精品解析:新疆乌鲁木齐市高级中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试卷

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-09-12
| 2份
| 47页
| 226人阅读
| 2人下载

内容正文:

乌鲁木齐市高级中学2025-2026学年第一学期月考 高三生物试卷 一.单选题(共60分,每小题2分,30小题) 1. 据俄罗斯媒体报道,美国在乌克兰建立了30多个生物实验室进行生物武器研发,其中就包括鼠疫杆菌,炭疽杆菌,冠状病毒等的研制。下面有关说法正确的是(  ) A. 原核细胞都有细胞壁,不会被水涨破 B. 可用含32P的完全培养液培养T2噬菌体来标记它的DNA C. 冠状病毒感染人后,可在人体内快速进行分裂增殖产生更多病毒 D. 题中生物都具有核酸,其组成元素与ATP 相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、原核细胞不都有细胞壁,如支原体,A错误; B、不能用培养液直接培养噬菌体,其必须寄生在活细胞内才能完成正常的生命活动,B错误; C、冠状病毒没有细胞结构,不能进行分裂增殖,C错误; D、题中生物都具有核酸,其组成元素与ATP 相同,均为C、H、O、N、P,D正确。 故选D。 2. 下列有关生物学实验的叙述,正确的是(  ) A. 在新鲜的甘蔗汁中加入斐林试剂,水浴加热后溶液显砖红色 B. 用苏丹Ⅲ染液染色的花生子叶切片,在显微镜下看到的子叶细胞中有橘红色颗粒 C. 采用对比实验探究酵母菌细胞的呼吸方式时,两个实验组的结果都是事先未知的,通过对比可以看出氧气条件对细胞呼吸的影响 D. 选择菠菜叶下表皮细胞观察叶绿体的形状 【答案】C 【解析】 【详解】A、甘蔗汁主要含蔗糖,蔗糖是非还原糖,加入斐林试剂后,经水浴加热后不会出现砖红色沉淀,A错误; B、用苏丹Ⅲ染液对花生子叶切片进行染色,在显微镜下看到子叶细胞中的脂肪颗粒被染成橘黄色,B错误; C、采用对比实验探究酵母菌细胞的呼吸方式时,两个实验组的结果都是事先未知的,通过对比两组产物(CO2产生量、酒精检测等),可以看出氧气条件对细胞呼吸的影响,C正确; D、菠菜叶下表皮细胞不含叶绿体,叶绿体主要分布于叶肉细胞,观察叶绿体应选用菠菜叶稍带叶肉的下表皮(附有叶肉细胞),或直接取叶肉细胞,D错误。 故选C。 3. 研究发现低浓度的维生素D会导致脂肪组织中的甲状旁腺激素(PTH,一种多肽类激素)和钙含量升高,从而刺激脂肪生成,抑制脂肪分解,加剧肥胖。下列说法正确的是( ) A. 维生素D和PTH的化学本质相同 B. 钙对维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用 C. 维生素D的浓度与肥胖程度呈正相关 D. 在糖类代谢发生障碍时,脂肪可以大量转化为糖类 【答案】B 【解析】 【分析】无机盐的生物功能: a、复杂化合物的组成成分; b、维持正常的生命活动:如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐; c、维持酸碱平衡和渗透压平衡。 【详解】A、维生素D是固醇类物质,PTH属于多肽,A错误; B、钙对维持生物体的生命活动有重要作用,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐,B正确; C、由题意可知,低浓度的维生素D会导致脂肪组织中的PTH和钙含量升高,从而刺激脂肪生成,抑制脂肪分解,加剧肥胖,在这一过程中维生素D的浓度和活性与肥胖程度呈负相关,C错误; D、糖代谢发生障碍,供能不足时,脂肪会转化为糖类,但并不是大量转化为糖类,D错误。 4. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供给胚的生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述错误的是(  ) A. 图中X物质表示脂肪酸,大多是不饱和的,室温时呈液态 B. 相同质量下,花生干种子储存能量比玉米干种子更多 C. 油料种子萌发初期(真叶长出前),干重先增后减,导致种子干重增加的主要元素是C元素 D. 脂肪的氧化分解产物和葡萄糖的氧化分解产物相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂肪由甘油和脂肪酸组成,据图可知,图中X物质表示脂肪酸;植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时一般呈液态,A正确; B、 花生干种子富含脂肪,玉米干种子富含淀粉,相同质量下,脂肪中所含能量多于糖,花生干种子储存能量比玉米干种子更多,B正确; C、油料作物种子脂肪含量较多,脂肪与糖类相比,脂肪中H多,氧化分解耗氧多,种子萌发时,脂肪水解成脂肪酸和甘油,其脂肪酸和甘油又分别在多种酶的催化作用下,形成葡萄糖,最后转变成蔗糖,并转运至胚轴,供给胚的生长和发育,油料种子萌发初期(真叶长出之前),干重先增加、后减少,导致种子干重增加的主要元素是O,C错误; D、葡萄糖和脂肪均由C、H、O组成,故其氧化分解产物相同,均为二氧化碳和水,D正确。 故选C。 5. 研究表明,一个人摄入全蛋和胆固醇(C27H46O)的量与其死亡风险呈正相关,而摄入蛋清的量与其死亡风险呈负相关。下列相关叙述错误的是(  ) A. 摄入全蛋后在酶的催化作用下分解为氨基酸、甘油、脂肪酸等,该过程不消耗ATP B. 胆固醇在人体内参与血液中脂质的运输,过多摄入可能会造成血管堵塞 C. 高温可破坏肽键使蛋清蛋白的空间结构变得伸展、松散,易于消化 D. 胆固醇的组成元素与磷脂不同,二者均参与动物细胞膜的构成 【答案】C 【解析】 【详解】A、摄入全蛋后在酶的催化作用下分解为氨基酸、甘油、脂肪酸等,该过程为食物的消化过程,在消化道中进行,不消耗ATP,A正确; B、胆固醇在人体内参与血液中脂质的运输,过多摄入会在血管壁上形成沉积,造成血管堵塞,B正确; C、高温可破坏氢键,使蛋清蛋白的空间结构变得伸展、松散,但不能破坏肽键,C错误; D、胆固醇的组成元素为C、H、O,磷脂的组成元素为C、H、O、N、P,二者组成元素不同,均参与动物细胞膜的构成,D正确。 故选C。 6. 核酸甲和乙是某生物体内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示,下列叙述错误的是(  ) A. 核酸甲中的脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息 B. 核酸甲和核酸乙在蛋白质的生物合成中都具有重要作用 C. 核酸乙也能降低化学反应的活化能 D. A与B相比,A的2'位置的碳原子上连接着-OH 【答案】D 【解析】 【详解】A、核酸甲含有碱基T,所以是DNA,DNA的脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息,A正确; B、核酸甲是DNA;核酸乙含有碱基U,所以是RNA,核酸是一切生物的遗传物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用,B正确; C、少部分酶是RNA,酶能够降低化学反应的活化能,C正确; D、DNA中的五碳糖是脱氧核糖,RNA中的五碳糖是核糖,核糖(B)的2'位置的碳原子上比脱氧核糖(A)多一个氧,即A与B相比,A的2'位置的碳原子上连接着-H,D错误。 故选D。 7. 新型冠状病毒是单股正链RNA病毒,以 ss(+)RNA表示。 ss(+)RNA可直接作为mRNA翻译出蛋白质。下图是该病毒的增殖过程示意图。有关叙述正确的是(  ) A. RNA复制酶也可用于宿主细胞内的RNA合成 B. (+)RNA的嘧啶碱基数与(-)RNA的嘧啶碱基数相等 C. 该病毒与逆转录病毒基因表达时都存在A-U、U-A、C-G、G-C的配对 D. 该病毒的RNA可通过复制将遗传密码传递给子代 【答案】C 【解析】 【详解】A、RNA复制酶只用于病毒RNA的合成,A错误; B、因为(+)RNA与(-)RNA之间是严格的碱基互补配对关系,因此(+)RNA的嘧啶碱基数与(-)RNA的嘌呤碱基数相等,B错误; C、该病毒的基因表达主要发生在RNA与RNA、RNA与蛋白质之间,逆转录病毒存在RNA-DNA、DNA-RNA、RNA-蛋白质之间的关系,由此可知,该病毒与逆转录病毒基因表达时都存在A-U、U-A、C-G、G-C的配对,C正确; D、该病毒的RNA可通过复制将遗传信息传递给子代,D错误。 故选C。 8. 长期高糖饮食会使胰岛素的合成量远超内质网的折叠能力,导致胰岛素发生错误折叠,从而激活内质网膜上的相应受体,引发细胞内一系列的生化反应,最终制造出更多的内质网和伴侣蛋白,具体过程如图所示。伴侣蛋白能协助蛋白质的正确折叠,当错误折叠的蛋白质积累过多而超过伴侣蛋白的校正能力时会引发细胞凋亡。下列说法正确的是(  ) A. 胰岛素分泌的神经调节中,胰岛B细胞既作感受器也作效应器 B. 伴侣蛋白可以使错误折叠的蛋白质空间结构发生改变 C. 伴侣蛋白数量过少是长期高糖饮食的人易患糖尿病的直接原因 D. 经图示信号分子诱导后首先发挥作用的酶是解旋酶 【答案】B 【解析】 【详解】A、血糖升高, 可以直接刺激胰岛B细胞,使胰岛素分泌增加,该过程属于体液调节,也可通过传入神经作用于下丘脑,下丘脑通过传出神经作用于胰岛B细胞,使其分泌胰岛素,该过程属于神经调节,此时胰岛B细胞作为效应器,A错误; B、蛋白质的结构决定功能,伴侣蛋白能协助蛋白质的正确折叠,伴侣蛋白可以使错误折叠的蛋白质空间结构发生改变,B正确; C、据图可知,错误的蛋白质A能与伴侣蛋白结合,进而形成正确折叠的蛋白质A。