条件下通过酶的催化作用,细胞把糖类等有机物不彻底氧化分解,同时释放少量能量的过程; 4、无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,无氧呼吸的第二阶段丙酮酸和NADP反应生成酒精和CO2或乳酸,第二阶段不合成ATP。 【详解】A、大多数营养元素的吸收是与植物根系代谢活动密切相关的过程,这些过程需要根系细胞呼吸产生的能量,浇水过多会使根系呼吸产生的能量减少,使养分吸收所需的能量不足,A正确; B、根系吸收水分是被动运输,不消耗能量,B错误; C、浇水过多使土壤含氧量减少,抑制了根细胞的有氧呼吸,但促进了无氧呼吸的进行,C正确; D、根细胞无氧呼吸整个过程都发生在细胞质基质中,会产生酒精或乳酸等有害物质,D正确。 故选B。 13. 为探究不同光照强度对叶色的影响,取紫鸭跖草在不同光照强度下,其他条件相同且适宜,分组栽培,一段时间后获取各组光合色素提取液,用分光光度法(一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度成正比)分别测定每组各种光合色素含量。下列叙述错误的是( ) A. 叶片研磨时加入碳酸钙可防止破坏色素 B. 分离提取液中的光合色素可采用纸层析法 C. 光合色素相对含量不同可使叶色出现差异 D. 测定叶绿素的含量时可使用蓝紫光波段 【答案】D 【解析】 【分析】叶绿体色素的提取和分离实验:(1)提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素。(2)分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。(3)各物质作用:无水乙醇或丙酮:提取色素;层析液:分离色素;二氧化硅:使研磨得充分;碳酸钙:防止研磨中色素被破坏。(4)结果:滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。 【详解】A、提取光合色素加入碳酸钙可以防止色素被破坏,A正确; B、由于不同色素在层析液中溶解度不同,因此在滤纸上的扩散速度不同,从而达到分离的效果,这是纸层析法,B正确; C、不同光合色素颜色不同,因此光合色素相对含量不同可使叶色出现差异 ,叶绿素多使叶片呈现绿色,而秋季类胡萝卜素增多使叶片呈黄色,C正确; D、叶绿素和类胡萝卜素都可以吸收蓝紫光,所以不能用蓝紫光波段测定叶绿素含量,D错误。 故选D。 14. 脂滴是细胞内一种独特的动态结构,是脂肪分子在内质网上合成、积累后分离形成的。研究发现脂滴与线粒体关系密切,可调节细胞的能量供应,同时还具有调控脂质代谢、合成和释放炎症介质等重要功能,如图为其结构图。下列相关叙述错误的是( ) A. 脂滴从内质网上分离体现了膜的结构特点 B. 脂滴膜与线粒体膜的外侧为磷脂分子的疏水端 C. 机体营养匮乏时,脂滴可为细胞提供脂质,进而分解供能 D. 由题意可推测甘油三酯具有储存能量的作用 【答案】B 【解析】 【分析】1、脂肪是最常见的脂质,是细胞内良好的储能物质,还是一种良好的绝热体,起保温作用,分布在内脏周围的脂肪还具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官。 2、细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,其中磷脂和大多数蛋白质都可以运动,因此细胞膜具有一定的流动性。 【详解】A、脂滴膜和内质网膜都是由以磷脂分子为骨架构成的生物膜结构,因此脂滴从内质网上分离体现了膜的流动性,属于结构特点,A正确; B、由图可知,脂滴的膜由单层磷脂分子构成,线粒体的膜是磷脂双分子层,脂滴膜与线粒体膜的外侧为磷脂分子的亲水端,B错误; C、脂滴是储存甘油三酯和胆固醇酯等物质的主要场所,机体营养匮乏时,脂滴可通过脂质分解供能,C正确; D、由于脂滴可调节细胞的能量供应,可推测甘油三酯具有储存能量的作用,D正确。 故选B。 15. 细胞呼吸第一阶段包含一系列酶促反应,磷酸果糖激酶1(PFK1)是其中的一个关键酶。细胞中ATP减少时,ADP和AMP会增多。当ATP/AMP浓度比变化时,两者会与PFK1发生竞争性结合而改变酶活性,进而调节细胞呼吸速率,以保证细胞中能量的供求平衡。下列叙述正确的是( ) A. 