内容正文:
— 50 —
高中期考测控卷
期中考试测控卷
(范围:第1至4章)
(时间:75分钟 满分:100分)
教研员推好题 第12题。该题以小肠的吸收过程为例综合考查了多种物质运输的方式。
一、选择题:本题共16小题,每小题2分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题
目要求的。
1.(2025·云南昭通·高一阶段练习)我国的“国宝”大熊猫栖息于长江上游海拔2400~3500米的
高山竹林中,喜食竹子,尤喜嫩茎、竹笋,偶尔食肉。下列有关叙述错误的是 ( )
A.竹林中的空气、阳光等环境因素属于生态系统的一部分
B.高山竹林中的所有动植物共同形成了一个群落
C.一株竹子包含了生命系统的4个层次
D.一种生物可以同时属于两个不同的结构层次
2.(2025·黑龙江大庆·高一阶段练习)下列关于组成细胞的元素和化合物的叙述,正确的是 ( )
A.植物从土壤中吸收P元素可用于合成DNA和磷脂
B.Mg是构成各种色素的元素,Fe是构成血红素的元素
C.结合水是细胞结构的重要组成成分,主要与蛋白质和脂肪相结合
D.Zn、Mo、Fe、Mn、Ca、B是组成细胞的微量元素
3.(2025·广东广州·高一期末)部分成年女性喜欢每天给脸部敷上面膜,下列有关叙述,错误的是( )
A.面膜中含有的水分主要是结合水
B.长时间使用面膜,当其干燥后会吸收皮肤中的水分和养分
C.面膜里的水分只是暂时渗入脸部皮肤角质层,不能长期提高脸部细胞含水量
D.适当补充水分,会促进脸部皮肤细胞的新陈代谢
4.(2025·云南德宏·高一期末)糖类和脂质是构成细胞的重要成分,下列叙述正确的是 ( )
A.植物脂肪大多含有饱和脂肪酸
B.苹果的组织细胞中含有果糖、乳糖等单糖类物质
C.几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,因此可用于废水处理
D.细胞中糖类和脂肪可以相互转化,脂肪可大量转化为糖类为生命活动供能
5.(2025·云南德宏·高一期末)下列关于“检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质”实验的操作步骤
的叙述中,正确的是 ( )
A.斐林试剂甲液和乙液可直接用于蛋白质的鉴定
B.脂肪的鉴定需要用显微镜才能看到被染成橘黄色的脂肪颗粒
C.用斐林试剂鉴定可溶性还原糖时,溶液的颜色变化过程为:无色→砖红色
D.用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需要水浴加热2min
6.(2025·云南德宏·高一期末)脑啡肽有镇痛作用,可以作为药物来使用,它的基本组成单位是氨
基酸。脑啡肽的结构式如图所示。下列说法正确的是 ( )
A.脑啡肽由5种氨基酸脱水缩合而成
B.脑啡肽合成过程中生成了5分子的水
C.脑啡肽中含有5个氨基和5个羧基
D.脑啡肽中含有4个肽键
7.(2025·重庆·高一阶段练习)质膜内陷形成的囊状结构即小窝,与细胞的信息传递等相关。小
窝蛋白中某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强
度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,研究者获取到肽段1(82~101位氨基
酸)和肽段2(101~126位氨基酸)后,分别加入等量胆固醇,检测到不同肽段的荧光强度如图。
下列错误的是 ( )
A.小窝蛋白分为三段,中间区段主要由疏水性的氨基酸组成
B.小窝的形成体现了质膜的结构特点,磷脂双分子层组成了小窝的基本支架
C.据图可知小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽段2中
D.与小窝蛋白形成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
— 49 —
— 52 —
8.(2025·黑龙江黑河·高一阶段练习)囊泡运输是细胞内重要的运输方式。没有囊泡运输的精确
运行,细胞将陷入混乱状态。下列叙述正确的是 ( )
A.囊泡的运输依赖于细胞骨架
B.囊泡可来自高尔基体、内质网、质膜等细胞器
C.囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性
D.囊泡将细胞内所有结构形成统一的整体
9.(2025·云南昆明·高一阶段练习)肽链在细胞质中游离的核糖体中合成后,会被分类转运到特
定的功能部位。其途径有①在游离核糖体上完成翻译后转运至线粒体、细胞核或成为细胞骨架
的成分;②在核糖体上合成的一小段肽链在信号肽的引导下边翻译边转运入内质网腔,再经一系
列加工运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。下列说法正确的是 ( )
A.核糖体没有膜结构,也不含磷元素,氨基酸在核糖体中脱水缩合形成肽链
B.敲除基因中编码信号肽的序列后,膜蛋白的种类和数量不受影响
C.DNA聚合酶的合成过程涉及途径①,在有丝分裂前期细胞中会大量合成DNA聚合酶
D.胰岛素的合成过程涉及途径②,除内质网外,还需要高尔基体和线粒体的参与
10.(2025·广西·高一阶段练习)广西盛产的红心火龙果不仅甜度高,而且含具有解毒作用的粘胶
状植物性蛋白和丰富的膳食纤维,对人体有保健功效。下列叙述不正确的是 ( )
A.粘胶状植物性蛋白在核糖体中合成
B.切开时流出的红色果浆与液泡中的色素有关
C.红心火龙果甜度高与果肉细胞叶绿体合成的糖类有关
D.红心火龙果中膳食纤维的合成与高尔基体有关
11.(2025·云南德宏·高一期末)下列有关细胞核结构与功能的叙述,正确的是 ( )
A.染色质易被酸性染料染成深色,其主要成分是DNA和蛋白质
B.核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
C.凡是比核孔孔径小的物质分子均可自由进出细胞核
D.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心
12.(2025·重庆·高一阶段练习)铁是人体内必不可少的微量元素,如图表示铁被小肠吸收后转运
至组织细胞内的过程。图中转铁蛋白(Tf)可运载Fe3+,以Tf-Fe3+结合形式进入血液。Tf-
Fe3+与转铁蛋白受体(TfR)结合后进入细胞,并在囊泡的酸性环境中将Fe3+再转化成Fe2+释
放,下列表述错误的是 ( )
A.小肠上皮细胞的蛋白1和蛋白2都能运输Fe2+
B.Tf与TfR结合后携带Fe3+进入细胞的方式为胞吞
C.与蛋白1相比,蛋白4在转运物质时需与运输的物质相结合
