精品解析:天津市南仓中学2024-2025学年高一上学期12月月考生物试题

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精品解析文字版答案
2025-01-03
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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 -
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) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.18 MB
发布时间 2025-01-03
更新时间 2026-08-11
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-01-03
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价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

天津市南仓中学2024至2025学年度第一学期 高一年级12月过程性检测(生物学学科) 本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷3至4页。 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题纸上。答卷时,考生务必将答案涂写在答题纸上,答在试卷上的无效。 祝各位考生考试顺利! 第Ⅰ卷 注意事项: 1.每小题选出答案后,用铅笔将机读卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 2.本卷共20小题,共50分。 一、选择题(每小题2.5分,共50分) 1. 下列有关 “细胞学说”的叙述,正确的是( ) A. 细胞学说认为一切生物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成 B. 细胞学说揭示了细胞的多样性和生物体结构的统一性 C. 细胞学说不仅解释了个体发育,也为后来生物进化论的确立埋下伏笔 D. 细胞学说的建立,标志着生物学研究由细胞水平进入了分子水平 【答案】C 【解析】 【分析】细胞学说的内容: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;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生命起作用;新细胞是由老细胞分裂产生的。 【详解】A、细胞学说认为一切动植物都是由细胞发育而来的,不是一切生物都是由细胞发育而来的,A错误; B、细胞学说揭示了动物和植物的统一性,没有揭示细胞的多样性,B错误; C、因为细胞学说中细胞分裂产生新的细胞结论,所以细胞学说不仅解释了个体发育,也为后来生物进化论的确立埋下伏笔,C正确; D、细胞学说的建立,标志着生物学研究进入细胞水平,D错误。 故选C。 2. 下列有关生命系统的叙述正确的是( ) A. 生命系统中各生物体均具有多种组织、器官和系统 B. 生物圈是地球上最基本,也是最大的生态系统 C. 肌肉细胞里的蛋白质和核酸属于生命系统的分子层次 D. H1N1流感病毒不属于生命系统,但其增殖离不开活细胞 【答案】D 【解析】 【详解】单细胞生物细胞即个体,不具有多种组织、器官和系统,因此生命系统中各生物体不一定均具有多种组织、器官和系统,A错误;地球上最基本的生命系统是细胞,而不是生物圈,生物圈是最大的生态系统,B错误;细胞是最基本的生命系统,因此肌肉细胞里的蛋白质和核酸不属于生命系统,C错误;H1N1流感病毒没有细胞结构,只能寄生在活细胞中,因此病毒不属于生命系统,其增殖离不开活细胞,D正确。 【点睛】解答BC选项,关键能理清生命系统的结构层次,特别要注意病毒不是生命系统的结构层次,蛋白质和核酸也不属于生命系统。 3. 下列关于细胞中的化合物的叙述,正确的是(  ) A. 葡萄糖形成淀粉时会脱去水分子 B. 与糖类相比,脂质分子中的氧含量远高于糖类,而氢的含量更低 C. RNA 的单体是核糖核酸,DNA 的单体是脱氧核糖核酸 D. 氨基酸种类、数目、排列顺序都一样的蛋白质,其结构、功能也相同 【答案】A 【解析】 【分析】组成细胞的化合物中核酸是由核苷酸聚合形成的多聚体,蛋白质是由氨基酸聚合形成的多聚体,多糖是由葡萄糖聚合形成的多聚体,核苷酸、氨基酸、葡萄糖都是以碳原子为核心元素,因此生物大分子以碳链为骨架;脂质与糖类相似,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;与糖类不同的是脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高。 【详解】A、单糖形成多糖时会脱去水分子,A正确; B、与糖类不同的是脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高,B错误; C、RNA的单体是核糖核苷酸,DNA的单体是脱氧核糖核苷酸,C错误; D、氨基酸种类、数目、排列顺序都一样的蛋白质,其蛋白质的空间结构会存在区别,因此蛋白质的结构、功能未必相同,D错误。 故选A。 4. 如图所示,甲、乙、丙为组成生物体的相关化合物,乙为一个由α、β、γ三条多肽链形成的蛋白质分子,共含285个氨基酸,图中每条虚线表示由两个巯基(—SH)脱氢形成的二硫键(—S—S—)。下列相关叙述正确的是( ) A. 由不同的甲形成乙后,相对分子质量比原来少了5080 B. 甲为组成乙的基本单位,动物细胞中的甲都在核糖体上合成 C. 丙是生物体中遗传信息的携带者,主要存在于细胞核且不能继续水解 D. 如果甲中的R为C3H5O2,则由两分子甲形成的有机化合物中含有16个H 【答案】D 【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;构成蛋白质的氨基酸有20种。 2、氨基酸在核糖体中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、细胞中的核酸分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基形成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基形成。 4、分析题图:甲图所示的结构为构成蛋白质的基本单位--氨基酸的结构通式;乙图所示化合物为一个由α、β、γ三条多肽链形成的蛋白质分子,该多肽共含203个氨基酸、4个二硫键(-S-S-),每个二硫键是由两个巯基(-SH)脱去2分子氢形成的;丙图所示化合物为构成核酸的基本单位--核苷酸的结构简式,由一分子磷酸、一分子五碳糖和一分子含氮碱基形成。 