内容正文:
2024 级高一下月考生物试题
考试时间:75 分钟
第 I 卷(选择题)
一、单选题(每题 2 分,共 20 题,40 分)
1. 罐头食品的盖上印有“如发现盖子鼓起,请勿选购”的字样,引起盖子鼓起的最可能原因是( )
A. 好氧型细菌呼吸,产生和
B. 微生物呼吸,产生和
C. 乳酸菌呼吸,产生和
D. 酵母菌呼吸,产生和
【答案】B
【解析】
【分析】“罐头食品”意味着密闭体系无氧环境,即进行无氧呼吸,“盖子鼓起”必然是因为生成气体导致罐头内压强增加所致,综合以上两点可知引起盖子鼓起的原因应该是某种生物进行无氧呼吸产生气体,即CO2所致。
【详解】A、好氧型细菌进行呼吸作用需要氧气,而罐头是密封环境,氧气很少,所以好氧型细菌无法进行呼吸产生CO2和H2O,A错误;
B、微生物无氧呼吸产生CO2和C2H5OH,导致罐头内压强增加,进而使盖子鼓起,B正确;
C、乳酸菌进行无氧呼吸的产物是乳酸(C3H6O3),没有CO2产生,不会使盖子鼓起,C错误;
D、酵母菌进行有氧呼吸才产生CO2和H2O,罐头中氧气很少,不能进行有氧呼吸,D错误。
故选B。
2. 下列关于观察植物细胞有丝分裂实验的叙述,正确的一组是( )
①选取的根部材料越长,越有利于有丝分裂的观察②漂洗的目的是为了洗去根尖上的药液,避免解离过度③用龙胆紫染色是为了将染色体染成紫色,便于观察 ④压片可将根尖细胞分散,使之不互相重叠,便于观察⑤低倍镜下看到根尖分生区细胞排列紧密,成长方形⑥当看到一个处于前期的细胞时,要注意观察到它如何进入到中期、后期、末期的过程,以理解从中期到末期发生的变化
A. ①② B. ③④⑤ C. ②③④ D. ②③⑥
【答案】C
【解析】
【分析】观察细胞有丝分裂实验的步骤:解离(解离液为酒精和盐酸的混合溶液,目的是使组织细胞相互分离)→漂洗(洗去解离液,防止解离过度,便于染色)→染色(用甲紫、醋酸洋红等碱性染料)→制片(该过程中压片的目的是使细胞分离)→观察(先低倍镜观察,后高倍镜观察)。
【详解】①选取的根部材料需要选用分生区,不是越长越有利于有丝分裂的观察,①错误;
②漂洗的目的是洗去根尖上的解离液,防止解离过度,同时利于染色时碱性染料着色,②正确;
③染色体易被碱性染料如龙胆紫染成深色,③正确;
④压片的目的是使根尖细胞充分分散,使之不互相重叠,形成单层,便于观察,④正确;
⑤分生区为正方形,⑤错误;
⑥解离后细胞就已经死亡,因此不会观察到细胞有丝分裂的动态过程,⑥错误。
故选C。
3. 下图为在不同温度条件下,测定玉米植株在有光照时的 O₂释放速率和无光照时的O₂吸收速率图像(曲线每个点代表一次测量数据),下列说法错误的是( )
A. 玉米生长的最适温度在15-25℃之间
B. 35℃时玉米植株制造有机物的速率小于25℃
C. 玉米植株在30℃时固定 CO₂的速率是产生CO₂速率的两倍
D. 40ºC时由于温度过高,导致光合作用停止,但呼吸作用还可以进行
【答案】D
【解析】
【分析】1、呼吸速率表示方法:黑暗条件下,单位时间内,O2的吸收量、CO2的释放量、有机物的消耗量。
2、净光合速率表示方法:光照条件下,单位时间内,O2的释放量、CO2的吸收量、有机物的积累量。
3、真光合速率表示方法:光照条件下,单位时间内,O2的产生量、CO2的固定量、有机物的制造量。
4、真光合速率=净光合速率+呼吸速率。
图中有光照时,O2的释放速率代表净光合速率,无光照时,O2的吸收速率代表呼吸速率。
【详解】A、图中有光照时,O2的释放速率代表净光合速率,在15-25℃之间净光合速率最大,说明玉米生长的最适温度在15-25℃之间,A正确;
B、制造有机物的速率是真光合速率,等于净光合速率+呼吸速率,35℃玉米植株制造有机物的速率=1+2=3,25℃玉米植株制造有机物的速率=2+3=5,B正确;
C、固定 CO₂的速率是真光合速率,等于净光合速率+呼吸速率,玉米植株在30℃时固定 CO₂的速率=2+2=4,产生CO₂速率是呼吸速率,30℃时,产生CO₂速率为2,玉米植株在30℃时固定 CO₂的速率是产生CO₂速率的两倍,C正确;
D、40ºC时,O2的释放速率光合速率为0,代表净光合速率为0,即光合速率=呼吸速率,光合作用未停止,D错误。
故选D。
4. 杏仁中含有的苦杏仁苷是一种氰化物,它能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,阻断ATP的生成。苦杏仁苷能抑制( )
A. 葡萄糖分解为丙酮酸和[H] B. 丙酮酸彻底分解为二氧化碳和[H]
C. [H]和氧气结合生成水 D. 有氧呼吸过程中有关酶的合成
【答案】C
【解析】
【分析】许多吸能反应与ATP水解相联系,由ATP水解提供能量,许多放能反应与ATP的合成相联系,释放的能量储存在ATP中,用来为吸能反应直接供能。也就是说,能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间流通。
【详解】电子传递链是有氧呼吸的第三阶段,苦杏仁苷能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,从而抑制有氧呼吸的第三阶段,即抑制[H]和氧气结合生成水,因此,C正确,ABD错误。
故选C。
5. 细胞呼吸过程中的电子传递和氧化磷酸化过程如图所示,已知人体棕色脂肪细胞线粒体内膜上存在的一种特殊通道蛋白UCP,可与ATP合成酶竞争性地将膜间隙中高浓度的H+回收到线粒体基质但不合成ATP。下列有关分析错误的是( )
A. 膜间隙中的H+可来自葡萄糖和H2O
B. 膜间隙中的H+回收到线粒体基质属于主动运输
C. 与缺乏锻炼的人相比,经常运动的人线粒体数量可能更多
D. 人体棕色脂肪细胞中更多UCP被激活有利于人体抵抗寒冷
【答案】B
【解析】
【分析】需氧呼吸(有氧呼吸)有三个阶段:第一阶段称作糖酵解,是葡萄糖生成丙酮酸和NADH的过程;第二阶段称作三羧酸循环(柠檬酸循环),丙酮酸经过一系列的氧化反应,最终生成CO2和NADH;第三阶段为电子传递链过程,前两个阶段产生的NADH最终与O2反应生成水,并产生大量能量的过程。
【详解】A、膜间隙高浓度的H+来自于有氧呼吸第一和第二阶段产生的NADH,因此可以来自于葡萄糖和水,A正确;
B、膜间隙中的H+回收到线粒体基质属于顺浓度梯度的协助扩散,B错误;
C、线粒体是供能的主要场所,与缺乏锻炼的人相比,经常运动的人线粒体数量可能更多,能提供更多的能量,C正确;
D、人体棕色脂肪细胞中更多UCP被激活(UCP可与ATP合成酶竞争性地将膜间隙中高浓度的H+回收到线粒体基质但不合成ATP),使得有氧呼吸合成的ATP减少,而以热能散失的能量更多,更有利于人体抵抗寒冷,D正确。
故选B。
6. 光合作用和呼吸作用是重要的生命活动,意义重大,下列叙述,正确的是( )
A. 线粒体是有氧呼吸的主要场所,没有线粒体的细胞也可能进行有氧呼吸
B. 叶绿体内膜上的光合色素吸收转化光能
C. 剧烈运动时,人体产生的CO2来自细胞质基质和线粒体基质
D. 要选用透气性不好的消毒纱布包扎伤口来抑制微生物的细胞呼吸,防止感染
【答案】A
【解析】