D.癌细胞增殖速度快,需更多的铁元素,其细胞膜TfR的含量比正常细胞多
13.(2025·重庆·高一阶段练习)在研究植物细胞的吸水和失水时,某同学选用新鲜月季花瓣做实
验材料,利用甲、乙、丙三种不同的溶液进行了探究,实验结果如下图所示。下列说法正确的是
( )
A.甲溶液中的细胞通过渗透吸水,体积明显增大
B.甲溶液中液泡体积最终不再增大时,外界溶液浓度与细胞液浓度不一定相等
C.实验结束时,浸泡在丙溶液中的细胞已经死亡
D.据图可知,三种溶液初始浓度的大小关系为丙>乙>甲
14.(2025·重庆·高一阶段练习)土壤盐化是目前的主要环境问题之一。在盐化土壤中,大量Na+不需要
能量就能迅速流入细胞,形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,
减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其主要机制如图。下列错误的是 ( )
— 51 —
— 54 —
A.在高盐胁迫下,胞外Ca2+能够抑制转运蛋白A的活性
B.使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量无明显变化
C.细胞质基质中Na+浓度下降的同时pH降低
D.农业生产上可通过合理增施钙肥来促进盐化土壤中耐盐作物增产
15.(2025·黑龙江黑河·高一阶段练习)转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白。下列对于两种蛋白
的叙述,正确的是 ( )
A.载体蛋白参与的转运过程一定是主动运输
B.离子是否能通过通道蛋白与自身所带电荷有关
C.载体蛋白在运输物质时会发生不可逆的构象变化
D.影响通道蛋白转运速率的因素有ATP和蛋白自身的数量
16.(2025·云南德宏·高一期末)图中①②③表示物质出入细胞的不
同方式,下列说法错误的是 ( )
A.③中离子或分子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合
B.②中载体蛋白与运输的物质结合后,通过自身构象的改变来转
运物质
C.②中的物质运输速率与载体蛋白的数量有关,不需要载体蛋白磷酸化
D.①是自由扩散,影响其物质运输速率的因素只有细胞内外的物质浓度
二、非选择题:本题共4小题,共68分。
17.(16分)(2025·安徽宿州·高一期末)图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,图2
表示细胞中两种结构的组成物质与元素的关系,其中 A、B代表元素,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是生物大分
子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的单体。请回答下列问题:
(1)图1中植物和动物体内的Ⅰ分别为 。图1中的Ⅱ对应图2中的 ,Ⅱ和
Ⅲ在成分和结构上的区别主要是 。
(2)图1中Ⅴ除可作为细胞内良好的储能物质外,分布在动物体内的Ⅴ还具有 的
作用。
(3)A所表示的元素是 ,如果图2中的结构1是动物细胞膜,则其中的脂质除了甲以
外还有 。
(4)如果某物质Ⅳ是由30个氨基酸形成的单链结构,且第8、20、23、30位氨基酸都是甘氨酸,则
只水解掉这4个甘氨酸需要 个水分子。
18.(18分)(2025·江苏盐城·高一期中)如图是组成人体的部分元素与化合物之间的关系,以及某
些生物大分子的结构和分解过程图解,其中a~e代表小分子,A、C、D可代表生物大分子,甲~
丙代表物质或结构,物质D1、D2 为生物大分子中的两种类型,一种为单链结构,另一种为双链结
构。回答下列问题:
(1)物质A为 ,A和C在细胞膜的 侧(选填“外”或“内”)结合成糖蛋白,而
A和B则可结合成乙 ,它们均可起到信息交流的作用。
(2)物质D1 为 ,组成D1 的⑥名称为 ;与D1 相比,D2 特有的含氮碱基是
(填中文名称)。
(3)物质e的名称是 ,它在 (填细胞器名称)上合成,植物体内与它元素种
类相同但图示没有的化合物有 (至少写出2种)。
(4)图中大分子C在降解时,酶1作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,酶2作用于赖氨酸
(C6H14N2O2)氨基端的肽键.则大分子C中,苯丙氨酸共有 个;第 号位一
定是赖氨酸;这两种酶中,用酶 作用于C后产物中可能有二肽。
— 53 —
— 56 —
19.(16分)(2025·辽宁抚顺·高一阶段练习)下图是动物细胞部分生物膜之间的联系示意图,数字
表示相关结构。回答下列问题:
(1)细胞合成分泌蛋白时,氨基酸在[ ] (填图中数字和名称)上发生脱水缩合。
图中分泌蛋白从合成到分泌,依次经过的细胞结构是 (用图中的数字和箭头表示),
其中对蛋白质进行加工的细胞器是 (填图中数字)。
(2)细胞存在蛋白质质量监控机制,结构缺陷的蛋白质通常不会分泌到细胞外。若高尔基体中
存在空间结构缺陷的蛋白质,则推测这些蛋白质会通过结构 (填图中数字)运输回内
质网并重新加工。这种监控机制有利于 (答出1点即可)。
(3)溶酶体的形成与高尔基体密切相关,溶酶体的作用是 (答出1点即可)。
20.(18分)(2025·江苏盐城·高一期中)图1是生物膜结构模型及物质跨膜运输示意图,①②③④
表示物质运输方式,abcd为被运输物质。图2为物质通过膜的运输速率(纵坐标)随O2 浓度变
化的情况,已知O2 参与有氧呼吸可以为物质运输供能(ATP)。请据图分析:
(1)图1是辛格和尼科尔森提出的 模型,他们认为细胞膜主要由 构
成,图中表示细胞膜基本支架的是甲 (填名称),CO2 排出细胞方式是
(填序号)
(2)鲨鱼体内能积累大量的盐,盐分过高时就要及时将多余的盐分排出,经研究,鲨鱼体内多余
的盐分是经②途径排出的,那么其跨膜运输的方式是 (填名称)。
(3)生物膜功能与其化学组成密切相关,功能越复杂的生物膜, 的种类与数目
越多。
(4)图2表示图1中 物质(填字母)的运输,若物质充足,图中出现BC段最可能的原
因是
。
(5)东台条子泥为华东地区面积最大,亩产领先全国的优质藜麦垦区。藜麦被誉为“营养黄金”,
它具有耐寒、耐旱、耐盐碱等特性,是低脂、低热量、低糖的碱性食品,为探究藜麦从土壤中吸收
盐分是否属于图2运输方式,设计了如下实验。
①实验步骤:
A.取适量 的藜麦幼苗植株,分为甲、乙两组,放入适宜浓度的含有Ca2++Na+的培
养液中进行培养。
B.甲组给予正常的呼吸条件,乙组 。
C.一段时间后,检测、计算并比较离子吸收速率的大小。
②实验结果及结论:
结果 结论
乙组吸收速率明显小于甲组吸收速率 a.
b. c.
