精品解析:天津市河东区天津市第一0二中学2024-2025学年高一上学期12月月考生物试题
2024-12-26
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内容正文:
2024级高一年级12月阶段测(生物)
一、单选题
1. 细胞学说揭示了( )
A. 植物细胞与动物细胞的区别 B. 生物体结构的统一性
C. 细胞为什么能产生新的细胞 D. 认识细胞的曲折过程
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞学说指出动植物均由细胞构成,强调二者共性而非差异,A错误;
B、细胞学说揭示了动植物结构的统一性(均由细胞构成),阐明了生物体结构的统一性,B正确;
C、细胞学说提出“新细胞由老细胞分裂产生”,但未解释分裂机制,C错误;
D、认识细胞的曲折过程不是细胞学说建立的目的,但细胞学说的建立经历了认识细胞的曲折过程,D错误。
故选B。
2. 蓝藻和小麦都可以进行光合作用,其细胞中都有的结构是( )
A. 核糖体 B. 核膜 C. 线粒体 D. 叶绿体
【答案】A
【解析】
【分析】蓝藻是原核生物,小麦是真核生物,二者的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核。
【详解】蓝藻和小麦都含有核糖体,A正确;蓝藻无核膜,B错误;蓝藻无线粒体,C错误;蓝藻无叶绿体,D错误。故选A。
【点睛】真核生物与原核生物的主要区别是有无细胞核;二者唯一共有的细胞器是核糖体。
3. 亮氨酸的 R 为—C₄H₉,在亮氨酸分子中,含有碳和氢的原子数分别是( )
A. 5、 13 B. 6、 13 C. 6、2 D. 6、4
【答案】B
【解析】
【分析】蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式为:氨基酸的区别在于R基不同。
【详解】氨基酸的结构通式为:,已知亮氨酸的R基为﹣C4H9,将其代入氨基酸的结构通式即可写出亮氨酸的分子结构式,所以该亮氨酸含有C、O、H、N的原子数分别是6、2、13、1,ACD错误,B正确;
故选B。
【点睛】
4. 诺贝尔奖得主屠呦呦在抗疟药物的研发中,发现了一种药效高于青蒿素的衍生物蒿甲醚,结构如图。下列与蒿甲醚的元素组成完全相同的物质是( )
A. 纤维素 B. 抗体 C. 叶绿素 D. 血红素
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:诺贝尔奖得主屠呦呦在抗疟药物研发中,发现的一种药效高于青蒿素的衍生物蒿甲醚的元素组成只有C、H、O三种,其分子式为C15H22O5。
【详解】A、分析图可知,蒿甲醚元素组成为C、H、O,纤维素元素组成为C、H、O三种,A正确;
B、分析图可知,蒿甲醚元素组成为C、H、O,抗体化学本质是蛋白质,其基本组成元素有C、H、O、N,B错误;
C、分析图可知,蒿甲醚元素组成为C、H、O,叶绿素的组成元素有C、H、O、N、Mg,C错误;
D、分析图可知,蒿甲醚元素组成为C、H、O,血红素基本组成元素有C、H、O、N、Fe,D错误。
故选A。
5. 组成下列多聚体的单体的种类最多的是( )
A. DNA B. 血红蛋白 C. 糖原 D. 纤维素
【答案】B
【解析】
【分析】1、淀粉、糖原、纤维素的基本单位是葡萄糖,属于生物大分子。
2、蛋白质是由氨基酸脱水缩合而成的多聚体,它的单体是氨基酸。
【详解】A、DNA的单体是脱氧核糖核苷酸,有4种;
B、血红蛋白属于蛋白质,它的单体是氨基酸,最多可有21种;
C、糖原属于多糖,它的单体是葡萄糖,有1种;
D、纤维素属于多糖,它的单体是葡萄糖,有1种。
因此,以上多聚体的单体的种类最多的是血红蛋白,B符合题意。
故选B。
6. 生物体内的有机化合物及其所含元素对应不正确的是( )
A. 血红蛋白一铁 B. 核苷酸一磷 C. 叶绿素一镁 D. 麦芽糖一氮
【答案】D
【解析】
【分析】依题文可知,麦芽糖是二糖,其组成元素只有C、H、O;核苷酸的组成元素有C、H、O、N、P,以此相关知识做出判断。
【详解】A、血红蛋白中组成元素有铁,A正确;
B、核苷酸的组成元素有C、H、O、N、P,B正确;
C、镁是叶绿素的组成元素,C正确;
D、麦芽糖组成元素只有C、H、O,D错误。
故选D。
7. 下列有关信息交流的说法,错误的是( )
A. 能在细胞之间传递信息的物质并不都是激素
B. 不同细胞之间必须相互接触才能进行信息传递
C. 高等植物细胞之间的胞间连丝有信息交流的作用
D. 细胞间的信息交流有利于生物体作为一个整体完成相应的生命活动
【答案】B
【解析】
【分析】细胞间信息交流的方式可归纳为三种主要方式:1.相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞,即细胞←→细胞;如精子和卵细胞之间的识别和结合。
2.相邻细胞间形成通道使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息,即细胞→通道→细胞,如高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行细胞间的信息交流。
3.通过体液的作用来完成的间接交流;如内分泌细胞分泌→激素进入体液→体液运输→靶细胞受体信息→靶细胞,即激素→靶细胞。
【详解】A、能在细胞之间传递信息的物质并不都是激素,如神经递质,A正确;
B、细胞间信息交流存在多种形式:相邻细胞间的直接接触、相邻细胞间形成的通道、体液的传送等,B错误;
C、相邻细胞间形成通道使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息,如高等植物细胞间的胞间连丝有信息交流作用,C正确;
D、细胞间的信息交流有利于整个生物体完成相应的生命活动,D正确。
故选B。
8. 如图是细胞核结构模式图,下列有关叙述正确的是( )
A. 染色质易被酸性染料染成深色
B. 核膜是双层膜,核仁是遗传信息库
C. 核孔是DNA和蛋白质进出细胞核的通道
D. 细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心
【答案】D
【解析】
【分析】图示为细胞核的结构模式图,其中核膜能将细胞核内物质与细胞质分开;染色质主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体;核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关;核孔能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、染色质易被碱性染料染成深色,A错误;
B、核膜是双层膜,细胞核是遗传信息库,B错误;