【分析】1、真核细胞进行有氧呼吸的主要场所是线粒体,这是因为线粒体内有大量的与有氧呼吸有关的呼吸酶,原核生物没有线粒体但是有些生物照常可以进行有氧呼吸,原因是也有与有氧呼吸有关的呼吸酶,所以有氧呼吸不一定有线粒体。
2、绿色植物的光合作用是指在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。
【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,但是只要含有与有氧呼吸有关的酶即可进行有氧呼吸,因此能进行需氧呼吸的细胞不一定含有线粒体,如某些好氧细菌,A正确;
B、叶绿体类囊体薄膜上的光合色素吸收转化光能,B错误;
C、剧烈运动时,人体产生的CO2来自线粒体基质,人体细胞无氧呼吸产生乳酸,不产生CO2,C错误;
D、要选用透气性好的消毒纱布包扎伤口来抑制微生物的无氧呼吸,防止感染,D错误。
故选A。
7. 叶绿体膜上的磷酸转运器能将光合产物以磷酸丙糖的方式运出叶绿体,磷酸丙糖在细胞质中转化成蔗糖,同时磷酸转运器将等量的Pi转入叶绿体,如图所示。已知盐胁迫可使叶绿体膜上的磷酸转运器数量明显下降,用一定浓度的NaCl溶液处理叶肉细胞,将不会出现的现象是( )
A. 叶肉细胞吸收的CO2增加 B. 叶肉细胞中蔗糖的合成减少
C. 叶肉细胞中积累的淀粉增加 D. 叶绿体中合成的ATP减少
【答案】A
【解析】
【分析】图中暗反应产物磷酸丙糖在叶绿体中合成淀粉,如果磷酸丙糖被运出叶绿体,则会在细胞质基质中合成蔗糖。
【详解】由题意可知,盐胁迫可使叶绿体膜上的磷酸转运器数量明显下降,故用一定浓度的NaC1溶液处理叶肉细胞,会使叶绿体膜上的磷酸转运器数量明显下降,叶绿体基质中运出叶绿体的磷酸丙糖减少,细胞质基质中蔗糖的合成减少,磷酸丙糖滞留在叶绿体中,导致叶绿体中淀粉的合成增加,从而抑制了暗反应的进行,使CO2的吸收减少,进而光反应减弱,产生的ATP减少,A错误,BCD正确。
故选A。
8. 下列有关光合作用原理的应用和化能合成作用的叙述,错误的是( )
A. 若白天光照充足,白天适当提高温度、夜晚适当降低温度对作物增产有利
B. 光合色素和酶是影响光合作用的内因,CO2浓度、光照强度和温度是影响光合作用的外因
C. 探究光照强弱对光合作用的影响实验,观察指标只能是单位时间内叶圆片浮起的数量
D. 化能合成作用与光合作用的主要区别是利用的能量不同
【答案】C
【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的影响: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、若白天光照充足,白天适当提高温度提高与光合作用有关酶的活性,进而促进光合作用,而夜晚适当降低温度,可通过抑制酶的活性进而抑制了呼吸作用过程对有机物的消耗,因而对作物增产有利,A正确。
B、影响植物光合作用的因素很多,其中光合色素和酶是影响光合作用的内因,CO2浓度、光照强度和温度是影响光合作用的外因,B正确;
C、探究光照强弱对光合作用的影响实验,实验在光照强度是自变量,光合速率是因变量,观察指标可以是单位时间内叶圆片浮起的数量,也可以为叶圆片全部浮起所需要的时间长短,C错误;
D、化能合成作用与光合作用的主要区别是利用的能量不同,其实质都是将无机物转变成有机物,D正确。
故选C。
9. 实验中要实现实验目的,必须正确的选材和规范的操作。下列叙述错误的是( )
A. 在分离提取绿叶色素的实验中,滤液细线不能没入层析液
B. 在探究酵母菌呼吸方式的实验中,可以用溴麝香草酚蓝水代替澄清石灰水
C. 根尖细胞不能作为观察质壁分离实验的材料,也不能将其培养成含有叶绿体的植株
D. 叶片衰老过程中叶绿素含量逐渐减少
【答案】C
【解析】
【分析】绿叶中色素提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
【详解】A、在分离提取绿叶色素的实验中,滤液细线若没入层析液,色素会溶解在层析液中,导致无法在滤纸条上分离出色素带,A正确;
B、在探究酵母菌呼吸方式的实验中,CO2能使澄清石灰水变浑浊,也能使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,所以可以用溴麝香草酚蓝水代替澄清石灰水来检测CO2的产生,B正确;
C、根尖细胞中没有叶绿体,但含有该植物的全套遗传物质,在一定条件下可以将其培养成含有叶绿体的植株,C错误;
D、叶片衰老过程中,叶绿素会逐渐分解,含量逐渐减少,D正确。
故选C。
10. 拟南芥被誉为“植物中的果蝇”,常用于遗传学研究,细胞中参与自噬作用降解受损结构的主要场所是( )
A. 高尔基体 B. 液泡 C. 内质网 D. 溶酶体
【答案】B
【解析】
【分析】溶酶体主要分布在动物细胞中,是“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
【详解】ABC、拟南芥是植物,细胞中的液泡含有多种水解酶,参与自噬作用,AC错误,B正确。
D、溶酶体主要分布在动物细胞中,是“消化车间”,D错误。
故选B。
11. 科学家在果蝇发育的早期,人为地将一种叫作Eyeless的基因导入正常发育成腿的前体细胞群中,结果使果蝇的腿部长出了眼样结构。下列相关叙述正确的是( )
A. 该现象说明细胞分化在生物体内是可逆的
B. 细胞分化是基因选择性表达的结果,使细胞的功能趋向专门化
C. 同一个体不同细胞在形态和结构方面的差异是由细胞内的基因不同引起的
D. 若在果蝇某细胞中检测到催化ATP合成的基因成功表达,表明该细胞已发生分化
【答案】B
【解析】
【分析】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。细胞分化的实质是基因的选择性表达,即不同细胞选择表达的基因不完全相同。
【详解】A、若不导入Eyeless基因,果蝇腿部在正常情况下不可能长出眼状结构,在正常生物体内,细胞的分化是不可逆的,在腿部长出眼样结构说明Eyeless基因进行了表达,A错误;
B、细胞的分化受到基因的严格调控,是基因选择性表达的结果,细胞分化可以使细胞的功能趋向专门化,B正确;
C、同一个体不同细胞内基因是相同的,在形态和结构方面的差异是由细胞内的基因表达情况不同引起的,C错误;
D、ATP合成基因在分化或未分化的细胞中都会表达;可见,若在果蝇某细胞中检测到催化ATP合成的基因成功表达,不能表明该细胞已发生分化,D错误。
故选B。
12. 南瓜植株的根系发达,有利于吸收营养物质,研究人员将西瓜苗的地上部分嫁接到去掉藤蔓的南瓜根上获得一株“拼接”西瓜苗。为观察该西瓜苗能否正常进行细胞分裂,研究人员取其芽尖制成装片,如图是装片中某细胞的模式图。下列叙述正确的是( )
A. “拼接”西瓜苗发育成成熟植株,并没有体现植物细胞的全能性
B. 图示细胞处于有丝分裂后期,细胞质的均等分配与①的位置有关
C. 西瓜叶肉细胞和南瓜根细胞不同的根本原因是基因的选择性表达
D. 西瓜叶肉细胞和表皮细胞结构功能差异是由遗传物质不同引起的
【答案】A
【解析】
【分析】细胞分化的根本原因是细胞分化的过程中遗传物质不发生改变,但mRNA的种类和数量会改变,细胞分化的实质为基因的选择性表达。
