内容正文:
苏州国裕外语学校2024-2025学年第一学期高一年级检测试卷生物学科
(本试卷满分100分,考试时间75分钟。)
一、单项选择题:共15题,每题2分,共计30分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 细胞是生物体结构和功能的基本单位,下列叙述正确的是( )
A. 病毒是由核酸和蛋白质组成的单细胞生物
B. 叶绿素和藻蓝素位于蓝藻细胞的叶绿体中
C. 主要由RNA和蛋白质组成的染色体位于细胞核中
D. 细胞学说由动植物的统一性阐明了生物界的统一性
【答案】D
【解析】
【分析】细胞是生物体结构和功能的基本单位。生命活动离不开细胞,即使像病毒那样没有细胞结构的生物,也只有依赖活细胞才能生存。单细胞生物,单个细胞就能完成各种生命活动。多细胞生物体,它们依赖各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。
【详解】A、病毒没有细胞结构,必须寄生在活细胞内才能增殖,由核酸和蛋白质组成,A错误;
B、蓝藻为原核生物,其细胞内无叶绿体,B错误;
C、染色体位于细胞核中,主要由DNA和蛋白质组成,C错误;
D、细胞学说揭示了动物和植物细胞的统一性,进而阐明了生物界的统一性,D正确。
故选D。
2. 下列关于大肠杆菌的叙述,错误的是( )
A. 细胞内核苷酸的种类有8种
B. 细胞内核酸所含的碱基有5种
C. 脱氧核苷酸的排列顺序储存着遗传信息
D. 遗传物质彻底水解的产物有8种
【答案】D
【解析】
【分析】核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;另一类是核糖核酸,简称RNA。核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。核酸由核苷酸聚合而成,核苷酸的数量和排列顺序决定了核酸分子的多样性。DNA中含有A、T、G、C四种碱基构成的四种脱氧核苷酸,RNA中含有A、U、G、C四种碱基构成的四种核糖酸。
【详解】A、大肠杆菌细胞内含有两种核酸,DNA和RNA,组成DNA的脱氧核苷酸有4种,组成RNA的核糖核苷酸有4种,细胞内核苷酸的种类有8种,A正确;
B、大肠杆菌细胞内的核酸含有两种DNA和RNA,其中所含的碱基有5种,分别为A、U、G、C、U,B正确;
C、大肠杆菌的遗传物质是DNA,DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序储存着遗传信息,C正确;
D、大肠杆菌的遗传物质是DNA,DNA彻底水解的产物是磷酸、脱氧核糖、A、T、C、G,共6种,D错误。
故选D。
3. 如图中①②③④表示不同化学元素所组成的化合物,以下说法错误的是( )
A. 若①为某种生物大分子的基本单位,则该生物大分子可能是几丁质
B. 若②大量存在于皮下和内脏器官周围等,则②最可能是脂肪
C. 若③为多聚体且能携带生物的遗传信息,则③一定为DNA
D. 若④主要在植物茎秆、枝叶和细胞的细胞壁,则④最可能是纤维素
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析,①含有C、H、O、N元素,可能为氨基酸或蛋白质,②④含有C、H、O三种元素,可能为脂肪、糖类和固醇,③含有C、H、O、N、P元素,可能为核酸、磷脂。
【详解】A、若图中①为某种生物大分子的基本单位,①的组成元素是C、H、O、N,则①最可能是组成蛋白质的氨基酸,该生物大分子也可能是几丁质,因为几丁质的元素组成为C、H、O、N,A正确;
B、②含有C、H、O三种元素,且存在于皮下和内脏器官周围等部位,则②可能是脂肪,且脂肪是细胞中良好的储能物质,B正确;
C、③含有C、H、O、N、P元素,且③为多聚体,能贮存生物的遗传信息,则③是核酸,可能是DNA或RNA,C错误;
D、④含有C、H、O三种元素,且④主要在植物茎秆、枝叶和细胞的细胞壁,则④最可能是纤维素,D正确。
故选C。
4. 下图为细胞膜的结构模式图,相关叙述错误的是( )
A. 图中甲侧代表细胞膜的内侧
B. 图中①构成该结构的基本支架
C. 图中②以不同方式镶嵌在①中
D. 图中③具有识别等功能
【答案】A
【解析】
【分析】该图细胞膜的结构模式图,据图分析,①表示磷脂双分子层,②表示蛋白质,3表示糖蛋白,甲侧有糖蛋白,表示细胞膜外侧,据此答题即可。
【详解】A、甲侧有3糖蛋白,表示细胞膜外侧,A错误;
B、①表示磷脂双分子层,磷脂双分子层构成该结构的基本支架,B正确;
C、①表示磷脂双分子层,②表示蛋白质,蛋白质以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中,C正确;
D、③为糖蛋白,可作为受体,识别和选择性地结合某些信号分子,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递 密切相关,D正确。
故选A。
5. 下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 幽门螺旋杆菌会引起胃炎,其核酸存在于染色体中
B. 性腺细胞含有丰富的内质网和高尔基体,利于其分泌性激素
C. 心肌细胞富含线粒体,并且外膜上的蛋白质种类和数量比内膜少
D. 由纤维素交错连接形成的细胞骨架,维持着细胞的形态,锚定多种细胞器
【答案】C
【解析】
【分析】线粒体是细胞的能量工厂,通过有氧呼吸为细胞提供能量,有氧呼吸第二阶段在线粒体基质进行,有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行。
【详解】A、幽门螺旋杆菌属于原核生物,没有染色体,A错误;
B、性激素属于脂质,其合成场所为内质网,因此性腺细胞含有丰富的内质网,有利于性激素的分泌,B错误;
C、心脏在不停的跳动,心肌细胞富含线粒体,为细胞提供充足的能量,利于其旺盛的代谢活动,线粒体内膜进行有氧呼吸第三阶段,有大量的酶附着,内膜蛋白质多于外膜, C正确;
D、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,D错误。
故选C。
6. 下列关于生物膜系统的叙述正确的是( )
A. 小肠黏膜属于生物膜系统
B. 内质网膜可与核膜、细胞膜相连
C. 原核生物也具有生物膜系统
D. 中心体参与构成生物膜系统
【答案】B
【解析】
【分析】生物膜系统是指在真核细胞中,细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等由膜围绕而成的细胞器,在结构和功能上是紧密联系的统一整体,它们形成的结构体系,称为细胞的生物膜系统;生物膜主要由脂质、蛋白质组成,有的含有少量的糖类,磷脂构成了生物膜的基本骨架;生物膜的结构上具有一定的流动性,功能上具有选择透过性。
【详解】A、生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜,小肠黏膜不属于生物膜系统,A错误;
B、真核细胞中内质网内连核膜、外连细胞膜,B正确;