— 55 —
—106 —
持第二性征,则其为性激素,合成场所为内质网,C正确;D.该化合
物含有3条肽链,含有271个氨基酸,脱去的水分子数是271-3=
268个,3条肽链有4个二硫键连接,脱去了8个 H,脱去268个水
和8个 H,相 对 分 子 量 减 少 了268×18+8=4832,D错 误;故
选D。]
5.D [A.细胞壁具有支持、保护作用,能够维持细胞形状,控制细胞
生长,A正确;B.根据题目信息可知,细胞壁中存在酶类蛋白,其作
用是可催化某些生化反应,B正确;C.细胞壁的主要成分是纤维素
和果胶,因此植物细胞工程时,常用纤维素酶、果胶酶等去除植物
细胞的细胞壁获得具有活力的原生质体,C正确;D.细胞壁中的酶
蛋白,属于分泌蛋白,其合成与分泌过程首先在游离的核糖体中以
氨基酸为原料合成一小段多肽,D错误。故选D。]
【破题技巧】 植物细胞壁具有支持、保护作用,能够维持细胞形
状,控制细胞生长,其主要成分是纤维素和果胶。
6.C [A.分子转子能在细胞膜上钻孔,这一过程中细胞膜的形状发
生了改变,而细胞膜具有一定的流动性,能够发生形态的变化,所
以该过程体现了细胞膜的流动性,A正确;B.细胞膜具有控制物质
进出细胞的功能,表现为细胞可以根据自身的需要,有选择地让某
些物质进入细胞,而阻止其他物质随意进入。分子转子能将某物
质运入细胞,其他物质不能随意进入,这很好地体现了细胞膜控制
物质进出的功能,B正确;C.分子转子是光驱动的,不需要细胞代
谢产生的能量,C错误;D.温度会影响分子的运动速率等,分子转
子的钻孔过程可能涉及分子的运动等,所以改变环境温度,可能会
影响分子转子的运动,进而影响其钻孔效率,D正确。故选C。]
7.D [A.分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以
氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链
会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合
成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结
构的蛋白质,A错误;B.高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进
行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”,起着重要的交通枢纽作
用,B错误;C.细胞骨架参与细胞物质运输的过程,囊泡运输到高
尔基体是沿着细胞骨架进行的,C错误;D.在分泌蛋白的合成和分
泌过程中,细胞膜接收了来自于高尔基体的囊泡,因此细胞膜的面
积会增加,D正确。故选D。]
8.C [A.蛋白质是在核糖体合成,核糖体游离在细胞质基质或附着
在内质网上,野生型酵母菌的分泌蛋白最初由游离内质网上的核
糖体合成一小段肽链后,迁移到内质网上继续合成,A错误;B.根
据题干中“分泌蛋白需经内质网和高尔基体加工成熟”,在内质网
中积累的蛋白质不具有活性,B错误;C.乙型突变体的高尔基体因
功能障碍,不能产生囊泡将分泌蛋白运输到细胞膜,导致膜面积异
常增大,C正确;D.正常细胞中经高尔基体转运的蛋白质不会都分
泌到细胞外,如位于溶酶体中的蛋白质、细胞膜上的载体蛋白等,
D错误。故选C。]
9.A [A.结构①为核孔,是核质间进行物质交换和信息交流的孔
道,但DNA不能通过核孔,A错误;B.结构②是核仁,与某种RNA
的合成以及核糖体的形成有关,B正确;C.核纤层能维持细胞核正
常的形态与大小,有利于细胞核与细胞质之间的隔离与信息交流,
核纤层被破 坏 后,细 胞 核 的 形 态 和 功 能 均 会 发 生 改 变,C正 确;
D.核膜参与构成生物膜系统,可与粗面内质网直接相连,D正确。
故选A。]
10.A [A.同位素示踪法所选择的同位素元素不能从标记物中脱
离,用用14C代替3H标记氨基酸,发生脱水缩合时,没有含C元
素的基团从氨基酸上脱离,故可以用14C代替3H标记氨基酸研究
G蛋白的运输过程,A正确;B.囊泡①由内质网出芽,囊泡②由高
尔基体出芽,囊泡①运输的物质进入高尔基体后还要经过再加
工,其中的蛋白质空间结构要发生变化,故囊泡①和②中蛋白质
的空间结构不完全相同,B错误;C.G蛋白的合成起始于游离的
核糖体,其在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成了一段肽链
后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过
程;高尔基体起运输枢纽作用,C错误;D.含有谷蛋白的囊泡②与
液泡膜融合,体现了细胞内的信息交流,D错误。故选A。]
【破题技巧】 用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的
去向,就是同位素标记法。同位素标记可用于示踪物质的运行和
变化规律。通过追踪同位素标记的化合物,可以弄清楚化学反应
的详细过程。
11.A [A.由 表 格 数 据 可 知,将 植 物 培 养 在 浓 度 相 同 的 NaCl、
CaCl2、KCl的混合溶液中时,单盐毒害现象减弱,说明单盐毒害
现象与外界盐溶液浓度太低无关,A错误;B.海水中含有多种盐,
而氯化钠溶液中只含有一种盐,故将海藻放在和海水 NaCl浓度
相同的NaCl溶液中,会发生单盐毒害,B正确;C.由于0.12mol/L
CaCl2 溶液中离子浓度是0.36mol/L,0.12mol/LNaCl中离子
浓度为0.24mol/L,所以若植物细胞在2组溶液中发生质壁分
离,在1组溶液中不一定发生质壁分离,C正确;D.1、2组实验的
自变量是盐种类的不同,结果根总长度有差异,说明单盐毒害程
度可能与单盐的类型有关,D正确。故选A。]
12.C [A.正常情况下溶酶体内的pH维持在4.6左右,小于细胞质
基质,H+浓度大于细胞质基质,因此 H+ 转运蛋白将 H+ 运入溶
酶体为逆浓度运输,方式是主动运输,A正确;B.TMEM175蛋白
将 H+运出溶酶体,TMEM175蛋白的结构发生改变会影响 H+
的运输,B正确;C.TMEM175蛋白将 H+ 运出溶酶体,帕金森综
合征患者的TMEM175蛋白结构异常,因此帕金森综合征患者溶
酶体内 H+浓度更大,pH比正常人的更低,C错误;D.结合题意
可知,溶酶体膜上有转运 H+ 的转运蛋白,对 H+ 有一定的通透
性,H+不能直接透过磷脂双分子层,因此磷脂双分子层对 H+ 具
有屏障作用,D正确。故选C。]
13.B [A.由图可知,Ca2+通过主动运输方式逆浓度梯度运出细胞,
A正确;B.人的红细胞吸 收 葡 萄 糖 主 要 通 过 协 助 扩 散(不 消 耗