【详解】A、“拼接”西瓜苗能够发育成成熟植株,是幼苗生长发育(细胞分裂分化)的结果,没有体现植物细胞的全能性,A正确;
B、图示细胞赤道板的位置出现细胞板,该细胞处于有丝分裂末期,B错误;
C、西瓜叶肉细胞和南瓜根细胞不同的根本原因是两种细胞的遗传物质不同,C错误;
D、西瓜叶肉细胞和表皮细胞结构功能差异是基因选择性表达的结果,D错误。
故选A。
13. 美花石斛是一种名贵中药材。为了探究其生长情况,某研究小组制作了美花石斛茎尖分生区细胞有丝分裂临时装片,观察得到下图所示的图像。下列分析正确的是( )
A. 用甲紫溶液对茎尖细胞进行染色,然后用体积分数为 95%的酒精漂洗 2 次
B. 细胞③中的染色体数:染色单体数:核 DNA 分子数=1:2:2
C. 细胞①中的染色体数:染色单体数:核 DNA 分子数=1:2:2
D. 细胞④处于分裂前期,在光学显微镜下可观察到同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换
【答案】B
【解析】
【分析】观察洋葱根尖有丝分裂实验的基本流程:(1)解离:剪取根尖2-3mm(最好在每天的10-14点取根,因此时间是洋葱根尖有丝分裂高峰期),立即放入盛有质量分数为15%的盐酸溶液和体积分数为95%的酒精溶液的混合液(1:1)的玻璃皿中,在室温下解离3-5min;(2)漂洗:待根尖酥软后,用镊子取出,放入盛有清水的玻璃皿中漂洗约10min;(3)染色:把洋葱根尖放进盛有质量浓度为0.01g/mL或0.02g/mL的甲紫溶液(或醋酸洋红液)等碱性染料的培养皿中,染色3-5min;(4)制片:取一干净载玻片,在中央滴一滴清水,将染色的根尖用镊子取出,放入载玻片的水滴中,并且用镊子尖把根尖弄碎,盖上盖玻片,在盖玻片再加一载玻片。然后,用拇指轻轻地压载玻片。取下后加上的载玻片,制成装片。
【详解】A、对茎尖细胞进行染色时应先用清水漂洗,然后用甲紫溶液进行染色,目的是除去解离液,以免影响染色,A错误;
B、由图可知,③是有丝分裂中期,④是有丝分裂的前期,此时细胞中染色体数目等于体细胞,核DNA数目和染色单体数目都是体细胞的2倍,所以细胞③和细胞④中的染色体数:染色单体数:核DNA分子数=1:2:2,B正确;
C、由图可知,①是有丝分裂的后期,染色体数:染色单体数:核DNA分子数=1:0:1,而非染色体数:染色单体数:核 DNA 分子数=1:2:2,C错误;
D、同源染色体的非姐妹染色单体发生互换,是减数分裂Ⅰ前期特有的现象,而图中观察的是美花石斛茎尖分生区细胞有丝分裂的图像,D错误。
故选B。
14. 如图为某种高等植物根尖细胞分裂过程中染色质与染色体规律性变化的模式图。下列相关判断正确的是( )
A. ①→②过程是有丝分裂间期,细胞核内染色体复制,但数量不变
B. ②→③过程中进行中心粒的复制,并发出星射线形成纺锤体
C. ④→⑤过程中染色体的着丝粒分裂,核DNA的含量加倍
D. ⑥→⑦过程中细胞中部向内凹陷形成细胞板将细胞一分为二
【答案】A
【解析】
【分析】植物细胞有丝分裂过程:
分裂间期:可见核膜核仁,染色体的复制(DNA复制、蛋白质合成);
前期:染色体出现,散乱排布,纺锤体出现,核膜、核仁消失(两失两现一散乱);
中期:染色体整齐的排在赤道板平面上(形数清晰赤道齐);
后期:着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍(点裂数增均两级);
末期:染色体、纺锤体消失,核膜、核仁出现(两现两失新壁建)。
【详解】A、①→②过程是有丝分裂间期,细胞核内染色体复制,每条染色体上有2条姐妹染色单体,所以染色数量不变,A正确;
B、高等植物根尖细胞中无中心粒,B错误;
C、④→⑤过程中染色体的着丝粒分裂,染色体数目加倍,但核DNA分子的含量不变,C错误;
D、⑥→⑦表示有丝分裂末期,此时期细胞中央出现细胞板,细胞板逐渐扩展形成细胞壁,最终细胞一分为二,D错误。
故选A。
15. 有丝分裂整个过程都受到严格的调控,存在诸多检验机制来保证有丝分裂的上常进行。如图表示Mad2检验机制,在分裂中期时,若某染色体着丝粒只与细胞一极的纺锤丝相连,则该染色体上的 Mad2 蛋白检测到异常后会阻止细胞进入分裂后期; 若染色体着丝粒被细胞两极的纺锤丝相连且排列在赤道板上,则Mad2蛋白会消失,细胞正常进入分裂后期; 若采用微针对异常连接的染色体施加正常情况下的纺锤丝拉力,则细胞也可以进入分裂后期。下列叙述错误的是( )
A. 正常情况下,每条染色体上都不存在Mad2 蛋白,细胞才可以进入分裂后期
B. 推测 Mad2 蛋白的作用是检测染色体着丝粒是否被纺锤丝正确连接
C. 若 Mad2 蛋白功能异常,即使纺锤丝未正确连接染色体,细胞也会进入分裂后期
D. 癌细胞即使染色体连接、排列异常仍可以分裂,可能是Mad2检验机制失效
【答案】B
【解析】
【分析】有丝分裂中期,染色体的着丝粒均匀分布在赤道板上,是适合观察细胞染色体组数量和形态的时期。由题意可知,Mad2 蛋白监控单附着染色体的存在,正确排列的细胞中期的染色体上无Mad2 蛋白。
【详解】A、从题中信息来看,Mad2蛋白要消失,细胞才能正常进入分裂后期,因此每条染色体上都不存在Mad2蛋白,细胞才能进入分裂后期,A正确;
B、 纺锤丝异常连接,但只要给予正常拉力,还是能进入分裂后期,表明Mad2蛋白的作用不是检测染色体着丝粒是否被纺锤丝正确连接,而是检测拉力大小,B错误;
C、若Mad2蛋白功能异常,则失去检验机制,因此即使纺锤丝未正确连接染色体,细胞也会进入分裂后期,C正确;
D、 染色体上 Mad2 蛋白检测到异常后会阻止细胞进入分裂后期,癌细胞即使染色体连接、排列异常,仍可以分裂,可能是Mad2检验机制失效,D正确。
故选B。
16. 人体细胞生命历程还包括的细胞衰老和细胞凋亡。有的细胞还会发生细胞自噬,就是细胞“吃掉”自身的结构和物质,下列叙述正确的是( )
A. 人体细胞自噬通常需要借助溶酶体的降解,降解后的物质都被排出细胞外
B. 细胞凋亡受基因控制,细胞自噬不受基因控制
C. 细胞衰老会使代谢速率减慢,细胞内所有酶活性都降低,细胞膜通透性改变
D. 细胞凋亡是由基因决定细胞自动结束生命活动的过程,有利于个体的生长发育
【答案】D
【解析】
【分析】1、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,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程;
2、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、因细胞自噬降解后的物质(如氨基酸、核苷酸)会被细胞重新利用,而非全部排出,A错误;
B、细胞自噬受基因调控(如自噬相关基因Atg参与调控),B错误;
C、衰老细胞中并非所有酶活性均降低(如溶酶体水解酶活性可能升高),C错误;
D、细胞凋亡是由基因决定细胞自动结束生命活动的过程,对个体发育(如器官形态建成)和清除异常细胞至关重要,D正确。
故选D。
17. 如图 1 表示细胞增殖过程的不同时期染色体数与核 DNA 分子数目比例的变化关系,图 2 表示某动物处于细胞分裂不同时期的图像。相关分析正确的是( )
A. 图 2 中的甲细胞处于图 1 中 D~E 段
