内容正文:
2024-2025学年高一生物上学期期末通关卷(江苏专用)
生物
一、单选题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。
1.细胞是生命活动的基本单位。下列事实不支持这一说法的是( )
A.人体的发育建立在细胞增殖、分化的基础上
B.缩手反射依赖神经细胞、肌肉细胞等共同参与
C.离体的叶绿体在一定条件下能释放氧气
D.病毒需要寄生在活细胞中才能进行增殖
【答案】C
【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,单细胞生物单个细胞就能完成各种生命活动,多细胞生物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,病毒没有细胞结构,不能独立生活,只有寄生在活细胞中才能表现出生命活动。
【详解】A、细胞增殖的结果是使细胞数目增多,细胞分化的结果是产生多种细胞,因此在细胞增殖、分化的基础上实现了人的发育,该事实支持了细胞是生命活动的基本单位,不符合题意,A错误;
B、缩手反射需要一系列神经细胞和肌肉细胞的协调配合,这支持细胞是生命活动的基本单位,不符合题意,B错误;
C、叶绿体是细胞器不是细胞,因此离体的叶绿体在一定条件下能释放氧气不支持细胞是生命活动的基本单位,符合题意,C正确;
D、病毒没有细胞结构,不能独立生活,只有寄生在活细胞中才能增殖,能支持细胞是生命活动的基本单位,不符合题意,D错误。
故选C。
2.下列是某同学在进行脂肪鉴定实验过程中的部分操作,其中错误的是( )
A.实验材料选择浸泡过的、去掉种皮的花生种子
B.在花生子叶薄片上滴加2~3滴苏丹Ⅲ染液,染色3min
C.滴加1~2滴体积分数为50%的酒精溶液,洗去浮色
D.换高倍镜观察可以转动粗准焦螺旋将物象调至清晰
【答案】D
【分析】由低倍镜换用高倍镜进行观察的步骤是:移动玻片标本使要观察的某一物像到达视野中央→转动转换器选择高倍镜对准通光孔→调节光圈,换用较大光圈使视野较为明亮→转动细准焦螺旋使物像更加清晰。
【详解】A、花生子叶富含脂肪,可用花生子叶鉴定生物组织中的脂肪,切片前将花生种子进行浸泡、去皮,A正确;
B、苏丹Ⅲ染液是常用的脂肪染色剂,可以将脂肪染成橘黄色,便于观察。染色时间适中,可以确保脂肪充分染色,故在花生子叶薄片上滴加2~3滴苏丹Ⅲ染液,染色3min,B正确;
C、滴加1~2滴体积分数为50%的酒精溶液的目的是酒精可以溶解未与脂肪结合的染液,从而洗去浮色,使观察结果更加清晰,C正确;
D、在高倍镜下,粗准焦螺旋的调节范围过大,容易损坏镜头和玻片。换高倍镜后,只能用细准焦螺旋调焦,而不能用粗准焦旋调焦,D错误。
故选D。
3.生物体内的各类有机物具有不同的结构和功能,下列有关叙述不正确的是( )
A.磷脂是一种脂质,是构成细胞膜的重要物质
B.植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是乳糖
C.维生素D 能促进动物肠道对于钙和磷的吸收
D.各种细胞中都有核糖和脱氧核糖
【答案】B
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分。
2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂是构成细胞膜的重要成分,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。
【详解】A、磷脂是一种脂质,是构成细胞膜的重要物质,A正确;
B、植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是糖原,乳糖是二糖,B错误;
C、维生素D 能促进动物肠道对于钙和磷的吸收,C正确;
D、凡是具有细胞结构的生物既含DNA,又含RNA,DNA中含有脱氧核糖,RNA中含有核糖,故各种细胞中都有核糖和脱氧核糖,D正确。
故选B。
4.如图表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,X、Y、Z、P分别为构成Ⅴ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的基本单位。下列叙述正确的是( )
A.甲代表C和H,其中C是生命的核心元素
B.动物细胞的V与植物细胞的淀粉功能相似
C.Ⅰ也可促进生殖器官发育与生殖细胞形成
D.Ⅱ和Ⅲ彻底水解可得到3种相同的水解产物
【答案】B
【分析】分析题图可知,Ⅰ为细胞内的良好的储能物质,即脂肪;Ⅱ、Ⅲ是遗传信息的携带者,其中Ⅱ主要分布在细胞核,为DNA,则Y为其单体脱氧核苷酸;Ⅲ主要分布在细胞质,为RNA,则Z为其单体核糖核苷酸;Ⅳ是生命活动的承担者,为蛋白质,则P为氨基酸。细胞内的有机物共有的元素为C、H、O,因此甲代表的元素为C、H、O;根据淀粉和纤维素,可知X代表葡萄糖,Ⅴ代表糖原。
【详解】A、甲应代表C、H、O,A错误;
B、动物细胞的V糖原与植物细胞的淀粉功能相似,都是主要的能源物质,B正确;
B、I是脂肪,促进生殖器官发育与生殖细胞形成的是性激素,C错误;
D、Ⅱ(DNA)和Ⅲ(RNA)彻底水解可得到4种相同水解产物:磷酸、碱基A、碱基G和碱基C,D错误。
故选B。
5.下列关于细胞膜的功能的叙述,错误的是( )
A.受精作用体现了细胞膜信息交流的功能
B.细胞间的信息交流都需要细胞膜上的受体协助
C.台盼蓝不能使活细胞着色,说明细胞膜能控制物质进出细胞
D.细胞膜能将细胞与外界环境分隔开,保障了细胞内部环境的相对稳定
【答案】B
【分析】细胞膜的功能: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、受精作用的过程涉及精子和卵细胞的相互识别,因此体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能,A正确;
B、细胞间的信息交流不都需要细胞膜上的受体协助,如高等植物细胞间的信息交流通过专门的通道胞间连丝实现,B错误;
C、活细胞的细胞膜能控制物质进出细胞,对吸收的物质具有选择透过性,染色剂不能透过细胞膜进入细胞内部,活细胞不会着色,而死细胞的细胞膜失去控制物质进出的功能,染色剂会进入细胞而染成蓝色。因此,动物的死细胞会被台盼蓝染液染成蓝色,而活细胞不会着色,由此说明活细胞的细胞膜能控制物质进出,C正确;
D、细胞膜将细胞与外界环境分隔开,保障了细胞内部环境的相对稳定,D正确。
故选B。