在细胞质基质中,PFK1催化葡萄糖直接分解为丙酮酸等 B. PFKI与ATP结合后,酶的空间结构发生改变而变性失活 C. ATP/AMP浓度比变化对PFK1活性的调节属于负反馈调节 D. 运动时肌细胞中AMP与PFK1结合增多,细胞呼吸速率加快 【答案】CD 【解析】 【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 【详解】A、细胞呼吸第一阶段葡萄糖最终分解为丙酮酸,需要一系列酶促反应即需要多种酶参与,而磷酸果糖激酶1(PFK1)是其中的一个关键酶,因此PFK1不能催化葡萄糖直接分解为丙酮酸,A错误; B、由题意可知,当ATP/AMP浓度比变化时,两者会与PFK1发生竞争性结合而改变酶活性,进而调节细胞呼吸速率,以保证细胞中能量的供求平衡,说明PFK1与ATP结合后,酶的空间结构发生改变但还具有其活性,B错误; C、由题意可知,ATP/AMP浓度比变化,最终保证细胞中能量的供求平衡,说明其调节属于负反馈调节,C正确; D、运动时肌细胞消耗ATP增多,细胞中 ATP减少,ADP和AMP会增多,从而 AMP与PFK1结合增多,细胞呼吸速率加快,细胞中 ATP含量增多,从而维持能量供应,D正确。 故选CD。 16. 下列叙述与细胞学说不相符的是(  ) A. 植物和动物都是由细胞构成的,这反映了生物界的统一性 B. 植物和动物有着共同的结构基础 C. 人体每个细胞都能单独完成各项生命活动 D. 新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的 【答案】C 【解析】 【分析】细胞学说内容包括: 1、细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。 2、细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。 3、新细胞是由老细胞分裂产生的。 【详解】A、细胞是构成植物和动物的基本单位,这反映生物界的统一性,A正确; B、一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,说明植物和动物有着共同的结构基础,,B正确; C、人是多细胞生物,人体每个细胞只能完成特定的生命活动,而一系列复杂的生命活动往往需要多个细胞的协调与配合,C错误; D、新细胞是由老细胞分裂产生的,即新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的,D正确。 故选C。 17. 科学家利用人工智能系统AlphaFold预测的蛋白质结构,通过统计物理分析,揭示出随着生物体复杂程度的提高,蛋白质分子在进化中所表现出的统计趋势。下列关于蛋白质的叙述错误的是( ) A. 蛋白质的多样性与氨基酸的种类、数目、排列顺序等有关 B. AlphaFold预测的蛋白质结构中可能包含氢键、二硫键等 C. 组成蛋白质的氨基酸之间的脱水缩合方式相同 D. 组成蛋白质的氨基酸中有8种是人体细胞能合成的必需氨基酸 【答案】D 【解析】 【分析】蛋白质是生命活动的主要承担者,其结构和功能具有多样性。 氨基酸是组成蛋白质的基本单位,氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构等都会影响蛋白质的多样性。 【详解】A、蛋白质的多样性与氨基酸的种类、数目、排列顺序等有关。不同种类、数目和排列顺序的氨基酸可以组成不同的多肽链,从而形成多样的蛋白质,A正确; B、氢键可以在多肽链的折叠过程中形成,稳定蛋白质的结构;二硫键可以在某些蛋白质中存在,加强蛋白质结构的稳定性,AlphaFold预测的蛋白质结构中可能包含氢键、二硫键等,B正确; C、组成蛋白质的氨基酸之间的脱水缩合方式相同,都是一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基脱去一分子水形成肽键,C正确; D、组成蛋白质的氨基酸中有8种是人体细胞不能合成的必需氨基酸,而不是能合成的,D错误。 故选D。 18. 疫苗技术不断发展,种类多样。在mRNA疫苗生产过程中,mRNA纯化之后需要用由磷脂分子构成的脂质体来封装,如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 构成疫苗颗粒的脂质体与细胞膜的最大区别是没有蛋白质 B. 