C、原核生物无具膜细胞器和核膜,不具有生物膜系统,C错误;
D、中心体是无膜结构的细胞器,不参与构成生物膜系统,D错误。
故选B。
7. 在探究不同光照强度对光合作用速率影响的实验时,光照强度和温度分别属于( )
A. 自变量和因变量 B. 因变量和无关变量
C. 自变量和无关变量 D. 自变量和对照变量
【答案】C
【解析】
【分析】“探究不同光照强度对光合作用速率影响”实验中,光合作用速率随着光照强度的改变而改变属于因变量;无关变量是对实验结果有影响,但是不是我们所要研究的量。
【详解】在“不同光照强度对光合作用速率影响”实验中,光照强度属于自变量,因变量是光合作用速率,温度属于无关变量,无关变量要求相同且适宜,C正确,ABD错误。
故选C。
8. 图示为ATP的结构,相关叙述错误的是( )
A. 图中五碳糖为核糖,A为腺苷
B. “γ”位的磷酸基团可脱离与载体蛋白结合,使载体蛋白磷酸化
C. “α”和“β”位之间的特殊化学键断裂后可形成RNA的基本单位
D. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质
【答案】A
【解析】
【分析】ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物,是细胞内的直接能源物质,其结构简式是A- P~P~P,A代表腺苷,是由核糖和腺嘌呤组成,P代表磷酸基团,~代表特殊化学键。
【详解】A、图中五碳糖为核糖,A为腺嘌呤,A错误;
B、“γ”位的磷酸基团可脱离ATP,其带有较高的转移势能与载体蛋白结合,使载体蛋白磷酸化,B正确;
C、“α”和“β”位之间的特殊化学键断裂后可形成RNA的基本单位,即腺嘌呤核糖核苷酸,C正确;
D、细胞的吸能反应与ATP水解反应相联系,细胞中的放能反应与ATP的合成相联系,ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,D正确。
故选A。
9. GTP(鸟苷三磷酸)和CTP(胞苷三磷酸)的作用与ATP类似,GTP参与细胞中线粒体的分裂过程,过程中有GDP产生;CTP能参与甘油磷脂的合成,过程中有CDP产生。下列说法正确的是( )
A. GTP和CTP中各含有3个特殊化学键,使其具有较高能量
B. 线粒体分裂和甘油磷脂的合成过程中都需要相关水解酶的催化
C. GDP和CDP都可以作为合成DNA的原料
D. 许多吸能反应与ATP的合成有关,能量暂时储存在ATP中
【答案】B
【解析】
【分析】ATP是腺苷三磷酸的英文名称缩写。ATP分子的结构可以简写成A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键。由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,使得这种化学键不稳定,末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,也就是具有较高的转移势能。当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合,从而使后者发生变化。
【详解】A、GTP和CTP的结构和ATP类似,各有2个特殊化学键,使其具有较高能量,A错误;
B、线粒体分裂和甘油磷脂的合成过程中都需要消耗能量,也都需要相关水解酶的催化,B正确。
C、GDP和CDP中的五碳糖是核糖,GDP和CDP都可以作为合成RNA的原料,C错误;
D、许多吸能反应与ATP的水解有关,许多放能反应与ATP的合成有关,D错误。
故选B。
10. 新鲜菠萝肉中的菠萝蛋白酶使人在食用过程中产生刺痛感。研究发现菠萝蛋白酶的活性与温度关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 菠萝蛋白酶能水解菠萝肉中的纤维素助消化
B. 20℃处理和80℃处理对菠萝蛋白酶结构的影响不同
C. 100℃处理后的菠萝蛋白酶液中加入双缩脲试剂呈蓝色
D. 结合实验结果,建议食用前用40℃的水浸泡菠萝
【答案】B
【解析】
【分析】酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
【详解】A、酶有专一性,菠萝蛋白酶只能水解蛋白质,不能水解纤维素,A错误;
B、据图可知,菠萝蛋白酶的最适温度为40℃,此时酶活性最高,20℃处理酶活性受到抑制,60℃处理酶的结构发生改变,所以20℃处理和60℃处理对菠萝蛋白酶结构的影响不同,B正确;
C、100℃处理后的菠萝蛋白酶液中加入双缩脲试剂呈紫色,C错误;
D、菠萝蛋白酶的最适温度为40℃,此时酶活性最高,食用前在此温度下浸泡菠萝,该菠萝蛋白酶的活性高,食用后对口腔黏膜的作用最大,疼痛感较强,故不建议食用前在此温度下浸泡菠萝,D错误;
故选B。
11. 如图所示,某一化学反应进行到t1时,加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行直到终止。以下叙述正确的是( )
A. 反应进行到t2时酶失活 B. 适当升高温度t2右移
C. t2时刻,酶促反应速率最快 D. 加入酶后生成物的总量增加
【答案】B
【解析】
【分析】酶的作用机理是降低化学反应的活化能,反应物浓度降低的速率可表示化学反应的速率,由图可知,t1~t2反应物浓度减小的速率由大到小,说明反应速率逐渐减慢。
【详解】A、根据题意“加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行”,说明酶没有失活,t2时反应物浓度为0,说明反应物被完全分解了,A错误;
B、该反应在最适条件下,若适当升高温度,酶活性降低,反应速率降低,反应完的时间延长,即t2右移,B正确;
C、加入酶以后,t1~t2的开始阶段,反应物浓度降低较快,说明反应速率大,随着时间的延长,反应物浓度降低,说明反应速率逐渐减慢,即t2时刻,酶促反应速率最慢,C错误;
D、加入酶后反应速率有所加快,但是生成物的总量与反应物的量有关,反应物的量未改变,即加入酶后生成物的总量不变,D错误。
故选B。
12. 下图表示发生在人体骨骼肌细胞中的部分化学反应,下列相关叙述错误的是( )
A. 安静时,人体主要通过①②过程供能
B. 过程①发生在骨骼肌细胞的细胞质基质中
C. 过程②发生在骨骼肌细胞线粒体基质和内膜
D. 剧烈运动时,骨骼肌细胞所需ATP来源于①②③过程
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图中①表示细胞呼吸的第一阶段,场所是细胞质基质,②表示有氧呼吸第二、第三阶段,场所在线粒体基质和线粒体内膜,③表示无氧呼吸第二阶段,场所在细胞质基质。
【详解】A、①②过程是人体细胞的有氧呼吸过程,安静时,人体主要通过有氧呼吸过程供能,A正确;
B、①是细胞呼吸过程的第一阶段,发生在骨骼肌细胞的细胞质基质中,B正确;
C、过程②包括细胞有氧呼吸过程的第二阶段和第三阶段,发生在骨骼肌细胞线粒体基质和内膜上,C正确;
D、③表示无氧呼吸第二阶段,无氧呼吸第二阶段没有产生ATP,故剧烈运动时,骨骼肌细胞所需能量来源于①②过程,D错误。
