精品解析:重庆市荣昌区重庆市荣昌中学校2024-2025学年高一下学期3月月考生物试题
2025-03-28
|
2份
|
36页
|
50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 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 重庆市 |
| 地区(市) | 重庆市 |
| 地区(区县) | 荣昌区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.82 MB |
| 发布时间 | 2025-03-28 |
| 更新时间 | 2025-06-17 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-03-28 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/51316979.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
荣昌中学高2027届高一下学期第一次月考
生物试题卷
考试时间:75分钟
注意事项:
1. 答题前请在答题卡上填写好自己的姓名、班级等信息。
2. 请将答案正确填写在答题卡上。
一、单选题(每题2.5分,共50分)
1. 如图表示某种生物细胞内部分物质的转化过程,下列叙述错误的是( )
A. 若该生物为人,则肌肉细胞中产生CO2的场所有细胞质基质及线粒体基质
B. 图中①是H2O,该种生物不可能是乳酸菌
C. 若该种生物为绿色植物,用18O标记O2,则在其产生的C6H12O6中能检测到18O
D. 若该生物为酵母菌且在图示过程中释放12molCO2,则该过程中理论上吸收的②为12mol
2. 人体造血干细胞可以增殖产生新的造血干细胞,也可以分化为红细胞、白细胞、血小板等多种血细胞。下列相关叙述错误的是( )
A. 红细胞的分裂周期包含了分裂间期和分裂期
B. 成熟红细胞不可以合成血红蛋白
C. 这些细胞内的蛋白质不完全相同
D. 抑制DNA复制会影响造血干细胞的增殖
3. 图Ⅰ和图Ⅱ表示某生物(2n=4)有丝分裂过程中两个不同时期的细胞。下列叙述错误的是( )
A. 细胞Ⅰ中染色单体数目为8
B. 染色质与染色体是同种物质在不同时期的两种形态
C. 细胞Ⅱ中核DNA数量与细胞Ⅰ中相同
D. 该生物的细胞通过缢裂实现胞质分裂
4. 下图为高等植物细胞有丝分裂的示意图,下列说法错误的是( )
A. 分裂顺序是④→⑤→②→③→①
B. 图⑤由中心体发出纺锤丝形成纺锤体
C. 图②中着丝粒排列在赤道板上
D. DNA的复制发生在图④时期
5. 利用无水乙醇提取出叶绿体中的色素,设法分离得到各种色素,并将叶绿素b、叶绿素a、叶黄素、胡萝卜素和混合液依次点样在滤纸上1~5的位置(如下图所示)。将滤纸下方浸入层析液后,滤纸条上各色素正确的位置应为( )
A. B.
C. D.
6. 某同学分别利用韭菜和韭黄(韭菜种子在避光条件下培养而来)进行叶绿体中色素的提取和分离实验,结果如图所示。用分光光度法(一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度成正比)可以测定每组各种光合色素含量。据图分析错误的是( )
A. 测定叶绿素的含量时主要使用绿光波段
B. 避光条件对类胡萝卜素的含量基本无影响
C. 光合色素相对含量不同可使叶色出现差异
D. 提取叶绿素时,相较于韭菜,未添加碳酸钙对韭黄造成的影响更小
7. 生物学实验常呈现“五颜六色”的变化。下列叙述正确的是( )
A. 在新鲜梨汁中加入苏丹Ⅲ染液,混匀后加热条件下溶液由无色变成砖红色
B. 在厌氧发酵的果汁中加入酸性重铬酸钾溶液,混匀后溶液由蓝色变成绿色再变成黄色
C. 未煮过(新鲜)的玉米籽粒用台盼蓝染液染色后,胚乳有染成蓝色
D. 在蛋白块和蛋白酶的混合液中加入双缩脲试剂,混匀后溶液仍会呈现紫色
8. 光合作用和细胞呼吸的原理在生产和生活中有很多应用。下列叙述正确的是( )
A. 蔬菜大棚使用红色薄膜,可以使蔬菜获得更多的光能
B. 植物可直接从有机肥中获得物质和能量以满足生长需求
C. 用透气的纱布包扎伤口,可促进伤口处组织细胞的有氧呼吸
D. 勤修剪可减少老叶呼吸消耗,使更多有机物用于生长或繁殖
9. 影响细胞呼吸的因素有内因和外因,其中外因有温度、水等,一些有毒的化学物质也会影响细胞呼吸。如一些事故现场泄漏出来的氰化物是一种剧毒物质,其通过抑制[H]与O2的结合,使得组织细胞不能利用氧而陷入内窒息。以植物根尖为实验对象,研究氰化物对细胞正常生命活动的影响,实验结果如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 由题意可推测氰化物通过减少运输K+载体蛋白的合成来降低K+的吸收速率
B. 结合图1和图2,判定植物根尖细胞吸收Cl-的跨膜运输方式为主动运输
C. 图2中4h后由于不能再利用氧气,细胞可继续吸收K+
D. 叶肉细胞可通过光合作用合成ATP,氰化物对叶肉细胞生命活动无影响
10. 有关生物学过程中各种比值大小的判断,下列叙述不正确的是( )
A. 种子细胞内自由水/结合水的比值:萌发时>休眠时
B. 不同催化剂盐酸/淀粉酶催化淀粉水解反应需要的活化能的比值:常温>低温
C. 有氧呼吸CO2释放量/O2吸收量的比值:油料作物种子(花生)<淀粉类作物种子(水稻)
D. 叶绿体中C3/C5的比值:有光照时>暂停光照时
11. 在两种光照强度下,不同温度对某植物体CO2吸收速率的影响如图。对此图理解正确的是( )
A. 在高光强下,CO2吸收速率降低的原因是光合酶活性下降
B. 在图中CP点处,植物叶肉细胞的光合速率与呼吸速率相等
C. 相同温度下,从高光强转变为低光强,光反应生成NADPH的速率增大
D. M点处光合速率与呼吸速率的差值最大,对应的叶温更适合该植物生长
12. 乙醇脱氢酶(ADH)、乳酸脱氢酶(LDH)是植物细胞中无氧呼吸的关键酶,其催化代谢途径如图1所示。为探究Ca2+对淹水胁迫的辣椒幼苗根细胞呼吸作用的影响,研究人员设计甲、乙组为对照组,丙组为实验组,其中甲组是正常生长的幼苗,部分实验结果如图2所示。下列说法正确的是( )
A. ADH和LDH均存在于辣椒幼苗根细胞线粒体基质中
B. 丙组的辣椒幼苗淹水胁迫后没有采用Ca2+处理
C. Ca2+通过影响ADH、LDH的活性,减少乙醛和乳酸积累造成的伤害
D. 丙酮酸在酶的催化下生成乳酸或酒精的过程中,合成少量ATP
13. 下图是在不同强度体育运动时,骨骼肌消耗各种供能物质的相对量。下列叙述正确的是( )
A. 肌糖原在氧气充足的条件下更容易氧化分解提供能量
B. 维持在中等运动强度时,骨骼肌主要利用血糖供能
C. 开跑时人多拥挤,参赛者跑速很慢,骨骼肌主要利用脂肪酸供能
D. 冲刺时,往往会有肌糖原直接大量转化为葡萄糖用于供能的情况发生
14. 为研究相同温度条件下光对某植物光合作用强度的影响,用若干图甲所示实验装置进行实验(密闭小室内的CO2在实验过程中充足,光照不影响温度变化);一段时间后测量每个装置中的气体释放量,绘制曲线如图乙。下列有关叙述错误的是( )
A. 距离从a到d整个实验过程中,氧气的生成量逐渐减少
B. 距离为b时,植物的光合作用强度与距离为c时的光合作用强度相等
C. 距离b突然变为d时,短时间内叶绿体中C3的含量增多
D. 若将图甲中的白光源,替换成绿光重复实验,则图乙中的c点将会左移