【详解】A、氨基酸经过脱水缩合形成蛋白质,两个巯基(-SH)脱氢形成一个二硫健,相对分子量比原来减少了(285-3)×18+4×2=5084,A错误; B、甲为组成乙的基本单位,细胞中的乙都在核糖体上合成,B错误; C、丙是核苷酸分子,是核酸的基本单位,核酸是遗传信息的携带者,DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中,核苷酸能继续水解,C错误; D、如果甲中的R为C3H5O2,则甲的分子式为C5H9O4N,两分子甲脱一个水形成的化合物分子式为C10H16O7N,所以两分子甲形成的化合物中含有16个H,D正确。 故选D。 【点睛】本题结合几种化合物的结构示意图,考查蛋白质的合成--氨基酸的脱水缩合、核酸的知识,考生识记核酸的种类、组成和分布,明确氨基酸的结构通式和脱水缩合的过程、实质,掌握氨基酸脱水缩合过程中的相关计算是解题的关键。 5. 如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列说法错误的是( ) A. 图中1和5的连通,使细胞质和核内物质的联系更为紧密 B. 细胞核是细胞生命活动的控制中心和细胞代谢中心 C. 若该细胞核内的4被破坏,该细胞蛋白质的合成将不能正常进行 D. 图中2为核孔,通过该结构不仅可以实现核质之间的物质交换,还可实现信息交流 【答案】B 【解析】 【分析】据图分析,图中1表示内质网,2表示核孔,3表示染色质(主要成分是DNA和蛋白质),4表示核仁,5表示核膜(双层),据此分析答题。 【详解】A、图中1内质网和5核膜的连通,使细胞质和核内物质的联系更为紧密,A正确; B、细胞核是细胞生命活动的控制中心和细胞代谢的控制中心,B错误; C、若该细胞核内的4核仁被破坏,将影响细胞中某种RNA和核糖体的形成,因此该细胞中蛋白质的合成将不能正常进行,C正确; D、图中2为核孔,能实现核质之间的物质交换和信息交流,D正确。 故选B。 6. 下列关于细胞中元素和化合物的叙述,正确的有几项(  ) ①组成细胞的化学元素,在无机自然界中都能够找到 ②无论是鲜重还是干重,组成细胞的化合物中蛋白质的含量均最多 ③无机盐在细胞中主要以化合物的形式存在,如 CaCO3 构成骨骼、牙齿 ④大量排汗会排出过多的无机盐,导致体内的水盐平衡和酸碱平衡失调 ⑤核酸中的 N 存在于碱基中,蛋白质中的 N 主要存在于氨基中 ⑥土壤缺氮会直接影响植物体内蛋白质、脱氧核糖、DNA 的合成 A. 1 项 B. 2 项 C. 3 项 D. 4 项 【答案】B 【解析】 【分析】细胞中的元素都来源于无机自然界,没有哪一种组成元素是特有的生命元素;按照其含量分为大量元素和微量元素,但无论是干重还是鲜重,都是C、O、H、N这四种元素的含量最多,所以这四种元素是构成细胞的基本元素。组成细胞的化合物分无机化合物和有机化合物,无机化合物包括水和无机盐;有机化合物包括蛋白质、糖类、脂质和核酸等,其中水含量最多,其次是蛋白质。糖类是细胞内主要的能源物质,但不是所有糖类都是能源物质,如纤维素是构成植物细胞壁的主要成分。在有机化合物的组成元素中,糖类、脂肪和固醇都只有C、H、O三种元素,而蛋白质主要含C、H、O、N,核酸和磷脂则含C、H、O、N、P。 【详解】①组成细胞的化学元素,在无机自然界中都能够找到,因而说明了生物界与非生物界具有统一性,①正确; ②鲜重中组成细胞的化合物中最多的是水,②错误; ③无机盐在细胞中主要以离子的形式存在,③错误; ④大量排汗会排出过多的无机盐,可能会导致体内的水盐平衡和酸碱平衡失调,④正确; ⑤根据核核酸和蛋白质的结构可知,核酸中的N存在于碱基中,蛋白质中的N主要存在于形成肽键的结构中,⑤错误; ⑥脱氧核糖只有C、H、O三种元素,土壤缺氮不会直接影响植物体内脱氧核糖的合成,⑥错误。 综上①④正确,故选B。 7. 研究表明线粒体和叶绿体内能合成少部分蛋白质,在研究叶肉细胞的结构和功能时,取匀浆或上清液依次离心将不同的结构分开,其过程和结果如图所示,P1~P4表示沉淀物,S1~S4表示上清液。 据此分析,下列叙述正确的是( ) A. RNA仅存在于P2、P3和P4中 B. S1、P1、S2、P2和P3中存在DNA C. 能合成相应蛋白质的只有P1、P2、P3、P4和S3 D. S1、S2、S3和P4中均含有膜结构的细胞器 【答案】B 【解析】 【分析】据图分析,各个部分中所含有的细胞器或细胞结构:P1为细胞核、细胞壁碎片,S1为细胞器和细胞质基质;S2为除叶绿体之外的细胞器和细胞质基质,P2为叶绿体;S3为除叶绿体、线粒体之外的细胞器和细胞质基质,P3为线粒体;S4为除叶绿体、线粒体、核糖体之外的细胞器和细胞质基质,P4为核糖体;S1包括S2和P2;S2包括S3和P3;S3包括S4和P4。 【详解】RNA主要存在于细胞质,其次细胞核中也有,所以S1、S2、S3、P1中也有RNA,A错误; B、DNA主要存在于细胞核中,线粒体和叶绿体中也含有少量的DNA,分析题图可知,P2为叶绿体、P3为线粒体,S1包括了S2和P2,S2包括S3和P3,所以S1、P1、S2、P2和P3中都存在DNA,B正确; C、核糖体是合成蛋白质的场所,分析题图可知,P2为叶绿体(含核糖体)、P3为线粒体(含核糖体)、P4为核糖体,S3包括S4和P4,即P2、P3、P4和S3均含核糖体,故P2、P3、P4和S3均能合成相应的蛋白质,但P1,没有核糖体,不能合成蛋白质,C错误; D、分析题图可知:S1中含有线粒体和叶绿体等含有膜结构的细胞器,S2为除叶绿体之外的细胞器和细胞质基质,含有线粒体等膜结构的细胞器,S3为除叶绿体、线粒体之外的细胞器和细胞溶胶,其中含有内质网等具膜结构的细胞器,P4为核糖体,核糖体没有膜结构,D错误。 故选B。 8. 实验小组的同学分离出某动物细胞的三种细胞器,经测定其中三种有机物的含量如图所示。以下有关说法正确的是( ) A. 细胞器甲可能是线粒体,也可能是叶绿体 B. 细胞器乙只含有蛋白质和脂质,肯定与分泌蛋白的加工和分泌有关 C. 若细胞器丙不断从内质网上脱落,则会影响分泌蛋白的合成 D. 醋酸杆菌与此细胞共有的细胞器有乙和丙 【答案】C 【解析】 【分析】根据题图分析: 该细胞为动物细胞,甲有膜结构和核酸,可推断甲细胞器为线粒体;乙的脂质含量不为0,说明乙细胞器有膜结构,但无核酸,可推断乙细胞器为内质网、高尔基体、溶酶体;丙的脂质含量为0,说明没有膜结构,但含有核酸,可推测丙细胞器为核糖体。 【详解】A、 该细胞为动物细胞,甲有膜结构和核酸,可推断甲细胞器为线粒体,A错误; B、乙的脂质含量不为0,说明乙细胞器有膜结构,但无核酸,可推断乙细胞器为内质网、高尔基体、溶酶体,溶酶体与分泌蛋白的加工和分泌无关,B错误; C、丙的脂质含量为0,说明没有膜结构,但含有核酸,可推测丙细胞器为核糖体,内质网上的核糖体主要合成分泌蛋白,因此若核糖体从内质网上脱落下来会影响分泌蛋白的合成,C正确; D、醋酸杆菌是原核细胞,只有核糖体一种细胞器,D错误。 故选C。 9. 对细胞膜成分和结构的探索经历了漫长的过程,下列说法错误的是( ) A. 科学家利用哺乳动物成熟的红细胞制备出了纯净的细胞膜 B. 欧文顿发现溶于脂质的物质易穿过细胞膜,推测细胞膜上含有大量磷脂 C. 罗伯特森利用电子显微镜观察到细胞膜暗一亮一暗三层结构,他将其描述为静态结构 D. 