精品解析:天津市津南区天津市小站第一中学2024-2025学年高一上学期12月月考生物试题
2025-01-03
|
2份
|
30页
|
95人阅读
|
0人下载
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修1 分子与细胞 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | 第2章 组成细胞的分子,第3章 细胞的基本结构,第4章 细胞的物质输入和输出 |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 天津市 |
| 地区(市) | 天津市 |
| 地区(区县) | 津南区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 7.20 MB |
| 发布时间 | 2025-01-03 |
| 更新时间 | 2025-01-03 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-01-03 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/49758524.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024-2025学年第一学期高一年级第二次月考
生物试卷
第Ⅰ卷(单选题,共52分)
1. 如图是ATP转化为ADP示意图,下面相关叙述正确的是( )
A. ATP分子含有3个特殊的化学键
B. X代表能量
C. ADP分子含有1个磷酸基团
D. 在运动时细胞中的ATP才转化成ADP
【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 们与其他分于结合的趋势,也就是具有较高的转移势能。
【详解】A、ATP 分子的结构可以简写成 A - P ~ P ~ P ,含有2个特殊的化学键,A错误;
B、ATP在酶的作用下转化为ADP和Pi,这个过程还会释放能量,X表示能量,B正确;
C、ADP分子的结构可以简写成 A - P ~ P ,含有2个磷酸基团,C错误;
D、ATP与ADP的相互转化是生物体供能的机制,并非运动时才发生转化,D错误。
故选B。
2. 原核生物是由原核细胞构成的生物。下列生物中,不属于原核生物的是( )
A. 支原体 B. 蓝细菌 C. 大肠杆菌 D. 酵母菌
【答案】D
【解析】
【分析】常考的真核生物:绿藻、衣藻、真菌(如酵母菌、霉菌、蘑菇)、原生动物(如草履虫、变形虫)及动、植物。常考的原核生物:蓝细菌、细菌(如乳酸菌、硝化细菌、大肠杆菌等)、支原体、放线菌。此外,病毒(如噬菌体、SARS病毒、HIV等)既不是真核也不是原核生物。
【详解】大肠杆菌、蓝细菌和支原体没有以核膜为界限的细胞核,属于原核生物,而酵母菌细胞中有核膜包被的细胞核,属于真菌,是真核生物,ABC不符合题意,D符合题意。
故选D。
3. 下列有关酶的作用特点及本质的叙述,正确的是
A. 所有酶都是蛋白质 B. 酶不能脱离生物体起作用
C. 酶是具有催化作用的有机物 D. 酶能为反应物提供能量
【答案】C
【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)。
【详解】A、大多酶是蛋白质,少数是RNA,A错误;
B、酶可以在细胞内或细胞外发挥作用,B错误;
C、酶是具有催化作用的有机物,大多是蛋白质,少数是RNA,C正确;
D、酶能降低化学反应的活化能,但不能为反应物提供能量,D错误。
故选C。
4. 下图为有关生物大分子的简要概念图,下列叙述错误的是( )
A. 若a为C、H、O、N,且c具有运输、催化等功能,则b为氨基酸
B. 若b为脱氧核苷酸,则c为核酸且只存在于线粒体、叶绿体、细胞核中
C. 若b为葡萄糖,则c在动物细胞中可能为糖原,在昆虫外骨骼中可能为几丁质等
D. 若c为RNA,则b为核糖核苷酸,a为C、H、O、N、P
【答案】B
【解析】
【分析】单体是能与同种或他种分子聚合的小分子的统称,是能起聚合反应或缩聚反应等而形成高分子化合物的简单化合物,是合成聚合物所用的低分子的原料;多糖(淀粉、糖原和纤维素)、蛋白质、核酸等生物大分子都是由许多单体(分别为葡萄糖,氨基酸、核苷酸)连接而成,因而被称为多聚体。
【详解】A、若a为C、H、O、N,具有运输、催化等功能的生物大分子是蛋白质,则b为蛋白质的基本单位氨基酸,A正确;
B、若b为脱氧核苷酸,则c是DNA,DNA除了存在于线粒体、叶绿体、细胞核中,还能存在于原核细胞的细胞质中,B错误;
C、若b为葡萄糖,则c表示多糖,在动物细胞中可能为糖原,在昆虫外骨骼中可能为几丁质等,C正确;
D、若c为RNA,则RNA的基本单位b为核糖核苷酸,a有C、H、O、N、P五种元素组成,D正确。
故选B。
5. 关于生物组织中还原糖、油脂、蛋白质的鉴定实验,下列叙述正确的是( )
A. 检测还原糖、蛋白质都需要进行水浴加热
B. 检测油脂实验中,染色后应用清水洗去多余的染液
C. 检测还原糖时,应对比加热前后溶液颜色变化
D. 检测蛋白质通常用双缩脲试剂,其中A液和B液需等体积混合
【答案】C
【解析】
【分析】生物组织中化合物鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)淀粉的鉴定利用碘液,观察是否产生蓝色。(3)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(4)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。
【详解】A、检测蛋白质不需要进行水浴加热,A错误;
B、“检测生物组织中的油脂”实验中用50%的酒精溶液洗去多余染液,B错误;
C、斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀),故检测还原糖时,应对比加热前后溶液颜色变化,C正确;
D、检测蛋白质通常用双缩脲试剂,双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加2mLA液后再加入4滴B液,不需要等体积混合,D错误。
故选C。
6. 下列关于无机盐的叙述,错误的是()
