精品解析:海南省文昌中学2024-2025学年高一上学期第二次月考生物试题

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2025-01-09
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2024—2025学年度第一学期高一第二次月考试题 生物 第Ⅰ卷 选择题(45分) 本卷共15题,每题3分。在每道题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 下列关于细胞学说及其建立过程的叙述,错误的是(  ) A. 维萨里通过尸体解剖研究,揭示人体在器官水平的结构 B. 施莱登和施旺发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果 C. 罗伯特·胡克用显微镜观察植物的木栓组织,并把观察到的“小室”命名为细胞 D. 细胞学说的建立使生物学研究进入到细胞水平 【答案】B 【解析】 【分析】细胞学说的建立过程: 1、1543年,比利时的维萨里,法国的比夏,通过对人体尸体解剖和观察分别揭示了器官和组织水平的结构。 2、显微镜下的重大发现:细胞的发现,涉及到英国的罗伯特•虎克(1665年发现死亡的植物细胞,并命名了细胞)和荷兰的列文虎克(1674年发现金鱼的红细胞和精子,活细胞的发现)。 3、理论思维和科学实验的结合:在众多前人观察和思维的启发下,德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出了细胞学说。 4、细胞学说在修正中前进:涉及耐格里和德国的魏尔肖。魏尔肖提出“一切细胞来自细胞”,认为细胞通过分裂产生新细胞,为细胞学说作了重要补充。 【详解】A、维萨里通过大量的尸体解剖研究,揭示人体在组织器官水平的结构,A正确; B、魏尔肖的名言是“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”,即新细胞的产生是细胞分裂的结果,对细胞学说做了补充,B错误; C、罗伯特•胡克用显微镜观察植物的木栓组织,是细胞的发现者和命名者,C正确; D、细胞学说的建立使生物学研究进入到细胞水平,D正确。 故选B。 2. 我国首次实现从CO到蛋白质的合成,并形成万吨级工业产能。具体是以钢厂尾气中的CO为碳源、以氨水为氮源,经优化的乙醇梭菌(芽孢杆菌科)厌氧发酵工艺,22秒就可转化出乙醇和乙醇梭菌蛋白,该蛋白的类别划分与饲料行业常用的酵母蛋白一致。下列叙述错误的是( ) A. 在检测饲料中蛋白质与检测生物组织还原糖的实验中NaOH的作用不同 B. 氨基酸种类和数量相同的蛋白质不一定是同一种蛋白质 C. 同位素标记技术检测到乙醇梭菌产生的蛋白质可能需要内质网与高尔基体加工 D. 煮熟饲料中的蛋白质因空间结构被破坏,更易被动物消化吸收 【答案】C 【解析】 【分析】斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热;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A液后再加入B液。 【详解】A、斐林试剂中NaOH与CuSO4反应生成氢氧化铜,双缩脲试剂中NaOH是为了提供碱性环境,因此NaOH在检测饲料中蛋白质与检测生物组织还原糖的实验中作用不同,A正确; B、蛋白质的多样性与构成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构共同决定,因此氨基酸种类和数量相同的蛋白质不一定是同一种蛋白质,B正确; C、乙醇梭菌为原核生物,没有内质网与高尔基体,C错误; D、煮熟饲料中的蛋白质空间结构会改变,变得更伸展、松散,容易被蛋白酶水解,因此,更易被动物消化吸收,D正确。 故选C。 3. 海南地处热带地区,盛产桂圆(龙眼),新鲜果实易变质,烘成干果后即为中药中的桂圆干,能够长期保存。现代药理学发现,桂圆含有大量的葡萄糖、天然的胶原蛋白、维生素E、铁、钾等。下列说法合理的是(  ) A. 适量食用桂圆干有助于合成血红蛋白,缓解贫血症状 B. 新鲜桂圆在烘干过程中损失的主要是结合水 C. 桂圆干由新鲜水果制成,广泛适合于所有群体大量食用 D. 桂圆干长期放置不变质是因为其本身含有大量杀菌物质 【答案】A 【解析】 【分析】1、铁是构成血红蛋白的重要元素。 2、水在细胞中一两种形式存在,绝大多部分水呈游离状态,可以自由流动,叫作自由水;很少一部分水与细胞内其他物质结合,叫作结合水。 【详解】A、由于富含蛋白质、铁,铁是构成血红蛋白的重要元素,有助于合成血红蛋白,缓解贫血症状,A正确; B、新鲜桂圆的水主要是自由水,在烘干过程中损失的水包括自由水和结合水,主要是自由水,B错误; C、由于富含葡萄糖,糖尿病人、高血糖的人就不适合食用,C错误; D、桂圆干长期放置不变质是因为是因为不含水,细菌不易着生,D错误; 故选 A。 4. 下图是细胞中三种化合物的结构示意图,下列相关叙述错误的是( ) A. 物质①是人体某种蛋白质彻底水解的产物之一 B. 物质②中,DNA与RNA分子的a、b是不同的 C. 物质③是叶绿素分子,发菜细胞中存在③ D. 物质②③能同时存在于水稻叶肉细胞中 【答案】A 【解析】 【分析】核酸包括DNA和RNA,DNA基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、T、C、G。RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、U、C、G。 题图分析:图1表示某种氨基酸的结构式,组成生物体的氨基酸中至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,因此,图1不是构成生物体的氨基酸;图2为核苷酸;图3是叶绿素。 【详解】A、由分析可知,图1虽然是氨基酸,但不是构成生物体的氨基酸,因此,也不是人体某种蛋白质彻底水解的产物之一,A错误; B、物质②为核苷酸,DNA与RNA分子中的a五碳糖不同,因此组成的b核苷酸也是不同的,B正确; C、物质③是叶绿素分子,发菜细胞为原核细胞,没有叶绿体,但含有叶绿素,C正确; D、物质②为核苷酸,③为叶绿素,水稻叶肉细胞中既含有核苷酸,也含有叶绿素,D正确。 故选A。 5. 蛋白质是生命活动的主要承担者,每一种蛋白质分子都有与它的功能相适应的独特结构,且在特定的场所发挥作用。下列有关叙述错误的是(  ) A. 红细胞膜上存在运输葡萄糖的蛋白质 B. 镰状细胞贫血与某种蛋白质空间结构异常有关 C. 唾液腺细胞能分泌水解淀粉的蛋白质 D. 溶酶体中存在催化水解酶合成的蛋白质 【答案】D 【解析】 【分析】蛋白质的功能——生命活动的主要承担者:(1)构成细胞和生物体的重要物质,即结构蛋白,如羽毛、头发、蛛丝、肌动蛋白。(2)催化作用:如绝大多数酶。(3)传递信息,即调节作用:如胰岛素、生长激素。(4)免疫作用:如免疫球蛋白(抗体)。