课时冲关12 细胞呼吸的影响因素及其应用-【创新教程】2026年高考生物总复习大一轮课时作业(人教版2019 多选)

2025-05-06
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集
知识点 细胞呼吸
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PDF
文件大小 1.28 MB
发布时间 2025-05-06
更新时间 2025-05-06
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考一轮复习
审核时间 2025-04-10
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来源 学科网

内容正文:

课时冲关12 细胞呼吸的影响因素及其应用 对应学生用书P383 [基础对点练] 一、单项选择题 1.(2025􀅰河南顶级名校联考)下列关于酵母菌的 细胞呼吸的叙述中,正确的是 (  ) A.如果酵母菌消耗的 O2 量少于 CO2 的产生 量,则无氧呼吸消耗的葡萄糖多于有氧呼吸 B.酵母菌通过有氧呼吸或无氧呼吸释放的能 量,全部转化为 ATP中的化学能 C.检测酵母菌的呼吸产物———CO2,可以用酸 性条件下的重铬酸钾溶液 D.酵母菌的有氧呼吸和 无 氧 呼 吸 都 能 产 生 CO2,但产生CO2 的场所不同 解析:D [如果酵母菌消耗的 O2 量少于 CO2 的产生量,只能说明酵母菌进行了有氧呼吸和 无氧呼吸,但无法判断二者消耗的葡萄糖多少, A 错误;细胞呼吸释放的能量大部分转化为热 能散失,小部分转化为 ATP中的化学能,B 错 误;酸性条件下的重铬酸钾溶液是用于检测酒 精的,C错误;酵母菌进行有氧呼吸和无氧呼吸 时均可产生CO2,但场所不同,有氧呼吸是在线 粒体基质中产生 CO2 的,而无氧呼吸是在细胞 质基质中产生CO2 的,D正确.] 2.(2025􀅰山东烟台模 拟)为研究低氧胁 迫 对两个黄瓜品种根系 细胞 呼 吸 的 影 响,科 研人员进行了相关实 验,结果如图所示.下列叙述正确的是 (  ) A.正常通气情况下,品种 A和B的根系细胞产 生的CO2 都来自线粒体 B.低氧胁迫下,品种B对氧气浓度的变化较为 敏感 C.低氧胁迫下,根细胞中丙酮酸分解为酒精的 过程不产生 ATP D.低氧胁迫不影响黄瓜的光合速率和产量 解析:C [正常通气情况下,黄瓜根系细胞产生 了酒精,说明其呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼 吸,则根系细胞产生的 CO2 来自线粒体和细胞 质基质,A 错误;与品种 B相比,低氧胁迫下品 种 A 产生的酒精含量更多,说明品种 A 对氧气 浓度变化较为敏感,B 错误;低氧胁迫下,根细 胞中丙酮酸分解为酒精的过程属于无氧呼吸第 二阶段,该阶段不产生 ATP,C正确;与正常通 气相比,低氧胁迫条件下产生的 ATP少,根系 细胞通过主动运输吸收无机盐的能力下降,进 而影 响 黄 瓜 的 光 合 速 率,导 致 产 量 降 低, D错误.] 3.(2025􀅰武汉二中质检) 如图表示气温多变的一 天中外界 O2 浓度的变化 与马铃薯块茎的 CO2 释 放情 况,下 列 叙 述 错 误 的是 (  ) ①AB 段下降可能是低温抑制了有氧呼吸相关 酶的活性 ②BC段细胞呼吸增强主要原因是 O2 浓度升高 ③A 点时马铃薯块茎吸收 O2 的体积几乎等于 放出CO2 的体积 ④马铃薯块茎中各种酶发挥作用时所需条件一 定相同 ⑤B 点时马铃薯块茎细胞中产生CO2 的场所可 能有细胞质基质和线粒体 A.①③ B.②⑤ C.③④ D.④⑤ 解析:D [马铃薯块茎细胞无氧呼吸产生乳酸, 有氧呼吸产生CO2,即只有有氧呼吸产生 CO2, 因此曲线AB 段下降的原因可能是低温抑制了 有氧呼吸相关酶的活性,①正确;BC 段细胞呼 吸增强的主要原因是 O2 浓度增加,导致有氧呼 吸增强,所以产生的 CO2 增多,②正确;由于马 铃薯块茎细胞只有有氧呼吸产生 CO2,而有氧 呼吸过程中消耗的O2 量与产生的CO2 量相等, 所以A 点时马铃薯块茎吸收 O2 的体积几乎等 于放出CO2 的体积,③正确;马铃薯块茎中各种 酶发挥作用时所需条件不一定相同,④错误;马 铃薯块茎细胞中产生 CO2 的场所只有线粒体, ⑤错误.] 4.