A. 长期缺碘的地区,人们患甲状腺疾病的比例较高
B. Mg2+是叶绿素的成分之一,缺Mg2+影响光合作用
C. 长跑时流汗过多发生抽搐,说明无机盐对细胞和生命体的正常生命活动很重要
D. 细胞中的无机盐大多数以化合物形式存在
【答案】D
【解析】
【分析】细胞内的无机盐绝大多数是以离子态形式存在,少量以化合态存在;①细胞中某些复杂化合物的重要组成成分;如Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分;②维持细胞的生命活动,如Ca 2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐;③维持细胞的酸碱平衡和渗透压。
【详解】A、甲状腺激素的含碘的氨基酸衍生物,所以长期缺碘的地区,人们患甲状腺疾病的比例较高,A正确;
B、Mg2+是叶绿素的重要组成成分之一,缺镁元素导致叶绿素合成不足,光合作用降低,B正确;
C、长跑时流汗过多发生抽搐,说明无机盐对维持生物体生命活动很重要,C正确;
D、细胞内的无机盐绝大多数是以离子态形式存在,少量以化合态存在,D错误。
故选D。
7. “淀粉一麦芽糖一葡萄糖一糖原”表示某生物体糖类的转化过程,则下列说法正确的是( )
①该生物是动物,因为能将淀粉转化为糖原
②该生物一定是植物,因为有淀粉和麦芽糖
③上述关于糖的转化不可能发生在同一生物体
④淀粉和糖原都是储存能量的多糖
A. ①④ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意“淀粉→麦芽糖→葡萄糖→糖原”,在生物体中将淀粉分解最终合成糖原,可以看出是在动物体内完成的。
【详解】①糖原是动物特有的多糖,该生物能将淀粉转化为糖原,则该生物是动物,①正确;
②因为有糖原的存在,此生物不可能是植物,②错误;
③此过程可以发生在动物体内,如动物吃进含淀粉的食物,将其水解为麦芽糖,进一步水解为葡萄糖被吸收、利用,③错误;
④多糖包括淀粉、纤维素和糖原,且它们的单体(基本单位)都是葡萄糖;淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,故淀粉和糖原都是储存能量的多糖,④正确。
故选A。
8. 骆驼是被称为“沙漠之舟”的哺乳动物。驼峰里贮存着脂肪,其可在食物缺乏时,分解成身体所需的养分,供骆驼生存需要。下列关于脂肪的叙述,错误的是( )
A. 骆驼体内的脂肪在糖类供能不足时,可分解供能
B. 糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪
C. 骆驼体内能促进生殖器官发育的物质的化学本质是脂肪
D. 脂肪中H的含量远高于糖类,更适合储存能量
【答案】C
【解析】
【分析】组成脂质的化学元素主要是C、H、O,有些脂质还含有P和N,细胞中常见的脂质有:(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,作用:①细胞内良好的储能物质;②保温、缓冲和减压作用。(2)磷脂:构成膜(细胞膜、核膜、细胞器膜)结构的重要成分。(3)固醇:维持新陈代谢和生殖起重要调节作用,分为胆固醇、性激素、维生素D等。①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输。②性激素:促进生殖器官的发育和生殖细胞的形成。③维生素D:促进肠道对钙和磷的吸收。
【详解】A、糖类是生物体的主要能源物质,在正常情况下,人和动物体所需要的能量主要是由糖类氧化分解供给的,只有当糖类代谢发生障碍或糖类供应不足时,脂肪才会氧化分解供给能量,A正确;
B、血液中的葡萄糖除供细胞利用外,多余的部分可以合成糖原储存起来;如果葡萄糖还有富余,就可以转变成脂肪和某些氨基酸,B正确;
C、能促进生殖器官发育的物质是性激素,其化学本质是固醇,C错误;
D、脂肪中H含量高于糖类,所占的体积小,脂肪彻底氧化分解产生能量多,故更适合储存能量,D正确。
故选C。
9. 下列物质中,不属于构成蛋白质的氨基酸的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】组成蛋白质的氨基酸至少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。氨基酸的结构通式是 。
【详解】ABC、据分析可知,A、B、C都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,是组成蛋白质的氨基酸,ABC不符合题意;
D、该物质含有一个氨基和一个羧基,但不连接在同一个碳原子上,不是组成蛋白质的氨基酸,D符合题意。
故选D。
【点睛】
10. 生活在长江中的中华鲟是国家一级保护动物。中华鲟的细胞中,被称为“细胞代谢和遗传的控制中心”的是 ( )
A. 细胞壁 B. 细胞膜
C. 细胞质 D. 细胞核
【答案】D
【解析】
【分析】细胞代谢和遗传的控制中心是细胞核,细胞代谢的中心是细胞质基质。
【详解】被称为“细胞代谢和遗传的控制中心”的是细胞核,故选D。
11. 物质可以通过多种方式进出细胞。下列说法正确的是( )
A. 氧、二氧化碳等气体分子和酒精、葡萄糖等物质可以通过扩散的方式出入细胞
B. 将人的红细胞放在0.9%NaCl溶液中,水分子既不会进入细胞,也不会从红细胞内出来
C. 动物细胞不会发生质壁分离现象
D. 质壁分离过程中,植物细胞的失水速率逐渐加快
【答案】C
【解析】
【分析】1、自由扩散:顺浓度梯度,如水、氧气、酒精等。
2、协助扩散:顺浓度梯度、需要蛋白质的协助,如红细胞吸收葡萄糖。
3、主动运输:逆浓度梯度、需要载体蛋白的协助和消耗能量,如无机盐、氨基酸等进出细胞。
【详解】A、葡萄糖进入红细胞是通过协助扩散,葡萄糖进入小肠上皮细胞是通过主动运输,A错误;
B、将人的红细胞置于0.9%生理盐水中,细胞内外渗透压相等,水分子进出细胞的数量相等,B错误;
C、质壁分离是指原生质层和细胞壁的分离,而动物细胞没有原生质层,C正确;
D、质壁分离过程中,植物细胞中水分越来越少,失水速率逐渐减慢,D错误。
故选C。
12. 下列几种细胞器中,存在于动物细胞而不存在于植物细胞的是( )
A. 线粒体 B. 核糖体 C. 溶酶体 D. 高尔基体
【答案】C
【解析】