故选D。
13. 种子库在适当的低温下保存植物的种子。入库保存前需对种子进行清洗、干燥等处理,然后密封包装存入冷库。下列有关叙述正确的是( )
A. 入库前干燥处理主要是除去大量的结合水
B. 冷库中的低温会造成种子细胞中呼吸酶变性失活
C. 密封包装袋中需要充入充足的氧气,以维持种子的活性
D. 建立种子库可以保存濒危生物的种子,保护生物多样性
【答案】D
【解析】
【分析】细胞内的水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化,自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越低,反之亦然。
【详解】A、入库前干燥处理主要是除去大量的自由水,以降低种子的呼吸作用,便于储存,A错误;
B、低温下呼吸酶的活性会降低,但低温并没有破坏酶的结构,不会失去活性,B错误;
C、种子储存时需要降低氧气的含量,以减弱细胞的呼吸作用,便于储存,C错误;
D、建立种子库可以保存濒危生物的种子,能够防止生物灭绝,从而保护生物的多样性,D正确。
故选D。
14. 某小组探究酵母菌和乳酸菌的呼吸方式,实验装置如下图所示。①~③装置中溴麝香草酚蓝(BTB)溶液的最终颜色依次是( )
A. 黄色、黄色、蓝色
B. 蓝色、黄色、蓝色
C. 黄色、蓝色、蓝色
D. 蓝色、黄色、黄色
【答案】A
【解析】
【分析】溴麝香草酚蓝(BTB)溶液与二氧化碳反应后的颜色变化是由蓝变绿再变黄。
【详解】装置①是酵母菌利用葡萄糖进行有氧呼吸会产生二氧化碳,故颜色会变为黄色;装置②是酵母菌利用葡萄糖进行无氧呼吸也会产生二氧化碳,故颜色会变黄;装置③是乳酸菌利用葡萄糖进行无氧呼吸不会产生二氧化碳,产生乳酸,故颜色是蓝色,BCD错误,A正确。
故选A。
15. 下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是( )
A. 细胞呼吸除了能为生物体提供能量,还是生物体代谢的枢纽
B. 提倡慢跑等有氧运动可以避免肌细胞因供氧不足产生大量乳酸
C. 花生种子萌发时CO2的产生量可能多于O2的消耗量
D. 化石燃料燃烧与土壤微生物有氧呼吸相比,前者对全球气候变暖影响更重要
【答案】C
【解析】
【分析】细胞呼吸是指细胞中的有机物在酶的催化作用下氧化分解,并释放能量的过程。
【详解】A、细胞呼吸除了能为生物体提供能量,还是生物体代谢的枢纽,如丙酮酸可以转化为糖类或脂肪,A正确;
B、人体无氧呼吸的产物是乳酸,提倡慢跑等有氧运动可以避免肌细胞因供氧不足产生大量乳酸,B正确;
C、花生种子含有较多的脂肪,脂肪由于含有较多的氢原子,氧化分解时消耗氧气多,萌发时CO2的产生量可能小于O2的消耗量,C错误;
D、化石燃料燃烧在短时间内释放大量二氧化碳,与松土促进土壤微生物有氧呼吸相比,对全球气候变暖影响更重要,D正确。
故选C。
二、多项选择题:共4题,每题3分,共计12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对的得5分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。
16. 下列有关细胞结构和功能的描述,正确的有( )
A. 溶酶体利用其合成的水解酶将细菌杀灭
B. 细胞膜流动性的特点与细胞膜控制物质进出细胞的功能密切相关
C. 由于液泡膜具有选择透过性,所以细胞液中没有大分子有机物
D. 细菌、蓝细菌、酵母菌都具有核糖体这种细胞器
【答案】BD
【解析】
【分析】1、细胞膜的流动镶嵌模型:(1)磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架;蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。(2)细胞膜上的磷脂和绝大多数蛋白质是可以流动的,因此膜的结构成分不是静止的,而是动态的,具有流动性。(3)细胞膜的外表面分布有糖被,具有识别功能。
2、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。
【详解】A、溶酶体内的水解酶在核糖体上合成,A错误;
B、细胞膜流动性的特点与细胞膜控制物质进出细胞的功能密切相关,如胞吞和胞吐过程,B正确;
C、液泡膜具有选择透过性不能说明细胞液中没有大分子有机物,细胞液中的大分子有机物可通过胞吞进入,C错误;
D、细菌和蓝藻为原核生物、酵母菌为真核生物,原核生物和真核生物均有核糖体这种细胞器,D正确。
故选BD。
17. 甲、乙、丙图分别表示酶浓度一定时,反应速率和反应物浓度、温度、pH的关系。丁图表示在最适温度下该酶促反应生成氨基酸的量与时间的关系曲线。下列有关表述错误的是( )
A. 图甲中,反应速率不再上升可能是受到酶浓度的限制
B. 图乙中,a点到b点的变化是由于酶的空间结构逐渐被破坏
C. 图丙可表示胃蛋白酶催化反应的反应速率变化曲线
D. 如果适当降低温度,则图丁中生成氨基酸的量的最大值将减小
【答案】CD
【解析】
【分析】1、图甲:酶浓度一定,在一定的范围内,随反应底物浓度的增大,反应速率增大,超过一定的浓度时,反应物浓度增加,反应速率不再增大。
2、图乙:该曲线是温度对反应速率的影响,在一定的范围内,随温度增大,反应速率升高,超过35℃后,随温度升高,反应速率降低,该酶的最适宜温度是35℃左右。
3、图丙:该图反映的是不同PH对反应速率的影响,过酸过碱都会导致该酶失活,该酶的最适宜PH是8左右。
4、图丁:该图表示在最适温度下该酶促反应生成氨基酸的量与时间的关系,随着时间延长,氨基酸达到一定量不在增加,说明底物消耗完了。
【详解】A、甲图表明,反应物浓度超过某一浓度时,反应速率不再随反应物浓度增大而增大,此时的限制因素是酶的浓度,A正确;
B、超过最适温度后,高温会使酶的空间结构发生不可逆的变化,故图乙中,a点到b点的变化是由于酶的空间结构逐渐被破坏使酶的活性降低,B正确;
C、胃蛋白酶的最适pH在1.5左右,与图示中最适pH为8.0左右不符,C错误;
D、丁图是在最适温度下测得的曲线,温度降低后酶的活性降低,底物完全反应所需要的时间延长,但最终生成氨基酸的总量不变,D错误。
故选CD。
18. 下列关于物质运输的叙述,错误的有( )
A. 细胞通过主动运输方式吸收离子的速率与细胞呼吸强度总是呈正相关
B. 蛋白质变性剂会降低离子通道的运输速率,但不会降低钠钾泵的运输速率
C. 人成熟的红细胞中没有线粒体,所以吸收葡萄糖的能量由细胞质基质提供
D. 离子和葡萄糖的跨膜运输必须借助于转运蛋白
【答案】ABC
【解析】
【分析】物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。
【详解】A、一定范围内,细胞通过主动运输方式吸收离子的速率与细胞呼吸强度呈正相关,但由于载体的数量是有限的,呼吸作用到达一定强度后,主动运输的数量不再增加,A错误;
B、离子通道和钠钾泵的化学本质都是蛋白质,蛋白质变性剂既会降低离子通道的运输速率,也会降低离子泵的运输速率,B错误;