(5)运输作用:如红细胞中的血红蛋白。 【详解】A、红细胞膜上存在运输葡萄糖的蛋白质,作为转运蛋白,红细胞要吸收葡萄糖进行呼吸作用,A正确; B、实际上镰状细胞贫血与血红蛋白的空间结构异常有关,造成红细胞呈现镰刀状,运输氧气能力降低,B正确; C、唾液腺细胞能分泌唾液淀粉酶,唾液淀粉酶属于分泌蛋白,能水解淀粉,C正确; D、水解酶合成场所是核糖体,溶酶体中不存在催化水解酶合成的蛋白质,D错误。 故选D。 6. 研究发现,砷( As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是( ) A. As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定 B. As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢 C. P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关 D. P是构成磷脂、核酸的重要元素,能促进水稻生长发育 【答案】A 【解析】 【分析】细胞膜具有选择透过性,As进入水稻细胞,是由细胞膜的功能特点决定的,而非结构特点所决定;植物吸收无机盐的方式是主动运输,吸收无机盐的种类和数量与膜上载体蛋白的种类和数量有关。 【详解】A、As进入细胞的方式是主动运输,其在水稻细胞内富集,由细胞膜的功能特点决定,A错误; B、由题意可知,As含量能影响水稻的株高、根长和干重,推测可能是导致有关酶活性失活,进而影响细胞代谢,B正确; C、加P处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,说明P影响As的吸收,这与细胞膜上的载体种类和数量有关,C正确; D、P是构成磷脂、核酸的重要元素,而这些化合物是水稻正常生长必需的,所以P能促进水稻生长发育,D正确。 故选A。 7. 在流动镶嵌模型的基础上,研究人员又建构出“脂筏模型”(如下图所示):在生物膜上,胆固醇和磷脂富集区域形成脂筏,该区域相对稳定、分子排列较紧密,其上载有执行特定生物学功能的各种膜蛋白。下列说法正确的是(  ) A. 图中“脂筏模型”是一种概念模型 B. 糖被分布于膜的两侧,具有识别的功能 C. 脂筏的存在不影响膜的流动性 D. 脂筏可能与细胞间的信息交流有关 【答案】D 【解析】 【分析】细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质。磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架。蛋白质以不同的方式镶嵌在磷脂双分子层中。 细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性。主要表现为构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,蛋白质大多数也能运动。 细胞膜的流动性对于细胞完成物质运输、生长、分裂、运动等功能都是非常重要的。 【详解】A、图中“脂筏模型”是一种物理模型,A错误; B、糖被仅分布在细胞膜的外侧,B错误; C、据题意,脂筏区域分子排列紧密,流动性较低,C错误; D、如图示脂筏区域存在糖蛋白,可能与细胞间的信息交流有关,D正确。 故选D。 8. 下列有关细胞核实验的说法,正确的是(  ) A. 将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核移植到白色美西螈去核的卵细胞中,该重组细胞发育成白色美西螈 B. 用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核的两半,有核的一半能分裂,无核的一半不能分裂 C. 将变形虫切成有核与无核的两半,无核的一半仍能消化已吞噬的食物,说明细胞质控制细胞的摄食等活动 D. 伞形帽伞藻的假根和菊花形帽伞藻的柄嫁接,新生成的“帽”为伞形,证明伞藻“帽”的形状由假根和伞柄共同控制 【答案】B 【解析】 【分析】细胞核的功能:细胞核是遗传的信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。 【详解】A、将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核移植到白色美西螈的去核卵细胞中,结果发育成的美西螈是黑色的,A错误; B、用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核的两半,有核的一半能分裂,无核的一半不能分裂,B正确; C、将变形虫切成有核与无核的两半,无核的一半仍能消化已吞噬的食物,但不能摄取食物,无核的一半对外界刺激不再发生反应,C错误; D、将伞形帽伞藻的假根和菊花形帽伞藻的柄嫁接,将长成伞形帽伞藻,证明伞藻“帽”的形状由假根控制,D错误。 故选B。 9. 近日施一公团队发文解析了核孔复合物(NPC)高分辨率结构,震撼了结构分子生物学领域。文中提到,真核生物最重要的遗传物质DNA主要位于核内,而一些最重要的功能蛋白和结构蛋白的合成却主要位于核外,因此真核生物细胞质和细胞核之间有一个双向通道,组成这个通道的生物大分子就是NPC。下列相关分析正确的是(  ) A. NPC的数量与细胞代谢强度有关,通常代谢越旺盛的细胞NPC越多 B. 附着有NPC的核膜为双层膜结构,且与内质网膜和细胞膜直接相连 C. 大分子物质进出细胞核的方式为需要载体、消耗能量和逆浓度的主动运输 D. 真核生物细胞质和细胞核之间的物质交换体现了细胞膜的控制物质进出功能 【答案】A 【解析】 【分析】核孔复合物是核质交换的特殊跨膜运输蛋白质复合体,它具有双功能和双向性。双功能表现在两种运输方式:被动运输与主动运输;双向性表现在既介导蛋白质的入核运输,又介导RNA、RNP(含有RNA的核蛋白)等的出核运输。核孔对大分子的进入具有选择性,大分子凭借自身的核定位信号和核孔复合体上的受体蛋白结合而实现“主动转运”过程。 【详解】A、核孔复合物(NPC)的数量与细胞代谢强度有关,通常代谢越旺盛的细胞,NPC的数量越多,A正确; B、附着有NPC的核膜与内质网膜直接相连,但不能与细胞膜直接相连,B错误; C、大分子物质一般通过核孔进出细胞核,不需要载体,C错误; D、真核生物细胞质和细胞核之间的物质交换体现了核膜具有控制物质进出功能,D错误。 故选A。 10. 研究人员对细胞结构进行研究时,通过调节电子显微镜观察生物材料A、B、C的细胞内部结构,观察到细胞结构a~e具有下列特征:a、b、c均由双层膜构成,其中a的膜上具有小孔,而b、c没有小孔。d由两个互相垂直的结构构成,与细胞的有丝分裂有关。e是由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成一个连续的内腔相通的膜性管道系统。将生物材料A、B、C的细胞结构进行如表格所示的整理(“+”表示存在;“—”表示不存在)。