【分析】在叶绿体、线粒体、核糖体、中心体、液泡、溶酶体、内质网、高尔基体这8种细胞器中,高等植物细胞特有的细胞器是液泡和叶绿体;动物细胞和低等植物细胞特有的细胞器是中心体。
【详解】A、线粒体是动植物共有的细胞器,A错误;
B、核糖体是动植物细胞都有的细胞器,B错误;
C、溶酶体主要存在于动物细胞中,高等植物细胞中不存在,符合题意,C正确;
D、高尔基体是动植物共有的细胞器,D错误。
故选C。
13. 如图为细胞核的结构示意图。下列说法正确的是( )
A. ②是核孔,是细胞间进行信息交流的通道
B. ④结构受损,蛋白质的合成可能受到影响
C. ③是染色质,细胞分裂即将结束时会螺旋变粗形成染色体
D. ①和⑤分别代表核膜的磷脂双分子层
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析:④为核仁,③为染色质,⑤为核膜。
【详解】A、②是核孔,是核质之间实现频繁的物质交换和信息交流的通道,A错误;
B、④是核仁,核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,由于核糖体是合成蛋白质的场所,若该结构受损,蛋白质的合成可能受到影响,B正确;
C、③是染色质,细胞分裂时会螺旋化、缩短变粗形成染色体,结束时会变成染色质的状态,C错误;
D、①和⑤分别是内质网和核膜,内质网为单层膜结构,核膜为双层膜,内质网膜和核膜的基本骨架均为磷脂双分子层,D错误。
故选B。
14. 生物体中有特殊的两类细胞:有质无核,如人成熟的红细胞;有核无质,如精子。这两类细胞经研究发现其寿命都很短,这一事实体现了( )
A. 环境因素的影响 B. 功能对寿命的影响
C. 遗传因素的影响 D. 核、质的相互依存关系
【答案】D
【解析】
【分析】细胞核是遗传的信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,细胞中为细胞核提供ATP和酶、核苷酸、等细胞核需要的各种营养物质,因此细胞核和细胞质是相互依存的关系。
【详解】生物体不同的细胞具有不同的功能,结构与功能是相适应的,哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核及其他细胞器,是为了腾出空间运输更多的物质,精子没有细胞质是便于运动,但两者与其他细胞相比较,寿命很短,就是由于细胞核与细胞质是一个有机整体,体现了核、质的相互依存的关系,D正确。
故选D。
15. 痢疾内变形虫是寄生在人体肠道内的一种变形虫,能分泌蛋白酶,溶解人的肠壁组织,引发阿米巴痢疾。该蛋白酶在细胞中的合成场所是( )
A. 溶酶体 B. 中心体 C. 核糖体 D. 高尔基体
【答案】C
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外。
【详解】核糖体是细胞内蛋白质的合成车间,蛋白酶的化学本质是蛋白质,其合成场所是核糖体。
故选C。
16. RNA分子完全水解后所得到的化学物质是( )
A 磷酸、葡萄糖、碱基 B. 碱基、核糖、磷酸
C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖 D. 碱基、脱氧核糖、磷酸
【答案】B
【解析】
【分析】核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),它们的组成单位依次是四种脱氧核糖核苷酸(脱氧核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成)和四种核糖核苷酸(核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基组成)。
【详解】RNA分子初步水解的产物是四种核糖核苷酸,彻底水解的产物是核糖、含氮碱基和磷酸,即B正确。
故选B。
17. 磷脂分子参与组成的结构是( )
A. 溶酶体 B. 中心体 C. 染色体 D. 核糖体
【答案】A
【解析】
【分析】生物膜主要由磷脂分子和蛋白质组成,磷脂分子形成磷脂双分子层,作为生物膜的基本支架,由于磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动的,因此生物膜具有一定的流动性,这是其结构特点。
【详解】A、溶酶体具有膜结构,膜结构有磷脂分子参与,因此磷脂分子参与组成溶酶体,A正确;
B、中心体由蛋白质组成,不含有磷脂分子,B错误;
C、染色体主要由DNA和蛋白质组成,不含有磷脂分子,C错误;
D、核糖体由RNA和蛋白质组成,不含有磷脂分子,D错误。
故选A。
18. 图为细胞膜结构示意图。下列说法不正确的是( )
A. 1表示通道蛋白 B. 2表示膜的基本支架 C. 3表示糖蛋白 D. 乙侧为细胞的外侧
【答案】D
【解析】
【分析】流动镶嵌模型:
(1)磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的;
(2)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.大多数蛋白质也是可以流动的。
(3)在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白.除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂。
【详解】A、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,1表示通道蛋白,A正确;
B、磷脂双分子层构成膜的基本支架,2表示膜的基本支架,B正确;
CD、在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白,3表示糖蛋白,甲侧为细胞的外侧,C正确,D错误。
故选D。
19. 胰岛细胞中与胰岛素合成和分泌有关的一组细胞器是( )
A. 线粒体、中心体、高尔基体、内质网
B. 内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体
C. 内质网、核糖体、高尔基体、中心体
D. 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
【答案】D
【解析】