科学家用荧光标记物质标记了细胞膜上的蛋白质,完成了人鼠细胞杂交实验 【答案】B 【解析】 【分析】1、欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,透过对现象的推理分析,提出“膜是由脂质组成的”结论。 2、科学家第一次将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,化学分析表明,膜的主要成分是脂质和蛋白质。 3、1925年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气--水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面的2倍。这说明细胞膜中的脂质分子的排列是连续的两层。 4、(1)20世纪40年代曾有科学家推测脂质两边各覆盖蛋白质。罗伯特森在电镜下看到了细胞膜的清晰的暗-亮-暗的三层结构,他提出的生物模型是所有的生物膜都是有蛋白质-脂质-蛋白质。他把生物膜描述为静态的统一结构。(2)20世纪60年代以后,科学家对生物膜静态的观点提出了质疑。随着新技术运用,科学家发现膜蛋白在细胞膜的位置不对称。 5、1970年,科学家用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质,用红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质,将小鼠细胞和人的细胞融合。刚融合时,融合细胞一半发绿色荧光,一半发红色荧光,在37℃下经过40分钟,两种颜色的荧光均匀分布。这一实验及相关的其他实验证据表明细胞膜有流动性。 【详解】A、科学家第一次将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,化学分析表明,膜的主要成分是脂质和蛋白质,A正确; B、欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,透过对现象的推理分析,提出“膜是由脂质组成的”结论,B错误; C、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜的清晰的暗-亮-暗的三层结构是一种静态模型,C正确; D、科学家用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质,用红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质,将小鼠细胞和人的细胞融合,在37℃下经过40分钟,两种颜色的荧光均匀分布,D正确。 故选B。 10. 甲是渗透作用装置示意图(蔗糖不能过半透膜),乙、丙两曲线图中的横坐标代表时间。下列叙述正确的是( ) A. 达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度相等 B. 玻璃管内的液面与烧杯的液面高度差的变化可用曲线乙表示 C. 水分子由半透膜外(烧杯)进入半透膜内的速率变化可用曲线丙表示 D. 达到渗透平衡时,玻璃管内的液面高度大于烧杯内的液面高度 【答案】D 【解析】 【分析】渗透作用是水等溶剂分子从低浓度一侧扩散到高浓度一侧的现象。渗透作用发生的条件是具有半透膜和半透膜两侧具有浓度差。植物细胞的原生质层相当于半透膜,动物细胞膜相当于半透膜。 【详解】A、达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度不相等,玻璃管内的溶液浓度高,A错误; B、图甲中漏斗A内蔗糖溶液浓度大于B处蒸馏水的浓度,所以水分由B处通过半透膜进入A处的速度大于水分由A处通过半透膜进入B处的速度,水分从总体上表现为由B处运输到A处直至平衡,玻璃管内的液面与烧杯的液面高度的差越来越大,故不能用曲线乙表示,B错误; C、水分运输的速度与A、B两处浓度差呈正相关,随着水分不断通过半透膜进入漏斗,导致漏斗内蔗糖溶液的浓度与漏斗外的浓度差减小,水分子由B处经半透膜进入A处的速率减小直至平衡,水分子由半透膜外进入半透膜的速率随时间的变化曲线可用曲线乙表示,不能用曲线丙表示,C错误; D、由于半透膜内侧有蔗糖溶液,而外侧是清水,最终玻璃管内的溶液浓度高,玻璃管内的液面高度一定大于烧杯的液面高度,D正确。 故选D。 11. 下列有关探究酵母菌细胞呼吸方式实验的说法,正确的是( ) A. 有氧和无氧装置中加入酵母菌培养液后,均需立即连通澄清石灰水,以减少实验 误差 B. 可根据溴麝香草酚蓝水溶液变黄的颜色深浅,来判断CO2产生量的多少 C. 用酸性重铬酸钾可判断酵母菌细胞呼吸方式 D. 该实验中两组装置无氧组为实验组,有氧组为空白对照组 【答案】C 【解析】 【分析】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、无氧呼吸的装置不能立即连通澄清的石灰水,应密封一段时间后在连通澄清的石灰水,A错误; B、实验的观测指标是溶液的颜色变化,无论是有氧呼吸还是无氧呼吸最终溴麝香草酚蓝水溶液都变黄,无法判断产生二氧化碳的多少,可根据溴麝香草酚蓝水溶液变黄的时间长短,来检测CO2的产生速率,B错误; C、酒精是无氧呼吸的产物,酸性重铬酸钾可与酒精反应生成灰绿色产物,故用酸性重铬酸钾可判断酵母菌细胞呼吸方式,C正确; D、实验需设置有氧和无氧两种条件的对比实验,甲、乙两组互为对照,两组为对比实验,D错误。 故选C。 12. 所有的细胞都要进行细胞呼吸,细胞呼吸就是细胞内将有机物氧化分解并释放能量的过程,下列有关细胞呼吸的物质变化、能量变化及意义叙述正确的是( ) A. 细胞呼吸不仅能为生物体提供能量,还是细胞代谢的枢纽 B. 有氧呼吸主要在线粒体中进行,没有线粒体就不能进行有氧呼吸 C. 有氧呼吸和无氧呼吸都不消耗水,但有氧呼吸产生水 D. 无氧呼吸第二阶段释放少量能量能用于蛋白质的合成 【答案】A 【解析】 【分析】1、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。 2、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。无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。 【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,如细胞呼吸过程中产生的中间产物,可转化为甘油、氨基酸等非糖物质,而非糖物质又可以通过一系列反应转化为葡萄糖,A正确; B、没有线粒体的原核生物有些也可以进行有氧呼吸,如硝化细菌,B错误; C、有氧呼吸第二阶段消耗水(水和丙酮酸反应形成[H]和二氧化碳),第三阶段产生水(氧气和[H]反应生成水),C错误; D、无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量,而在第二阶段不释放能量,D错误。 故选A。 13. 