15. 甲醇中毒是由于甲醇进入人体内转变为其他物质导致的,部分代谢过程如图所示。已知甲醇毒性较低,但是甲醛和甲酸的毒性分别是甲醇的20倍和6倍,且甲酸难以代谢。甲酸会与细胞色素氧化酶结合,导致该酶无法催化[H]与O2的结合。下列说法错误的是( )
A. 甲酸主要影响发生在线粒体内膜的有氧呼吸第三阶段
B. 甲醇中毒可能会使人体出现乳酸增多和ATP生成不足等症状
C. 通过血液透析除去甲酸或使用叶酸均能缓解甲醇中毒的症状
D. 与使用醇脱氢酶抑制剂相比,使用醛脱氢酶抑制剂治疗甲醇中毒效果更好
16. 下图是夏季连续两天内,某植物整体光合速率的日变化曲线图,S1-S5表示曲线与横轴围成的面积,由图不能得出的结论是( )
A. 分析曲线变化趋势的不同,推测造成S2、S4面积差异的因素最可能是光照强度
B. DE段CO2释放量波动明显,主要原因是夜间温度的变化影响了呼吸酶的活性
C. 若该植物经过这两昼夜仍能生长,则S2+S4<S1+S3+S5
D. 两天时间内,开始积累有机物点是B点,积累有机物最多的点是I点
17. 大部分CO2以HCO的形式在血液中运输,如图是血浆中的CO2进出红细胞的示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. CO2通过①方式进出细胞既可以顺浓度梯度也可以逆浓度梯度进行
B. 红细胞无氧呼吸产生的CO2能降低内环境中CO2以①②③方式进入细胞的速率
C. 红细胞可通过HCO/ Cl-转运蛋白来调节其内部的pH和离子平衡
D. CO2只能通过自由扩散从血浆进入红细胞
18. 龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效,图甲、乙分别为龙血树在不同条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2⋅h)],下列叙述不正确的是( )
A. 据图甲分析,温度为30℃和40℃时,龙血树真光合速率相等
B. 30℃条件下,光照强度为4Klx时,若黑夜和白天时间相等,龙血树能正常生长
C. 增加适量的CO2浓度可能导致图乙中D点右移
D. 图乙中影响D、E两点光合速率的主要环境因素是光照强度
19. 图1表示酵母菌在葡萄糖培养液中两种气体交换相对值随氧浓度的部分变化情况;图2表示两种植物在一定光照条件下光合速率随细胞间隙浓度的变化情况。已知细胞间隙浓度与叶片气孔开度、暗反应酶的活性、叶片周围空气中的浓度等有关。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1在b氧浓度下酵母菌有氧呼吸较无氧呼吸消耗葡萄糖的速率低
B. 图1在d氧浓度下释放量吸收量的比值为1,酵母菌有氧呼吸强度一定达到最大值
C. 气孔开度增大和叶肉细胞暗反应酶活性降低都可以导致细胞间隙浓度增高
D. 据图2推测在生产上,进行施肥对于植物效果更显著
20. 在光照强度等其他条件相同且适宜的情况下,研究人员测定了某幼苗在不同温度下的CO2吸收速率,在黑暗条件下测定了该幼苗在不同温度下的CO2生成速率,实验结果如表所示。下列叙述正确的是( )
温度/℃
25
30
35
40
45
50
55
CO2吸收速率(μmolCO2.dm-2.h-1)
3
4
4
2
-1
-3
-2
CO2生成速率(μmolCO2.dm-2.h-1)
1.5
2
3
4
3.5
3
2
A. 每天光照12小时,25℃时该幼苗积累的有机物最多
B. 若昼夜时间相等,该植物在25~40℃时可以正常生长
C. 据表可知,该植物在30℃和35℃时总光合速率相等
D. 与呼吸作用相比,该幼苗的光合作用对高温比较敏感
二、非选择题(共50分)
21. 甲、乙、丙三图都表示细胞呼吸强度与氧气浓度的关系(呼吸底物为葡萄糖)。 据图分析回答下列问题:
(1)图甲所示细胞的呼吸方式最可能是 ______________ ,如果呼吸强度不能用 CO2的 释放量表示,原因是_____________。
(2)图乙中 B 点释放的 CO2来自 _______________(填场所),当氧气浓度达到 M 点以 后,CO2释放量不再继续增加的内因 ______________。
(3)图丙中 YZ∶ZX=4∶ 1,则有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗量的 ______________, 图中无氧呼吸强度降为0时,其对应的氧气浓度为 ______________ (填图中字母)。
(4)某同学用上图装置测定密闭容器中发芽的小麦种子的呼吸方式。实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是_____________ 。假设小麦种子只以糖类为呼吸底物。在25℃下经10min 观察墨滴的移动情况,若发现装置甲中墨滴右移的实验数据为 X,装置乙中 墨滴左移的实验数据为Y,则装置中种子的有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的比为 Y:____。实际上小麦种子的呼吸底物除了糖类外,还有脂肪等,在 25℃下一定时间内,若装置甲中墨滴左移10mm,装置乙中墨滴左移100mm,则萌发小麦种子的呼吸熵是_______(呼吸熵指单位时间内进行呼吸作用释放二氧化碳量与吸收氧气量的比值)。
22. 不同植物的同化方式并不完全相同。如图1中植物A在夜间气孔开放,吸收的生成苹果酸储存在液泡中,在白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放用于光合作用;植物B在白天和夜间气孔都能开放,请分析并回答下列问题:
(1)叶绿体中色素分离的原理是______。研究发现,在秋季植物叶片中某种光合色素的相对含量相比夏季有所提高,这种色素在层析液中的溶解度最高,则这种色素的颜色为______。
(2)植物A气孔开闭的特点与其生活环境是相适应的,推测植物A的气孔在白天关闭的意义是______。植物A白天进行光合作用所需的来源有______。
(3)将某绿色植物放在温度适宜的密闭容器内,在适宜光照下,测定该容器内量的变化,实验结果如图2所示。据此分析:
①若密闭容器中加入标记的,可在叶肉细胞中检测到被标记的糖类,最短的转移途径是______。(在不同物质之间用箭头表示转移方向)
②在内,容器内增加的速率逐渐减小的原因是______。
③如果该植物叶片的呼吸速率始终不变,则在内,该植物叶片光合作用的平均速率(用产生量表示)是______mol/min。
23. 如图甲表示某高等植物叶肉细胞内部生理过程模式图,A、B、C为相应生理过程场所,①~⑥均为气体物质;图乙表示在一定条件下测得的某植物光照强度与光合速率的关系。请分析回答下列问题。
(1)图甲中,A______(填结构名称)堆叠增加了光合作用的膜面积,而C的内膜向内折叠增加了__________(填生理过程)的面积。
(2)图甲中可表示O2的箭头___________(填数字序号),当光合作用强度大于呼吸作用强度时,图中消失的箭头是______(填数字序号)。
(3)图乙中,温度为15℃时,该植物呼吸作用产生CO2的速率为_____;温度为25℃时,持续光照且光照强度大于_________klx,该植物才会表现出生长现象。
(4)分析图乙中的两条曲线,温度为25℃、光照强度小于2klx,采取_________措施有助于提高作物的产量。
(5)由图乙可知,若某一天温度为25℃,光照强度大于1klx小于2klx,光照时间为12h,则一昼夜后该植物的干重将___________(填“增加”“减少”或“不变”)。