6.如图是某些细胞器的亚显微结构模式图,相关叙述错误的是( )
A.④是内质网,根据是否有核糖体附着,分为粗面内质网和光面内质网
B.②是线粒体,线粒体内膜向内折叠形成嵴来增大内膜面积
C.③是叶绿体,是绿色植物叶肉细胞进行光合作用的场所
D.①是中心体,与洋葱根尖分生区细胞有丝分裂有关
【答案】D
【分析】分析题图:①为中心体,由两个相互垂直的中心粒及周围物质构成,不具有膜结构,分布在动物细胞和低等植物细胞内,与动物细胞有丝分裂有关;②为线粒体,双层膜细胞器,内膜向内折叠形成嵴,在动植物细胞中都有分布,是有氧呼吸的主要场所,是细胞中的“动力车间”;③为叶绿体,双层膜细胞器,内膜光滑,主要分布在绿色植物叶肉细胞中,是绿色植物进行光合作用的场所,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。④为粗面内质网,内质网是单层膜细胞器,是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”,根据其上有无核糖体附着可分粗面内质网和光面内质网。
【详解】A、④是内质网,其中附着核糖体的为粗面内质网,没有附着核糖体的为光面内质网,A正确;
B、②是线粒体,线粒体内膜向内折叠形成嵴来增大内膜面积,同时线粒体是真核细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞中的“动力车间”,B正确;
C、③是叶绿体,是植物叶肉细胞进行光合作用的场所,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”,C正确;
D、洋葱是高等植物,其根尖分生区细胞中不含①中心体,D错误。
故选D。
7.如图是细胞核及其周围部分结构示意图。下列有关叙述不正确的是( )
A.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心
B.DNA和蛋白质等大分子物质可通过⑥进出细胞核
C.蛋白质合成旺盛的细胞内,⑤的体积较大,⑥的数目较多
D.④是遗传物质的主要载体,主要由DNA和蛋白质组成
【答案】B
【分析】分析题图可知:①为核糖体,无膜结构;②为内质网,单层膜结构;③核膜,具有双层膜;④是染色质,⑤是核仁,⑥是核孔。
【详解】A、细胞核是遗传信息库,其中含有遗传物质,能够控制细胞的代谢和遗传,是细胞代谢和遗传的控制中心,A正确;
B、⑥核孔具有选择性,DNA不能通过核孔进出细胞核,B错误;
C、⑤核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,蛋白质合成旺盛的细胞中,核仁体积较大,核孔数目较多,C正确;
D、④染色质是遗传物质的主要载体,主要由DNA和蛋白质组成,D正确。
故选B。
8.下图甲和乙分别是两种状态下的植物细胞。下列相关叙述中错误的是( )
A.图甲→图乙是质壁分离的过程,该过程中细胞吸水
B.图甲的出现,说明细胞壁和原生质层的伸缩性不同
C.将成熟的植物细胞置于一定浓度的KNO3溶液中,可以自动发生图甲→图乙的过程
D.利用根尖处进行该实验,需选用成熟区的细胞
【答案】A
【分析】植物细胞的原生质层具有选择透过性,置于一定浓度的液体中,细胞可通过渗透作用吸水或失水。图中甲细胞处于质壁分离状态,乙细胞原生质层与细胞壁紧贴。
【详解】A、甲→乙是质壁分离复原的过程,该过程中细胞需要吸水,A错误;
B、出现质壁分离现象的原因之一,是细胞壁的伸缩性小于原生质层,图甲是质壁分离状态,因而可说明细胞壁和原生质层的伸缩性不同,B正确;
C、将成熟的植物细胞置于一定浓度的KNO3溶液中,细胞会通过主动运输吸收钾离子和硝酸根离子,使细胞液浓度增大,细胞吸水,导致自动复原,发生图甲→图乙的过程,C正确;
D、成熟区细胞具有大液泡,可以发生明显的质壁分离,因此,选用成熟区的细胞进行质壁分离实验,D正确。
故选A。
9.如图是某些物质进出小肠绒毛上皮细胞的示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.葡萄糖逆浓度梯度进入小肠细胞
B.葡萄糖排出小肠细胞的方式需要转运蛋白的协助
C.氧气和Na+进入小肠细胞的方式相同
D.水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白进出细胞,与葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的方式不同
【答案】C
【分析】借助膜上的转运蛋白顺浓度梯度进出细胞的物质扩散方式,叫作协助扩散;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、从图中可以看出,葡萄糖进入小肠细胞是从低浓度向高浓度运输,即逆浓度梯度进入小肠细胞,A正确;
B、葡萄糖排出小肠细胞是从高浓度到低浓度,需要转运蛋白的协助,属于协助扩散,B正确;
C、氧气进入小肠细胞是自由扩散,不需要载体和能量,Na+进入小肠细胞是协助扩散,需要载体,二者进入小肠细胞的方式不同,C错误;
D、水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白进出细胞(协助扩散),葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞是主动运输,二者方式不同,D正确。
故选C。
10.下图为某酶促反应中,不同温度条件下底物浓度随时间变化的曲线图。相关叙述正确的是( )
A.若该酶不与双缩脲试剂反应,则其含有碱基U
B.该酶最适温度在25℃~45℃之间, 60℃时已失活
C.增加底物浓度会使酶的活性升高,t₂、t₃两点将左移
D.若在45℃条件下提高酶浓度,总产物生成量将增加
【答案】A
【分析】影响酶促反应速率的因素主要有:温度、pH、底物浓度和酶浓度等。温度能影响酶促反应速率,在最适温度前,随着温度的升高,酶活性增强,酶促反应速率加快;到达最适温度时,酶活性最强,酶促反应速率最快;超过最适温度后,随着温度的升高,酶活性降低,酶促反应速率减慢。
题图分析,在45℃时酶的活性最高,其次是25℃时,60℃条件下,由于温度过高,酶已失活。
【详解】A、酶的化学本质绝大多数是蛋白质,少数是RNA,而蛋白质能与双缩脲试剂发生紫色反应,据此可推测,若该酶不与双缩脲试剂反应,则其含有碱基U,且碱基U是RNA特有的,A正确;