B. 图 2 中具有同源染色体的只有甲、丙细胞且丙细胞不含四分体
C. 图 1 中 BC 段表示细胞分裂时染色体数目的加倍过程
D. 图 2 中丁细胞的名称为次级精母细胞,含有 4 条染色单体
【答案】D
【解析】
【分析】分析图1:BC段发生的是DNA的复制,复制完成之后1条染色体上2个DNA分子,DE段发生的原因是着丝粒的分裂,分裂之后一条染色体上1个DNA分子。
图2:甲细胞 有同源染色体,处于有丝分裂后期,乙细胞是甲有丝分裂得到的子细胞,丙细胞处于减数第一次分裂后期,丁细胞处于减数第二次分裂前期,细胞中无同源染色体。
【详解】A、图2中的甲细胞1条染色体上1个DNA分子,处于图1中E~F段,A错误;
B、图2中具有同源染色体的有甲、乙、丙细胞且丙细胞(处于减数第一次分裂后期)不含四分体,B错误;
C、图1中BC段是DNA复制过程,DNA数目加倍,染色体数目不变,C错误;
D、丙细胞处于减数第一次分裂后期,细胞均等分,故图2中丁细胞的名称为次级精母细胞,含有4条染色单体,D正确。
故选D。
18. 下列有关人体减数分裂和受精作用的叙述,正确的是( )
A. 次级精母细胞形成精细胞过程中Y染色体数目为1条或2条
B. 精子中缺失一条染色体一定是减数分裂Ⅰ有一对同源染色体未分离
C. 受精过程体现了细胞膜的流动性以及进行细胞间信息交流的功能
D. 受精卵中的DNA一半来自精子,一半来自卵细胞
【答案】C
【解析】
【分析】1、减数分裂过程:(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。
2、受精作用的结果:(1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。
【详解】A、人体的次级精母细胞中有0条或1条或2条Y染色体,(在进行减数第二次分裂后期时会出现两条Y染色体),A错误;
B、精子中缺失一条染色体可能是减数分裂Ⅰ有一对同源染色体未分离,也可能是减数第二次分裂时着丝粒分裂后的两条染色单体移向同一极,B错误;
C、 受精过程中需要精卵细胞的融合,体现了膜的流动性和细胞间信息交流的作用,C正确;
D、受精卵中的核内DNA一半来自精子,一半来自卵细胞,而细胞质中的DNA 主要来自于卵细胞,D错误。
故选C。
19. 下列关于细胞的分化、衰老、凋亡、癌变的说法,正确的是( )
①ATP 水解酶基因是否表达,是判断细胞是否分化的依据之一
②细胞分化过程中 DNA 不发生变化,因此细胞中细胞器的种类和数量不发生改变
③衰老细胞内因为酪氨酸酶活性降低,色素沉积而出现老年斑
④目前普遍认为细胞衰老的原因是细胞中执行正常功能的 DNA、蛋白质等生物分子损伤
⑤细胞凋亡是基因正常表达过程中断所导致的
⑥细胞在分化、衰老、凋亡、癌变过程中都涉及基因的选择性表达
⑦癌细胞的分裂、生长过程需要大量的核糖体参与合成蛋白质
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】C
【解析】
【分析】1、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。细胞分化可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;
2、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程;
3、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深。(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低。(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积。(4)有些酶的活性降低。(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢;
【详解】①、任何细胞都是以ATP作为能源物质,故ATP水解酶基因是否表达,不是判断细胞是否分化的依据之一,①错误;
②、细胞分化过程中 DNA 不发生变化,但会发生基因的选择性表达,因此,细胞中细胞器的种类和数量会发生改变,②错误;
③、衰老细胞内酪氨酸酶活性降低,导致头发变白,酪氨酸酶活性与老年斑的形成无关,③错误;
④、目前普遍认为细胞衰老的原因是细胞中执行正常功能的DNA、蛋白质等生物分子损伤,从而导致细胞的衰老,④正确;
⑤、细胞凋亡是指由基因控制的细胞自动结束生命的过程,不是基因表达中断导致的,⑤错误;
⑥、细胞的分化、衰老、凋亡属于正常的生命现象,与基因的选择性表达有关,癌变过程中也涉及基因的选择性表达,⑥正确;
⑦、癌细胞的分裂、生长过程需要多种酶的催化,因此,需要大量的核糖体参与合成蛋白质,⑦正确。
综上所述,④⑥⑦正确,C正确,ABD错误。
故选C。
20. 如图是动物细胞有丝分裂和减数分裂过程中,一个细胞中染色体数目变化规律的曲线和分裂过程中各分裂图像之间的对应关系图,其对应图像完全正确的选项是( )
A. ②④⑤ B. ①④⑤ C. ①③④ D. ②③⑤
【答案】A
【解析】
【分析】分析曲线图:①所处的阶段表示有丝分裂间期、前期和中期;②所处的阶段表示有丝分裂后期;③所处的阶段表示减数分裂Ⅰ;④所处的阶段表示减数分裂Ⅱ前期和中期;⑤所处的时期表示减数分裂Ⅱ后期。
【详解】①处表示有丝分裂前期,此时不会出现同源染色体的联会,①错误;
②处表示有丝分裂后期,此时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,且在纺锤丝的牵引下均匀地移向两极,②正确;
③处表示减数分裂Ⅰ中期,此时同源染色体应成对地排列在赤道板上,③错误;
④处表示减数分裂Ⅱ中期,此时没有同源染色体,且着丝点都排列在赤道板上,④正确;
⑤处表示减数第二次分裂Ⅱ后期,此时没有同源染色体,且着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并在纺锤丝的牵引下均匀地移向两极,⑤正确。
综上所述,①③对应图像错误、②④⑤对应图像正确,即A正确、BCD错误。
故选A。
第 II 卷(非选择题)
二、非选择题(共 5 题,共 60 分)
21. 图(a)表示酵母菌体内发生的物质变化过程,图(b)表示酵母菌在不同氧气浓度环境下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,据图回答下列问题:
(1)图(a)过程①发生在_____________(填“缺氧”“氧气充足”或“与氧浓度无关”)的条件下;过程③发生在细胞中某种细胞器的具体场所是__________。①~③中产生ATP最多的过程是____________(填数字序号)。
(2)图(b)中乙曲线所代表的生理过程可用图(a)中_____________(填数字序号)过程表示;氧浓度为d时酵母菌的细胞呼吸方式应为_____________;甲方式中产生CO2的场所是细胞中_____________;氧浓度为b时,甲乙曲线的交点表示__________________________。此时若乙代表的细胞呼吸方式消耗了Amol的葡萄糖,则甲代表的细胞呼吸方式此时消耗的葡萄糖为_____________mol。
