精品解析:四川省绵阳市江油中学2024-2025学年高二上学期12月月考生物试题

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2025-08-10
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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 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2024-2025
地区(省份) 四川省
地区(市) 绵阳市
地区(区县) 江油市
文件格式 ZIP
文件大小 1.03 MB
发布时间 2025-08-10
更新时间 2025-09-25
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-08-10
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

江油中学2024级高一上期12月月考生物试题 第Ⅰ卷(选择题,共50分) (本题包括25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。) 1. 下列有关生命系统的叙述,正确的是( ) A. 水、阳光等环境因素不属于生命系统的一部分 B. 生物圈是地球上最基本的生命系统和最大的生态系统 C. 流感病毒不属于生命系统,但其生命活动离不开活细胞 D. 肌细胞里的蛋白质和核酸属于生命系统的分子层次 【答案】C 【解析】 【分析】生命系统的结构层次由简单到复杂的正确顺序是:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。 【详解】A、生物群落与无机环境相互作用形成生态系统,水、阳光等环境因素参与生态系统的构成,属于生命系统的一部分,A错误; B、生物圈是地球上最大的生态系统,细胞是最基本的生命系统,B错误; C、流感病毒没有细胞结构,不属于生命系统,但其增殖必需在寄主的活细胞内完成,其生命活动离不开活细胞,C正确; D、蛋白质和核酸等分子不能进行生命活动,不属于生命系统的结构层次,D错误。 故选C。 2. 在低倍显微镜下观察到一细胞后,欲换用高倍显微镜进一步观察,下列操作步骤中不正确的是(  ) A. 将要观察的细胞移至视野的中央 B. 将小光圈换为大光圈 C. 转动转换器,将高倍物镜正对通光孔 D. 先使用粗准焦螺旋,后使用细准焦螺旋将物像调清晰 【答案】D 【解析】 【分析】高倍显微镜的使用方法: 1、选好目标:一定要先在低倍显微镜下把需进一步观察的部位调到中心,同时把物像调节到最清晰的程度,才能进行高倍显微镜的观察。 2、转动转换器,调换上高倍镜头,转换高倍镜时转动速度要慢,并从侧面进行观察(防止高倍镜头碰撞玻片),如高倍显微镜头碰到玻片,说明低倍镜的焦距没有调好,应重新操作。 3、调节焦距:转换好高倍镜后,用左眼在目镜上观察,此时一般能见到一个不太清楚的物像,可将细准焦螺旋逆时针移动约0.5-1圈,即可获得清晰的物像(切勿用粗调节器)。 【详解】高倍镜的使用过程为:①先用低倍镜找到所要观察的物像;②将物像移至视野中央;③转动转换器换成高倍镜;④调动细准焦螺旋,注意只需要调整细准焦螺旋即可;⑤增大光圈或者用凹面镜聚光,增加亮度;特别提示:换上高倍物镜后不能再调粗准焦螺旋。综上所述,A、B、C不符合题意,D符合题意。 故选D。 3. 组成下列多聚体的单体的种类最多的是( ) A. 淀粉 B. DNA C. 血红蛋白 D. 纤维素 【答案】C 【解析】 【详解】淀粉属于多糖,其单体均为葡萄糖,仅1种,DNA的单体是脱氧核苷酸,根据碱基不同分为4种(腺嘌呤脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸),血红蛋白是蛋白质,其单体为氨基酸,组成蛋白质的氨基酸约有21种,纤维素属于多糖,单体为葡萄糖,仅1种,因此多聚体的单体的种类最多的是血红蛋白,C正确,ABD错误。 故选C。 4. 患糖尿病的老爷爷,因食用“无糖月饼”而被“甜晕”,还好抢救及时,脱离危险。目前很多广告语存在科学性错误,下列你认为正确的是( ) A. 无糖饼干没有甜味,属于无糖食品 B. “XX牌”口服液含有丰富的N、P、Zn等微量元素 C. 某地大棚蔬菜,天然种植,不含任何化学元素,是真正的绿色食品 D. “XX牌”鱼肝油,含有丰富的维生素D,有助于宝宝骨骼健康 【答案】D 【解析】 【详解】A、无糖饼干可能含淀粉等多糖,虽无甜味但消化后仍会转化为葡萄糖,不能称为无糖食品,A错误; B、N、P属于大量元素,Zn是微量元素,B错误; C、所有物质均由化学元素组成,蔬菜不可能不含化学元素,C错误; D、维生素D可促进钙吸收,有助于骨骼发育,D正确。 故选D。 5. “秋风起,蟹脚肥”,此时蟹黄多油满、壳薄、肉质细腻。下列说法正确的是(  ) A. 蟹肉的蛋白质与人体蛋白质种类不同的原因是氨基酸种类不同 B. 蟹壳中的几丁质可用于废水处理、制作人工皮肤等 C. 蟹黄多油,说明此季节脂肪是蟹细胞主要的能源物质 D. 煮熟蟹肉更易消化是因为高温能使大多数肽键断裂 【答案】B 【解析】 【分析】几丁质是一种多糖,又称为壳多糖,几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,可用于废水处理;可用于制作食品的包装纸和食品添加剂;可用于制作人造皮肤等。细胞主要能源物质是糖类,脂肪是细胞良好的储能物质。高温使蛋白质的空间结构被破坏。 【详解】A、蛋白质种类多样性的原因是氨基酸的数目、种类和排列顺序不同和肽链的空间结构不同,A错误; B、蟹壳含有几丁质,几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,用于废水处理,还可以用于制作人工皮肤,B正确; C、脂肪是细胞中良好的储能物质,糖类是细胞的主要的能源物质,故脂肪是蟹细胞储能物质,C错误; D、高温破坏蛋白质的空间结构,使肽链变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,所以煮熟的蟹肉更易消化,高温不会使肽键断裂,D错误。 故选B。 6. 细胞的结构与功能存在密切的联系, 下列有关叙述正确的是 A. 肺炎双球菌细胞中有的酶在核糖体上合成后由内质网加工 B. 蓝藻细胞叶绿体产生的 ATP 可用于高尔基体加工蛋白质 C. 选择透过性的基础是细胞膜上的载体蛋白和磷脂分子具有特异性 D. 溶酶体有多种水解酶, 溶酶体膜破裂后会造成细胞结构的破坏 【答案】D 【解析】 【详解】A、肺炎双球菌细胞是原核细胞,没有内质网,细胞中合成的蛋白质没有内质网的加工,A错误; B、蓝藻细胞为原核细胞,没有叶绿体,且光反应产生的ATP只用于暗反应,也没有高尔基体,B错误; C、选择透过性的基础是细胞膜上的载体蛋白具有特异性,磷脂分子不具有特异性,C错误; D、溶酶体内含有多种水解酶,溶酶体膜破裂后释放出的酶会造成细胞结构的破坏,D正确。 故选D。 7. 细胞膜的流动镶嵌模型是基于实验证据提出的。