ATP),与图中Ca2+的主动运输方式不同,B错误;C.该载体蛋白
能与Ca2+结合和分离,结合会导致该载体蛋白空间结构的改变,
分离后,该载体蛋白空间结构恢复,C正确;D.主动运输可使细胞
选择吸收所需物质,D正确。故选B。]
14.B [A.从图中可知,质膜上的ATPase将细胞内的 H+ 逆浓度梯
度转运到细胞外,消耗ATP,形成H+的浓度梯度。NRT是H+/
NO-3 同向转运体,NO-3 和 H+一起进入细胞,H+ 顺浓度梯度进
入细胞,NO-3 的吸收利用了 H+浓度梯度的势能,所以碱蓬根细
胞通过NRT吸收NO-3 的过程间接消耗了细胞中的 ATP,A正
确;B.蛋白质的基本组成元素有C、H、O、N等,核酸的组成元素
是C、H、O、N、P,磷脂的组成元素是C、H、O、N、P,碱蓬根细胞吸
收的NO-3 可用于合成蛋白质、核酸等生物大分子,但磷脂不属于
生物大分子,B错 误;C.ATPase抑 制 剂 处 理 碱 蓬 根 部,会 抑 制
ATPase的活性,使得 H+ 不能逆浓度梯 度 运 出 细 胞,无 法 形 成
H+浓度梯度,NRT介导的NO-3 吸收过程依赖 H+ 浓度梯度,所
以根 细 胞 吸 收 NO-3 的 速 率 会 降 低,C正 确;D.液 泡 膜 上 的
H+/NO-3 反向转运体在 H+浓度梯度驱动下将 NO-3 运入液泡,
说明液泡中 H+浓度高,即液泡的pH值低于细胞质基质。液泡
吸收无机盐离子,使细胞液浓度升高,细胞吸水能力增强,有利于
细胞保持坚挺,D正确。故选B。]
15.B [A.由于图甲中的半透膜不允许二糖分子通过,所以蔗糖分
子不能从半透膜袋内进入清水中,水分子会从烧杯的清水渗透到
半透膜袋内,导致玻璃管中的液面上升,上升到一定高度后,溶液
浓度差与玻璃管中的液体压强两种因素平衡,玻璃管中的液面不
再上升,但此时仍然是半透膜袋内的溶液浓度高于烧杯中清水的
浓度,A正确;BC.据图乙可知,成熟植物细胞经某种溶液处理后
失水量先升高再降低,即先发生质壁分离再发生质壁分离复原,
发生这种现象的原因是该实验所用的溶液应该是溶质分子可以
被细胞吸收,如硝酸钾溶液等,但蔗糖溶液的蔗糖分子不会被成
熟的植物细胞吸收,所以不会发生如图乙所示的变化,B错误、C
正确;D.据图丙可知,蔗糖分子通过胞间连丝从伴胞细胞运输至
筛管细胞后,在蔗糖水解酶的作用下分解为单糖再被薄壁细胞吸
收,否则就不能被吸收,因此蔗糖水解酶失活不利于蔗糖顺浓度
梯度运输,D正确。故选B。]
16.D [A.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,有特异性,A错误;B.甘油分子、乙醇分子跨膜运输方式是自
由扩散,与图中Na+跨膜运输(Na+进入细胞的方式为协助扩散、
出细胞的方式为主动运输)的方式不同,B错误;C.细胞在膜两侧
Na+浓度梯度驱动下逆浓度梯度吸收葡萄糖,说明细胞吸收葡萄
糖是一种特殊形式的主动运输,消耗能量,C错误;D.图示协同运
输方式是一种特殊形式的主动运输,图示中葡萄糖的主动运输消
耗的是钠离子的梯度势能,D正确。故选D。]
17.【解析】 (1)A.黑藻叶肉细胞是高等植物细胞,具有叶绿体、液
泡和细胞壁,A正确;B.大肠杆菌细胞属于原核细胞,没有核膜和
复杂的细胞器,B错误;C.洋葱根尖细胞没有叶绿体,C错误;D.B
细胞是植物细胞,而人乳腺细胞属于动物细胞,D错误。故选A。
(2)浆细胞能产生并分泌抗体,抗体的化学本质是蛋白质,蛋白质
的合成场所是2核糖体,合成后将在10内质网中加工,再进入4
高尔基体中进行进一步的加工。分泌蛋白的合成及分泌过程中,
细胞膜接受高尔基体形成的囊泡,膜面积增大。研究分泌蛋白的
合成和分泌过程中,常采用的同位素标记法。
(3)图C是细胞核结构,只有在真核细胞中,使用电子显微镜才可
以看到图C所表示的结构。细胞核的遗传信息贮存在[3]染色
质,其在细胞分裂时可螺旋化形成染色体;[5]为核膜,其上有核
孔,可允许某些大分子物质通过;由图中可见[1]内质网和[5]核
膜的相连,使细胞质和核内物质的联系更为紧密。
(4)细胞中6叶绿体发育异常,导致玉米不能合成有机物质,出现
白化苗。“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,与之有关的细胞
结构是8液泡。
(5)由于硒对线粒体膜具有稳定作用,缺硒时,含有线粒体越多的
细胞受到的损伤程度越大,而心肌细胞消耗能量最多,含有的线
粒体多,因此最易受损的细胞是肌细胞,C正确,ABD错误。故
选C。
【答案】 (1)A (2)2 4 增大 同位素标记法 (3)真核 电
子 3染色质 染色体 核膜 核孔 内质网 5核膜 (4)6
叶绿体 8液泡 (5)C
18.【解析】 (1)生物膜系统是由细胞膜、细胞器膜和核膜等结构共
同构成的。图中的囊泡是细胞内的膜结构,所以属于细胞的生物
膜系统。
(2)各种生物膜的结构和化学成分相似,都主要是由脂质和蛋白
质组成的,生物膜的功能取决于膜上蛋白质的种类和数量。分析
题图可知,图中①是高尔基体,②是内质网,③是细胞核。除高尔
基体和内质网外,植物根尖成熟区细胞内具膜的细胞器还有液泡
和线粒体(没有叶绿体)。
(3)图中的③所指的细胞结构是细胞核,细胞核是遗传信息库,是
细胞代谢和遗传的控制中心。
(4)由题意可知进入②结构的多肽,在②中折叠成为具有一定空
间结构的蛋白质,输出的蛋白质并不包含信号序列,原因应是内
质网对其进行初步加工时将信号肽序列切除了。
【答案】 (1)细胞器膜 属于 (2)生物膜上蛋白质的种类和数
量不同(“种类”、“数量”缺一不可) 线粒体、液泡 (3)细胞核
是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心 (4)信号序列在
②(内质网)中被切除(合理即可)
19.【解析】 (1)细胞膜主要是由A蛋白质和B磷脂双分子层构成,
其中蛋白质的种类和数量与细胞膜功能的复杂性有关。
(2)组成细胞膜的蛋白质和B磷脂双分子层这两种物质通常不是
静止的,而是处于运动状态的,具有一定的流动性。
(3)由图可知,a、d的运输方式为主动运输,消耗能量,小肠上皮
细胞吸收氨基酸为主动运输,需要载体,消耗能量,如图中a运输
方式。
(4)人们设计出一种膜结构,这种膜结构能将有毒重金属离子阻
挡在膜的一侧,以降低污水中的有毒重金属离子对水的污染,这
是模拟生物膜的控制物质进出细胞的功能。
【答案】 (1)B 磷脂双分子层 A 蛋白质 (2)一定的流动
(3)a (4)控制物质进出
20.【解析】 (1)低pH有利于食物的消化,蛋白质会在强酸条件下
发生空间结构的改变,更容易被水解成小分子的氨基酸从而被吸
收;根据图示,图中Cl-通过通道蛋白进入胃腔时,不需要与通道
蛋白的结合;该通道蛋白只运输Cl- 离子,因此通道蛋白对运输
