精品解析:四川省泸州市龙马潭区泸化中学2024-2025学年高一上学期1月期末生物试题

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2025-01-22
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泸州市龙马潭区泸化中学高2024级高一上期期末考试 生物 注意事项: 1.答卷前,考生务必把自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.考生作答时,选择题用2B铅笔将答题卡对应题目的答案标号涂黑,其余各题用0.5毫米黑色墨迹签字笔将答案写在答题卡上,在本试卷、草稿纸上答题无效。 3.全卷满分100分,考试时间75分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第一部分 选择题(共45分) 一、第一部分共15个小题,每小题3分,共45分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 基于对原核生物和真核生物的理解,下列表述中正确的是(  ) A. 蓝细菌的叶绿体中含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物 B. 发菜和酵母菌都有以核膜为界限的细胞核 C. 哺乳动物成熟红细胞、高等植物成熟筛管细胞和蓝细菌没有细胞核,都是原核细胞 D. 真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA 2. 由肺炎支原体引起的急性呼吸道感染,症状多表现为咳嗽、发热、胸痛。支原体是目前自然界所发现最小、最简单的原核生物,它对β-内酰胺类(青霉素类)抗菌药不敏感。下列有关说法错误的是(  ) A. 支原体的核酸彻底水解得到的产物有8种 B. 支原体的拟核中不含控制细胞壁合成的DNA C. 培养基上的一个支原体菌落属于生命系统中的群落层次 D. 支原体引起的急性呼吸道感染使用青霉素治疗效果不佳 3. 下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是( ) A. 糖类、磷脂和蛋白质是所有细胞都含有的物质 B. 代谢旺盛的细胞中核孔数目多,有利于DNA的进出 C. 性腺细胞的核糖体体积大,有利于合成并分泌性激素 D. 叶绿体的类囊体堆叠成基粒,增大了进行暗反应的膜面积 4. 脂质存在于所有细胞中,是组成细胞和生物体的重要有机物。下列关于脂质的叙述正确的是(  ) A. 脂质中的磷脂分子构成了质膜的基本支架 B. 脂质中不包含胆固醇、维生素D和性激素 C. 脂质和糖类可相互转化,且转化程度相同 D. 脂质在核糖体、内质网和高尔基体上合成 5. 蛋白质是生命活动的主要承担者。下列叙述错误的是( ) A. 蛋白质是细胞中含量最多的有机物 B. 蛋白质的基本组成单位是氨基酸 C. 蛋白质中的氮元素主要存在于氨基酸的侧链基团上 D. 有些蛋白质具有免疫功能,可抵抗病菌的侵害 6. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是( ) A. 微量元素Fe、Mg2+分别参与血红蛋白和叶绿素的构成 B. 氢键的存在使水具有较高的比热容,水温相对稳定 C. 氨基酸空间结构的差异是蛋白质分子多样性的原因之一 D. 磷脂、脱氧核糖和脱氧核糖核酸的元素组成相同 7. 高温条件下,细胞膜呈可流动状态,当温度降低到一定程度,细胞膜会转变为固化的凝胶态,即细胞膜发生相变,此时的温度即为该细胞膜的相变温度。细胞膜中脂肪酸链的不饱和程度越高,细胞膜的相变温度越低。下列有关叙述错误的是( ) A. 组成细胞膜的磷脂分子和多数蛋白质都可以运动 B. 一定范围内,提高温度可以增大细胞膜的流动性 C. 相比普通植物而言,耐寒植物细胞膜中脂肪酸链不饱和程度较低 D. 细胞膜的流动性对细胞的生长、分裂至关重要 8. 为了研究酵母菌细胞内蛋白质的合成,研究人员将标记的亮氨酸注射入细胞后,测得与分泌蛋白的在细胞中,囊泡像深海中的“潜艇”,穿梭于许多细胞器之间进行相关信息传递和物质交换。下列结构中不能够形成囊泡的是( ) A. 内质网 B. 高尔基体 C. 核糖体 D. 细胞膜 9. 下列有关细胞核的叙述,正确的是(  ) A. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中心 B. 在光学显微镜下能观察到细胞核的核膜、核仁、核孔等结构 C. 染色质与染色体是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态 D. 蛋白质、DNA等物质能通过核孔进出细胞核 10. 在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,依次观察到的结果示意图如下,其中①、②指细胞结构。下列叙述正确的是( ) A. 甲状态时不存在水分子跨膜运输进出细胞的现象 B. 甲→乙变化的原因之一是结构①的伸缩性比②的要大 C. 乙→丙的变化是由于外界溶液浓度小于细胞液浓度所致 D. 细胞发生渗透作用至丙状态,一段时间后该细胞会破裂 11. 下列关于自由扩散和协助扩散的叙述,错误的是( ) A. 自由扩散是顺浓度梯度进行的,属于被动运输 B. 通道蛋白参与的物质运输方式为协助扩散,不消耗能量 C. 协助扩散的方向是由载体蛋白决定的 D. 