B、据图可知,在45℃时酶的活性最高,其次是25℃时,60℃条件下,由于温度过高,酶已失活,但由于图中涉及到的温度很少,因此该酶最适温度不一定在25℃~45℃之间,B错误;
C、酶的活性受温度、pH等因素影响,与底物浓度无关,增加底物浓度不会使酶的活性升高,C错误;
D、在45℃条件下,提高酶浓度,反应速率会加快,但由于底物的量是一定的,所以总产物生成量不会增加,D错误。
故选A。
11.萤火虫细胞呼吸释放的能量大部分以热能的形式散失,少部分储存在ATP中。如图为ATP的结构示意图,下列叙述正确的是( )
A.①表示腺苷
B.⑤表示核糖
C.如图中存在三个高能磷酸键
D.萤火虫发光时,会发生④的断裂
【答案】B
【分析】ATP的结构简式是A-P~P~P,其中A代表腺苷(由腺嘌呤与核糖构成),T是三的意思,P代表磷酸基团,“~”代表高能磷酸键。故一个ATP分子中含有一个腺苷、3个磷酸基团、2个高能磷酸键。
【详解】A、①表示腺嘌呤,A错误;
B、⑤表示核糖,B正确;
C、“~”代表高能磷酸键,图中存在两个高能磷酸键,C错误;
D、ATP分子中远离A的高能磷酸键很容易水解,萤火虫发光时,会发生②的断裂,D错误。
故选B。
12.细胞呼吸是联系糖类、脂肪和蛋白质相互转化的枢纽。如图是人体肝细胞内的部分生化反应及其联系的示意图。图中编号表示过程,字母表示物质。下列叙述错误的是( )
A.摄入葡萄糖过多,A会转化脂肪储存
B.有氧运动会减少A转化为甘油和脂肪酸
C.脂肪作为主要的能源物质参与细胞呼吸
D.④过程中大部分化学能转化成热能
【答案】C
【分析】1、有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段是葡萄糖分解形成丙酮酸和还原氢,同时产生少量的ATP,该过程发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和还原氢,同时也产生少量的ATP,该过程发生在线粒体基质中,第三阶段是还原氢与氧气在线粒体内膜上结合形成水,同时释放出大量的能量。
2、无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段与有氧呼吸的第一阶段相同,第二阶段是丙酮酸和还原氢反应形成二氧化碳和酒精或者是乳酸,该过程没有能量产生,发生在细胞质基质中 。
3、分析题图:①是葡萄糖转变为A丙酮酸,称为糖酵解的过程;过程③是三羧酸循环,发生在线粒体基质中;产生能量最多的阶段是有氧呼吸第三阶段的反应,即④过程。
【详解】A、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。由图可知,葡萄糖初步分解产生A丙酮酸,丙酮酸可通过⑧和⑥转化为脂肪储存,A正确;
B、有氧运动会增强细胞代谢,能量消耗量增加,A丙酮酸更多的被氧化分解供能,转化为甘油和脂肪酸的量会减少,B正确;
C、脂肪是细胞内良好的储能物质,糖类才是细胞主要的能源物质,C错误;
D、④指有氧呼吸第三阶段,该过程中释放大量能量,其中大部分能量以热能的形式散失,少部分转化为ATP中活跃的化学能,D正确。
故选C。
13.绿色植物的光合作用是自然界中规模最大的碳素同化作用,是植物物质生产和能量获取的重要生理过程,同时也是受干旱胁迫影响最为显著的生理过程之一。如图是某植物叶肉细胞中光合作用的过程,a~f代表相应物质。下列有关说法错误的是( )
A.光反应与暗反应都需要酶的催化,但两部分酶的分布场所不同
B.物质a是氧气,当叶肉细胞释放氧气时,植株不一定积累有机物
C.干旱条件主要是造成光反应原料水缺乏,抑制光反应,进而使光合速率下降
D.将种植过密的玉米间苗,作物周围的e浓度上升,此时叶绿体内物质f含量下降
【答案】C
【分析】图中结构A是叶绿体的类囊体薄膜,a是氧气,b是NADH,c是ATP,d是ADP和Pi,e是二氧化碳,f是五碳化合物。
【详解】A、光反应与暗反应都需要酶的催化,但两部分酶的分布场所不同,光反应的酶分布在叶绿体的类囊体薄膜,暗反应的酶分布在叶绿体基质,A正确;
B、物质a是水光解后产生的氧气。当叶肉细胞释放氧气,说明叶肉细胞光合速率大于呼吸速率,但植株中尚有大量非光合细胞,因此植株的光合速率未必大于呼吸速率,植株不一定积累有机物,B正确;
C、干旱条件主要是引起气孔关闭,导致CO2吸收受阻,从而导致暗反应减慢,光合速率减慢,C错误;
D、农作物种植过密会造成通风不佳,进而造成作物周围的CO2(图中e表示的物质)不足,间苗后CO2浓度上升,CO2固定速率增加,f(即C5)消耗增加,含量下降,D正确。
故选C。
14.在一个完整的细胞周期中,染色体的形态和数量会发生下图所示的规律性变化。相关叙述正确的是( )
A.甲→乙的过程中染色体数目加倍
B.乙→丁的过程中伴随有纺锤体的形成
C.戊是观察染色体形态和数目的最佳时期
D.己→甲的过程中核仁消失、核膜逐渐解体
【答案】B
【分析】分析图示可知,甲→乙的过程为间期,完成DNA的复制和有关蛋白质的合成;乙→丙的过程为前期,核膜核仁消失,出现染色体和纺锤体;丙→丁的过程为中期,染色体形态固定、数目清晰,着丝粒排列在赤道板上,是观察染色体的最好时期;丁→戊的过程为后期,着丝粒分裂,染色体平均移向细胞两极;戊→甲的过程为末期,核膜核仁重建,染色体纺锤体消失,形成两个子细胞。
【详解】A、甲→乙的过程完成DNA的复制和有关蛋白质的合成,为间期,染色体完成复制,但数目不变,后期染色体数目由于着丝粒分裂而加倍,A错误;
B、乙→丁的过程核膜核仁消失,出现染色体和纺锤体,为前期和中期,因此此过程伴随有纺锤体的形成,B正确;
C、丁为中期,是观察染色体形态和数目的最佳时期,C错误;
D、己→甲的过程核膜核仁重建,染色体纺锤体消失,形成两个子细胞,为末期,此过程中核仁、核膜重建,D错误。
故选B。
15.下列关于细胞生命历程的叙述,错误的是( )
A.细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础
B.细胞分化是基因在特定时间和空间下的选择性表达
C.端粒严重缩短后,内侧正常基因的DNA序列会受到损伤
D.细胞凋亡时细胞膜通透性降低,最终细胞肿胀破裂成碎片
【答案】D
【分析】1、细胞增殖是生物体生长、发育、生殖和遗传的基础。
2、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的意义:使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率。