C、核孔具有选择性,DNA不能进出核孔,C错误;
D、细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,D正确。
故选D。
【点睛】本题结合细胞核结构模式图,考查细胞核的结构和功能,意在考查学生的识图能力和判断能力,难度不大。
9. 请据下图判断,下列关于生物膜的描述,正确的是( )
A. 生物膜系统是对图中①②③④⑤⑥等结构的膜的统称
B. 结构③在分泌蛋白形成前后,膜面积基本不变
C. 用差速离心法研究分泌蛋白的合成、加工和运输过程
D. 细胞的骨架系统和生物膜系统,两者都参与物质运输、信息传递、能量转换等生理活动
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析:图中①为内质网,②为核糖体,③为细胞膜,④为线粒体,⑤为细胞核,⑥为高尔基体。
【详解】A、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,图中②为核糖体,无膜结构,不能构成生物膜系统,A错误;
B、结构⑥为高尔基体,虽然内质网形成的囊泡不断转化为高尔基体膜,但高尔基体也在不断形成囊泡转化为细胞膜,因此在分泌蛋白形成前后,高尔基体的膜面积基本不变,而结构③细胞膜的面积会增大,B错误;
C、可用差速离心法获得各种细胞器进行研究,而研究分泌蛋白的合成、加工和运输过程采用的是放射性同位素标记法,C错误;
D、细胞骨架是真核细胞中由蛋白质纤维构成的,细胞的骨架系统和生物膜系统,两者都参与物质运输、信息传递、能量转换等生理活动,D正确。
故选D。
10. 某生物兴趣小组用显微镜观察黑藻叶中叶绿体和细胞质的流动,发现视野中的叶绿体都散布在细胞质中,且叶绿体随细胞质进行逆时针流动。下列说法错误的是( )
A. 黑藻叶片较小较薄,是理想的实验材料
B. 实际标本中叶绿体随细胞质顺时针流动
C. 临时装片中的叶片要随时保持有水状态
D. 细胞质的流动为细胞中物质运输创造了条件
【答案】B
【解析】
【分析】观察叶绿体时选用:藓类的叶、黑藻的叶,取这些材料的原因是:叶子薄而小,叶绿体清楚,可取整个小叶直接制片,所以作为实验的首选材料。若用菠菜叶作实验材料,要取菠菜叶的下表皮并稍带些叶肉,因为表皮细胞不含叶绿体。叶肉细胞中的叶绿体,呈绿色、扁平的椭球形或球形,散布于细胞质中,可以在高倍显微镜下观察它的形态。
【详解】A、黑藻叶片较小较薄,取整个小叶直接制片,A正确;
B、视野中叶绿体随细胞质进行逆时针流动,显微镜下呈的是倒像,但由于两边都是倒像,所以实际上还是绿体随细胞质进行逆时针流动,B错误;
C、观察叶绿体要保持细胞活性,所以叶片要随时保持有水状态,C正确;
D、细胞质的流动为细胞中物质运输创造了条件,D正确。
故选B。
11. 细胞内生物大分子(如胰岛素)运出细胞的方式是( )
A. 自由扩散 B. 胞吐 C. 主动运输 D. 协助扩散
【答案】B
【解析】
【分析】一般小分子物质以被动运输和主动运输的方式进出细胞,大分子物质以胞吞、胞吐的方式进出细胞。
【详解】生物大分子难以穿过磷脂双分子层,一般以胞吞、胞吐的方式进出细胞,B正确,ACD错误。
故选B。
12. 人体组织细胞中吸收甘油的量主要取决于( )
A. 细胞膜上载体蛋白的数量 B. 细胞膜上载体蛋白的种类
C. 细胞内外甘油的浓度差 D. 细胞中ATP的数量
【答案】C
【解析】
【分析】物质跨膜运输主要包括两种方式:被动运输和主动运输,被动运输又包括自由扩散和协助扩散;
被动运输是由高浓度向低浓度一侧扩散,而主动运输是由低浓度向高浓度一侧运输,其中协助扩散需要载体蛋白的协助,但不需要消耗能量;而主动运输既需要消耗能量,也需要载体蛋白的协助。
【详解】AB、组织细胞从组织液中吸收甘油属于自由扩散,自由扩散不需要载体,AB错误;
C、组织细胞从组织液中吸收甘油属于自由扩散,自由扩散的量主要取决于物质的浓度差,C正确;
D、自由扩散不需要消耗能量,因此与ATP的数量无关,D错误。
故选C。
13. 下图表示物质跨膜转运的两种方式,下面叙述错误的是( )
A. ②和③构成了细胞膜的基本骨架
B. 物质a的跨膜运输方式为自由扩散,不需要消耗能量
C. ①与细胞间识别和免疫密切相关
D. 在物质b跨膜运输的过程中,③会发生自身构象改变
【答案】A
【解析】
【分析】由图可知,①为糖蛋白,②为磷脂双分子层,③为转运蛋白,a表示自由扩散,b表示主动运输。
【详解】A、细胞膜的基本骨架是②磷脂双分子层,A错误;
B、物质a的跨膜运输方式为自由扩散,不需要消耗能量,不需要载体,顺梯度进行,B正确;
C、①糖蛋白与细胞间识别和免疫密切相关,C正确;
D、在物质b跨膜运输(主动运输)的过程中,③会发生自身构象改变,D正确。
故选A。
14. 如图为某同学进行“观察洋葱表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原”实验时,高倍镜下观察到的图像。下列叙述正确的是( )
A. 质壁分离是指细胞壁与细胞质之间发生分离
B. ①表示细胞膜,③处充满着蔗糖溶液
C. 此时外界溶液浓度一定大于细胞液浓度
D. 与细胞未发生质壁分离时相比,此时②的体积较小,颜色较深
【答案】D
【解析】
【分析】1、植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
2、质壁分离复原的原理:当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而吸水,外界溶液中的水分就通过原生质层进入到细胞液中,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,紧贴细胞壁,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。
3、此图细胞正在进行质壁分离,①为细胞壁、②为原生质体、③为细胞壁与细胞膜之间的间隙。
【详解】A、质壁分离是指细胞壁与原生质层之间发生分离,A错误;
B、①表示细胞壁,细胞壁具有全透性,因此③处充满着蔗糖溶液,B错误;
D、由于图不能看出此时处于质壁分离过程中还是质壁分离复原过程中,外界溶液浓度可能大于细胞液浓度,可能小于细胞液浓度,也可能等于细胞液浓度,C错误;
D、与细胞未发生质壁分离时相比,由于相对失水,②的体积较小,颜色较深,D正确。
故选D。
15. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( )
A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后
B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中