24. 下图是某类细胞进行有丝分裂不同时期的模式图。据图回答下列问题:
(1)图中表示的是________(填“动物”或“植物”)细胞,该细胞正确的分裂顺序是________________(用字母和箭头表示)。
(2)该细胞在分裂过程中染色体数目加倍发生在________(填图中字母)时期,其原因是________。
(3)上图的细胞中含有染色单体的是________(填图中字母);当存在染色单体时,细胞中的染色体数:染色单体数:核DNA数=________。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$
荣昌中学高2027届高一下学期第一次月考
生物试题卷
考试时间:75分钟
注意事项:
1. 答题前请在答题卡上填写好自己的姓名、班级等信息。
2. 请将答案正确填写在答题卡上。
一、单选题(每题2.5分,共50分)
1. 如图表示某种生物细胞内部分物质的转化过程,下列叙述错误的是( )
A. 若该生物为人,则肌肉细胞中产生CO2的场所有细胞质基质及线粒体基质
B. 图中①是H2O,该种生物不可能是乳酸菌
C. 若该种生物为绿色植物,用18O标记O2,则在其产生的C6H12O6中能检测到18O
D. 若该生物为酵母菌且在图示过程中释放12molCO2,则该过程中理论上吸收的②为12mol
【答案】A
【解析】
【分析】有氧呼吸有三个阶段:有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],释放少量能量;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,释放大量能量。
【详解】A、人只有有氧呼吸产生CO2,故肌肉细胞中产生CO2的场所是线粒体基质,A错误;
B、据图可知,图示葡萄糖经反应最终产生H2O和CO2,故该过程为有氧呼吸过程,其中①是H2O。乳酸菌是厌氧菌,故图示过程不可能是发生在乳酸菌细胞内的过程,B正确;
C、若该种生物为绿色植物,用18O标记O2,经呼吸作用后产生的H2O中含18O,含18O的H2O再参与有氧呼吸,则18O转移到CO2中,含18O的CO2再参与光合作用,18O转移至C6H12O6,C正确;
D、由图可知②为O2,理论上酵母菌利用葡萄糖进行有氧呼吸消耗的氧气等于产生的二氧化碳,因此释放12molCO2需要吸收12molO2,D正确。
故选A
2. 人体造血干细胞可以增殖产生新的造血干细胞,也可以分化为红细胞、白细胞、血小板等多种血细胞。下列相关叙述错误的是( )
A. 红细胞的分裂周期包含了分裂间期和分裂期
B. 成熟红细胞不可以合成血红蛋白
C. 这些细胞内的蛋白质不完全相同
D. 抑制DNA复制会影响造血干细胞的增殖
【答案】A
【解析】
【分析】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,叫作细胞分化,细胞分化的实质是基因的选择性表达。
【详解】A、造血干细胞通过细胞分化产生各种血细胞,细胞分化的实质是基因选择性表达,红细胞不能进行增殖,因此没有细胞周期;A错误
B、成熟红细胞没有细胞核和众多细胞器,不能合成血红蛋白,B正确;
C、由于基因的选择性表达,这些细胞内的蛋白质不完全相同,C正确;
D、造血干细胞增殖方式是有丝分裂,抑制DNA复制会影响其增殖,D正确。
故选A。
3. 图Ⅰ和图Ⅱ表示某生物(2n=4)有丝分裂过程中两个不同时期的细胞。下列叙述错误的是( )
A. 细胞Ⅰ中染色单体数目为8
B. 染色质与染色体是同种物质在不同时期的两种形态
C. 细胞Ⅱ中核DNA数量与细胞Ⅰ中相同
D. 该生物的细胞通过缢裂实现胞质分裂
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:图示Ⅰ中该细胞每一极都含有同源染色体,且没有染色单体,处于有丝分裂后期;图示Ⅱ中该细胞含有同源染色体,且染色体的着丝点都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。
【详解】A、根据图示分析可知,图示Ⅰ中该细胞每一极都含有同源染色体,且没有染色单体,处于有丝分裂后期,细胞中染色单体数目为0,A错误;
B、染色质和染色体主要成分都是DNA和蛋白质,它们是同种物质在不同时期的两种形态,B正确;
C、图示Ⅰ中该细胞处于有丝分裂后期,图示Ⅱ中该细胞处于有丝分裂中期,此时两个细胞中的核DNA含量与体细胞相比均加倍,两细胞中核DNA含量相同,都含有8个DNA,C正确;
D、根据图示可知,有中心体无细胞壁,该生物细胞为动物细胞,胞质分裂时,由中部向内凹陷缢裂为两部分,D正确。
故选A。
4. 下图为高等植物细胞有丝分裂的示意图,下列说法错误的是( )
A. 分裂顺序是④→⑤→②→③→①
B. 图⑤由中心体发出纺锤丝形成纺锤体
C. 图②中着丝粒排列在赤道板上
D. DNA的复制发生在图④时期
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图可知,①表示有丝分裂末期,②表示有丝分裂中期,③表示有丝分裂后期,④表示分裂间期,⑤表示有丝分裂前期。
【详解】A、题图①表示有丝分裂末期,②表示有丝分裂中期,③表示有丝分裂后期,④表示间期,⑤表示有丝分裂前期,分裂顺序是④→⑤→②→③→①,A正确;
B、该植物是高等植物细胞,没有中心体,B错误;
C、图②表示有丝分裂中期;着丝粒排列在赤道板,C正确;
D、图④是细胞分裂间期,细胞核中进行DNA的复制,D正确。
故选B。
5. 利用无水乙醇提取出叶绿体中的色素,设法分离得到各种色素,并将叶绿素b、叶绿素a、叶黄素、胡萝卜素和混合液依次点样在滤纸上1~5的位置(如下图所示)。将滤纸下方浸入层析液后,滤纸条上各色素正确的位置应为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】在层析液中的溶解度不同:溶解度大的色素随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢。
【详解】在层析液中四种色素的溶解度从大到小的顺序依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b。色素溶解度越大,随层析液在滤纸上扩散的速度越快,反之则慢,因此将叶绿素b、叶绿素a、叶黄素、胡萝卜素依次点样在滤纸的1、2、3、4,从低到高依次是1、2、3、4。混合液中含4种色素,扩散后在滤纸条上形成4条色素带,B正确,ACD错误。
故选B。
6. 某同学分别利用韭菜和韭黄(韭菜种子在避光条件下培养而来)进行叶绿体中色素的提取和分离实验,结果如图所示。用分光光度法(一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度成正比)可以测定每组各种光合色素含量。据图分析错误的是( )
A. 测定叶绿素的含量时主要使用绿光波段
B. 避光条件对类胡萝卜素的含量基本无影响
C. 光合色素相对含量不同可使叶色出现差异
D. 提取叶绿素时,相较于韭菜,未添加碳酸钙对韭黄造成的影响更小
【答案】A
【解析】
【分析】光合色素能溶于有机溶剂,所以可用无水乙醇来提取色素;四种色素在层析液中的溶解度不同,溶解度越大,随着层析液扩散的速度越快,否则越慢,所以能用层析液将四种色素分离。在光下生长的韭菜能合成叶绿素,因此最后可以分离得到四条色素带(①胡萝卜素、②叶黄素、③叶绿素a、④叶绿素b),而暗处生长的韭黄,不能合成叶绿素,所以最后只能得到两条色素带(胡萝卜素、叶黄素)。