3、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的。细胞坏死是由外界环境因素引起的,属于不正常的细胞死亡,对生物体有害。
【详解】A、细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础,A正确;
B、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,是基因在特定时间和空间下的选择性表达,B正确;
C、当端粒短到一定程度时,端粒内侧正常的DNA序列会受到损伤,使细胞开始衰老,C正确;
D、细胞坏死时,细胞膜通透性增大,使细胞肿胀,细胞最终破裂,D错误。
故选D。
二、多选题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
16.下列关于原核生物和真核生物的叙述错误的是( )
A.单细胞生物都是原核生物,多细胞生物都是真核生物
B.原核生物细胞无叶绿体,不能进行光合作用
C.具有相似的细胞膜和细胞质,细胞质中都有核糖体
D.真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质
【答案】ABD
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核;原核生物只能进行二分裂生殖;原核细胞只有核糖体一种细胞器。但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸和蛋白质等物质。
【详解】A、原核生物都是单细胞生物,但单细胞生物不都是原核生物,多细胞生物都是真核生物,A错误;
B、原核生物细胞无叶绿体,但可能进行光合作用,如蓝细菌,B错误;
C、核糖体是合成蛋白质的车间,而蛋白质是生命活动的主要承担者,因此,原核生物细胞和真核生物细胞中都含有核糖体,且原核生物和真核生物具有相似的细胞膜和细胞质,C正确;
D、真核生物和原核生物都是细胞生物,均以DNA为遗传物质,D错误。
故选ABD。
17.为了提高石榴移栽时的存活率,常需要给它们挂上“吊瓶”,进行“打针输液”。下列有关叙述正确的是( )
A.“植物吊瓶”应使用生理盐水作溶剂以维持细胞的正常形态
B.石榴体内含有的多糖等有机大分子都是以碳链为基本骨架
C.“植物吊瓶”中应有石榴生长所必需的N、P、K等微量元素
D.“植物吊瓶”内添加的水分和多种无机盐有助于石榴的生长
【答案】BD
【分析】1、组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:
(1)大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,其中C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素;
(2)微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等;
2、无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:
(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,如钙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细胞的形态。
【详解】A、植物输液用的是含有水和无机盐的营养液,而生理盐水是动物细胞的等渗溶液,不适用于植物,A错误;
B、生物大分子如多糖等都是以碳链为基本骨架的,这是生物大分子的基本结构特征,B正确;
C、N、P、K是植物生长必需的大量元素,不是微量元素,C错误;
D、水分和无机盐是植物生长必须的,“植物吊瓶”内添加的水分和多种无机盐有助于石榴的生长,D正确。
故选BD。
18.植物组织细胞在特定的环境条件下能够吸收蔗糖,其吸收蔗糖的方式如图所示。下列有关分析正确的是( )
A.蔗糖-H+共转运体和H+-ATP酶不需要高尔基体加工
B.转运蔗糖时,蔗糖-H+共转运体的空间结构发生变化
C.使用ATP合成抑制剂处理细胞,会使蔗糖运输速率下降
D.细胞外的pH值高于细胞内时,有利于植物细胞吸收蔗糖
【答案】BC
【分析】图示过程,植物细胞利用ATP水解的能量将H+运出,然后利用H+的浓度梯度产生的化学势能,将蔗糖和H+一起运进细胞。
【详解】A、蔗糖-H+共转运体和H+-ATP酶均为膜蛋白,需要高尔基体加工,A错误;
B、蔗糖进入细胞的运输方式是主动运输,转运蔗糖时,蔗糖-H+共转运体的空间结构发生变化,B正确;
C、转运蔗糖的能量由ATP间接提供,使用ATP合成抑制剂处理细胞,会使蔗糖运输速率下降,C正确;
D、蔗糖运输的能量由H+的浓度差提供,细胞外的pH值高于细胞内时,不利于植物细胞吸收蔗糖,D错误。
故选BC。
19.植物细胞中的多酚氧化酶(PPO)能催化质酚类物质(单酚、双酚)形成有色物质,从而出现褐变,导致农产品品质下降。如图表示梨的褐变过程,下列相关叙述正确的是( )
A.将梨置于沸水中浸泡一段时间会减缓果实的褐变过程
B.在缺氧环境中不会出现膜系统损伤后褐变的形成
C.多酚氧化酶能够为酚类物质提供所需发生化学反应的活化能
D.梨果肉细胞内生物膜系统的完整性有利于防止其果肉发生褐变
【答案】AD
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【详解】A、酶活性的发挥需要适宜的温度,在沸水中浸泡一段时间会使果实中多酚氧化酶的变性失活,从而抑制果实的褐变过程,A正确;
B、据图可知,果实在自然衰老过程中、缺氧环境等条件下,细胞内会产生自由基,这些自由基攻击生物膜,会导致细胞的膜系统受损,而导致褐变,B错误;
C、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,而非提供活化能,C错误;
D、梨果肉细胞内生物膜系统(细胞膜、细胞器膜和核膜等组成)的存在可阻断酶和底物的接触,从而防止褐变过程的发生,D正确。
故选AD。
三、非选择题:共5题,共58分。
20.下图中,图1为细胞中某些结构的化学组成,甲、乙、丙、丁代表不同的生物大分子,①②③④代表组成生物大分子的单体。图2、3表示某些生物大分子的部分结构模式图。
请回答下列问题:
(1)图1中,细胞中的①与②相比,特有的组成成分是 ;植物细胞内具有储能作用的丁物质是 。
(2)图2所示结构的基本单位可用字母 表示。
(3)图3所示化合物是由 种氨基酸经脱水缩合过程形成的,图中表示肽键的序号是 。