C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞
D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
【答案】A
【解析】
【分析】气孔是由两两相对而生的保卫细胞围成的空腔,它的奇妙之处在于能够自动的开闭。气孔是植物体蒸腾失水的“门户”,也是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。气孔的张开和闭合受保卫细胞的控制。
分析图示:滴加蔗糖溶液①后一段时间,保卫细胞气孔张开一定程度,说明保卫细胞在蔗糖溶液①中吸收一定水分;滴加蔗糖溶液②后一段时间,保卫细胞气孔关闭,说明保卫细胞在蔗糖溶液②中失去一定水分,滴加蔗糖溶液③后一段时间,保卫细胞气孔张开程度较大,说明保卫细胞在蔗糖溶液③中吸收水分多,且多于蔗糖溶液①,由此推断三种蔗糖溶液浓度大小为:②>①>③。
【详解】A、通过分析可知,①细胞处吸水量少于③处细胞,说明保卫细胞细胞液浓度①处理后>③处理后,A错误;
B、②处细胞失水,故质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中,B正确;
C、滴加③后细胞大量吸水,故滴加③后有较多水分子进入保卫细胞,C正确;
D、通过分析可知,推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③,D正确。
故选A。
【点睛】
16. 下图为酶催化反应的过程示意图,图中编号分别表示反应物、酶、生成物等。其中表示酶的编号是( )
A. a B. b C. c D. d
【答案】A
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。
【详解】酶起催化作用,其催化作用的原理是降低化学反应的活化能,酶在反应前后,其数量和性质不会发生改变,所以在示意图中,表示酶的是a,b是底物,酶与底物结合后,将底物分解为c、d产物,A正确。
故选A。
17. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
A. 所有的酶都是蛋白质
B. 酶只有释放到细胞外才起作用
C. 绝大多数酶的合成与核糖体有关
D. 同种生物体内的各种酶的催化反应条件都相同
【答案】C
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA;
2、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者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。
【详解】A、大多数酶的化学本质是蛋白质,少部分是RNA,A错误;
B、酶是活细胞产生的,但酶在细胞内、外只要条件适宜均可起催化作用,B错误;
C、绝大多数酶是蛋白质,而核糖体是合成蛋白质的场所,故绝大多数酶的合成与核糖体有关,C正确;
D、同一生物体内的各种酶所需要的最适温度相同,但最适pH可能不同,如人体内的唾液淀粉酶和胃蛋白酶,D错误。
故选C。
18. 下图为比较过氧化氢酶和氯化铁催化效率的实验操作示意图,该实验中属于自变量的是( )
A. 氯化铁和过氧化氢酶
B. 试管中过氧化氢分解的速率
C. 试管中产生气泡的量
D. 试管中过氧化氢溶液的量
【答案】A
【解析】
【分析】因变量是指随着自变量变化而改变的量,无关变量一般是除自变量和因变量外的其他可能对实验产生影响的因素。
【详解】自变量是指对照实验中人为改变的变量。该实验中氯化铁和过氧化氢酶(即催化剂)属于自变量,A正确,BCD错误。
故选A。
19. 将刚采摘的新鲜糯玉米立即放入85℃水中热烫处理2min,可较好地保持甜味。这是因为加热会( )
A. 提高淀粉酶活性
B. 改变可溶性糖分子的结构
C. 破坏淀粉酶的活性
D. 破坏将可溶性糖转化为淀粉的酶的活性
【答案】D
【解析】
【分析】影响酶活性的因素:温度、pH、酶的抑制剂等。温度和pH是通过影响酶的活性来影响酶促反应速率的,而底物浓度和酶浓度是通过影响底物与酶的接触来影响酶促反应速率的,并不影响酶的活性。
【详解】A、玉米中的淀粉酶在85℃水中会变性失活,活性不会提高,A错误;
B、加热不会改变可溶性糖分子的结构,否则不能较好地保持甜味,B错误;
C、加热会降低可溶性糖转化为淀粉所需酶的活性,减少淀粉的积累,与淀粉酶的活性被破坏无关,C错误;
D、降低可溶性糖转化为淀粉所需酶的活性,从而使可溶性糖能较长时间存在于玉米中保持甜味,D正确。
故选D。
20. 细胞代谢是在温和的条件下快速有序进行的,这离不开生物体内各种各样的酶。下列有关酶的叙述正确的是( )
A. 将刚采摘的甜糯玉米放入热水中2min破坏淀粉酶的活性,可较好的保持甜味
B. 胃蛋白酶随食糜进入小肠后可继续发挥作用
C. 在坏死性创伤的治疗时,胰蛋白酶可用于溶解血凝块,因为它能水解蛋白质
D. 酶在活细胞内合成,且都在细胞内发挥催化功能
【答案】C
【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、淀粉酶是催化淀粉水解形成可溶性糖(有甜味),高温改变酶的空间结构从而使酶活性降低,降低可溶性糖转化为淀粉所需酶的活性(该酶不是淀粉酶),从而使可溶性糖能较长时间存在于玉米中保持甜味,A错误;
B、胃蛋白酶适宜pH为1.5左右,小肠内环境属于碱性环境,故胃蛋白酶随食糜进入小肠后会失活,不可继续发挥作用,B错误;
C、胰蛋白酶具有催化蛋白质水解的作用,使之水解成多肽或氨基酸,提高组织通透性,抑制水肿和血栓周围的炎症反应,溶解血凝块、渗出液以及坏死组织,C正确;
D、酶在活细胞内合成,可在细胞内外发挥作用,D错误;
故选C。
21. 实验室对磷酸酯酶性质的研究结果如下图,其中OD420是指在波长420nm时被检测物吸收的光密度,通常OD值越大,酶活性越高。下列叙述正确的是( )
A. 酶活性是指酶催化特定反应的能力,只能通过测定反应底物的消耗速率得到
B. 探究温度对磷酸酯酶的酶活性影响时,pH应维持在4.5左右
C. 图2显示磷酸酯酶有两个不同的最适温度,保存该酶应在最适温度条件下进行
D. 将磷酸酯酶置于60℃条件时无催化作用,降至50℃后该酶可催化反应的进行
【答案】B
【解析】
【分析】酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA,酶作用的机理是降低化学反应的活化能进而对相应的化学反应起催化作用。影响酶促反应速率的因素主要有:温度pH、底物浓度和酶浓度。
【详解】A、酶催化特定反应的能力称为酶活性,测定反应底物的消耗速率或产物的生成速率等均可判断酶活性,A错误;
B、由图1可知,该酶的最适pH为4.5左右,探究温度对磷酸酯酶活性影响的实验中,pH属于无关变量,要保持相同且适宜,因此pH需维持在4.5左右,B正确;