C、人的红细胞吸收葡萄糖属于协助扩散,不消耗能量,C错误;
D、离子和葡萄糖的跨膜运输是协助扩散或者主动运输,协助扩散和主动运输都需要转运蛋白,D正确。
故选ABC。
19. 下图为生命体内部分物质与能量代谢关系示意图。下列叙述正确的有( )
A. 三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2并消耗O2
B. 生物通过代谢中间物,将物质的分解代谢与合成代谢相互联系
C. 乙酰CoA在代谢途径中具有重要地位
D. 物质氧化时释放的能量都储存于ATP
【答案】BC
【解析】
【分析】本题考查了三大营养物质代谢的相互转化及细胞呼吸的相关知识。由题图可知三羧酸循环是三大营养素(糖类、脂质、氨基酸)的最终代谢通路,又是糖类、脂质、氨基酸代谢联系的枢纽。三羧酸循环是需氧生物体内普遍存在的代谢途径,原核生物中分布于细胞质,真核生物中分布在线粒体。因为在这个循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的有机酸,例如柠檬酸,所以叫做三羧酸循环,又称为柠檬酸循环。
【详解】A、题图分析可知三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2,但不消耗O2,呼吸链会消耗,A错误;
B、题图分析可知代谢中间物(例:丙酮酸、乙酰CoA等),将物质的分解代谢与合成代谢相互联系,B正确;
C、题图分析可知丙酮酸、乙酰CoA在代谢途径中将蛋白质、糖类、脂质、核酸的代谢相互联系在一起,具有重要地位,C正确;
D、物质氧化时释放的能量一部分储存于ATP中,一部分以热能的形式散失,D错误。
故选BC。
三、非选择题:本部分包括4题,共44分。
20. 下图1为植物细胞的亚显微结构模式图,图2为细胞合成与分泌淀粉酶的过程。示意图,图3表示植物体细胞自噬的部分机制,图中序号表示细胞结构或物质。请据图回答。
(1)图1所示细胞与图2相比,其特有的细胞结构有______(写结构名称)。在图1所示细胞构成的生物体中,细胞间可通过______进行信息交流。观察到如图1所示细胞结构,除核膜外参与构成细胞的生物膜系统的有______(填图中序号)。图1中,各种生物膜的结构和化学成分相似,但各种膜的功能差别较大,原因是______。
(2)在细胞内,许多囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”。请据图2回答下列问题:
①起到交通枢纽作用的是______(填图中序号)。
②囊泡是一种动态的细胞结构,其主要成分是______,能产生囊泡的细胞结构除高尔基体还有______。
③为了维持细胞的正常生命活动,囊泡转运系统需要依托特殊的网架结构——______,这些蛋白质纤维为囊泡构筑了快速的“运输通道”。
(3)图3所示的自噬小体形成起源于______,可以形成______层脂膜,其包被衰老的细胞器形成的自噬小体,最可能与细胞中的______结合完成进一步降解。
【答案】(1) ①. 液泡、叶绿体、细胞壁 ②. 胞间连丝 ③. ①②③⑤⑦⑨ ④. 膜上蛋白质的种类和数量不同
(2) ①. 1 ②. 脂质和蛋白质 ③. 内质网、细胞膜 ④. 细胞骨架
(3) ①. 内质网 ②. 双 ③. 溶酶体
【解析】
【分析】分析图1:①为液泡,②为高尔基体,③为内质网,④为细胞质基质,⑤为线粒体,⑦为叶绿体,⑧为染色质,⑨为细胞膜,⑩为细胞壁。
图2:1为高尔基体,2为内质网,3为囊泡,4为染色质。
【小问1详解】
分析图1:①为液泡,②为高尔基体,③为内质网,④为细胞质基质,⑤为线粒体,⑦为叶绿体,⑧为染色质,⑨为细胞膜,⑩为细胞壁。图2中1为高尔基体,2为内质网,3为囊泡,4为染色质,图1所示细胞与图2相比,其特有的细胞结构有液泡、叶绿体、细胞壁。在图1所示细胞构成的生物体中,细胞间可通过胞间连丝进行信息交流。生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜组成,除核膜外参与构成细胞的生物膜系统的有①②③⑤⑦⑨。各种膜的功能与膜上蛋白质的种类和数量有关,图1中,各种生物膜的结构和化学成分相似,但各种膜的功能差别较大,原因是膜上蛋白质的种类和数量不同。
【小问2详解】
图2中1为高尔基体,2为内质网,3为囊泡,4为染色质,①起到交通枢纽作用的是1高尔基体。②囊泡是一种动态的细胞结构,其主要成分是脂质和蛋白质,能产生囊泡的细胞结构除高尔基体还有内质网、细胞膜。③为了维持细胞的正常生命活动,囊泡转运系统需要依托特殊的网架结构—细胞骨架(主要成分为蛋白质),这些蛋白质纤维为囊泡构筑了快速的“运输通道”。
【小问3详解】
由图3可知,其所示的自噬小体形成起源于内质网,可以形成双层的脂膜包被衰老的细胞器形成的自噬小体,自噬小体最可能与细胞中的溶酶体(其内具有多种水解酶)结合完成进一步的衰老细胞器的降解。
21. 科研人员将耐盐植物冰菜和不耐盐植物柑橘分别置于不同浓度NaCl溶液中培养,一段时间后测定并计算生长率,结果如图1。图2是冰菜盐囊细胞中4种离子的转运方式示意图。请回答下列问题:
(1)据图1分析可推知植物______是冰菜,理由是______。
(2)随着外界NaCl浓度的升高,植物A逐渐出现萎蔫现象,这是由于外界NaCl浓度______细胞液浓度,细胞______。
(3)图2中Na+进入液泡的方式为______,其动力来自于______。
(4)H+从外界进入细胞的方式是______,判断的理由是______。
(5)已知过多的Na+在细胞质基质中积累对细胞有毒害作用,使得细胞代谢速率下降,据图2分析冰菜盐囊细胞______,降低细胞质基质中的Na+浓度避免细胞代谢速率的下降。
【答案】(1) ①. 植物B ②. 冰菜耐盐而柑橘不耐盐,随着盐浓度的增加,植物A的生长率急剧下降,而植物B生长率下降相对较慢
(2) ①. 大于 ②. 失水
(3) ①. 主动运输 ②. H+势能
(4) ①. 协助扩散 ②. 该过程需要载体,顺浓度梯度进行,不需要能量
(5)将Na+转运到液泡或转运出细胞外
【解析】
【分析】由图1可知,随着盐浓度的增加,植物A的生长率急剧下降,而植物B生长率相对较慢。由图2可知,Na+逆浓度梯度进入液泡,该过程需要消耗H+势能,说明该运输方式为主动运输,H+出细胞时为逆浓度梯度,需要消耗ATP,说明该运输方式为主动运输,其进入细胞是需要载体,顺浓度梯度,为协助扩散。
【小问1详解】
由题意可知,冰菜耐盐而柑橘不耐盐,由图1可知,随着盐浓度的增加,植物A的生长率急剧下降,而植物B生长率下降相对较慢,说明植物B是冰菜。
【小问2详解】
随着外界NaCl浓度的升高,植物A逐渐出现萎蔫现象,这是由于外界NaCl浓度大于细胞液浓度,导致细胞失水出现的现象。
【小问3详解】
由图2可知,Na+逆浓度梯度进入液泡,该过程需要消耗H+势能,说明该运输方式为主动运输。
【小问4详解】
由图2可知,H+出细胞时为逆浓度梯度,需要消耗ATP,说明该运输方式为主动运输,其进入细胞是需要载体,顺浓度梯度,为协助扩散。
【小问5详解】