(4)假设某蛋白质分子中的一条肽链为91肽,其分子式为CxHyNzOwS(z>91,w>92),并且是由下列五种氨基酸组成的:
那么将该91肽彻底水解后将会得到 个赖氨酸。(结果可含分子式中的未知数)。
【答案】(1) 脱氧核糖和胸腺嘧啶 淀粉
(2)b
(3) 3/三 ③⑤⑦
(4)z-91
【分析】分析图1:甲和丙组成染色体,乙和丙组成核糖体,因此甲是DNA,乙是RNA,丙是蛋白质,①是DNA的基本组成单位脱氧核苷酸,②是RNA的基本组成单位核糖核苷酸,③是蛋白质的基本组成单位氨基酸,④是大分子丁的单体,组成元素是C、H、O,因此丁是多糖,④是葡萄糖。分析图3可知,图中②④⑥⑧为R基,③⑤⑦为肽键,⑨为羧基,据此答题即可。
【详解】(1)分析图1:甲和丙组成染色体(主要成分为DNA和蛋白质),乙和丙组成核糖体(组成成分为RNA和蛋白质),因此甲是DNA,乙是RNA,丙是蛋白质,①是DNA的基本组成单位脱氧核苷酸,②是RNA的基本组成单位核糖核苷酸;细胞中的①与②相比,①(脱氧核苷酸)特有的组成成分是脱氧核糖和胸腺嘧啶(T)。④是大分子丁的单体,组成元素是C、H、O,因此丁是多糖,植物细胞内具有储能作用的多糖是淀粉。
(2)图2所示化合物的基本组成单位由五碳糖、磷酸和含氮碱基构成,且磷酸与五碳糖的5号碳相连,故图2所示结构的基本单位可用字母b表示。
(3)图3所示化合物中②④⑥⑧为R基,有4个R基,其中④和⑧相同,所以该化合物是由3种氨基酸经脱水缩合过程形成的,图中表示肽键的序号是③⑤⑦。
(4)假设某蛋白质分子中的一条肽链为91肽,其分子式为CxHyNzOwS,1个半胱氨酸中只含有1个 S,故91个氨基酸中含有1个半胱氨酸。根据五种氨基酸的分子式可知,只有赖氨酸含有2个N原子,可根据N原子的数目计算,假设赖氨酸的数目为X,则该蛋白质中的N原子数=氨基酸数+R基中的N原子数,即91+X=z,因此X=z-91。
21.胰岛素是由胰腺内的胰岛B细胞分泌的一种降低血糖的蛋白质类激素。胰岛素的合成和加工依次经历前胰岛素原、胰岛素原、胰岛素三个阶段,主要过程如下图,图中mRNA是指导合成前胰岛素原的核酸,请回答:
(1)最初合成的一段信号肽序列的场所是 。
(2)内质网膜上的信号肽酶催化 键断裂切除前胰岛素原的信号肽,产生胰岛素原。胰岛素原随内质网出芽产生的 进入到高尔基体,并被其腔中的蛋白酶将其中间的一段(C肽)脱去,最终生成胰岛素。
(3)图中高尔基体膜上受体蛋白的功能是 。该蛋白与信号蛋白功能不同的直接原因有组成蛋白质的氨基酸 ,肽链条数以及 。
(4)将前胰岛素原的信号肽序列和C肽依次切除并加工后,所得三种产物(如下图)的分子质量与前胰岛素原相比,增加了 。
【答案】(1)游离的核糖体
(2) 肽 囊泡
(3) 特异性识别并结合包裹胰岛素原的囊泡,促使其与高尔基体膜融合 种类、数目、排列顺序不同 盘曲形成的蛋白质空间结构不同
(4)48
【分析】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→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,整体过程需要线粒体提供能量。
【详解】(1)最初合成的一段信号肽序列不需要分泌到细胞外,因此合成的场所是游离的核糖体。
(2) 氨基酸通过肽键相连,内质网膜上的信号肽酶催化肽键断裂切除前胰岛素原的信号肽,产生胰岛素原;分泌蛋白合成时通过囊泡运输,胰岛素原随内质网出芽产生的囊泡进入到高尔基体。
(3) 图中高尔基体膜上受体蛋白的功能是特异性识别并结合包裹胰岛素原的囊泡,促使其与高尔基体膜融合;该蛋白与信号蛋白功能不同的直接原因有组成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序不同;肽链条数以及盘曲形成的蛋白质空间结构不同。
(4)据图可知,切除并加工后共断裂3个肽键,需要消耗3分子水,形成了3个二硫键,所得三种产物的分子质量与前胰岛素原相比,增加了18×3-6=48。
22.小肠是人体吸收营养物质的主要场所。下图为小肠黏膜部分结构示意图,请回答下列问题。
(1)图中Na+运出小肠上皮细胞的跨膜运输方式为 。该过程发生时,Na+与Na+-K+泵结合,激活 酶活性,催化ATP水解,导致Na+-K+泵磷酸化, 发生改变,实现将Na+运出细胞的同时将K+运入细胞。据此可知,Na+-K+泵的本质为 ,其具有的功能有 。
(2)据图可知,小肠上皮细胞吸收Na+的方式为 。SGLT1和GLUT2均为葡萄糖转运蛋白。SGLT1转运葡萄糖进入细胞时,需要膜两侧Na+的电化学势能为葡萄糖以 方式进入小肠上皮细胞提供能量,因此SGLT1既可与葡萄糖结合,又可与Na+结合;GLUT2只与葡萄糖结合,其转运葡萄糖出小肠上皮细胞的速率与 和 有关。
(3)小肠上皮细胞靠肠腔侧形成众多褶皱,其意义是 ;小肠上皮细胞之间通过封闭小带紧密连接,可有效防止 。
【答案】(1) 主动运输 ATP水解 空间结构 蛋白质 运输、催化
(2) 协助扩散 主动运输 膜两侧葡萄糖的浓度差 膜上GLUT2的数量
(3) 增大膜面积,有利于小肠对肠腔内营养物质的吸收 内环境中的可溶性物质通过上皮细胞之间的间隙进入肠腔
【分析】①自由扩散:顺浓度梯度、无需能量和载体蛋白;②协助扩散:顺浓度梯度、需要载体蛋白或通道蛋白、无需能量;③主动运输:逆浓度梯度、需要载体蛋白和能量;④胞吞、胞吐:需要能量。
【详解】(1)由图可知,图中Na+运出小肠上皮细胞需要消耗ATP,是由低浓度向高浓度运输,为主动运输。该过程发生时,Na+与Na+-K+泵结合,激活ATP水解酶活性,催化ATP水解,导致Na+-K+泵磷酸化,空间结构发生改变,实现将Na+运出细胞的同时将K+运入细胞。据此可知,Na+-K+泵的本质为蛋白质,具有运输离子和催化ATP水解的功能。
(2)据图可知,小肠上皮细胞吸收Na+为顺浓度梯度,需要转运蛋白,为协助扩散,SGLT1转运葡萄糖进入细胞时,需要膜两侧Na+的电化学势能为葡萄糖以主动运输(需要转运蛋白、消耗能量)的方式进入小肠上皮细胞提供能量,因此SGLT1既可与葡萄糖结合,又可与Na+结合;GLUT2只与葡萄糖结合,顺浓度梯度将葡萄糖由小肠上皮细胞内运出,为协助扩散,其转运葡萄糖出小肠上皮细胞的速率与膜两侧葡萄糖的浓度差和GLUT2的数量有关。
(3)小肠上皮细胞靠肠腔侧形成众多褶皱,生理意义是增大细胞膜表面积,从而高效地吸收来自肠腔的氨基酸等物质。小肠上皮细胞之间通过封闭小带紧密连接,可有效防止内环境中的可溶性物质通过细胞间隙进入到肠腔内,以保证机体内环境的相对稳定。