下列实验事实与结论对应关系错误的是( ) A. 脂质更容易通过细胞膜可推测细胞膜的主要组成成分中有脂质 B. 细胞表面张力显著低于油-水界面的表面张力可推测细胞膜中附有蛋白质 C. 电镜下细胞膜的暗-亮-暗的三层结构可推测细胞膜由蛋白质-脂质-蛋白质组成 D. 荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验结果可推测细胞膜具有选择透过性 【答案】D 【解析】 【分析】罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗一亮一暗的三层结构,并大胆地提出生物膜的模型是所有的生物膜都由蛋白质--脂质--蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子,他把生物膜描述为静态的统一结构。 【详解】A、欧文顿通过对植物细胞通透性的研究实验,发现凡是可以溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,据此推理提出了细胞膜是由脂质组成的,A正确; B、丹尼利等发现细胞表面张力明显低于油-水界面的张力,且附有蛋白质的脂质膜表面张力会变小,进而推测细胞膜可能还附有蛋白质,B正确; C、罗伯特森在电镜下看到细胞膜的“暗-亮-暗”三层结构,他推测细胞膜由蛋白质-脂质-蛋白质组成,并描述为静态的统一结构,C正确; D、荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验结果可推测细胞膜具有流动性,D错误; 故选D。 8. 下列有关高尔基体、线粒体和叶绿体的叙述,正确的是(  ) A. 三者都存在于蓝藻中 B. 三者都含有DNA C. 三者的膜结构中都含有蛋白质 D. 三者都是ATP合成的场所 【答案】C 【解析】 【分析】1、线粒体:呈粒状、棒状,具有双层膜,内膜向内折叠形成“嵴”,内膜和基质中有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸的主要场所,生物体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”,含少量的DNA、RNA。 2、叶绿体:扁平的椭球形或球形,双层膜结构,只存在于植物的绿色细胞中。基粒上有光合色素,基质和基粒中含有与光合作用有关的酶,是光合作用的场所,含少量的DNA、RNA。 3、高尔基体:单层膜结构,在动物细胞中与分泌物的形成有关,植物中与有丝分裂过程中细胞壁的形成有关。 【详解】A、蓝藻为原核生物,只有核糖体一种细胞器,无其他细胞器,A错误; B、线粒体和叶绿体中都含DNA,而高尔基体中没有DNA,B错误; C、生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,因此三者的膜结构中都含有蛋白质,C正确; D、线粒体和叶绿体都是ATP合成的场所,但高尔基体不是ATP合成的场所,D错误。 故选C。 9. 酵母菌sec系列基因的突变会影响分泌蛋白的分泌过程,某突变酵母菌菌株的分泌蛋白最终积累在高尔基体中。此外,还可能检测到分泌蛋白的场所是( ) A 线粒体、囊泡 B. 内质网、细胞外 C. 线粒体、细胞质基质 D. 内质网、囊泡 【答案】D 【解析】 【分析】分泌蛋白在核糖体上合成,然后肽链进入内质网进行肽链初加工,再以囊泡的形式转移到高尔基体,进行进一步的加工、分类和包装。 【详解】AC、线粒体为分泌蛋白的合成、加工、运输提供能量,分泌蛋白不会进入线粒体,AC错误; B、根据题意,分泌蛋白在高尔基体中积累,不会分泌到细胞外,B错误; D、内质网中初步加工的分泌蛋白以囊泡的形式转移到高尔基体,内质网、囊泡中会检测到分泌蛋白,D正确。 故选D。 10. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( ) A. 核膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定 B. 染色质由RNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体 C. 核仁是核内的圆形结构,与所有RNA的合成都有关 D. 核孔,可调控核内外的物质交换 【答案】D 【解析】 【详解】A、核膜是双层膜结构,而非单层膜,A错误; B、染色质由DNA和蛋白质组成,RNA不是其组成成分,B错误; C、核仁与rRNA的合成及核糖体的形成有关,但并非所有RNA(如mRNA、tRNA)的合成都依赖核仁,C错误; D、核孔是核质之间物质交换的通道,可控制大分子物质(如RNA、蛋白质)的运输,D正确。 故选D。 11. 下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 巨噬细胞摄入病原体的过程属于协助扩散 B. 固醇类激素进入靶细胞的过程属于主动运输 C. Na+顺浓度梯度内流属于被动运输 D. 护肤品中的甘油进入皮肤细胞的过程属于主动运输 【答案】C 【解析】 【详解】A、巨噬细胞摄入病原体的过程属于胞吞,A错误; B、固醇类激素(如性激素)为脂溶性物质,通过自由扩散进入靶细胞,B错误; C、Na⁺顺浓度梯度内流时,属于被动运输中的协助扩散,C正确; D、甘油为脂溶性小分子,通过自由扩散进入皮肤细胞,D错误。 故选C。 12. 细胞膜的选择透过性保证了细胞内相对稳定的微环境。下列物质中,以自由扩散方式通过细胞膜的是 A. Na+ B. 二氧化碳 C. RNA D. 胰岛素 【答案】B 【解析】 【详解】【分析】该题主要考查物质进出细胞的方式:1.被动运输:小分子物质从高浓度运输到低浓度,不需要能量,被动运输又分为两种方式:自由扩散(不需要载体蛋白协助)和协助扩散(需要载体蛋白协助);2.主动运输:需要能量和载体蛋白;3.胞吞胞吐也需要能量。 【详解】一般Na+内流时属于协助扩散,Na+外流时属于主动运输,A错误;二氧化碳的运输属于自由扩散,B正确;RNA通过核孔进入细胞质,需要消耗能量,不是自由扩散,C错误;胰岛素是通过胞吐被分泌出细胞的,D错误,所以选B。 【点睛】RNA虽然是通过核孔进入细胞质,但需要消耗能量,因此不属于自由扩散。 13. 黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,分布广泛、易于取材,可用作生物学实验材料。下列说法错误的是( ) A. 在高倍光学显微镜下,可观察到黑藻的叶绿体呈绿色,具有双层膜结构 B. 可适当提高温度、增加光照,提高黑藻的细胞质流动 C. 质壁分离过程中,黑藻细胞绿色加深 D. 观察黑藻细胞质的流动,可用叶绿体的运动作为标志 【答案】A 【解析】 【分析】黑藻叶片细胞含有较多的叶绿体,可以用于观察植物细胞中的叶绿体,也可以用于叶绿体中色素的提取与分离实验。提取色素的原理:色素能溶解在乙醇或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水乙醇等提取色素;同时,黑藻叶片细胞是成熟的植物细胞,含有大液泡,可用于观察质壁分离和复原;但黑藻叶片细胞已经高度分化,不再分裂,不能用于观察植物细胞的有丝分裂。 