【答案】 ①. 与氧气浓度无关 ②. 线粒体基质和线粒体内膜 ③. ③ ④. ①和③ ⑤. 只进行有氧呼吸 ⑥. 细胞质基质 ⑦. 有氧呼吸O2吸收量与无氧呼吸CO2释放量相等 ⑧. 3A
【解析】
【分析】据图分析,图(a)表示酵母菌体内发生的有氧呼吸和无氧呼吸的过程,其中①表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质,②表示无氧呼吸的第二阶段,发生在细胞质基质;③表示有氧呼吸的第二、第三阶段,发生线粒体基质和线粒体内膜。图(b)表示酵母菌在不同氧气浓度环境下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,根据图形和呼吸作用的方程式分析可知,甲代表的是无氧呼吸释放的二氧化碳量,乙表示有氧呼吸吸收的氧气量。
【详解】(1)图(a)中过程①表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,在有氧和无氧条件下都可以进行;过程③表示有氧呼吸的第二、第三阶段,发生在线粒体基质和线粒体内膜;图中过程①产生少量的ATP,过程②不产生ATP,过程③产生大量的ATP。
(2)根据以上分析已知,图(b)中乙曲线示有氧呼吸吸收的氧气量,而图(a)中表示有氧呼吸的是①和③;氧浓度为d时,甲曲线为0,说明此时酵母菌不进行无氧呼吸,只进行有氧呼吸;甲代表的是酵母菌的无氧呼吸,产生二氧化碳的场所是细胞质基质;氧浓度为b时,甲乙曲线相交,说明有氧呼吸O2吸收量与无氧呼吸CO2释放量相等,则有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖之比为1/6:1/2=1:3,因此此时若乙代表的细胞呼吸方式消耗了Amol的葡萄糖,则甲代表的细胞呼吸方式此时消耗的葡萄糖为3Amol。
【点睛】解答本题的关键是掌握有氧呼吸和无氧呼吸的详细过程,弄清楚每一个过程的物质变化特别是其他情况,准确判断图(a)中各个数字代表的过程的名称和发生的场所,还要能够判断出图(b)中甲、乙的含义。
22. 微藻是一类在陆地、海洋分布广泛,营养丰富且光合利用度高的自养植物。植物吸收光能超过光合作用所能利用的量时,会引起光能转化效率下降,这种现象称为光抑制。光抑制主要发生在PSⅡ上,PSⅡ是由蛋白质和光合色素组成的复合物,能将水分解为O2和H+并释放电子。电子积累过多时产生的活性氧破坏PSⅡ,使光合速率下降。中国科学院研究人员提出“非基因方式电子引流”的策略,利用能接收电子的人工电子梭(铁氰化钾)有效解除微藻的光抑制现象,实验结果如图所示。请回答下列问题:
(1)PSⅡ分解水的场所是________,PSⅡ将水分解释放的电子用于与________结合,形成NADPH,该过程中发生的能量转化为________。
(2)据图分析,在光照强度由Ⅰ2降低到Ⅰ1的过程中,对照组微藻的光能转化效率________(填“降低”“不变”或“提高”),理由是________。
(3)若用对照组中经Ⅰ1和Ⅰ3光照强度处理的微藻进行实验,分别加入铁氰化钾后,再置于Ⅰ3光照强度下,则经Ⅰ1光照强度处理的微藻的光合放氧速率________(填“较高”或“较低”),原因是________。
【答案】(1) ①. 类囊体的薄膜 ②. NADP+和H+ ③. 光能转化为(NADPH中活跃的)化学能
(2) ①. 提高 ②. 光照强度降低,对照组微藻的光合放氧速率不变,光合作用利用的光能不变,因此光能转化效率提高
(3) ①. 较高 ②. Ⅰ1光照强度下,微藻细胞中PSⅡ没有被破坏,加入铁氰化钾后,光抑制解除,光合放氧速率会升高;而I3光照强度下,微藻细胞中PSⅡ被破坏,加入铁氰化钾后,光合放氧速率仍然较低
【解析】
【分析】由题干信息可知,“电子积累过多会产生活性氧破坏PSⅡ,使光合速率下降”,实验结果中,加入铁氰化钾的组相比对照组在高光照强度下没有光抑制,光合速率持续增加,推测铁氰化钾能将光合作用产生电子及时导出,使细胞内活性氧水平下降,降低PSⅡ受损伤的程度,因而能够有效解除光抑制。
【小问1详解】
光反应场所是类囊体的薄膜,光反应中,水分解为O2、H+和电子,电子与H+、NADP+结合形成NADPH,该过程中光能转化为NADPH中活跃的化学能;
【小问2详解】
由图可知,光照强度从Ⅰ2降低到Ⅰ1的过程中,对照组微藻的光合放氧速率不变,光合作用利用的光能不变,但光照强度降低,因此光能转化效率提高;
【小问3详解】
对照组中经Ⅰ1光照强度处理的微藻细胞中PSⅡ没有被破坏,加入铁氰化钾后,光抑制解除,再置于Ⅰ3光照强度下,光合放氧速率会升高;而对照组中经Ⅰ3光照强度处理的微藻细胞中PSⅡ已经被累积的电子破坏,加入铁氰化钾后,PSⅡ并不能恢复,光合放氧速率仍然较低。
23. 甲醛是一种对人体有毒害作用的化学物质,主要存在于人造板材、装饰材料中,也是人体代谢产物之一。肝细胞能将甲醛转化成甲酸而解除其毒害作用,下图为肝细胞增殖过程中核 DNA 含量随时间变化的曲线图。请回答:
(1)肝细胞在受到损伤的条件下可进行有丝分裂,由图可知,该细胞的细胞周期为______h,染色体数目加倍发生在图中______段(填字母),CD 段变化的原因是______。
(2)下列实验材料中,可用于开展有关细胞周期实验探究的是______(填字母),
a、洋葱鳞片叶外表皮细胞b、人口腔上皮细胞 c、大肠杆菌 d、蚕豆根尖分生区细胞 e、小鼠的初级精母细胞 f、人的宫颈癌细胞
(3)酗酒及长期服用某些药物会使肝脏受损,导致肝脏细胞的代谢活动中断,引起细胞死亡,这种细胞的死亡过程称为______。
(4)科学家们指出可以抽取扁桃体中的干细胞来修复受损的肝脏,且全程无需手术便可实施。利用扁桃体中的干细胞修复肝脏时,干细胞通过______的过程成为肝脏。干细胞和肝脏细胞所含的遗传信息相同,但是干细胞内不存在肝脏细胞所特有的转酶,这是因为二者细胞中遗传信息的______不同。
【答案】(1) ①. 20 ②. BC ③. 细胞分裂,两极的染色体分别进入两个子细胞,导致DNA数目减半
(2)d、f (3)细胞坏死
(4) ①. 细胞分裂和细胞分化 ②. 表达(或执行)情况
【解析】
【分析】有丝分裂一个细胞周期中的物质变化规律:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【小问1详解】
AB为S期,E点后也为S期,因此A-E与一个细胞周期的时间相等,故一个细胞周期为20h;染色体数目加倍的时期有丝分裂后期着丝粒(着丝点)分裂造成的,对应图中的BC段;CD段表示DNA数目减半,变化的原因是细胞分裂,两极的染色体分别进入两个子细胞。
【小问2详解】
只有连续分裂的细胞才有细胞周期,可用于开展有关细胞周期实验探究的是d蚕豆根尖分生区细胞 、f人的宫颈癌细胞,而a洋葱鳞片叶外表皮细胞b人口腔上皮细胞属于高度分化的细胞, c大肠杆菌进行的是二分裂,e小鼠的初级精母细胞进行的是减数分裂,均不符合题意。
【小问3详解】
酗酒及长期服用某些药物会使肝脏受损,导致细胞死亡,不是基因控制的主动死亡,因此属于细胞坏死。