构成疫苗颗粒的磷脂分子的元素种类与脂肪的不相同 C. 疫苗颗粒中的mRNA进入人体细胞的方式为胞吞 D. mRNA与DNA的水解产物除碱基不完全相同外,其余均相同 【答案】D 【解析】 【分析】磷脂分子有亲水性的头部和疏水性的尾部,分析题图可知mRNA纯化之后包裹在磷脂双分子内部,推测疫苗颗粒中mRNA为水溶性物质。 【详解】A、由题意可知,构成疫苗颗粒的脂质体是由磷脂分子构成,而细胞膜除了脂质外还含有蛋白质,A正确; B、构成疫苗颗粒的磷脂分子元素种类C、H、O、N、P五种元素,而脂肪只有C、H、O三种元素,B正确; C、该疫苗颗粒由脂质体包裹相应的mRNA制成,属于大分子,会以胞吞方式整体进入人体细胞,C正确; D、mRNA与DNA的水解产物除碱基不完全相同外,所含的五碳糖也不相同,mRNA的五碳糖是核糖,而DNA的五碳糖是脱氧核糖,D错误。 故选D。 19. 下图是物质浓度或O2浓度与物质跨膜运输速度间关系的曲线图,其中最可能不需要转运蛋白参与的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 据图分析:图A表示影响因素为物质浓度,运输方式为自由扩散;图B表示影响因素为物质浓度和载体蛋白数量,运输方式为协助扩散;图C说明该物质运输不消耗能量,运输方式为被动运输;图D表示影响因素为能量和载体蛋白,该物质运输方式为主动运输。 【详解】A、该图表示影响因素为物质浓度,运输方式为自由扩散,不需要转运蛋白参与,A符合题意; B、该图表示影响因素为物质浓度和载体蛋白数量,运输方式为协助扩散,需要转运蛋白参与,B不符合题意; C、该图说明该物质运输不消耗能量,运输方式为被动运输,被动运输包括自由扩散和协助扩散,协助扩散需要转运蛋白参与,C不符合题意; D、该图表示影响因素为氧气和载体蛋白,氧气影响能量,该物质运输方式为主动运输,需要转运蛋白参与,D不符合题意。 故选A。 20. 研究发现,在发育性髋关节发育不良(DDH)患者体内,生长分化因子5(GDF5)基因的甲基化(由DNA甲基转移酶参与)状态是失调的,GDF5表达的减少可能是DDH发生的原因之一。下列分析正确的是( ) A. 该酶的作用是提供化学反应的活化能 B. 该酶的数量因参与化学反应而减少 C. 活细胞产生酶的场所都是核糖体 D. DNA的甲基化可能抑制GDF5基因的转录 【答案】D 【解析】 【分析】酶的作用原理是降低化学反应的活化能,酶的本质是蛋白质或RNA。 【详解】A、该酶的作用是降低化学反应的活化能,A错误; B、酶在反应前后数量不变,故该酶的数量不会因参与化学反应而减少,B 错误; C、酶的本质是蛋白质或RNA,所以活细胞产生酶的场所核糖体或细胞核,C错误; D、GDF5基因的甲基化状态是失调的,GDF5表达的减少可能是DDH发生的原因之一,所以DNA的甲基化可能抑制GDF5基因的转录,D正确。 故选D。 第Ⅱ卷(非选择题) 二、非选择题(每空2分,共50分) 21. 下图为细胞中生物膜系统的概念图,A~F为结构名称(C、D均为双层膜),①②代表分泌蛋白的转移途径。请据图回答: (1)A结构的名称是_____,未能在图中表示出来的具膜细胞器有_____和溶酶体等。 (2)磷脂、性激素等脂质合成的场所是_____(填图中字母)。 (3)①②过程的膜融合依赖于生物膜具有_____的结构特点。科学家研究分泌蛋白的合成和分泌过程,常用的实验方法是_____。 (4)B主要是由_____组成。各种生物膜的结构和化学成分相似,但功能差别较大的原因是_____的种类和数量不同。 【答案】(1) ①. 核膜 ②. 液泡 (2)E (3) ①. 一定的流动性 ②. 同位素标记法 (4) ①. 脂质和蛋白质 ②. 蛋白质 【解析】 【分析】据图示可知,A具有双层膜,且不属于具膜的细胞器,故为核膜;B为单层膜,也不属于具膜的细胞器,因此B是细胞膜;C能产生氧气,故为叶绿体类囊体薄膜;D能消耗氧气,为线粒体内膜,F能转化为细胞膜,为高尔基体;E能转化为F(高尔基体),故为内质网。 【小问1详解】 生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜、核膜等结构,由上述分析可知,A是核膜;B是细胞膜;C是叶绿体,D是线粒体,F是高尔基体,E为内质网,因此没有表示出来的具膜细胞器有液泡和溶酶体。 