下列有关叙述正确的是(  ) 细胞结构 a b c d e 生物材料A — — — — — 生物材料B + + + — + 生物材料C + + — + + A. e是单层膜结构,在动植物细胞中的功能不同 B. a是生物材料 B中细胞代谢的中心和遗传控制中心 C. 生物材料A、B、C可能分别来自颤蓝细菌、菠菜叶、口腔上皮 D. 被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构 b 【答案】C 【解析】 【分析】题意分析,具有双层膜的结构有线粒体、叶绿体和细胞核,其中核膜上含有核孔,因此a为细胞核,由于线粒体普遍分布在真核细胞中,因此结合表格可知b为线粒体,c为叶绿体;d由两个互相垂直的结构构成,与细胞的有丝分裂有关,因此d为中心体;e是由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成一个连续的内腔相通的膜性管道系统,为内质网。 【详解】A、据题干描述,e为内质网,内质网在动植物细胞中功能相同,A错误; B、细胞中具有双层膜的结构有线粒体、叶绿体和细胞核,其中a上含有小孔,说明a是细胞核,是生物材料B和C中细胞代谢和遗传的控制中心,B错误; C、生物材料A不含细胞核和上述几种细胞器,说明其应为原核细胞,生物材料B含有b、c,不含d,说明其含有叶绿体和线粒体,不含中心体,说明其取自高等植物,生物材料C含有b线粒体、d中心体,说明生物材料C取自动物,即生物材料A、B、C可能分别来自颤蓝细菌(原核生物)、菠菜叶(高等植物细胞)、口腔上皮(动物细胞),C正确; D、被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构c叶绿体,结构b是线粒体,是细胞中的动力工厂,D错误。 故选C。 11. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,下列与该观点相符的是(  ) A. 肾小管上皮细胞中有很多线粒体,有利于为重吸收水供能 B. 唾液腺细胞能合成和分泌唾液淀粉酶,核糖体、高尔基体数量明显增加 C. 叶绿体具有双层膜结构,与光合作用有关的色素附着在内膜上面 D. 合成并分泌类固醇激素的内分泌细胞具有非常发达的粗面内质网 【答案】B 【解析】 【分析】唾液淀粉酶属于分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【详解】A、水的重吸收方式主要是协助扩散,不需要消耗能量,因此肾小管上皮细胞中有很多线粒体,不是为了重吸收水供能,A错误; B、唾液淀粉酶是分泌蛋白,分泌蛋白的合成、加工、运输需要核糖体和高尔基体,因此唾液腺细胞能合成和分泌唾液淀粉酶,核糖体、高尔基体数量明显增加,B正确; C、与光合作用有关的色素附着在类囊体膜上,而不是附着在叶绿体的内膜上,C错误; D、类固醇激素的合成发生在光面内质网上,D错误。 故选B。 12. 盐碱地具有高渗及土壤pH呈碱性的特点,普通的水稻很难在其中生存,而海水稻在其中却能正常生长。海水稻抗逆性相关生理过程示意图如下,下列叙述正确的是(  ) A. 由图可知,Na+进入细胞和进入液泡的运输方式分别是主动运输、协助扩散 B. 抑制根毛细胞呼吸强度将会影响H+运出细胞膜,不影响SOS1转运Na+ C. 海水稻根尖成熟区细胞的细胞液浓度应该比普通水稻高 D. 水分子通过主动运输和自由扩散进入海水稻根毛细胞 【答案】C 【解析】 【分析】海水稻细胞从细胞质基质向液泡或胞外运输H+时需要消耗ATP,运输方式为主动运输,SOS1和NHX这两种膜蛋白运输Na+时依靠膜两侧的H+浓度差进行逆浓度梯度运输,运输方式为主动运输,胞外向胞内运输Na+时,为顺浓度梯度且需要细胞膜上的转运蛋白,运输方式为协助扩散。 【详解】A、据图可知,图中显示Na+进入细胞是顺浓度梯度进行的,不需要消耗能量,为协助扩散;其进入液泡是逆浓度梯度进行的,此时消耗的是氢离子的梯度势能,运输方式是主动运输,A错误; B、据图可知,H+运出细胞膜需要耗能,抑制根毛细胞呼吸强度将会减少能量供应,影响H+运出细胞膜的速率,同时SOS1转运Na+需要依赖于膜两侧的H+浓度差,也会受到影响,B错误; C、海水稻具备更为优良的耐盐碱性,细胞不易失水,据此推测,海水稻根尖成熟区细胞的细胞液浓度应该比普通水稻高,C正确; D、据图可知,水分子通过协助扩散和自由扩散进入海水稻根毛细胞,D错误。 故选C。 13. 图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是( ) A. 若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度大于或等于外界溶液浓度 B. 图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,则平衡后A侧液面与B侧液面一样高 C. 图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小 D. 图3中,如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA 【答案】A 【解析】 【分析】题图分析:图1中为细胞处于质壁分离状态;图2和3中半透膜可以让水分子自由通过,而蔗糖分子不能透过。 【详解】A、若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,由于不知道该细胞是正在继续发生质壁分离还是复原,还是达到了动态平衡,因此不能确定此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系,细胞液浓度大于、小于或等于外界溶液浓度都有可能,A错误; B、图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,由于葡萄糖分子能透过半透膜,则液面会出现左侧先升高,然后右侧液面升高,最后两侧液面相平,B正确; C、图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,则半透膜两侧的浓度差会逐渐减少,随着时间的推移,h将会越来越小,C正确; D、图3中开始时漏斗内液面上升,可推测Ma>MA,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,由于浓度差和液柱压力的作用相等,水分进出平衡,因此MA小于Ma,D正确。 故选A。 14. 将浸有肝脏研磨液的若干圆纸片放入一定量的H2O2溶液中,测得最适温度和pH条件下O2释放量与时间的关系如曲线①所示。若对该实验条件进行改变,则曲线可能发生改变下列改变的措施与曲线对应正确的是(  ) A. 增加圆纸片数量——曲线② B. 增加H2O2溶液量——曲线③ C. 提高温度或改变pH——曲线③ D. 