伴侣蛋白数量过少,导致胰岛素发生错误折叠,进而引起糖尿病,因此长期高糖饮食的人易患糖尿病的直接原因是胰岛素发生错误折叠,C错误; D、据图分析可知,错误的蛋白质A与内质网膜上的受体结合后,会使得该受体被活化,“纠错”过程是对错误折叠的蛋白质进行的改正,因此该过程改变的是蛋白质的空间结构信号分子能够促使伴侣蛋白基因转录,而转录需要RNA聚合酶的催化,因此与信号分子共同发挥作用的酶最可能是RNA聚合酶,D错误。 故选B。 9. 细胞内的核酸通常需要与蛋白质结合成为核酸—蛋白质复合物,才能行使特定的生理功能。下列有关叙述错误的是( ) A. RNA与蛋白质结合有利于肽链的合成 B. DNA与蛋白质结合能调控基因的表达 C. 真核细胞和原核细胞中均存在DNA与蛋白质形成的复合物 D. DNA的合成过程需要蛋白质,蛋白质的合成过程不需要DNA 【答案】D 【解析】 【分析】细胞内的核酸分为DNA和RNA,转录是将DNA的遗传信息传递给RNA,翻译则是将RNA中的信息表达成一定的氨基酸序列。 【详解】A、mRNA与有关蛋白质结合有利于翻译过程,A正确; B、DNA与RNA聚合酶结合能调控基因的转录,B正确; C、真核细胞和原核细胞中,DNA复制和转录时,都有酶与DNA结合成DNA—蛋白质复合物,C正确; D、DNA的合成过程需要蛋白质(如DNA聚合酶),蛋白质的合成过程需要DNA的指导,D错误。 故选D。 10. 下列关于组成细胞的物质、结构与功能的说法正确的是(  ) A. 光面内质网是进行磷脂、胆固醇、脂肪合成的场所 B. 光学显微镜下洋葱鳞片叶外表皮细胞中可观察到叶绿体、液泡、染色体等结构 C. 细胞之间的信息交流必须依赖于细胞膜上的特异性受体 D. 细胞骨架是由蛋白质和纤维素组成的网架结构,影响细胞的分裂、分化 【答案】A 【解析】 【详解】A、光面内质网没有核糖体的附着,是进行磷脂、胆固醇、脂肪合成的场所,A正确; B、洋葱鳞片叶外表皮细胞不含叶绿体,且染色体仅出现在分裂细胞中,而外表皮细胞为高度分化的细胞,无法观察到染色体,B错误; C、细胞之间的信息交流不一定依赖于细胞膜上的受体,如高等植物之间可通过胞间连丝进行交流,C错误; D、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,影响细胞的分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,D错误。 故选A。 11. 细胞内的囊泡能够附着在细胞骨架上定向转移。下图是正常酵母菌和两种突变型酵母菌的蛋白质分泌途径,据图分析有关叙述不合理的是( ) A. 分泌突变体甲的内质网中积累了大量成熟的蛋白质 B. 分泌突变体乙可能伴随着高尔基体的膨大 C. 分泌蛋白的合成和分泌需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的参与 D. 将突变型酵母菌与正常酵母菌进行基因比对,可研究囊泡定向运输的分子机制 【答案】A 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程大致是: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。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡,囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。 题图分析,甲型突变体蛋白质进入内质网但不能形成囊泡,所以是内质网结构不正常导致分泌过程出现障碍。乙型突变体蛋白质进入了高尔基体,说明内质网是正常的,所以是高尔基体结构不正常导致分泌过程出现障碍。 【详解】A、由图可知,甲型突变体由于内质网异常,因而其中积累了大量的蛋白质,且其中积累的蛋白质不具有活性,A错误; B、由图可知,乙型突变体由于高尔基体异常,导致蛋白质在高尔基体堆积,从而导致高尔基体膨大,B正确; C、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多肽→内质网进行初加工→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,故分泌蛋白的合成和分泌需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的参与,C正确; D、将突变型酵母菌与正常酵母菌进行基因比对,可从DNA分子水平研究囊泡定向运输的分子机制,D正确。 故选A。 12. 信号肽假说认为:编码分泌蛋白的mRNA在翻译时,首先合成一段称为信号肽的特殊多肽链,核糖体通过信号肽的作用附着到内质网并合成分泌蛋白(如图所示)。下列有关叙述错误的是(  ) A. 信号肽能引导新生肽链通过蛋白质转导通道进入内质网腔内 B. 信号肽序列在信号肽酶的作用下被切除 C. 消化酶、抗体、性激素的产生都需经历该过程 D. 游离态的核糖体可转化为附着态的核糖体 【答案】C 【解析】 【分析】图示展示的是分泌蛋白的合成和加工过程。信号肽是核糖体上合成的各肽链;信号肽可以穿过内质网膜,进入内质网腔,由信号肽酶切将信号肽切下,多肽链通过信号肽的诱导进行内质网腔内,在内质网中进行加工。 【详解】A、分析题图可知,核糖体合成的蛋白质分子是由信号肽诱导进入内质网腔内的,这体现了膜的选择透过性,A正确; B、据图分析,信号肽序列在信号肽酶的作用下被切除,B正确; C、消化酶、抗体都属于分泌蛋白,它们的合成经过图示过程,而性激素属于脂质不是蛋白质,其合成与图示过程不同,C错误; D、游离的核糖体在信号肽的作用下附着到内质网上转化为附着态的核糖体,D正确。 故选C。 13. 关于下图的描述,正确的是 (  ) A. 该图示结构上可发生H2O相关的反应,但一定不会发生氨基酸的脱水缩合 B. X与X之间能发生脱水缩合,但X不能与其他化合物缩合反应 C. 在细胞的生命历程中,该图示结构的通透性未变 D. 氨基酸、乙酰胆碱、葡萄糖、胰岛素等物质被识别后并进入细胞的方式都与该图中的蛋白质有关 【答案】A 【解析】 【分析】图示含有磷脂双分子层,为生物膜结构,由葡萄糖聚合形成的多糖与蛋白质结合形成糖蛋白分布在膜的外侧。胰岛素、乙酰胆碱与细胞膜上受体结合即可传递信息,该信号分子不进入细胞内。 【详解】图示结构含有磷脂双分子层和糖蛋白,可为细胞膜,细胞膜上可发生与H2O相关的反应,如原核生物的细胞膜上有多种酶的附着,可发生有氧呼吸第三阶段产生水的反应,而氨基酸脱水缩合发生在核糖体上,核糖体没有生物膜,A正确;葡萄糖之间能发生脱水缩合,葡萄糖与其它化合物也能发生脱水缩合,B错误;细胞衰老过程中,细胞膜的通透性改变,C错误;胰岛素为大分子,与靶细胞膜上的受体结合后发挥作用,不进入细胞内,乙酰胆碱的受体在突触后膜上,乙酰胆碱与突触后膜上受体结合后引起突触后膜的膜电位发生变化,乙酰胆碱不进入细胞,D错误。 故选A。 14. 核孔复合物(NPC)是细胞核的重要结构,科学家解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在细胞核膜高度弯曲的部分。下列叙述正确的是( ) A. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且可以与内质网膜相联系 B. 哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 C. NPC保证了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子的自由进出 D. 非洲爪蟾NPC可为细胞质中的核糖体在合成蛋白质的过程中提供原料 【答案】A 【解析】 【分析】细胞核包括:核膜(双层膜,上面有孔是蛋白质和RNA通过的地方)、核仁(与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关)、染色质;功能:细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。 【详解】A、核膜为双层膜结构,其外膜可以与内质网膜相连,A正确; B、核孔复合物(NPC)是细胞核的重要结构,哺乳动物成熟红细胞中没有细胞核,不含NPC,B错误; C、核孔复合物(NPC)是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核的通道,但其控制物质的进出具有选择性,C错误; D、核孔复合物(NPC)是核膜上的结构,不能为细胞质中的核糖体在合成蛋白质的过程中提供原料,D错误。 故选A。 15. 将适量形状、大小均相同的新鲜土豆条均分为三组,分别置于等体积的甲、乙、丙溶液中一段时间(甲溶液与丙溶液的溶质是同种物质),b时后,将各组土豆条同时放回相应溶液的低浓度溶液中一段时间。实验期间持续观察土豆条体积变化,并计算相对体积,结果如图。下列说法正确的是(  ) A. 三种溶液的初始浓度大小关系为丙>乙>甲 B. 甲、乙、丙溶液中的溶质均能进入土豆细胞 C. 甲溶液中土豆细胞液渗透压一直小于外界溶液渗透压 D. 放回低浓度溶液中后,乙溶液中土豆细胞的细胞液渗透压大于外界溶液渗透压 【答案】D 【解析】 【分析】据图分析,甲与丙是同一种溶液,且丙溶液中细胞失水最快,且放到低浓度溶液中不能复原,说明丙溶液的浓度高于甲溶液,细胞过度失水导致不能吸水复原;甲、乙溶液中,土豆条开始失水的速率相等,说明两者的渗透压基本相等,但是甲溶液中细胞自动吸水复原,说明甲溶液的溶质可以被细胞吸收;乙溶液中,土豆条放入低浓度溶液中才开始吸水,说明其溶质不能进入细胞。 【详解】A.根据以上分析已知,甲溶液的浓度小于丙溶液,而乙溶液的渗透压与甲溶液差不多,但是两者的浓度不太好比,A错误; B.根据以上分析可知,甲、丙的溶质可以进入土豆细胞,而乙不可以,B错误; C.