【详解】A、叶绿素在红光区和蓝光区各有一个吸收峰,用分光光度法测定光合色素提取液中叶绿素含量时通常选用叶绿素在红光区的吸收峰波长,A错误;
B、根据两种叶片色素的分离结果可看出,类胡萝卜素色素带的宽度基本相似,说明避光条件对类胡萝卜素的合成基本上不会造成影响,B正确;
C、不同光合色素颜色不同,因此光合色素相对含量不同可使叶色出现差异,叶绿素多使叶片呈现绿色,而秋季类胡萝卜素增 多使叶片呈黄色,C正确;
D、研磨时加碳酸钙主要是防止叶绿素分子被破坏,韭黄中不含叶绿素,因此未添加碳酸钙对韭黄造成的影响更小,D正确。
故选A。
7. 生物学实验常呈现“五颜六色”的变化。下列叙述正确的是( )
A. 在新鲜梨汁中加入苏丹Ⅲ染液,混匀后加热条件下溶液由无色变成砖红色
B. 在厌氧发酵的果汁中加入酸性重铬酸钾溶液,混匀后溶液由蓝色变成绿色再变成黄色
C. 未煮过(新鲜)的玉米籽粒用台盼蓝染液染色后,胚乳有染成蓝色
D. 在蛋白块和蛋白酶的混合液中加入双缩脲试剂,混匀后溶液仍会呈现紫色
【答案】D
【解析】
【分析】斐林试剂检测可溶性还原糖:还原糖+斐林试剂→砖红色沉淀。苏丹Ⅲ检测脂肪:苏丹Ⅲ+脂肪→橘黄色。双缩脲试剂检测蛋白质:蛋白质+双缩脲试剂→紫色。碘液检测淀粉:淀粉+碘液→蓝色。酒精的检测:橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色。CO2的检测:CO2可以使澄清的石灰水变浑浊,也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。
【详解】A、在新鲜的梨汁中加入斐林试剂,混匀后在加热条件下由蓝色变成砖红色,A错误;
B、厌氧发酵的果汁中会产生酒精,橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与酒精发生化学反应,溶液由橙色变成灰绿色,B错误;
C、未煮过(新鲜)的玉米籽粒细胞膜具有选择透过性,用台盼蓝染液染色后,胚乳没有染成蓝色,C错误;
D、蛋白酶的化学本质为蛋白质,酶在化学反应前后性质不变,在蛋白块和蛋白酶的混合液中加入双缩脲试剂,混匀后溶液逐渐变成紫色,D正确。
故选D。
8. 光合作用和细胞呼吸的原理在生产和生活中有很多应用。下列叙述正确的是( )
A. 蔬菜大棚使用红色薄膜,可以使蔬菜获得更多的光能
B. 植物可直接从有机肥中获得物质和能量以满足生长需求
C. 用透气的纱布包扎伤口,可促进伤口处组织细胞的有氧呼吸
D. 勤修剪可减少老叶呼吸消耗,使更多有机物用于生长或繁殖
【答案】D
【解析】
【分析】细胞呼吸原理的应用:(1)种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收。(2)利用酵母菌发酵产生酒精的原理酿酒,利用其发酵产生二氧化碳的原理制作面包、馒头。(3)利用乳酸菌发酵产生乳酸的原理制作酸奶、泡菜。(4)稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂。(5)皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风。(6)提倡慢跑等有氧运动,剧烈运动会导致氧气供应不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力。(7)粮食要在低温、低氧、干燥的环境中保存。(8)果蔬、鲜花的保鲜要在低温、低氧、适宜湿度的条件下保存。
【详解】A、蔬菜大棚使用红色薄膜虽然可以增加红光的吸收,但会过滤掉其他波长的光,不利于植物充分利用光能进行光合作用,A错误;
B、植物不能直接从有机肥中获取物质和能量,有机肥需要先被微生物分解为无机盐等小分子物质后,植物才能吸收利用,B错误;
C、伤口处的细胞主要通过血液中的氧气进行有氧呼吸,而透气的纱布可以防止伤口处于无氧环境,从而避免厌氧菌的大量繁殖,C错误;
D、勤修剪可以去除老叶和不必要的枝条,减少呼吸作用对有机物的消耗,使更多的有机物能够用于植物的生长和繁殖,D正确。
故选D。
9. 影响细胞呼吸的因素有内因和外因,其中外因有温度、水等,一些有毒的化学物质也会影响细胞呼吸。如一些事故现场泄漏出来的氰化物是一种剧毒物质,其通过抑制[H]与O2的结合,使得组织细胞不能利用氧而陷入内窒息。以植物根尖为实验对象,研究氰化物对细胞正常生命活动的影响,实验结果如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 由题意可推测氰化物通过减少运输K+的载体蛋白的合成来降低K+的吸收速率
B. 结合图1和图2,判定植物根尖细胞吸收Cl-的跨膜运输方式为主动运输
C. 图2中4h后由于不能再利用氧气,细胞可继续吸收K+
D. 叶肉细胞可通过光合作用合成ATP,氰化物对叶肉细胞生命活动无影响
【答案】C
【解析】
【分析】分析甲图:细胞置于蒸馏水中,氧气的消耗速率不变,当加入KCl后,氧气消耗速率先逐渐升高后又逐渐降低。
分析乙图:在加入氰化物之前,钾离子的吸收速率不变,加入氰化物之后,钾离子的吸收速率逐渐降低,最后保持相对稳定。
【详解】A、加入氯化钾后,氧气的消耗速率增加,结合图2,推出K+吸收为主动运输;氰化物的作用是抑制[H]与O2的结合,使得组织细胞不能利用氧,细胞呼吸产生能量受阻,耗能的主动运输被抑制,从而使K+吸收速率降低,A错误;
B、图2只表示钾离子的吸收速率变化,不能判定植物根尖细胞吸收Cl-的跨膜运输方式,B错误;
C、主动运输所需能量的供应不仅来自有氧呼吸消耗氧气的环节,有氧呼吸第一、第二阶段以及无氧呼吸均可提供,细胞还是能吸收部分K+,C正确;
D、叶肉细胞光合作用产生的ATP不能用于叶绿体以外的生命活动,氰化物对叶肉细胞生命活动有影响,D错误。
故选C。
10. 有关生物学过程中各种比值大小的判断,下列叙述不正确的是( )
A. 种子细胞内自由水/结合水的比值:萌发时>休眠时
B. 不同催化剂盐酸/淀粉酶催化淀粉水解反应需要的活化能的比值:常温>低温
C. 有氧呼吸CO2释放量/O2吸收量的比值:油料作物种子(花生)<淀粉类作物种子(水稻)
D. 叶绿体中C3/C5的比值:有光照时>暂停光照时
【答案】D
【解析】
【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP和NADPH的过程。
暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。
【详解】A、自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛。种子萌发时细胞代谢旺盛,自由水/结合水的比值高;种子休眠时细胞代谢缓慢,自由水/结合水的比值低,所以种子细胞内自由水/结合水的比值:萌发时>休眠时,A正确;
B、不同催化剂盐酸/淀粉酶催化淀粉水解反应需要的活化能的比值:常温>低温,和低温比,常温酶水解需要的活化能较少,比值较大,B正确;
C、油料作物种子(花生)含脂肪较多,淀粉类作物种子(水稻)含淀粉较多。脂肪中氢的含量高于淀粉,氧化分解时消耗的氧气多,产生的二氧化碳相对较少。有氧呼吸时,油料作物种子(花生)CO2释放量/O2吸收量的比值小于 1,淀粉类作物种子(水稻)进行有氧呼吸时CO2释放量/O2吸收量的比值等于 1,所以有氧呼吸CO2释放量/O2吸收量的比值:油料作物种子(花生)<淀粉类作物种子(水稻),C正确;