替换为浸有FeCl3的圆纸片——曲线④ 【答案】D 【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,酶具有高效性、专一性和作用条件温和的特性。酶作为生物催化剂,通过降低反应所需的活化能加快反应速率。 【详解】A、增加圆纸片数量,相当于增加酶的数量,但不能增加产物的量,曲线的最高点不会升高,A错误; B、增加H2O2溶液量,相当于增加底物的数量,不会改变反应速率,但会增加产物的量,曲线的最高点会升高,B错误; C、由题意可知,曲线①是在最适温度和pH条件下测得的,提高温度或改变pH会使反应的速率减慢,达到平衡的时间会延长,不会对应曲线③,C错误; D、替换为浸有FeCl3的圆纸片,FeCl3是无机催化剂,催化效率低于过氧化氢,反应速率减慢,达到平衡的时间延长,可对应曲线④,D正确。 故选D。 15. 某兴趣小组在生物实验室中发现一酶试剂,由于标签受损,无法确定该酶的具体种类(该酶可能是淀粉酶也可能是蔗糖酶),为判断该酶的具体种类和作用条件,该小组成员给出了以下建议。下列选项中不合理的是( ) A. 取部分酶和少量淀粉溶液混合,一段时间后,滴加碘液检测 B. 取部分酶和少量蔗糖溶液混合,一段时间后,利用斐林试剂检测 C. 若已确定该酶是淀粉酶,可使用斐林试剂作为检测剂来探究温度对酶活性的影响 D. 若已确定该酶是蔗糖酶,可利用蔗糖来研究pH对酶活性的影响 【答案】C 【解析】 【分析】淀粉酶能将淀粉分解形成麦芽糖,麦芽糖属于还原性糖,可用斐林试剂检测。蔗糖酶能将蔗糖水解形成葡萄糖和果糖,葡萄糖和果糖也属于还原性糖,可用斐林试剂检测。淀粉遇碘液变蓝。 【详解】A、酶具有专一性,淀粉酶能分解淀粉,蔗糖酶不能分解淀粉,取部分酶和少量淀粉溶液混合,一段时间后滴加碘液检测,若溶液不变蓝,说明淀粉被分解了,加入的酶应是淀粉酶,若溶液变蓝,说明加入的酶是蔗糖酶,A正确; B、蔗糖酶能分解蔗糖,淀粉酶不能分解蔗糖,蔗糖属于非还原性糖。取部分酶和少量蔗糖溶液混合,一段时间后,利用斐林试剂检测,若水浴加热后出现砖红色沉淀,说明蔗糖被分解形成了还原性糖,则加入的酶是蔗糖酶,若溶液不出现砖红色沉淀,说明加入的酶是淀粉酶,B正确; C、探究温度对酶活性的影响,不能用斐林试剂检测,因为其使用过程需要加热,会改变实验的预设温度,C错误; D、蔗糖酶可分解蔗糖,不同pH对酶的活性影响不同,若已确定是蔗糖酶,可利用蔗糖来研究pH对酶活性的影响,D正确。 故选C。 第Ⅱ卷 非选择题(55分) 16. 下图1为糖类的概念图,图2是葡萄糖转化为其他化合物的过程,请据图分析回答: (1)如果某种单糖A为果糖,则它与葡萄糖缩合失去1分子水后形成的物质①是_____;如果某种单糖A经缩合反应形成的物质③作为植物细胞中储存能量的物质,则物质③是_____。 (2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成小分子物质②,其中的碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是______;DNA分子能储存大量的遗传信息,原因是_____。 (3)人体内“单糖→多糖”的过程主要发生在_____细胞中。如果长期偏爱高糖膳食,图2过程会加强而导致体内脂肪积累,脂肪是由脂肪酸和X组成的,X是_____。检测花生子叶中的脂肪的实验中,用______染液染色,在显微镜下能看到橘黄色的脂肪颗粒。 (4)单糖可通过中间产物转化为物质B,物质B属于______(填“必需氨基酸”或“非必需氨基酸”)。在细胞核中,DNA紧密卷绕在组蛋白周围形成核小体并进一步形成染色质,这体现了蛋白质具有作为______物质的功能。 【答案】(1) ①. 蔗糖 ②. 淀粉 (2) ①. 尿嘧啶核糖核苷酸 ②. 构成DNA的4种脱氧核苷酸在数量、排列顺序上极其多样,从而能够具备很大的信息容量 (3) ①. 肌肉和肝脏 ②. 甘油 ③. 苏丹Ⅲ (4) ①. 非必需氨基酸 ②. 结构 【解析】 【分析】1、糖类可分为单糖、二糖和多糖等几类。单糖是不能再水解的糖,常见的有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖,其中葡萄糖是细胞的重要能源物质,核糖和脱氧核糖一般不作为能源物质,它们是核酸的组成成分;二糖中蔗糖和麦芽糖是植物糖,乳糖是动物糖;多糖中糖原是动物糖,淀粉和纤维素是植物糖,糖原和淀粉是细胞中重要的储能物质。 2、脂肪是由甘油和脂肪酸合成的,在生物体内,合成甘油的原料主要来源于糖酵解途径:葡萄糖、蛋白质脂肪相互转化;有量呼吸过程包括糖酵解、丙酮酸氧化脱羧和递氢与氧化磷酸化三个阶段;丙酮酸为非常重要的中间代谢产物。 【小问1详解】 蔗糖分子是由葡萄糖和果糖脱水缩合形成的,即物质①。淀粉是植物体内储存能量的多糖,糖原是动物体内储存能量的多糖,纤维素是构成植物细胞壁的多糖。如果某种单糖A经缩合反应形成的物质③作为植物细胞中储存能量的物质,则物质③是淀粉。 【小问2详解】 尿嘧啶是组成RNA的碱基,组成RNA的五碳糖是核糖,尿嘧啶+核糖+磷酸构成尿嘧啶核糖核苷酸,即物质②。DNA的碱基排列顺序千变万化,储存着大量的遗传信息。 【小问3详解】 人体内“单糖→多糖”的过程主要发生在肝细胞(合成肝糖原)、肌肉细胞(合成肌糖原)。脂肪是由甘油和脂肪酸组成的,若X物质能与脂肪酸结合生成脂肪,则X代表甘油。检测花生子叶中的脂肪时,将花生子叶切片用苏丹Ⅲ染液染色,然后用吸水纸吸去染液,再滴加1-2滴体积分数为50%的酒精洗去浮色,之后制成临时装片用显微镜进行观察,视野中脂肪颗粒被染成了橘黄色。 【小问4详解】 由图可知B是氨基酸,B在人体内可以合成的氨基酸,所以物质B属于非必需氨基酸,在细胞核中,DNA紧密卷绕在组蛋白周围形成核小体并进一步形成染色质,这体现了蛋白质具有作为结构物质的功能。 17. 胰岛B细胞可以分泌胰岛素,图1表示胰岛B细胞亚显微结构(部分)。研究人员用3H标记某种参与胰岛素合成的氨基酸,来探究胰岛素合成和分泌过程。图2为细胞自噬降解细胞中受损或退化结构的过程。请据图回答。 注:3H具有放射性 (1)图1中标记该种氨基酸时不能用15N来替换3H,原因是______。 (2)图1中放射性出现的先后顺序依次为______(用图中序号表示)。具有生物学活性的胰岛素分子存在于图1的______(填序号)中。在胰岛素的合成与分泌过程中,⑥的功能是______,该过程所需的能量主要来自于______(填结构名称)。 (3)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中核糖体从内质网上脱落下来。据此推测黄曲霉素可能会导致下列物质中_______(填字母)的合成和运输受阻。 A. 染色体蛋白 B. 性激素 C. 血红蛋白 D. 抗体 (4)据图2可知,溶酶体具有_____的作用。有些残质体能精确地在细胞膜特定位置将其内容物释放至胞外,推测其原因是______。 (5)细胞膜受到病原体、化学物质、机械应力等影响时会发生损伤。