的物质具有专一性。
(2)根据图示,K+ 进胃壁细胞时,需要载体蛋白和 ATP,因此进
细胞的运输方式属于主动运输,而 K+ 出胃壁细胞时,只需要通
道蛋白,不需要消耗能量,因此是协助扩散(被动运输),由于胃腔
的pH是1.2,胃壁细胞的pH 是7.4,即胃腔的 H+ 浓度更高,
H+是逆浓度梯度运输出胃壁细胞的,质子泵运输 H+ 的方式为
主动运输,质子泵除具有运输功能外,还具有催化(ATP水解)的
作用。
(3)抑酸药物PPIS的长期服用会导致消化道容易被感染,这种叙
述是正确,因为抑酸药物PPIS在酸性环境中与质子泵结合使其
空间结构发生改变,使 H+从胃壁细胞运出到胃腔减少,胃腔pH
升高,无法杀灭随食物进入消化道的细菌,可能导致消化道容易
被感染。
【答案】 (1)空间结构 不需要 选择性(专一性) (2)主动运
输 协助扩散(被动运输) 逆浓度 主动运输 催化(ATP水
解) (3)正确 抑酸药物PPIS在酸性环境中与质子泵结合使其
空间结构发生改变,使 H+从胃壁细胞运出到胃腔减少,胃腔pH
升高,无法杀灭随食物进入消化道的细菌,可能导致消化道容易
被感染
高中期考测控卷
期中考试测控卷
1.B [A.生态系统是指在一定空间内,由生物群落与它的非生物环
境相互作用而形成的统一整体。故竹林中的空气、阳光等环境因
素属于生态系统的一部分,A正确;B.群落是在同一时间内、占据
一定空间的相互之间有直接或间接联系的各种生物种群的集合,
故高山竹林中的所有动植物不能构成群落,B错误;C.一株竹子包
含了生命系统的细胞、组织、器官、个体4个层次,C正确;D.一个
单细胞生物,既是细胞,又是个体,D正确。故选B。]
2.A [A.DNA和磷脂的组成元素有C、H、O、N、P,植物从土壤中
吸收P元素可用于合成DNA和磷脂,A正确;B.Fe是构成血红素
的元素,Mg是构成叶绿素的元素,类胡萝卜素不含 Mg,B错误;
C.结合水是细胞结构的重要组成成分,主要与蛋白质、多糖等物
质结合,C错误;D.Ca是大量元素,D错误。故选A。]
3.A [A.面膜中含有的水分主要是自由水,A错误;B.长时间使用
面膜,当其干燥后会吸收皮肤中的水分和养分,使皮肤干燥,B正
确;C.人体内的水分主要是通过消化道的吸收而来的,面膜里的
水分只是暂时渗入脸部皮肤角质层,不能长期提高脸部细胞含水
量,C正确;D.适当补充水分,会增加细胞内的自由水含量,会促进
脸部皮肤细胞的新陈代谢,D正确。故选A。]
4.C [A.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,动物脂肪大多含有饱和
脂肪酸,A错误;B.乳糖是二糖,不是单糖,且乳糖一般存在于动物
细胞中,苹果组织细胞中不含乳糖,B错误;C.几丁质是一种多糖,
能与溶液中的重金属离子有效结合,因此可用于废水处理,C正
确;D.细胞中糖类和脂肪可以相互转化,但脂肪不能大量转化为
糖类,糖类可大量转化为脂肪,D错误。故选C。]
5.B [A.斐林试剂甲液和双缩脲试剂A液的成分及浓度都相同,斐
林试剂乙液和双缩脲试剂B液的成分相同但浓度不同,因此用于
鉴定可溶性还原糖的斐林试剂甲液和乙液不能直接用于蛋白质的
鉴定,A错误;B.脂肪的鉴定实验中需用显微镜才能看到被苏丹Ⅲ
染液染成橘黄色的脂肪颗粒,肉眼难以鉴别,B正确;C.用斐林试
剂鉴定可溶性还原糖时,溶液的颜色变化过程为:蓝色→砖红色,
C错误;D.用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,不需要水浴加热,D错误。
故选B。]
【破题技巧】 生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定
还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。
斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存
在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉);(2)蛋白质可与双缩脲
试剂产生紫色反应;(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。
6.D [A.脑啡肽由5个4种氨基酸脱水缩合而成,A错误;BD.肽键
数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链数,该脑啡肽属于五肽,因此
构成该脑啡肽的过程中生成5-1=4个水分子,形成了4个肽键,
B错误,D正确。C.由图可知,5个氨基酸的R基上都没有氨基和
羧基,因此脑啡肽的结构中,含有1个氨基和1个羧基,C错误。
故选D。]
7.C [A.由题图可知,小窝分为三段,中间由疏水的氨基酸残基组
成,其余两段(亲水性的氨基酸)位于细胞质基质中,A正确;B.小
窝是细胞膜的一部分,属于生物膜,生物膜的主要成分是蛋白质和
脂质,磷脂双分子层构成了膜的基本骨架。质膜内陷形成的囊状
结构即小窝,该过程体现了生物膜的结构特点具有一定的流动性,
B正确;C.分析图2可知,肽段1+胆固醇曲线与肽段1比,荧光强
度明显降低,而肽段2+胆固醇曲线与肽段2比,荧光强度变化不
明显,由此结果可知小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽
段1中,C错误;D.小窝蛋白合成的场所是核糖体,在核糖体上氨
基酸脱水缩合形成肽链,肽链依次进入内质网和高尔基体进行加
工,由囊泡运输到细胞膜,成为细胞膜上的小窝蛋白,整个过程需
要能量由线粒体提供,故与小窝蛋白合成有关的细胞器有核糖体、
内质网、高尔基体、线粒体,D正确。故选C。]
8.A [A.细胞骨架是细胞内由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质
运输等活动有关,囊泡运输依赖于细胞骨架,A正确;B.质膜不属
于细胞器,B错误;C.囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的结构特性,
即具有一定的流动性,C错误;D.囊泡只能在具有生物膜的细胞结
构中相互转化,并不能将细胞内所有结构形成统一的整体,D错
误。故选A。]
9.D [A.核糖体中含有rRNA,所以含有磷元素,A错误;B.依据题
干信息,细胞合成膜蛋白时,核糖体中合成的一段肽链在信号肽的
引导下边翻译边转运入内质网腔,再经一系列加工运至细胞膜,所
以敲除与信号肽有关的序列后,缺乏信号肽引导,上述过程将受到
影响,膜蛋白的种类和数量发生变化,B错误;C.DNA聚合酶在
DNA复制过程中发挥作用,可推知应在有丝分裂前的间期大量合