D、有光照时,光反应正常进行,产生ATP和NADPH用于暗反应中C3的还原,C3含量减少,C5含量增加,C3/C5的比值较低;暂停光照时,光反应停止,ATP和NADPH供应不足,C3还原受阻,C3含量增加,C5含量减少,C3/C5的比值升高,所以叶绿体中C3/C5的比值:有光照时<暂停光照时,D错误。
故选D。
11. 在两种光照强度下,不同温度对某植物体CO2吸收速率的影响如图。对此图理解正确的是( )
A. 在高光强下,CO2吸收速率降低的原因是光合酶活性下降
B. 在图中CP点处,植物叶肉细胞的光合速率与呼吸速率相等
C. 相同温度下,从高光强转变为低光强,光反应生成NADPH的速率增大
D. M点处光合速率与呼吸速率的差值最大,对应的叶温更适合该植物生长
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:实验的自变量为叶温和光照强度,因变量为CO2吸收速率,即净光合速率,净光合速率=总光合速率-呼吸速率;高光强下,随着叶温升高,净光合速率升高后降低;低光强下,随叶温升高,净光合速率一直降低。
【详解】A、在高光强下,CO2吸收速率降低的原因可能是温度升高,细胞呼吸速率增大,A错误;
B、图中高光强和低光强曲线对应的CP处对应的CO2吸收速率均为0,即CP处植物的光合速率等于呼吸速率,但因该植物有些细胞不进行光合作用,故该植物叶肉细胞中光合速率大于呼吸速率,B错误;
C、结合图示可知,相同叶温条件下,高光强的净光合速率大于低光强,说明高光强下光反应生成NADPH的速率大于低光强,因此相同温度下,从高光强转变为低光强,光反应生成NADPH的速率减小,C错误;
D、图示的纵坐标是净光合速率,净光合速率越大有机物积累越多,M点处光合速率与呼吸速率的差值最大,对应的叶温更适合该植物生长,D正确。
故选D。
12. 乙醇脱氢酶(ADH)、乳酸脱氢酶(LDH)是植物细胞中无氧呼吸的关键酶,其催化代谢途径如图1所示。为探究Ca2+对淹水胁迫的辣椒幼苗根细胞呼吸作用的影响,研究人员设计甲、乙组为对照组,丙组为实验组,其中甲组是正常生长的幼苗,部分实验结果如图2所示。下列说法正确的是( )
A. ADH和LDH均存在于辣椒幼苗根细胞的线粒体基质中
B. 丙组的辣椒幼苗淹水胁迫后没有采用Ca2+处理
C. Ca2+通过影响ADH、LDH的活性,减少乙醛和乳酸积累造成的伤害
D. 丙酮酸在酶的催化下生成乳酸或酒精的过程中,合成少量ATP
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析,本实验目的是探究Ca2+对淹水处理的辣椒幼苗根细胞呼吸作用的影响,实验的自变量是Ca2+的有无及植物状况,因变量是辣椒幼苗根细胞呼吸作用。
【详解】A、乙醇脱氢酶(ADH)、乳酸脱氢酶(LDH)是植物细胞中无氧呼吸的关键酶,无氧呼吸的场所是细胞质基质,因此,ADH和LDH均存在于辣椒幼苗根细胞的细胞质基质中,A错误;
B、本实验目的是探究Ca2+对淹水处理的辣椒幼苗根细胞呼吸作用的影响,实验的自变量是Ca2+的有无,丙组为实验组,丙组的辣椒幼苗淹水胁迫后采用Ca2+处理,B错误;
C、据图分析,丙组是实验组,ADH含量较高,LDH含量较低,说明水淹条件下,适当施用Ca2+可减少根细胞厌氧呼吸产物乳酸和乙醛的积累,从而减轻其对根细胞的伤害,C正确;
D、丙酮酸在酶的催化下生成乳酸或酒精的过程中,没有ATP的合成,D错误。
故选C。
13. 下图是在不同强度体育运动时,骨骼肌消耗各种供能物质的相对量。下列叙述正确的是( )
A. 肌糖原在氧气充足的条件下更容易氧化分解提供能量
B. 维持在中等运动强度时,骨骼肌主要利用血糖供能
C. 开跑时人多拥挤,参赛者跑速很慢,骨骼肌主要利用脂肪酸供能
D. 冲刺时,往往会有肌糖原直接大量转化为葡萄糖用于供能的情况发生
【答案】C
【解析】
【分析】如图显示在不同强度体育运动时,骨骼肌消耗的糖类和脂类的相对量,当运动强度较低时,主要利用脂肪酸供能;当中等强度运动时,主要供能物质是肌糖原,其次是脂肪酸;当高强度运动时,主要利用肌糖原供能。
【详解】A、从图中可以看出,随着运动强度的增加,氧气供应不足,肌糖原氧化分解供能的比例增加,在氧气充足的条件下氧化分解提供能量的比例较小,A错误;
B、在中等运动强度时,骨骼肌主要利用肌糖原和脂肪酸供能,B错误;
C、开跑时运动强度相对较低,此时骨骼肌主要利用脂肪酸供能,C正确;
D、冲刺时,运动强度很大,此时主要是肌糖原进行无氧呼吸产生乳酸来供能,而不是大量转化为葡萄糖用于供能,D错误。
故选C。
14. 为研究相同温度条件下光对某植物光合作用强度的影响,用若干图甲所示实验装置进行实验(密闭小室内的CO2在实验过程中充足,光照不影响温度变化);一段时间后测量每个装置中的气体释放量,绘制曲线如图乙。下列有关叙述错误的是( )
A. 距离从a到d整个实验过程中,氧气的生成量逐渐减少
B. 距离为b时,植物的光合作用强度与距离为c时的光合作用强度相等
C. 距离b突然变为d时,短时间内叶绿体中C3的含量增多
D. 若将图甲中的白光源,替换成绿光重复实验,则图乙中的c点将会左移
【答案】B
【解析】
【分析】影响光合作用的环境因素:
1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱;
2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强,当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强;
3、光照强度对光合作用影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强,当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
【详解】A、距离从a到d,随着光源距离增大,光照强度减弱。在整个实验过程中,从曲线可知气体释放速率逐渐下降,而该实验中气体释放量代表氧气释放量,氧气释放量减少也就意味着氧气的生成量逐渐减少,A正确;
B、距离为b时,整个植株释放的气体为O2,说明植株的光合速率大于呼吸速率。距离为c时,整个植株不释放气体,说明植株的光合速率等于呼吸速率,因此b和c时光合作用强度不等,B错误;
C、距离由b突然变为d时,光照强度减弱。光反应产生的ATP和NADPH减少,C3的还原速率减慢,而CO2固定生成C3的速率短时间内不变,所以短时间内叶绿体中C3的含量增多,C正确;
D、植物对绿光吸收最少,若将白光源替换成绿光重复实验,光合作用强度减弱,达到光合速率等于呼吸速率时所需的光照强度更低,即图乙中的c点(光补偿点)将会左移,D正确。
故选B。
15. 甲醇中毒是由于甲醇进入人体内转变为其他物质导致的,部分代谢过程如图所示。已知甲醇毒性较低,但是甲醛和甲酸的毒性分别是甲醇的20倍和6倍,且甲酸难以代谢。甲酸会与细胞色素氧化酶结合,导致该酶无法催化[H]与O2的结合。下列说法错误的是( )
A. 甲酸主要影响发生在线粒体内膜的有氧呼吸第三阶段
B. 甲醇中毒可能会使人体出现乳酸增多和ATP生成不足等症状
C. 通过血液透析除去甲酸或使用叶酸均能缓解甲醇中毒的症状
D. 与使用醇脱氢酶抑制剂相比,使用醛脱氢酶抑制剂治疗甲醇中毒效果更好
【答案】D
【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NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH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、甲酸会与细胞色素氧化酶结合,导致该酶无法催化[H]与O2的结合,主要影响发生在线粒体内膜的有氧呼吸第三阶段,A正确;