【小问2详解】 磷脂、性激素等脂质合成的场所是内质网,即E。 【小问3详解】 膜融合依赖于细胞膜具有一定的流动性。研究分泌蛋白的合成和分泌过程用的是同位素标记法。 【小问4详解】 B为细胞膜,主要由脂质和蛋白质组成,其功能差别较大是由膜上的蛋白质的种类和数量决定的。 【点睛】本题以生物膜系统的概念图为载体,考查了生物膜系统的组成、生物膜的结构特点和功能特点等相关知识,要求学生能够准确分析题图确定各结构名称。 22. 农作物秸秆中富含纤维素,处理不当容易造成资源的浪费和对环境的污染。某科研小组从微生物体内提取了纤维素酶A和纤维素酶B用于降解秸秆中的纤维素,其产物可用作工业制糖原料。科研人员测定并计算了两种酶在pH为7、不同温度条件下的相对活性,结果如图所示。回答下列问题: (1)植物细胞中的多糖除纤维素外还有_______。 (2)该实验的自变量是_______。 (3)实验的结果可用斐林试剂来检测,但检测前一定要对溶液中的酶进行灭活处理,目的是_______。 (4)酶的作用机理是_____。 (5)在pH为7时,更适合用于夏季高温天气下降解农作物秸秆中纤维素的酶是________,判断的依据是______。 【答案】(1)淀粉 (2)温度和纤维素酶的种类 (3)使反应停止,避免进一步反应影响实验结果 (4)降低化学反应的活化能 (5) ①. 纤维素酶B ②. 在一定高温下,纤维素酶B活性比纤维素酶A的活性更高 【解析】 【分析】1、植物细胞中的多糖主要有纤维素和淀粉。纤维素是植物细胞壁的主要成分,对于维持细胞的形态和结构起重要作用;淀粉是植物细胞中储存能量的物质; 2、在这个实验中,自变量是温度和纤维素酶的种类。无关变量有 pH 值(题目中已固定为 7)、反应时间、酶的浓度等。使用斐林试剂检测实验结果前对酶进行灭活处理,目的是防止酶继续反应影响检测结果。 【小问1详解】 植物细胞中的多糖除纤维素外还有淀粉。纤维素是植物细胞壁的主要成分,起到维持细胞形态和结构的作用;淀粉是植物细胞中储存能量的物质。 【小问2详解】 由题图可知该实验的自变量(人为控制改变的量)是温度和纤维素酶的种类。 【小问3详解】 实验的结果可用斐林试剂来检测,但检测前一定要对溶液中的酶进行灭活处理,目的是使反应停止,防止酶继续反应影响实验结果。 【小问4详解】 酶是一种催化剂,可以加快反应的速率,其作用机理是降低化学反应的活化能。 【小问5详解】 在 pH为7时,更适合用于夏季高温天气下降解农作物秸秆中纤维素的酶是纤维素酶B,因为从图中可以看出,在较高温度下(如 55℃及以上),纤维素酶B的相对活性高于酶A,夏季高温天气温度较高,纤维素酶B能更好地发挥作用。 23. 水稻是我国重要的粮食作物之一,开展水稻高产攻关是促进粮食高产优产、筑牢粮食安全根基的关键举措。为获得优质的水稻品种,科学家开展了多项研究。分析回答下列问题: (1)研究水稻光合作用过程,可采用_______法来获得叶绿体,叶绿体中光反应的产物中储存能量的物质是_____。光合作用暗反应阶段发生的场所是_______。 (2)为研究水稻对弱光和强光的适应性,科研人员对水稻叶片照光1后,观察发现弱光照射的细胞中叶绿体集中分布在细胞的受光面,其生理意义是_____。 (3)研究发现,某水稻品种在光照强度为8~10umol/(s·m2)时,固定的CO2量等于呼吸作用释放的CO2量。将新采收并解除休眠的该水稻种子表面消毒,浸种1天后,播种于沙床上。将沙床(将纯净水洗净的河沙倒入洁净的玻璃缸中制成沙床,作为种子萌发和植株生长的基质)置于人工气候室中,保湿透气,温度适宜,光照强度为2umol/(s·m2)。请回答下列问题: ①在此条件下,该水稻种子______(填“能”或“不能”)萌发并成苗(以株高≥2厘米,至少1片绿叶视为成苗),理由是______。 ②若该水稻种子具有耐受酒精毒害的特性,在进行稻田直播(即将种子直接撒播于农田)时,为防鸟害、鼠害可采取________措施。 【答案】(1) ①. 差速离心 ②. ATP和NADPH ③. 叶绿体基质 (2)最大程度吸收光能,有利于光合作用的进行,以适应弱光环境 (3) ①. 能 ②. 种子萌发形成形成幼苗的过程中,消耗的能量主要来自种子胚乳中储存的有机物,且光照有利于叶绿素的形成 ③. 