下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 酶适于在低温下保存,因为低温下虽然酶的活性很低,但酶的空间结构稳定 B. 二氧化锰和酶都能降低化学反应的活化能,同时能给过氧化氢的分解提供能量 C. 酶是由内分泌腺细胞合成的,具有催化作用的有机物 D. 酶使用后立即被灭活,所以活细胞需要源源不断地合成酶 【答案】A 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA,酶促反应的原理:酶能降低化学反应的活化能。 【详解】A、低温下酶的活性被抑制,而此时空间结构稳定、不会变性失活,所以酶适于低温下保存,A正确; B、二氧化锰和酶均促使过氧化氢分解,是因为它们均能降低化学反应的活化能,但不能给过氧化氢的分解提供能量,B错误; C、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,而不是由内分泌腺细胞合成的,C错误; D、酶在细胞代谢中起催化作用,酶可重复使用,活细胞中不需源源不断地合成酶,D错误。 故选A。 14. 在下列几种化合物的化学组成中,“○”中所对应的含义最接近的是(  ) A. ①和⑥,④和⑤ B. ②和③,④和⑤ C. ③和④,②和⑤ D. ①和③,⑤和⑥ 【答案】B 【解析】 【分析】由⑤所在的链中含碱基U可判断该链为RNA链,由⑥所在的链含碱基T可判断该链为DNA链;⑤所在的链是转录形成的RNA,⑥所在的链是转录的模板DNA链。 【详解】①是碱基腺嘌呤,②是腺苷,③是腺苷,④是一磷酸腺苷或者腺嘌呤核糖核苷酸,⑤是RNA链中的腺嘌呤核糖核苷酸,⑥是DNA链中的脱氧核苷酸;含义最接近的是②和③,④和⑤,B符合题意。 故选B。 15. 蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 蛋白质磷酸化需要蛋白磷酸酶催化 B. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化是可逆反应 C. 蛋白质去磷酸化后与双缩脲试剂不再发生颜色变化 D. Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要蛋白激酶使ATP水解供能,使载体蛋白的空间结构发生变化 【答案】D 【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;去磷酸化是指磷酸化的蛋白质在蛋白磷酸酶的作用下去掉磷酸基团,复原成羟基,失去活性的过程。 【详解】A、蛋白质被磷酸化激活的过程中,蛋白激酶催化ATP水解产生的磷酸分子转移到蛋白质上,变成有活性的蛋白质,A错误; B、蛋白质的磷酸化过程要用蛋白激酶,去磷酸化过程要用蛋白磷酸酶,因此蛋白质的磷酸化和去磷酸化不属于可逆反应,B错误; C、蛋白质去磷酸化后空间结构发生改变,但肽键并没有断裂,与双缩脲试剂仍然能发生颜色变化,C错误; D、Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要能量和载体蛋白,因此需要蛋白激酶作用使ATP水解供能,同时无活性载体蛋白质变成有活性载体蛋白质,空间结构发生变化,D正确。 故选D。 16. 如图1-4表示细胞内外物质浓度差或氧气浓度与物质跨膜运输速率间关系的曲线图。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 若某物质跨膜运输的速率可用图1与图3表示,则该物质不应为葡萄糖 B. 若某物质跨膜运输的速率可用图2与图3表示,则该物质可能是葡萄糖 C. 若将图2与图4的曲线补充完整,则两曲线的起点均应为坐标系的原点 D. 影响图中A、C两点运输速率的主要因素不同,限制B、D两点运输速率的主要因素可能都是载体蛋白的数量 【答案】C 【解析】 【分析】据图分析:图1表示影响因素为物质浓度,运输方式为自由扩散;图2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3说明该物质运输不消耗能量,运输方式为被动运输;图4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、如某物质跨膜运输的速率可用图1与3表示,说明该物质的运输方式是自由扩散,则该物质不应为葡萄糖,A正确; B、如某物质跨膜运输的速率可用图2与3表示,说明该物质的运输方式是协助扩散,则该物质可能是葡萄糖进入红细胞,B正确; C、图4曲线的起点不能从坐标系的原点开始,因为无氧呼吸也能提供能量,C错误; D、限制图中A、C两点的运输速度的主要因素分别是物质浓度和氧气浓度,B、D两点的限制因素都是载体的数量,D正确。 故选C。 17. 常见的淀粉酶有α-淀粉酶和β-淀粉酶,α-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,β-淀粉酶则使淀粉从末端开始以两个单糖为单位进行水解,下图为pH对两种淀粉酶相对活性影响的结果,下列分析正确的是( ) A. 淀粉酶催化淀粉水解的过程需要ATP提供能量 B. pH由3上升列5的过程中,两种淀粉酶的活性逐渐恢复 C. 一定范围内改变温度,β-淀粉酶的最适pH值仍低于α-淀粉酶的最适pH D. α-淀粉酶水解淀粉可以得到葡萄糖,β-淀粉酶水解淀粉得到蔗糖 【答案】C 【解析】 【分析】温度和pH对酶活性的影响:①低温时,酶分子活性受到抑制,但并未失活,若恢复最适温度,酶的活性也升至最高;高温、过酸、过碱都会导致酶分子结构被破坏而使酶失活;②温度或pH是通过影响酶的活性来影响酶促反应速率的;③反应溶液pH的变化不影响酶作用的最适温度;反应溶液温度的变化也不改变酶作用的最适pH。 【详解】A、淀粉酶催化淀粉水解的过程在体外也可以进行,不需要ATP提供能量,A错误; B、从图中可以看出,在pH为3时,两种淀粉酶均失活,且这种失活是不可逆的,所以pH逐渐增大其活性也不会恢复,B错误; C、图中β-淀粉酶的最适pH值低于α-淀粉酶的最适pH,一定范围内改变温度,β-淀粉酶的最适pH值仍低于α-淀粉酶的最适pH,C正确; D、淀粉的基本单位是葡萄糖,而蔗糖是由葡萄糖和果糖构成的,因此β-淀粉酶水解淀粉得不到蔗糖,D错误。 故选C。 18. 用某种酶进行有关实验的结果如图所示,下列有关说法错误的是(  ) A. 该酶的最适催化温度不确定 B. 图2和图4能说明该酶一定不是胃蛋白酶 C. 由图4实验结果可知酶具有高效性 D. 由图3实验结果可知Cl-是酶的激活剂 【答案】C 【解析】 【分析】分析图1:三条曲线是在不同温度下生成物量随时间的变化,其中30℃反应速率最快,说明该温度最接近酶的最适温度,而40℃则高于最适温度,20℃则低于最适温度。分析图2:曲线表示在不同PH下,底物剩余量的变化,其中PH=7,底物剩余最少,说明该PH=7是该酶的最适PH。分析图3:对比三条曲线,该酶促反应在加入Cl-后,反应速率明显加快,而加入Cu2+,反应速率明显减慢,说明Cl-是酶的激活剂,而Cu2+是酶的抑制剂。