B、甲醇中毒影响了有氧呼吸过程,无氧呼吸加快,则可能会使人体出现乳酸增多和ATP生成不足等症状,B正确;
C、通过血液透析除去甲酸或使用叶酸能促进甲酸的分解,则能缓解甲醇中毒的症状,C正确;
D、甲醛和甲酸的毒性分别是甲醇的20倍和6倍,所以使用醇脱氢酶抑制剂抑制甲醛和甲酸的产生,治疗效果最好,D错误。
故选D。
16. 下图是夏季连续两天内,某植物整体光合速率的日变化曲线图,S1-S5表示曲线与横轴围成的面积,由图不能得出的结论是( )
A. 分析曲线变化趋势的不同,推测造成S2、S4面积差异的因素最可能是光照强度
B. DE段CO2释放量波动明显,主要原因是夜间温度的变化影响了呼吸酶的活性
C. 若该植物经过这两昼夜仍能生长,则S2+S4<S1+S3+S5
D. 两天时间内,开始积累有机物的点是B点,积累有机物最多的点是I点
【答案】C
【解析】
【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。呼吸作用一般指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。光合与呼吸的差值可用净光合速率来表示,具体指标可以是单位时间单位叶面积的氧气释放量、二氧化碳吸收量、有机物积累量等,图中曲线表示净光合速率。
【详解】A、分析曲线变化趋势,第2天存在光合午休现象(FGH段),而第1天没有出现,可知第1天可能是阴天,第2天是晴天,推测造成S2、S4面积差异的因素最可能是光照强度,A错误;
B、DE段是夜晚,没有光照,CO2的释放量来自细胞呼吸,CO2释放量波动明显,主要原因是夜间温度的变化影响了呼吸酶的活性,B错误;
C、若该植物经过这两昼夜仍能生长,则光合作用合成的有机物大于呼吸作用分解的有机物,则S2+S4>S1+S3+S5,C正确;
D、在B、I点时,植物的CO2的吸收量(释放量)是0,即植物的光合作用强度等于呼吸作用强度,B点之后光合作用大于呼吸作用,I点之后光合作用小于呼吸作用,D正确。
故选C。
17. 大部分CO2以HCO的形式在血液中运输,如图是血浆中的CO2进出红细胞的示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. CO2通过①方式进出细胞既可以顺浓度梯度也可以逆浓度梯度进行
B. 红细胞无氧呼吸产生的CO2能降低内环境中CO2以①②③方式进入细胞的速率
C. 红细胞可通过HCO/ Cl-转运蛋白来调节其内部的pH和离子平衡
D. CO2只能通过自由扩散从血浆进入红细胞
【答案】C
【解析】
【分析】自由扩散特点:顺浓度梯度运输,不需要转运蛋白,不消耗能量。
【详解】A、CO2 通过①方式(自由扩散)进出细胞只能顺浓度梯度,A错误;
B、红细胞无氧呼吸产生乳酸,不产生CO2,B错误;
C、据图可知,通过HCO/Cl−转运蛋白,HCO 和Cl− 可以进行交换,HCO 是碱性物质,H+是酸性物质,从而调节红细胞内部的pH和离子平衡,C正确;
D、据图可知,CO2可以通过水通道蛋白进入红细胞,这种方式属于协助扩散,D错误。
故选C。
18. 龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效,图甲、乙分别为龙血树在不同条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2⋅h)],下列叙述不正确的是( )
A. 据图甲分析,温度为30℃和40℃时,龙血树真光合速率相等
B. 30℃条件下,光照强度为4Klx时,若黑夜和白天时间相等,龙血树能正常生长
C. 增加适量的CO2浓度可能导致图乙中D点右移
D. 图乙中影响D、E两点光合速率的主要环境因素是光照强度
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:图甲中,实线表示二氧化碳吸收速率,为净光合作用速率,虚线为CO2产生速率,表示呼吸作用速率,40℃时净光合速率等于呼吸速率为5。图乙中,呼吸速率为2,处于光饱和点时,总光合作用为10。
【详解】A、光照下CO2吸收速率为净光合作用速率,CO2产生速率为呼吸作用速率,真光合速率=净光合速率+光合作用速率,据图甲可知,温度为30℃时,净光合速率为8mmol/(cm2⋅h),呼吸作用速率为2mmol/(cm2⋅h),真光合作用速率为10mmol/(cm2⋅h),温度为40℃时,净光合速率为5mmol/(cm2⋅h),呼吸作用速率为5mmol/(cm2⋅h),真光合作用速率为10mmol/(cm2⋅h),A正确;
B、30℃条件下,光照强度为4Klx时,其净光合速率为8mmol/(cm2⋅h),呼吸作用速率为2mmol/(cm2⋅h),若黑夜和白天时间相等,则一天的净光合作用=8×12-2×12=72mmol/(cm2)>0,龙血树能正常生长,B正确;
C、增加适量的CO2浓度能使龙血树的光合作用速率增加,则光补偿点会降低,即D点左移,C错误;
D、图乙中,在到达光饱和点之前,随光照强度增加,光合速率审稿,说明影响D、E两点光合速率的主要环境因素是光照强度,D正确。
故选C。
19. 图1表示酵母菌在葡萄糖培养液中两种气体交换相对值随氧浓度的部分变化情况;图2表示两种植物在一定光照条件下光合速率随细胞间隙浓度的变化情况。已知细胞间隙浓度与叶片气孔开度、暗反应酶的活性、叶片周围空气中的浓度等有关。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1在b氧浓度下酵母菌有氧呼吸较无氧呼吸消耗葡萄糖的速率低
B. 图1在d氧浓度下释放量吸收量的比值为1,酵母菌有氧呼吸强度一定达到最大值
C. 气孔开度增大和叶肉细胞暗反应酶活性降低都可以导致细胞间隙浓度的增高
D. 据图2推测在生产上,进行施肥对于植物效果更显著
【答案】AC
【解析】
【分析】1、酵母菌的代谢类型为异养兼性厌氧型,有氧气参与时,主要进行有氧呼吸,在无氧条件下,主要进行无氧呼吸,产生酒精和二氧化碳。
2、影响光合作用的外部因素有光照强度、二氧化碳浓度、温度等。
【详解】A、从图1可知,b氧浓度下,CO2释放量大于O2吸收量,说明此时酵母菌既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,设O2吸收量为3,则有氧呼吸产生的CO2量也为3,根据有氧呼吸反应式可知,有氧呼吸消耗的葡萄糖为0.5,CO2释放总量设为8,则无氧呼吸产生的CO2量为8-3=5,根据无氧呼吸反应式可知,无氧呼吸消耗的葡萄糖为2.5,所以在b氧浓度下酵母菌有氧呼吸较无氧呼吸消耗葡萄糖的速率低,A正确;
B、在d氧浓度下CO2释放量/O2吸收量的比值为1,说明此时酵母菌只进行有氧呼吸,但仅从该图不能确定酵母菌有氧呼吸强度一定达到最大值,因为随着氧浓度的进一步升高,有氧呼吸强度可能还会继续增强,B错误;
C、气孔开度增大,外界CO2进入细胞间隙增多,会导致细胞间隙CO2浓度增高,叶肉细胞暗反应酶活性降低,CO2的固定减慢,细胞间隙CO2的消耗减少,也会导致细胞间隙CO2浓度增高,C正确;
D、从图2可以看出,在较低细胞间隙CO2浓度时,C4植物光合速率高于C3植物,但在较高细胞间隙CO2浓度时,C3植物光合速率上升明显,且超过了C4植物,所以进行CO2施肥对于C3植物效果更显著,D错误。
故选AC。