【小问4详解】
干细胞通过细胞分裂和细胞分化称为肝脏细胞;干细胞和肝脏细胞所含的遗传信息相同,由于基因的选择性表达,导致细胞的结构、形态、功能出现差异,因此干细胞内不存在肝脏细胞所特有的转氨酶。
24. 下列图示中,图甲表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种植物光合作用强度与光照强度之间的关系;图乙表示某绿色植物某些代谢过程中物质的变化,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示不同的代谢过程;图丙表示在种植植物的密闭玻璃温室中,CO2 浓度随光照强度变化而变化的情况;请据图回答:
(1)图甲三种植物中最适合间作的两种是______;叶肉细胞在 a、b 点时都可以产生 ATP 的细胞器是___________。
(2)图乙中Ⅰ中产生的 O2 参与Ⅲ的第______阶段;Ⅱ进行的场所是______。
(3)从图丙曲线变化分析,图中代表光合速率与呼吸速率相等的点为______。
(4)在一定条件下,某植物在温度由 25 ℃降为 5 ℃的过程中光饱和点逐渐减小,推测该植物在光照充足时的光合作用最适温度______(选填:<、≤、=、≥、>)25 ℃。
【答案】(1) ①. Ⅰ和Ⅲ ②. 线粒体
(2) ①. 三 ②. 叶绿体基质
(3)b、c (4)≥
【解析】
【分析】1、光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。
2、呼吸作用是指生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程。
3、在光照条件下,植物既能光合作用又能呼吸作用。光合作用为呼吸作用提供氧气和有机物,呼吸作用为光合作用提供水和二氧化碳,二者是相互影响,相互作用的。在黑暗条件下,植物只能进行呼吸用。
【小问1详解】
对于哪种植物最适合合作,在图甲中,Ⅰ和Ⅲ两种植物在低光照强度下光合速率就能达到较高水平,且在一定光照强度范围内光合速率大于Ⅱ植物,所以最适合合作的是Ⅰ和Ⅲ。图甲中a点光合作用等于细胞呼吸强度,产生ATP的细胞器是线粒体和叶绿体,b点无光,只进行细胞呼吸,产生ATP的细胞器是线粒体,因此在a、b点时都可以产生ATP的细胞器是线粒体。
【小问2详解】
图乙中Ⅰ是光反应阶段,Ⅱ是暗反应阶段,Ⅲ是有氧呼吸,O2参与有氧呼吸的第三阶段,暗反应进行的场所是叶绿体基质。
小问3详解】
图丙曲线变化分析,图中代表光合速率与呼吸速率相等的点为b、c。光照弱时,呼吸作用速率高于光合作用速率,密封玻璃温室中的二氧化碳浓度持续升高,随着光照强度的增加,光合速率增加,直到b点两者速率相等;bc段光合作用速率开始大于呼吸作用速率,随着二氧化碳浓度逐渐减少,光合作用速率降低,直至c点与呼吸作用速率相等。
【小问4详解】
光饱和点是植物光合速率达到最大值时的最低光照强度,可以通过测定不同的光照强度下的光合速率来确定,温度由25℃降为5℃的过程中光饱和点逐渐减小,推测该植物在光照充足时的光合作用最适温度应该大于或等于25℃。
25. 模型方法是人们认识自然界的一种重要方式,也是理论思维发展的重要方式,在学习细胞分裂时,我们也常常构建各种的模型。图 1 为某一雌雄异体生物(2n=24)一个原始生殖细胞分裂的模式图(仅含部分染色体),图 2 是该原始生殖细胞分裂时细胞内不同物质的数量变化图。回答下列问题。
(1)图 1 属于______(填“概念”、“物理”或“数学”)模型。图 1 中四幅图的顺序被打乱,按照原始生殖细胞分裂的过程,正确的顺序是______;
(2)图 1 中丁细胞名称是______,该时期细胞内含有______对同源染色体。位于甲细胞所处时期时,细胞内含有______条染色体。
(3)图 2 中 a 表示______,图 1 中甲与图 2 中______细胞类型相对应。当由Ⅲ所处时间变为Ⅰ所处时期时,ab 数目变化的原因是______
【答案】(1) ① 物理 ②. 乙→甲→丁→丙
(2) ①. 次级精母细胞 ②. 0 ③. 24
(3) ①. 染色体 ②. Ⅱ ③. 减数第二次分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成子染色体
【解析】
【分析】1、模型法:人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助于具体的实物或其他形象化的手段,有的则通过抽象的形式来表达。①物理模型:以实物或图画形式直观表达认识对象的特征。②概念模型:指以文字表述来抽象概括出事物本质特征的模型。③数学模型:用来描述一个系统或它的性质的数学形式。
2、分析图1:图1为某一雌雄异体生物(2n=24)一个原始生殖细胞分裂的模式图,其中甲细胞的同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,其细胞质均等分裂,为初级精母细胞;乙细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂末期,为精细胞;丁细胞不含同源染色体,且存在染色单体,为次级精母细胞。
3、分析图2:由图可知,b在某些细胞类型中的数量为0,说明b为染色单体;由图可知,在部分细胞类型中,c为a的两倍,则c为核DNA分子,a为染色体。
【小问1详解】
物理模型是以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,因此1属于物理模型。由分析可知,甲细胞为初级精母细胞,乙细胞处于有丝分裂后期,丙细胞为精细胞,丁细胞为次级精母细胞,因此,按照原始生殖细胞分裂的过程,正确的顺序是乙→甲→丁→丙。
【小问2详解】
由分析可知,丁细胞名称是次级精母细胞,同源染色体在减数第一次分裂后期已分离,因此该时期细胞内含有0对同源染色体。甲细胞处于减数第一次分裂后期,该时期细胞内的染色体数等于该个体体细胞中的染色体数,由题干可知,该个体体细胞中有24条染色体,则甲细胞内含有24条染色体。
【小问3详解】
由分析可知,a表示染色体。图1中甲细胞的同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,此时染色体数:染色单体数:核DNA分子数为1:2:2,且该细胞中的染色体数等于体细胞中的染色体数为2n,因此图1中甲与图2中Ⅱ细胞类型相对应。由图2可知,当由Ⅲ所处时间变为I所处时期时,b染色单体消失,且a染色体数目加倍到和体细胞中染色体数目相同,说明ab数目变化的原因是减数第二次分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成子染色体。
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2024 级高一下月考生物试题
考试时间:75 分钟
第 I 卷(选择题)
一、单选题(每题 2 分,共 20 题,40 分)
1. 罐头食品的盖上印有“如发现盖子鼓起,请勿选购”的字样,引起盖子鼓起的最可能原因是( )
A. 好氧型细菌呼吸,产生和
B. 微生物呼吸,产生和
C. 乳酸菌呼吸,产生和