【详解】A、黑藻叶绿体的双层膜结构属于亚显微结构,需要用电子显微镜来观察,A错误; B、温度升高,分子运动加快,所以可适当提高温度、增加光照,提高黑藻的细胞质流动,B正确; C、质壁分离过程中,植物细胞失水,原生质层体积变小,绿色会加深,C正确; D、观察细胞质的流动时,由于叶绿体有颜色,因此,可用细胞质基质中叶绿体的运动作为标志,D正确。 故选A。 14. 红细胞在高渗NaCl溶液(浓度高于生理盐水)中体积缩小,在低渗NaCl溶液(浓度低于生理盐水)中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述,正确的是( ) A. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液 B. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液 C. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液 D. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液 【答案】B 【解析】 【分析】渗透作用是指溶剂分子通过半透膜的扩散。 【详解】大多数水分子以协助扩散的方式进出细胞,少数水分子以自由扩散的方式进出细胞,细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-。由于自由扩散和协助扩散都是顺浓度梯度运输,故水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液,B正确,ACD错误。 故选B。 15. 如图甲、乙分别表示由通道蛋白和载体蛋白介导的物质跨膜运输,下列叙述错误的是( ) A. 图甲、乙所示的物质跨膜运输方式都是协助扩散 B. 载体蛋白具有特异性,通道蛋白不具有特异性 C. 通道蛋白在起转运作用时,不需要与被转运物质结合 D. 水分子既可以通过图甲方式运输,也可以通过自由扩散运输 【答案】B 【解析】 【分析】图甲为通道蛋白介导的协助扩散,图乙为载体蛋白介导的协助扩散,比如葡萄糖进入红细胞通过乙方式,动作电位产生时钠离子内流的方式是甲方式。 【详解】A、图甲乙所示的物质跨膜运输都是顺浓度梯度进行且需要膜上转运蛋白的协助,所以都是协助扩散,A正确; B、载体蛋白、通道蛋白作为运输物质的蛋白质,与所运输的物质大小、带电荷多少等都有关,都有特异性,B错误; C、通道蛋白在起转运作用时,不需要与被转运物质结合,C正确; D、水分子既可以借助水通道蛋白进行协助扩散运输,也可以通过自由扩散运输,且前者速率更快,D正确。 故选B。 16. 下列关于细胞中生理反应的说法中,正确的是 A. 酶催化反应一定需要ATP供能 B. ATP供能时一定需要酶作催化剂 C. 在有氧条件下只能进行有氧呼吸 D. 细胞呼吸是ATP合成的全部来源 【答案】B 【解析】 【分析】该题主要考察了细胞的能量供应,其中ATP是细胞的直接能源物质,主要来源于呼吸作用和光合作用,ATP与ADP的相互转化为细胞中众多的化学反应提供能量。 【详解】A、酶催化反应需要酶降低反应的活化能,该过程并不一定需要ATP功能,A错误; B、ATP需要转化为ADP断裂一个特殊的化学键来为其它反应功能,该过程需要ATP水解酶作为催化剂,B正确; C、有些特殊的细胞只能进行无氧呼吸,例如哺乳动物成熟的红细胞,C错误; D、ATP的合成能量可以来源于呼吸作用和光合作用,D错误; 故选B。 17. 图表示酶促反应和非酶促反应能量曲线,下列叙述正确的是( ) A. 曲线a代表酶促反应,曲线b代表非酶促反应 B. AB段可表示酶提供的化学能 C. AC段表示没有酶催化下化学反应所需能量 D. 相同反应物浓度下,有酶催化产物浓度更高 【答案】C 【解析】 【分析】酶是由生物活细胞产生的、对作用底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或者核糖核酸(RNA)。酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的,酶促反应需要最适的温度和最适的pH值条件。温度过高或过低,pH值过高或过低都会影响酶的活性,高温、过酸和过碱的条件会使酶永久失活。 【详解】A、曲线a代表非酶促反应,曲线b代表酶促反应,A错误; B、AB段可表示酶降低的化学能,B错误; C、BC表示有酶催化时所需的活化能,AB段表示有酶催化时酶降低的活化能,C正确; D、相同反应物浓度下,有酶条件下单位时间内催化产物浓度更高,D错误。 故选C。 18. 下列关于人体细胞中ATP的叙述,错误的是( ) A. ATP中腺苷是由腺嘌呤和核糖组成 B. ATP中的磷酸之间的键储存的能量非常多所以ATP作直接能源物质 C. 形成ATP所需的能量主要来自于细胞呼吸 D. 剧烈运动过程ATP分解速率和生成速率无显著差异 【答案】B 【解析】 【详解】A、ATP中的腺苷由腺嘌呤和核糖组成,而非脱氧核糖,A正确; B、ATP作为直接能源物质的关键原因是其与ADP的快速循环转化,而非仅因高能磷酸键储存能量多,B错误; C、人体细胞无法进行光合作用,ATP合成所需能量只能来自细胞呼吸(线粒体和细胞质基质),C正确; D、剧烈运动时,ATP分解与合成速率均加快,但两者动态平衡,速率差异不显著,D正确。 故选B。 19. 下列有关细胞呼吸的说法中正确的是 A. 用澄清石灰水检测酵母菌的呼吸产物可以确定其呼吸方式 B. 无氧条件下,丙酮酸转变为酒精的过程中伴随有ATP的合成 C. 植物叶肉细胞的有氧呼吸过程中,NADH([H])与O2的结合发生在线粒体内膜上 D. 人体剧烈运动时,肌细胞中CO2产生量与O2消耗量的比值大于1 【答案】C 【解析】 【详解】酵母菌进行有氧呼吸和无氧呼吸都能产生CO2,所以不能用澄清石灰水检测酵母菌的呼吸产物可以确定其呼吸方式,A错误;无氧条件下,丙酮酸转变为酒精的过程中没有ATP的合成,B错误;植物叶肉细胞的有氧呼吸过程中,NADH([H])与O2的结合发生在线粒体内膜上,C正确;人体剧烈运动时,肌细胞中CO2产生量与O2消耗量的比值等于1,因为无氧呼吸产生乳酸时没有CO2产生,D错误。 【考点定位】细胞呼吸 【名师点睛】本题需要注意两点:一是无氧呼吸第二阶段没有ATP合成;二是人体细胞无氧呼吸产物是乳酸,没有CO2产生,所以不管细胞处于什么状态,只要细胞呼吸作用的底物是葡萄糖,其消耗的氧气与产生的CO2量都是相等。 20. 研究人员从菠菜中分离类囊体,将其与16种酶等物质一起用单层脂质分子包裹成油包水液滴,从而构建半人工光合作用反应体系。该反应体系在光照条件下可实现连续的CO2固定与还原,并不断产生有机物乙醇酸。下列分析正确的是( ) A. 产生乙醇酸的场所相当于叶绿体基质 B. 该反应体系不断消耗的物质仅是CO2 C. 类囊体产生的ATP和O2参与CO2固定与还原 D. 