【分析】胰岛素属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜通过胞吐的方式将蛋白质分泌到细胞外。在这个过程中消耗的能量主要由线粒体提供。由此可见,分泌蛋白合成和运输相关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体。
【详解】AC、中心体与细胞的分裂有关,与胰岛素的合成无关,AC错误;
B、叶绿体是光合作用的场所,与胰岛素的合成无关,B错误;
D、胰岛素属于分泌蛋白,其合成分泌过程为:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。由此可见,与合成和分泌胰岛素有关的一组细胞器是核糖体、内质网、高尔基体、线粒体,D正确。
故选D。
20. 某同学利用紫色洋葱的鳞片叶外表皮细胞和不同浓度的蔗糖溶液,探究植物细胞的吸水和失水。下列有关该实验的叙述,错误的是( )
A. 质壁分离指的是细胞质与细胞壁分离
B. 质壁分离过程中,水分子运输方式是被动运输
C. 在发生质壁分离复原过程中,细胞液的吸水能力逐渐减弱
D. 洋葱鳞片叶外表皮细胞具有紫色的大液泡便于观察质壁分离
【答案】A
【解析】
【分析】当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,液泡逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,发生了质壁分离。
【详解】A、植物细胞的细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质构成原生质层,具有选择透过性,相当于一层半透膜,质壁分离指的是原生质层与细胞壁分离,A错误;
B、质壁分离过程中,水分子是顺浓度梯度运输,其运输方式是被动运输,B正确;
C、在发生质壁分离复原过程中,细胞液逐渐吸水,细胞液的渗透压减小,吸水能力逐渐减弱,C正确;
D、洋葱鳞片叶外表皮细胞具有紫色的大液泡,便于观察质壁分离,D正确。
故选A。
21. 物质进行跨膜运输时,有的需要转运蛋白的协助,转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。下列关于两种转运蛋白的叙述,不合理的是( )
A. 物质依靠载体蛋白进出细胞的方式一定是协助扩散
B. 分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合
C. 载体蛋白和通道蛋白都往往只适合转运特定的物质
D. 载体蛋白在每次转运物质时都会发生自身构象的改变
【答案】A
【解析】
【分析】细胞膜上的转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。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,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。其中通道蛋白介导的运输速率比载体蛋白介导的运输速率快1000倍以上。
【详解】A、物质依靠载体蛋白进出细胞的方式是协助扩散或主动运输,A错误;
B、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,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,B正确;
C、载体蛋白和通道蛋白都往往只适合转运特定的物质,两者都具有专一性,C正确;
D、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,在每次转运物质时都会发生自身构象的改变,D正确。
故选A。
22. 最新研究表明,由光驱动的分子转子能识别特定的细胞,并在细胞膜上钻孔,通过钻的孔将某些药物运送到这些细胞中,其他物质不能随意进入。如图为钻孔过程的示意图,下列有关说法错误的是( )
A. 分子转子高速旋转需要线粒体提供能量
B. 这些药物通过钻的孔进入细胞的过程体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的作用
C. 分子转子在细胞膜上钻孔需钻开磷脂双分子层
D. 分子转子识别特定细胞的实质可能是识别细胞膜上的糖蛋白
【答案】A
【解析】
【分析】细胞膜的功能:细胞膜将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流。
【详解】A、分析图示可知,分子转子是光驱动的,不需要线粒体提供能量,A错误;
B、药物通过钻的孔进入细胞说明了细胞膜能控制物质进出细胞,具有选择透过性,B正确;
C、细胞膜的基本支架是由磷脂双分子层构成的,因此钻孔需钻开磷脂双分子层,C正确;
D、细胞膜的识别作用与细胞膜表面的糖蛋白有关,参与信息交流,D正确。
故选A。
23. 下列关于细胞的叙述,不能体现“结构与功能相适应”观点的是( )
A. 豚鼠胰腺腺泡细胞代谢旺盛,核仁的体积较大
B. 人体细胞的细胞膜外侧分布有糖蛋白,有利于接收信息
C. 小肠绒毛上皮细胞内线粒体分布在细胞中央,有利于吸收和转运物质
D. 植物根尖成熟区细胞含有大液泡,有利于调节细胞的渗透压
【答案】C
【解析】
【分析】细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,其次有少量的糖类,糖与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或者糖脂,在细胞膜上的糖蛋白与细胞间的识别有关,因此糖蛋白位于细胞膜的外侧。
【详解】A、在代谢旺盛的细胞内,核仁的体积较大,因为核仁与核糖体的形成有关,保证了代谢旺盛的细胞内蛋白质的合成,这体现了“结构与功能相适应”观点,A不符合题意;
B、人体细胞的细胞膜外侧分布有糖蛋白,糖蛋白与细胞间的信息交流有关,因此有利于接收信息,这体现了“结构与功能相适应”观点,B不符合题意;
C、小肠绒毛上皮细胞内分布有大量的线粒体,有利于吸收和转运物质,为了便于小肠绒毛上皮细胞对物质的吸收,线粒体应该集中分布在小肠绒毛膜附近,C符合题意;
D、植物根尖成熟区细胞含有大液泡,液泡内含有水、无机盐、糖类、蛋白质以及花青素等物质,有利于调节细胞的渗透压,这体现了“结构与功能相适应”观点,D不符合题意。