C、该酶的最适温度为40℃左右,酶通常在低温条件下保存,C错误;
D、由图2可知,该酶在60℃条件下失活,高温条件下酶的失活不可恢复,因此降低至50℃后该酶仍不能催化反应的进行,D错误。
故选B。
22. ATP与ADP的转化关系如图,其中①和②为反应过程,③表示某化学键。下列叙述正确的是( )
A. 过程①是合成反应
B. 反应②的能量来源可以不同
C. ③表示特殊的化学键
D. 反应①与反应②是可逆反应
【答案】B
【解析】
【分析】1、该反应为ATP与ADP的相互转化,若反应向右进行,ATP水解,释放能量;若反应向左进行,ADP转化为ATP,所需的能量对于动物和人来说,主要来自呼吸作用,对于绿色植物来说,除来自呼吸作用外,还来自光合作用。
2、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,~代表特殊的化学键。水解时远离A的特殊的化学键易断裂,释放大量的能量,供给各项生命活动,所以ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。
【详解】A、过程①是ATP的水解反应,A错误;
B、反应②的能量来源可以来自于光合作用和呼吸作用,B正确;
C、③表示普通磷酸键,~代表特殊的化学键,C错误;
D、由于ATP的合成和水解所需的酶和能量来源以及反应场所均不同,故不是可逆反应,D错误。
故选B。
23. 下列关于ATP的叙述错误的是( )
A. 细胞质和细胞核中都有ATP的分布
B. ATP和ADP的相互转化处于动态平衡之中
C. ADP与Pi结合,同时接受能量形成ATP
D. ATP分子的结构可以简写成A-P-P~P
【答案】D
【解析】
【分析】ATP的结构简式是 A-P~P~P,其中A代表腺苷,T是三的意思,P代表磷酸基团;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用;场所不同:ATP水解在细胞的各处,ATP合成在线粒体,叶绿体,细胞质基质。
【详解】A、细胞质和细胞核中生命活动需要ATP提供能量,所以都有ATP的分布,A正确;
B、在生命活动正常的细胞中,ATP和ADP的相互转化处于动态平衡之中,B正确;
C、ADP与Pi结合,同时接受能量(可来自光合作用或呼吸作用)形成ATP,C正确;
D、ATP的结构简式是 A-P~P~P,D错误。
故选D。
24. 如图1为ATP的结构简图,图2为ATP与ADP相互转化的关系式,以下说法错误的是( )
A. 图1的A与ATP中的“A”为同一种物质
B. 图1中的b、c为特殊的化学键
C. 酶1和酶2都可以降低化学反应的活化能
D. ATP与ADP快速转化依赖于酶的高效性
【答案】A
【解析】
【分析】ATP是三磷酸腺苷的英文名称缩写。ATP分子的结构式可以简写成A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊的化学键。ATP与ADP可以相互转化,是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。
【详解】A、图1中字母A代表的是腺嘌呤, ATP分子中的A是腺苷,A错误;
B、ATP分子的结构式可以简写成A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊的化学键,b、c为特殊的化学键,B正确;
C、酶的作用机理都是降低化学反应所需的活化能,C正确;
D、酶使细胞内的化学反应在温和的条件下快速有序的进行。ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用的高效性,D正确。
故选A。
25. 慢跑、太极拳等有氧运动可避免肌细胞因无氧运动进行无氧呼吸产生大量( )
A. 水 B. 乳酸 C. 酒精 D. 二氧化碳
【答案】B
【解析】
【分析】细胞呼吸原理的应用:(1)种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收;(2)利用酵母菌发酵产生酒精的原理酿酒,利用其发酵产生二氧化碳的原理制作面包、馒头;(3)利用乳酸菌发酵产生乳酸的原理制作酸奶、泡菜;(4)稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂;(5)皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风;(6)提倡慢跑等有氧运动,是不致因剧烈运动导致氧的不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力。
【详解】提倡慢跑等有氧运动的原因之一是避免因剧烈运动导致氧气不足,使肌细胞进行无氧呼吸产生大量乳酸,B正确,ACD错误。
故选B。
26. 细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程( )
A. 不产生CO2
B. 必须在有O2条件下进行
C. 在线粒体内进行
D. 反应速度不受温度影响
【答案】A
【解析】
【详解】A、葡萄糖分解为丙酮酸的过程属于糖酵解阶段,该过程不产生CO₂,仅生成丙酮酸、[H]和少量ATP,A正确;
B、葡萄糖分解为丙酮酸是无氧呼吸和有氧呼吸的共同阶段,可在无氧或有氧条件下进行,B错误;
C、葡萄糖分解为丙酮酸发生在细胞质基质中,而非线粒体内,C错误;
D、该过程由酶催化,酶活性受温度影响,故反应速度与温度相关,D错误。
故选A。
27. 秸秆的纤维素经酶水解后可作为生产生物燃料乙醇的原料。生物兴趣小组利用自制的纤维素水解液(含5%葡萄糖)培养酵母菌并探究其细胞呼吸。下列叙述正确的是( )
A. 培养开始时向甲瓶中加入酸性重铬酸钾以便检测乙醇生成
B. 若酵母菌已经产生了CO2,则乙瓶的溶液会由黄色变为蓝色
C. 设置该实验装置的目的是探究酵母菌进行有氧呼吸的产物
D. 实验中增加甲瓶的酵母菌数量不能提高乙醇的最大产量
【答案】D
【解析】
【分析】1、分析题图:图示为利用自制的纤维素水解液(含5%葡萄糖)培养酵母菌并研究其细胞呼吸过程的模式图,图示模拟的是酵母菌无氧呼吸,其中溴麝香草酚蓝可检测二氧化碳。
2、探究酵母菌细胞呼吸方式实验的原理是:(1)酵母菌是兼性厌氧型生物。 (2)酵母菌呼吸产生的CO2可用溴麝香草酚蓝水溶液或澄清石灰水鉴定,因为CO2可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,或使澄清石灰水变浑浊。 (3)酵母菌无氧呼吸产生的酒精可用重铬酸钾鉴定,由橙色变成灰绿色。
【详解】A、用重铬酸钾检测酒精时,应该待实验结束后从甲瓶取出部分液体进行鉴定,因为葡萄糖也能与重铬酸钾发生相同颜色反应,A错误;