灌水覆盖 【解析】 【分析】1、光合作用光反应过程中,叶绿体中光合色素吸收的光能,有以下两方面用途。一是将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。NADPH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;二是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、水稻种子胚乳中储存大量淀粉等有机物,种子萌发初期,消耗的能量主要来自胚乳,随萌发过程的进行,种子中有机物含量逐渐减少;当幼苗出土,长出绿叶后才开始通过光合作用合成有机物。 3、研究细胞内各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来。常用的方法是差速离心法:差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离。 【小问1详解】 获得细胞器叶绿体常用的方法是差速离心法;叶绿体中光反应的产物有氧气、ATP和NADPH,其中ATP和NADPH中储存能量; 光合作用暗反应阶段发生的场所为叶绿体基质,叶绿体基质中含有多种与暗反应有关的酶和物质。 【小问2详解】 “弱光照射的细胞中叶绿体集中分布在细胞的受光面”,说明细胞可通过自身调节使叶绿体运动,适应弱光环境从而吸收更多光能,有利于光合作用的进行。 【小问3详解】 ①种子萌发过程中需要的物质和能量来自于种子自身的物质储存,因此在人工气候室中,保湿透气,温度适宜的条件下即可萌发;同时光照强度为2umol/(s·m2),为叶绿体中叶绿素的合成提供了必要条件;所以在人工气候室中,保湿透气,温度适宜,光照强度为2umol/(s·m2)的条件下,该水稻种子能萌发并成苗(以株高≥2厘米,至少1片绿叶视为成苗)。 ②“水稻种子具有耐受酒精毒害的特性”,说明水稻种子可以进行无氧呼吸获取能量,而且可以耐受无氧呼吸产物乙醇的毒害,所以在进行稻田直播(即将种子直接撒播于农田)时,为防鸟害、鼠害可采取灌水覆盖的措施,从而隔绝鸟害和鼠害,但对种子伤害较小。 24. 盐胁迫是当前限制农业可持续发展的主要因素之一。为了适应盐胁迫环境,植物通过激活多种信号通路来实现耐盐性,其中,SOS途径是最重要的一种途径,下图为根部细胞内SOS的作用机制示意图。回答下列问题: (1)根系对植物生长具有重要作用,与土壤直接接触,容易受环境影响。土壤中盐浓度过高会引起根细胞___________,严重影响植物生长。 (2)据图分析,在盐胁迫的情况下,Na+进入细胞的运输方式是___________。细胞内的Na+浓度升高后,会引起Ca2+水平的升高,随后SOS3与SOS2形成复合物。该复合物通过激活Na+/H+反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运Na+,其动力来自____________________,从而降低细胞内Na+毒害,帮助植物抵抗盐胁迫。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有____________________,其生理学意义是______________________。 【答案】(1)渗透失水 (2) ①. 协助扩散 ②. 细胞膜两侧H+的电化学梯度 (3) ①. 通过NHX将Na+转运至液泡中 ②. 提高液泡中细胞液渗透压,促进细胞吸水;避免过量的Na+损伤细胞结构 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【小问1详解】 渗透压的大小与无机盐等浓度有关,土壤中盐浓度过高会引起土壤溶液的渗透压大于植物根细胞的渗透压,引起根细胞渗透失水,造成“生理干旱”,严重影响植物生长。 【小问2详解】 结合图示可知,在盐胁迫的情况下,进入细胞的运输方式是协助扩散,植物细胞内的浓度增加,导致细胞质中水平的升高,SOS3感知这种变化,并与SOS2形成复合物,这些复合物通过激活细胞膜上的/反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运,主动运输需要消耗能量,该过程中其动力来自于细胞膜两侧的电化学梯度。 