当细胞膜伤口较小时,损伤边缘紊乱的磷脂分子可以自发排列成双层结构,这是由于磷脂分子的特点是______。细胞膜较大的伤口可以由囊泡移动到伤口处以“补丁”的方式修复,这体现了生物膜具有______。 【答案】(1)15N不具有放射性,不能用于追踪胰岛素的去向 (2) ①. ④③⑥⑤② ②. ⑤ ③. 对来自内质网的蛋白质进行加工分类和包装等 ④. 线粒体 (3)D (4) ①. 分解衰老损伤的细胞器 ②. 细胞膜上的蛋白质可以与残质体膜上的蛋白质特异性识别并结合(膜上的蛋白质有识别功能) (5) ①. 头部亲水,尾部疏水 ②. (一定的)流动性 【解析】 【分析】分析题图:图1表示胰岛B细胞亚显微结构(部分),分析可知①是核膜,②是细胞膜,③是内质网,④是核糖体,⑤是囊泡,⑥是高尔基体,⑦是线粒体。图2为细胞自噬过程,细胞中衰老的细胞器或者一些折叠错误的蛋白质被一种双膜结构包裹,形成自噬小泡,接着自噬小泡的外膜与溶酶体膜融合,释放包裹的物质到溶酶体中,使包裹物在囊泡中的物质在一系列水解酶的作用下降解。 【小问1详解】 图1中标记该种氨基酸时不能用15N来替换3H,原因是N的同位素不含放射性,无法准确观察到氨基酸所经过的路径。 【小问2详解】 胰岛B细胞产生的胰岛素属于分泌蛋白,根据分泌蛋白的合成和分泌过程可知:用3H标记某种参与胰岛素合成的氨基酸,放射性出现的先后顺序依次为④是核糖体,③是内质网,⑥是高尔基体,⑤是囊泡,具有生物学活性的胰岛素分子存在于图1中的⑤囊泡中。在胰岛素的合成与分泌过程中,⑥高尔基体的作用主要体现在经内质网膜鼓出形成囊泡与高尔基体融合,形成高尔基体的一部分,再由高尔基体膜形成囊泡与细胞膜融合,将胰岛素分泌到细胞外。该过程所需的能量主要来自于⑦线粒体。 【小问3详解】 A、染色体蛋白和血红蛋白为胞内蛋白,不需要内质网加工,A不符合题意; B、性激素是脂质,其合成与内质网有关,但与核糖体无关,B不符合题意; C、染色体蛋白和血红蛋白为胞内蛋白,不需要内质网加工,C不符合题意; D、抗体的是分泌蛋白,抗体首先在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,而黄曲霉素能引起细胞中的核糖体从内质网上脱落下来,所以黄曲霉素会导致其合成和运输受阻,D符合题意。 故选D。 【小问4详解】 由图2可知,溶酶体具有分解衰老损伤的细胞器的功能。由于细胞膜上的蛋白质可以与残质体膜上的蛋白质特异性识别并结合(膜上的蛋白质有识别功能),所以有些残质体能精确地在细胞膜特定位置将其内容物释放至胞外。 【小问5详解】 由于磷脂分子具有亲水的头部和疏水的尾部,所以当细胞膜伤口较小时,损伤边缘紊乱的磷脂分子可以自发排列成双层结构。细胞膜较大的伤口可以由囊泡移动到伤口处以“补丁”的方式修复,这体现了生物膜具有一定的流动性。 18. 图甲表示某动物细胞的膜结构,图中A、B、F表示某些物质或结构,a、b、c、d表示物质跨膜运输方式,图乙和图丙表示物质跨膜运输的相关曲线,请据图回答: (1)细胞膜的基本支架是[ ]______(填字母和名称),图甲可表示小肠上皮细胞吸收氨基酸的过程是______(填字母),判断的主要依据有______(至少答到3点)。 (2)图甲中能表示人体肝细胞O2跨膜运输的方式是______(填字母),其运输方式符合图______(填乙或丙)所表示的物质运输曲线。 (3)有人认为小肠上皮细胞以主动运输的方式吸收葡萄糖,请设计实验来确定。 ①实验步骤; 第一步:取甲、乙两组生长状况相同的小肠上皮细胞,分别放入等量适宜浓度的含葡萄糖的培养液中。 第二步:甲组细胞给予正常的呼吸条件,______,其他条件相同且适宜,培养一段时间。 第三步:______。 ②预测实验结果并分析 A.若甲、乙两组培养液中葡萄糖的剩余浓度基本相同,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式不是主动运输。 B.______,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输。 【答案】(1) ①. [B] 磷脂双分子层 ②. a ③. a过程逆浓度梯度,有载体蛋白协助且消耗能量,说明是主动运输,F为糖蛋白,位于细胞的外侧,说明a过程由膜外运输至膜内 (2) ①. b ②. 乙 (3) ①. 乙组给予抑制呼吸的条件(加呼吸抑制剂或给予缺氧条件) ②. 测定并比较两组细胞培养液中葡萄糖的剩余浓度 ③. 若乙组培养液葡萄糖的剩余浓度明显大于甲组 【解析】 【分析】分析图可知,图甲中A是蛋白质,B是磷脂双分子层,F是糖蛋白,只分布在细胞膜外侧(由此可以判断物质是进细胞还是出细胞)。a方式是从低浓度到高浓度,需要载体和能量,属于主动运输进细胞;b、c方式是从高浓度到低浓度,不需要载体和能量,分别属于自由扩散进、出细胞;d方式是从低浓度到高浓度,需要载体和能量,属于主动运输出细胞。图乙细胞外浓度与运输速率成正比,运输方式是自由扩散;图丙物质运输可逆浓度进行,运输方式是主动运输。 【小问1详解】 B磷脂双分子层构成膜的基本骨架,图甲可表示小肠上皮细胞吸收氨基酸的过程是a主动运输,a过程逆浓度梯度,有载体蛋白协助且消耗能量,说明是主动运输,F为糖蛋白,位于细胞的外侧,说明a过程由膜外运输至膜内。 【小问2详解】 F是糖蛋白,只分布在细胞膜外侧,氧气通过自由扩散运输,不需要载体,不消耗能量,因此图甲中b可表示氧气的吸收,该运输方式的运输速率只与膜两侧的浓度差有关,因此其运输方式符合图乙所示曲线。 【小问3详解】 由题意可知,该实验是验证小肠上皮细胞是否为主动运输的方式吸收葡萄糖,可以通过控制细胞的呼吸作用,进而控制细胞的能量供应,观察葡萄糖的吸收速率是否受到影响。 则实验设计为:①实验步骤: 第一步:取甲、乙两组生长状况相同的小肠上皮细胞,放入适宜浓度的含有葡萄糖的培养液中。 第二步:甲组细胞给予正常的呼吸条件,乙组给予抑制呼吸的条件,其他条件相同且适宜,培养一段时间。 第三步:一段时间后,测定并比较两组细胞培养液中葡萄糖的剩余浓度。 ②预测实验结果并分析: A、若小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式不是主动运输,则不消耗能量,故甲、乙两组细胞对葡萄糖的吸收速率基本相同,即甲、乙两组培养液中葡萄糖的剩余浓度基本相同。 B、若小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输,则甲组由于能量供应充足,葡萄糖的吸收速率快,而乙组由于不能进行呼吸产生能量,葡萄糖的吸收速率明显小于甲组(或者乙组不吸收葡萄糖),即乙组培养液葡萄糖的剩余浓度明显大于甲组。 19. 成熟的植物细胞在较高浓度的外界溶液中会发生质壁分离。下图1表示发生质壁分离的洋葱鳞片叶表皮细胞。回答下列问题: (1)成熟的植物细胞可以发生质壁分离的主要因素分为内部因素和外部因素,其中内部因素是具有相当于半透膜的______结构,该结构由图中的______(填数字)组成,且原生质层伸缩性大于细胞壁。发生质壁分离的过程中,细胞的吸水能力逐渐______(增大/减小)。 (2)取形状、大小相同的红心萝卜茎部组织A和B各5块,分别放入5组浓度不同的外界溶液中(用甲~戊表示)。一段时间后取出茎块进行称重,结果如图2所示。 ①比较红心萝卜A和红心萝卜B两种组织的细胞液,_____的细胞液浓度更大。 ②甲~戊组溶液的浓度按从大到小的顺序排列依次为______(用“>”表示)。 ③将乙、丁组的红心萝卜B茎块取出,放在清水中处理片刻后再放入一定浓度的KNO3溶液中,一段时间后发现丁组的红心萝卜B茎块细胞发生质壁分离后复原,而乙组的红心萝卜B茎块细胞却没有变化,原因可能______。 【答案】(1) ①. 原生质层 ②. 2、4、5 ③. 增大 (2) ①. 红心萝卜A ②. 乙>丁>甲>戊>丙 ③. 丁组的红心萝卜B茎块细胞为活细胞,且可主动吸收K+和,使细胞液浓度增大,从而向外界溶液吸收水分;乙组的红心萝卜B茎块细胞失水过多而失活 【解析】 【分析】质壁分离和质壁分离复原:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层,当细胞液浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分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,由于原生质层比细胞壁的收缩性大,原生质层与细胞壁逐渐分离,称为质壁分离。当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,外界溶液中的水分透过原生质层进入细胞液,原生质层慢慢恢复原来的状态,称为质壁分离复原。 【小问1详解】 成熟的植物细胞可以发生质壁分离的主要因素分为内部因素和外部因素,其中内部因素是具有相当于半透膜的原生质层即图中的2细胞膜、4液泡膜、5细胞质。且原生质层伸缩性大于细胞壁。质壁分离的过程中,细胞液失水,浓度一直增大,此时,细胞的吸水能力逐渐增强。 【小问2详解】 分析图2可知,红心萝卜A和红心萝卜B在相同的外界溶液下,红心萝卜A的重量变化小于红心萝卜B。红心萝卜A的细胞液浓度更大。 据图,以A为例,各溶液中的萝卜质量是乙<丁<甲(等于初始质量,没有变化,说明细胞液浓度等于外界浓度)<戊<丙,质量越小且小于初始质量,说明失水越多,外界溶液浓度越大,质量越大且大于初始质量,说明吸水越多,外界溶液浓度越小,则外界溶液的浓度是乙>丁>甲>戊>丙。 乙组的红心萝卜B失水最多,细胞死亡,不出现质壁分离自动复原。而丁组的红心萝卜B茎块细胞为活细胞,且可主动吸收K+和NO3-,使细胞液浓度增大,从而向外界溶液吸收水分 。 20. 过氧化物酶体是广泛存在于各种真核细胞中的一种细胞器,其内含有氧化酶、过氧化氢酶等物质。氧化酶可氧化细胞内的长链脂肪酸以及一些有毒物质,在氧化底物的同时生成过氧化氢;过氧化氢酶可以将过氧化氢催化分解。在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,对实验的处理如表所示。回答以下问题。 试管编号 1 2 3 4 相同处理 2 mL 3%过氧化氢溶液 温度 常温 90 ℃ 常温 常温 催化剂 — — 2滴FeCl3溶液 2滴肝脏研磨液 现象 气泡不明显 气泡少 气泡较多 气泡很多 (1)自然状态下,氧化酶不能氧化线粒体内的呼吸酶等具有重要功能的蛋白质,是因为细胞内的______具有把细胞器分隔开,使细胞内区室化的功能,从而使氧化酶只能在过氧化物酶体内发挥作用。 (2)本实验中的自变量有______,过氧化氢的浓度属于______变量。 (3)酶与无机催化剂的作用机理都是______,且反应前后自身的性质和数量不变。如要证明过氧化氢酶的化学本质是蛋白质,应用______试剂对其进行检测。 (4)比较3号和4号试管,能得出的结论是______。 (5)下图曲线表示1号试管中O2生成量随反应时间变化的关系。请在图中画出表示4号试管中O2生成量随反应时间变化的曲线______。 【答案】(1)生物膜系统 (2) ①. 温度、催化剂的种类 ②. 无关 (3) ①. 降低化学反应的活化能 ②. 双缩脲 (4)酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高(酶具有高效性) (5) 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物。酶可以降低化学反应的活化能。 【小问1详解】 自然状态下,氧化酶不能氧化线粒体内的呼吸酶等具有重要功能的蛋白质,是因为细胞内的生物膜系统将具有把细胞器分隔开,使细胞内区室化的功能,从而使氧化酶只能在过氧化物酶体内发挥作用。 【小问2详解】 本实验人为对实验施加的变量是对过氧化氢溶液的不同处理,温度和催化剂的种类都属于自变量。过氧化氢的浓度属于无关变量。 【小问3详解】 酶与无机催化剂的作用机理都是降低化学反应的活化能。且反应前后自身的性质和数量不变。如要证明过氧化氢酶的化学本质是蛋白质,蛋白质与双缩脲试剂反应呈紫色。应用双缩脲试剂对其进行检测。 【小问4详解】 比较3号和4号试管,4号试管比3号试管产生的气泡多,酶催化化学反应的原理就是降低化学反应活化能,使化学反应更加容易进行;与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的作用更显著,具有高效性。 【小问5详解】 1号试管是自然状态,自然状态下需要发生反应的能量多,而4号试管加入过氧化氢酶,降低的活化能多,需要的能量少,1号试管和4号试管加入的过氧化氢一样多,最终产生的氧气一样多,但4号试管用的时间短。如图所示 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024—2025学年度第一学期高一第二次月考试题 生物 第Ⅰ卷 选择题(45分) 本卷共15题,每题3分。在每道题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 下列关于细胞学说及其建立过程的叙述,错误的是(  ) A. 维萨里通过尸体解剖研究,揭示人体在器官水平的结构 B. 施莱登和施旺发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果 C. 罗伯特·胡克用显微镜观察植物的木栓组织,并把观察到的“小室”命名为细胞 D. 细胞学说的建立使生物学研究进入到细胞水平 2. 我国首次实现从CO到蛋白质的合成,并形成万吨级工业产能。具体是以钢厂尾气中的CO为碳源、以氨水为氮源,经优化的乙醇梭菌(芽孢杆菌科)厌氧发酵工艺,22秒就可转化出乙醇和乙醇梭菌蛋白,该蛋白的类别划分与饲料行业常用的酵母蛋白一致。下列叙述错误的是( ) A. 在检测饲料中蛋白质与检测生物组织还原糖的实验中NaOH的作用不同 B. 氨基酸种类和数量相同的蛋白质不一定是同一种蛋白质 C. 同位素标记技术检测到乙醇梭菌产生的蛋白质可能需要内质网与高尔基体加工 D. 