甲溶液中土豆细胞液渗透压开始小于外界溶液渗透压,后来大于外界溶液渗透压,C错误; D.由于放回低浓度溶液后,乙溶液中的土豆发生质壁分离复原,因此乙中土豆条的细胞液渗透压大于外界溶液渗透压,D正确。 故选D。 16. 肝细胞和细菌都能以协助扩散的方式吸收葡萄糖,其中细菌协助葡萄糖运输的载体蛋白为GLUT1,肝细胞协助葡萄糖运输的载体蛋白为GLUT2,其运输的速率和葡萄糖浓度的关系如图所示,下列推测错误的是( ) A. 协助扩散可以降低细胞内外葡萄糖的浓度差 B. A点与B点相比,制约葡萄糖转运速率的因素是GLUT1数量 C. C点与A点相比,C点葡萄糖转运速率低的原因可能是肝细胞GLUT2少 D. 载体蛋白的存在能显著提高细胞摄取葡萄糖的速率 【答案】B 【解析】 【分析】1、被动运输:物质顺浓度梯度(由高浓度到低浓度)的扩散,称为被动运输。 (1)自由扩散:物质通过简单的扩散方式进出细胞。 (2)协助扩散:进出细胞的物质需借助细胞膜上的转运蛋白的扩散方式。 2、主动运输:物质逆浓度梯度跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫做主动运输。 3、胞吞与胞吐: (1)胞吞:当细胞摄取大分子时,首先大分子与膜上蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。(需消耗能量,不需要载体) (2)胞吐:当细胞外排大分子时,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。(需消耗能量,不需要载体) (3)细胞进行胞吞、胞吐作用依赖于细胞膜具有一定的流动性。 4、物质出入细胞的方式的影响因素: (1)被转运物质的浓度对物质跨膜运输的影响: ①被转运物质的浓度主要影响自由扩散和协助扩散。自由扩散中,被转运物质的浓度越大,运输速率越大。 ②协助扩散或主动运输中,当被转运物质的浓度较小时,随被转运物质的浓度的增大,运输速率也逐渐增大;被转运物质的浓度达到一定程度后,运输速率不再继续增大,原因是受转运蛋白数量的限制。 (2)转运蛋白数量对跨膜运输的影响: ①自由扩散不受转运蛋白数量的影响。 ②转运蛋白主要影响协助扩散和主动运输。在其他条件适宜的情况下,转运蛋白数量越多,运输速率就越大。主动运输还受能量供应的影响。 (3)氧气浓度对跨膜运输的影响:氧气浓度通过影响细胞的呼吸进而影响主动运输的速率。 自由扩散或协助扩散不受氧气浓度的影响。 氧气浓度主要影响主动运输。 (4)温度对物质运输速率的影响:温度通过影响酶的活性影响能力供应,进而影响主动运输。温度通过影响膜的流动性,影响各种运输方式。 【详解】A、协助扩散将是物质顺浓度梯度的运输,运输过程中,膜两侧的浓度差缩小,所以协助扩散可以降低细胞内外葡萄糖的浓度差,A正确; B、A点与B点相比,载体蛋白GLUT1数量一样多,制约葡萄糖转运速率的主要因素是葡萄糖的浓度,B错误; C、C点与A点相比,两点葡萄糖浓度一样,因载体数量不同而运输速率不同,C正确; D、与无蛋白质的磷脂双分子层相比,有载体时运输速率明显加快,所以载体蛋白的存在能显著提高细胞摄取葡萄糖的速率,D正确。 故选B。 17. 水是一种极性小分子,研究发现水分子通过细胞膜的方式有两种(如图所示),下列相关叙述错误的是( ) A. 结构a分子的尾部有屏障细胞内外环境作用 B. 通道蛋白跨膜部分含有较多的疏水性氨基酸 C. 方式2属于主动运输,该过程中通道蛋白会发生空间改变 D. 水通道蛋白失活的植物细胞在高渗溶液中仍能发生质壁分离 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图:图示为水分子进入细胞的两种方式,水跨膜不需要水通道蛋白的协助,只通过磷脂双分子层的跨膜运输方式为自由扩散,方式1表示自由扩散;水跨膜用过通过水通道蛋白的协助,不需要消耗能量,属于协助扩散,方式2表示借助水通道蛋白的协助扩散。 【详解】A、结构a为磷脂双分子层,磷脂分子疏水性尾端,可阻止水溶性分子或离子通过,具有屏障细胞内外环境的作用,A正确; B、通道蛋白质跨膜部分与磷脂双分子层疏水尾部接触,因而这部分含有较多疏水性氨基酸,B正确; C、方式2是水分子依赖通道蛋白的扩散,属于协助扩散,在转运过程中通道蛋白不与水分子结合,通道蛋白分子的空间构象不发生改变,C错误; D、由于水分子不仅依赖方式2运输,也可通过方式1(自由扩散)运输,因此即使水通道蛋白失活,植物细胞仍可在高渗溶液中渗透失水,发生质壁分离,D正确。 故选C。 18. 如图甲表示由磷脂分子合成的人工膜的结构示意图,图乙表示人的红细胞膜的结构示意图及葡萄糖和乳酸的跨膜运输情况,图丙中A为1mol/L的葡萄糖溶液,B为1mol/L的乳酸溶液。下列说法正确的是( ) A. 如果将图乙所示细胞放在无氧环境中,图中葡萄糖和乳酸跨膜运输速率会降低 B. 如果用图甲所示人工膜作为图丙中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面等于右侧液面 C. 如果在图甲所示人工膜上贯穿上图乙的蛋白质①,再用作图丙的半透膜,当液面不再变化时,左侧液面高于右侧液面 D. 如果在图甲所示人工膜上贯穿上图乙的蛋白质②,再用作图丙的半透膜,当液面不再变化时,左侧液面高于右侧液面 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图,图甲表示磷脂双分子层;乙图中葡萄糖的运输方式是协助扩散,运输方向是高浓度运输到低浓度,需要载体,不需要能量,乳酸的运输方式是主动运输,需要载体和能量;图丙代表渗透作用的装置。 【详解】A、人的成熟红细胞没有线粒体,细胞生命活动需要的能量由无氧呼吸提供,在无氧环境中,图乙中葡萄糖和乳酸的跨膜运输速率不受影响,A错误; B、图丙中半透膜两侧单位体积液体中溶质含量相等,吸水力相等,液面不再变化时,左侧液面等于右侧液面,B正确; C、在图甲所示人工膜上贯穿上图乙的蛋白质①,再用作图丙的半透膜,则葡萄糖可顺浓度运输,右侧液体浓度升高,液面不再变化时,左侧液面低于右侧液面,C错误; D、在图甲所示人工膜上贯穿上图乙的蛋白质②,再用作图丙的半透膜,由于缺少能量,乳酸不能跨膜运输,液面不再变化时,左侧液面等于右侧液面,D错误。 故选B。 19. 植物叶肉细胞中合成的蔗糖不断运出,再由筛管转运到其他部位。如图为蔗糖分子逆浓度转运至筛管细胞的示意图,①②是筛管细胞膜上的蛋白质。下列相关叙述错误的是( ) A. ①具有运输H+和催化ATP水解的功能 B. 筛管细胞膜内侧的H+的浓度高于外侧 C. 蔗糖通过②进入细胞的方式为主动运输 D. H+通过①和②的跨膜运输方式不同 【答案】B 【解析】 【分析】题图分析:H+运出筛管细胞,需要筛管细胞膜上的蛋白质协助,并消耗ATP水解释放的能量,属于主动运输;蔗糖运输到筛管,需要蔗糖载体,动力是H+浓度差,也是主动运输。 【详解】A、由图可知,①具有运输H+和催化ATP水解的功能,A正确; B、H+运出筛管细胞,需要筛管细胞膜上的蛋白质协助,并消耗ATP水解释放的能量,属于主动运输,主动运输为逆浓度梯度运输,可知筛管细胞膜内侧的H+的浓度低于外侧,B错误; C、蔗糖运输到筛管,需要蔗糖载体,动力是H+浓度差,也是主动运输,C正确; D、H+运出筛管细胞,需要筛管细胞膜上的蛋白质协助,并消耗ATP水解释放的能量,属于主动运输,H+进入筛管细胞为协助扩散,D正确。 故选B。 20. 如图是某课外活动小组探究pH对唾液淀粉酶活性影响时绘制的实验结果图(实验中用盐酸创设酸性条件,盐酸能催化淀粉水解)。下列有关叙述正确的是( ) A. 将淀粉与淀粉酶溶液混合后再调节各组混合液的pH B. pH为3和9的两支试管中的淀粉酶的活性相同 C. pH为13的试管调到pH为7后继续反应,淀粉含量将明显下降 D. 根据上述实验结果无法推测出淀粉酶的最适pH为7 【答案】D 【解析】 【分析】题意分析,横坐标为不同的pH,纵坐标为淀粉剩余量,故该实验的自变量是pH的不同,因变量是lh后淀粉剩余量。根据柱形图结果可以判断,α-淀粉酶的最适PH在7左右,并且在酸性条件下,淀粉的分解量增加。 【详解】A、实验中需要将淀粉与淀粉酶溶液分别调节pH,然后再将pH相等的淀粉和淀粉酶混合后再进行相应的因变量的检测,这样获得的数据更有说服力,A错误; B、分析柱形图可知,pH为3条件下和pH为9条件下淀粉剩余量基本相等,而由于淀粉在酸性条件下易分解,因此pH为3条件下的酶活性小于pH为9条件,B错误; C、pH为13的试管调到pH为7后继续反应,由于酶已经失活,则淀粉含量将不会明显下降,C错误; D、分析柱形图可知,淀粉酶的最适pH在7左右,并不是最适pH为7,D正确。 故选D。 21. 图甲表示在最适温度下,H2O2酶促反应速率受pH影响的曲线,图乙表示某一温度下,pH=b时H2O2酶促分解产生的O2量随时间的变化。下列说法正确的是(  ) A. 可用H2O2和H2O2酶探究温度对酶活性的影响 B. 其他条件保持相同且适宜,则pH由b变为a时,反应完成时,e点下降 C. 在图甲中c点对应的条件下,向该反应体系中加入双缩脲试剂,溶液仍变紫 D. 其他条件保持相同且适宜,温度降低时,d点右移 【答案】C 【解析】 【分析】酶可以加快化学反应速度,其机理是可大大降低化学反应的活化能,但不能增加生成物的量。 【详解】A、温度可直接影响H2O2的分解速率,因此不能用H2O2和H2O2酶探究温度对酶活性的影响,A错误; B、酶不能改变生成物的量,pH由b变为a时,酶促反应速率下降,但e点不动,B错误; C、H2O2酶本质为蛋白质,酶在反应前后本质不变,因此在图甲中c点对应的条件下,向该反应体系中加入双缩脲试剂,溶液仍变紫,C正确; D、若图乙为适当高于最适温度时的情况,则温度降低时,酶促反应速率加快,d点左移,D错误。 故选C。 22. 