【小问3详解】 据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有液泡膜上的/交换器(NHX)可将过多的转运到液泡内进行储存,其生理学意义是提高液泡细胞液渗透压,促进细胞吸水;避免过量的损伤细胞结构。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 西宁市海湖中学2024---2025学年第一学期第一阶段考试高三生物试卷 考试时间:75分钟 分值:100分 命题人: 审题人: 第Ⅰ卷(选择题) 一、单选题(每小题2.5分,共50分) 1. 下列关于原核细胞和真核细胞的叙述,正确的是( ) A. 真核细胞的结构比原核细胞的结构复杂,大多数具有生物膜系统 B. 多细胞生物都是真核生物,单细胞生物都是原核生物 C. 蓝细菌无叶绿体,所以不能进行光合作用 D. 原核细胞和真核细胞都有细胞膜、细胞质和核糖体,体现了细胞的多样性 2. 如下图是生物体细胞内部分有机化合物的概念图。下列有关叙述正确的是( ) A. a包含脂肪、磷脂和固醇等,通常都不溶于水,都含有C、H、N、P B. 高温、过酸、过碱、重金属盐使b变性时破坏了氨基酸的空间结构和肽键 C. 艾滋病病毒的遗传信息储存在c中,其基本单位是核糖核苷酸 D. 二糖都是还原糖,都能与斐林试剂反应成砖红色沉淀 3. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一。下列关于细胞的结构与功能,叙述正确的是( ) A. 植物细胞壁成分是纤维素和果胶,作用是作为细胞的边界将细胞与外界环境隔开 B. 细胞膜表面的糖被与细胞表面的识别等功能密切相关 C. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中心 D. 肾小管上皮细胞中有很多线粒体,有利于为水的重吸收供能 4. 电鳗捕食的时候会连续放出电流,导致受到电击的鱼马上晕厥过去。电鳗形成电流所需要的直接能量来自ATP。下列有关分析错误的是( ) A. ATP是驱动电鳗细胞生命活动的直接能源物质 B. 形成电流时,ATP中靠近腺苷的磷酸基团先发生脱离 C. 电鳗形成电流的过程常与ATP水解相联系 D. 组成ATP的物质有腺嘌呤、核糖和磷酸基团 5. 下列物质中,其单体相同的是( ) A. 胰岛素、性激素、维生素 D B. DNA、RNA C. 糖原、淀粉、固醇 D. 胰岛素、抗体、多肽 6. 下列关于细胞核各结构和功能的叙述,正确的是( ) A. 核膜属于生物膜系统 B. 染色体是遗传物质DNA和RNA的载体 C. 核仁与蛋白质的合成以及核糖体的形成有关 D. 核孔有利于DNA和RNA从细胞核进入细胞质 7. 如图表示细胞呼吸过程中葡萄糖分解的三个途径,有关说法正确的是(  ) A. 催化过程②③④的酶均分布于细胞质基质 B. 过程①②③④中均有ATP生成 C. 过程①②③均能发生在酵母细胞中 D. 过程③中的二氧化碳产生于线粒体内膜上 8. 具有催化功能的RNA被称为核酶,某核酶是具有催化功能的单链RNA分子,可降解特异的mRNA序列。下列关于核酶的叙述错误的是( ) A. 磷脂分子和核酶的元素组成均为C、H、O、N、P B. 与无机催化剂不同的是核酶能够降低所催化反应的活化能 C. 核酶降解特异的mRNA序列时,破坏的是磷酸二酯键 D. ATP分子脱去两个磷酸基团后可作为核酶的基本组成单位之一 9. 我国劳动人民在漫长的历史进程中,积累了丰富的生产、生活经验,并在实践中应用。下列生产和生活中采取的措施与主要目的对应错误的是( ) A. 果实、蔬菜等收获后零上低温、低氧存放主要目的是降低有机物的消耗 B. 大棚种植,白天适时通风主要目的是提高作物的光合作用强度 C. 某些作物在生长期进行适度低温处理主要目的是促进作物开花 D. 花生播种时宜浅播主要目的是降低有机物的消耗 10. 气孔是由保卫细胞以及孔隙所组成的结构,保卫细胞吸水时气孔开放,失水时气孔关闭。保卫细胞的细胞膜上有K+转运蛋白BLINK1,光照是诱导信号,能调节气孔的开启和关闭,气孔结构及其开闭调节机制如图所示。下列分析错误的是( ) A. 保卫细胞的吸水和失水均属于被动运输 B. BLINK1是一种通道蛋白 C. K+通过BLINK1逆浓度梯度进入保卫细胞 D. 