水分子更多的是通过协助扩散进出细胞 12. 下列说法正确的是( ) A. 北方冬小麦在冬天来临前,结合水的含量逐渐上升 B. 植物细胞有丝分裂末期形成细胞板和ATP转化为ADP的过程都会产生水 C. 通过被动运输方式转运的物质只能从高浓度溶液向低浓度溶液运输 D. 细胞进行主动运输的过程中不一定会消耗ATP 13. 如图曲线乙表示在最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。据图分析不正确的是( ) A. 酶量增加后,b点向右上方移动 B. 增大pH,重复该实验,a、b点位置都不变 C. 限制曲线ab段反应速率的主要因素是反应物浓度 D. b点后,升高温度,酶活性减弱,曲线将不呈现丙所示变化 14. 如图表示人体内进行的能量释放、转移和利用过程,下列有关叙述正确的是(  ) A. a过程的实例包括葡萄糖在线粒体内氧化分解,生成H2O和CO2 B. 安静状态下b过程高速进行,累积大量ATP供剧烈运动时所需 C. 甲表示的物质可能包含有机物,乙为散失的热能,丙为ADP和磷酸 D. 完成c过程的场所主要是线粒体基质和内膜,其次是细胞质基质 15. 图1表示渗透作用装置,一段时间后液面上升的高度为h。图2是处于质壁分离状态的成熟植物细胞。图3中P1、P2是半透膜制成的结构,且在如图所示的小室内可自由滑动。A室内蔗糖溶液浓度为2mol/L,B室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,C室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L。下列叙述正确的是( ) A. 图1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 B. 图1中的半透膜相当于图2中的①②⑥组成的结构 C. 图2细胞此时浸润在一定浓度的蔗糖溶液中,则外界溶液浓度一定大于细胞液浓度 D. 图3实验开始后,P1将向右移,P2不移动 第二部分 非选择题(共55分) 注意事项; 1.必须使用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上题目指示区域内作答,答在本试题卷上无效。 2.本部分共5个大题,共计55分。 二、非选择题(共55分) 16. 下图表示组成某真核生物细胞的部分元素与化合物及物质间的关系(A~D代表小分子单体;E~H代表由小分子物质构成的大分子物质)。回答下列问题: (1)生物体内的糖类绝大多数以______(填“单糖”“二糖”或“多糖”)的形式存在,若物质A是葡萄糖,植物由其作为原料合成的最常见的储能大分子物质E是______;生物大分子以______为基本骨架。 (2)人的白细胞和红细胞功能不同,白细胞是血液中的战士,主要负责抵抗细菌、病毒等微生物,红细胞主要承担运输氧的功能,这两种细胞功能不同的直接原因主要与图中物质______(填图中字母)有关,从组成该物质的单体分析,该物质具有多样性的原因是______。 (3)在绿色植物的叶肉细胞中,含有大分子物质H的细胞结构有______。 17. 下图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,图中序号①②③④表示相应过程。请据图回答下列问题。 (1)完成过程①需要以____________为模板、四种____________为原料、____________(物质)直接提供能量。 (2)从图中分析,核糖体的分布场所有____________。 (3)某同学将该真菌接种到同时含溴化乙啶和氯霉素的培养基中,发现该真菌线粒体中不再合成蛋白质。该同学通过查阅资料,发现溴化乙啶、氯霉素可影响图中的③、④过程。为了进一步探究其原因,做了以下相关实验: Ⅰ.将该真菌接种到含溴化乙啶,不含氯霉素的培养基上,发现该真菌线粒体中RNA不再合成,蛋白质的合成量也大量减少,由此推测溴化乙啶最可能抑制图中____________(填序号)过程。 Ⅱ.将该真菌接种到含氯霉素,不含溴化乙啶的培养基上,发现该真菌线粒体中____________,由此推测氯霉素最可能只抑制图中过程④。 18. 图甲是叶绿体模式图,图乙表示光合作用的部分过程,图丙表示在密闭恒温(温度为25℃)小室内测定的a、b两种不同植物光合作用强度和光照强度的关系。请回答下列问题: (1)绿色叶片长时间浸泡在乙醇中会变成白色,原因是_____。 (2)图乙中A的作用是_____(答出两点)①表示的过程是_____。若光照强度突然减弱,短时间内叶绿体中含量随之减少的物质有_____(填序号:①C5、②ATP、③NADPH、④C3选不全不得分)。 (3)图丙中光照强度为Z时,a、b植物消耗CO2速率之比为_____,对a植物而言,假如白天和黑夜的时间各为12h,平均光照强度在_____klx以上才能使该植物处于生长状态。若a植物光合速率和呼吸速率的最适温度分别是25℃和30℃,若将温度提高到30℃(其他条件不变),则图中M点的位置理论上会向_____(选填“左”“左下”、“右”或“右上”)移动。 19. 某些生物学问题可以利用概念图很好地表示出来。分析下列概念图,回答下列相关问题: (1)若1代表自然界中所有的生物,按结构分类,2代表病毒,则3代表______。 (2)若1代表细胞内的无机物,5代表结合水,则2代表______。 (3)若4代表叶绿体,5代表线粒体,1代表具膜结构的细胞器,则2代表______。 (4)若1代表跨膜运输,3代表被动运输,则5可能代表______。 20. 图1表示人体细胞内有氧呼吸的过程,其中a~c表示相关反应阶段,甲、乙表示相应物质。图2表示某装置中氧浓度对小麦种子CO2释放量的影响。 请据图回答下列问题: (1)图1中物质甲和物质乙分别表示______________。 (2)小麦植株长时间浸泡在水中会出现烂根而死亡,原因是根细胞____________。 (3)图2中影响A点位置高低的主要环境因素是_____________。图2中B点以后,CO2释放量增加,主要原因是___________________。 (4)研究者用含18O的葡萄糖追踪根细胞有氧呼吸中的氧原子,其转移途径是_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 泸州市龙马潭区泸化中学高2024级高一上期期末考试 生物 注意事项: 1.答卷前,考生务必把自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.考生作答时,选择题用2B铅笔将答题卡对应题目的答案标号涂黑,其余各题用0.5毫米黑色墨迹签字笔将答案写在答题卡上,在本试卷、草稿纸上答题无效。 3.全卷满分100分,考试时间75分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第一部分 选择题(共45分) 一、第一部分共15个小题,每小题3分,共45分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 基于对原核生物和真核生物的理解,下列表述中正确的是(  ) A. 蓝细菌的叶绿体中含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物 B. 发菜和酵母菌都有以核膜为界限的细胞核 C. 哺乳动物成熟红细胞、高等植物成熟筛管细胞和蓝细菌没有细胞核,都是原核细胞 D. 真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA 【答案】D 【解析】 【分析】1、常考的真核生物:绿藻、水绵、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、肺炎双球菌等)、支原体、衣原体、放线菌; 2、与真核生物相比,原核生物无以核膜为界限的细胞核,只有核糖体一种细胞器。 【详解】A、蓝细菌没有叶绿体,含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物。A错误; B、发菜是原核生物,无以核膜为界限的细胞核,B错误; C、哺乳动物成熟红细胞、高等植物成熟筛管细胞虽然没有细胞核,但是属于真核生物,C错误; D、真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA,D正确。 故选D。 2. 由肺炎支原体引起的急性呼吸道感染,症状多表现为咳嗽、发热、胸痛。支原体是目前自然界所发现最小、最简单的原核生物,它对β-内酰胺类(青霉素类)抗菌药不敏感。下列有关说法错误的是(  ) A. 支原体的核酸彻底水解得到的产物有8种 B. 支原体的拟核中不含控制细胞壁合成的DNA C. 培养基上的一个支原体菌落属于生命系统中的群落层次 D. 支原体引起的急性呼吸道感染使用青霉素治疗效果不佳 【答案】C 【解析】 【分析】细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为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。 【详解】A、支原体的核酸有DNA和RNA两种,其彻底水解得到的产物有8种,即1种磷酸,2种五碳糖,5种碱基,A正确; B、支原体无细胞壁,所以支原体的拟核中不含控制细胞壁合成的DNA,B正确; C、培养基上的一个支原体菌落由1个支原体繁殖而来,属于生命系统中的种群层次,C错误; D、由题干信息可知,支原体对β-内酰胺类(青霉素类)抗菌药不敏感,所以支原体引起的急性呼吸道感染使用青霉素治疗效果不佳,D正确。 故选C。 3. 下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是( ) A. 糖类、磷脂和蛋白质是所有细胞都含有的物质 B. 代谢旺盛的细胞中核孔数目多,有利于DNA的进出 C. 性腺细胞的核糖体体积大,有利于合成并分泌性激素 D. 叶绿体的类囊体堆叠成基粒,增大了进行暗反应的膜面积 【答案】A 【解析】 【分析】1、核糖体是“生产蛋白质的机器”,有的依附在内质网上称为附着核糖体,有的游离分布在细胞质中称为游离核糖体。 2、核孔是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。 【详解】A、糖类中的核糖和脱氧核糖可以参与构成核酸,磷脂双分子层是生物膜的基本支架,蛋白质是生命活动的主要承担者,糖类、磷脂和蛋白质是所有细胞都含有的物质,A正确; B、代谢旺盛的细胞中核孔数目多,有利于蛋白质和RNA等大分子自进出,DNA不能通过核孔进出,B错误; C、核糖体是蛋白质的合成车间,而性激素属于脂质,合成部位是内质网,C错误; D、叶绿体的类囊体堆叠成基粒,增大了进行光反应的膜面积,D错误。 故选A。 4. 脂质存在于所有细胞中,是组成细胞和生物体的重要有机物。