故选C。
24. 图是在显微镜下观察的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,相关叙述错误的是( )
A. 细胞处于质壁分离状态 B. 该细胞a部位呈紫色
C. 该细胞b部位可能是清水 D. 此时细胞a、b两处溶液渗透压一定相等
【答案】D
【解析】
【分析】质壁分离的原因分析:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。
【详解】A、此时该细胞的原生质层与细胞壁分离,该细胞处于质壁分离的状态,A正确;
B、该细胞a液泡呈紫色,B正确;
C、若该细胞是已经发生质壁分离的细胞放在清水里进行复原过程,则该细胞b部位可能是清水,C正确;
D、此时的细胞是一个静态的图片,此时可能正在质壁分离也可能正在质壁分离复原,所以此时细胞a、b两处溶液渗透压不一定相等,D错误。
故选D。
25. 比较生物膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的通透性,结果如下图。据此不能得出的结论是( )
A. 生物膜上存在协助H2O分子通过的物质
B. 人工膜对K+、Na+、Cl-的通透性不具有选择性
C. 离子以主动运输方式通过生物膜
D. O2、CO2、甘油通过自由扩散方式通过人工膜和生物膜
【答案】C
【解析】
【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。
【详解】A、生物膜和人工膜的差异是生物膜有蛋白质,人工膜无。生物膜对水分子通透性大于人工膜,说明生物膜上存在协助H2O通过的物质,不符合题意,A错误;
B、图解只显示人工膜对K+、Na+、Cl-的通透性一样,都很低,说明人工膜缺乏蛋白质载体协助运输离子,据此可得出人工膜对K+、Na+、Cl-的通透性不具有选择性的结论,不符合题意,B错误;
C、生物膜对于K+、Na+、Cl-的通透性各不相同,与生物膜上含有的这三种离子载体的数量有关,但不能得出离子以主动运输方式通过生物膜,符合题意,C正确;
D、O2、CO2、甘油通过人工膜和生物膜的速度是相同的,说明它们通自由扩散方式跨膜,不符合题意,D错误。
故选C。
26. 以黑藻为材料,用显微镜观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是( )
A. 选择黑藻为材料是因其叶片小而薄,利于观察
B. 在高倍镜下观察细胞质的流动可将叶绿体作为参照物
C. 由于细胞骨架的存在,黑藻叶绿体的位置不会变化
D. 适当提高温度可使黑藻细胞质的流动速度加快
【答案】C
【解析】
【分析】叶肉细胞中的叶绿体,散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球或球形。可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。
【详解】A、选择黑藻为材料是因其叶片小而薄且叶绿体较大,可以直接制片观察,操作更简便 ,A正确;
B、活细胞中的细胞质处于不断流动的状态,故在高倍镜下观察细胞质的流动可将叶绿体作为参照物 ,B正确;
C、叶绿体在光照强的时候,以较小的面朝向光源,避免被灼烧,光线弱时以较大的面朝向光源,便于吸收较多的光,有利于光合作用,故黑藻叶绿体的形态和分布随光照强度和方向的改变而改变,C错误;
D、温度升高,分子运动加快,适当提高温度可使黑藻细胞质的流动速度加快,D正确。
故选C。
第Ⅱ卷(选择题,共48分)
二、非选择题(共4小题,每空2分,共48分)
27. 下图是植物细胞亚显微结构模式图,请据图回答问题:
(1)若此细胞为植物根尖分生区细胞,图中不应该存在的细胞结构有______,该细胞中与能量转换有关的细胞器是______。(本题均用数字表示)
(2)若该图表示低等植物细胞,还应该有______。若为发菜细胞,则具有的细胞器有______(此空用数字表示)。
(3)若将该细胞放入0.3g/mL的蔗糖溶液中,将会出现细胞壁与______分离的现象(此空用数字表示)。该现象发生的内因是______。
(4)细胞内能同时进行各种化学反应,且不会互相干扰,保证细胞生命活动高效、有序进行的细胞结构,统称为______。
【答案】(1) ①. ⑦⑪ ②. ⑥⑦
(2) ①. 中心体 ②. ⑧
(3) ①. ①或②③④ ②. 原生质层有一定的伸缩性,细胞壁基本无伸缩性
(4)生物膜
【解析】
【分析】分析图:图甲是植物细胞亚显微结构模式图,结构②细胞膜、③为液泡膜、④为细胞质、⑤为高尔基体、⑥为线粒体、⑦为叶绿体、⑧为核糖体、⑨为内质网、⑩为细胞核、⑪为液泡。
【小问1详解】
植物根尖分生区细胞无叶绿体和大液泡,⑦为叶绿体、⑪为液泡。⑥为线粒体、⑦为叶绿体,线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,能将化学能转化为热能和ATP中的活跃的化学能;叶绿体是光合作用的场所,能将光能转为有机物中的化学能储存起来,故线粒体和叶绿体是细胞内的能量转换器。
【小问2详解】
低等植物细胞内有中心体。⑧为核糖体,发菜细胞是原核细胞,核糖体是合成蛋白质的场所,是原核细胞中唯一的细胞器。
【小问3详解】
植物细胞的原生质层(①或②③④)相当于一层半透膜,植物细胞也是通过渗透作用吸水和失水的。将该植物细胞放在0.3g/mL的蔗糖溶液中,细胞液中的水就透过原生质层进入外界溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。当细胞不断失水时,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,也就是逐渐发生了质壁分离。
【小问4详解】
生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要,细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,如同一个个小的区室,这样使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。
28. 胆固醇是构成生物膜的脂质之一,对维持生物膜的正常功能有重要意义。