关于酶及其特性的实验设计,下列叙述错误的是( ) A. 探究酶的专一性,不能利用淀粉酶、淀粉、蔗糖和碘液设计实验 B. 利用过氧化氢探究酶的高效性,因作用机理不同,加酶组比加FeCl3组产生的气体量多 C. 探究pH对酶活性影响的实验步骤为:加底物→调pH→加酶→混匀→观察 D. 探究温度对酶活性的影响,可利用淀粉酶、淀粉和斐林试剂设计实验 【答案】BD 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。 【详解】A、无论蔗糖是否被分解,都不能与碘液反应,所以利用淀粉酶、淀粉、蔗糖探究酶的专一性时,不能用碘液检测反应结果,可用斐林试剂检测还原糖的生成,A正确; B、无机催化剂和有机催化剂的作用机理相同,都是降低化学反应的活化能,最终加酶组与加FeCl3组产生的气体量一样多,B错误; C、探究pH对酶活性影响的实验步骤为:加底物,设置一系列pH梯度,调节底物溶液pH,保证加入酶制剂后一开始就在预设pH下反应,充分摇匀观察,C正确; D、利用斐林试剂检测产物量时,需要水浴加热,反应温度就会发生改变,影响实验结果,所以不能选用斐林试剂验证温度对酶活性的影响,D错误。 故选BD。 23. ATP可将蛋白质磷酸化,磷酸化的蛋白质会改变形状做功,从而推动细胞内系列反应的进行(机理如下图所示)。下列叙述错误的是(  ) A. 磷酸化的蛋白质做功,失去的能量主要用于再生ATP B. ATP推动蛋白质做功的过程,存在放能反应与吸能反应过程 C. ATP水解过程中,末端磷酸基团具有较高的转移势能 D. 主动运输过程中,载体蛋白中的能量先增加后减少 【答案】A 【解析】 【分析】据图分析,ATP将蛋白质磷酸化,形成ADP和磷酸化的蛋白质,同时蛋白质的空间结构发生改变,当磷酸化的蛋白质上的磷酸集团脱落时会发生性状改变做功,据此分析。 【详解】A、ATP可将蛋白质磷酸化,磷酸化的蛋白质会改变形状,失去的能量并不能用于再生成ATP,失去的能量主要用于恢复蛋白质形状,A错误; B、ATP推动细胞做功过程中,ATP的水解是放能反应,蛋白质磷酸化过程是吸能反应,因此该过程存在吸能反应和放能反应,B正确; C、ATP水解过程中,ATP末端磷酸基团很容易离开ATP而与其他分子结合的趋势,具有较高的转移势能,C正确; D、主动运输过程中,ATP可将载体蛋白磷酸化,磷酸化的蛋白质会改变形状,这是吸能反应,然后做功,失去能量,载体蛋白恢复原状,这是放能反应,因此主动运输过程中,载体蛋白中的能量先增加后减少,D正确。 故选A。 【点睛】 24. 将标记的32P 注入活细胞内,随后迅速分离细胞内的 ATP,测定其放射性,如图代表 ATP 的结构。下列叙述正确的是( ) A. 细胞中需要能量的活动都是由 ATP 直接供能 B. ①代表 ATP 中的“A”,ATP 脱去④⑤成为腺嘌呤核糖核苷酸 C. ATP 中磷酸基团⑤很快就会被32P 标记,饥饿状态下,细胞内 ATP 的水解速率大于其合成速率 D. ④和⑤之间化学键的形成过程通常与放能反应相关联 【答案】D 【解析】 【详解】A、ATP是直接能源物质,但不是所有需要能量的活动都由ATP直接提供,如GTP、CTP等也能提供能量,A错误; B、①代表腺嘌呤,而ATP中的“A”代表腺苷,B错误; C、ATP中远离腺苷的化学键容易断裂和生成,但是ATP的含量基本不变,故磷酸基团⑤很快就会被32P标记,细胞内ATP的水解速率与合成速率相当,C错误; D、④和⑤之间的化学键储存着能量,其形成过程与放能反应相关联,D正确。 故选D。 25. 下图是某同学设计的“探究酵母细胞呼吸的方式”实验装置图,甲与乙中是含有酵母菌的葡萄糖溶液,①②③④号试管加入适量水后再滴加2滴溴麝香草酚蓝溶液,用来鉴定CO₂。对此实验的结果、分析与评价的表述,错误的是(  ) A. 丙试管与乙试管相连,其作用是为乙试管提供充足的氧气 B. 应在甲试管中加1mL石蜡油,制造无氧环境 C. 为了适当简化装置,可以将图中的②号或④号试管除去 D. ①号试管与③号试管相比,出现黄色的时间要短 【答案】D 【解析】 【详解】A、丙试管与乙试管相连,其作用是为乙试管提供充足的氧气,有利于酵母菌进行有氧呼吸,A正确; B、应在甲试管中加1 mL石蜡油,制造无氧环境,有利于酵母菌进行无氧呼吸,B正确; C、为了适当简化装置,可以将图中的②号或④号试管除去,C正确; D、酵母菌有氧呼吸释放的二氧化碳要比无氧呼吸释放的二氧化碳多,故①号试管与③号试管相比,出现黄色的时间要长,D错误。 故选D。 26. 在a、b、c、d条件下,测得某植物种子萌发时CO2和O2体积变化的相对值如表。若底物是葡萄糖,则下列叙述中正确的是(  ) CO2释放量 O2吸收量 a 10 0 b 8 3 c 6 4 d 7 7 A. a条件下,呼吸产物除CO2外还有酒精和乳酸 B. b条件下,无氧呼吸消耗的葡萄糖比有氧呼吸消耗的葡萄糖多 C. c条件下,无氧呼吸最弱 D. d条件下,既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸 【答案】B 【解析】 【分析】葡萄糖为底物,进行有氧呼吸时,吸收氧气和释放二氧化碳量相等;进行产生酒精和二氧化碳的无氧呼吸时,释放二氧化碳但不吸收氧气;进行产生乳酸的无氧呼吸时,既不产生二氧化碳也不吸收氧气。 【详解】A、a条件下,O2吸收量为0,说明此时不进行有氧呼吸;CO2释放量为10,说明此时进行产生酒精和二氧化碳的无氧呼吸,呼吸产物除CO2外还有酒精,A错误; B、b条件下,O2吸收量为3,说明此时有氧呼吸释放CO2量为3,有氧呼吸消耗的葡萄糖相对值为;CO2释放量为8,说明此时同时进行产生酒精和二氧化碳的无氧呼吸,无氧呼吸释放CO2量为5,无氧呼吸消耗的葡萄糖相对值为,B正确; C、氧气浓度越大,无氧呼吸越弱,d条件下时无氧呼吸最弱,大小为0,C错误; D、d条件下,O2吸收量和CO2释放量相等,说明只进行有氧呼吸,D错误。 故选B。 27. 如图为寒冷的深海里,某种海鱼部分细胞在缺氧条件下的无氧呼吸途径。下列叙述正确的是( ) A. 图中②过程产生丙酮酸的同时也产生了少量[H],这些[H]会积累起来 B. 图中通过②③过程,葡萄糖中的化学能大部分转化为了热能 C. 在低氧条件下,该海鱼细胞呼吸产生的CO2可能多于消耗的O2 D. 在寒冷的深海里,影响该海鱼细胞呼吸强度的外界因素只有温度 【答案】C 【解析】 【分析】无氧呼吸的全过程,可以概括地分为两个阶段,这两个阶段需要不同酶的催化,但都是在细胞质基质中进行的。第一个阶段与有氧呼吸的第一个阶段完全相同。第二个阶段是,丙酮酸在酶(与催化有氧呼吸的酶不同)的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。 【详解】A、图中②过程产生丙酮酸的同时也产生了少量[H],这些[H]会参与形成酒精,不会积累起来,A错误; B、图中通过②③过程是无氧呼吸过程,葡萄糖分子中的大部分能量存留在酒精中,B错误; C、在低氧条件下,该海鱼某些细胞有氧呼吸产生CO2和水,肌细胞无氧呼吸产生酒精和CO2,所以该海鱼细胞呼吸产生CO2的量可能多于消耗O2的量,C正确; D、在寒冷的深海里,影响该海鱼细胞呼吸强度的外界因素有温度、O2浓度等,D错误。 故选C。 28. 种子库在适当的低温下保存植物的种子。入库保存前需对种子进行清洗、干燥等处理,然后密封包装存入-18℃的冷库。下列有关叙述正确的是(  ) A. 入库前干燥处理主要是除去大量的结合水 B. 冷库中-18℃的低温会造成种子细胞中呼吸酶变性失活 C. 密封包装袋中需要充入充足的氧气,以维持种子的活性 D. 建立种子库可以保存濒危生物的种子,保护生物多样性 【答案】D 【解析】 【分析】自由水与结合水的含量影响种子的新陈代谢,代谢越旺盛自由水含量越多,种子储存需要降低新陈代谢,减少有机物的消耗,含氧量很低的时候,会使无氧呼吸增加,反而会使有机物的消耗速率增加,温度会影响酶的活性,但高温才会破坏酶的空间结构。 【详解】A、自由水与代谢的强弱有关,入库前干燥处理主要是除去大量的自由水,降低细胞呼吸,利于储存,A错误; B、冷库中-18℃的低温通过抑制酶的活性来降低呼吸速率,不会破坏酶的空间结构,不会变性失活,B错误; C、密封包装袋中需要降低氧气浓度,减弱细胞呼吸,以利于种子的保存,C错误; D、建立种子库可以保存濒危生物的种子,防止生物灭绝,可以保护物种的多样性,D正确。 故选D。 29. “有氧运动”是指人体吸入的氧气与需求的相等,达到生理上的平衡。图示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。下列说法错误的是( ) A. a、b和c运动强度下有氧呼吸和无氧呼吸同时存在 B. 运动强度≥b后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2的消耗量 C. 无氧呼吸释放的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中 D. 若运动强度长时间超过c,会因乳酸增加而使肌肉酸胀乏力 【答案】B 【解析】 【分析】1、剧烈运动时,肌细胞进行有氧呼吸的同时也进行无氧呼吸,释放能量,产生ATP。 2、人体细胞中进行无氧呼吸产生乳酸,不产生CO2。呼吸作用产生的CO2全部来自有氧呼吸。 【详解】A、分析图可知,a、b、c三种运动强度下,都有乳酸的生成和氧气的消耗,因此三种运动强度下有氧呼吸和无氧呼吸同时存在,A正确; B、肌肉细胞无氧呼吸不产生CO2,有氧呼吸CO2的产生量将等于O2的消耗量,运动强度≥b后也一样,B错误; C、无氧呼吸中葡萄糖中的能量大部分储存在乳酸中,少部分释放,释放的部分中大部分以热能散失,其余储存在ATP中,C正确; D、人体的自我调节能力是有限的,若运动强度长时间超过c,会因为乳酸大量积累而使肌肉出现酸胀乏力的现象,D正确。 