成,C错误;D.胰岛素属于分泌蛋白,合成过程涉及途径②,在核糖
体合成后进入内质网进行初步加工,再到高尔基体进一步加工,整
个过程还需要线粒体提供能量,D正确。故选D。]
【破题技巧】 分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核
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,整个过程还需要线粒体提供能量。
— 105 —
—108 —
10.C [A.氨基酸脱水缩合形成蛋白质的场所是核糖体,故粘胶状
植物性蛋白在核糖体中合成,A正确;B.红心火龙果细胞中的红
色色素(花青素)存在于液泡中,B正确;C.红心火龙果含糖量高,
甜度高,与叶肉细胞叶绿体合成的糖类有关,C错误;D.膳食纤维
是纤维素,主要来自细胞壁,其合成与高尔基体有关,D正确。故
选C。]
11.B [A.染色质易被碱性染料染成深色,其主要成分是DNA和蛋
白质,A错误;B.核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有
关,B正确;C.核孔是大分子物质进出细胞核的通道,但核孔具有
选择性,不能自由进出细胞核,C错误;D.细胞核是遗传信息库,
是细胞代谢和遗传的控制中心,D错误。故选B。]
12.A [A.如图所示,Fe2+是通过蛋白1运输到细胞外,该运输方式
是协助扩散;蛋白2将Fe2+ 转化成Fe3+,说明其具有催化作用,
两者功能不同,A错误;B.Tf与TfR结合后形成大分子复合体,
因此其携带Fe3+进入细胞的方式是胞吞,该方式体现了细胞膜
具有一定的流动性,B正确;C.蛋白1为通道蛋白,蛋白4主动运
输 H+,是载体蛋白,载体蛋白转运物质时需与运输的物质相结
合,通道蛋白运输时不需要与被运输物质结合,C正确;D.癌细胞
增殖速度快,需要更多的铁元素,所以需要更多的 TfR将 Tf-
Fe3+运进细胞,故癌细胞膜上TfR的含量比正常细胞增多,D正
确。故选A。]
【破题技巧】 自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和
能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是
从高浓度向低浓度,需要载体(转运蛋白),不需要能量,如红细胞
吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和
能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。
13.B [A.甲溶液中液泡体积增大,但是受到细胞壁的限制,细胞的
体积不会明显增大,A错误;B.甲溶液中液泡体积最终不再增大
时,有两种情况。一是外界溶液浓度与细胞液浓度相等,此时水
分子进出细胞达到动态平衡;二是外界溶液浓度略大于细胞液浓
度,但由于细胞壁的限制,细胞不能再继续吸水,液泡体积也不再
增大。所以此时外界溶液浓度与细胞液浓度不一定相等,B正
确;C.实验结束时,不能判断丙溶液中的细胞是否死亡,因为液
泡的体积在不断变小,但是没有持续不变,C错误;D.据图可判
断,在甲溶液中细胞吸水,甲溶液浓度低于细胞液,在乙、丙溶液
中细胞失水,说明乙、丙溶液浓度大于细胞液,而在乙溶液中细胞
失水速度快于丙,说明乙浓度大于丙,所以三种溶液浓度的大小
为乙>丙>甲,D错误。故选B。]
14.B [A.题干指出,Ca2+介导的机制可减少Na+在细胞内的积累。
转运蛋白A负责Na+ 内流,胞外Ca2+ 抑制其活性可减少Na+ 进
入细胞,A不符合题意;B.Na+ 排出可能依赖次级主动运输(如
Na+/H+逆向转运),其能量来源于 H+ 浓度梯度,而该梯度由质
子泵(需ATP)维持。若ATP被抑制,H+ 梯度无法形成,Na+ 排
出量会显著减少,而非“无明显变化”,B符合题意;C.Na+/H+ 逆
向转运体在排出Na+时会将H+运入细胞质基质,导致H+积累,
pH下降。此 过 程 与 Na+ 浓 度 下 降 同 步 发 生,C不 符 合 题 意;
D.题干表明Ca2+能增强植物抗盐胁迫能力,所以在农业生产上
可通过合理增施钙肥来促进盐化土壤中耐盐作物增产,D不符合
题意。故选B。]
15.B [A.载体蛋白参与的转运过程可以是主动运输,也可以是协
助扩散,A错误;B.通道蛋白只允许与自身通道的直径和性状相
适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,B正确;C.载体蛋白
在运输物质时会发生可逆的构象变化,C错误;D.通道蛋白转运
物质属于协助扩散,不需要消耗能量,故影响通道蛋白转运速率
的因素有蛋白自身的数量而无ATP,D错误。故选B。]
16.D [A.③中离子或分子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结
合,A正确;B.②是协助扩散,载体蛋白与物质结合后,通过改变
自身构象来转运物质,B正确;C.②是协助扩散,运输速率与载体
蛋白的数量有关,不需要消耗能量,不需要载体蛋白磷酸化,C正
确;D.①运输方向是高浓度一侧运输到低浓度一侧,不需要载体
和能量,表示自由扩散,影响其物质运输速率的因素有细胞内外
的物质浓度外,还有温度,D错误。故选D。]
17.【解析】 (1)图1中Ⅰ只有C、H、O三种元素,为细胞内重要的能
源物质,代表的是多糖,在植物体内是淀粉,在动物体内是糖原。
图1中的Ⅱ主要分布在细胞核中,携带遗传信息,Ⅱ是DNA,结
构1为生物膜,主要成分是蛋白质和磷脂,结构2是染色体,主要
成分是DNA和蛋白质,因此甲是磷脂,乙是蛋白质,丙是DNA,
所以图1中的Ⅱ对应图2中的丙。Ⅲ主要存在于细胞质中,可以
携带遗传信息,Ⅲ是RNA,Ⅱ是DNA,二者的成分和结构的主要
区别是:Ⅱ中的五碳糖是脱氧核糖,特有的碱基是T(胸腺嘧啶),
其结构主要为双链,但Ⅲ中的五碳糖是核糖,特有的碱基是 U(尿
嘧啶),其结构主要为单链。
(2)V只有C、H、O三种元素,是储能物质,因此 V是脂肪,脂肪
除可作为细胞内良好的储能物质外,分布在动物体内的Ⅴ还具有
保温,缓冲和减压的作用。
(3)图2中甲和乙构成了细胞膜,乙和丙构成了染色体,膜结构和
染色体共有的组成物质是蛋白质,因此乙为蛋白质,甲为磷脂,丙
为DNA,因此A代表的元素是 N和P,B代表的元素是 N;动物
细胞膜中的脂质除了磷脂以外还有胆固醇。
(4)将处于第8、20、23三位的甘氨酸去掉,需要破坏6个肽键,将
末端第30位的甘氨酸去掉,只需要破坏一个肽键,每破坏1个肽
键就需要消耗1个水分子,所以共需要消耗7个水分子。
【答案】 (1)淀粉、糖原 丙 Ⅱ中的五碳糖是脱氧核糖,特有的
碱基是T(胸腺嘧啶),其结构主要为双链,但Ⅲ中的五碳糖是核