与叶绿体相比,该反应体系不含光合作用色素 【答案】A 【解析】 【分析】光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生[H]与氧气,以及ATP的形成;光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和[H]的作用下还原生成糖类等有机物。 【详解】A、乙醇酸是在光合作用暗反应产生的,暗反应场所在叶绿体基质中,所以产生乙醇酸的场所相当于叶绿体基质,A正确; B、该反应体系中能进行光合作用整个过程,不断消耗的物质有CO2和H2O,B错误; C、类囊体产生的ATP参与C3的还原,产生的O2用于呼吸作用或释放到周围环境中,C错误; D、该体系含有类囊体,而类囊体的薄膜上含有光合作用色素,D错误。 故选A。 【点睛】本题需要考生将人工装置和光合作用的过程及场所联系,综合分析解答。 21. 甲试管中装有2mL可溶性淀粉溶液、2mL酶①溶液;乙试管中装有2mL蔗糖溶液、2mL酶①溶液;丙试管中装有2mL可溶性淀粉溶液、2mL酶②溶液。利用上述试管验证酶的专一性。下列有关该实验的叙述,正确的是( ) A. 验证酶的专一性时,只需要考虑自变量的影响,不需要考虑无关变量 B. 若酶①为淀粉酶,则甲、乙试管进行对比时可选用碘液作为检测试剂 C. 若酶①为淀粉酶,酶②为蔗糖酶,则甲、丙试管进行对比时可选用斐林试剂作为检测试剂 D. 甲试管中加入的淀粉溶液、酶溶液都是2mL,是为了排除无关变量的干扰 【答案】C 【解析】 【分析】单一变量原则,也被称为控制变量法,是在科学实验和统计分析中常用的方法。它的核心思想是在进行实验或观察时,只改变一个变量,而保持其他所有变量不变。这样做的目的是为了确定这个变量对结果的影响,并且在所有其他因素保持不变的情况下,能够更准确地评估这个影响。 【详解】A、验证酶的专一性时,实验的自变量应为酶的种类或底物的种类,且实验设计遵循单一变量原则,需控制无关变量相同且适宜,A错误; B、若酶①为淀粉酶,则甲、乙试管进行对比时不可选用碘液作为检测试剂,因为碘液无法检测蔗糖是否被水解,B错误; C、若酶①为淀粉酶,酶②为蔗糖酶,则甲、丙试管进行对比时可选用斐林试剂作为检测试剂,根据是否有还原糖的生成判断淀粉是否水解,C正确; D、甲试管中加入的底物量与酶量相等,是为了保证在合理的浓度和用量下,反应能顺利进行,D错误。 故选C。 22. 下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是( ) A. 人体剧烈运动会导致骨骼肌细胞产生较多的乳酸 B. 梨果肉细胞无氧呼吸释放的能量一部分用于合成ATP C. 制作酸奶过程中乳酸菌可产生大量的丙酮酸和CO2 D. 酵母菌的乙醇发酵过程中通入O2会影响乙醇的生成量 【答案】C 【解析】 【详解】A、人体剧烈运动时,骨骼肌细胞进行无氧呼吸将葡萄糖分解乳酸,导致乳酸积累,A正确; B、无氧呼吸释放的能量较少,其中一部分用于合成ATP,其余以热能形式散失,B正确; C、乳酸菌无氧呼吸(乳酸发酵)的产物仅为乳酸,不产生CO2,C错误; D、酵母菌在无氧条件下进行乙醇发酵,若通入O2会抑制无氧呼吸,导致乙醇生成量减少,D正确。 故选C。 23. 下列是几个使用同位素标记方法的实验,对其结果的叙述不正确的是( ) A. 给水稻提供14CO2,则14C的转移途径大致是:14CO2→14C3→(14CH2O) B.  利用15N标记某丙氨酸,附着在内质网上的核糖体将出现放射性,而游离的核糖体无放射性 C. 给水稻提供14CO2,则其根细胞在缺氧状态有可能出现14C2H5OH D. 小白鼠吸入18O2,则在其尿液中可以检测到H218O,呼出的二氧化碳也可能含有C18O2 【答案】B 【解析】 【详解】A、光合作用暗反应中,CO2与C5结合生成C3,随后还原为葡萄糖,14C转移途径正确,A正确; B、15N没有放射性,B错误; C、给水稻提供14CO2,14C在水稻光合作用过程中的转移途径大致是:14CO2→14C3→14C6H12O6,根细胞在缺氧状态下进行无氧呼吸时,14C6H12O6会分解形成14C2H5OH,C正确; D、18O2参与有氧呼吸第三阶段生成H218O,H218O又可参与有氧呼吸第二阶段生成C18O2,故18O2标记以后放射性元素首先出现在水中,但是水又可以作为反应物,如果水作为反应物,那么放射性元素又可以出现在二氧化碳中,D正确。 故选B。 24. 线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。研究发现,经常运动的人肌细胞中线粒体数量通常比缺乏锻炼的人多。下列与线粒体有关的叙述,错误的是( ) A. 有氧呼吸时细胞质基质和线粒体中都能产生ATP B. 线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与 C. 线粒体内膜上的酶可以参与[H]和氧反应形成水的过程 D. 线粒体中的DNA能够控制某些蛋白质的合成 【答案】B 【解析】 【详解】A、有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中产生少量ATP,第二、三阶段在线粒体中产生大量ATP,A正确; B、丙酮酸分解为CO₂和[H]的过程属于有氧呼吸第二阶段,发生在线粒体基质中,此过程不需要O₂的直接参与,O₂用于第三阶段与[H]结合生成水,B错误; C、线粒体内膜是第三阶段的场所,其上的酶催化[H]与O₂反应生成水,C正确; D、线粒体含有DNA,可通过转录和翻译合成部分自身所需的蛋白质,D正确。 故选B。 25. 植物光合作用的光反应依赖类囊体膜上PSⅠ和PSⅡ光复合体,PSⅡ光复合体含有光合色素,能吸收光能,并分解水。研究发现,PSⅡ光复合体上的蛋白质LHCⅡ,通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图所示)。LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。下列叙述错误的是(  ) A. 叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSⅡ光复合体对光能的捕获增强 B. Mg2+含量减少会导致PSⅡ光复合体对光能的捕获减弱 C. 弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,不利于对光能的捕获 D. PSⅡ光复合体分解水可以产生H+、电子和O2 【答案】C 【解析】 【分析】由题干信息可知,强光下LHC蛋白激酶的催化LHCⅡ与PSⅡ的分离,弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,来改变对光能的捕获强度。 【详解】A、叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,LHCⅡ与PSⅡ分离减少,PSIⅡ光复合体对光能的捕获增强,A正确; B、Mg2+是叶绿素的组成成分,其含量减少会导致PSⅡ光复合体上的叶绿素含量减少,导致对光能的捕获减弱 ,B正确; C、弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,增强对光能的捕获,C错误; D、PSⅡ光复合体能吸收光能,并分解水,水的光解产生H+、电子和O2,D正确。 