分析图4:蔗糖和麦芽糖在同一种酶的作用下,蔗糖量没有变化,而麦芽糖明显减少,说明该酶只能催化麦芽糖的反应,不能催化蔗糖的反应。 【详解】分析题图1只能说明在这三个温度中,30℃比较适宜,温度梯度大,测不出最适宜温度,A正确;分析题图2,由曲线可知,酶的最适pH为7,而胃蛋白酶的最适宜pH是2左右,图4酶能将淀粉水解为麦芽糖,该酶一定不是胃蛋白酶,B正确;由图4知,酶具有专一性,C错误;由前面的分析可知,Cl-是酶的激活剂,D正确。 【点睛】易错选项A,误认为30℃条件下就是最适温度。其次应记住胃蛋白酶的最适PH大约在2左右,且只能专一性催化蛋白质的水解。 19. 如图表示萌发的小麦种子中可能发生的相关生理过程,a~c表示物质,①~④表示过程。下列有关叙述正确的是( ) A. 催化反应②和④的酶都存在于细胞质基质中 B. 图中物质c为[H],它只在有氧呼吸过程中产生 C. ①④③过程为有氧呼吸的三个阶段,其中物质a、d分别是丙酮酸和O2 D. 图中①②过程主要发生在小麦种子萌发的早期,其中c为ATP 【答案】C 【解析】 【详解】A、②表示无氧呼吸的第二阶段,在细胞质基质中进行;④表示有氧呼吸的第二阶段,在线粒体基质中进行,A错误; B、图中物质c为[H],它能在有氧呼吸、无氧呼吸过程中产生,B错误; C、据图分析可知,①④③过程为有氧呼吸的三个阶段,其中物质a、d分别是丙酮酸和O2,C正确; D、图中①②过程主要发生在小麦种子萌发的早期,其中c为[H],D错误。 故选C。 20. 图甲是酵母菌细胞呼吸过程示意图, 图乙表示某些环境因素对酵母菌有氧呼吸速率的影响。下列相关叙述错误的是( ) A. 在图甲中条件 X和条件 Y 下产生物质a 的场所分别是细胞质基质和线粒体基质 B. 若只检测图甲中的物质a是否生成,则无法判断酵母菌进行的细胞呼吸方式 C. 由图乙可知,30℃是酵母菌有氧呼吸的最适温度 D. 据图乙可知,在不同温度条件下,最适合有氧呼吸的O₂浓度也会有所不同 【答案】C 【解析】 【分析】分析图甲,条件X为无氧条件,物质a为二氧化碳,条件Y为有氧条件,物质b为水;分析图乙,研究是是氧气浓度和温度对有氧呼吸速率的影响 ,自变量是氧气浓度和温度,因变量是酵母菌有氧呼吸的速率。 【详解】A、在图甲中条件X无氧条件下产生二氧化碳的场所是在细胞质基质中,在有氧条件Y下产生二氧化碳的场所线粒体基质,A正确; B、因为酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都能产生二氧化碳,故只检测二氧化碳是否生成,无法判断酵母菌进行的细胞呼吸方式,B正确; C、由图乙只能判断在图中15℃、20℃、35℃和30℃4种温度下,酵母菌有氧呼吸的最适温度在30 ℃,但不能据此就能说明酵母菌有氧呼吸的最适温度是30℃,C错误; D、据图乙可知,在不同温度条件下, 15℃和20℃下,有氧呼吸速率达到最大时最小的O2浓度值小于35℃和30℃下有氧呼吸速率达到最大时最小的氧气浓度值,D正确。 故选C。 第Ⅱ卷 注意事项: 1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题纸上。 2.本卷共4小题,共50分。 二、填空题(每空2分,共50分) 21. 细胞分泌途径分为两种,组成型分泌途径中运输小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞膜;调节型分泌途径中运输小泡离开高尔基体后暂时聚集在细胞膜附近,分泌过程如图所示。据图回答下列问题。 (1)分泌蛋白合成开始于游离在细胞质基质中的[ ]______,合成出一段肽链后,在______的引导下转移到______继续合成后,通过加工和折叠形成具有一定空间结构的蛋白质。 (2)组成型分泌过程中,分泌蛋白不断被运输到细胞外,该过程可以体现出细胞膜具有______的功能。在一次分泌蛋白的加工、运输和分泌过程中,内质网膜面积变化是______。 (3)调节型分泌小泡聚集在细胞膜附近,据图描述调节型分泌进行的机制:某种信号分子与细膜上的______结合后,通过信号转导促进分泌小泡与细胞膜融合并释放出小泡中的物质。 【答案】(1) ①. ②核糖体 ②. 信号序列(或内质网定向信号序列) ③. 内质网 (2) ①. 控制物质进出细胞 ②. 减小 (3)糖蛋白(或③或受体) 【解析】 【分析】由题图可知,①是mRNA,②是核糖体,③受体,本质是糖蛋白,可以识别信号分子。调节型分泌需要信号分子与相应的受体结合产生信号转导,蛋白质才会分泌到细胞外,而组成型分泌的胞吐过程不需要信号分子与受体识别。 【小问1详解】 核糖体是合成蛋白质的场所,根据题图分析可知,分泌蛋白合成的起点是游离在细胞质基质中的②核糖体,合成出一段多肽后,在内质网定向信号序列的引导下转移到内质网上继续合成,并边合成边转移到内质网腔中,通过加工和折叠形成具有一定空间结构的蛋白质。 【小问2详解】 根据题图分析可知,组成型分泌过程中,通过囊泡与细胞膜融合,胞吐的方式将分泌蛋白不断被运输到细胞外,该分泌过程体现出细胞膜具有控制物质出入细胞的功能。由于分泌蛋白的加工、运输和分泌过程中,内质网形成囊泡运给高尔基体,高尔基体再形成囊泡运给细胞膜,所以内质网膜面积减少。 【小问3详解】 根据题图分析可知,调节型分泌的机制:某种信号分子与细胞膜上的糖蛋白(③)结合后,产生信号转导促进分泌小泡与细胞膜融合并释放出小泡中的物质。 22. 以紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞为材料进行相关实验,在显微镜下观察到图甲所示情况。请回答下列问题: (1)该细胞作为一个渗透系统是由于它的______相当于一层半透膜。如果该细胞是放入含有少量红墨水的0.3g/mL蔗糖溶液中所观察到的结果,则图中②处的颜色为______。 (2)若该细胞正在发生质壁分离的复原过程,请以坐标曲线的形式在虚线框内画出液泡体积大小随时间变化的情况______。 (3)若将该细胞分别放置在M、N两种溶液中,对细胞的失水量进行测量和统计,得到图乙所示结果。M、N溶液的浓度大小关系是______。在N两种溶液中,该细胞所发生的现象是______。n点时该细胞的细胞液浓度______(填大于、等于或小于)0点时的初始浓度。 【答案】(1) ①. 原生质层 ②. 紫色 (2) (3) ①. M 溶液的浓度大于N溶液的浓度 ②. 细胞在M溶液中只发生了质壁分离,而在N溶液中先发生了质壁分离,后发生了质壁分离的复原   ③. 大于 【解析】 【分析】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。 【小问1详解】 渗透系统发生渗透作用需要半透膜,膜两侧有浓度差,而植物细胞中原生质层(包括细胞膜、液泡膜和两者之间的细胞质)相当于一层半透膜;图中②处是液泡,由于生物膜具有选择透过性,外界溶液不会进入,该处表现为紫色洋葱鳞片叶液泡的颜色,表现为紫色。 【小问2详解】 细胞正在发生质壁分离的复原过程,细胞吸水,液泡体积增大,但是由于细胞壁的存在,液泡体积不能无限增大,故可绘制图形如下: 。 