煮熟饲料中的蛋白质因空间结构被破坏,更易被动物消化吸收 3. 海南地处热带地区,盛产桂圆(龙眼),新鲜果实易变质,烘成干果后即为中药中的桂圆干,能够长期保存。现代药理学发现,桂圆含有大量的葡萄糖、天然的胶原蛋白、维生素E、铁、钾等。下列说法合理的是(  ) A. 适量食用桂圆干有助于合成血红蛋白,缓解贫血症状 B. 新鲜桂圆在烘干过程中损失的主要是结合水 C. 桂圆干由新鲜水果制成,广泛适合于所有群体大量食用 D. 桂圆干长期放置不变质是因为其本身含有大量杀菌物质 4. 下图是细胞中三种化合物的结构示意图,下列相关叙述错误的是( ) A. 物质①是人体某种蛋白质彻底水解的产物之一 B. 物质②中,DNA与RNA分子的a、b是不同的 C. 物质③是叶绿素分子,发菜细胞中存在③ D. 物质②③能同时存在于水稻叶肉细胞中 5. 蛋白质是生命活动的主要承担者,每一种蛋白质分子都有与它的功能相适应的独特结构,且在特定的场所发挥作用。下列有关叙述错误的是(  ) A. 红细胞膜上存在运输葡萄糖的蛋白质 B. 镰状细胞贫血与某种蛋白质空间结构异常有关 C. 唾液腺细胞能分泌水解淀粉的蛋白质 D. 溶酶体中存在催化水解酶合成的蛋白质 6. 研究发现,砷( As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是( ) A. As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定 B. As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢 C. P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关 D. P是构成磷脂、核酸的重要元素,能促进水稻生长发育 7. 在流动镶嵌模型的基础上,研究人员又建构出“脂筏模型”(如下图所示):在生物膜上,胆固醇和磷脂富集区域形成脂筏,该区域相对稳定、分子排列较紧密,其上载有执行特定生物学功能的各种膜蛋白。下列说法正确的是(  ) A. 图中“脂筏模型”是一种概念模型 B. 糖被分布于膜的两侧,具有识别的功能 C. 脂筏的存在不影响膜的流动性 D. 脂筏可能与细胞间的信息交流有关 8. 下列有关细胞核实验的说法,正确的是(  ) A. 将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核移植到白色美西螈去核的卵细胞中,该重组细胞发育成白色美西螈 B. 用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核的两半,有核的一半能分裂,无核的一半不能分裂 C. 将变形虫切成有核与无核的两半,无核的一半仍能消化已吞噬的食物,说明细胞质控制细胞的摄食等活动 D. 伞形帽伞藻的假根和菊花形帽伞藻的柄嫁接,新生成的“帽”为伞形,证明伞藻“帽”的形状由假根和伞柄共同控制 9. 近日施一公团队发文解析了核孔复合物(NPC)高分辨率结构,震撼了结构分子生物学领域。文中提到,真核生物最重要的遗传物质DNA主要位于核内,而一些最重要的功能蛋白和结构蛋白的合成却主要位于核外,因此真核生物细胞质和细胞核之间有一个双向通道,组成这个通道的生物大分子就是NPC。下列相关分析正确的是(  ) A. NPC的数量与细胞代谢强度有关,通常代谢越旺盛的细胞NPC越多 B. 附着有NPC的核膜为双层膜结构,且与内质网膜和细胞膜直接相连 C. 大分子物质进出细胞核的方式为需要载体、消耗能量和逆浓度的主动运输 D. 真核生物细胞质和细胞核之间的物质交换体现了细胞膜的控制物质进出功能 10. 研究人员对细胞结构进行研究时,通过调节电子显微镜观察生物材料A、B、C的细胞内部结构,观察到细胞结构a~e具有下列特征:a、b、c均由双层膜构成,其中a的膜上具有小孔,而b、c没有小孔。d由两个互相垂直的结构构成,与细胞的有丝分裂有关。e是由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成一个连续的内腔相通的膜性管道系统。将生物材料A、B、C的细胞结构进行如表格所示的整理(“+”表示存在;“—”表示不存在)。下列有关叙述正确的是(  ) 细胞结构 a b c d e 生物材料A — — — — — 生物材料B + + + — + 生物材料C + + — + + A. e是单层膜结构,在动植物细胞中的功能不同 B. a是生物材料 B中细胞代谢的中心和遗传控制中心 C. 生物材料A、B、C可能分别来自颤蓝细菌、菠菜叶、口腔上皮 D. 被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构 b 11. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,下列与该观点相符的是(  ) A. 肾小管上皮细胞中有很多线粒体,有利于为重吸收水供能 B. 唾液腺细胞能合成和分泌唾液淀粉酶,核糖体、高尔基体数量明显增加 C. 叶绿体具有双层膜结构,与光合作用有关的色素附着在内膜上面 D. 合成并分泌类固醇激素的内分泌细胞具有非常发达的粗面内质网 12. 盐碱地具有高渗及土壤pH呈碱性的特点,普通的水稻很难在其中生存,而海水稻在其中却能正常生长。海水稻抗逆性相关生理过程示意图如下,下列叙述正确的是(  ) A. 由图可知,Na+进入细胞和进入液泡的运输方式分别是主动运输、协助扩散 B. 抑制根毛细胞呼吸强度将会影响H+运出细胞膜,不影响SOS1转运Na+ C. 海水稻根尖成熟区细胞的细胞液浓度应该比普通水稻高 D. 水分子通过主动运输和自由扩散进入海水稻根毛细胞 13. 图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是( ) A. 若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度大于或等于外界溶液浓度 B. 图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,则平衡后A侧液面与B侧液面一样高 C. 图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小 D. 图3中,如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA 14. 将浸有肝脏研磨液的若干圆纸片放入一定量的H2O2溶液中,测得最适温度和pH条件下O2释放量与时间的关系如曲线①所示。若对该实验条件进行改变,则曲线可能发生改变下列改变的措施与曲线对应正确的是(  ) A. 增加圆纸片数量——曲线② B. 增加H2O2溶液量——曲线③ C. 提高温度或改变pH——曲线③ D. 替换为浸有FeCl3的圆纸片——曲线④ 15. 某兴趣小组在生物实验室中发现一酶试剂,由于标签受损,无法确定该酶的具体种类(该酶可能是淀粉酶也可能是蔗糖酶),为判断该酶的具体种类和作用条件,该小组成员给出了以下建议。