故选C。 第Ⅱ卷(非选择题,共50分) 26. 图甲表示细胞的生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系。COPⅠ、COPⅡ是被膜小泡,可以介导蛋白质在A与B之间的运输。图乙是该细胞在抗体分泌前几种生物膜面积的示意图。请据图回答以下问题: (1)细胞质中的细胞器并不是漂浮于细胞质中的,细胞质中有着支持它们的结构——细胞骨架,它是由____________组成的网架结构。 (2)除了图甲中所示的功能外,溶酶体还能够分解______,以保持细胞的功能稳定。 (3)图中的膜结构参与生物膜系统的组成,______、______以及细胞膜等共同构成了细胞的生物膜系统。广阔的膜面积为______,并且使各种细胞器分成小区室,保证了生命活动高效有序。 (4)图甲中B的功能是______。根据图乙“抗体分泌前几种生物膜面积的示意图”,在图乙相应位置上画出抗体分泌后几种生物膜面积变化的示意图______。 【答案】(1)蛋白质纤维 (2)衰老、损伤的细胞器 (3) ①. 核膜 ②. 细胞器膜 ③. 多种酶提供了附着位点 (4) ①. 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” ②. 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程: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. 【小问1详解】 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构。 【小问2详解】 溶酶体具有吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌的功能,溶酶体还有分解衰老、损伤的细胞器的功能。 【小问3详解】 生物膜系统由细胞器膜、核膜、细胞膜等结构组成,其广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点。 【小问4详解】 B为高尔基体,其作用为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”;分泌蛋白合成和分泌过程中,内质网膜面积减小,高尔基体膜面积基本不变,细胞膜面积增大,故如图所示 。 27. 为探究玉米籽粒发芽过程中一些有机物含量的变化,研究小组利用下列供选材料用具进行了实验。材料用具:玉米籽粒;斐林试剂,双缩脲试剂,碘液,缓冲液,淀粉,淀粉酶等;研钵,水浴锅,天平,试管,滴管,量筒,容量瓶,显微镜,玻片,酒精灯等。请回答下列问题: (1)为了检测玉米籽粒发芽过程中蛋白质(肽类)含量变化,在不同发芽阶段玉米提取液中,分别加入__________试剂,比较颜色变化。该实验需要选用的器具有__________(填序号)。 ①试管 ②滴管 ③量筒 ④酒精灯 ⑤显微镜 (2)为了检测玉米籽粒发芽过程中淀粉含量变化,将不同发芽阶段的玉米籽粒纵切,滴加__________,进行观察。结果显示,胚乳呈蓝色块状,且随着发芽时间的延长,蓝色块状物变小。由此可得出的结论是__________。 (3)为了验证上述蓝色块状物变小是淀粉酶作用的结果,设计了如下实验:在1~4号试管中分别加入相应的提取液和溶液(如下图所示),40℃温育30 min后,分别加入斐林试剂并60℃水浴加热,观察试管内颜色变化。 请继续以下分析: ①设置试管1作为对照,其主要目的是_________。 ②试管2中应加入的X是__________的提取液。 ③预测试管3中的颜色变化是_________。若试管4未出现预期结果(其他试管中结果符合预期),则最可能的原因是__________。 【答案】 ①. 双缩脲 ②. ①②③ ③. 碘液 ④. 玉米发芽过程中胚乳淀粉逐渐减少 ⑤. 排除用于实验的淀粉溶液中含有还原性糖 ⑥. 发芽前玉米 ⑦. 蓝色→砖红色 ⑧. 淀粉酶已失活 【解析】 【分析】根据题干信息分析,本题主要考查玉米籽粒萌发过程中蛋白质、淀粉等化合物的含量变化,蛋白质和多肽可以用双缩脲试剂进行检测,产生紫色反应,而氨基酸不能产生紫色反应;淀粉可以用碘液检测产生蓝色,淀粉水解产生的麦芽糖、葡萄糖属于还原糖,可以用斐林试剂检测,在水浴加热的条件下产生砖红色沉淀。 【详解】(1)根据以上分析可知,检测蛋白质或多肽应该用双缩脲试剂;该实验需要用量筒量一定量的蛋白质溶液、双缩脲试剂A液,需要用滴管滴加双缩脲试剂B液,但是该实验不需要加热,也不需要显微镜观察,故选①②③。 (2)检测淀粉应该用碘液;胚乳呈现蓝色块状,说明胚乳含有大量的淀粉,而随着时间的延长,蓝色块状变小了,说明玉米发芽的过程中胚乳的淀粉逐渐减少了。 (3)①该实验的目的是验证上述蓝色块状物变小是淀粉酶的作用,在淀粉酶的作用下淀粉水解产生了还原糖,还原糖用斐林试剂检测会出现砖红色沉淀。1号试管加的是缓冲液和淀粉,作为对照试验,其可以排除用于实验的淀粉溶液中含有还原糖。 ②根据单一变量原则,1号试管加的是缓冲液作为对照,3号、4号实验组分别加了发芽玉米提取液、淀粉酶溶液,则2号试管加的X溶液应该是发芽前玉米提取液。 ③3号试管发芽玉米提取液中含有淀粉酶,催化淀粉水解产生了还原糖,因此其颜色由蓝色变成了砖红色;如4号试管的颜色没有从蓝色变成砖红色,可能是因为淀粉酶已失活,不能催化淀粉水解。 【点睛】解答本题的关键是识记细胞中不同的化合物的鉴定原理、所需试剂及其产生的颜色反应,能够根据单一变量原则、对照性原则等设计关于酶的验证实验,并能够根据产生的颜色变化对实验结果进行分析。 28. 成熟植物细胞在较高浓度的外界溶液中,会发生质壁分离现象,如图a是发生质壁分离的植物细胞,图b是显微镜下观察到的某一时刻的图象。请据图回答下列问题: (1)图a中原生质层由___(填序号)组成;图b细胞在蔗糖溶液中质壁分离后,在该实验中,原生质层和细胞壁之间充满的是___。 (2)图b是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,此时细胞液浓度可能___(填“大于、小于、等于或均有可能”)外界溶液浓度。 (3)如果将蔗糖溶液换成等浓度的KNO3溶液,则会观察到成熟的植物细胞发生的现象是___。在质壁分离过程中,细胞的吸水能力会___(“增强”或“降低”)。 (4)将形状、大小相同的红心萝卜A和红心萝卜B若干幼根分5组分别放在不同浓度的蔗糖溶液(甲-戊)中,一段时间后,取出红心萝卜的幼根称重,求平均值。结果如图c所示,据图分析: ①红心萝卜B比红心萝卜A的细胞液浓度___填“高”或“低”)。 ②在甲蔗糖溶液中加入适量的清水,一段时间后,红心萝卜A的细胞液浓度会___。(填“升高”“不变”或“降低”)。 【答案】(1) ①. ②④⑤ ②. 蔗糖溶液 (2)均有可能 (3) ①. 质壁分离后自动复原 ②. 增强 (4) ①. 低 ②. 