B、CO2可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,因此乙瓶的溶液由蓝变绿再变黄,表明酵母菌已产生了CO2,B错误;
C、设置该实验装置的目的是探究酵母菌进行无氧呼吸的产物,C错误;
D、实验中增加甲瓶的酵母菌数量能加快乙醇产生的速率,但不能提高乙醇最大产量,其产量与葡萄糖的含量有关,D正确。
故选D。
28. 细胞呼吸的原理在生产和生活中得到了广泛的应用。下列有关叙述错误的是( )
A. 包扎伤口时选用透气的创可贴利于伤口的愈合
B. 破伤风芽抱杆菌可通过有氧呼吸方式在短时间内进行大量繁殖
C. 慢跑锻炼能避免肌细胞进行无氧呼吸产生大量乳酸
D. 及时将花盆里板结的土壤松土利于植物根系生长
【答案】B
【解析】
【分析】1、有氧呼吸的三个阶段
第一阶段发生在细胞质基质中,反应方程式:C6H12O2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+能量(少)
第二阶段发生在线粒体基质中,反应方程式:2C3H4O3+6H2O6CO2+20[H]+能量(少)
第三阶段发生在线粒体内膜,反应方程式:24[H]+6O212H2O+能量(多)
2、无氧呼吸的两个阶段
第一阶段发生在细胞质基质中,反应方程式:C6H12O2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+能量(少)
第二阶段发生在细胞质基质中,反应方程式:2C3H4O3(丙酮酸)+4[H] 2C2H5OH+2CO2+能量(少)或2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]2C3H6O3(乳酸) +能量(少)
【详解】A、选用透气性好的“创可贴”,是为了给创口处提供有氧环境,防止厌氧型生物的生存,利于伤口的愈合,A正确;
B、破伤风芽抱杆菌是厌氧菌,不能进行有氧呼吸,B错误;
C、人如果剧烈会导致氧的不足,而使肌细胞因无氧呼吸产生大量乳酸而使肌肉酸胀乏力,慢跑可以促进人体细胞的有氧呼吸,使细胞获得较多能量,C正确;
D、及时给板结的土壤松土透气,是为了保证根细胞的正常呼吸,防止无氧呼吸产生酒精对根细胞造成伤害,D正确。
故选B。
29. 叶肉细胞中不能合成ATP的部位是( )
A. 细胞质基质 B. 叶绿体的类囊体膜 C. 叶绿体基质 D. 线粒体内膜
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞质基质中进行细胞呼吸第一阶段,可产生少量ATP,A不符合题意;
B、叶绿体的类囊体膜是光合作用光反应阶段的发生场所,可将光能转化成ATP中活跃的化学能,B不符合题意;
C、叶绿体基质是光合作用暗反应阶段的发生场所,消耗ATP用于C3的还原,自身不合成ATP,C符合题意;
D、线粒体内膜上进行有氧呼吸第三阶段,会生成大量ATP,D不符合题意。
故选C。
30. 图甲是叶绿体结构示意图,图乙是绿叶中色素分离的结果(①~④代表叶绿体结构,A~D代表4种色素),下列相关叙述错误的是( )
A. B色素位于②上,呈黄色,主要吸收蓝紫光
B. 可利用无水乙醇分离叶绿体中的色素
C. 若用黄化叶片做提取色素实验,C和D色素带会变窄
D. 在②和④中,有许多进行光合作用所必需的酶
【答案】B
【解析】
【分析】图甲中②为类囊体薄膜,④为基质;图乙中A为胡萝卜素,B为叶黄素,C叶绿素a,D为叶绿素b。
【详解】A、植物光合作用的色素分布在②(类囊体薄膜)上,B为叶黄素,主要吸收蓝紫光,A正确;
B、可利用无水乙醇提取叶绿体中的色素,用层析液分离叶绿体中的色素,B错误;
C、黄化叶片含有的叶绿素少,所以用黄化叶片做提取色素实验,C(叶绿素a)和D(叶绿素b)色素带会变窄,C正确;
D、②类囊体薄膜为光反应的场所,④叶绿体基质为暗反应的场所,在②和④中,有许多进行光合作用所必需的酶,D正确。
故选B。
二、非选择题
31. 图 1 表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1—7表示细胞结构; 图2 表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,a、b、c、d代表参与该过程的细胞器。请据图回答:
Ⅰ. 观察图1,回答相关问题:
(1)从结构上看,图1所示细胞为__________(填“植物”或“动物’)细胞,该细胞与乳酸菌相比,它们共有的细胞器是________________(填标号)。
(2)图1中具单层膜结构的细胞器有________________(填标号),该细胞的细胞质中有呈溶胶状的______________(填结构名称),细胞器就分布在其中。
(3)用台盼蓝对图1所示细胞进行染色,发现死细胞被染成蓝色,而活细胞不着色,这 现象说明细胞膜具有_________ 的功能。
Ⅱ.观察图2并结合图Ⅰ,回答相关问题:
(4)物质Q是参与合成分泌蛋白的单体,物质Q的结构通式是___________,图2中a、b、c三种细胞器分别对应于图1中的______(填标号)。在细胞中合成蛋白质时,肽键是在_________(填名称)这一细胞器中形成的。
(5)图2中分泌蛋白的合成过程中,b与c之间,c与细胞膜之间通过__________结构进行物质运输,为了研究图2所示生理过程, 般采用_____________法。
【答案】(1) ①. 动物 ②. 2
(2) ①. 4、5 ②. 细胞质基质
(3)控制物质进出细胞
(4) ①. ②. 2、4、5 ③. 核糖体
(5) ①. 囊泡 ②. 同位素标记
【解析】
【分析】题图分析:图1为动物细胞结构示意图,其中1是细胞膜,2是核糖体,3是中心体,4是内质网,5是高尔基体,6是线粒体,7是核膜。图2表示分泌蛋白依次在细胞器a、b、c合成、加工和分泌的过程,a是核糖体,b是内质网,c是高尔基体,d是线粒体。
【小问1详解】
从结构上看,图1所示的细胞中没有细胞壁,且含有中心体结构,因此为动物细胞。动物细胞是真核,乳酸菌是原核,真核细胞与原核细胞最主要的区别在于前者有以核膜为界限的细胞核,而后者则没有。它们共有的细胞器是核糖体2。
【小问2详解】
图1中单层膜的细胞器有内质网和高尔基体,即图中的4和5。该细胞的细胞质中有呈溶胶状的细胞质基质,细胞器就分布在其中。
【小问3详解】
活细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,而死亡的细胞则不具有,因此采用台盼蓝染色的话死亡的细胞会被染成蓝色活细胞则不会。
【小问4详解】
蛋白质的单体是Q氨基酸,其通式是:。图2表示分泌蛋白依次在细胞器a、b、c合成、加工和分泌的过程,a是核糖体,b是内质网,c是高尔基体,即图1中的2、4、5。在细胞中合成蛋白质时,肽键是在核糖体处合成的。