糖,特有的碱基是U(尿嘧啶),其结构主要为单链 (2)保温、缓
冲和减压 (3)N、P 胆固醇 (4)7
18.【解析】 (1)由图可知,物质A是多糖,B是磷脂,C是蛋白质,D1
是DNA,D2是RNA。物质a为单糖,A和C可以在细胞膜的外
侧结合成甲(糖蛋白),而A和B则可以结合成乙(糖脂),它们均
可起到信息交流的作用。
(2)由图可知,D代表核酸,d作为D的组成单位核苷酸,它是由
一分子五碳糖、一分子磷酸、一分子含氮碱基组成的,⑥是组成
D1(双链DNA)的基本单位,故组成D1的⑥名称为脱氧核苷酸。
(3)物质e是构成细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂
质的运输,故物质e的名称是胆固醇,脂质的合成场所是内质网,
植物中与e元素组成相同的化合物还有脂肪、维生素D。
(4)图中大分子C在降解时,酶1作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两
侧的肽键,这样每个苯丙氨酸会被切除,故与C相比,少几个氨基
酸,就有几个苯丙氨酸,所以大分子C中,苯丙氨酸共有3(三)
个。酶2作用于赖氨酸(C6H14N2O2)氨基端的肽键,有赖氨酸处
才会被切割,根据结果来看,赖氨酸存在于第22、24、61号位上,
23号位可能是赖氨酸也可能不是。酶1水解C后,只能产生单
个的苯丙氨酸,而酶2水解后的产物可能有二肽。
【答案】 (1)多糖 外侧 糖脂 (2)DNA 脱氧核苷酸 尿嘧
啶 (3)胆固醇 内质网 脂肪、维生素D (4)3 22、(23)、24、
26、61 2
19.【解析】 (1)氨基酸在核糖体(②)上发生脱水缩合。分泌蛋白从
合成到分泌依次经过核糖体(②)→内质网(④)→囊泡(③)→高
尔基体(⑤)→囊泡(⑦)→细胞膜(⑩),其中内质网和高尔基体是
对蛋白质进行加工的细胞器。
(2)由题图推测,高尔基体中结构缺陷的蛋白质会通过结构⑥重
新回到内质网进行加工。这种监控机制可以保障分泌蛋白的结
构和功能正常,也可以维持生物膜面积的相对稳定。
(3)溶酶体内含多种水解酶,可以分解衰老、损伤的细胞器,吞噬
并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
【答案】 (1)②核糖体 ②→④(→③)→⑤(→⑦)→⑩ ④⑤
(2)⑥ 保障分泌蛋白的结构和功能正常,维持生物膜面积的相
对稳定 (3)分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病
毒或细菌
20.【解析】 (1)图1是辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型,目前
被大多数人所接受。辛格和尼科尔森认为,细胞膜主要由脂质和
蛋白质构成。细胞膜基本支架是磷脂双分子层,即甲。CO2 排出
细胞的方式是①自由扩散。
(2)图1中②需要转运蛋白协助,且不消耗能量,代表协助扩散,
故鲨鱼体内盐分过高时可经②途径将多余的盐分排出体外,其跨
膜运输的方式是协助扩散。
(3)生物膜的功能主要由蛋白质来体现的,功能越复杂的生物膜,
蛋白质的种类与数目越多。
(4)图2中的物质运输方式一定范围内与氧气浓度成正比,应为
主动运输方式,与图1中的d代表的物质运输方式一致。需跨膜
运输的物质足够,但细胞膜上载体蛋白的数量有限,故图2中曲
线BC段运输速率不再增加。
(5)图2运输方式为主动运输,主动运输和被动运输的根本区别
是是否消耗能量,故为探究藜麦从土壤中吸收盐分是否属于主动
运输,取适量生长发育基本相同的藜麦幼苗植株,分为甲、乙两
组,放入适宜浓度的含有Ca2++Na+ 的培养液中进行培养,乙组
可利用呼吸抑制剂完全抑制呼吸进行无能量供应的对照实验。
若两组实验离子吸收速率相同,则说明结论为藜麦从土壤中吸收
盐分的方式是被动运输;若提供能量的甲组离子吸收速率明显大
于乙组,则说明藜麦从土壤中吸收盐分的方式是主动运输。
【答案】 (1)流动镶嵌 磷脂分子和蛋白质分子/磷脂和蛋白质
磷脂双分子层 ① (2)协助扩散/易化扩散 (3)蛋白质
(4)d 载体蛋白的数量有限 (5)①生长发育基本相同 完全抑
制呼吸 ②藜麦从土壤中吸收盐分的方式是主动运输 甲组吸
收速率等于乙组吸收速率 藜麦从土壤中吸收盐分的方式是被
动运输
第5章 细胞的能量供应和利用
1.C [A.细胞代谢中酶发挥完作用后不会迅速失去活性,可以反复
使用,A错误;B.线粒体内膜可以进行有氧呼吸第三阶段,其上含
有催化ATP合成的酶,叶绿体内膜上不含催化 ATP合成的酶,B
错误;C.溶菌酶能溶解细菌的细胞壁,在临床上常与抗生素混合
使用,增强抗生素的疗效,C正确;D.酶的种类和数量确实对细胞
中化学反应的进行有重要影响,但化学反应的有序进行还受到其
他多种因素的影响,如底物浓度、pH值、温度、抑制剂和激活剂的
存在等。因此,仅依靠酶的种类和数量并不能完全保证化学反应
的有序进行,D错误。故选C。]
2.C [突 然 降 低 光 照 强 度,光 反 应 变 慢,短 时 间 内,产 生 ATP和
NADPH减少,导致C3 的还原变慢,但CO2 的固定速率不变,导致
C3 含量增加,ABD错误,C正确。故选C。]
3.B [A.b点时,植物B光合速率=呼吸速率,其叶肉细胞既可以
进行光合作用又可以进行呼吸作用,光合作用的光反应阶段、有氧
呼吸的第一阶段和第二阶段和第三阶段都能产生ATP,所以产生
ATP的场所有叶绿体、细胞质基质和线粒体,A正确;B.植物A的
光补偿点、光饱和点都小于植物B的,说明植物 A更适合在光照
较弱的环境中生长,所以在较长时间连续阴雨的环境中,生长受影
响更显著的植物是B植物,B错误;C.植物的总光合速率=净光合
速率+呼吸速率。图中c点时,植物A的净光合速率=植物B的,
但由于植物A的呼吸速率小于植物B的呼吸速率,所以植物A的
总光合速率小于植物B的,C正确;D.对植物B来说,若适当提高
环境CO2 浓度,b点所对应光照强度下的光合速率会比之前提高,
此时需要降低光照强度以使光合速率=呼吸速率,因此b点(光补
偿点)会向左移动;提高环境CO2 浓度后,植物暗反应增强,需要
更强的光照进行光反应为暗反应提供NADPH和ATP,光合速率
也会增大,所以d点会向右下移动,D正确。故选B。]
4.D [A.光合作用暗反应中三碳化合物还原会消耗 ATP,ATP水
解会产生磷酸,需要磷酸酶除去磷酸基团,所以该过程会有磷酸酶
参与,A正确;B.葡萄糖分解产生丙酮酸为细胞呼吸第一阶段,该
过程会释放能量,一部分能量会使ADP磷酸化生成ATP,B正确;
C.叶绿体中光反应产生ATP,需要激酶参与ATP的合成;暗反应
消耗ATP,需要磷酸酶参与ATP的水解,因此叶绿体完成其功能