由图2可知,冰菜盐囊细胞通过将Na+转运到液泡或转运出细胞外(均为主动运输),从而保证Na+在细胞质基质中的浓度相对适宜,避免细胞代谢速率的下降。
22. 丁质(一种多糖)是昆虫外骨骼的重要成分,几丁质的催化降解主要依赖于N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAGase)的作用,温度、pH和NAGase催化水解产物对NAGase活力的影响如图1所示,请回答下列问题:
(1)NAGase的成分最可能是______,从90℃降到最适温度过程中,它的活性______(填“变大”或“变小”或“基本不变”)。
(2)几丁质水解后的产物葡萄糖、半乳糖、蔗糖对NAGase的催化活力均有______(填“抑制”或“促进”)作用,其中作用最强的是______。
(3)研究发现果糖能抑制NAGase的催化活力,为了进一步探究果糖抑制该酶催化活力的机制,某研究小组取一系列浓度的几丁质溶液,每个浓度的几丁质溶液均分为a、b两组(记作a1和b1、a2和b2……),实验结果如图2所示。本实验的自变量为______,该实验的无关变量有______(至少答出两项)。由图2可知,a组实验应为______(填“添加”或“不添加”)果糖。实验结果说明随几丁质浓度的增加,果糖对酶催化活力的抑制______(填“增强”或“减弱”)。
(4)研究人员推测果糖抑制NAGase催化活力的机制如图3所示,果糖与几丁质可竞争结合酶的活性部位,并表现为可逆,该竞争结合不改变酶的空间结构,图2中曲线b出现的原因是______。
A. 几丁质的浓度较低时,只有果糖能与酶结合,酶促反应速率降低
B. 几丁质的浓度较低时,酶与几丁质的结合机会降低,酶促反应速率降低
C. 几丁质的浓度较高时,果糖不能与酶结合,酶促反应速率升高
D. 几丁质的浓度较高时,酶与几丁质的结合机会升高,酶促反应速率升高
【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. 基本不变
(2) ①. 抑制 ②. 葡萄糖
(3) ①. 几丁质浓度和是否添加果糖 ②. 温度、溶液体积、pH等 ③. 不添加 ④. 减弱 (4)BD
【解析】
【分析】1、过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。在0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性会升高。因此,酶制剂适宜在低温下保存。分析图1第三个图可知,NAGase催化活力随蔗糖、半乳糖和葡萄糖浓度的增加均减小,因此这四种糖对NAGase的催化活力均有抑制作用。
2、图2中的酶促反应速率随底物浓度变化的两条曲线中,底物浓度较低时,曲线a的反应速率较高,表示未加入抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线;加入竞争性抑制剂后酶对底物的结合机会降低,但升高底物浓度后酶和底物的结合机会又会升高,其催化反应速率又升高,可知曲线b是表示加入竞争性抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。
3、分析图3可知,果糖能降低NAGase的催化效率的机理是果糖通过与反应底物竞争酶活性部位而抑制酶的活性。
【小问1详解】
绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数是RNA,所以NAGase的成分最可能是蛋白质。温度为 90℃时,NAGase已经失活,因此从 90℃降到最适温度过程中,它的活性基本不变。
【小问2详解】
由图可知,NAGase的酶活力随蔗糖、半乳糖和葡萄糖浓度的增加均减小,因此这三种糖对NAGase的催化活力均有抑制作用;其中随葡萄糖浓度增加,NAGase的酶活力下降速度更显著,因此对于NAGase的催化活力抑制作用最强的是葡萄糖。
【小问3详解】
实验思路是加入定量的果糖后持续增加底物浓度,检测反应速率是否能恢复到正常反应速率,自变量是底物浓度(几丁质浓度)和是否添加果糖。温度、溶液体积、pH等并非本实验研究的变量,属于无关变量。果糖可抑制NAGase的催化活力,添加果糖的一组反应速率慢。曲线a的反应速率快,是没添加果糖的反应曲线,曲线b反应速率块,是添加果糖的反应曲线。曲线b表示加入果糖时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线,实验结果说明随几丁质浓度的增加,反应速率上升至与未添加果糖的一样,因此果糖对酶催化活力的影响在减弱。
【小问4详解】
曲线b是表示加入竞争性抑制剂果糖时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。根据题意, 果糖与几丁质可竞争结合酶的活性部位,并表现为可逆,但该竞争结合不改变酶的空间结构,因此曲线b出现的原因是实验初期,果糖结合在酶的活性部位,虽未改变酶的结构,但酶与底物的结合机会降低,使酶催化几丁质的水解的速率降低,随着几丁质的浓度上升,几丁质分子数增多,酶和底物的结合机会又会升高,其催化反应速率又升高。BD正确,AC错误。
故选BD。
23. 下图1表示萌发小麦种子中发生的相关生理过程,其中A~E表示物质,①~④表示过程;图2表示某种生物膜的部分结构及有氧呼吸某阶段简化示意图。回答下列问题:
(1)图1中,催化过程①②的酶存在于细胞的______,物质A表示______,B的产生部位有______。图2所示是图1中______过程(用数字表示)。
(2)图2中的膜结构是______,其中NADH作为电子供体,释放电子通过膜上的复合物Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ,最后传递给______与H+结合生成水,高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+以______方式跨膜到达膜间隙。同时H+由膜间隙顺浓度梯度转运到基质一侧并驱动ATP合成,ATP合成的直接驱动力由______提供。
(3)假设小麦种子只以糖类为呼吸底物,在25℃下经10min观察墨滴的移动情况,如图3所示。
①如发现甲装置中墨滴不动,乙装置中墨滴左移,则10min内小麦种子中发生图1中的______(填序号)过程;如发现甲装置中墨滴右移,乙装置中墨滴不动,则10min内小麦种子中发生图1中的______(填序号)过程。
②为校正装置甲中因物理因素引起的气体体积变化,还应设置一个对照装置。对照装置中应该把萌发的小麦种子换成______,小烧杯中应放入______。
【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. 丙酮酸 ③. 细胞质基质或线粒体基质 ④. ③
(2) ①. 线粒体内膜 ②. 氧气 ③. 主动运输 ④. H+浓度差
(3) ①. ①③④ ②. ①② ③. 等量的煮沸杀死的小麦种子 ④. 清水
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:
图1:①表示细胞呼吸的第一阶段;②表示无氧呼吸的第二阶段;③表示有氧呼吸的第三阶段;④表示有氧呼吸的第二阶段;A为丙酮酸,B为二氧化碳,C为[H],D为氧气,E为无氧呼吸产物--酒精。
图2:图示过程表示在线粒体内膜上发生的一系列化学反应,在线粒体内膜中存在电子传递链,在电子传递链中,特殊的分子所携带的氢和电子分别经过复杂的步骤传递给氧,最后形成水,在这个过程中产生大量的ATP。
图3:甲装置中清水不吸收二氧化碳,也不释放气体,因此甲中液滴移动的距离代表细胞呼吸产生二氧化碳量与消耗氧气的差值,乙装置中NaOH的作用是吸收细胞呼吸产生的二氧化碳,因此乙中液滴移动的距离代表细胞呼吸产生消耗的氧气量。
【小问1详解】
过程①②分别是呼吸作用的第一阶段和无氧呼吸的第二阶段,所以酶存在于细胞质基质;A是丙酮酸,B是CO2,C是[H],D是O2,E是酒精;B是CO2,无氧呼吸产生CO2的部位是细胞质基质,有氧呼吸产生CO2的部位是线粒体基质,故B产生的部位有细胞质基质和线粒体基质。图2消耗氧气形成了水,表示的是线粒体内膜发生的有氧呼吸的第三阶段,是图1中的③过程。
【小问2详解】
在图2所示的膜上消耗氧气形成了水,表示有氧呼吸的第三阶段, 为线粒体内膜,其中NADH作为电子供体,释放电子通过膜上的复合物Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ,最后传递给氧气与H+结合生成水,如图所示H+逆浓度进入膜间隙,则高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+以主动运输的方式跨膜到达膜间隙。同时H+由膜间隙顺浓度梯度转运到基质一侧并驱动ATP合成,ATP合成的由H+浓度差所提供的能量所驱动的。
【小问3详解】
①图1中:①表示细胞呼吸的第一阶段;②表示无氧呼吸的第二阶段;③表示有氧呼吸的第三阶段;④表示有氧呼吸的第二阶段。首先明确甲乙装置的区别,即是否含有NaOH,NaOH 可以吸收种子细胞呼吸产生的CO2,因此,甲装置中液滴的移动距离代表了细胞呼吸消耗的O2和产生的CO2量的差值;乙装置中液滴的移动距离代表了细胞呼吸消耗的O2量。甲装置墨滴不动,说明产生的CO2正好与消耗的O2量相等,乙装置墨滴左移,说明种子的细胞呼吸消耗的O2,即发生了有氧呼吸(图1 中的①③④);如发现甲装置中墨滴右移,说明产生的CO2大于O2的消耗量,乙装置中墨滴不动,说明无O2消耗;两者综合分析,此时种子只进行无氧呼吸,即发生了图1中的①②过程。
②环境因素如大气的压强、温度等也可能引起液滴的移动,因此为了排除无关变量对实验结果的干扰,需设置对照装置,即大试管和小烧杯中应分别放入煮沸杀死的小麦种子和清水,其他条件同实验组。
24. 黑藻是一种常见的沉水植物,其叶肉细胞内有大而清晰的叶绿体,液泡无色,兴趣小组用黑藻叶肉细胞和一定浓度的葡萄糖溶液做质壁分离及其复原实验,实验步骤和部分观察结果如图。请回答下列问题:
(1)步骤③中观察到质壁分离现象,质壁分离是指细胞壁和______的分离。该实验材料不能选用根尖分生区细胞的原因是______。
(2)若步骤②中从盖玻片的一侧滴入的是加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的一定浓度葡萄糖溶液,则在显微镜下观察到A、B处颜色分别是______、______。
(3)某同学在细胞发生质壁分离后,继续观察发现其质壁分离不能复原,可能的原因是______。
(4)另一同学将观察到的某个细胞原生质体大小变化情况绘制成曲线图(注:初始大小相对值记为1)。曲线中cd段细胞的吸水能力逐渐______。
(5)兴趣小组的同学又将生长状况相同的黑藻叶片浸没于不同浓度的葡萄糖溶液中10min,然后在显微镜下观察和记录细胞质流动一周所用的时间,实验结果见下表:
葡萄糖
0
0.1%
0.5%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
时间s
118
61
60
47
42
48
54
58
70
114
150
①观察黑藻细胞的细胞质流动可用细胞质基质中______的运动作为标志。
②根据实验结果可知,随着葡萄糖浓度的升高,细胞质流动的速率呈现______的趋势。葡萄糖可以为细胞代谢提供______,在一定浓度范围内可以加快细胞质的流动。如果一时看不到细胞质流动的细胞,可以采取措施______。
③植物细胞的细胞质处于不断流动的状态,这对于活细胞完成生命活动的意义是______。
【答案】(1) ①. 原生质层 ②. 根尖分生区细胞没有大液泡,不会发生质壁分离
(2) ①. 绿色 ②. 红色
(3)质壁分离时间过长,导致细胞过度失水而死亡 (4)减弱
(5) ①. 叶绿体 ②. 先加快后减慢 ③. 能量 ④. 适当增强光照、适当提高温度等措施 ⑤. 为细胞内物质运输和结构移动创造了条件,从而保障了细胞生命活动的正常进行
【解析】
【分析】题图为某同学观察黑藻叶肉细胞的质壁分离现象的实验步骤和观察结果,①为观察正常的细胞,②为用引流法使叶肉细胞浸在葡萄糖溶液中,③观察叶肉细胞发生质壁分离,图中A是原生质,B为外界溶液。
【小问1详解】
步骤③中观察到质壁分离现象,质壁分离是指细胞壁和原生质层的分离,原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质。根尖生长分生区细胞没有大液泡,不会发生质壁分离,故该实验材料不能选用根尖分生区细胞。
【小问2详解】
由于伊红是植物细胞不吸收的红色染料,则B处是含有伊红的葡萄糖溶液,则在显微镜下观察到B处显示红色,A处为细胞质,含有叶绿体,颜色显示绿色,因此在显微镜下观察到A、B处颜色分别是绿色、红色。
【小问3详解】
某同学在细胞发生质壁分离后,在此过程中停留时间过长,细胞会因过度失水而死亡,无法再观察到细胞质壁分离复原的现象。
【小问4详解】
曲线cd段原生质体相对大小逐渐增大,说明细胞一直在吸水,该时间段细胞液浓度越来越小,所以曲线中cd段细胞的吸水能力逐渐减弱。
【小问5详解】
①根据题意“黑藻叶肉细胞内有大而清晰的叶绿体,液泡无色”可知,观察黑藻细胞的细胞质流动可用细胞质基质中叶绿体的运动作为标志。
②细胞质流动一周所用的时间越短,细胞质的流动速度越快,反之越慢。根据表格所示结果可知,在实验的葡萄糖浓度范围内,随着葡萄糖浓度的升高,细胞质流动的速率呈现先加快后减慢的趋势。葡萄糖可以为细胞代谢提供能量,在一定的葡萄糖浓度范围内,葡萄糖浓度增大,可以加快细胞质的流动。如果一时看不到细胞质流动的细胞,可以采取适当增强光照、适当提高温度等措施。
③细胞质是细胞代谢的主要场所。细胞质中含有细胞代谢所需要原料、代谢所需的酶和细胞器等。细胞质的流动,为细胞内物质运输和结构移动创造了条件,从而保障了细胞生命活动的正常进行。
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苏州国裕外语学校2024-2025学年第一学期高一年级检测试卷生物学科
(本试卷满分100分,考试时间75分钟。)