(1)细胞中的胆固醇可以来源于血浆。人体血浆中含有低密度脂蛋白(LDL),可将胆固醇转运到靶细胞,以满足这些细胞对胆固醇的需要,转运过程如图1:LDL将其包裹的胆固醇转运至靶细胞,与细胞膜表面的______结合,通过______作用将其转运至细胞内,该过程依赖于细胞膜的______。
(2)LDL-胆固醇进入细胞后由溶酶体水解产生游离的胆固醇,最终经内质网、高尔基体转运至细胞膜,为研究胆固醇的转运途径,研究者用放射性3H标记胆固醇,分离细胞器并检测相关细胞器的放射性,结果如图2:
该结果表明:胆固醇在细胞内转运的途径为_____________,做出此推测的依据是:____。
(3)胆固醇对膜功能有重要作用,研究者检测了不同胆固醇比例与脂质体膜微粘度之间的关系,以确定胆固醇对细胞膜流动性的影响。据图分析可知:而当温度高于25℃时,胆固醇可____________,降低膜的流动性。
【答案】(1) ① LDL受体 ②. 胞吞 ③. 流动性
(2) ①. 溶酶体—过氧化物酶体—内质网 ②. 随时间延长,放射性依次出现在溶酶体、过氧化物酶体、内质网
(3)升高膜的微粘度
【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。
【小问1详解】
细胞中的胆固醇可以来源于血浆。人体血浆中含有低密度脂蛋白(LDL),可将胆固醇转运到靶细胞,以满足这些细胞对胆固醇的需要,转运过程如图1,LDL将其包裹的胆固醇转运至靶细胞,与细胞膜表面的LDL受体结合,通过胞吞作用将其转运至细胞内,胞吞过程需要消耗能量,该过程依赖于细胞膜的流动性实现。
【小问2详解】
LDL-胆固醇进入细胞后由溶酶体水解产生游离的胆固醇,最终经内质网、高尔基体转运至细胞膜,为研究胆固醇的转运途径,研究者用放射性3H标记胆固醇,分离细胞器并检测相关细胞器的放射性,结果如图2:图中结果显示,放射性依次出现在溶酶体、过氧化物酶体和内质网,由此可见,胆固醇在细胞内转运的途径为溶酶体一过氧化物酶体一内质网,该结论的得出源于图2所示的结果,即随时间延长,溶酶体的放射性逐渐降低:随溶酶体放射性降低,过氧化物酶体放射性逐渐增加,过氧化物酶体放射性强度达到峰值后,内质网放射性增加,过氧化物酶体放射性降低。
【小问3详解】
胆固醇对膜功能有重要作用,研究者检测了不同胆固醇比例与脂质体膜微粘度之间的关系,以确定胆固醇对细胞膜流动性的影响。图中结果显示,在低于25℃时,随着膜中胆固醇含量的增加,膜的微粘度逐渐下降,而在高于25℃时,随着膜中胆固醇含量的上升,膜的微粘度逐渐上升,据图可知,胆固醇有调节膜流动性的作用,具体表现在胆固醇在温度较低时(低于25℃时)可降低膜的微粘度,增加膜的流动性,而当温度较高时(高于25℃时),则可升高膜的微粘度,降低膜的流动性。
29. 解读与酶有关的图示、曲线,回答有关问题:
(1)图1表示了酶具有_____性,图2中_____(A、B、C、D)是酶。
(2)图3是与酶活性影响因素相关的曲线,由图可知pH=5时酶的活性_____(填“小于”、“等于”、“大于”)pH=6时酶的活性。
(3)图4是底物浓度对酶促反应的影响曲线,图4中A点后酶促反应的速率不再增加,其限制性因素主要是酶的______和活性。从图5可以得出的结论是:在底物足量条件下,______。
【答案】(1) ①. 高效性 ②. A
(2)小于 (3) ①. 浓度(数量) ②. 酶促反应速率与酶浓度成正相关
【解析】
【分析】细胞代谢的进行离不开酶,酶的活性又受温度、 pH 等因素的影响。只有温度、 pH 等都在适宜的范围内,酶才能正常地发挥催化作用。
【小问1详解】
据图1分析,加酶组与加无机催化剂组比较,大大提高反应速率,减少了反应达到平衡点的时间,这体现酶的高效性。酶具有催化作用,反应前后性质不变,故图2中,A应为酶,催化底物B分解为C和D。
【小问2详解】
若酶的活性高,则底物剩余量少,由图可知pH=5时底物剩余量高于pH=6时,故pH=5时酶的活性小于pH=6时酶的活性。
【小问3详解】
图4说明,当酶数量一定时,再增加底物浓度,反应速率不再增加,因为酶的数量有限。图5说明,在底物足量条件下,酶促反应速率与酶浓度呈正相关。故图4中A 点后酶促反应速率不再增加,其限制因素主要是酶的浓度(数量)有限和酶的活性。从图5可以得出的结论是:在底物足量条件下,酶促反应速率与酶浓度呈正相关。
30. 葡萄糖是细胞生命活动所需的主要能源物质,常被形容为“生命的燃料”。食物消化后产生的葡萄糖被小肠上皮细胞吸收的过程,对维持人体血糖的相对稳定至关重要。如图是小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图。其中面向肠腔一侧(小肠微绒毛)有蛋白S可转运葡萄糖和Na+,面向毛细血管一侧(基膜)有蛋白G和Na+-K+泵(一种能促进Na+、K+转运的蛋白质)。请回答问题:
(1)据图可知,小肠上皮细胞膜上的Na+-K+泵运输Na+、K+离子过膜的方式均为_______,判断依据是______________。通过Na+-K+泵运输维持细胞内Na+处于_______(低浓度/高浓度)
(2)据图可知,小肠上皮细胞通过蛋白S从肠腔吸收葡萄糖时,葡萄糖分子过膜方式为_____________,致使小肠上皮细胞中葡萄糖浓度比血液中高,葡萄糖由上皮细胞通过蛋白G进入血液时的过膜方式为_____________。
(3)小肠上皮细胞中葡萄糖分子通过蛋白S、蛋白G跨膜运输的动力分别来自于___。
A.葡萄糖浓度差 B. ATP水解 C. Na+浓度差 D. K+浓度差
【答案】 ① 主动运输 ②. 逆浓度梯度运输、消耗ATP ③. 低浓度 ④. 主动运输 ⑤. 协助扩散 ⑥. C、A
【解析】
【分析】分析题图可知,小肠上皮细胞通过同向协同运输的方式吸收葡萄糖,虽然这种方式属于主动运输,但不靠直接水解ATP提供的能量推动,而是依赖于Na+梯度形式储存的能量。当 Na+顺电化学梯度流向膜内时,葡萄糖通过专一性的运送载体,伴随 Na+一起运送入小肠上皮细胞。进入膜内的 Na再通过质膜上的 Na+-K+泵运送到膜外以维持 Na+浓度梯度,从而使葡萄糖不断利用Na+梯度形式的能量进入细胞。
【详解】(1)从图中可以看出,小肠上皮细胞膜上的Na+-K+泵运输Na+、K+离子时从低浓度到高浓度,需要载体蛋白,需要ATP提供能量,属于主动运输;主动运输能维持细胞内外的浓度差,维持细胞内Na+浓度比较低,细胞外比较高的状态。