(2025􀅰山东青岛模拟)为研究两种呼吸抑制剂 的作用,甲组实验在有氧条件下,向以葡萄糖为 供能物质的肌细胞中加入一种高效的特异性线 粒体 ATP合成酶抑制剂(R1).乙组实验换成 高效的特异性抑制[H]与 O2 结合的试剂(R2), 其他条件相同.下列说法正确的是 (  ) A.R1、R2 都是作用于有氧呼吸的第三阶段 B.甲组细胞中的 ATP产生量迅速降至零,细胞 继而死亡 C.R2 的作用效果与将乙组改为无氧条件但不 加R2 的效果完全相同 D.一段时间后,两组细胞的葡萄糖消耗速率都 可能升高 解析:D [有氧呼吸第二、三阶段均发生在线粒 体中,均可以合成 ATP,所以 R1 可以作用于有 氧呼吸第二和第三阶段,A 错误;细胞质基质可 以进行 有 氧 呼 吸 第 一 阶 段 的 反 应,产 生 少 量 ATP,所 以 甲 组 细 胞 中 仍 然 可 以 产 生 少 量 ATP,B错误;R2 特异性抑制[H]与 O2 结合,但 细胞可以进行有氧呼吸第二阶段的反应,将丙 酮酸彻底分解,而在无氧条件下,细胞不能将丙 酮酸分解,只能将其还原为乳 酸,因 此 二 者 不 同,C错误;一段时间后,细胞合成 ATP减少, 因此需要通过无氧呼吸产生 ATP,而无氧呼吸 产生的能量较少,所以需要分解更多的葡萄糖 为生命活动提供能量,因此两组细胞的葡萄糖 消耗速率都可能升高,D正确.] 5.(2025􀅰山东潍坊模拟)为研究淹水时 KNO3 对 甜樱桃根呼吸的影响,设四组盆栽甜樱桃,其中 一组淹入清水,其余三组分别淹入不同浓度的 KNO3 溶液,保持液面高出盆土表面,每天定时测 定甜樱桃根的有氧呼吸速率(mol􀅰g-1􀅰h-1), 结果如图.下列说法错误的是 (  ) 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀅰794􀅰                              第二单元 细胞的能量供应和利用 A.A、B、C三点中,A 点时单位时间内与氧结合 的 NADH 最多 B.B 点产生CO2 的场所是线粒体基质和细胞质 基质 C.实验过程中可用 CO2 释放量作为检测有氧 呼吸速率的指标 D.淹水时KNO3 对甜樱桃根的有氧呼吸速率降 低有减缓作用 解析:C [由图可知,A 点有氧呼吸速率最高, 在单位时间内生成 NADH([H])最多,A 正确; B 点所在曲线为清水组,该曲线随淹水天数的 增加有氧呼吸速率下降,B 处同时存在有氧呼 吸和无氧呼吸,产生 CO2 的场所是线粒体基质 和细胞质基质,B正确;有氧呼吸和无氧呼吸都 有CO2 产生,根系缺氧会导致根细胞无氧呼吸 增强,所以不能用 CO2 释放量作为检测有氧呼 吸速率的指标,C错误;淹水时加 KNO3 溶液组 与清水组对照,有氧呼吸速率在相同时间内都 高于清水组,说明 KNO3 溶液对甜樱桃根的有 氧呼吸速率降低有减缓作用,D正确.] 6.(2025􀅰河北衡水金卷)好 氧生物在进行有氧呼吸第 二阶段时,丙酮酸首先会 分 解 成 乙 酰 辅 酶 A 和 CO2.研究发 现,在 厌 氧 细菌 H 中有利用乙酰辅 酶 A和CO2 合成丙酮酸, 进而生成氨基酸等有机物 的代谢过程.科研人员利 用13C标记的CO2 和酵母提取物培养基培养 H 菌,检测该菌中谷氨酸的13C比例,结果如图所 示.下列说法正确的是 (  ) A.酵母菌有氧呼吸第二阶段的产物是 CO2 和 水,场所在线粒体基质 B.可推测CO2 浓度越高,越利于乙酰辅酶 A 和 CO2 生成丙酮酸 C.H 菌中乙酰辅酶 A 与丙酮酸间的转化方向 依赖于CO2 浓度 D.由实验结果可推测 H 菌可以固定CO2,代谢 类型为自养型 解析:B [酵母菌有氧呼吸第二阶段发生在线 粒体 基 质,产 物 为 CO2 和 [H],水 为 反 应 物, A 错误;由题图可知,CO2 浓度越高,谷氨酸的13 C的占比越高,谷氨酸是丙酮酸生成的,因此 CO2 浓度升高利于乙酰辅酶 A 和 CO2 生成丙 酮酸,B 正确;结合题干信息可知,有氧呼吸过 程中,丙酮酸首先会分解成乙酰辅酶 A 和 CO2, 而无氧呼吸过程中乙酰辅酶 A 和 CO2 合成丙 酮酸,因此,H 菌中乙酰辅酶 A 与丙酮酸间的 转化方向依赖于 O2 浓度,C 错误;由实验结果 可推测 H 菌可利用乙酰辅酶 A 和 CO2 合成丙 酮酸,但代谢类型为异养型,D错误.] [素养提升练] 二、不定项选择题 7.