20. 在光照强度等其他条件相同且适宜的情况下,研究人员测定了某幼苗在不同温度下的CO2吸收速率,在黑暗条件下测定了该幼苗在不同温度下的CO2生成速率,实验结果如表所示。下列叙述正确的是( )
温度/℃
25
30
35
40
45
50
55
CO2吸收速率(μmolCO2.dm-2.h-1)
3
4
4
2
-1
-3
-2
CO2生成速率(μmolCO2.dm-2.h-1)
1.5
2
3
4
3.5
3
2
A. 每天光照12小时,25℃时该幼苗积累的有机物最多
B. 若昼夜时间相等,该植物在25~40℃时可以正常生长
C. 据表可知,该植物在30℃和35℃时总光合速率相等
D. 与呼吸作用相比,该幼苗的光合作用对高温比较敏感
【答案】D
【解析】
【分析】CO2吸收速率表示净光合速率,黑暗条件下CO2释放速率表示呼吸速率,温度影响酶的活性,此表格数据说明光合作用对温度更敏感。
【详解】A、光照下植物吸收CO2的速率可代表净光合速率,若每天光照12小时,30℃时该幼苗积累的有机物最多,A错误;
B、若昼夜时间相等,白天积累的有机物大于晚上消耗的有机物,植物可正常生长,即白天的CO2吸收速率大于晚上CO2的生成速率。由表格数据可知,植物在25~35℃时净光合速率大于呼吸速率,植物可以正常生长,B错误;
C、由表可知,该植物在30℃和35℃时细胞吸收CO2的速率(净光合速率)相等,但是呼吸速率不相等,总光合速率=净光合速率+呼吸速率,故该植物在30℃和35℃时总光合速率不相等,C错误;
D、表中CO2吸收速率表示净光合速率,CO2释放速率表示呼吸速率,光合速率=净光合速率+呼吸速率=CO2吸收速率+CO2释放速率。经计算可知,该幼苗达到最大光合速率的温度为35℃,低于该幼苗达到最大呼吸速率的温度(40℃),说明该幼苗的呼吸作用和光合作用相比,对高温比较敏感的是光合作用,D正确。
故选D。
二、非选择题(共50分)
21. 甲、乙、丙三图都表示细胞呼吸强度与氧气浓度的关系(呼吸底物为葡萄糖)。 据图分析回答下列问题:
(1)图甲所示细胞的呼吸方式最可能是 ______________ ,如果呼吸强度不能用 CO2的 释放量表示,原因是_____________。
(2)图乙中 B 点释放的 CO2来自 _______________(填场所),当氧气浓度达到 M 点以 后,CO2释放量不再继续增加的内因 ______________。
(3)图丙中 YZ∶ZX=4∶ 1,则有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗量的 ______________, 图中无氧呼吸强度降为0时,其对应的氧气浓度为 ______________ (填图中字母)。
(4)某同学用上图装置测定密闭容器中发芽的小麦种子的呼吸方式。实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是_____________ 。假设小麦种子只以糖类为呼吸底物。在25℃下经10min 观察墨滴的移动情况,若发现装置甲中墨滴右移的实验数据为 X,装置乙中 墨滴左移的实验数据为Y,则装置中种子的有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的比为 Y:____。实际上小麦种子的呼吸底物除了糖类外,还有脂肪等,在 25℃下一定时间内,若装置甲中墨滴左移10mm,装置乙中墨滴左移100mm,则萌发小麦种子的呼吸熵是_______(呼吸熵指单位时间内进行呼吸作用释放二氧化碳量与吸收氧气量的比值)。
【答案】(1) ①. 无氧呼吸 ②. 该生物无氧呼吸的产物是乳酸
(2) ①. 细胞质基质 ②. 呼吸酶的数量是有限的
(3) ①. 1/13 ②. I
(4) ①. 增加吸收二氧化碳的面积或速度 ②. 3X ③. 0.9
【解析】
【分析】分析题图:甲图中,呼吸强度不受氧气浓度影响,只能是无氧呼吸。
乙图呼吸强度受氧气浓度影响,在有氧的条件下进行是有氧呼吸;在氧浓度为0时,进行的是无氧呼吸。
丙图开始随着氧气浓度增加,二氧化碳浓度下降,是氧气抑制了无氧呼吸,后随着氧气浓度增加,二氧化碳释放增加,有氧呼吸增强,既有有氧呼吸又有无氧呼吸。
【小问1详解】
甲图中,呼吸强度不受氧气浓度影响,只能是无氧呼吸。呼吸强度不能用二氧化碳释放量表示,是因为该生物无氧呼吸不产生二氧化碳,可能是产生乳酸的无氧呼吸。
小问2详解】
图乙中B点氧气浓度为零,其二氧化碳来源只有无氧呼吸,而无氧呼吸场所是细胞质基质,当O2浓度达到M点以后,CO2释放量不再继续增加的内因是受呼吸酶的数量的限制。
【小问3详解】
YZ是无氧呼吸释放的二氧化碳,ZX是有氧呼吸释放的二氧化碳,无氧呼吸释放二氧化碳:有氧呼吸释放二氧化碳为4:1,根据呼吸反应式,无氧呼吸消耗2单位葡萄糖,有氧呼吸消耗1/6葡萄糖,有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗的1/13;
图中无氧呼吸强度降为0起点时,是二氧化碳成为一条线的点,其对应的O2浓度为横坐标I。
【小问4详解】
图乙装置中的KOH的作用是增加吸收二氧化碳的面积或速度。装置甲中墨滴右移的距离X代表呼吸作用产生的CO2,与消耗的O2的差值,即无氧呼吸释放的CO2的体积,装置乙中墨滴左移的距离Y代表有氧呼吸消耗的O2,根据有氧呼吸和无氧呼吸反应式可知,有氧呼吸消耗1mol葡萄糖吸收6mol氧气,无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2mol二氧化碳,因此装置中种子有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的比为Y:3X。
甲装置中墨滴左移10mm,说明氧气消耗量比二氧化碳产生量多10mm,乙装置中墨滴左移100mm,说明氧气消耗量为100,所以,二氧化碳为100−10=90mm,呼吸熵为释放的二氧化碳体积/消耗的氧气体积=90÷100=0.9。
22. 不同植物的同化方式并不完全相同。如图1中植物A在夜间气孔开放,吸收的生成苹果酸储存在液泡中,在白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放用于光合作用;植物B在白天和夜间气孔都能开放,请分析并回答下列问题:
(1)叶绿体中色素分离的原理是______。研究发现,在秋季植物叶片中某种光合色素的相对含量相比夏季有所提高,这种色素在层析液中的溶解度最高,则这种色素的颜色为______。
(2)植物A气孔开闭的特点与其生活环境是相适应的,推测植物A的气孔在白天关闭的意义是______。植物A白天进行光合作用所需的来源有______。
(3)将某绿色植物放在温度适宜的密闭容器内,在适宜光照下,测定该容器内量的变化,实验结果如图2所示。据此分析:
①若密闭容器中加入标记的,可在叶肉细胞中检测到被标记的糖类,最短的转移途径是______。(在不同物质之间用箭头表示转移方向)
②在内,容器内增加的速率逐渐减小的原因是______。
③如果该植物叶片的呼吸速率始终不变,则在内,该植物叶片光合作用的平均速率(用产生量表示)是______mol/min。
【答案】(1) ①. 叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快 ②. 橙黄色
(2) ①. 减少蒸腾作用,保持植物体内的水分或者减少水分散失 ②. 苹果酸脱羧作用和细胞呼吸
(3) ①. 或者 ②. 由于光合速率大于呼吸速率,使得减少,但是光合作用减弱,释放的O2减少 ③.