(2)小肠上皮细胞通过蛋白S从肠腔吸收葡萄糖时,需要载体蛋白,需要消耗Na+梯度形成的能量,属于主动运输;小肠上皮细胞中葡萄糖浓度比血液中高,葡萄糖由细胞进入血液是从高浓度到低浓度,需要载体蛋白,属于协助扩散。
(3)小肠上皮细胞通过蛋白S吸收葡萄糖,不靠直接水解ATP提供的能量推动,而是依赖于Na+梯度形式储存的能量,蛋白G跨膜运输属于协助扩散,动力是浓度差,葡萄糖的浓度差。
【点睛】本题主要考查物质跨膜运输的知识,旨在考查学生分析题图获取信息的能力及利用所学知识的要点对某些生物学问题进行解释、推理、判断的能力。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$
2024-2025学年第一学期高一年级第二次月考
生物试卷
第Ⅰ卷(单选题,共52分)
1. 如图是ATP转化为ADP示意图,下面相关叙述正确的是( )
A. ATP分子含有3个特殊的化学键
B. X代表能量
C. ADP分子含有1个磷酸基团
D. 在运动时细胞中的ATP才转化成ADP
2. 原核生物是由原核细胞构成的生物。下列生物中,不属于原核生物的是( )
A. 支原体 B. 蓝细菌 C. 大肠杆菌 D. 酵母菌
3. 下列有关酶的作用特点及本质的叙述,正确的是
A. 所有酶都是蛋白质 B. 酶不能脱离生物体起作用
C. 酶是具有催化作用的有机物 D. 酶能为反应物提供能量
4. 下图为有关生物大分子简要概念图,下列叙述错误的是( )
A. 若a为C、H、O、N,且c具有运输、催化等功能,则b为氨基酸
B. 若b为脱氧核苷酸,则c为核酸且只存在于线粒体、叶绿体、细胞核中
C. 若b为葡萄糖,则c在动物细胞中可能为糖原,在昆虫外骨骼中可能为几丁质等
D. 若c为RNA,则b为核糖核苷酸,a为C、H、O、N、P
5. 关于生物组织中还原糖、油脂、蛋白质的鉴定实验,下列叙述正确的是( )
A. 检测还原糖、蛋白质都需要进行水浴加热
B. 检测油脂实验中,染色后应用清水洗去多余的染液
C. 检测还原糖时,应对比加热前后溶液颜色变化
D. 检测蛋白质通常用双缩脲试剂,其中A液和B液需等体积混合
6. 下列关于无机盐的叙述,错误的是()
A. 长期缺碘地区,人们患甲状腺疾病的比例较高
B. Mg2+是叶绿素的成分之一,缺Mg2+影响光合作用
C. 长跑时流汗过多发生抽搐,说明无机盐对细胞和生命体的正常生命活动很重要
D. 细胞中的无机盐大多数以化合物形式存在
7. “淀粉一麦芽糖一葡萄糖一糖原”表示某生物体糖类的转化过程,则下列说法正确的是( )
①该生物是动物,因为能将淀粉转化为糖原
②该生物一定是植物,因为有淀粉和麦芽糖
③上述关于糖的转化不可能发生在同一生物体
④淀粉和糖原都是储存能量的多糖
A. ①④ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③
8. 骆驼是被称为“沙漠之舟”哺乳动物。驼峰里贮存着脂肪,其可在食物缺乏时,分解成身体所需的养分,供骆驼生存需要。下列关于脂肪的叙述,错误的是( )
A. 骆驼体内的脂肪在糖类供能不足时,可分解供能
B. 糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪
C. 骆驼体内能促进生殖器官发育的物质的化学本质是脂肪
D. 脂肪中H的含量远高于糖类,更适合储存能量
9. 下列物质中,不属于构成蛋白质的氨基酸的是( )
A. B.
C. D.
10. 生活在长江中的中华鲟是国家一级保护动物。中华鲟的细胞中,被称为“细胞代谢和遗传的控制中心”的是 ( )
A. 细胞壁 B. 细胞膜
C. 细胞质 D. 细胞核
11. 物质可以通过多种方式进出细胞。下列说法正确的是( )
A. 氧、二氧化碳等气体分子和酒精、葡萄糖等物质可以通过扩散的方式出入细胞
B. 将人的红细胞放在0.9%NaCl溶液中,水分子既不会进入细胞,也不会从红细胞内出来
C. 动物细胞不会发生质壁分离现象
D. 质壁分离过程中,植物细胞的失水速率逐渐加快
12. 下列几种细胞器中,存在于动物细胞而不存在于植物细胞的是( )
A. 线粒体 B. 核糖体 C. 溶酶体 D. 高尔基体
13. 如图为细胞核的结构示意图。下列说法正确的是( )
A. ②是核孔,是细胞间进行信息交流的通道
B. ④结构受损,蛋白质的合成可能受到影响
C. ③是染色质,细胞分裂即将结束时会螺旋变粗形成染色体
D. ①和⑤分别代表核膜的磷脂双分子层
14. 生物体中有特殊的两类细胞:有质无核,如人成熟的红细胞;有核无质,如精子。这两类细胞经研究发现其寿命都很短,这一事实体现了( )
A. 环境因素的影响 B. 功能对寿命的影响
C. 遗传因素的影响 D. 核、质的相互依存关系
15. 痢疾内变形虫是寄生在人体肠道内的一种变形虫,能分泌蛋白酶,溶解人的肠壁组织,引发阿米巴痢疾。该蛋白酶在细胞中的合成场所是( )
A. 溶酶体 B. 中心体 C. 核糖体 D. 高尔基体
16. RNA分子完全水解后所得到的化学物质是( )
A. 磷酸、葡萄糖、碱基 B. 碱基、核糖、磷酸
C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖 D. 碱基、脱氧核糖、磷酸
17. 磷脂分子参与组成的结构是( )
A. 溶酶体 B. 中心体 C. 染色体 D. 核糖体
18. 图为细胞膜结构示意图。下列说法不正确的是( )
A. 1表示通道蛋白 B. 2表示膜的基本支架 C. 3表示糖蛋白 D. 乙侧为细胞的外侧
19. 胰岛细胞中与胰岛素合成和分泌有关的一组细胞器是( )
A. 线粒体、中心体、高尔基体、内质网
B. 内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体
C. 内质网、核糖体、高尔基体、中心体
D. 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
20. 某同学利用紫色洋葱的鳞片叶外表皮细胞和不同浓度的蔗糖溶液,探究植物细胞的吸水和失水。下列有关该实验的叙述,错误的是( )
A. 质壁分离指的是细胞质与细胞壁分离
B. 质壁分离过程中,水分子运输方式是被动运输
C. 在发生质壁分离复原过程中,细胞液的吸水能力逐渐减弱
D. 洋葱鳞片叶外表皮细胞具有紫色的大液泡便于观察质壁分离