下列关于脂质的叙述正确的是(  ) A. 脂质中的磷脂分子构成了质膜的基本支架 B. 脂质中不包含胆固醇、维生素D和性激素 C. 脂质和糖类可相互转化,且转化程度相同 D. 脂质在核糖体、内质网和高尔基体上合成 【答案】A 【解析】 【分析】脂质的种类与作用:脂肪:储能、维持体温;磷脂:构成膜(细胞膜、液泡膜、线粒体膜等)结构的重要成分;固醇:维持新陈代谢和生殖起重要调节作用,分为胆固醇、性激素和维生素D。 【详解】A、磷脂是构成细胞膜的重要物质,所有细胞中都含有膜结构,均由磷脂分子层构成基本支架,A正确; B、脂质中的固醇包含胆固醇、维生素D和性激素,B错误; C、脂质和糖类可相互转化,且转化程度不相同,糖类可大量转化为脂肪,但是脂肪不能大量转化为糖类,C错误; D、脂质在内质网上合成,D错误。 故选A。 5. 蛋白质是生命活动的主要承担者。下列叙述错误的是( ) A. 蛋白质是细胞中含量最多的有机物 B. 蛋白质的基本组成单位是氨基酸 C. 蛋白质中的氮元素主要存在于氨基酸的侧链基团上 D. 有些蛋白质具有免疫功能,可抵抗病菌的侵害 【答案】C 【解析】 【分析】蛋白质的基本单位是氨基酸,蛋白质具有多种功能,如运输、调节、催化、免疫、信息识别等;蛋白质结构多样性与组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序及蛋白质的空间结构有关,蛋白质结构多样性决定功能多样性。 【详解】A、细胞内含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是蛋白质,故蛋白质是活细胞中含量最多的有机物,A正确; B、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,蛋白质结构多样性与组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序及蛋白质的空间结构有关,B正确; C、蛋白质中的氮元素主要存在于氨基酸之间脱水缩合后形成的氨基酸的残基中,C错误; D、有些蛋白质,如抗体具有免疫功能,可抵抗病菌的侵害,因为抗体与病原体的结合可以抑制病原体的增殖或对人体细胞的黏附,D正确。 故选C。 6. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是( ) A. 微量元素Fe、Mg2+分别参与血红蛋白和叶绿素的构成 B. 氢键的存在使水具有较高的比热容,水温相对稳定 C. 氨基酸空间结构的差异是蛋白质分子多样性的原因之一 D. 磷脂、脱氧核糖和脱氧核糖核酸的元素组成相同 【答案】B 【解析】 【分析】细胞中常见的大量元素C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等;微量元素包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。水属于极性分子,水分子之间靠氢键结合,水具有较高的比热容。几丁质是一种含氮元素的多糖,磷脂和脱氧核糖核酸(DNA)的元素组成都是C、H、O、N、P。蛋白质结构多样性的原因是:由于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别;蛋白质功能的多样性与其结构的多样性有关。 【详解】A、大量元素Mg是构成叶绿素的元素,微量元素Fe参与血红蛋白的构成,A 错误; B、由于氢键的存在,使水具有较高的比热容,这就意味着水的温度相对不容易发生改变,即水温保持相对稳定,B正确; C、蛋白质空间结构的差异是蛋白质分子多样性的原因之一,C错误; D、磷脂和脱氧核糖核酸的元素组成都是C、H、O、N、P,脱氧核糖的元素组成是C、H、O,D错误。 故选B。 7. 高温条件下,细胞膜呈可流动状态,当温度降低到一定程度,细胞膜会转变为固化的凝胶态,即细胞膜发生相变,此时的温度即为该细胞膜的相变温度。细胞膜中脂肪酸链的不饱和程度越高,细胞膜的相变温度越低。下列有关叙述错误的是( ) A. 组成细胞膜的磷脂分子和多数蛋白质都可以运动 B. 一定范围内,提高温度可以增大细胞膜的流动性 C. 相比普通植物而言,耐寒植物细胞膜中脂肪酸链不饱和程度较低 D. 细胞膜的流动性对细胞的生长、分裂至关重要 【答案】C 【解析】 【分析】饱和脂肪酸熔点较高,更易凝固,细胞膜中饱和脂肪酸含量越高,膜的流动性越弱。反之,细胞膜中不饱和脂肪酸含量越高,膜的流动性越强,越能适应低温环境,植物耐寒性越强。 【详解】A、细胞膜中的磷脂和大多数蛋白质都可以运动,体现了细胞膜具有流动性,A正确; B、高温条件下,细胞膜呈可流动状态,当温度降低到一定程度,细胞膜会转变为固化的凝胶态,因此一定范围内,提高温度可以促进细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子的运动,增大细胞膜的流动性,B正确; C、细胞膜中不饱和脂肪酸含量越高,膜的流动性越强,越能适应低温环境,植物耐寒性越强,因此相比普通植物而言,耐寒植物细胞膜中脂肪酸链不饱和程度较高,C错误; D、细胞膜的流动性对于细胞完成物质运输、生长、分裂、运动等功能都非常重要,D正确。 故选C。 8. 为了研究酵母菌细胞内蛋白质的合成,研究人员将标记的亮氨酸注射入细胞后,测得与分泌蛋白的在细胞中,囊泡像深海中的“潜艇”,穿梭于许多细胞器之间进行相关信息传递和物质交换。下列结构中不能够形成囊泡的是( ) A. 内质网 B. 高尔基体 C. 