的过程中既有磷酸酶参与,也有激酶参与,C正确;D.葡萄糖进入
红细胞是协助扩散,不需要消耗能量,也就不会发生载体蛋白的磷
酸化及能量的转移,D错误。故选D。]
【破题技巧】 细胞内的化学反应有些是需要吸收能量的,有些是
释放能量的。吸能反应一般与 ATP水解的反应相联系,由 ATP
水解提供能量;放能反应一般与 ATP合成相联系,释放的能量储
存在ATP中。
5.D [A.蛋白质与双缩脲试剂会发生紫色反应。肝脏研磨液与双
缩脲试剂发生紫色反应,只能说明肝脏研磨液中含有蛋白质,但不
能就此确定其中含有过氧化氢酶,因为肝脏研磨液中除了过氧化
氢酶外,还可能含有其他多种蛋白质,A错误;B.酶的专一性是指
一种酶只能催化一种或一类化学反应。模型 A中虽然底物与抑
制剂均可以与酶结合,但底物与酶结合后能发生催化反应,而抑制
剂与酶结合后阻止了底物与酶的正常结合,从而抑制酶的活性,这
并不能说明酶不具有专一性,B错误;C.模型B中抑制剂与酶的活
性部位以外的位点结合,使酶的空间结构发生改变,从而降低酶活
性;而低温只是抑制酶的活性,酶的空间结构并没有发生改变,二
者降低酶活性的机理不同,C错误;D.从图2可以看出,曲线a表
示不添加抑制剂时的正常反应速率,曲线b、c表示添加抑制剂后
的反应速率。模型A中,随着底物浓度的持续增大,反应速率逐
渐接近曲线a,说明持续增大底物浓度会减弱模型 A中抑制剂的
抑制作用,D正确。故选D。]
6.C [A.本实验的自变量是反应液的pH,注射器刻度值是因变量,
A错误;B.据表可知,pH 为1时土 豆 研 磨 液 中 过 氧 化 氢 酶 已 失
活,将反应液的pH从1调成7,不能使酶的活性恢复,即不能提高
酶促反应速率,B错误;C.本实验的自变量是pH,为保证实验结果
的准确性,各组应保证温度、H2O2 溶液的量和体积分数等无关变
量相同,C正确;D.温度不仅影响过氧化氢酶的活性,也可直接影
响 H2O2 的分解,故图示中的实验装置不适合用于“探究过氧化氢
酶的最适温度”实验,D错误。故选C。]
7.D [A.据图可知,在弱光条件下(光照强度较低时),油菜的P/R
值高于水稻,说明油菜在弱光条件下能够更高效地利用光能进行
光合作用,A正确;B.图 示 光 照 强 度 在b之 后,曲 线 甲(油 菜)的
P/R值不再随光照强度增加而增加,说明光照不是限制光合速率
的因素,此时限制油菜R/P值增大的主要外界因素可能是CO2 浓
度,B正确;C.据图可知,a点油菜的光合作用速率与呼吸速率的
比值(P/R)为1,对应的光照强度为光补偿点,若适当增加空气中
CO2 的浓度,光合作用增大,达到光补偿点需要的光照强度变小,
故一段时间后a点左移,C正确;D.一昼夜有机物的积累量为光照
时间×光合作用强度-24×呼吸作用强度,若每日光照12小时,
光合作用强度=2×呼吸作用强度,一昼夜有机物的积累量为0,
光照强度为b,油菜的光合速率与呼吸速率的比值(P/R)大于2,
植物积累有机物的量大于0,植物能生长,而水稻的光合速率与呼
吸速率的比值(P/R)小于2,植物积累有机物的量小于0,植物不
能生长,D错误。故选D。]
【破题技巧】 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
只能进行呼吸作用。
8.C [A.图示是利用CO2 合成葡萄糖的过程,属于光合作用的暗反
应阶段,发生的场所是叶绿体基质,A错误;B.RUBP是核酮糖
1,5二磷酸的简称,与CO2 固定形成C3,B错误;C.ATP和 NAD-
PH都是光反应合成的储能物质,由图可知,②⑤消耗 ATP水解
产生的能量,③过程消耗 NADPH提供的能量,因此上述过程中,
消耗前一阶段提供的能量的过程有②③⑤;据图可知,④过程脱去
Pi,③过程甘油酸 1,3二磷酸也能脱去Pi形成甘油醛 3 磷酸,
葡萄糖中不含P元素,⑥过程中甘油醛 3 磷酸转变形成葡萄糖
需要脱去Pi,因此脱磷酸化的过程有③④⑥,C正确;D.据图可知,
固定6分子的CO2 需要消耗12+6=18分子的ATP,需要消耗12
分子的NADPH,因此固定一分子CO2 平均会消耗ATP和NAD-
PH的分子数目分别是3和2;根据化合物命名原则可知,甘油酸
1,3二磷酸和核酮糖-5-磷酸分别含有的碳原子数目是3和5,D
错误。故选C。]
9.C [A.观察图乙,a点之前没有对A植株的光合速率与呼吸速率
进行测定相关操作,所以a点对应的时刻为测定的起始时刻,A正
确;B.在ab段,A植株处于密封容器且左侧有适宜光源,随着光合
作用进行,容器内CO2 浓度逐渐降低,此时限制光合速率的因素
为CO2 浓度,B正确;C.挡板打开前,随着容器内CO2 浓度逐渐降
低,A植株光合速率逐渐降低,在撤去挡板(即b点)后,光合速率
又逐渐上升,说明挡板打开时A植株光合速率等于呼吸速率,C错
误;D.挡板打开后,B植株有光照,但因为距离远,光照强度小于A
植株,所以c点时A植株光合速率大于B植株,D正确。故选C。]
10.D [A.线粒体和叶绿体都是具有双层膜结构的细胞器,线粒体
是有氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所,A正确;B.在
光合作用和呼吸作用过程中,线粒体产生CO2,叶绿体消耗CO2,
叶绿体产生O2,线粒体消耗O2。所以图中①④⑤代表CO2,②③
⑥代表O2,B正确;C.③代表的是O2,参与有氧呼吸第三阶段的
反应,与NADH结合形成水;⑤代表的CO2 参与六碳分子的形
成,即在光合作用的暗反应中,CO2 与五碳分子结合形成三碳化
合物,最终形成六碳分子,C正确;D.若叶肉细胞只发生①和②过
程,说明叶肉细胞中光合速率等于呼吸速率,但是整株植物中,有
的细胞不能进行光合作用但是都能进行呼吸作用,因此植物的真
正光合速率小于呼吸速率,D错误。故选D。]
11.B [A.在 保 卫 细 胞 中,在 光 合 作 用 的 暗 反 应 中 会 发 生 ATP、
NADPH中储存的能量转移到糖类中的过程,②是 ATP,糖类经
过细胞呼吸氧化分解可以产生 NADH(还原型辅酶Ⅰ),NADH
经过呼吸 链 传 递 电 子 的 过 程 中 会 产 生 ATP,即 存 在 糖 类→
NADH→ATP的 能 量 转 换 路 径,所 以 保 卫 细 胞 内 存 在②→糖
类→NADH→ATP的能量转换路径,A正确;B.K+ 进入保卫细
胞后,会使保卫细胞内的渗透压升高,从而吸水膨胀,气孔开放程
度增加,胞间CO2 浓度增大,消耗的②是ATP和NADPH增加,
所以ATP和NADPH,短时间内减少,B错误;C.根细胞膜上的
OSA1蛋白将NH+4 转化产生的 H+ 转移至细胞外,这样可以避
免 H+ 在细胞质中积累,防止细胞质酸化,C正确;D.提高水稻
OSA1蛋白的表达量,能更有效地运出 H+,促进K+ 进入保卫细
— 107 —