D. 酵母菌呼吸,产生和
2. 下列关于观察植物细胞有丝分裂实验的叙述,正确的一组是( )
①选取的根部材料越长,越有利于有丝分裂的观察②漂洗的目的是为了洗去根尖上的药液,避免解离过度③用龙胆紫染色是为了将染色体染成紫色,便于观察 ④压片可将根尖细胞分散,使之不互相重叠,便于观察⑤低倍镜下看到根尖分生区细胞排列紧密,成长方形⑥当看到一个处于前期的细胞时,要注意观察到它如何进入到中期、后期、末期的过程,以理解从中期到末期发生的变化
A. ①② B. ③④⑤ C. ②③④ D. ②③⑥
3. 下图为在不同温度条件下,测定玉米植株在有光照时的 O₂释放速率和无光照时的O₂吸收速率图像(曲线每个点代表一次测量数据),下列说法错误的是( )
A. 玉米生长的最适温度在15-25℃之间
B. 35℃时玉米植株制造有机物的速率小于25℃
C. 玉米植株在30℃时固定 CO₂的速率是产生CO₂速率的两倍
D. 40ºC时由于温度过高,导致光合作用停止,但呼吸作用还可以进行
4. 杏仁中含有的苦杏仁苷是一种氰化物,它能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,阻断ATP的生成。苦杏仁苷能抑制( )
A. 葡萄糖分解为丙酮酸和[H] B. 丙酮酸彻底分解为二氧化碳和[H]
C. [H]和氧气结合生成水 D. 有氧呼吸过程中有关酶的合成
5. 细胞呼吸过程中的电子传递和氧化磷酸化过程如图所示,已知人体棕色脂肪细胞线粒体内膜上存在的一种特殊通道蛋白UCP,可与ATP合成酶竞争性地将膜间隙中高浓度的H+回收到线粒体基质但不合成ATP。下列有关分析错误的是( )
A. 膜间隙中的H+可来自葡萄糖和H2O
B. 膜间隙中的H+回收到线粒体基质属于主动运输
C. 与缺乏锻炼的人相比,经常运动的人线粒体数量可能更多
D. 人体棕色脂肪细胞中更多UCP被激活有利于人体抵抗寒冷
6. 光合作用和呼吸作用是重要的生命活动,意义重大,下列叙述,正确的是( )
A. 线粒体是有氧呼吸的主要场所,没有线粒体的细胞也可能进行有氧呼吸
B. 叶绿体内膜上的光合色素吸收转化光能
C. 剧烈运动时,人体产生的CO2来自细胞质基质和线粒体基质
D. 要选用透气性不好的消毒纱布包扎伤口来抑制微生物的细胞呼吸,防止感染
7. 叶绿体膜上的磷酸转运器能将光合产物以磷酸丙糖的方式运出叶绿体,磷酸丙糖在细胞质中转化成蔗糖,同时磷酸转运器将等量的Pi转入叶绿体,如图所示。已知盐胁迫可使叶绿体膜上的磷酸转运器数量明显下降,用一定浓度的NaCl溶液处理叶肉细胞,将不会出现的现象是( )
A. 叶肉细胞吸收的CO2增加 B. 叶肉细胞中蔗糖的合成减少
C. 叶肉细胞中积累的淀粉增加 D. 叶绿体中合成的ATP减少
8. 下列有关光合作用原理的应用和化能合成作用的叙述,错误的是( )
A. 若白天光照充足,白天适当提高温度、夜晚适当降低温度对作物增产有利
B. 光合色素和酶是影响光合作用的内因,CO2浓度、光照强度和温度是影响光合作用的外因
C. 探究光照强弱对光合作用的影响实验,观察指标只能是单位时间内叶圆片浮起的数量
D. 化能合成作用与光合作用的主要区别是利用的能量不同
9. 实验中要实现实验目的,必须正确的选材和规范的操作。下列叙述错误的是( )
A. 在分离提取绿叶色素的实验中,滤液细线不能没入层析液
B. 在探究酵母菌呼吸方式的实验中,可以用溴麝香草酚蓝水代替澄清石灰水
C. 根尖细胞不能作为观察质壁分离实验的材料,也不能将其培养成含有叶绿体的植株
D. 叶片衰老过程中叶绿素含量逐渐减少
10. 拟南芥被誉为“植物中果蝇”,常用于遗传学研究,细胞中参与自噬作用降解受损结构的主要场所是( )
A. 高尔基体 B. 液泡 C. 内质网 D. 溶酶体
11. 科学家在果蝇发育的早期,人为地将一种叫作Eyeless的基因导入正常发育成腿的前体细胞群中,结果使果蝇的腿部长出了眼样结构。下列相关叙述正确的是( )
A. 该现象说明细胞分化在生物体内是可逆的
B. 细胞分化是基因选择性表达的结果,使细胞的功能趋向专门化
C. 同一个体不同细胞在形态和结构方面的差异是由细胞内的基因不同引起的
D. 若在果蝇某细胞中检测到催化ATP合成的基因成功表达,表明该细胞已发生分化
12. 南瓜植株的根系发达,有利于吸收营养物质,研究人员将西瓜苗的地上部分嫁接到去掉藤蔓的南瓜根上获得一株“拼接”西瓜苗。为观察该西瓜苗能否正常进行细胞分裂,研究人员取其芽尖制成装片,如图是装片中某细胞的模式图。下列叙述正确的是( )
A. “拼接”西瓜苗发育成成熟植株,并没有体现植物细胞的全能性
B. 图示细胞处于有丝分裂后期,细胞质的均等分配与①的位置有关
C. 西瓜叶肉细胞和南瓜根细胞不同的根本原因是基因的选择性表达
D. 西瓜叶肉细胞和表皮细胞结构功能差异是由遗传物质不同引起的
13. 美花石斛是一种名贵中药材。为了探究其生长情况,某研究小组制作了美花石斛茎尖分生区细胞有丝分裂的临时装片,观察得到下图所示的图像。下列分析正确的是( )
A. 用甲紫溶液对茎尖细胞进行染色,然后用体积分数为 95%的酒精漂洗 2 次
B. 细胞③中的染色体数:染色单体数:核 DNA 分子数=1:2:2
C. 细胞①中的染色体数:染色单体数:核 DNA 分子数=1:2:2
D. 细胞④处于分裂前期,在光学显微镜下可观察到同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换
14. 如图为某种高等植物根尖细胞分裂过程中染色质与染色体规律性变化的模式图。下列相关判断正确的是( )
A. ①→②过程是有丝分裂间期,细胞核内染色体复制,但数量不变
B. ②→③过程中进行中心粒的复制,并发出星射线形成纺锤体
C. ④→⑤过程中染色体的着丝粒分裂,核DNA的含量加倍
D. ⑥→⑦过程中细胞中部向内凹陷形成细胞板将细胞一分为二
15. 有丝分裂整个过程都受到严格的调控,存在诸多检验机制来保证有丝分裂的上常进行。如图表示Mad2检验机制,在分裂中期时,若某染色体着丝粒只与细胞一极的纺锤丝相连,则该染色体上的 Mad2 蛋白检测到异常后会阻止细胞进入分裂后期; 若染色体着丝粒被细胞两极的纺锤丝相连且排列在赤道板上,则Mad2蛋白会消失,细胞正常进入分裂后期; 若采用微针对异常连接的染色体施加正常情况下的纺锤丝拉力,则细胞也可以进入分裂后期。下列叙述错误的是( )
A. 正常情况下,每条染色体上都不存在Mad2 蛋白,细胞才可以进入分裂后期
B. 推测 Mad2 蛋白的作用是检测染色体着丝粒是否被纺锤丝正确连接
C. 若 Mad2 蛋白功能异常,即使纺锤丝未正确连接染色体,细胞也会进入分裂后期
D. 癌细胞即使染色体连接、排列异常仍可以分裂,可能是Mad2检验机制失效
16. 人体细胞生命历程还包括的细胞衰老和细胞凋亡。有的细胞还会发生细胞自噬,就是细胞“吃掉”自身的结构和物质,下列叙述正确的是( )
A. 人体细胞自噬通常需要借助溶酶体的降解,降解后的物质都被排出细胞外
B 细胞凋亡受基因控制,细胞自噬不受基因控制
C. 细胞衰老会使代谢速率减慢,细胞内所有酶活性都降低,细胞膜通透性改变
D. 细胞凋亡是由基因决定细胞自动结束生命活动的过程,有利于个体的生长发育