核糖体 D. 细胞膜 【答案】C 【解析】 【分析】核糖体是合成蛋白质的场所,无膜结构,内质网、高尔基体和细胞膜都能形成囊泡。 【详解】囊泡是细胞中的具膜小体,由细胞中的膜结构产生,内质网、高尔基体、细胞膜都具有膜结构,能够形成囊泡,核糖体不具有膜结构,不能够形成囊泡,ABD不符合题意,C符合题意。 故选C。 9. 下列有关细胞核的叙述,正确的是(  ) A. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中心 B. 在光学显微镜下能观察到细胞核的核膜、核仁、核孔等结构 C. 染色质与染色体是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态 D. 蛋白质、DNA等物质能通过核孔进出细胞核 【答案】C 【解析】 【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。 【详解】A、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,而非代谢中心,A错误; B、在光学显微镜下能观察到细胞核结构,但不能观察核膜、核仁和核孔等亚显微结构,B错误; C、染色质和染色体是细胞中同一物质在不同时期的两种表现形态,在分裂前期、中期、后期成染色体的状态,在分裂末期、间期呈现染色质的状态,C正确; D、核孔可实现细胞核和细胞质之间的物质交换和信息交流,但该结构具有选择透过性,DNA不能通过核孔进出,D错误。 故选C。 10. 在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,依次观察到的结果示意图如下,其中①、②指细胞结构。下列叙述正确的是( ) A. 甲状态时不存在水分子跨膜运输进出细胞的现象 B. 甲→乙变化的原因之一是结构①的伸缩性比②的要大 C. 乙→丙的变化是由于外界溶液浓度小于细胞液浓度所致 D. 细胞发生渗透作用至丙状态,一段时间后该细胞会破裂 【答案】C 【解析】 【详解】甲状态时,水分子仍然通过跨膜运输进出细胞,A错误; 甲→乙变化表明,细胞正在发生质壁分离,其内在的原因是:结构①所示的细胞壁的伸缩性比②所示的原生质层的伸缩性要小,B错误; 乙→丙表示细胞在发生质壁分离复原,其变化的原因是外界溶液浓度小于细胞液浓度,细胞吸水所致,C正确; 细胞发生渗透作用至丙状态,因细胞壁的支持和保护作用,一段时间后该细胞不会破裂,D错误。 【点睛】正确解答本题的关键是理清脉络,形成清晰的知识网络。 11. 下列关于自由扩散和协助扩散的叙述,错误的是( ) A. 自由扩散是顺浓度梯度进行的,属于被动运输 B. 通道蛋白参与的物质运输方式为协助扩散,不消耗能量 C. 协助扩散的方向是由载体蛋白决定的 D. 水分子更多的是通过协助扩散进出细胞 【答案】C 【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。 【详解】A、被动运输包括自由扩散和协助扩散,都是顺浓度梯度进行的,都不消耗能量,A正确; B、通道蛋白参与的物质运输方式为协助扩散,不消耗能量,顺浓度梯度转运物质,B正确; C、协助扩散由高浓度向低浓度运输,载体蛋白不能决定运输方向,C错误; D、水分子可以通过自由扩散和协助扩散方式进出细胞,其中更多的是通过协助扩散进出细胞,D正确。 故选C。 12. 下列说法正确的是( ) A. 北方冬小麦在冬天来临前,结合水的含量逐渐上升 B. 植物细胞有丝分裂末期形成细胞板和ATP转化为ADP的过程都会产生水 C. 通过被动运输方式转运的物质只能从高浓度溶液向低浓度溶液运输 D. 细胞进行主动运输的过程中不一定会消耗ATP 【答案】D 【解析】 【分析】物质跨膜运输的方式: 1、自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质; 2、协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞; 3、主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。 【详解】A、北方冬小麦在冬天来临前,生物的抗逆性增强,所以结合水的相对含量会增强,即结合水/自由水会上升,A错误; B、ATP转化为ADP的过程属于水解过程,需消耗水,B错误; C、水通过被动运输方式转运,水从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧扩散,即从低浓度溶液向高浓度溶液扩散(运输),C错误; D、细胞进行主动运输的过程中不一定会消耗ATP,主动运输利用的能量形式可以是光能,或离子的梯度化学能,或ATP,D错误。 故选D。 13. 如图曲线乙表示在最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。据图分析不正确的是( ) A. 酶量增加后,b点向右上方移动 B. 增大pH,重复该实验,a、b点位置都不变 C. 限制曲线ab段反应速率的主要因素是反应物浓度 D. b点后,升高温度,酶活性减弱,曲线将不呈现丙所示变化 【答案】B 【解析】 【分析】影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度前,随着温度的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度后,随着温度的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。 