降低 【解析】 【分析】1、质壁分离是指原生质层和细胞壁的分离,其中原生质层是指细胞膜、液泡膜以及两者之间的细胞质。 2、质壁分离的原因分析:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层;表现:液泡由大变小,细胞液颜色由浅变深,原生质层与细胞壁分离。 【小问1详解】 原生质层是指细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质所以为图中②④⑤;因为细胞壁具有全透性,而细胞膜具有选择透过性,因此蔗糖溶液能通过细胞壁进入到细胞,但是不会通过细胞膜进入到里面,因此质壁之间充满的是蔗糖溶液。 【小问2详解】 图b中的细胞可能正处于质壁分离状态、也可能正处于质壁分离复原状态,所以此时细胞液浓度可能大于、等于或小于外界溶液浓度。 【小问3详解】 如果将蔗糖溶液换成等浓度的KNO3溶液,则会观察到成熟的植物细胞发生质壁分离后自动复原,因为乙二醇可以透过半透膜进入细胞。在质壁分离时,随着细胞失去的水越多,细胞的吸水能力会增强。 【小问4详解】 ①萝卜条B的重量变化小于萝卜条A,如丙浓度的蔗糖溶液下萝卜条A和B细胞液浓度高于外界浓度,都吸水而重量增加,但萝卜条A吸水更多,因而萝卜条B细胞液浓度度小于萝卜条A细胞液浓度。 ②在甲蔗糖溶液中加入适量的清水,外界溶液浓度低于萝卜条A和B细胞液浓度,一段时间后吸水,萝卜条A和B细胞液浓度都降低。 29. 早期地球大气中的O2浓度很低,到了大约3.5亿年前,大气中O2浓度显著增加,CO2浓度明显下降。现在大气中的CO2浓度约390μmol•mol-1,是限制植物光合作用速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)是一种催化CO2固定的酶,在低浓度CO2条件下,催化效率低。有些植物在进化过程中形成了CO2浓缩机制,极大地提高了Rubisco所在局部空间位置的CO2浓度,促进了CO2的固定。回答下列问题: (1)真核细胞叶绿体中,在Rubisco的催化下,CO2被固定形成______,进而被还原生成糖类,此过程发生在______中。 (2)海水中的无机碳主要以CO2和两种形式存在,水体中CO2浓度低、扩散速度慢,有些藻类具有图1所示的无机碳浓缩过程,图中浓度最高的场所是______(填“细胞外”或“细胞质基质”或“叶绿体”),可为图示过程提供ATP的生理过程有______。 (3)某些植物还有另一种CO2浓缩机制,部分过程见图2。在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2,提高了Rubisco附近的CO2浓度。 ①由这种CO2浓缩机制可以推测,PEPC与无机碳的亲和力______(填“高于”或“低于”或“等于”)Rubisco。 ②图2所示的物质中,可由光合作用光反应提供的是______。图中由Pyr转变为PEP的过程属于______(填“吸能反应”或“放能反应”)。 ③若要通过实验验证某植物在上述CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用______技术。 (4)通过转基因技术或蛋白质工程技术,可能进一步提高植物光合作用的效率,以下研究思路合理的有______。 A. 改造植物的转运蛋白基因,增强的运输能力 B. 改造植物的PEPC基因,抑制OAA的合成 C. 改造植物的Rubisco基因,增强CO2固定能力 【答案】(1) ①. 三碳化合物##C3 ②. 叶绿体基质 (2) ①. 叶绿体 ②. 呼吸作用和光合作用 (3) ①. 高于 ②. NADPH和ATP ③. 吸能反应 ④. 同位素示踪 (4)AC 【解析】 【分析】光合作用过程包括光反应和暗反应: (1)光反应:场所在叶绿体类囊体薄膜,完成水的光解产生NADPH和氧气,以及ATP的合成; (2)暗反应:场所在叶绿体基质中,包括二氧化碳的固定和C3的还原两个阶段。光反应为暗反应C3的还原阶段提供NADPH和ATP。 【小问1详解】 光合作用的暗反应中,CO2被固定形成三碳化合物(C3),进而被还原生成糖类,此过程发生在叶绿体基质中。 【小问2详解】 图示可知,HCO3-运输需要消耗ATP,说明HCO3-离子是通过主动运输的,主动运输一般是逆浓度运输,由此推断图中HCO3-浓度最高的场所是叶绿体。该过程中细胞质中需要的ATP由呼吸作用提供,叶绿体中的ATP由光合作用提供。 【小问3详解】 ①PEPC参与催化HCO3-+PEP过程,说明PEPC与无机碳的亲和力高于Rubisco。②图2所示的物质中,可由光合作用光反应提供的是ATP和NADPH,图中由Pyr转变为PEP的过程需要消耗ATP,说明图中由Pyr转变为PEP的过程属于吸能反应。③若要通过实验验证某植物在上述CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用同位素示踪技术。 【小问4详解】 A、改造植物的HCO3-转运蛋白基因,增强HCO3-的运输能力,可以提高植物光合作用的效率,A正确; B、改造植物的PEPC基因,抑制OAA的合成,不利于最终二氧化碳的生成,不能提高植物光合作用的效率,B错误; C、改造植物的Rubisco基因,增强CO2固定能力,可以提高植物光合作用的效率,C正确。 故选AC。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 江油中学2024级高一上期12月月考生物试题 第Ⅰ卷(选择题,共50分) (本题包括25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。) 1. 下列有关生命系统的叙述,正确的是( ) A. 水、阳光等环境因素不属于生命系统的一部分 B. 生物圈是地球上最基本的生命系统和最大的生态系统 C. 流感病毒不属于生命系统,但其生命活动离不开活细胞 D. 肌细胞里的蛋白质和核酸属于生命系统的分子层次 2. 在低倍显微镜下观察到一细胞后,欲换用高倍显微镜进一步观察,下列操作步骤中不正确的是(  ) A. 将要观察的细胞移至视野的中央 B. 将小光圈换为大光圈 C. 转动转换器,将高倍物镜正对通光孔 D. 先使用粗准焦螺旋,后使用细准焦螺旋将物像调清晰 3. 组成下列多聚体的单体的种类最多的是( ) A. 淀粉 B. DNA C. 血红蛋白 D. 纤维素 4. 患糖尿病的老爷爷,因食用“无糖月饼”而被“甜晕”,还好抢救及时,脱离危险。目前很多广告语存在科学性错误,下列你认为正确的是( ) A. 无糖饼干没有甜味,属于无糖食品 B. “XX牌”口服液含有丰富的N、P、Zn等微量元素 C. 某地大棚蔬菜,天然种植,不含任何化学元素,是真正的绿色食品 D. “XX牌”鱼肝油,含有丰富的维生素D,有助于宝宝骨骼健康 5. “秋风起,蟹脚肥”,此时蟹黄多油满、壳薄、肉质细腻。下列说法正确的是(  ) A. 蟹肉的蛋白质与人体蛋白质种类不同的原因是氨基酸种类不同 B. 蟹壳中的几丁质可用于废水处理、制作人工皮肤等 C. 蟹黄多油,说明此季节脂肪是蟹细胞主要的能源物质 D. 煮熟蟹肉更易消化是因为高温能使大多数肽键断裂 6. 