17. 如图 1 表示细胞增殖过程的不同时期染色体数与核 DNA 分子数目比例的变化关系,图 2 表示某动物处于细胞分裂不同时期的图像。相关分析正确的是( )
A. 图 2 中的甲细胞处于图 1 中 D~E 段
B. 图 2 中具有同源染色体的只有甲、丙细胞且丙细胞不含四分体
C. 图 1 中 BC 段表示细胞分裂时染色体数目的加倍过程
D. 图 2 中丁细胞的名称为次级精母细胞,含有 4 条染色单体
18. 下列有关人体减数分裂和受精作用的叙述,正确的是( )
A. 次级精母细胞形成精细胞过程中Y染色体数目为1条或2条
B. 精子中缺失一条染色体一定是减数分裂Ⅰ有一对同源染色体未分离
C. 受精过程体现了细胞膜的流动性以及进行细胞间信息交流的功能
D. 受精卵中的DNA一半来自精子,一半来自卵细胞
19. 下列关于细胞的分化、衰老、凋亡、癌变的说法,正确的是( )
①ATP 水解酶基因是否表达,是判断细胞是否分化的依据之一
②细胞分化过程中 DNA 不发生变化,因此细胞中细胞器的种类和数量不发生改变
③衰老细胞内因为酪氨酸酶活性降低,色素沉积而出现老年斑
④目前普遍认为细胞衰老的原因是细胞中执行正常功能的 DNA、蛋白质等生物分子损伤
⑤细胞凋亡是基因正常表达过程中断所导致的
⑥细胞在分化、衰老、凋亡、癌变过程中都涉及基因的选择性表达
⑦癌细胞的分裂、生长过程需要大量的核糖体参与合成蛋白质
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
20. 如图是动物细胞有丝分裂和减数分裂过程中,一个细胞中染色体数目变化规律的曲线和分裂过程中各分裂图像之间的对应关系图,其对应图像完全正确的选项是( )
A. ②④⑤ B. ①④⑤ C. ①③④ D. ②③⑤
第 II 卷(非选择题)
二、非选择题(共 5 题,共 60 分)
21. 图(a)表示酵母菌体内发生的物质变化过程,图(b)表示酵母菌在不同氧气浓度环境下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,据图回答下列问题:
(1)图(a)过程①发生在_____________(填“缺氧”“氧气充足”或“与氧浓度无关”)的条件下;过程③发生在细胞中某种细胞器的具体场所是__________。①~③中产生ATP最多的过程是____________(填数字序号)。
(2)图(b)中乙曲线所代表的生理过程可用图(a)中_____________(填数字序号)过程表示;氧浓度为d时酵母菌的细胞呼吸方式应为_____________;甲方式中产生CO2的场所是细胞中_____________;氧浓度为b时,甲乙曲线的交点表示__________________________。此时若乙代表的细胞呼吸方式消耗了Amol的葡萄糖,则甲代表的细胞呼吸方式此时消耗的葡萄糖为_____________mol。
22. 微藻是一类在陆地、海洋分布广泛,营养丰富且光合利用度高的自养植物。植物吸收光能超过光合作用所能利用的量时,会引起光能转化效率下降,这种现象称为光抑制。光抑制主要发生在PSⅡ上,PSⅡ是由蛋白质和光合色素组成的复合物,能将水分解为O2和H+并释放电子。电子积累过多时产生的活性氧破坏PSⅡ,使光合速率下降。中国科学院研究人员提出“非基因方式电子引流”的策略,利用能接收电子的人工电子梭(铁氰化钾)有效解除微藻的光抑制现象,实验结果如图所示。请回答下列问题:
(1)PSⅡ分解水场所是________,PSⅡ将水分解释放的电子用于与________结合,形成NADPH,该过程中发生的能量转化为________。
(2)据图分析,在光照强度由Ⅰ2降低到Ⅰ1的过程中,对照组微藻的光能转化效率________(填“降低”“不变”或“提高”),理由是________。
(3)若用对照组中经Ⅰ1和Ⅰ3光照强度处理的微藻进行实验,分别加入铁氰化钾后,再置于Ⅰ3光照强度下,则经Ⅰ1光照强度处理的微藻的光合放氧速率________(填“较高”或“较低”),原因是________。
23. 甲醛是一种对人体有毒害作用的化学物质,主要存在于人造板材、装饰材料中,也是人体代谢产物之一。肝细胞能将甲醛转化成甲酸而解除其毒害作用,下图为肝细胞增殖过程中核 DNA 含量随时间变化的曲线图。请回答:
(1)肝细胞在受到损伤的条件下可进行有丝分裂,由图可知,该细胞的细胞周期为______h,染色体数目加倍发生在图中______段(填字母),CD 段变化的原因是______。
(2)下列实验材料中,可用于开展有关细胞周期实验探究的是______(填字母),
a、洋葱鳞片叶外表皮细胞b、人口腔上皮细胞 c、大肠杆菌 d、蚕豆根尖分生区细胞 e、小鼠初级精母细胞 f、人的宫颈癌细胞
(3)酗酒及长期服用某些药物会使肝脏受损,导致肝脏细胞代谢活动中断,引起细胞死亡,这种细胞的死亡过程称为______。
(4)科学家们指出可以抽取扁桃体中的干细胞来修复受损的肝脏,且全程无需手术便可实施。利用扁桃体中的干细胞修复肝脏时,干细胞通过______的过程成为肝脏。干细胞和肝脏细胞所含的遗传信息相同,但是干细胞内不存在肝脏细胞所特有的转酶,这是因为二者细胞中遗传信息的______不同。
24. 下列图示中,图甲表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种植物光合作用强度与光照强度之间的关系;图乙表示某绿色植物某些代谢过程中物质的变化,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示不同的代谢过程;图丙表示在种植植物的密闭玻璃温室中,CO2 浓度随光照强度变化而变化的情况;请据图回答:
(1)图甲三种植物中最适合间作的两种是______;叶肉细胞在 a、b 点时都可以产生 ATP 的细胞器是___________。
(2)图乙中Ⅰ中产生的 O2 参与Ⅲ的第______阶段;Ⅱ进行的场所是______。
(3)从图丙曲线变化分析,图中代表光合速率与呼吸速率相等的点为______。
(4)在一定条件下,某植物在温度由 25 ℃降为 5 ℃的过程中光饱和点逐渐减小,推测该植物在光照充足时的光合作用最适温度______(选填:<、≤、=、≥、>)25 ℃。
25. 模型方法是人们认识自然界的一种重要方式,也是理论思维发展的重要方式,在学习细胞分裂时,我们也常常构建各种的模型。图 1 为某一雌雄异体生物(2n=24)一个原始生殖细胞分裂的模式图(仅含部分染色体),图 2 是该原始生殖细胞分裂时细胞内不同物质的数量变化图。回答下列问题。
(1)图 1 属于______(填“概念”、“物理”或“数学”)模型。图 1 中四幅图的顺序被打乱,按照原始生殖细胞分裂的过程,正确的顺序是______;
(2)图 1 中丁细胞名称是______,该时期细胞内含有______对同源染色体。位于甲细胞所处时期时,细胞内含有______条染色体。
(3)图 2 中 a 表示______,图 1 中甲与图 2 中______细胞类型相对应。当由Ⅲ所处时间变为Ⅰ所处时期时,ab 数目变化的原因是______
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