一、单项选择题:共15题,每题2分,共计30分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 细胞是生物体结构和功能的基本单位,下列叙述正确的是( )
A. 病毒是由核酸和蛋白质组成的单细胞生物
B. 叶绿素和藻蓝素位于蓝藻细胞的叶绿体中
C. 主要由RNA和蛋白质组成的染色体位于细胞核中
D. 细胞学说由动植物的统一性阐明了生物界的统一性
2. 下列关于大肠杆菌的叙述,错误的是( )
A. 细胞内核苷酸的种类有8种
B. 细胞内核酸所含的碱基有5种
C. 脱氧核苷酸的排列顺序储存着遗传信息
D. 遗传物质彻底水解的产物有8种
3. 如图中①②③④表示不同化学元素所组成的化合物,以下说法错误的是( )
A. 若①为某种生物大分子的基本单位,则该生物大分子可能是几丁质
B. 若②大量存在于皮下和内脏器官周围等,则②最可能是脂肪
C. 若③为多聚体且能携带生物的遗传信息,则③一定为DNA
D. 若④主要在植物茎秆、枝叶和细胞的细胞壁,则④最可能是纤维素
4. 下图为细胞膜的结构模式图,相关叙述错误的是( )
A. 图中甲侧代表细胞膜的内侧
B. 图中①构成该结构的基本支架
C. 图中②以不同方式镶嵌在①中
D. 图中③具有识别等功能
5. 下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 幽门螺旋杆菌会引起胃炎,其核酸存在于染色体中
B. 性腺细胞含有丰富的内质网和高尔基体,利于其分泌性激素
C. 心肌细胞富含线粒体,并且外膜上的蛋白质种类和数量比内膜少
D. 由纤维素交错连接形成的细胞骨架,维持着细胞的形态,锚定多种细胞器
6. 下列关于生物膜系统的叙述正确的是( )
A. 小肠黏膜属于生物膜系统
B. 内质网膜可与核膜、细胞膜相连
C. 原核生物也具有生物膜系统
D. 中心体参与构成生物膜系统
7. 在探究不同光照强度对光合作用速率影响的实验时,光照强度和温度分别属于( )
A. 自变量和因变量 B. 因变量和无关变量
C. 自变量和无关变量 D. 自变量和对照变量
8. 图示为ATP的结构,相关叙述错误的是( )
A. 图中五碳糖为核糖,A为腺苷
B. “γ”位的磷酸基团可脱离与载体蛋白结合,使载体蛋白磷酸化
C. “α”和“β”位之间的特殊化学键断裂后可形成RNA的基本单位
D. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质
9. GTP(鸟苷三磷酸)和CTP(胞苷三磷酸)的作用与ATP类似,GTP参与细胞中线粒体的分裂过程,过程中有GDP产生;CTP能参与甘油磷脂的合成,过程中有CDP产生。下列说法正确的是( )
A. GTP和CTP中各含有3个特殊化学键,使其具有较高能量
B. 线粒体分裂和甘油磷脂的合成过程中都需要相关水解酶的催化
C. GDP和CDP都可以作为合成DNA的原料
D. 许多吸能反应与ATP的合成有关,能量暂时储存在ATP中
10. 新鲜菠萝肉中的菠萝蛋白酶使人在食用过程中产生刺痛感。研究发现菠萝蛋白酶的活性与温度关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 菠萝蛋白酶能水解菠萝肉中的纤维素助消化
B. 20℃处理和80℃处理对菠萝蛋白酶结构的影响不同
C. 100℃处理后的菠萝蛋白酶液中加入双缩脲试剂呈蓝色
D. 结合实验结果,建议食用前用40℃的水浸泡菠萝
11. 如图所示,某一化学反应进行到t1时,加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行直到终止。以下叙述正确的是( )
A. 反应进行到t2时酶失活 B. 适当升高温度t2右移
C. t2时刻,酶促反应速率最快 D. 加入酶后生成物的总量增加
12. 下图表示发生在人体骨骼肌细胞中的部分化学反应,下列相关叙述错误的是( )
A. 安静时,人体主要通过①②过程供能
B. 过程①发生在骨骼肌细胞的细胞质基质中
C. 过程②发生在骨骼肌细胞线粒体基质和内膜
D. 剧烈运动时,骨骼肌细胞所需ATP来源于①②③过程
13. 种子库在适当的低温下保存植物的种子。入库保存前需对种子进行清洗、干燥等处理,然后密封包装存入冷库。下列有关叙述正确的是( )
A. 入库前干燥处理主要是除去大量的结合水
B. 冷库中的低温会造成种子细胞中呼吸酶变性失活
C. 密封包装袋中需要充入充足的氧气,以维持种子的活性
D. 建立种子库可以保存濒危生物的种子,保护生物多样性
14. 某小组探究酵母菌和乳酸菌的呼吸方式,实验装置如下图所示。①~③装置中溴麝香草酚蓝(BTB)溶液的最终颜色依次是( )
A. 黄色、黄色、蓝色
B. 蓝色、黄色、蓝色
C. 黄色、蓝色、蓝色
D. 蓝色、黄色、黄色
15. 下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是( )
A. 细胞呼吸除了能为生物体提供能量,还是生物体代谢的枢纽
B. 提倡慢跑等有氧运动可以避免肌细胞因供氧不足产生大量乳酸
C. 花生种子萌发时CO2的产生量可能多于O2的消耗量
D. 化石燃料燃烧与土壤微生物有氧呼吸相比,前者对全球气候变暖影响更重要
二、多项选择题:共4题,每题3分,共计12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对的得5分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。
16. 下列有关细胞结构和功能的描述,正确的有( )
A. 溶酶体利用其合成的水解酶将细菌杀灭
B. 细胞膜流动性的特点与细胞膜控制物质进出细胞的功能密切相关
C. 由于液泡膜具有选择透过性,所以细胞液中没有大分子有机物
D. 细菌、蓝细菌、酵母菌都具有核糖体这种细胞器
17. 甲、乙、丙图分别表示酶浓度一定时,反应速率和反应物浓度、温度、pH的关系。丁图表示在最适温度下该酶促反应生成氨基酸的量与时间的关系曲线。下列有关表述错误的是( )
A. 图甲中,反应速率不再上升可能是受到酶浓度的限制
B. 图乙中,a点到b点的变化是由于酶的空间结构逐渐被破坏
C. 图丙可表示胃蛋白酶催化反应的反应速率变化曲线
D. 如果适当降低温度,则图丁中生成氨基酸的量的最大值将减小
18. 下列关于物质运输的叙述,错误的有( )
A. 细胞通过主动运输方式吸收离子的速率与细胞呼吸强度总是呈正相关
B. 蛋白质变性剂会降低离子通道的运输速率,但不会降低钠钾泵的运输速率
C. 人成熟的红细胞中没有线粒体,所以吸收葡萄糖的能量由细胞质基质提供
D. 离子和葡萄糖的跨膜运输必须借助于转运蛋白
19. 下图为生命体内部分物质与能量代谢关系示意图。下列叙述正确的有( )
A. 三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2并消耗O2
B. 生物通过代谢中间物,将物质的分解代谢与合成代谢相互联系
C. 乙酰CoA在代谢途径中具有重要地位
D. 物质氧化时释放的能量都储存于ATP
三、非选择题:本部分包括4题,共44分。