细胞的结构与功能存在密切的联系, 下列有关叙述正确的是 A. 肺炎双球菌细胞中有的酶在核糖体上合成后由内质网加工 B. 蓝藻细胞叶绿体产生的 ATP 可用于高尔基体加工蛋白质 C. 选择透过性的基础是细胞膜上的载体蛋白和磷脂分子具有特异性 D. 溶酶体有多种水解酶, 溶酶体膜破裂后会造成细胞结构的破坏 7. 细胞膜的流动镶嵌模型是基于实验证据提出的。下列实验事实与结论对应关系错误的是( ) A. 脂质更容易通过细胞膜可推测细胞膜的主要组成成分中有脂质 B. 细胞的表面张力显著低于油-水界面的表面张力可推测细胞膜中附有蛋白质 C. 电镜下细胞膜的暗-亮-暗的三层结构可推测细胞膜由蛋白质-脂质-蛋白质组成 D. 荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验结果可推测细胞膜具有选择透过性 8. 下列有关高尔基体、线粒体和叶绿体的叙述,正确的是(  ) A. 三者都存在于蓝藻中 B. 三者都含有DNA C. 三者的膜结构中都含有蛋白质 D. 三者都是ATP合成的场所 9. 酵母菌sec系列基因的突变会影响分泌蛋白的分泌过程,某突变酵母菌菌株的分泌蛋白最终积累在高尔基体中。此外,还可能检测到分泌蛋白的场所是( ) A. 线粒体、囊泡 B. 内质网、细胞外 C. 线粒体、细胞质基质 D. 内质网、囊泡 10. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( ) A. 核膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定 B. 染色质由RNA和蛋白质组成,是遗传物质主要载体 C. 核仁是核内的圆形结构,与所有RNA的合成都有关 D. 核孔,可调控核内外的物质交换 11. 下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 巨噬细胞摄入病原体的过程属于协助扩散 B. 固醇类激素进入靶细胞的过程属于主动运输 C. Na+顺浓度梯度内流属于被动运输 D. 护肤品中的甘油进入皮肤细胞的过程属于主动运输 12. 细胞膜的选择透过性保证了细胞内相对稳定的微环境。下列物质中,以自由扩散方式通过细胞膜的是 A. Na+ B. 二氧化碳 C. RNA D. 胰岛素 13. 黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,分布广泛、易于取材,可用作生物学实验材料。下列说法错误的是( ) A. 在高倍光学显微镜下,可观察到黑藻的叶绿体呈绿色,具有双层膜结构 B. 可适当提高温度、增加光照,提高黑藻的细胞质流动 C. 质壁分离过程中,黑藻细胞绿色加深 D. 观察黑藻细胞质的流动,可用叶绿体的运动作为标志 14. 红细胞在高渗NaCl溶液(浓度高于生理盐水)中体积缩小,在低渗NaCl溶液(浓度低于生理盐水)中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述,正确的是( ) A. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液 B. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液 C. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液 D. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液 15. 如图甲、乙分别表示由通道蛋白和载体蛋白介导的物质跨膜运输,下列叙述错误的是( ) A. 图甲、乙所示的物质跨膜运输方式都是协助扩散 B. 载体蛋白具有特异性,通道蛋白不具有特异性 C. 通道蛋白在起转运作用时,不需要与被转运物质结合 D. 水分子既可以通过图甲方式运输,也可以通过自由扩散运输 16. 下列关于细胞中生理反应的说法中,正确的是 A. 酶催化反应一定需要ATP供能 B. ATP供能时一定需要酶作催化剂 C. 在有氧条件下只能进行有氧呼吸 D. 细胞呼吸是ATP合成的全部来源 17. 图表示酶促反应和非酶促反应能量曲线,下列叙述正确的是( ) A. 曲线a代表酶促反应,曲线b代表非酶促反应 B. AB段可表示酶提供的化学能 C. AC段表示没有酶催化下化学反应所需能量 D. 相同反应物浓度下,有酶催化产物浓度更高 18. 下列关于人体细胞中ATP的叙述,错误的是( ) A. ATP中腺苷是由腺嘌呤和核糖组成 B. ATP中的磷酸之间的键储存的能量非常多所以ATP作直接能源物质 C. 形成ATP所需的能量主要来自于细胞呼吸 D. 剧烈运动过程ATP的分解速率和生成速率无显著差异 19. 下列有关细胞呼吸的说法中正确的是 A. 用澄清石灰水检测酵母菌的呼吸产物可以确定其呼吸方式 B. 无氧条件下,丙酮酸转变为酒精的过程中伴随有ATP的合成 C. 植物叶肉细胞的有氧呼吸过程中,NADH([H])与O2的结合发生在线粒体内膜上 D. 人体剧烈运动时,肌细胞中CO2产生量与O2消耗量的比值大于1 20. 研究人员从菠菜中分离类囊体,将其与16种酶等物质一起用单层脂质分子包裹成油包水液滴,从而构建半人工光合作用反应体系。该反应体系在光照条件下可实现连续的CO2固定与还原,并不断产生有机物乙醇酸。下列分析正确的是( ) A. 产生乙醇酸的场所相当于叶绿体基质 B. 该反应体系不断消耗的物质仅是CO2 C. 类囊体产生的ATP和O2参与CO2固定与还原 D. 与叶绿体相比,该反应体系不含光合作用色素 21. 甲试管中装有2mL可溶性淀粉溶液、2mL酶①溶液;乙试管中装有2mL蔗糖溶液、2mL酶①溶液;丙试管中装有2mL可溶性淀粉溶液、2mL酶②溶液。利用上述试管验证酶的专一性。下列有关该实验的叙述,正确的是( ) A. 验证酶的专一性时,只需要考虑自变量的影响,不需要考虑无关变量 B. 若酶①为淀粉酶,则甲、乙试管进行对比时可选用碘液作为检测试剂 C. 若酶①为淀粉酶,酶②为蔗糖酶,则甲、丙试管进行对比时可选用斐林试剂作为检测试剂 D. 甲试管中加入的淀粉溶液、酶溶液都是2mL,是为了排除无关变量的干扰 22. 下列关于细胞呼吸叙述,错误的是( ) A. 人体剧烈运动会导致骨骼肌细胞产生较多的乳酸 B. 梨果肉细胞无氧呼吸释放的能量一部分用于合成ATP C. 制作酸奶过程中乳酸菌可产生大量的丙酮酸和CO2 D. 酵母菌的乙醇发酵过程中通入O2会影响乙醇的生成量 23. 下列是几个使用同位素标记方法的实验,对其结果的叙述不正确的是( ) A. 给水稻提供14CO2,则14C的转移途径大致是:14CO2→14C3→(14CH2O) B.  利用15N标记某丙氨酸,附着在内质网上的核糖体将出现放射性,而游离的核糖体无放射性 C. 给水稻提供14CO2,则其根细胞缺氧状态有可能出现14C2H5OH D. 小白鼠吸入18O2,则在其尿液中可以检测到H218O,呼出的二氧化碳也可能含有C18O2 24. 线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。