23.图甲表示某同学利用轮叶黑藻(一种沉水植物)探究“光照强度对光合速率的影响”的实验装置;图乙表示在一定光照强度下轮叶黑藻叶肉细胞的部分代谢过程,其中a、b、c、d代表不同的细胞结构,①~⑤代表不同的物质;图丙是轮叶黑藻细胞光合作用相关过程示意图,其中①~⑤代表不同的过程。(有研究表明,水中CO2浓度降低能诱导轮叶黑藻光合途径由C3途径向C4途径转变,而且两条途径在同一细胞中进行)。请据回答下列问题:
(1)图甲中有色液滴的移动是由装置中 (填某物质)引起的。光照强度适宜时,有色液滴的移动方向是 (填:“向左”或“向右”)。若要测轮叶黑藻有氧呼吸速率的大小,则应将图甲装置进行 处理。本实验要设置对照实验校正外界环境引起的误差,如何设置? 。
(2)图乙所给的结构中,能够产生⑤的结构有 (用字母表示),K+从细胞外进入细胞的跨膜运输速率受 的限制;若用该细胞进行观察植物细胞的质壁分离与复原实验,应以 (填字母)为标志进行观察。
(3)图丙中环境CO2浓度较低时,轮叶黑藻还可通过 (填“C3循环”或“C4循环”)途径提高叶肉细胞内CO2浓度。图丙CO2转变为过程中,生成的H+以 的方式运出细胞;催化过程①和过程④固定CO2的两种酶(PEPC、Rubisco)中,与CO2亲和力较高的是 ;根据图丙和所学知识推测,光反应产生的NADPH的作用之一是还原 ;参与C3循环的CO2来源于 过程。
【答案】(1) 氧气 向右 黑暗 用等量的死黑藻植物,其他装置与图示相同
(2) a、b、d 能量及载体蛋白数量 a
(3) C4循环 主动运输 PEPC C3和草酰乙酸 苹果酸分解和细胞呼吸
【分析】1、图甲装置中,灯泡作为光源,一般可通过改变广口瓶与光源之间的距离改变光照强度,装置甲有色小液滴移动,可代表其中的气体压强变化。
2、在乙图中,细胞器a能吸收光能,将①②转变成葡萄糖,可推知细胞器a是叶绿体、物质①是水分子、②是CO2;K+在⑤的协助下进入细胞,可推知⑤是ATP;葡萄糖经一系列变化生成④并进入细胞器b与①③生成①②,可推知细胞器b是线粒体、③是氧气、④是丙酮酸。
【详解】(1)图甲中广口瓶内含有CO2缓冲液,使瓶内CO2浓度不变,光合速率和呼吸速率的差值会导致瓶内氧气浓度变化,因此有色液滴的移动是由装置中氧气引起的。黑藻在适宜光照条件下,光合速率大于呼吸速率,释放氧气,有色液滴向右移动。若要测轮叶黑藻有氧呼吸速率的大小,则应将图甲装置进行黑暗处理,以排除光合作用的影响。要设置对照实验校正外界环境引起的误差,对照组应用等量的死黑藻植物,其他装置与图示相同。
(2)图乙中的⑤是细胞呼吸产生的ATP,可为钾离子吸收提供能量,细胞内光合作用的光反应阶段和有氧呼吸的三个阶段都能产生ATP,a结构可利用光,为叶绿体,d是细胞质基质,b可利用葡萄糖分解产生的④丙酮酸,为线粒体,光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜,有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,因此能够产生⑤的结构有a、b、d。钾离子从细胞外进入细胞的跨膜运输为主动运输,需要载体和消耗能量,因此其跨膜运输速率受能量及载体蛋白数量的影响。该细胞含有a叶绿体,叶绿体为绿色的结构,可作为观察质壁分离和复原实验的标志物。
(3)由图丙可知,CO2进入细胞可形成HCO3-,在PEPC的作用下与PEP转化为C4化合物,经过C4循环可分解出CO2用于暗反应,该方式可利用环境中较低浓度的CO2,CO2转变为HCO3-过程中,生成的H+转运需要相应转运蛋白参与并消耗ATP,属于主动运输;C4途径可利用较低浓度的CO2,说明C4循环中PEPC与CO2的亲和力高于C3循环中的Rubisco。结合图示和所学知识可知,光反应产生的NADPH可用于还原C3和草酰乙酸。参与C3循环的CO2来源于图示的苹果酸分解和细胞呼吸产生。
24.请据图回答下列问题:
(1)图1中分裂能力旺盛的部位是 (填序号)。用显微镜观察有丝分裂装片时,应先在低倍镜下找到分生区的细胞,其特点是 。
(2)图2中bc段变化的原因是 ,de段形成的原因是 。图4所示的时期处于图2中的 段(填字母)。图5中C类型的细胞处于图2中的 段(填字母)
(3)图3中细胞 (填序号)所处时期是观察染色体的最佳时期。
(4)若实验中统计了6000个细胞,测定每个细胞的DNA含量,统计结果如图5.处于S期的细胞是 (填图中字母),G2期和M期的细胞共有 个。若一个细胞周期总时间为20小时,处于M期的细胞数为300个,则该细胞完成分裂间期需要 小时。
【答案】(1) ③ 呈正方形,排列紧密
(2) DNA复制 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 cd bc
(3)②
(4) C 1500 19
【分析】分析图1可知:图中①是根毛细胞,含有大液泡;②是伸长区细胞;③是分生区细胞,分裂能力旺盛;④是根冠细胞。
分析图2可知:该图是植物细胞有丝分裂一个细胞周期中核内染色体与核DNA数量比例变化曲线图,ab为分裂间期的DNA合成前期(G1),bc是DNA合成期(S),cd段表示DNA合成后期(G2) ,分裂前期、中期;de段表示后期着丝粒分裂;ef表示细胞分裂末期。
分析图5可知:图中D的DNA量是B的2倍,C表示DNA量在D、B之间。因此,表示处于S期(DNA的复制期)的是C,表示处于G2期、M期的是D,表示处于G1期的是B。
【详解】(1)图1是根尖的结构图,①是根毛细胞,含有大液泡;②是伸长区细胞;③是分生区细胞,④是根冠细胞,分裂能力旺盛的部位是③分生区细胞,其特点是排列紧密,呈正方形。
(2)图2中纵坐标的含义是染色体与核DNA数量比例,该比值为1时,说明每条染色体上含有一个DNA,该比值为1/2时,说明每条染色体上含有两个姐妹染色单体,即含有两个核DNA,即cd段可表示DNA合成后期(G2) ,分裂前期、中期,因此发生bc段变化的原因是由于DNA复制,de段形成的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两个子染色体。图4中染色体数是染色单体数的一半,即含有染色单体,对应图2中cd段;图5中C类型DNA量在D、B之间,表示DNA正在复制,对应图2中bc段。
(3)有丝分裂中期染色体的着丝粒都排列在赤道板中央,染色体的形态和数目最清晰,是观察染色体的最佳时期,图3中细胞②是有丝分裂中期,是观察染色体的最佳时期。