【小问3详解】 据图乙所示结果可知,M溶液中细胞失水快,所以M 溶液的浓度大于N溶液的浓度;在M、N两种溶液中,该细胞所发生的不同现象是细胞在M溶液中只发生了质壁分离,而在N溶液中先发生了质壁分离,后发生了质壁分离的复原;由于吸收了溶质,故n点时该细胞的细胞液浓度大于0点时的初始浓度。 23. 胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。 (1)胰脂肪酶可以通过______作用将食物中的脂肪水解。 (2)为研究板栗壳黄酮的作用及机制,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1,由图可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有______作用。 (3)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有______性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图。结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为______(选填“B”或“C”)。 (4)为研究不同pH条件下板栗壳黄铜对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图3所示。 ①本实验的自变量有______。 ②由图3可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用效率最高的pH值约为______。 ③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,应当选择的pH是______。 【答案】(1)催化 (2)抑制 (3) ①. 专一 ②. B (4) ①. pH、板栗壳黄酮的有无 ②. 7.4 ③. 7.4 【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】 胰脂肪酶具有催化作用,可以通过降低化学反应的活化能将食物中的脂肪水解为甘油和脂肪酸。即胰脂肪酶可以通过催化作用将食物中的脂肪水解。 【小问2详解】 据图1实验结果显示,与对照组相比,加入板栗壳黄酮使得酶促反应速率降低,所以板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有抑制作用。 【小问3详解】 图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,这说明酶促反应的发生需要酶与底物发生特异性结合,因此酶的作用具有专一性。图2中的B的作用机理显示板栗壳黄酮与酶结合后导致酶的空间结构发生改变,进而使脂肪无法与脂肪酶发生结合,从而实现了对酶促反应速率的抑制,该抑制作用会导致脂肪的分解终止,此种抑制不可以通过增加底物浓度而缓解;C图显示的作用机理为板栗壳黄酮和脂肪竞争胰脂肪酶上的活性位点,从而减少了脂肪与胰脂肪酶的结合几率,进而使酶促反应速率下降,此种抑制可以通过增加底物浓度而缓解。据图1可知,加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照组,且增加脂肪浓度,反应速率依然比对照组低,因此板栗壳黄酮的作用机理应为B。 【小问4详解】 ①本实验的目的是研究不同pH条件下板栗壳黄铜对胰脂肪酶活性的影响,根据实验目的可知,本实验的自变量有是否加入板栗壳黄酮和不同pH。 ②由图3可知,两组实验在pH为7.4时酶促反应速率相差最大,说明板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用效率最高的pH值约为7.4。 ③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,则实验的自变量为不同的温度条件,因变量为酶促反应速率,pH为无关变量,各组应相同且适宜,因此实验应选择的pH为7.4。 24. 科学家研究发现,细胞内脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,机理如图1所示。 (1)据图1可知,蛋白A位于______(细胞器)膜上,进入线粒体后,在线粒体基质中参与调控有氧呼吸的______阶段反应,进而影响脂肪合成。 (2)脂肪在脂肪细胞中以大小不一的脂滴存在,据此推测包裹脂肪的脂滴膜最可能由______(填“单”或“双”)层磷脂分子构成。 (3)棕色脂肪组织细胞内含有大量线粒体,其线粒体内膜含有UCP2蛋白,如图2所示。一般情况下H⁺通过合成酶流至线粒体基质,驱动ADP形成ATP,当棕色脂肪细胞被激活时,还可通过蛋白流至线粒体基质,此时线粒体内膜上ATP的合成速率将______,有氧呼吸释放的能量中______所占比例明显增大,利于御寒。 (4)如图是人体内葡萄糖转化成脂肪的部分过程示意图。下列有关叙述不正确的是______。 A. 长期偏爱高糖膳食的人体内,图示过程会加强,进而导致体内脂肪积累 B. 细胞质基质中有催化过程①的酶,该过程会产生少量[H]和ATP C. 酒精是过程②产生的二碳化合物之一 D. 图中X代表的物质是甘油 【答案】(1) ①. 内质网 ②. 第二 (2)单 (3) ①. 降低 ②. 热能 (4)C 【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】 内质网是单层膜结构的细胞器,由图1可知,蛋白质A位于内质网膜上钙离子进入线粒体基质中发挥作用,线粒体基质是有氧呼吸第二阶段的场所,故其参与调控有氧呼吸第二阶段的反应。 【小问2详解】 磷脂分子具有疏水的尾部和亲水的头部,而脂肪细胞内的环境是水溶液,所以脂滴膜中的磷脂分子呈“头部”向外与细胞质基质接触、“尾部”向内与脂肪接触,因此是单层磷脂分子。 【小问3详解】 有氧呼吸产生的能量可转化为热能和ATP中的能量,由图2可知,UCP2不具有催化ADP和Pi形成ATP的功能,因此H+通过UCP2蛋白漏至线粒体基质时不能合成ATP,此时线粒体内膜上ATP的合成速率将降低,有氧呼吸释放的能量以热能形成散失的比例增大,有利于御寒。 【小问4详解】 A、人体内葡萄糖可以转化成脂肪,故长期偏爱高糖膳食的人,图示过程会加强而导致体内脂肪积累,A正确; B、呼吸作用第一阶段在细胞质基质中进行,故细胞质基质中有催化过程①(呼吸作用第一阶段)的酶,该过程会产生少量[H]和ATP,B正确; C、人的呼吸过程中没有酒精生成,C错误; D、脂肪是由甘油和脂肪酸合成的,故图中X代表甘油,D正确。 故选C。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 天津市南仓中学2024至2025学年度第一学期 高一年级12月过程性检测(生物学学科) 本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷3至4页。 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题纸上。