故选B。 30. 某植物种子在密闭容器内发过程中O2和CO2的变化如下图所示(氧化分解的底物为葡萄糖)。下列叙述错误的是( ) A. 种子萌发初期自由水/结合水的比值增大,细胞代谢也随之增强 B. A点时种子开始进行有氧呼吸,且B点时有氧呼吸最强 C. A、B、C三个时刻种子产生CO2的场所都只有线粒体基质 D. 在A点后若将底物葡萄糖换成脂肪,则曲线①和②不重合 【答案】B 【解析】 【分析】有氧呼吸是指细胞或微生物在氧气的参与下,通过多种酶的催化作用,把有机物彻底氧化分解(通常以分解葡萄糖为主),产生二氧化碳和水,释放能量,合成大量ATP的过程。无氧呼吸是细胞呼吸的另一种形式,有机碳化合物经彻底或者不彻底氧化,所脱下来的电子经部分电子传递链,最后传给外源的无机氧化物(个别是有机氧化物)并释放较少能量。 【详解】A、种子萌发初期代谢增强,自由水增多,结合水减少,A正确; B、容器内开始氧气充足,因此有氧呼吸开始就有,B错误; C、据图可知,虚线代表无氧呼吸,实线代表有氧呼吸,A、B、C三点,种子只进行有氧呼吸,因此A、B、C三个时刻种子产生CO2的场所都只有线粒体基质(有氧呼吸),C正确; D、同等质量的脂肪比葡萄糖消耗更多的氧,释放更多的能量,因此在A点后若将底物葡萄糖换成脂肪,则曲线①和②不重合,D正确。 故选B。 二.非选择题(共40分) 31. 种子生活力是种子的发芽潜在能力和胚所具有的生命力,是检测种子质量最重要的指标之一。以下是检测小麦种子生活力的两种方法和有关实验,请回答有关问题: (1)BTB(溴麝香草酚蓝)法:活种子在细胞呼吸过程中,产生的CO2能够使BTB(溴麝香草酚蓝)________________颜色变化。 (2)TTC法:已知染料TTC在氧化态时为无色,还原态时为红色。将煮熟的小麦种子(甲组)和未煮的小麦种子(乙组)纵切后分别放入TTC 溶液,适宜温度下保温一段时间,取出后置于滤纸上观察胚的颜色。预期乙组的胚为红色,原因是_______________________________。 (3)科学家常用呼吸熵(呼吸作用释放的CO₂体积/O₂的消耗体积)表示生物有氧呼吸能源物质的不同或者呼吸方式的不同。测定呼吸熵的装置如图所示,实验材料及装置均已消毒。请回答下列问题: ①若以小麦种子为生物材料,萌发时只以糖类为能量来源,测得装置甲中液滴左移200个单位,装置乙中液滴右移30个单位,其呼吸熵为_______,则小麦种子在萌发过程中的呼吸方式为_____________________________。 ②准备A、B两组装置甲,A组生物材料是萌发的油菜种子,B组生物材料是等量萌发的小麦种子,实验过程中A、B两组实验现象不同的是:单位时间内A组比B组__________________________________。 ③装置丙作为对照组,其中放入的生物材料为相应等量煮熟的种子,则设置装置丙的目的是__________。 【答案】(1)由蓝变绿再变黄 (2)活种子的胚细胞呼吸产生 [H],能将无色的 TTC 还原为红色 (3) ①. 1.15 ②. 有氧呼吸和无氧呼吸 ③. 液滴左移速度更快 ④. 排除物理因素(如温度、气压)对实验结果的干扰 【解析】 【分析】分析实验装置图:装置甲中,氢氧化钠溶液的作用是吸收呼吸作用产生的二氧化碳,所以装置甲测量的是呼吸作用消耗的氧气的量;装置乙中,蒸馏水不能吸收气体,也不释放气体,所以装置乙测量的是呼吸作用释放的二氧化碳体积和消耗氧气体积的差值,装置丙用等量死亡的生物材料作为对照,矫正物理误差,排除环境因素(如温度、气压等)对实验结果的干扰。二氧化碳可使BTB (溴麝香草酚蓝)水溶液由蓝变绿再变黄。 【小问1详解】 二氧化碳可用BTB (溴麝香草酚蓝)水溶液进行检测,活种子在细胞呼吸过程中,产生的CO2能够使BTB (溴麝香草酚蓝)由蓝变绿再变黄。 【小问2详解】 染料TTC在氧化态时为无色,还原态时为红色。由于未煮小麦种子(乙组)的胚是活细胞,胚在细胞呼吸过程中产生的还原剂氢([H]或 NADH )能使 TTC 还原,故预期乙组的胚为红色。 【小问3详解】 ①当呼吸底物只有糖类时,进行有氧呼吸时,吸收的氧气量等于释放的二氧化碳量。若以小麦种子为生物材料,萌发时只以糖类为能量来源,测得装置甲中液滴左移200个单位,则有氧呼吸消耗的氧气体积为200个单位;装置乙中液滴右移30个单位,则呼吸作用产生的二氧化碳体积比消耗的氧气的体积多30个单位,故呼吸作用产生的二氧化碳体积=200+30=230个单位,其呼吸熵=呼吸作用释放的CO2体积/O2的消耗体积=230/200=1.15。装置甲左移,说明消耗了氧气,装置乙右移,说明产生的二氧化碳比消耗的氧气多,故小麦种子在萌发过程中同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。 ②油菜种子脂肪含量高,小麦种子淀粉含量高,同等质量的脂肪比糖类含氢多,在氧化分解时,脂肪耗氧更多。准备A、B两组装置甲,A组生物材料是萌发的油菜种子,B组生物材料是等量萌发的小麦种子,故实验过程中A、B两组实验现象不同的是:单位时间内A组比B组有色液滴向左移动的距离更快(因为A组有脂肪的氧化分解,耗氧更多)。 ③装置丙作为对照,用等量煮熟的种子代替活种子,其目的是纠(校)正环境因素(如温度、气压的变化)引起的实验测量误差。 32. 图甲、乙为真核细胞中蛋白质合成过程示意图。请据图回答下列问题: (1)图甲中过程②中核糖体移动的方向是______(填字母:A.从左到右 B.从右到左)。 (2)若图甲中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—脯氨酸—苯丙氨酸—”,携带脯氨酸和苯丙氨酸的 tRNA上的反密码子分别为GGU、AAG,则物质a中模板链的对应碱基序列为_______________、图乙过程合成的T1、 T2、T3三条多肽链中氨基酸的顺序__________(填“相同”或“不相同”);判断的理由是____________________________________________________________。 (3)某种实验小鼠的毛色受一对等位基因Avy和a的控制, Avy为显性基因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型是 Avya,预期的表型是__________,实际却表现出介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型。原因是决定Avy基因表达水平的一段碱基序列,具有多个可发生DNA 甲基化修饰的位点。位点的甲基化程度越高,基因Avy的表达受到的抑制越明显,小鼠的体毛颜色就会趋向________。DNA甲基化常发生于DNA的CG序列密集区,发生甲基化后,这段DNA就可以和甲基化DNA结合蛋白相结合。推测甲基化程度影响基因表达的机制是___________________________________________。 【答案】(1)B (2) ①. GGTAAG ②. 相同 ③. 三条多肽链由同一条mRNA翻译形成,模板相同 (3) ①. 黄色 ②. 黑色 ③. 甲基化DNA与甲基化DNA结合蛋白结合,阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制基因转录 【解析】 【分析】分析题图:图示为人体某致病基因控制异常蛋白质合成的过程示意图,其中①表示转录过程;②表示翻译过程;a表示DNA分子,b表示mRNA分子。图乙表示正在合成肽链,根据核糖体上肽链的长短可知,核糖体移动的方向是由左向右。 【小问1详解】 根据图甲过程②核糖体上肽链的长短可知,核糖体移动的方向是由右向左,B正确。 故选B。 【小问2详解】 若图中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—脯氨酸—苯丙氨酸—”,携带脯氨酸和苯丙氨酸的tRNA上的反密码子分别为GGU、AAG,根据碱基互补配对原则可知,密码子分别为CCA、UUC,则物质a中模板链碱基序列为-GGTAAG-。图乙过程中不同核糖体结合了同一个mRNA,因为翻译过程的模板相同,故生成的多肽氨基酸序列相同,所以最终合成的T1、T2、T3三条多肽链中氨基酸的顺序相同。 【小问3详解】 Avy为显性基因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型是Avya,预期的表型为显性性状黄色体毛,实际却表现出介于黄色和黑色之间的一系列毛色类型。原因是决定Avy基因表达水平的一段碱基序列,具有多个可发生DNA甲基化修饰的位点。位点的甲基化程度越高,基因Avy的表达受到的抑制越明显,小鼠的体毛颜色就会趋向黑色。DNA甲基化常发生于DNA的CG序列密集区,发生甲基化后,这段DNA就可以和甲基化DNA结合蛋白相结合。据此可推测甲基化程度影响基因表达的机制是甲基化DNA结合蛋白与RNA聚合酶竞争结合位点,导致发生甲基化的DNA(基因)转录过程受到抑制,进而无法完成表达过程,影响了相关性状的表达。 33. 2023年入秋以来,全国大面积爆发了以肺炎支原体为主要病原体的呼吸道疾病。肺炎支原体是一种胞内寄生菌,感染人体后引起的典型症状有头痛、咽痛、疲乏、干咳等,持续3周左右。人在初次和再次感染肺炎支原体后,机体内的各项免疫指标(IgM和IgG表示两种主要抗体)如图所示。回答下列问题: (1)人体内B细胞和T细胞成熟的场所分别是________________,两类细胞结构和功能各不相同的根本原因是_____________________。据图分析,再次免疫过程中起主要作用的抗体是_____(填“IgG”或“IgM”)。 (2)图中的T细胞是一类淋巴细胞的总称,其中能与靶细胞密切接触并裂解靶细胞的T细胞是_________________________。