【小问5详解】
图2中分泌蛋白的合成过程中,内质网与高尔基体,高尔基体与细胞膜之间通过囊泡结构进行物质运输,体现生物膜具有流动性,为了研究图 2所示生理过程,一般采用同位素标记法。
32. 人类囊性纤维病的发生与氯离子的跨膜运输有关。图中分别表示正常人与患者肺部支气管上皮细胞部分物质运输情况。请回答
(1)在细胞膜结构的研究中,为大多数人所接受的是细胞膜的_______________模型。据图可知氯离子跨膜运输的正常进行是由膜上_______________决定的。
(2)正常人细胞中,氯离子通过_______________方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,水分子向膜外扩散的速度_______________(加快/减慢),使覆盖于肺部支气管上皮细胞表面的黏液被稀释。
(3)患者细胞中,由于CFTR蛋白异常关闭,氯离子无法_______________,导致支气管中黏液增多。该实例体现了细胞膜具有_______________功能,对生命活动有重要意义。
A.将细胞与外界环境分隔开 B.控制物质进出细胞 C.进行细胞间信息交流
【答案】(1) ①. 流动镶嵌 ②. CFTR蛋白
(2) ①. 主动运输 ②. 加快
(3) ①. 运出细胞 ②. B
【解析】
【分析】分析题图:图示表示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用。功能正常的CFTR蛋白能协助氯离子转运至细胞外,使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释;功能异常的CFTR蛋白不能协助氯离子转运至细胞外,导致肺部细胞表面的黏液不断积累。
【小问1详解】
生物膜的基本支架是磷脂双分子层,细胞膜的外侧分布有糖蛋白。对细胞膜结构的探索上,大多数人所接受的是流动镶嵌模型 。据图可知氯离子跨膜运输的正常进行是由膜上CFTR蛋白决定的。
【小问2详解】
由图可知,氯离子向外运输需要消耗ATP,说明其运输方式是主动运输;伴随着氯离子转运至细胞外,外界溶液的浓度逐渐增大,导致外界溶液的浓度大于细胞质浓度,水分子向膜外扩散的速度加快。
【小问3详解】
由图可知,CFTR蛋白异常关闭,导致氯离子无法运出细胞,即功能正常的CFTR蛋白空间结构发生改变,使氯离子无法运出细胞,导致支气管中黏液增多。氯离子的运输也体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能,B正确。故选B。
33. 带鱼加工过程中产生的下脚料富含优质蛋白,随意丢弃不仅浪费资源,还会污染环境。利用木瓜蛋白酶处理,可以变废为宝。请回答
(1)木瓜蛋白酶能使蛋白质分子中的_______________发生断裂,将下脚料中的蛋白质分解为多肽,但它不能进一步将多肽分解为氨基酸,说明酶具有_______________性。
(2)为确定木瓜蛋白酶的最适用量和最适pH,研究人员进行了相关实验,结果如图。
据图分析,木瓜蛋白酶最适添加量为__________%,最适pH为__________,偏酸、偏碱使酶解度降低的原因可能是酶的_______________发生改变,活性降低。
(3)若要探究木瓜蛋白酶的最适温度,实验的基本思路是设置一系列_______________梯度,分别测定____________________。
【答案】(1) ①. 特定的肽键 ②. 专一
(2) ①. 0.020 ②. 6.5 ③. 空间结构
(3) ①. 温度 ②. 木瓜蛋白酶对下脚料中蛋白质的分解程度
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA;
2、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者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。
【小问1详解】
木瓜蛋白酶能使蛋白质分子中的特定的肽键发生断裂。木瓜蛋白酶可将下脚料中的蛋白质分解为多肽,但不能进一步将多肽分解为氨基酸,说明酶具有专一性。
【小问2详解】
图示结果显示随着木瓜蛋白酶的增加蛋白质的分解程度逐渐上升,直至达到相对稳定,结合图示可知木瓜蛋白酶添加量应控制在0.020%,因为超过该值,酶解度不再增加,pH应控制在6.5,因为该值是木瓜蛋白酶最适pH值,偏酸、偏碱都会破坏酶的空间结构进而导致酶失活。
【小问3详解】
若要探究木瓜蛋白酶的最适温度,需要将温度设为自变量,反应速率为因变量,无关变量要求相同且适宜。则实验设计如下:设置一系列温度梯度,其他条件相同且适宜,分别测定在不同温度条件下木瓜蛋白酶对下脚料中蛋白质的分解程度,其中酶解度最大时对应的温度是该酶的最适温度。
34. 酵母菌是制作马奶酒的重要发酵菌种之一,下列是相关研究。请回答
(1)有氧条件下,酵母菌细胞呼吸产生_______________,释放能量,生成大量_______________(填中文名称)。无氧条件下,酵母菌进行细胞呼吸过程是在_______________中进行的。
(2)马奶中含有的糖类主要为乳糖,从分类上看,乳糖属于__________糖。某些微生物可将乳糖水解为葡萄糖和半乳糖,酵母菌可利用这些单糖发酵产生酒精,制成马奶酒。科研人员研究野生型酵母菌和马奶酒酵母菌的发酵情况,结果如图所示。
据图可知,野生型酵母菌首先利用_______________进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量的增加停滞一段时间,才开始利用________________进行发酵。与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌利用糖类产生酒精时酒精浓度高峰出现__________(早/晚)。
【答案】(1) ①. CO2和H2O ②. 腺苷三磷酸(旧叫三磷酸腺苷) ③. 细胞质基质
(2) ①. 二 ②. 葡萄糖 ③. 半乳糖 ④. 早
【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。
【小问1详解】
酵母菌在有氧条件下将葡萄糖彻底氧化分解产生二氧化碳和水,同时释放大量能量,生成大量ATP(腺苷三磷酸),为其生命活动提供动力;在无氧条件下将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,同时释放出少量的能量,发生的场所在细胞质基质。
【小问2详解】