(2025􀅰辽宁名校联盟高三联 考)植物可通过无氧呼吸代谢 途径的改变来适应缺氧环境. 在无氧条件下,某种植物幼苗 的根 细 胞 经 呼 吸 作 用 释 放 CO2 的速率随时间的变化趋势如图所示.下列 相关叙述错误的是 (  ) A.植物根细胞进行无氧呼吸,葡萄糖中的能量 大部分以热能形式散失 B.在时间a之前,植物根细胞无CO2 释放,不进 行细胞呼吸 C.a~b时间内植物根细胞的无氧呼吸产生酒 精和CO2,也可能产生乳酸 D.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的 ATP比产生乳酸时的多 解析:ABD [无氧呼吸时,葡萄糖中的能量大 部分储存在不彻底的氧化产物中,只有少量能 量以热能形式散失,A 错误;在时间 a之前,植 物根细胞无 CO2 释放,但可能进行产生乳酸的 无氧呼吸,B错误;a~b时间内植物根细胞的无 氧呼吸产生酒精和 CO2,也可能产生乳酸,因为 植物细胞无氧呼吸可能有两种类型,C正确;无 论是产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只 在第一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释 放,故每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生 成的 ATP和产生乳酸时相同,D错误.] 8.(2025􀅰江西宜春高三段考)图1表示某植物细 胞内细胞呼吸相关物质代谢过程,图2表示在 探究不同氧浓度条件下该细胞呼吸方式的实验 结果数据曲线,下列有关描述正确的是 (  )         图1       图2 A.图1中酶1是由一种基因控制合成的 B.图2若ac=dc,说明氧气浓度为a时,需氧呼 吸和厌氧呼吸产生的CO2 速率不相同 C.图1中 NADH 催化电子传递链中氢与氧气 结合,并释放能量 D.图2中b点氧气浓度时,需氧呼吸和厌氧呼 吸同时进行 解析:BD [图1中酶1催化丙酮酸分解为酒精 和CO2,不一定是由一种基因控制合成的,可能 受多对基因同时控制,A 错误;b点后 O2 的吸 收量大于CO2 的产生量,说明细胞呼吸的底物 应有脂肪,图2若ac=dc,不能说明相同时间内 需氧呼吸释放的 CO2 和厌氧呼吸释放的 CO2 量相等,即两者产生的 CO2 速率不相同,b点时 需氧呼吸和厌氧呼吸同时进行,B、D 正确;图1 中 NADH 为还原性辅酶Ⅰ,在酶3的催化作用 下与 O2 结合生成水,C错误.] 三、非选择题 9.(2025􀅰江苏南京联考)图1表示酵母菌细胞内 细胞呼吸相关物质代谢过程,请回答以下问题.       图1          图2 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀅰894􀅰 高考总复习 生物学        (1)酵母菌细胞内丙酮酸在         (填场所)被消耗,从能量转化角度分析,丙酮酸 在不同场所被分解时有什么不同?    . (2)酵母菌在 O2 充足时几乎不产生酒精,有人 认为是因为 O2 的存在会抑制图1中酶1的活 性而导致无酒精产生,为验证该假说,实验小组 将酵母菌破碎后高速离心,取         (填“含线粒体的沉淀物”或“上清液”)均分为 甲、乙两组,向甲、乙两支试管加入等量的葡萄 糖溶液,立即再向甲试管中通入 O2,一段时间 后,分别向甲、乙两试管中加入等量的         进行检测. (3)按照上述实验过程,观察到  , 说明(2)中假说不成立,实验小组查阅资料发 现,细胞质基质中的 NADH 还存在如图2所示 的转运过程,NADH 在线粒体内积累,苹果酸 的转运即会被抑制,且细胞内反应物浓度上升 或产物浓度下降一般会促进酶促反应速率,反 之则抑制.请结合以上信息解释 O2 会抑制酵 母菌产生酒精的原因:    . (4)高产产酒酵母酒精产量更高,甚至在有氧条 件下也能产酒,结合图1和图2分析,是利用野 生酵母,通过物理或化学诱变因素诱导控制合 成    (填“酶1”“酶2”或“酶3”)的基因发 生突变而产生的新品种. 