靶细胞的裂解属于_______(填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。机体针对肺炎支原体的特异性免疫过程中,T细胞数量与总抗体量存在正相关,原因是______________________________________________________。 【答案】(1) ①. 骨髓、胸腺 ②. 基因的选择性表达 ③. IgG (2) ①. 细胞毒性T细胞 ②. 细胞凋亡 ③. T细胞分泌的细胞因子能促进B细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体,故T细胞数量与总抗体量正相关 【解析】 【分析】分析题图可知,初次免疫时,IgM的浓度迅速增加并最先达到峰值,IgG的浓度随后增加并达到峰值,且两种抗体的峰值相差不明显。再次免疫时,IgG的含量迅速上升,其峰值明显高于IgM,说明再次免疫过程中起主要作用的是IgG。再次免疫时,免疫反应之所以快而强,是因为在同种抗原的再次刺激下,记忆B细胞或记忆T细胞迅速增殖分化,前者产生大量的浆细胞,进而快速产生大量的抗体,二后者产生大量的细胞毒性T细胞,裂解靶细胞。 【小问1详解】 人体内B细胞是在骨髓中成熟,T细胞是在胸腺中成熟。两类细胞都是由骨髓中的造血干细胞增殖分化而来,它们的结构和功能各不相同的根本原因是基因的选择性表达由图可知,在再次免疫的过程中,IgG含量迅速上升,其峰值明显高于IgM,由此可知,再次免疫过程中起主要作用的抗体是IgG。 【小问2详解】 在细胞免疫的过程中,细胞毒性T细胞能识别并接触、裂解被同样病原体感染的靶细胞。细胞毒性T细胞通过激活靶细胞内与细胞凋亡有关的基因导致靶细胞凋亡,即靶细胞的裂解属于细胞凋亡。在体液免疫的过程中,辅助性T细胞能够传递信息并激活B细胞,同时,辅助性T细胞释放的细胞因子能促进B细胞增殖分化为浆细胞,产生抗体,因此机体针对肺炎支原体的特异性免疫过程中,T细胞数量与总抗体量存在正相关。 34. “退耕还林”是实现“绿水青山就是金山银山”的重要措施之一,如图是科研人员对某地不同退耕年限植物群落的物种数目变化的调查结果,请分析回答下列问题: (1)在演替过程中,群落的_________发生了较大的变化,这是区分不同群落的重要特征。 (2)发生在退耕地上的演替为_________,其演替速度快的原因是__________________________________________________________。 (3)如果第2年在该地区人为种植一些灌木和乔木,并加以保护,则草本植物的丰富度达到最大的时间将_________(填“不发生变化”“提前”或“推后”)。乔木、灌木和草本植物的分布形成群落的_________结构,有利于_____________________________________。与自然演替相比,退耕还林与禁牧使得该山区群落的演替速度________(填“变快”或“变慢”),说明人类活动可以改变演替的速度。 【答案】(1)物种组成 (2) ①. 次生演替 ②. 原有土壤条件保留,还保留植物种子和繁殖体 (3) ①. 提前 ②. 垂直 ③. 提高群落利用阳光等环境资源的能力 ④. 变快 【解析】 【分析】群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。其主要类型有初生演替和次生演替;初生演替是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替;次生演替原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替。 【小问1详解】 群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,在演替过程中,群落的物种组成发生了较大的变化,这是区分不同群落的重要特征。 【小问2详解】 发生在退耕地上的演替为次生演替,其演替速度快的原因保留了土壤条件,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体。 【小问3详解】 如果第2年在该地区人为种植一些灌木和乔木,并加以保护,因为人类活动可以改变群落演替的速度和方向,与自然演替相比,退耕还林与禁牧使得该山区群落的演替速度变快,则草本植物的丰富度达到最大的时间提前。乔木、灌木和草本植物的分布形成群落的垂直结构,可以提高群落利用阳光等环境资源的能力。与自然演替相比,退耕还林与禁牧可以帮助群落重建,使演替速度加快,说明人类活动可以改变群落演替的速度。 35. 两种远缘植物的细胞融合后会导致一方的染色体被排出。若其中一个细胞的染色体在融合前由于某种原因断裂,形成的染色体片段在细胞融合后可能不会被全部排出,未排出的染色体片段可以整合到另一个细胞的染色体上而留存在杂种细胞中。依据该原理,将普通小麦与耐盐性强的中间偃麦草进行体细胞杂交获得了耐盐小麦新品种,过程如图1所示。请回答下列问题: (1)图1在培育耐盐小麦过程中用到的生物学原理有________________。过程③要用到的方法有______________________________________________________(物理法和化学法各举一例)。 (2)过程②紫外线的作用是__________________________________________。 (3)以普通小麦、中间偃麦草及再生植株1~4的基因组 DNA 为模板扩增出差异性条带,可用于杂种植株的鉴定,结果如图2所示。据图判断,再生植株1~4中一定是杂种植株的有_____________________,判断依据是_________________________________________。 【答案】(1) ①. 细胞膜的流动性、植物细胞的全能性 ②. 物理法:离心(或振动、电融合法),化学法:聚乙二醇(PEG)融合法 (2)诱导中间偃草染色体断裂,便于片段整合到普通小麦染色体上 (3) ①. 1、2、4 ②. 再生植株1、2、4同时含有普通小麦和中间偃麦草的差异性条带,再生植株3仅含普通小麦条带 【解析】 【分析】图1中的过程分别是: ①是通过酶解法去除植物细胞壁,②是用紫外线诱导染色体变异,③是诱导融合形成杂种细胞,④为脱分化和再分化形成杂种植株的过程,体现了植物细胞的全能性,⑤为筛选耐盐小麦的过程。 图2中,1、2、3、4号四种小麦新品种中,3号只含普通小麦的DNA片段,1、2、4号都同时含有普通小麦和中间偃麦草的DNA片段。 【小问1详解】 图1在培育耐盐小麦过程中③细胞融合用到了细胞膜的流动性原理,④过程将杂种细胞培育成杂种植物,用到了植物细胞的全能性原理。③促进原生质体融合的手段有物理法和化学法,包括离心法、电融合法、PEG融合法、高Ca2+-高pH融合法等。 【小问2详解】 不同剂量的紫外线可导致细胞中染色体发生不同程度的变异,过程②紫外线的作用是使中间偃麦草的染色体断裂,以便于断裂的片段整合到普通小麦染色体上。 【小问3详解】 在电泳结果图中,1、2、4号都同时含有普通小麦和中间偃麦草的DNA片段,所以再生植株1~4中一定是杂种植株的是1、2、4;再生植株3仅含普通小麦条带,其为普通小麦植株。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 乌鲁木齐市高级中学2025-2026学年第一学期月考 高三生物试卷 一.单选题(共60分,每小题2分,30小题) 1. 据俄罗斯媒体报道,美国在乌克兰建立了30多个生物实验室进行生物武器研发,其中就包括鼠疫杆菌,炭疽杆菌,冠状病毒等的研制。下面有关说法正确的是(  ) A. 原核细胞都有细胞壁,不会被水涨破 B. 可用含32P的完全培养液培养T2噬菌体来标记它的DNA C. 冠状病毒感染人后,可在人体内快速进行分裂增殖产生更多病毒 D. 题中生物都具有核酸,其组成元素与ATP 相同 2. 下列有关生物学实验的叙述,正确的是(  ) A. 在新鲜的甘蔗汁中加入斐林试剂,水浴加热后溶液显砖红色 B. 用苏丹Ⅲ染液染色的花生子叶切片,在显微镜下看到的子叶细胞中有橘红色颗粒 C. 采用对比实验探究酵母菌细胞的呼吸方式时,两个实验组的结果都是事先未知的,通过对比可以看出氧气条件对细胞呼吸的影响 D. 选择菠菜叶下表皮细胞观察叶绿体的形状 3. 研究发现低浓度的维生素D会导致脂肪组织中的甲状旁腺激素(PTH,一种多肽类激素)和钙含量升高,从而刺激脂肪生成,抑制脂肪分解,加剧肥胖。下列说法正确的是( ) A. 维生素D和PTH的化学本质相同 B. 钙对维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用 C. 维生素D的浓度与肥胖程度呈正相关 D. 在糖类代谢发生障碍时,脂肪可以大量转化为糖类 4. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供给胚的生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述错误的是(  ) A. 图中X物质表示脂肪酸,大多是不饱和的,室温时呈液态 B. 相同质量下,花生干种子储存能量比玉米干种子更多 C. 油料种子萌发初期(真叶长出前),干重先增后减,导致种子干重增加的主要元素是C元素 D. 脂肪的氧化分解产物和葡萄糖的氧化分解产物相同 5. 研究表明,一个人摄入全蛋和胆固醇(C27H46O)的量与其死亡风险呈正相关,而摄入蛋清的量与其死亡风险呈负相关。下列相关叙述错误的是(  ) A. 摄入全蛋后在酶的催化作用下分解为氨基酸、甘油、脂肪酸等,该过程不消耗ATP B. 胆固醇在人体内参与血液中脂质的运输,过多摄入可能会造成血管堵塞 C. 高温可破坏肽键使蛋清蛋白的空间结构变得伸展、松散,易于消化 D. 