据图可知,利用野生型酵母菌进行发酵时,葡萄糖的浓度先于半乳糖下降,可推知首先利用葡萄糖进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量趋于平稳,不再增加,一段时间后随着半乳糖的浓度下降酒精产量再次上升,可推测葡萄糖消耗完后,野生型酵母菌才开始利用半乳糖发酵。与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖方面显示的是马奶酵母菌先利用的是半乳糖,随之同时利用半乳糖和葡萄糖,在产生酒精方面马奶酒酵母菌发酵产生酒精的速度快,由此导致了酒精浓度高峰出现早。
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2024级高一年级12月阶段测(生物)
一、单选题
1. 细胞学说揭示了( )
A. 植物细胞与动物细胞的区别 B. 生物体结构的统一性
C. 细胞为什么能产生新的细胞 D. 认识细胞的曲折过程
2. 蓝藻和小麦都可以进行光合作用,其细胞中都有的结构是( )
A. 核糖体 B. 核膜 C. 线粒体 D. 叶绿体
3. 亮氨酸的 R 为—C₄H₉,在亮氨酸分子中,含有碳和氢的原子数分别是( )
A. 5、 13 B. 6、 13 C. 6、2 D. 6、4
4. 诺贝尔奖得主屠呦呦在抗疟药物的研发中,发现了一种药效高于青蒿素的衍生物蒿甲醚,结构如图。下列与蒿甲醚的元素组成完全相同的物质是( )
A. 纤维素 B. 抗体 C. 叶绿素 D. 血红素
5. 组成下列多聚体的单体的种类最多的是( )
A. DNA B. 血红蛋白 C. 糖原 D. 纤维素
6. 生物体内的有机化合物及其所含元素对应不正确的是( )
A. 血红蛋白一铁 B. 核苷酸一磷 C. 叶绿素一镁 D. 麦芽糖一氮
7. 下列有关信息交流的说法,错误的是( )
A. 能在细胞之间传递信息的物质并不都是激素
B. 不同细胞之间必须相互接触才能进行信息传递
C. 高等植物细胞之间的胞间连丝有信息交流的作用
D. 细胞间的信息交流有利于生物体作为一个整体完成相应的生命活动
8. 如图是细胞核结构模式图,下列有关叙述正确的是( )
A. 染色质易被酸性染料染成深色
B. 核膜是双层膜,核仁是遗传信息库
C. 核孔是DNA和蛋白质进出细胞核的通道
D. 细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心
9. 请据下图判断,下列关于生物膜的描述,正确的是( )
A. 生物膜系统是对图中①②③④⑤⑥等结构的膜的统称
B. 结构③在分泌蛋白形成前后,膜面积基本不变
C. 用差速离心法研究分泌蛋白的合成、加工和运输过程
D. 细胞的骨架系统和生物膜系统,两者都参与物质运输、信息传递、能量转换等生理活动
10. 某生物兴趣小组用显微镜观察黑藻叶中叶绿体和细胞质的流动,发现视野中的叶绿体都散布在细胞质中,且叶绿体随细胞质进行逆时针流动。下列说法错误的是( )
A. 黑藻叶片较小较薄,是理想的实验材料
B. 实际标本中叶绿体随细胞质顺时针流动
C. 临时装片中的叶片要随时保持有水状态
D. 细胞质的流动为细胞中物质运输创造了条件
11. 细胞内生物大分子(如胰岛素)运出细胞的方式是( )
A. 自由扩散 B. 胞吐 C. 主动运输 D. 协助扩散
12. 人体组织细胞中吸收甘油的量主要取决于( )
A. 细胞膜上载体蛋白的数量 B. 细胞膜上载体蛋白的种类
C. 细胞内外甘油的浓度差 D. 细胞中ATP的数量
13. 下图表示物质跨膜转运的两种方式,下面叙述错误的是( )
A. ②和③构成了细胞膜的基本骨架
B. 物质a的跨膜运输方式为自由扩散,不需要消耗能量
C. ①与细胞间识别和免疫密切相关
D. 在物质b跨膜运输的过程中,③会发生自身构象改变
14. 如图为某同学进行“观察洋葱表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原”实验时,高倍镜下观察到的图像。下列叙述正确的是( )
A. 质壁分离是指细胞壁与细胞质之间发生分离
B. ①表示细胞膜,③处充满着蔗糖溶液
C. 此时外界溶液浓度一定大于细胞液浓度
D. 与细胞未发生质壁分离时相比,此时②的体积较小,颜色较深
15. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( )
A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后
B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中
C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞
D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
16. 下图为酶催化反应的过程示意图,图中编号分别表示反应物、酶、生成物等。其中表示酶的编号是( )
A. a B. b C. c D. d
17. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
A. 所有的酶都是蛋白质
B. 酶只有释放到细胞外才起作用
C. 绝大多数酶的合成与核糖体有关
D. 同种生物体内的各种酶的催化反应条件都相同
18. 下图为比较过氧化氢酶和氯化铁催化效率的实验操作示意图,该实验中属于自变量的是( )
A. 氯化铁和过氧化氢酶
B. 试管中过氧化氢分解的速率
C. 试管中产生气泡的量
D. 试管中过氧化氢溶液的量
19. 将刚采摘的新鲜糯玉米立即放入85℃水中热烫处理2min,可较好地保持甜味。这是因为加热会( )
A. 提高淀粉酶活性
B. 改变可溶性糖分子的结构
C. 破坏淀粉酶的活性
D. 破坏将可溶性糖转化为淀粉的酶的活性
20. 细胞代谢是在温和的条件下快速有序进行的,这离不开生物体内各种各样的酶。下列有关酶的叙述正确的是( )
A. 将刚采摘的甜糯玉米放入热水中2min破坏淀粉酶的活性,可较好的保持甜味
B. 胃蛋白酶随食糜进入小肠后可继续发挥作用
C. 在坏死性创伤的治疗时,胰蛋白酶可用于溶解血凝块,因为它能水解蛋白质
D. 酶在活细胞内合成,且都在细胞内发挥催化功能
21. 实验室对磷酸酯酶性质的研究结果如下图,其中OD420是指在波长420nm时被检测物吸收的光密度,通常OD值越大,酶活性越高。下列叙述正确的是( )
A. 酶活性是指酶催化特定反应的能力,只能通过测定反应底物的消耗速率得到
B. 探究温度对磷酸酯酶的酶活性影响时,pH应维持在4.5左右
C. 图2显示磷酸酯酶有两个不同的最适温度,保存该酶应在最适温度条件下进行
D. 将磷酸酯酶置于60℃条件时无催化作用,降至50℃后该酶可催化反应的进行
22. ATP与ADP的转化关系如图,其中①和②为反应过程,③表示某化学键。下列叙述正确的是( )
A. 过程①是合成反应
B. 反应②的能量来源可以不同
C. ③表示特殊的化学键