21. 物质进行跨膜运输时,有的需要转运蛋白的协助,转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。下列关于两种转运蛋白的叙述,不合理的是( )
A. 物质依靠载体蛋白进出细胞的方式一定是协助扩散
B. 分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合
C. 载体蛋白和通道蛋白都往往只适合转运特定的物质
D. 载体蛋白在每次转运物质时都会发生自身构象的改变
22. 最新研究表明,由光驱动的分子转子能识别特定的细胞,并在细胞膜上钻孔,通过钻的孔将某些药物运送到这些细胞中,其他物质不能随意进入。如图为钻孔过程的示意图,下列有关说法错误的是( )
A. 分子转子高速旋转需要线粒体提供能量
B. 这些药物通过钻的孔进入细胞的过程体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的作用
C. 分子转子在细胞膜上钻孔需钻开磷脂双分子层
D. 分子转子识别特定细胞的实质可能是识别细胞膜上的糖蛋白
23. 下列关于细胞的叙述,不能体现“结构与功能相适应”观点的是( )
A. 豚鼠胰腺腺泡细胞代谢旺盛,核仁的体积较大
B. 人体细胞的细胞膜外侧分布有糖蛋白,有利于接收信息
C. 小肠绒毛上皮细胞内的线粒体分布在细胞中央,有利于吸收和转运物质
D. 植物根尖成熟区细胞含有大液泡,有利于调节细胞的渗透压
24. 图是在显微镜下观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,相关叙述错误的是( )
A. 细胞处于质壁分离状态 B. 该细胞a部位呈紫色
C. 该细胞b部位可能是清水 D. 此时细胞a、b两处溶液渗透压一定相等
25. 比较生物膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的通透性,结果如下图。据此不能得出的结论是( )
A. 生物膜上存在协助H2O分子通过的物质
B. 人工膜对K+、Na+、Cl-的通透性不具有选择性
C. 离子以主动运输方式通过生物膜
D. O2、CO2、甘油通过自由扩散方式通过人工膜和生物膜
26. 以黑藻为材料,用显微镜观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是( )
A. 选择黑藻为材料是因其叶片小而薄,利于观察
B. 在高倍镜下观察细胞质的流动可将叶绿体作为参照物
C. 由于细胞骨架的存在,黑藻叶绿体的位置不会变化
D. 适当提高温度可使黑藻细胞质的流动速度加快
第Ⅱ卷(选择题,共48分)
二、非选择题(共4小题,每空2分,共48分)
27. 下图是植物细胞亚显微结构模式图,请据图回答问题:
(1)若此细胞为植物根尖分生区细胞,图中不应该存在的细胞结构有______,该细胞中与能量转换有关的细胞器是______。(本题均用数字表示)
(2)若该图表示低等植物细胞,还应该有______。若为发菜细胞,则具有的细胞器有______(此空用数字表示)。
(3)若将该细胞放入0.3g/mL的蔗糖溶液中,将会出现细胞壁与______分离的现象(此空用数字表示)。该现象发生的内因是______。
(4)细胞内能同时进行各种化学反应,且不会互相干扰,保证细胞生命活动高效、有序进行的细胞结构,统称为______。
28. 胆固醇是构成生物膜脂质之一,对维持生物膜的正常功能有重要意义。
(1)细胞中的胆固醇可以来源于血浆。人体血浆中含有低密度脂蛋白(LDL),可将胆固醇转运到靶细胞,以满足这些细胞对胆固醇的需要,转运过程如图1:LDL将其包裹的胆固醇转运至靶细胞,与细胞膜表面的______结合,通过______作用将其转运至细胞内,该过程依赖于细胞膜的______。
(2)LDL-胆固醇进入细胞后由溶酶体水解产生游离的胆固醇,最终经内质网、高尔基体转运至细胞膜,为研究胆固醇的转运途径,研究者用放射性3H标记胆固醇,分离细胞器并检测相关细胞器的放射性,结果如图2:
该结果表明:胆固醇在细胞内转运的途径为_____________,做出此推测的依据是:____。
(3)胆固醇对膜功能有重要作用,研究者检测了不同胆固醇比例与脂质体膜微粘度之间的关系,以确定胆固醇对细胞膜流动性的影响。据图分析可知:而当温度高于25℃时,胆固醇可____________,降低膜的流动性。
29. 解读与酶有关的图示、曲线,回答有关问题:
(1)图1表示了酶具有_____性,图2中_____(A、B、C、D)是酶。
(2)图3是与酶活性影响因素相关的曲线,由图可知pH=5时酶的活性_____(填“小于”、“等于”、“大于”)pH=6时酶的活性。
(3)图4是底物浓度对酶促反应的影响曲线,图4中A点后酶促反应的速率不再增加,其限制性因素主要是酶的______和活性。从图5可以得出的结论是:在底物足量条件下,______。
30. 葡萄糖是细胞生命活动所需的主要能源物质,常被形容为“生命的燃料”。食物消化后产生的葡萄糖被小肠上皮细胞吸收的过程,对维持人体血糖的相对稳定至关重要。如图是小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图。其中面向肠腔一侧(小肠微绒毛)有蛋白S可转运葡萄糖和Na+,面向毛细血管一侧(基膜)有蛋白G和Na+-K+泵(一种能促进Na+、K+转运的蛋白质)。请回答问题:
(1)据图可知,小肠上皮细胞膜上的Na+-K+泵运输Na+、K+离子过膜的方式均为_______,判断依据是______________。通过Na+-K+泵运输维持细胞内Na+处于_______(低浓度/高浓度)
(2)据图可知,小肠上皮细胞通过蛋白S从肠腔吸收葡萄糖时,葡萄糖分子过膜方式为_____________,致使小肠上皮细胞中葡萄糖浓度比血液中高,葡萄糖由上皮细胞通过蛋白G进入血液时的过膜方式为_____________。
(3)小肠上皮细胞中葡萄糖分子通过蛋白S、蛋白G跨膜运输的动力分别来自于___。
A.葡萄糖浓度差 B. ATP水解 C. Na+浓度差 D. K+浓度差
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$
相关资源
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。