答卷时,考生务必将答案涂写在答题纸上,答在试卷上的无效。 祝各位考生考试顺利! 第Ⅰ卷 注意事项: 1.每小题选出答案后,用铅笔将机读卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 2.本卷共20小题,共50分。 一、选择题(每小题2.5分,共50分) 1. 下列有关 “细胞学说”的叙述,正确的是( ) A. 细胞学说认为一切生物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成 B. 细胞学说揭示了细胞的多样性和生物体结构的统一性 C. 细胞学说不仅解释了个体发育,也为后来生物进化论的确立埋下伏笔 D. 细胞学说的建立,标志着生物学研究由细胞水平进入了分子水平 2. 下列有关生命系统的叙述正确的是( ) A. 生命系统中各生物体均具有多种组织、器官和系统 B. 生物圈是地球上最基本,也是最大的生态系统 C. 肌肉细胞里的蛋白质和核酸属于生命系统的分子层次 D. H1N1流感病毒不属于生命系统,但其增殖离不开活细胞 3. 下列关于细胞中的化合物的叙述,正确的是(  ) A. 葡萄糖形成淀粉时会脱去水分子 B. 与糖类相比,脂质分子中的氧含量远高于糖类,而氢的含量更低 C. RNA 的单体是核糖核酸,DNA 的单体是脱氧核糖核酸 D. 氨基酸种类、数目、排列顺序都一样的蛋白质,其结构、功能也相同 4. 如图所示,甲、乙、丙为组成生物体的相关化合物,乙为一个由α、β、γ三条多肽链形成的蛋白质分子,共含285个氨基酸,图中每条虚线表示由两个巯基(—SH)脱氢形成的二硫键(—S—S—)。下列相关叙述正确的是( ) A. 由不同的甲形成乙后,相对分子质量比原来少了5080 B. 甲为组成乙的基本单位,动物细胞中的甲都在核糖体上合成 C. 丙是生物体中遗传信息的携带者,主要存在于细胞核且不能继续水解 D. 如果甲中的R为C3H5O2,则由两分子甲形成的有机化合物中含有16个H 5. 如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列说法错误的是( ) A. 图中1和5的连通,使细胞质和核内物质的联系更为紧密 B. 细胞核是细胞生命活动的控制中心和细胞代谢中心 C. 若该细胞核内的4被破坏,该细胞蛋白质的合成将不能正常进行 D. 图中2为核孔,通过该结构不仅可以实现核质之间的物质交换,还可实现信息交流 6. 下列关于细胞中元素和化合物的叙述,正确的有几项(  ) ①组成细胞的化学元素,在无机自然界中都能够找到 ②无论是鲜重还是干重,组成细胞的化合物中蛋白质的含量均最多 ③无机盐在细胞中主要以化合物的形式存在,如 CaCO3 构成骨骼、牙齿 ④大量排汗会排出过多的无机盐,导致体内的水盐平衡和酸碱平衡失调 ⑤核酸中的 N 存在于碱基中,蛋白质中的 N 主要存在于氨基中 ⑥土壤缺氮会直接影响植物体内蛋白质、脱氧核糖、DNA 的合成 A. 1 项 B. 2 项 C. 3 项 D. 4 项 7. 研究表明线粒体和叶绿体内能合成少部分蛋白质,在研究叶肉细胞的结构和功能时,取匀浆或上清液依次离心将不同的结构分开,其过程和结果如图所示,P1~P4表示沉淀物,S1~S4表示上清液。 据此分析,下列叙述正确的是( ) A. RNA仅存在于P2、P3和P4中 B. S1、P1、S2、P2和P3中存在DNA C. 能合成相应蛋白质的只有P1、P2、P3、P4和S3 D. S1、S2、S3和P4中均含有膜结构的细胞器 8. 实验小组的同学分离出某动物细胞的三种细胞器,经测定其中三种有机物的含量如图所示。以下有关说法正确的是( ) A. 细胞器甲可能是线粒体,也可能是叶绿体 B. 细胞器乙只含有蛋白质和脂质,肯定与分泌蛋白的加工和分泌有关 C. 若细胞器丙不断从内质网上脱落,则会影响分泌蛋白的合成 D. 醋酸杆菌与此细胞共有的细胞器有乙和丙 9. 对细胞膜成分和结构的探索经历了漫长的过程,下列说法错误的是( ) A. 科学家利用哺乳动物成熟的红细胞制备出了纯净的细胞膜 B. 欧文顿发现溶于脂质的物质易穿过细胞膜,推测细胞膜上含有大量磷脂 C. 罗伯特森利用电子显微镜观察到细胞膜暗一亮一暗三层结构,他将其描述为静态结构 D. 科学家用荧光标记物质标记了细胞膜上的蛋白质,完成了人鼠细胞杂交实验 10. 甲是渗透作用装置示意图(蔗糖不能过半透膜),乙、丙两曲线图中的横坐标代表时间。下列叙述正确的是( ) A. 达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度相等 B. 玻璃管内的液面与烧杯的液面高度差的变化可用曲线乙表示 C. 水分子由半透膜外(烧杯)进入半透膜内的速率变化可用曲线丙表示 D. 达到渗透平衡时,玻璃管内的液面高度大于烧杯内的液面高度 11. 下列有关探究酵母菌细胞呼吸方式实验的说法,正确的是( ) A. 有氧和无氧装置中加入酵母菌培养液后,均需立即连通澄清石灰水,以减少实验 误差 B. 可根据溴麝香草酚蓝水溶液变黄的颜色深浅,来判断CO2产生量的多少 C. 用酸性重铬酸钾可判断酵母菌细胞呼吸方式 D. 该实验中两组装置无氧组为实验组,有氧组为空白对照组 12. 所有的细胞都要进行细胞呼吸,细胞呼吸就是细胞内将有机物氧化分解并释放能量的过程,下列有关细胞呼吸的物质变化、能量变化及意义叙述正确的是( ) A. 细胞呼吸不仅能为生物体提供能量,还是细胞代谢的枢纽 B. 有氧呼吸主要在线粒体中进行,没有线粒体就不能进行有氧呼吸 C. 有氧呼吸和无氧呼吸都不消耗水,但有氧呼吸产生水 D. 无氧呼吸第二阶段释放少量能量能用于蛋白质的合成 13. 下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 酶适于在低温下保存,因为低温下虽然酶的活性很低,但酶的空间结构稳定 B. 二氧化锰和酶都能降低化学反应的活化能,同时能给过氧化氢的分解提供能量 C. 酶是由内分泌腺细胞合成的,具有催化作用的有机物 D. 酶使用后立即被灭活,所以活细胞需要源源不断地合成酶 14. 在下列几种化合物的化学组成中,“○”中所对应的含义最接近的是(  ) A. ①和⑥,④和⑤ B. ②和③,④和⑤ C. ③和④,②和⑤ D. ①和③,⑤和⑥ 15. 蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 蛋白质磷酸化需要蛋白磷酸酶催化 B. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化是可逆反应 C. 蛋白质去磷酸化后与双缩脲试剂不再发生颜色变化 D. Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要蛋白激酶使ATP水解供能,使载体蛋白的空间结构发生变化 16. 如图1-4表示细胞内外物质浓度差或氧气浓度与物质跨膜运输速率间关系的曲线图。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 若某物质跨膜运输的速率可用图1与图3表示,则该物质不应为葡萄糖 B. 