胆固醇的组成元素与磷脂不同,二者均参与动物细胞膜的构成 6. 核酸甲和乙是某生物体内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示,下列叙述错误的是(  ) A. 核酸甲中的脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息 B. 核酸甲和核酸乙在蛋白质的生物合成中都具有重要作用 C. 核酸乙也能降低化学反应的活化能 D. A与B相比,A的2'位置的碳原子上连接着-OH 7. 新型冠状病毒是单股正链RNA病毒,以 ss(+)RNA表示。 ss(+)RNA可直接作为mRNA翻译出蛋白质。下图是该病毒的增殖过程示意图。有关叙述正确的是(  ) A. RNA复制酶也可用于宿主细胞内的RNA合成 B. (+)RNA的嘧啶碱基数与(-)RNA的嘧啶碱基数相等 C. 该病毒与逆转录病毒基因表达时都存在A-U、U-A、C-G、G-C的配对 D. 该病毒的RNA可通过复制将遗传密码传递给子代 8. 长期高糖饮食会使胰岛素的合成量远超内质网的折叠能力,导致胰岛素发生错误折叠,从而激活内质网膜上的相应受体,引发细胞内一系列的生化反应,最终制造出更多的内质网和伴侣蛋白,具体过程如图所示。伴侣蛋白能协助蛋白质的正确折叠,当错误折叠的蛋白质积累过多而超过伴侣蛋白的校正能力时会引发细胞凋亡。下列说法正确的是(  ) A. 胰岛素分泌的神经调节中,胰岛B细胞既作感受器也作效应器 B. 伴侣蛋白可以使错误折叠的蛋白质空间结构发生改变 C. 伴侣蛋白数量过少是长期高糖饮食的人易患糖尿病的直接原因 D. 经图示信号分子诱导后首先发挥作用的酶是解旋酶 9. 细胞内的核酸通常需要与蛋白质结合成为核酸—蛋白质复合物,才能行使特定的生理功能。下列有关叙述错误的是( ) A. RNA与蛋白质结合有利于肽链的合成 B. DNA与蛋白质结合能调控基因的表达 C. 真核细胞和原核细胞中均存在DNA与蛋白质形成的复合物 D. DNA的合成过程需要蛋白质,蛋白质的合成过程不需要DNA 10. 下列关于组成细胞的物质、结构与功能的说法正确的是(  ) A. 光面内质网是进行磷脂、胆固醇、脂肪合成的场所 B. 光学显微镜下洋葱鳞片叶外表皮细胞中可观察到叶绿体、液泡、染色体等结构 C. 细胞之间的信息交流必须依赖于细胞膜上的特异性受体 D. 细胞骨架是由蛋白质和纤维素组成的网架结构,影响细胞的分裂、分化 11. 细胞内的囊泡能够附着在细胞骨架上定向转移。下图是正常酵母菌和两种突变型酵母菌的蛋白质分泌途径,据图分析有关叙述不合理的是( ) A. 分泌突变体甲的内质网中积累了大量成熟的蛋白质 B. 分泌突变体乙可能伴随着高尔基体的膨大 C. 分泌蛋白的合成和分泌需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的参与 D. 将突变型酵母菌与正常酵母菌进行基因比对,可研究囊泡定向运输的分子机制 12. 信号肽假说认为:编码分泌蛋白的mRNA在翻译时,首先合成一段称为信号肽的特殊多肽链,核糖体通过信号肽的作用附着到内质网并合成分泌蛋白(如图所示)。下列有关叙述错误的是(  ) A. 信号肽能引导新生肽链通过蛋白质转导通道进入内质网腔内 B. 信号肽序列在信号肽酶的作用下被切除 C. 消化酶、抗体、性激素的产生都需经历该过程 D. 游离态的核糖体可转化为附着态的核糖体 13. 关于下图的描述,正确的是 (  ) A. 该图示结构上可发生H2O相关的反应,但一定不会发生氨基酸的脱水缩合 B. X与X之间能发生脱水缩合,但X不能与其他化合物缩合反应 C. 在细胞的生命历程中,该图示结构的通透性未变 D. 氨基酸、乙酰胆碱、葡萄糖、胰岛素等物质被识别后并进入细胞的方式都与该图中的蛋白质有关 14. 核孔复合物(NPC)是细胞核的重要结构,科学家解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在细胞核膜高度弯曲的部分。下列叙述正确的是( ) A. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且可以与内质网膜相联系 B. 哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 C. NPC保证了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子的自由进出 D. 非洲爪蟾NPC可为细胞质中的核糖体在合成蛋白质的过程中提供原料 15. 将适量形状、大小均相同的新鲜土豆条均分为三组,分别置于等体积的甲、乙、丙溶液中一段时间(甲溶液与丙溶液的溶质是同种物质),b时后,将各组土豆条同时放回相应溶液的低浓度溶液中一段时间。实验期间持续观察土豆条体积变化,并计算相对体积,结果如图。下列说法正确的是(  ) A. 三种溶液的初始浓度大小关系为丙>乙>甲 B. 甲、乙、丙溶液中的溶质均能进入土豆细胞 C. 甲溶液中土豆细胞液渗透压一直小于外界溶液渗透压 D. 放回低浓度溶液中后,乙溶液中土豆细胞的细胞液渗透压大于外界溶液渗透压 16. 肝细胞和细菌都能以协助扩散的方式吸收葡萄糖,其中细菌协助葡萄糖运输的载体蛋白为GLUT1,肝细胞协助葡萄糖运输的载体蛋白为GLUT2,其运输的速率和葡萄糖浓度的关系如图所示,下列推测错误的是( ) A. 协助扩散可以降低细胞内外葡萄糖的浓度差 B. A点与B点相比,制约葡萄糖转运速率的因素是GLUT1数量 C. C点与A点相比,C点葡萄糖转运速率低的原因可能是肝细胞GLUT2少 D. 载体蛋白的存在能显著提高细胞摄取葡萄糖的速率 17. 水是一种极性小分子,研究发现水分子通过细胞膜的方式有两种(如图所示),下列相关叙述错误的是( ) A. 结构a分子的尾部有屏障细胞内外环境作用 B. 通道蛋白跨膜部分含有较多的疏水性氨基酸 C. 方式2属于主动运输,该过程中通道蛋白会发生空间改变 D. 水通道蛋白失活的植物细胞在高渗溶液中仍能发生质壁分离 18. 如图甲表示由磷脂分子合成的人工膜的结构示意图,图乙表示人的红细胞膜的结构示意图及葡萄糖和乳酸的跨膜运输情况,图丙中A为1mol/L的葡萄糖溶液,B为1mol/L的乳酸溶液。下列说法正确的是( ) A. 如果将图乙所示细胞放在无氧环境中,图中葡萄糖和乳酸跨膜运输速率会降低 B. 如果用图甲所示人工膜作为图丙中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面等于右侧液面 C. 如果在图甲所示人工膜上贯穿上图乙的蛋白质①,再用作图丙的半透膜,当液面不再变化时,左侧液面高于右侧液面 D. 如果在图甲所示人工膜上贯穿上图乙的蛋白质②,再用作图丙的半透膜,当液面不再变化时,左侧液面高于右侧液面 19. 植物叶肉细胞中合成的蔗糖不断运出,再由筛管转运到其他部位。如图为蔗糖分子逆浓度转运至筛管细胞的示意图,①②是筛管细胞膜上的蛋白质。下列相关叙述错误的是( ) A. ①具有运输H+和催化ATP水解的功能 B. 筛管细胞膜内侧的H+的浓度高于外侧 C. 蔗糖通过②进入细胞的方式为主动运输 D. H+通过①和②的跨膜运输方式不同 20. 如图是某课外活动小组探究pH对唾液淀粉酶活性影响时绘制的实验结果图(实验中用盐酸创设酸性条件,盐酸能催化淀粉水解)。下列有关叙述正确的是( ) A. 将淀粉与淀粉酶溶液混合后再调节各组混合液的pH B. pH为3和9的两支试管中的淀粉酶的活性相同 C. pH为13的试管调到pH为7后继续反应,淀粉含量将明显下降 D. 根据上述实验结果无法推测出淀粉酶的最适pH为7 21. 图甲表示在最适温度下,H2O2酶促反应速率受pH影响的曲线,图乙表示某一温度下,pH=b时H2O2酶促分解产生的O2量随时间的变化。下列说法正确的是(  ) A. 可用H2O2和H2O2酶探究温度对酶活性的影响 B. 其他条件保持相同且适宜,则pH由b变为a时,反应完成时,e点下降 C. 在图甲中c点对应的条件下,向该反应体系中加入双缩脲试剂,溶液仍变紫 D. 其他条件保持相同且适宜,温度降低时,d点右移 22. 关于酶及其特性的实验设计,下列叙述错误的是( ) A. 探究酶的专一性,不能利用淀粉酶、淀粉、蔗糖和碘液设计实验 B. 利用过氧化氢探究酶的高效性,因作用机理不同,加酶组比加FeCl3组产生的气体量多 C. 探究pH对酶活性影响的实验步骤为:加底物→调pH→加酶→混匀→观察 D. 探究温度对酶活性的影响,可利用淀粉酶、淀粉和斐林试剂设计实验 23. ATP可将蛋白质磷酸化,磷酸化的蛋白质会改变形状做功,从而推动细胞内系列反应的进行(机理如下图所示)。下列叙述错误的是(  ) A. 磷酸化的蛋白质做功,失去的能量主要用于再生ATP B. ATP推动蛋白质做功的过程,存在放能反应与吸能反应过程 C. ATP水解过程中,末端磷酸基团具有较高的转移势能 D. 主动运输过程中,载体蛋白中的能量先增加后减少 24. 将标记的32P 注入活细胞内,随后迅速分离细胞内的 ATP,测定其放射性,如图代表 ATP 的结构。下列叙述正确的是( ) A. 细胞中需要能量的活动都是由 ATP 直接供能 B. ①代表 ATP 中的“A”,ATP 脱去④⑤成为腺嘌呤核糖核苷酸 C. ATP 中磷酸基团⑤很快就会被32P 标记,饥饿状态下,细胞内 ATP 的水解速率大于其合成速率 D. ④和⑤之间化学键的形成过程通常与放能反应相关联 25. 下图是某同学设计的“探究酵母细胞呼吸的方式”实验装置图,甲与乙中是含有酵母菌的葡萄糖溶液,①②③④号试管加入适量水后再滴加2滴溴麝香草酚蓝溶液,用来鉴定CO₂。对此实验的结果、分析与评价的表述,错误的是(  ) A. 丙试管与乙试管相连,其作用是为乙试管提供充足的氧气 B. 应在甲试管中加1mL石蜡油,制造无氧环境 C. 为了适当简化装置,可以将图中的②号或④号试管除去 D. ①号试管与③号试管相比,出现黄色的时间要短 26. 