增强BLINK1的活性可促进气孔开放 11. 关于大肠杆菌和水绵的共同点,表述正确的是( ) A. 都是真核生物 B. 能量代谢都发生在细胞器中 C. 都能进行光合作用 D. 都具有核糖体 12. 梅兰竹菊为花中四君子,很多人喜欢在室内或庭院种植。花卉需要科学养护,养护不当会影响花卉的生长,如兰花会因浇水过多而死亡,关于此现象,下列叙述错误的是( ) A. 根系呼吸产生的能量减少使离子吸收所需的能量不足 B. 根系呼吸产生的能量减少使水分吸收所需的能量不足 C. 浇水过多抑制了根系细胞有氧呼吸但促进了无氧呼吸 D. 根系细胞质基质中无氧呼吸产生的有害物质含量增加 13. 为探究不同光照强度对叶色的影响,取紫鸭跖草在不同光照强度下,其他条件相同且适宜,分组栽培,一段时间后获取各组光合色素提取液,用分光光度法(一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度成正比)分别测定每组各种光合色素含量。下列叙述错误的是( ) A. 叶片研磨时加入碳酸钙可防止破坏色素 B. 分离提取液中的光合色素可采用纸层析法 C. 光合色素相对含量不同可使叶色出现差异 D. 测定叶绿素的含量时可使用蓝紫光波段 14. 脂滴是细胞内一种独特的动态结构,是脂肪分子在内质网上合成、积累后分离形成的。研究发现脂滴与线粒体关系密切,可调节细胞的能量供应,同时还具有调控脂质代谢、合成和释放炎症介质等重要功能,如图为其结构图。下列相关叙述错误的是( ) A. 脂滴从内质网上分离体现了膜的结构特点 B. 脂滴膜与线粒体膜的外侧为磷脂分子的疏水端 C. 机体营养匮乏时,脂滴可为细胞提供脂质,进而分解供能 D. 由题意可推测甘油三酯具有储存能量的作用 15. 细胞呼吸第一阶段包含一系列酶促反应,磷酸果糖激酶1(PFK1)是其中的一个关键酶。细胞中ATP减少时,ADP和AMP会增多。当ATP/AMP浓度比变化时,两者会与PFK1发生竞争性结合而改变酶活性,进而调节细胞呼吸速率,以保证细胞中能量的供求平衡。下列叙述正确的是( ) A. 在细胞质基质中,PFK1催化葡萄糖直接分解为丙酮酸等 B. PFKI与ATP结合后,酶的空间结构发生改变而变性失活 C. ATP/AMP浓度比变化对PFK1活性的调节属于负反馈调节 D. 运动时肌细胞中AMP与PFK1结合增多,细胞呼吸速率加快 16. 下列叙述与细胞学说不相符的是(  ) A. 植物和动物都是由细胞构成的,这反映了生物界的统一性 B. 植物和动物有着共同的结构基础 C. 人体每个细胞都能单独完成各项生命活动 D. 新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的 17. 科学家利用人工智能系统AlphaFold预测的蛋白质结构,通过统计物理分析,揭示出随着生物体复杂程度的提高,蛋白质分子在进化中所表现出的统计趋势。下列关于蛋白质的叙述错误的是( ) A. 蛋白质的多样性与氨基酸的种类、数目、排列顺序等有关 B. AlphaFold预测的蛋白质结构中可能包含氢键、二硫键等 C. 组成蛋白质的氨基酸之间的脱水缩合方式相同 D. 组成蛋白质的氨基酸中有8种是人体细胞能合成的必需氨基酸 18. 疫苗技术不断发展,种类多样。在mRNA疫苗生产过程中,mRNA纯化之后需要用由磷脂分子构成的脂质体来封装,如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 构成疫苗颗粒的脂质体与细胞膜的最大区别是没有蛋白质 B. 构成疫苗颗粒的磷脂分子的元素种类与脂肪的不相同 C. 疫苗颗粒中的mRNA进入人体细胞的方式为胞吞 D. mRNA与DNA的水解产物除碱基不完全相同外,其余均相同 19. 下图是物质浓度或O2浓度与物质跨膜运输速度间关系的曲线图,其中最可能不需要转运蛋白参与的是( ) A. B. C. D. 20. 研究发现,在发育性髋关节发育不良(DDH)患者体内,生长分化因子5(GDF5)基因的甲基化(由DNA甲基转移酶参与)状态是失调的,GDF5表达的减少可能是DDH发生的原因之一。下列分析正确的是( ) A. 该酶的作用是提供化学反应的活化能 B. 该酶的数量因参与化学反应而减少 C. 