解析:(1)丙酮酸是酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸 第一阶段的产物,若是进行有氧呼吸,丙酮酸在 线粒体基质被消耗,若是进行无氧呼吸,丙酮酸 在细胞质基质被消耗.从能量转化角度分析, 细胞质基质中分解丙酮酸释放的能量不能用于 合成 ATP,但在线粒体基质中分解丙酮酸释放 的能量可用于合成 ATP. (2)由题图可知,酶1催化丙酮酸分解为酒精和 CO2,说明酶1位于细胞质基质,所以酵母菌破 碎后高速离心,取上清液(主要成分是细胞质基 质,含有酶1)均分为甲、乙两组,一段时间后在 两支试管加入等量葡萄糖溶液,向甲试管通入 O2,所以甲是实验组,乙是对照组.一段时间 后,分别向甲、乙两试管中加入等量的酸性重铬 酸钾溶液进行检测,若甲试管由橙色变为灰绿 色即产生了酒精,说明 O2 对酶1没有抑制作用; 如果甲试管不变色,说明O2 对酶1有抑制作用. (3)按照上述实验过程,观察到甲、乙试管都显 灰绿色,说明两支试管都产生了酒精,说明(2) 中假说不成立.O2 会抑制酵母菌产生酒精的 原因可能是:O2 充足时,线粒体内的 NADH 与 O2 结合产生 H2O,从而促进线粒体内苹果酸的 分解,进而促进苹果酸向线粒体的转运过程;当 细胞质基质中的苹果酸浓度较低时,促进了细 胞质 中 NADH 的 消 耗,使 得 细 胞 质 基 质 中 NADH 含量很少,导致丙酮酸不能转化成酒精. (4)结合图1和图2分析:O2 存在时,酶3催化 有氧呼吸第三阶段,如果通过物理或化学诱变 因素诱导控制合成酶3的基因发生突变,O2 不 能与 线 粒 体 内 的 NADH 反 应,线 粒 体 内 的 NADH 积累,苹果酸的转运会被抑制,细胞质 基质的 NADH 就会在酶1的催化下合成酒精. 答案(1)细胞质基质和线粒体基质 细胞质基 质中分 解 丙 酮 酸 释 放 的 能 量 不 能 用 于 合 成 ATP,但在线粒体基质中分解丙酮酸释放的能 量可用于合成 ATP (2)上清液 酸性重铬酸钾溶液 (3)甲、乙试管都显灰绿色 O2 充足时,线粒体 内的 NADH 与 O2 结合产生 H2O,从而促进线 粒体内苹果酸的分解,进而促进苹果酸向线粒 体的转运过程;当细胞质基质中的苹果酸浓度 较低时,促进了细胞质中 NADH 的消耗,使得 细胞质基质中 NADH 含量很少,导致丙酮酸不 能转化成酒精 (4)酶3 10.为研究低氧胁迫对青瓜品种根系细胞呼吸的 影响,某研究小组用 A、B两个青瓜品种进行 实验研究.图示结果为一周后测得的根系中 乙醇的含量.回答下列问题. (1)由图中信息可推出,正常通气情况下,青瓜 品种 A、B的根系细胞呼吸作用产生的CO2 来 自于           (填细胞结构的 名称). (2)实验结果表明,青瓜品种    对氧气 浓度的变化较为敏感,直接原因是该品种根系 细胞中与无氧呼吸有关的酶含量较高,根本原 因是    . (3)根系长期处于低氧环境中,青瓜吸收无机 盐的能力会下降,根系可能变黑、腐烂,原因分 别是    、  . 解析:(1)由题图可知,正常通气情况下,青瓜 品种 A、B仍然有酒精产生,说明细胞既进行 有氧呼吸又进行无氧呼吸,产生的CO2 来自于 线粒体基质和细胞质基质. (2)由题图可知,青瓜品种 A 对氧气浓度的变 化较为敏感,直接原因是该品种根系细胞中与 无氧呼吸有关的酶含量较高,与无氧呼吸有关 的酶可以根据氧气的浓度做出对应的调整,根 本原因是品种 A 根系细胞中与无氧呼吸有关 的基因表达水平较高. (3)根系长期处于低氧环境中,无氧呼吸产生 的能量少,影响主动运输吸收无机盐的过程, 使得青瓜吸收无机盐的能力下降.同时,无氧 呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用,根系可能 变黑、腐烂. 答案:(1)细胞质基质和线粒体基质 (2)A  品种 A根系细胞中与无氧呼吸有关的基因表 达水平较高 (3)无氧呼吸产生的能量少,影响主动运输吸 收无机盐的过程;无氧呼吸产生的酒精对根细 胞有毒害作用 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀅰994􀅰                              第二单元 细胞的能量供应和利用

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