在a、b、c、d条件下,测得某植物种子萌发时CO2和O2体积变化的相对值如表。若底物是葡萄糖,则下列叙述中正确的是(  ) CO2释放量 O2吸收量 a 10 0 b 8 3 c 6 4 d 7 7 A. a条件下,呼吸产物除CO2外还有酒精和乳酸 B. b条件下,无氧呼吸消耗的葡萄糖比有氧呼吸消耗的葡萄糖多 C. c条件下,无氧呼吸最弱 D. d条件下,既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸 27. 如图为寒冷的深海里,某种海鱼部分细胞在缺氧条件下的无氧呼吸途径。下列叙述正确的是( ) A. 图中②过程产生丙酮酸的同时也产生了少量[H],这些[H]会积累起来 B. 图中通过②③过程,葡萄糖中的化学能大部分转化为了热能 C. 在低氧条件下,该海鱼细胞呼吸产生的CO2可能多于消耗的O2 D. 在寒冷的深海里,影响该海鱼细胞呼吸强度的外界因素只有温度 28. 种子库在适当的低温下保存植物的种子。入库保存前需对种子进行清洗、干燥等处理,然后密封包装存入-18℃的冷库。下列有关叙述正确的是(  ) A. 入库前干燥处理主要是除去大量的结合水 B. 冷库中-18℃的低温会造成种子细胞中呼吸酶变性失活 C. 密封包装袋中需要充入充足的氧气,以维持种子的活性 D. 建立种子库可以保存濒危生物的种子,保护生物多样性 29. “有氧运动”是指人体吸入的氧气与需求的相等,达到生理上的平衡。图示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。下列说法错误的是( ) A. a、b和c运动强度下有氧呼吸和无氧呼吸同时存在 B. 运动强度≥b后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2的消耗量 C. 无氧呼吸释放的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中 D. 若运动强度长时间超过c,会因乳酸增加而使肌肉酸胀乏力 30. 某植物种子在密闭容器内发过程中O2和CO2的变化如下图所示(氧化分解的底物为葡萄糖)。下列叙述错误的是( ) A. 种子萌发初期自由水/结合水的比值增大,细胞代谢也随之增强 B. A点时种子开始进行有氧呼吸,且B点时有氧呼吸最强 C. A、B、C三个时刻种子产生CO2的场所都只有线粒体基质 D. 在A点后若将底物葡萄糖换成脂肪,则曲线①和②不重合 二.非选择题(共40分) 31. 种子生活力是种子的发芽潜在能力和胚所具有的生命力,是检测种子质量最重要的指标之一。以下是检测小麦种子生活力的两种方法和有关实验,请回答有关问题: (1)BTB(溴麝香草酚蓝)法:活种子在细胞呼吸过程中,产生的CO2能够使BTB(溴麝香草酚蓝)________________颜色变化。 (2)TTC法:已知染料TTC在氧化态时为无色,还原态时为红色。将煮熟的小麦种子(甲组)和未煮的小麦种子(乙组)纵切后分别放入TTC 溶液,适宜温度下保温一段时间,取出后置于滤纸上观察胚的颜色。预期乙组的胚为红色,原因是_______________________________。 (3)科学家常用呼吸熵(呼吸作用释放的CO₂体积/O₂的消耗体积)表示生物有氧呼吸能源物质的不同或者呼吸方式的不同。测定呼吸熵的装置如图所示,实验材料及装置均已消毒。请回答下列问题: ①若以小麦种子为生物材料,萌发时只以糖类为能量来源,测得装置甲中液滴左移200个单位,装置乙中液滴右移30个单位,其呼吸熵为_______,则小麦种子在萌发过程中的呼吸方式为_____________________________。 ②准备A、B两组装置甲,A组生物材料是萌发的油菜种子,B组生物材料是等量萌发的小麦种子,实验过程中A、B两组实验现象不同的是:单位时间内A组比B组__________________________________。 ③装置丙作为对照组,其中放入的生物材料为相应等量煮熟的种子,则设置装置丙的目的是__________。 32. 图甲、乙为真核细胞中蛋白质合成过程示意图。请据图回答下列问题: (1)图甲中过程②中核糖体移动的方向是______(填字母:A.从左到右 B.从右到左)。 (2)若图甲中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—脯氨酸—苯丙氨酸—”,携带脯氨酸和苯丙氨酸的 tRNA上的反密码子分别为GGU、AAG,则物质a中模板链的对应碱基序列为_______________、图乙过程合成的T1、 T2、T3三条多肽链中氨基酸的顺序__________(填“相同”或“不相同”);判断的理由是____________________________________________________________。 (3)某种实验小鼠的毛色受一对等位基因Avy和a的控制, Avy为显性基因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型是 Avya,预期的表型是__________,实际却表现出介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型。原因是决定Avy基因表达水平的一段碱基序列,具有多个可发生DNA 甲基化修饰的位点。位点的甲基化程度越高,基因Avy的表达受到的抑制越明显,小鼠的体毛颜色就会趋向________。DNA甲基化常发生于DNA的CG序列密集区,发生甲基化后,这段DNA就可以和甲基化DNA结合蛋白相结合。推测甲基化程度影响基因表达的机制是___________________________________________。 33. 2023年入秋以来,全国大面积爆发了以肺炎支原体为主要病原体的呼吸道疾病。肺炎支原体是一种胞内寄生菌,感染人体后引起的典型症状有头痛、咽痛、疲乏、干咳等,持续3周左右。人在初次和再次感染肺炎支原体后,机体内的各项免疫指标(IgM和IgG表示两种主要抗体)如图所示。回答下列问题: (1)人体内B细胞和T细胞成熟的场所分别是________________,两类细胞结构和功能各不相同的根本原因是_____________________。据图分析,再次免疫过程中起主要作用的抗体是_____(填“IgG”或“IgM”)。 (2)图中的T细胞是一类淋巴细胞的总称,其中能与靶细胞密切接触并裂解靶细胞的T细胞是_________________________。靶细胞的裂解属于_______(填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。机体针对肺炎支原体的特异性免疫过程中,T细胞数量与总抗体量存在正相关,原因是______________________________________________________。 34. “退耕还林”是实现“绿水青山就是金山银山”的重要措施之一,如图是科研人员对某地不同退耕年限植物群落的物种数目变化的调查结果,请分析回答下列问题: (1)在演替过程中,群落的_________发生了较大的变化,这是区分不同群落的重要特征。 (2)发生在退耕地上的演替为_________,其演替速度快的原因是__________________________________________________________。 (3)如果第2年在该地区人为种植一些灌木和乔木,并加以保护,则草本植物的丰富度达到最大的时间将_________(填“不发生变化”“提前”或“推后”)。乔木、灌木和草本植物的分布形成群落的_________结构,有利于_____________________________________。与自然演替相比,退耕还林与禁牧使得该山区群落的演替速度________(填“变快”或“变慢”),说明人类活动可以改变演替的速度。 35. 两种远缘植物的细胞融合后会导致一方的染色体被排出。若其中一个细胞的染色体在融合前由于某种原因断裂,形成的染色体片段在细胞融合后可能不会被全部排出,未排出的染色体片段可以整合到另一个细胞的染色体上而留存在杂种细胞中。依据该原理,将普通小麦与耐盐性强的中间偃麦草进行体细胞杂交获得了耐盐小麦新品种,过程如图1所示。请回答下列问题: (1)图1在培育耐盐小麦过程中用到的生物学原理有________________。过程③要用到的方法有______________________________________________________(物理法和化学法各举一例)。 (2)过程②紫外线的作用是__________________________________________。 (3)以普通小麦、中间偃麦草及再生植株1~4的基因组 DNA 为模板扩增出差异性条带,可用于杂种植株的鉴定,结果如图2所示。据图判断,再生植株1~4中一定是杂种植株的有_____________________,判断依据是_________________________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:新疆乌鲁木齐市高级中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试卷
1
精品解析:新疆乌鲁木齐市高级中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试卷
2
精品解析:新疆乌鲁木齐市高级中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试卷
3
所属专辑
相关资源
示范课
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。