20. 下图1为植物细胞的亚显微结构模式图,图2为细胞合成与分泌淀粉酶的过程。示意图,图3表示植物体细胞自噬的部分机制,图中序号表示细胞结构或物质。请据图回答。
(1)图1所示细胞与图2相比,其特有的细胞结构有______(写结构名称)。在图1所示细胞构成的生物体中,细胞间可通过______进行信息交流。观察到如图1所示细胞结构,除核膜外参与构成细胞的生物膜系统的有______(填图中序号)。图1中,各种生物膜的结构和化学成分相似,但各种膜的功能差别较大,原因是______。
(2)在细胞内,许多囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”。请据图2回答下列问题:
①起到交通枢纽作用的是______(填图中序号)。
②囊泡是一种动态的细胞结构,其主要成分是______,能产生囊泡的细胞结构除高尔基体还有______。
③为了维持细胞的正常生命活动,囊泡转运系统需要依托特殊的网架结构——______,这些蛋白质纤维为囊泡构筑了快速的“运输通道”。
(3)图3所示的自噬小体形成起源于______,可以形成______层脂膜,其包被衰老的细胞器形成的自噬小体,最可能与细胞中的______结合完成进一步降解。
21. 科研人员将耐盐植物冰菜和不耐盐植物柑橘分别置于不同浓度NaCl溶液中培养,一段时间后测定并计算生长率,结果如图1。图2是冰菜盐囊细胞中4种离子的转运方式示意图。请回答下列问题:
(1)据图1分析可推知植物______是冰菜,理由是______。
(2)随着外界NaCl浓度的升高,植物A逐渐出现萎蔫现象,这是由于外界NaCl浓度______细胞液浓度,细胞______。
(3)图2中Na+进入液泡的方式为______,其动力来自于______。
(4)H+从外界进入细胞的方式是______,判断的理由是______。
(5)已知过多的Na+在细胞质基质中积累对细胞有毒害作用,使得细胞代谢速率下降,据图2分析冰菜盐囊细胞______,降低细胞质基质中的Na+浓度避免细胞代谢速率的下降。
22. 丁质(一种多糖)是昆虫外骨骼的重要成分,几丁质的催化降解主要依赖于N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAGase)的作用,温度、pH和NAGase催化水解产物对NAGase活力的影响如图1所示,请回答下列问题:
(1)NAGase的成分最可能是______,从90℃降到最适温度过程中,它的活性______(填“变大”或“变小”或“基本不变”)。
(2)几丁质水解后的产物葡萄糖、半乳糖、蔗糖对NAGase的催化活力均有______(填“抑制”或“促进”)作用,其中作用最强的是______。
(3)研究发现果糖能抑制NAGase的催化活力,为了进一步探究果糖抑制该酶催化活力的机制,某研究小组取一系列浓度的几丁质溶液,每个浓度的几丁质溶液均分为a、b两组(记作a1和b1、a2和b2……),实验结果如图2所示。本实验的自变量为______,该实验的无关变量有______(至少答出两项)。由图2可知,a组实验应为______(填“添加”或“不添加”)果糖。实验结果说明随几丁质浓度的增加,果糖对酶催化活力的抑制______(填“增强”或“减弱”)。
(4)研究人员推测果糖抑制NAGase催化活力的机制如图3所示,果糖与几丁质可竞争结合酶的活性部位,并表现为可逆,该竞争结合不改变酶的空间结构,图2中曲线b出现的原因是______。
A. 几丁质的浓度较低时,只有果糖能与酶结合,酶促反应速率降低
B. 几丁质的浓度较低时,酶与几丁质的结合机会降低,酶促反应速率降低
C. 几丁质的浓度较高时,果糖不能与酶结合,酶促反应速率升高
D. 几丁质的浓度较高时,酶与几丁质的结合机会升高,酶促反应速率升高
23. 下图1表示萌发小麦种子中发生的相关生理过程,其中A~E表示物质,①~④表示过程;图2表示某种生物膜的部分结构及有氧呼吸某阶段简化示意图。回答下列问题:
(1)图1中,催化过程①②的酶存在于细胞的______,物质A表示______,B的产生部位有______。图2所示是图1中______过程(用数字表示)。
(2)图2中的膜结构是______,其中NADH作为电子供体,释放电子通过膜上的复合物Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ,最后传递给______与H+结合生成水,高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+以______方式跨膜到达膜间隙。同时H+由膜间隙顺浓度梯度转运到基质一侧并驱动ATP合成,ATP合成的直接驱动力由______提供。
(3)假设小麦种子只以糖类为呼吸底物,在25℃下经10min观察墨滴的移动情况,如图3所示。
①如发现甲装置中墨滴不动,乙装置中墨滴左移,则10min内小麦种子中发生图1中的______(填序号)过程;如发现甲装置中墨滴右移,乙装置中墨滴不动,则10min内小麦种子中发生图1中的______(填序号)过程。
②为校正装置甲中因物理因素引起的气体体积变化,还应设置一个对照装置。对照装置中应该把萌发的小麦种子换成______,小烧杯中应放入______。
24. 黑藻是一种常见的沉水植物,其叶肉细胞内有大而清晰的叶绿体,液泡无色,兴趣小组用黑藻叶肉细胞和一定浓度的葡萄糖溶液做质壁分离及其复原实验,实验步骤和部分观察结果如图。请回答下列问题:
(1)步骤③中观察到质壁分离现象,质壁分离是指细胞壁和______的分离。该实验材料不能选用根尖分生区细胞的原因是______。
(2)若步骤②中从盖玻片的一侧滴入的是加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的一定浓度葡萄糖溶液,则在显微镜下观察到A、B处颜色分别是______、______。
(3)某同学在细胞发生质壁分离后,继续观察发现其质壁分离不能复原,可能的原因是______。
(4)另一同学将观察到的某个细胞原生质体大小变化情况绘制成曲线图(注:初始大小相对值记为1)。曲线中cd段细胞的吸水能力逐渐______。
(5)兴趣小组的同学又将生长状况相同的黑藻叶片浸没于不同浓度的葡萄糖溶液中10min,然后在显微镜下观察和记录细胞质流动一周所用的时间,实验结果见下表:
葡萄糖
0
0.1%
0.5%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
时间s
118
61
60
47
42
48
54
58
70
114
150
①观察黑藻细胞的细胞质流动可用细胞质基质中______的运动作为标志。
②根据实验结果可知,随着葡萄糖浓度的升高,细胞质流动的速率呈现______的趋势。葡萄糖可以为细胞代谢提供______,在一定浓度范围内可以加快细胞质的流动。如果一时看不到细胞质流动的细胞,可以采取措施______。
③植物细胞的细胞质处于不断流动的状态,这对于活细胞完成生命活动的意义是______。
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