若某物质跨膜运输的速率可用图2与图3表示,则该物质可能是葡萄糖 C. 若将图2与图4的曲线补充完整,则两曲线的起点均应为坐标系的原点 D. 影响图中A、C两点运输速率的主要因素不同,限制B、D两点运输速率的主要因素可能都是载体蛋白的数量 17. 常见的淀粉酶有α-淀粉酶和β-淀粉酶,α-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,β-淀粉酶则使淀粉从末端开始以两个单糖为单位进行水解,下图为pH对两种淀粉酶相对活性影响的结果,下列分析正确的是( ) A. 淀粉酶催化淀粉水解的过程需要ATP提供能量 B. pH由3上升列5的过程中,两种淀粉酶的活性逐渐恢复 C. 一定范围内改变温度,β-淀粉酶的最适pH值仍低于α-淀粉酶的最适pH D. α-淀粉酶水解淀粉可以得到葡萄糖,β-淀粉酶水解淀粉得到蔗糖 18. 用某种酶进行有关实验的结果如图所示,下列有关说法错误的是(  ) A. 该酶的最适催化温度不确定 B. 图2和图4能说明该酶一定不是胃蛋白酶 C. 由图4实验结果可知酶具有高效性 D. 由图3实验结果可知Cl-是酶的激活剂 19. 如图表示萌发的小麦种子中可能发生的相关生理过程,a~c表示物质,①~④表示过程。下列有关叙述正确的是( ) A. 催化反应②和④的酶都存在于细胞质基质中 B. 图中物质c为[H],它只在有氧呼吸过程中产生 C. ①④③过程为有氧呼吸的三个阶段,其中物质a、d分别是丙酮酸和O2 D. 图中①②过程主要发生在小麦种子萌发的早期,其中c为ATP 20. 图甲是酵母菌细胞呼吸过程示意图, 图乙表示某些环境因素对酵母菌有氧呼吸速率的影响。下列相关叙述错误的是( ) A. 在图甲中条件 X和条件 Y 下产生物质a 的场所分别是细胞质基质和线粒体基质 B. 若只检测图甲中的物质a是否生成,则无法判断酵母菌进行的细胞呼吸方式 C. 由图乙可知,30℃是酵母菌有氧呼吸的最适温度 D. 据图乙可知,在不同温度条件下,最适合有氧呼吸的O₂浓度也会有所不同 第Ⅱ卷 注意事项: 1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题纸上。 2.本卷共4小题,共50分。 二、填空题(每空2分,共50分) 21. 细胞分泌途径分为两种,组成型分泌途径中运输小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞膜;调节型分泌途径中运输小泡离开高尔基体后暂时聚集在细胞膜附近,分泌过程如图所示。据图回答下列问题。 (1)分泌蛋白合成开始于游离在细胞质基质中的[ ]______,合成出一段肽链后,在______的引导下转移到______继续合成后,通过加工和折叠形成具有一定空间结构的蛋白质。 (2)组成型分泌过程中,分泌蛋白不断被运输到细胞外,该过程可以体现出细胞膜具有______的功能。在一次分泌蛋白的加工、运输和分泌过程中,内质网膜面积变化是______。 (3)调节型分泌小泡聚集在细胞膜附近,据图描述调节型分泌进行的机制:某种信号分子与细膜上的______结合后,通过信号转导促进分泌小泡与细胞膜融合并释放出小泡中的物质。 22. 以紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞为材料进行相关实验,在显微镜下观察到图甲所示情况。请回答下列问题: (1)该细胞作为一个渗透系统是由于它的______相当于一层半透膜。如果该细胞是放入含有少量红墨水的0.3g/mL蔗糖溶液中所观察到的结果,则图中②处的颜色为______。 (2)若该细胞正在发生质壁分离的复原过程,请以坐标曲线的形式在虚线框内画出液泡体积大小随时间变化的情况______。 (3)若将该细胞分别放置在M、N两种溶液中,对细胞的失水量进行测量和统计,得到图乙所示结果。M、N溶液的浓度大小关系是______。在N两种溶液中,该细胞所发生的现象是______。n点时该细胞的细胞液浓度______(填大于、等于或小于)0点时的初始浓度。 23. 胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。 (1)胰脂肪酶可以通过______作用将食物中的脂肪水解。 (2)为研究板栗壳黄酮的作用及机制,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1,由图可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有______作用。 (3)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有______性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图。结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为______(选填“B”或“C”)。 (4)为研究不同pH条件下板栗壳黄铜对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图3所示。 ①本实验的自变量有______。 ②由图3可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用效率最高的pH值约为______。 ③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,应当选择的pH是______。 24. 科学家研究发现,细胞内脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,机理如图1所示。 (1)据图1可知,蛋白A位于______(细胞器)膜上,进入线粒体后,在线粒体基质中参与调控有氧呼吸的______阶段反应,进而影响脂肪合成。 (2)脂肪在脂肪细胞中以大小不一的脂滴存在,据此推测包裹脂肪的脂滴膜最可能由______(填“单”或“双”)层磷脂分子构成。 (3)棕色脂肪组织细胞内含有大量线粒体,其线粒体内膜含有UCP2蛋白,如图2所示。一般情况下H⁺通过合成酶流至线粒体基质,驱动ADP形成ATP,当棕色脂肪细胞被激活时,还可通过蛋白流至线粒体基质,此时线粒体内膜上ATP的合成速率将______,有氧呼吸释放的能量中______所占比例明显增大,利于御寒。 (4)如图是人体内葡萄糖转化成脂肪的部分过程示意图。下列有关叙述不正确的是______。 A. 长期偏爱高糖膳食的人体内,图示过程会加强,进而导致体内脂肪积累 B. 细胞质基质中有催化过程①的酶,该过程会产生少量[H]和ATP C. 酒精是过程②产生的二碳化合物之一 D. 图中X代表的物质是甘油 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:天津市南仓中学2024-2025学年高一上学期12月月考生物试题
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