活细胞产生酶的场所都是核糖体 D. DNA的甲基化可能抑制GDF5基因的转录 第Ⅱ卷(非选择题) 二、非选择题(每空2分,共50分) 21. 下图为细胞中生物膜系统的概念图,A~F为结构名称(C、D均为双层膜),①②代表分泌蛋白的转移途径。请据图回答: (1)A结构的名称是_____,未能在图中表示出来的具膜细胞器有_____和溶酶体等。 (2)磷脂、性激素等脂质合成的场所是_____(填图中字母)。 (3)①②过程的膜融合依赖于生物膜具有_____的结构特点。科学家研究分泌蛋白的合成和分泌过程,常用的实验方法是_____。 (4)B主要是由_____组成。各种生物膜的结构和化学成分相似,但功能差别较大的原因是_____的种类和数量不同。 22. 农作物秸秆中富含纤维素,处理不当容易造成资源的浪费和对环境的污染。某科研小组从微生物体内提取了纤维素酶A和纤维素酶B用于降解秸秆中的纤维素,其产物可用作工业制糖原料。科研人员测定并计算了两种酶在pH为7、不同温度条件下的相对活性,结果如图所示。回答下列问题: (1)植物细胞中的多糖除纤维素外还有_______。 (2)该实验的自变量是_______。 (3)实验的结果可用斐林试剂来检测,但检测前一定要对溶液中的酶进行灭活处理,目的是_______。 (4)酶的作用机理是_____。 (5)在pH为7时,更适合用于夏季高温天气下降解农作物秸秆中纤维素的酶是________,判断的依据是______。 23. 水稻是我国重要的粮食作物之一,开展水稻高产攻关是促进粮食高产优产、筑牢粮食安全根基的关键举措。为获得优质的水稻品种,科学家开展了多项研究。分析回答下列问题: (1)研究水稻光合作用过程,可采用_______法来获得叶绿体,叶绿体中光反应的产物中储存能量的物质是_____。光合作用暗反应阶段发生的场所是_______。 (2)为研究水稻对弱光和强光的适应性,科研人员对水稻叶片照光1后,观察发现弱光照射的细胞中叶绿体集中分布在细胞的受光面,其生理意义是_____。 (3)研究发现,某水稻品种在光照强度为8~10umol/(s·m2)时,固定的CO2量等于呼吸作用释放的CO2量。将新采收并解除休眠的该水稻种子表面消毒,浸种1天后,播种于沙床上。将沙床(将纯净水洗净的河沙倒入洁净的玻璃缸中制成沙床,作为种子萌发和植株生长的基质)置于人工气候室中,保湿透气,温度适宜,光照强度为2umol/(s·m2)。请回答下列问题: ①在此条件下,该水稻种子______(填“能”或“不能”)萌发并成苗(以株高≥2厘米,至少1片绿叶视为成苗),理由是______。 ②若该水稻种子具有耐受酒精毒害的特性,在进行稻田直播(即将种子直接撒播于农田)时,为防鸟害、鼠害可采取________措施。 24. 盐胁迫是当前限制农业可持续发展的主要因素之一。为了适应盐胁迫环境,植物通过激活多种信号通路来实现耐盐性,其中,SOS途径是最重要的一种途径,下图为根部细胞内SOS的作用机制示意图。回答下列问题: (1)根系对植物生长具有重要作用,与土壤直接接触,容易受环境影响。土壤中盐浓度过高会引起根细胞___________,严重影响植物生长。 (2)据图分析,在盐胁迫的情况下,Na+进入细胞的运输方式是___________。细胞内的Na+浓度升高后,会引起Ca2+水平的升高,随后SOS3与SOS2形成复合物。该复合物通过激活Na+/H+反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运Na+,其动力来自____________________,从而降低细胞内Na+毒害,帮助植物抵抗盐胁迫。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有____________________,其生理学意义是______________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:青海省西宁市海湖中学2024-2025学年高三上学期第一阶段测试生物试卷
1
精品解析:青海省西宁市海湖中学2024-2025学年高三上学期第一阶段测试生物试卷
2
精品解析:青海省西宁市海湖中学2024-2025学年高三上学期第一阶段测试生物试卷
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。