(4)图5中D的DNA量是B的2倍,C表示DNA量在D、B之间。因此,表示处于S期(DNA的复制期)的是C,表示处于G2期、M期的是D,表示处于G1期的是B。G1期的细胞数是3000个,G2期和M期的细胞数之和为1500个,已知细胞总数为6000个,M期的细胞数为300个,所以,G2期的细胞数为1500-300=1200个,S期(DNA复制期)的细胞数=6000-3000-1500= 1500个。M期时长设为x小时,处于M期的细胞数为300个,取样总细胞数是6000个,则300÷6000=x÷20,x=1小时,则间期时长为20-1=19小时。
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2024-2025学年高一生物上学期期末通关卷(江苏专用)
生物
一、单选题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。
1.细胞是生命活动的基本单位。下列事实不支持这一说法的是( )
A.人体的发育建立在细胞增殖、分化的基础上
B.缩手反射依赖神经细胞、肌肉细胞等共同参与
C.离体的叶绿体在一定条件下能释放氧气
D.病毒需要寄生在活细胞中才能进行增殖
2.下列是某同学在进行脂肪鉴定实验过程中的部分操作,其中错误的是( )
A.实验材料选择浸泡过的、去掉种皮的花生种子
B.在花生子叶薄片上滴加2~3滴苏丹Ⅲ染液,染色3min
C.滴加1~2滴体积分数为50%的酒精溶液,洗去浮色
D.换高倍镜观察可以转动粗准焦螺旋将物象调至清晰
3.生物体内的各类有机物具有不同的结构和功能,下列有关叙述不正确的是( )
A.磷脂是一种脂质,是构成细胞膜的重要物质
B.植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是乳糖
C.维生素D 能促进动物肠道对于钙和磷的吸收
D.各种细胞中都有核糖和脱氧核糖
4.如图表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,X、Y、Z、P分别为构成Ⅴ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的基本单位。下列叙述正确的是( )
A.甲代表C和H,其中C是生命的核心元素
B.动物细胞的V与植物细胞的淀粉功能相似
C.Ⅰ也可促进生殖器官发育与生殖细胞形成
D.Ⅱ和Ⅲ彻底水解可得到3种相同的水解产物
5.下列关于细胞膜的功能的叙述,错误的是( )
A.受精作用体现了细胞膜信息交流的功能
B.细胞间的信息交流都需要细胞膜上的受体协助
C.台盼蓝不能使活细胞着色,说明细胞膜能控制物质进出细胞
D.细胞膜能将细胞与外界环境分隔开,保障了细胞内部环境的相对稳定
6.如图是某些细胞器的亚显微结构模式图,相关叙述错误的是( )
A.④是内质网,根据是否有核糖体附着,分为粗面内质网和光面内质网
B.②是线粒体,线粒体内膜向内折叠形成嵴来增大内膜面积
C.③是叶绿体,是绿色植物叶肉细胞进行光合作用的场所
D.①是中心体,与洋葱根尖分生区细胞有丝分裂有关
7.如图是细胞核及其周围部分结构示意图。下列有关叙述不正确的是( )
A.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心
B.DNA和蛋白质等大分子物质可通过⑥进出细胞核
C.蛋白质合成旺盛的细胞内,⑤的体积较大,⑥的数目较多
D.④是遗传物质的主要载体,主要由DNA和蛋白质组成
8.下图甲和乙分别是两种状态下的植物细胞。下列相关叙述中错误的是( )
A.图甲→图乙是质壁分离的过程,该过程中细胞吸水
B.图甲的出现,说明细胞壁和原生质层的伸缩性不同
C.将成熟的植物细胞置于一定浓度的KNO3溶液中,可以自动发生图甲→图乙的过程
D.利用根尖处进行该实验,需选用成熟区的细胞
9.如图是某些物质进出小肠绒毛上皮细胞的示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.葡萄糖逆浓度梯度进入小肠细胞
B.葡萄糖排出小肠细胞的方式需要转运蛋白的协助
C.氧气和Na+进入小肠细胞的方式相同
D.水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白进出细胞,与葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的方式不同
10.下图为某酶促反应中,不同温度条件下底物浓度随时间变化的曲线图。相关叙述正确的是( )
A.若该酶不与双缩脲试剂反应,则其含有碱基U
B.该酶最适温度在25℃~45℃之间, 60℃时已失活
C.增加底物浓度会使酶的活性升高,t₂、t₃两点将左移
D.若在45℃条件下提高酶浓度,总产物生成量将增加
11.萤火虫细胞呼吸释放的能量大部分以热能的形式散失,少部分储存在ATP中。如图为ATP的结构示意图,下列叙述正确的是( )
A.①表示腺苷
B.⑤表示核糖
C.如图中存在三个高能磷酸键
D.萤火虫发光时,会发生④的断裂
12.细胞呼吸是联系糖类、脂肪和蛋白质相互转化的枢纽。如图是人体肝细胞内的部分生化反应及其联系的示意图。图中编号表示过程,字母表示物质。下列叙述错误的是( )
A.摄入葡萄糖过多,A会转化脂肪储存
B.有氧运动会减少A转化为甘油和脂肪酸
C.脂肪作为主要的能源物质参与细胞呼吸
D.④过程中大部分化学能转化成热能
13.绿色植物的光合作用是自然界中规模最大的碳素同化作用,是植物物质生产和能量获取的重要生理过程,同时也是受干旱胁迫影响最为显著的生理过程之一。如图是某植物叶肉细胞中光合作用的过程,a~f代表相应物质。下列有关说法错误的是( )
A.光反应与暗反应都需要酶的催化,但两部分酶的分布场所不同
B.物质a是氧气,当叶肉细胞释放氧气时,植株不一定积累有机物
C.干旱条件主要是造成光反应原料水缺乏,抑制光反应,进而使光合速率下降
D.将种植过密的玉米间苗,作物周围的e浓度上升,此时叶绿体内物质f含量下降
14.在一个完整的细胞周期中,染色体的形态和数量会发生下图所示的规律性变化。相关叙述正确的是( )
A.甲→乙的过程中染色体数目加倍
B.乙→丁的过程中伴随有纺锤体的形成
C.戊是观察染色体形态和数目的最佳时期
D.己→甲的过程中核仁消失、核膜逐渐解体
15.下列关于细胞生命历程的叙述,错误的是( )
A.细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础