【详解】A、在b点及b点之后,反应速率不再随反应物浓度的增加而增大,此时限制反应速率的主要因素是酶的数量,酶量增加后,反应速率将增大,b点向右上方移动,A正确; B、曲线乙是依据在“最适pH条件下”获得的实验数据绘制而成的,若增大pH,重复该实验,则因酶的活性降低而导致a、b点位置都会下移,B错误; C、由图可知,在曲线ab段,反应速率随反应物浓度的增加而增大,说明限制曲线ab段反应速率的主要因素是反应物浓度,C正确; D、曲线乙是依据在“最适温度条件下”获得的实验数据绘制而成的,b点后,若升高温度,则酶的活性减弱,反应速率应在b点后下降,曲线不会呈现丙所示变化,D正确。 故选B。 14. 如图表示人体内进行的能量释放、转移和利用过程,下列有关叙述正确的是(  ) A. a过程的实例包括葡萄糖在线粒体内氧化分解,生成H2O和CO2 B. 安静状态下b过程高速进行,累积大量ATP供剧烈运动时所需 C. 甲表示的物质可能包含有机物,乙为散失的热能,丙为ADP和磷酸 D. 完成c过程的场所主要是线粒体基质和内膜,其次是细胞质基质 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图可知,该图是对细胞呼吸过程和意义的考查,a是细胞呼吸的方式,可以是有氧呼吸或无氧呼吸,甲是细胞呼吸的产物可能是水和二氧化碳或者是无氧呼吸的产物酒精和二氧化碳或者乳酸,乙是以热能的形式散失的能量,丙是ADP和磷酸,b是ATP的合成过程,c是ATP的水解过程。 【详解】A、图中a过程是能源物质的氧化分解,实例包括葡萄糖的氧化分解,但是葡萄糖是在细胞质基质中氧化分解形成丙酮酸后进入线粒体,然后在线粒体中继续氧化分解生成H2O和CO2,A错误; B、b表示ATP的合成,无论是安静状态下还是剧烈运动时,b过程ATP的合成与c过程ATP的水解都处于动态平衡中,B错误; C、甲是细胞呼吸的产物可能是水和二氧化碳或者是无氧呼吸的产物酒精和二氧化碳或者乳酸细胞呼吸过程中释放的能量,大部分以热能的形式散失,少部分转移到ATP中储存,因此乙为散失的热能,丙为ADP和磷酸,C正确; D、图中c是ATP的水解过程,即ATP用于生命活动消耗能量的过程,该过程可以发生在细胞内任何需能的部位,完成b过程的场所主要是线粒体基质和内膜,其次是细胞质基质,D错误。 故选C。 15. 图1表示渗透作用装置,一段时间后液面上升的高度为h。图2是处于质壁分离状态的成熟植物细胞。图3中P1、P2是半透膜制成的结构,且在如图所示的小室内可自由滑动。A室内蔗糖溶液浓度为2mol/L,B室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,C室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L。下列叙述正确的是( ) A. 图1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 B. 图1中的半透膜相当于图2中的①②⑥组成的结构 C. 图2细胞此时浸润在一定浓度的蔗糖溶液中,则外界溶液浓度一定大于细胞液浓度 D. 图3实验开始后,P1将向右移,P2不移动 【答案】A 【解析】 【分析】题图分析:图1中半透膜可以让水分子自由通过,而蔗糖分子不能;图2中①是细胞壁、②是细胞膜、③是细胞核、④是液泡膜、⑤是液泡膜和细胞膜之间的细胞质,⑥是细胞壁与细胞膜之间的部分,⑦是细胞液;图3中P1、P2是半透膜制成的结构,且在如图所示的小室内可自由滑动。 【详解】A、图1中,开始时Ma>MA,则漏斗内液面上升,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,则Ma>MA,A正确; B、图2中①是细胞壁、②是细胞膜、③是细胞核、④是液泡膜、⑤是液泡膜和细胞膜之间的细胞质,⑥是细胞壁与细胞膜之间的部分,⑦是细胞液;植物细胞的原生质层相当于一层半透膜,包括图中的②④⑤,B错误; C、分析图2,图2是处于质壁分离状态的成熟植物细胞,图2细胞此时浸润在一定浓度的蔗糖溶液中,则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、分析图3,A室内蔗糖溶液浓度为2mol/L,B室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,C室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,图3实验开始时,P1将向右移,P2右移,D错误。 故选A。 第二部分 非选择题(共55分) 注意事项; 1.必须使用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上题目指示区域内作答,答在本试题卷上无效。 2.本部分共5个大题,共计55分。 二、非选择题(共55分) 16. 下图表示组成某真核生物细胞的部分元素与化合物及物质间的关系(A~D代表小分子单体;E~H代表由小分子物质构成的大分子物质)。回答下列问题: (1)生物体内的糖类绝大多数以______(填“单糖”“二糖”或“多糖”)的形式存在,若物质A是葡萄糖,植物由其作为原料合成的最常见的储能大分子物质E是______;生物大分子以______为基本骨架。 (2)人的白细胞和红细胞功能不同,白细胞是血液中的战士,主要负责抵抗细菌、病毒等微生物,红细胞主要承担运输氧的功能,这两种细胞功能不同的直接原因主要与图中物质______(填图中字母)有关,从组成该物质的单体分析,该物质具有多样性的原因是______。 (3)在绿色植物的叶肉细胞中,含有大分子物质H的细胞结构有______。 【答案】(1) ①. 多糖 ②. 淀粉 ③. 碳链 (2) ①. G ②. 组成蛋白质的氨基酸的种类、数目和排列顺序不同 (3)细胞核、线粒体和叶绿体 【解析】 【分析】题图分析,图中A代表的是葡萄糖,E代表的是多糖,B代表的是甘油和脂肪酸,F为脂肪,C代表的是氨基酸,是组成蛋白质的基本单位,G代表的是蛋白质,D代表的是脱氧核苷酸,是组成遗传物质DNA的基本单位,因此,H是DNA。 【小问1详解】 生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在,植物细胞中储能的多糖是淀粉;生物大分子是由许多单体连接成的多聚体,单体的组成是以碳链为基本骨架的,因此,生物大分子以碳链为基本骨架。 【小问2详解】 细胞功能不同的直接原因主要与蛋白质有关,因为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所承担功能相适应的独特结构,题中两种细胞功能不同的直接原因主要与图中物质G蛋白质有关,从组成蛋白质的单体氨基酸分析,蛋白质具有多样性的原因是,组成蛋白质的氨基酸的种类、数目和排列顺序不同导致了蛋白质结构的多样性,因而功能多样,进而表现为蛋白质是生命活动的主要承担者。 【小问3详解】 在绿色植物的叶肉细胞中,含有大分子物质H,即DNA的细胞结构有细胞核、线粒体和叶绿体,由于DNA中有遗传信息,因此细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,而线粒体和叶绿体是半自主性细胞器。  17. 下图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,图中序号①②③④表示相应过程。请据图回答下列问题。 (1)完成过程①需要以____________为模板、四种____________为原料、____________(物质)直接提供能量。 (2)从图中分析,核糖体的分布场所有____________。 (3)某同学将该真菌接种到同时含溴化乙啶和氯霉素的培养基中,发现该真菌线粒体中不再合成蛋白质。该同学通过查阅资料,发现溴化乙啶、氯霉素可影响图中的③、④过程。为了进一步探究其原因,做了以下相关实验: Ⅰ.将该真菌接种到含溴化乙啶,不含氯霉素的培养基上,发现该真菌线粒体中RNA不再合成,蛋白质的合成量也大量减少,由此推测溴化乙啶最可能抑制图中____________(填序号)过程。 Ⅱ.将该真菌接种到含氯霉素,不含溴化乙啶的培养基上,发现该真菌线粒体中____________,由此推测氯霉素最可能只抑制图中过程④。 【答案】(1) ①. DNA的一条链 ②. 脱氧核苷酸 ③. ATP (2)细胞质基质、线粒体 (3) ①. ③ ②. RNA合成,蛋白质的合成大量减少 【解析】 【分析】据图分析,①③为转录过程,②④为翻译过程。 【小问1详解】 过程①为转录,转录的时候以DNA的一条链为模板,原料是四种游离的核糖核苷酸,需要ATP提供能量。 【小问2详解】 据图所示,核DNA转录形成的RNA,利用细胞质基质中的核糖体形成前提蛋白,线粒体DNA在线粒体中转录形成RNA,利用线粒体内的核糖体合成蛋白质。 【小问3详解】 将该真菌接种到含溴化乙啶,不含氯霉素的培养基上,发现该真菌线粒体中RNA不再合成,蛋白质的合成量也大量减少,由此推测溴化乙啶最可能抑制图中③转录过程,从而使RNA不再合成,进而导致无法翻译形成蛋白质。若氯霉素只抑制图中过程④翻译过程,则将该真菌接种到含氯霉素,不含溴化乙啶的培养基上,发现该真菌线粒体中仍然合成RNA,但蛋白质不合成。 18. 图甲是叶绿体模式图,图乙表示光合作用的部分过程,图丙表示在密闭恒温(温度为25℃)小室内测定的a、b两种不同植物光合作用强度和光照强度的关系。请回答下列问题: (1)绿色叶片长时间浸泡在乙醇中会变成白色,原因是_____。 (2)图乙中A的作用是_____(答出两点)①表示的过程是_____。若光照强度突然减弱,短时间内叶绿体中含量随之减少的物质有_____(填序号:①C5、②ATP、③NADPH、④C3选不全不得分)。 (3)图丙中光照强度为Z时,a、b植物消耗CO2速率之比为_____,对a植物而言,假如白天和黑夜的时间各为12h,平均光照强度在_____klx以上才能使该植物处于生长状态。若a植物光合速率和呼吸速率的最适温度分别是25℃和30℃,若将温度提高到30℃(其他条件不变),则图中M点的位置理论上会向_____(选填“左”“左下”、“右”或“右上”)移动。 【答案】(1)绿叶中的色素会溶解在乙醇中 (2) ①. 作为还原剂还原C3;为还原C3提供能量 ②. 二氧化碳的固定 ③. ①②③ (3) ①. 10∶7 ②. Y ③. 左下方 【解析】 【分析】据图分析:图甲中,①是叶绿体的内膜和外膜,②是叶绿体基质,③表示基粒;由于类囊体中的色素对绿光吸收最少,因此绿光被反射,导致叶片呈绿色。图乙表示光合作用暗反应过程中的物质变化,A表示[H],过程①表示二氧化碳的固定。图丙中,a、b植物光合作用随光照强度变化而变化的曲线,图中可以看出与b植物相比,a植物呼吸作用强度大,净光合中作用强度大。 