研究发现,经常运动的人肌细胞中线粒体数量通常比缺乏锻炼的人多。下列与线粒体有关的叙述,错误的是( ) A. 有氧呼吸时细胞质基质和线粒体中都能产生ATP B. 线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与 C. 线粒体内膜上的酶可以参与[H]和氧反应形成水的过程 D. 线粒体中的DNA能够控制某些蛋白质的合成 25. 植物光合作用的光反应依赖类囊体膜上PSⅠ和PSⅡ光复合体,PSⅡ光复合体含有光合色素,能吸收光能,并分解水。研究发现,PSⅡ光复合体上的蛋白质LHCⅡ,通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图所示)。LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。下列叙述错误的是(  ) A. 叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSⅡ光复合体对光能的捕获增强 B. Mg2+含量减少会导致PSⅡ光复合体对光能的捕获减弱 C. 弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,不利于对光能的捕获 D. PSⅡ光复合体分解水可以产生H+、电子和O2 第Ⅱ卷(非选择题,共50分) 26. 图甲表示细胞生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系。COPⅠ、COPⅡ是被膜小泡,可以介导蛋白质在A与B之间的运输。图乙是该细胞在抗体分泌前几种生物膜面积的示意图。请据图回答以下问题: (1)细胞质中的细胞器并不是漂浮于细胞质中的,细胞质中有着支持它们的结构——细胞骨架,它是由____________组成的网架结构。 (2)除了图甲中所示的功能外,溶酶体还能够分解______,以保持细胞的功能稳定。 (3)图中的膜结构参与生物膜系统的组成,______、______以及细胞膜等共同构成了细胞的生物膜系统。广阔的膜面积为______,并且使各种细胞器分成小区室,保证了生命活动高效有序。 (4)图甲中B的功能是______。根据图乙“抗体分泌前几种生物膜面积的示意图”,在图乙相应位置上画出抗体分泌后几种生物膜面积变化的示意图______。 27. 为探究玉米籽粒发芽过程中一些有机物含量的变化,研究小组利用下列供选材料用具进行了实验。材料用具:玉米籽粒;斐林试剂,双缩脲试剂,碘液,缓冲液,淀粉,淀粉酶等;研钵,水浴锅,天平,试管,滴管,量筒,容量瓶,显微镜,玻片,酒精灯等。请回答下列问题: (1)为了检测玉米籽粒发芽过程中蛋白质(肽类)含量变化,在不同发芽阶段玉米提取液中,分别加入__________试剂,比较颜色变化。该实验需要选用的器具有__________(填序号)。 ①试管 ②滴管 ③量筒 ④酒精灯 ⑤显微镜 (2)为了检测玉米籽粒发芽过程中淀粉含量变化,将不同发芽阶段的玉米籽粒纵切,滴加__________,进行观察。结果显示,胚乳呈蓝色块状,且随着发芽时间的延长,蓝色块状物变小。由此可得出的结论是__________。 (3)为了验证上述蓝色块状物变小是淀粉酶作用的结果,设计了如下实验:在1~4号试管中分别加入相应的提取液和溶液(如下图所示),40℃温育30 min后,分别加入斐林试剂并60℃水浴加热,观察试管内颜色变化。 请继续以下分析: ①设置试管1作为对照,其主要目的是_________。 ②试管2中应加入的X是__________的提取液。 ③预测试管3中的颜色变化是_________。若试管4未出现预期结果(其他试管中结果符合预期),则最可能的原因是__________。 28. 成熟植物细胞在较高浓度外界溶液中,会发生质壁分离现象,如图a是发生质壁分离的植物细胞,图b是显微镜下观察到的某一时刻的图象。请据图回答下列问题: (1)图a中原生质层由___(填序号)组成;图b细胞在蔗糖溶液中质壁分离后,在该实验中,原生质层和细胞壁之间充满的是___。 (2)图b是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,此时细胞液浓度可能___(填“大于、小于、等于或均有可能”)外界溶液浓度。 (3)如果将蔗糖溶液换成等浓度的KNO3溶液,则会观察到成熟的植物细胞发生的现象是___。在质壁分离过程中,细胞的吸水能力会___(“增强”或“降低”)。 (4)将形状、大小相同的红心萝卜A和红心萝卜B若干幼根分5组分别放在不同浓度的蔗糖溶液(甲-戊)中,一段时间后,取出红心萝卜的幼根称重,求平均值。结果如图c所示,据图分析: ①红心萝卜B比红心萝卜A的细胞液浓度___填“高”或“低”)。 ②在甲蔗糖溶液中加入适量的清水,一段时间后,红心萝卜A的细胞液浓度会___。(填“升高”“不变”或“降低”)。 29. 早期地球大气中的O2浓度很低,到了大约3.5亿年前,大气中O2浓度显著增加,CO2浓度明显下降。现在大气中的CO2浓度约390μmol•mol-1,是限制植物光合作用速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)是一种催化CO2固定的酶,在低浓度CO2条件下,催化效率低。有些植物在进化过程中形成了CO2浓缩机制,极大地提高了Rubisco所在局部空间位置的CO2浓度,促进了CO2的固定。回答下列问题: (1)真核细胞叶绿体中,在Rubisco的催化下,CO2被固定形成______,进而被还原生成糖类,此过程发生在______中。 (2)海水中的无机碳主要以CO2和两种形式存在,水体中CO2浓度低、扩散速度慢,有些藻类具有图1所示的无机碳浓缩过程,图中浓度最高的场所是______(填“细胞外”或“细胞质基质”或“叶绿体”),可为图示过程提供ATP的生理过程有______。 (3)某些植物还有另一种CO2浓缩机制,部分过程见图2。在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2,提高了Rubisco附近的CO2浓度。 ①由这种CO2浓缩机制可以推测,PEPC与无机碳的亲和力______(填“高于”或“低于”或“等于”)Rubisco。 ②图2所示的物质中,可由光合作用光反应提供的是______。图中由Pyr转变为PEP的过程属于______(填“吸能反应”或“放能反应”)。 ③若要通过实验验证某植物在上述CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用______技术。 (4)通过转基因技术或蛋白质工程技术,可能进一步提高植物光合作用的效率,以下研究思路合理的有______。 A. 改造植物的转运蛋白基因,增强的运输能力 B. 改造植物的PEPC基因,抑制OAA的合成 C. 改造植物的Rubisco基因,增强CO2固定能力 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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