下列选项中不合理的是( ) A. 取部分酶和少量淀粉溶液混合,一段时间后,滴加碘液检测 B. 取部分酶和少量蔗糖溶液混合,一段时间后,利用斐林试剂检测 C. 若已确定该酶是淀粉酶,可使用斐林试剂作为检测剂来探究温度对酶活性的影响 D. 若已确定该酶是蔗糖酶,可利用蔗糖来研究pH对酶活性的影响 第Ⅱ卷 非选择题(55分) 16. 下图1为糖类的概念图,图2是葡萄糖转化为其他化合物的过程,请据图分析回答: (1)如果某种单糖A为果糖,则它与葡萄糖缩合失去1分子水后形成的物质①是_____;如果某种单糖A经缩合反应形成的物质③作为植物细胞中储存能量的物质,则物质③是_____。 (2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成小分子物质②,其中的碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是______;DNA分子能储存大量的遗传信息,原因是_____。 (3)人体内“单糖→多糖”的过程主要发生在_____细胞中。如果长期偏爱高糖膳食,图2过程会加强而导致体内脂肪积累,脂肪是由脂肪酸和X组成的,X是_____。检测花生子叶中的脂肪的实验中,用______染液染色,在显微镜下能看到橘黄色的脂肪颗粒。 (4)单糖可通过中间产物转化为物质B,物质B属于______(填“必需氨基酸”或“非必需氨基酸”)。在细胞核中,DNA紧密卷绕在组蛋白周围形成核小体并进一步形成染色质,这体现了蛋白质具有作为______物质的功能。 17. 胰岛B细胞可以分泌胰岛素,图1表示胰岛B细胞亚显微结构(部分)。研究人员用3H标记某种参与胰岛素合成的氨基酸,来探究胰岛素合成和分泌过程。图2为细胞自噬降解细胞中受损或退化结构的过程。请据图回答。 注:3H具有放射性 (1)图1中标记该种氨基酸时不能用15N来替换3H,原因是______。 (2)图1中放射性出现的先后顺序依次为______(用图中序号表示)。具有生物学活性的胰岛素分子存在于图1的______(填序号)中。在胰岛素的合成与分泌过程中,⑥的功能是______,该过程所需的能量主要来自于______(填结构名称)。 (3)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中核糖体从内质网上脱落下来。据此推测黄曲霉素可能会导致下列物质中_______(填字母)的合成和运输受阻。 A. 染色体蛋白 B. 性激素 C. 血红蛋白 D. 抗体 (4)据图2可知,溶酶体具有_____的作用。有些残质体能精确地在细胞膜特定位置将其内容物释放至胞外,推测其原因是______。 (5)细胞膜受到病原体、化学物质、机械应力等影响时会发生损伤。当细胞膜伤口较小时,损伤边缘紊乱的磷脂分子可以自发排列成双层结构,这是由于磷脂分子的特点是______。细胞膜较大的伤口可以由囊泡移动到伤口处以“补丁”的方式修复,这体现了生物膜具有______。 18. 图甲表示某动物细胞的膜结构,图中A、B、F表示某些物质或结构,a、b、c、d表示物质跨膜运输方式,图乙和图丙表示物质跨膜运输的相关曲线,请据图回答: (1)细胞膜的基本支架是[ ]______(填字母和名称),图甲可表示小肠上皮细胞吸收氨基酸的过程是______(填字母),判断的主要依据有______(至少答到3点)。 (2)图甲中能表示人体肝细胞O2跨膜运输的方式是______(填字母),其运输方式符合图______(填乙或丙)所表示的物质运输曲线。 (3)有人认为小肠上皮细胞以主动运输的方式吸收葡萄糖,请设计实验来确定。 ①实验步骤; 第一步:取甲、乙两组生长状况相同的小肠上皮细胞,分别放入等量适宜浓度的含葡萄糖的培养液中。 第二步:甲组细胞给予正常的呼吸条件,______,其他条件相同且适宜,培养一段时间。 第三步:______。 ②预测实验结果并分析 A.若甲、乙两组培养液中葡萄糖的剩余浓度基本相同,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式不是主动运输。 B.______,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输。 19. 成熟的植物细胞在较高浓度的外界溶液中会发生质壁分离。下图1表示发生质壁分离的洋葱鳞片叶表皮细胞。回答下列问题: (1)成熟的植物细胞可以发生质壁分离的主要因素分为内部因素和外部因素,其中内部因素是具有相当于半透膜的______结构,该结构由图中的______(填数字)组成,且原生质层伸缩性大于细胞壁。发生质壁分离的过程中,细胞的吸水能力逐渐______(增大/减小)。 (2)取形状、大小相同的红心萝卜茎部组织A和B各5块,分别放入5组浓度不同的外界溶液中(用甲~戊表示)。一段时间后取出茎块进行称重,结果如图2所示。 ①比较红心萝卜A和红心萝卜B两种组织的细胞液,_____的细胞液浓度更大。 ②甲~戊组溶液的浓度按从大到小的顺序排列依次为______(用“>”表示)。 ③将乙、丁组的红心萝卜B茎块取出,放在清水中处理片刻后再放入一定浓度的KNO3溶液中,一段时间后发现丁组的红心萝卜B茎块细胞发生质壁分离后复原,而乙组的红心萝卜B茎块细胞却没有变化,原因可能______。 20. 过氧化物酶体是广泛存在于各种真核细胞中的一种细胞器,其内含有氧化酶、过氧化氢酶等物质。氧化酶可氧化细胞内的长链脂肪酸以及一些有毒物质,在氧化底物的同时生成过氧化氢;过氧化氢酶可以将过氧化氢催化分解。在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,对实验的处理如表所示。回答以下问题。 试管编号 1 2 3 4 相同处理 2 mL 3%过氧化氢溶液 温度 常温 90 ℃ 常温 常温 催化剂 — — 2滴FeCl3溶液 2滴肝脏研磨液 现象 气泡不明显 气泡少 气泡较多 气泡很多 (1)自然状态下,氧化酶不能氧化线粒体内的呼吸酶等具有重要功能的蛋白质,是因为细胞内的______具有把细胞器分隔开,使细胞内区室化的功能,从而使氧化酶只能在过氧化物酶体内发挥作用。 (2)本实验中的自变量有______,过氧化氢的浓度属于______变量。 (3)酶与无机催化剂的作用机理都是______,且反应前后自身的性质和数量不变。如要证明过氧化氢酶的化学本质是蛋白质,应用______试剂对其进行检测。 (4)比较3号和4号试管,能得出的结论是______。 (5)下图曲线表示1号试管中O2生成量随反应时间变化的关系。请在图中画出表示4号试管中O2生成量随反应时间变化的曲线______。 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:海南省文昌中学2024-2025学年高一上学期第二次月考生物试题
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