【解析】
【分析】光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段发生在叶绿体的类囊体薄膜上,具体是在光照条件下水分解为氧气和NADPH,同时将光能转化为ATP中的能量。暗反应的发生不需要光照,但需要光反应阶段生成的ATP和NADPH,具体反应是二氧化碳和五碳化合物合成三碳化合物,然后三碳化合物被NADPH还原成五碳化合物和有机物,并将ATP中的能量转化到有机物中。暗反应发生在叶绿体基质中。
【小问1详解】
叶绿体中色素分离的原理是:叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快;在层析液中溶解度最高的是胡萝卜素,颜色是橙黄色。
【小问2详解】
植物A的气孔在白天关闭,晚上开放,减少蒸腾作用,保持植物体内的水分或者减少水分散失,据此推测植物A可能生活在炎热干旱的环境中。白天植物A进行光合作用所需要的CO2由苹果酸经脱羧作用释放和细胞呼吸产生。
【小问3详解】
①O2用于有氧呼吸作用第三阶段生成 H2O,H2O再用于有氧呼吸第二阶段生成CO2,CO2用于光合作用暗反应生成糖类。因此18O最短的转移途径是:18O2→H218O→C18O2→C3→(CH218O)。
②5~15min内,由于光合作用大于呼吸作用,导致密闭容器内CO2减少,二氧化碳是光合作用的原料,密闭容器内光合作用减弱,O2增加的速率逐渐减小。
③由0 ~ 5min氧气下降速率可知植物叶片呼吸作用速率为(1÷5) ×10-7 = 2×10-8mol/min,由5~ 15min氧气增量可求得,净光合速率为(4÷10) ×10-7 = 4× 10-8mol/min,光合作用速率=呼吸作用速率+净光合作用速率,为6× 10-8 mol/min。
23. 如图甲表示某高等植物叶肉细胞内部生理过程模式图,A、B、C为相应生理过程场所,①~⑥均为气体物质;图乙表示在一定条件下测得的某植物光照强度与光合速率的关系。请分析回答下列问题。
(1)图甲中,A的______(填结构名称)堆叠增加了光合作用的膜面积,而C的内膜向内折叠增加了__________(填生理过程)的面积。
(2)图甲中可表示O2的箭头___________(填数字序号),当光合作用强度大于呼吸作用强度时,图中消失的箭头是______(填数字序号)。
(3)图乙中,温度为15℃时,该植物呼吸作用产生CO2的速率为_____;温度为25℃时,持续光照且光照强度大于_________klx,该植物才会表现出生长现象。
(4)分析图乙中的两条曲线,温度为25℃、光照强度小于2klx,采取_________措施有助于提高作物的产量。
(5)由图乙可知,若某一天温度为25℃,光照强度大于1klx小于2klx,光照时间为12h,则一昼夜后该植物的干重将___________(填“增加”“减少”或“不变”)。
【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 有氧呼吸第三阶段
(2) ①. ②③⑤ ②. ③④
(3) ①. 11.2mL· h-1 ②. 1
(4)适当降低温度 (5)减少
【解析】
【分析】图甲表示光合作用和有氧呼吸之间的气体交换,图中②③⑤代表氧气,①④⑥代表二氧化碳。A为叶绿体,B为细胞质基质,C为线粒体。乙图中,随着光照强度的增加,两种温度下的二氧化碳吸收量都表现为先增加后维持稳定,其中与纵坐标的交点说明25℃下的呼吸速率较高,A、B两点表示两种温度下的光补偿点,C点表示两种温度下的净光合速率相等。
【小问1详解】
图甲中A表示叶绿体,叶绿体中的类囊体薄膜堆叠形成基粒,增加了膜面积;C表示线粒体,内膜向内折叠形成嵴增大内膜面积,内膜是有氧呼吸第三阶段的场所。
【小问2详解】
光合作用产生氧气,有氧呼吸消耗氧气,图中②③⑤的箭头表示氧气,③表示细胞从外界吸收氧气,④表示细胞呼吸释放二氧化碳到外界,图甲中当光合作用强度大于呼吸作用强度时,不会从外界吸收氧气,也不会释放二氧化碳到外界,故图中消失的箭头是③④。
【小问3详解】
图乙中,曲线与纵坐标的交点形成的线段代表呼吸速率,温度为15℃时,该植物呼吸作用产生CO2的速率为11.2mL· h-1;横轴以上数据为二氧化碳吸收量,代表净光合速率,温度为25℃时,在持续光照的情况下,光照强度大于1klx,净光合速率大于0,植物才积累有机物,该植物才会表现出生长现象。
【小问4详解】
图乙中,当温度为25℃、光照强度小于2klx时,其净光合作用强度低于15℃的净光合作用强度,即在该温度和光照强度下,降低温度,呼吸作用减弱幅度大于光合作用减弱幅度,有利于有机物积累,因此可以采取适当降低温度的措施来提高作物的产量。
【小问5详解】
由图乙可知,若某一天温度为25℃,光照强度大于1klx小于2klx,光照时间为12小时,则这12小时净光合量在0~22.4×12之间,而12小时黑暗条件下细胞呼吸消耗量为12×22.4,因此一昼夜有机物的积累量=12小时净光合量-12小时呼吸消耗量<0,所以一昼夜后该植物的干重将减少。
24. 下图是某类细胞进行有丝分裂不同时期的模式图。据图回答下列问题:
(1)图中表示的是________(填“动物”或“植物”)细胞,该细胞正确的分裂顺序是________________(用字母和箭头表示)。
(2)该细胞在分裂过程中染色体数目加倍发生在________(填图中字母)时期,其原因是________。
(3)上图的细胞中含有染色单体的是________(填图中字母);当存在染色单体时,细胞中的染色体数:染色单体数:核DNA数=________。
【答案】(1) ①. 植物 ②. C→E→D→A→B
(2) ①. A ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成两条染色体
(3) ①. D、E ②. 1:2:2
【解析】
【分析】试题分析:动物细胞有丝分裂图一般画成圆形,外面代表细胞膜;植物细胞有丝分裂图一般画成长方形,外面代表细胞壁。该图细胞有细胞壁,因此所示为植物细胞有丝分裂简图。依据染色体的行为特点可推知:A、B、C、D、E依次处于后期、末期、间期、中期、前期。
【小问1详解】
该图细胞有细胞壁,因此所示为植物细胞有丝分裂简图。依据染色体的行为特点可推知:A、B、C、D、E依次处于后期、末期、间期、中期、前期,所以其分裂顺序依次是C→E→D→A→B。
【小问2详解】
染色体数目加倍发生在有丝分裂的后期,即A时期,此时,着丝粒分裂,一条染色体上的两条姐妹染色单体分开,形成两条染色体。
【小问3详解】
上图的细胞中含有染色单体的是D、E,当有染色单体时,意味着一条染色体上有2条姐妹染色单体和2个核DNA分子,故染色体数:染色单体:核DNA数=1:2:2。
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。