D. 反应①与反应②是可逆反应
23. 下列关于ATP的叙述错误的是( )
A. 细胞质和细胞核中都有ATP的分布
B. ATP和ADP的相互转化处于动态平衡之中
C. ADP与Pi结合,同时接受能量形成ATP
D. ATP分子的结构可以简写成A-P-P~P
24. 如图1为ATP的结构简图,图2为ATP与ADP相互转化的关系式,以下说法错误的是( )
A. 图1的A与ATP中的“A”为同一种物质
B. 图1中的b、c为特殊的化学键
C. 酶1和酶2都可以降低化学反应的活化能
D. ATP与ADP快速转化依赖于酶的高效性
25. 慢跑、太极拳等有氧运动可避免肌细胞因无氧运动进行无氧呼吸产生大量( )
A. 水 B. 乳酸 C. 酒精 D. 二氧化碳
26. 细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程( )
A. 不产生CO2
B. 必须在有O2条件下进行
C. 在线粒体内进行
D. 反应速度不受温度影响
27. 秸秆的纤维素经酶水解后可作为生产生物燃料乙醇的原料。生物兴趣小组利用自制的纤维素水解液(含5%葡萄糖)培养酵母菌并探究其细胞呼吸。下列叙述正确的是( )
A. 培养开始时向甲瓶中加入酸性重铬酸钾以便检测乙醇生成
B. 若酵母菌已经产生了CO2,则乙瓶的溶液会由黄色变为蓝色
C. 设置该实验装置的目的是探究酵母菌进行有氧呼吸的产物
D. 实验中增加甲瓶的酵母菌数量不能提高乙醇的最大产量
28. 细胞呼吸的原理在生产和生活中得到了广泛的应用。下列有关叙述错误的是( )
A. 包扎伤口时选用透气的创可贴利于伤口的愈合
B. 破伤风芽抱杆菌可通过有氧呼吸方式在短时间内进行大量繁殖
C. 慢跑锻炼能避免肌细胞进行无氧呼吸产生大量乳酸
D. 及时将花盆里板结的土壤松土利于植物根系生长
29. 叶肉细胞中不能合成ATP的部位是( )
A. 细胞质基质 B. 叶绿体的类囊体膜 C. 叶绿体基质 D. 线粒体内膜
30. 图甲是叶绿体结构示意图,图乙是绿叶中色素分离的结果(①~④代表叶绿体结构,A~D代表4种色素),下列相关叙述错误的是( )
A. B色素位于②上,呈黄色,主要吸收蓝紫光
B. 可利用无水乙醇分离叶绿体中的色素
C. 若用黄化叶片做提取色素实验,C和D色素带会变窄
D. 在②和④中,有许多进行光合作用所必需的酶
二、非选择题
31. 图 1 表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1—7表示细胞结构; 图2 表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,a、b、c、d代表参与该过程的细胞器。请据图回答:
Ⅰ. 观察图1,回答相关问题:
(1)从结构上看,图1所示细胞为__________(填“植物”或“动物’)细胞,该细胞与乳酸菌相比,它们共有的细胞器是________________(填标号)。
(2)图1中具单层膜结构的细胞器有________________(填标号),该细胞的细胞质中有呈溶胶状的______________(填结构名称),细胞器就分布在其中。
(3)用台盼蓝对图1所示细胞进行染色,发现死细胞被染成蓝色,而活细胞不着色,这 现象说明细胞膜具有_________ 的功能。
Ⅱ.观察图2并结合图Ⅰ,回答相关问题:
(4)物质Q是参与合成分泌蛋白的单体,物质Q的结构通式是___________,图2中a、b、c三种细胞器分别对应于图1中的______(填标号)。在细胞中合成蛋白质时,肽键是在_________(填名称)这一细胞器中形成的。
(5)图2中分泌蛋白的合成过程中,b与c之间,c与细胞膜之间通过__________结构进行物质运输,为了研究图2所示生理过程, 般采用_____________法。
32. 人类囊性纤维病的发生与氯离子的跨膜运输有关。图中分别表示正常人与患者肺部支气管上皮细胞部分物质运输情况。请回答
(1)在细胞膜结构的研究中,为大多数人所接受的是细胞膜的_______________模型。据图可知氯离子跨膜运输的正常进行是由膜上_______________决定的。
(2)正常人细胞中,氯离子通过_______________方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,水分子向膜外扩散的速度_______________(加快/减慢),使覆盖于肺部支气管上皮细胞表面的黏液被稀释。
(3)患者细胞中,由于CFTR蛋白异常关闭,氯离子无法_______________,导致支气管中黏液增多。该实例体现了细胞膜具有_______________功能,对生命活动有重要意义。
A.将细胞与外界环境分隔开 B.控制物质进出细胞 C.进行细胞间信息交流
33. 带鱼加工过程中产生的下脚料富含优质蛋白,随意丢弃不仅浪费资源,还会污染环境。利用木瓜蛋白酶处理,可以变废为宝。请回答
(1)木瓜蛋白酶能使蛋白质分子中的_______________发生断裂,将下脚料中的蛋白质分解为多肽,但它不能进一步将多肽分解为氨基酸,说明酶具有_______________性。
(2)为确定木瓜蛋白酶的最适用量和最适pH,研究人员进行了相关实验,结果如图。
据图分析,木瓜蛋白酶最适添加量为__________%,最适pH为__________,偏酸、偏碱使酶解度降低的原因可能是酶的_______________发生改变,活性降低。
(3)若要探究木瓜蛋白酶的最适温度,实验的基本思路是设置一系列_______________梯度,分别测定____________________。
34. 酵母菌是制作马奶酒的重要发酵菌种之一,下列是相关研究。请回答
(1)有氧条件下,酵母菌细胞呼吸产生_______________,释放能量,生成大量_______________(填中文名称)。无氧条件下,酵母菌进行细胞呼吸过程是在_______________中进行的。
(2)马奶中含有的糖类主要为乳糖,从分类上看,乳糖属于__________糖。某些微生物可将乳糖水解为葡萄糖和半乳糖,酵母菌可利用这些单糖发酵产生酒精,制成马奶酒。科研人员研究野生型酵母菌和马奶酒酵母菌的发酵情况,结果如图所示。
据图可知,野生型酵母菌首先利用_______________进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量的增加停滞一段时间,才开始利用________________进行发酵。与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌利用糖类产生酒精时酒精浓度高峰出现__________(早/晚)。
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