【小问1详解】 绿叶中的色素是有机物,可溶于有机溶剂乙醇中,因此,绿色叶片长时间浸泡在乙醇中会变成白色。 【小问2详解】 据图可知,图乙中A是光反应产生的NADPH,其作用是作为还原剂还原C3;为还原C3提供能量,①表示的过程是二氧化碳的固定。若光照强度突然减弱,则光反应强度减弱,产生的NADPH和ATP减少,被还原的C3减少,剩余的C3增多,短时间内CO2的固定速率不变,因此C3含量增加,而C5的变化与C3相反,故C5含量减少,因此短时间内叶绿体中含量随之减少的物质有①②③。 【小问3详解】 题图丙中光照强度为Z时,a、b植物二氧化碳的吸收速率分别是8mg•m-2•h-1、6mg•m-2•h-1,呼吸速率分别为2mg•m-2•h-1、1mg•m-2•h-1,故二氧化碳的固定速率分别是10mg•m-2•h-1、7mg•m-2•h-1,即a、b植物消耗CO2速率的速率之比为10∶7。对a植物而言,假如白天和黑夜的时间各为12h,当每小时二氧化碳的吸收量-每小时二氧化碳的产生量大于0时,才能使a植物处于生长状态。由题图可知,平均光照强度在Yklx以上时,每小时二氧化碳的吸收量-每小时呼吸作用二氧化碳的产生量大于0。25℃为a植物光合速率所需的最适温度,而呼吸速率的最适温度是30℃,所以若将温度提高到30℃,a植物的光合速率将下降,对光能的利用减少,同时呼吸速率将上升,导致净光合速率减小,故题图中M点的位置理论上的变化是向左下方移。 19. 某些生物学问题可以利用概念图很好地表示出来。分析下列概念图,回答下列相关问题: (1)若1代表自然界中所有的生物,按结构分类,2代表病毒,则3代表______。 (2)若1代表细胞内的无机物,5代表结合水,则2代表______。 (3)若4代表叶绿体,5代表线粒体,1代表具膜结构的细胞器,则2代表______。 (4)若1代表跨膜运输,3代表被动运输,则5可能代表______。 【答案】(1)具有细胞结构的生物 (2)(细胞中的)无机盐 (3)具有单层膜的细胞器 (4)自由扩散或协助扩散 【解析】 【分析】据图分析,1包括2和3,3包括4和5,然后根据题目中设置的相关问题,结合它们之间的关系作答。 【小问1详解】 自然界中的生物可根据有无细胞结构分为具有细胞结构的生物和不具有细胞结构的生物(病毒),若2代表病毒,则3代表具有细胞结构的生物。 【小问2详解】 细胞中的无机物包括无机盐和水,若1代表细胞内的无机物,5代表结合水,4表示自由水,3表示水,2表示无机盐。 【小问3详解】 若1表示具膜细胞器,具膜细胞器包括单层膜的细胞器和双层膜的细胞器,若4代表叶绿体,5代表线粒体,叶绿体和线粒体均为双层膜的细胞器,则3表示具有双层膜的细胞器,2表示具有单层膜的细胞器。 【小问4详解】 若1代表跨膜运输,3代表被动运输(包括自由扩散和协助扩散),则5可能代自由扩散或协助扩散。 20. 图1表示人体细胞内有氧呼吸的过程,其中a~c表示相关反应阶段,甲、乙表示相应物质。图2表示某装置中氧浓度对小麦种子CO2释放量的影响。 请据图回答下列问题: (1)图1中物质甲和物质乙分别表示______________。 (2)小麦植株长时间浸泡在水中会出现烂根而死亡,原因是根细胞____________。 (3)图2中影响A点位置高低的主要环境因素是_____________。图2中B点以后,CO2释放量增加,主要原因是___________________。 (4)研究者用含18O的葡萄糖追踪根细胞有氧呼吸中的氧原子,其转移途径是_________。 【答案】(1)H2O和CO2 (2)无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用 (3) ①. 温度 ②. 随着氧浓度增加,有氧呼吸逐渐增强 (4)葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳 【解析】 【分析】有氧呼吸第一阶段:场所为细胞质基质,利用葡萄糖生成丙酮酸、还原氢和少量能量;第二阶段发生在线粒体基质,利用丙酮酸和水生成还原氢和少量能量;第三阶段在线粒体内膜,还原氢和氧气生成水,释放大量能量。 【小问1详解】 图1中物质甲是有氧呼吸第三阶段生成的H2O,物质乙是有氧呼吸第二阶段生成的CO2。 【小问2详解】 小麦植株长时间浸泡在水中会出现缺氧,根细胞此时会进行无氧呼吸,无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用。 【小问3详解】 图2中A点对应氧气浓度为0,说明此时进行无氧呼吸,影响无氧呼吸强度的主要环境因素是温度,温度通过影响酶活性影响无氧呼吸强度。图2中B点以后,CO2释放量增加,主要原因是随着氧浓度增加,有氧呼吸逐渐增强,产生的CO2增加。 【小问4详解】 在有氧呼吸第一阶段中,葡萄糖作为反应物生成丙酮酸和NADH;在第二阶段丙酮酸和水作为反应物,生成二氧化碳和NADH;所以用含18O的葡萄糖追踪根细胞有氧呼吸中的氧原子,其转移途径是葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳。 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:四川省泸州市龙马潭区泸化中学2024-2025学年高一上学期1月期末生物试题
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