B.细胞分化是基因在特定时间和空间下的选择性表达
C.端粒严重缩短后,内侧正常基因的DNA序列会受到损伤
D.细胞凋亡时细胞膜通透性降低,最终细胞肿胀破裂成碎片
二、多选题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
16.下列关于原核生物和真核生物的叙述错误的是( )
A.单细胞生物都是原核生物,多细胞生物都是真核生物
B.原核生物细胞无叶绿体,不能进行光合作用
C.具有相似的细胞膜和细胞质,细胞质中都有核糖体
D.真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质
17.为了提高石榴移栽时的存活率,常需要给它们挂上“吊瓶”,进行“打针输液”。下列有关叙述正确的是( )
A.“植物吊瓶”应使用生理盐水作溶剂以维持细胞的正常形态
B.石榴体内含有的多糖等有机大分子都是以碳链为基本骨架
C.“植物吊瓶”中应有石榴生长所必需的N、P、K等微量元素
D.“植物吊瓶”内添加的水分和多种无机盐有助于石榴的生长
18.植物组织细胞在特定的环境条件下能够吸收蔗糖,其吸收蔗糖的方式如图所示。下列有关分析正确的是( )
A.蔗糖-H+共转运体和H+-ATP酶不需要高尔基体加工
B.转运蔗糖时,蔗糖-H+共转运体的空间结构发生变化
C.使用ATP合成抑制剂处理细胞,会使蔗糖运输速率下降
D.细胞外的pH值高于细胞内时,有利于植物细胞吸收蔗糖
19.植物细胞中的多酚氧化酶(PPO)能催化质酚类物质(单酚、双酚)形成有色物质,从而出现褐变,导致农产品品质下降。如图表示梨的褐变过程,下列相关叙述正确的是( )
A.将梨置于沸水中浸泡一段时间会减缓果实的褐变过程
B.在缺氧环境中不会出现膜系统损伤后褐变的形成
C.多酚氧化酶能够为酚类物质提供所需发生化学反应的活化能
D.梨果肉细胞内生物膜系统的完整性有利于防止其果肉发生褐变
三、非选择题:共5题,共58分。
20.下图中,图1为细胞中某些结构的化学组成,甲、乙、丙、丁代表不同的生物大分子,①②③④代表组成生物大分子的单体。图2、3表示某些生物大分子的部分结构模式图。
请回答下列问题:
(1)图1中,细胞中的①与②相比,特有的组成成分是 ;植物细胞内具有储能作用的丁物质是 。
(2)图2所示结构的基本单位可用字母 表示。
(3)图3所示化合物是由 种氨基酸经脱水缩合过程形成的,图中表示肽键的序号是 。
(4)假设某蛋白质分子中的一条肽链为91肽,其分子式为CxHyNzOwS(z>91,w>92),并且是由下列五种氨基酸组成的:
那么将该91肽彻底水解后将会得到 个赖氨酸。(结果可含分子式中的未知数)。
21.胰岛素是由胰腺内的胰岛B细胞分泌的一种降低血糖的蛋白质类激素。胰岛素的合成和加工依次经历前胰岛素原、胰岛素原、胰岛素三个阶段,主要过程如下图,图中mRNA是指导合成前胰岛素原的核酸,请回答:
(1)最初合成的一段信号肽序列的场所是 。
(2)内质网膜上的信号肽酶催化 键断裂切除前胰岛素原的信号肽,产生胰岛素原。胰岛素原随内质网出芽产生的 进入到高尔基体,并被其腔中的蛋白酶将其中间的一段(C肽)脱去,最终生成胰岛素。
(3)图中高尔基体膜上受体蛋白的功能是 。该蛋白与信号蛋白功能不同的直接原因有组成蛋白质的氨基酸 ,肽链条数以及 。
(4)将前胰岛素原的信号肽序列和C肽依次切除并加工后,所得三种产物(如下图)的分子质量与前胰岛素原相比,增加了 。
22.小肠是人体吸收营养物质的主要场所。下图为小肠黏膜部分结构示意图,请回答下列问题。
(1)图中Na+运出小肠上皮细胞的跨膜运输方式为 。该过程发生时,Na+与Na+-K+泵结合,激活 酶活性,催化ATP水解,导致Na+-K+泵磷酸化, 发生改变,实现将Na+运出细胞的同时将K+运入细胞。据此可知,Na+-K+泵的本质为 ,其具有的功能有 。
(2)据图可知,小肠上皮细胞吸收Na+的方式为 。SGLT1和GLUT2均为葡萄糖转运蛋白。SGLT1转运葡萄糖进入细胞时,需要膜两侧Na+的电化学势能为葡萄糖以 方式进入小肠上皮细胞提供能量,因此SGLT1既可与葡萄糖结合,又可与Na+结合;GLUT2只与葡萄糖结合,其转运葡萄糖出小肠上皮细胞的速率与 和 有关。
(3)小肠上皮细胞靠肠腔侧形成众多褶皱,其意义是 ;小肠上皮细胞之间通过封闭小带紧密连接,可有效防止 。
23.图甲表示某同学利用轮叶黑藻(一种沉水植物)探究“光照强度对光合速率的影响”的实验装置;图乙表示在一定光照强度下轮叶黑藻叶肉细胞的部分代谢过程,其中a、b、c、d代表不同的细胞结构,①~⑤代表不同的物质;图丙是轮叶黑藻细胞光合作用相关过程示意图,其中①~⑤代表不同的过程。(有研究表明,水中CO2浓度降低能诱导轮叶黑藻光合途径由C3途径向C4途径转变,而且两条途径在同一细胞中进行)。请据回答下列问题:
(1)图甲中有色液滴的移动是由装置中 (填某物质)引起的。光照强度适宜时,有色液滴的移动方向是 (填:“向左”或“向右”)。若要测轮叶黑藻有氧呼吸速率的大小,则应将图甲装置进行 处理。本实验要设置对照实验校正外界环境引起的误差,如何设置? 。
(2)图乙所给的结构中,能够产生⑤的结构有 (用字母表示),K+从细胞外进入细胞的跨膜运输速率受 的限制;若用该细胞进行观察植物细胞的质壁分离与复原实验,应以 (填字母)为标志进行观察。
(3)图丙中环境CO2浓度较低时,轮叶黑藻还可通过 (填“C3循环”或“C4循环”)途径提高叶肉细胞内CO2浓度。图丙CO2转变为过程中,生成的H+以 的方式运出细胞;催化过程①和过程④固定CO2的两种酶(PEPC、Rubisco)中,与CO2亲和力较高的是 ;根据图丙和所学知识推测,光反应产生的NADPH的作用之一是还原 ;参与C3循环的CO2来源于 过程。
24.请据图回答下列问题:
(1)图1中分裂能力旺盛的部位是 (填序号)。用显微镜观察有丝分裂装片时,应先在低倍镜下找到分生区的细胞,其特点是 。
(2)图2中bc段变化的原因是 ,de段形成的原因是 。图4所示的时期处于图2中的 段(填字母)。图5中C类型的细胞处于图2中的 段(填字母)
(3)图3中细胞 (填序号)所处时期是观察染色体的最佳时期。
(4)若实验中统计了6000个细胞,测定每个细胞的DNA含量,统计结果如图5.处于S期的细胞是 (填图中字母),G2期和M期的细胞共有 个。若一个细胞周期总时间为20小时,处于M期的细胞数为300个,则该细胞完成分裂间期需要 小时。
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