精品解析:贵州省六盘水市六枝特区六盘水市纽绅中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题
2025-09-27
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内容正文:
六盘水市纽绅中学 2025~2026 学年高三 9 月月考
生物学试卷
考生注意:
1.满分 100 分,考试时间 75 分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
3.本卷命题范围:必修 1 第 1—6 章第 1 节。
一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 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. 传统发酵技术中经常使用的酵母菌和醋酸菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述正确的是( )
A. 都没有成形的细胞核 B. 遗传物质都主要是DNA
C. 有氧呼吸的场所相同 D. 生命系统的结构层次相同
【答案】D
【解析】
【分析】原核细胞:没有被核膜包被的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。
【详解】A、酵母菌是真核生物,有成形的细胞核,A错误;
B、酵母菌和醋酸菌都是细胞生物,细胞生物的遗传物质都是DNA,而非主要是DNA,B错误;
C、酵母菌是真核生物,有氧呼吸的场所主要是线粒体,而醋酸菌是原核生物,不含线粒体,C错误;
D、酵母菌和醋酸菌都是单细胞生物,在生命系统的结构中都既是细胞,也是个体层次,D正确。
故选D。
2. 在高中生物学中颜色反应可以用来检测生物分子。下列说法错误的是( )
A. 向豆浆中先加入双缩脲试剂 A 液,后加入 B 液,混匀后即可检测氨基酸
B. 将斐林试剂甲液、乙液混合后,加入梨汁中,水浴加热可检测还原糖
C. 实验鉴定生物组织中的脂肪时,用体积分数为 50%的酒精洗去浮色
D. 从菜花研磨液中提取的 DNA,可用二苯胺试剂沸水浴加热鉴定
【答案】A
【解析】
【详解】A、双缩脲试剂可用于检测蛋白质而非氨基酸,使用时向豆浆中先加入双缩脲试剂 A 液,摇匀后加入 B 液,A 错误;
B、斐林试剂可用于检测还原糖,将斐林试剂甲液、乙液混合后,加入梨汁中,水浴加热可检测还原糖,B 正确;
C、实验鉴定生物组织中的脂肪时,多余的染料用体积分数为 50%的酒精洗去浮色,C 正确;
D、从菜花研磨液中提取的 DNA,可用二苯胺试剂沸水浴加热鉴定,两者反应呈蓝色,D 正确。
故选A。
3. 下列有关蛋白质和核酸的叙述,错误的是( )
A. 核酸控制蛋白质的合成,核酸的合成也需要蛋白质的参与
B. DNA 空间结构的多样性是蛋白质结构多样性的根本原因
C. 某些蛋白质和 RNA 能作为酶催化细胞内的化学反应
D. 糖蛋白、抗体、RNA 聚合酶、限制酶都是具有识别作用的物质
【答案】B
【解析】
【详解】A、核酸通过转录和翻译指导蛋白质合成,而核酸的合成(如DNA复制、RNA合成)需要酶(如DNA聚合酶、RNA聚合酶)催化,这些酶是蛋白质,A正确;
B、蛋白质结构多样性的根本原因是DNA的多样性(碱基对排列顺序不同),而DNA的空间结构均为双螺旋结构,不具有多样性,B错误;
C、酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA,故某些蛋白质和 RNA 能作为酶催化细胞内的化学反应,C正确;
D、糖蛋白识别细胞间信息,抗体识别抗原,RNA聚合酶识别启动子,限制酶识别特定DNA序列,故糖蛋白、抗体、RNA 聚合酶、限制酶都是具有识别作用的物质,D正确。
故选B。
4. 某类生态浮床利用凤眼莲、芦苇、香蒲等水生植物的根茎来净化水体,其去除污染物的范围较为广泛,包括有机物和氮、磷、镉、铜、镍等元素。下列有关说法正确的是( )
A. 有机物中含的碳、氢、氧是生命的核心元素
B. 凤眼莲从水中吸收镁用于叶片中叶绿素的合成
C. 钙为微量元素,动物缺钙会引发肌肉抽搐
D. 植物吸收的氮元素会参与构成植物细胞壁
【答案】B
【解析】
【详解】A、生命的核心元素是碳,因有机物以碳链为骨架,而氢、氧虽重要但非核心,A错误;
B、镁是叶绿素的组成元素,凤眼莲通过根吸收水中的Mg2+用于叶绿素合成,B正确;
C、钙是大量元素,动物缺钙会导致肌肉抽搐,C错误;
D、植物细胞壁由纤维素和果胶构成(C、H、O),氮元素参与蛋白质、核酸等成分,与细胞壁无关,D错误。
故选B。
5. 细胞内不具备运输功能的物质或结构是( )
A. 结合水 B. 囊泡 C. 细胞骨架 D. 血红蛋白
【答案】A
【解析】
【分析】1、细胞中的水以自由水和结合水的形式存在,结合水是细胞结构的主要组成成分,自由水是细胞内良好的溶剂,是许多化学反应的介质,还参与细胞内的化学反应和物质运输;
2、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A、结合水是细胞结构的重要成分,不具备运输功能,A正确;
B、囊泡可运输分泌蛋白等,B错误;
C、细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,C错误;
D、血红蛋白具有运输氧气的作用,D错误。
故选A。
6. 用同位素标记法验证胰岛素合成过程中参与的细胞结构,科研人员用含有3H 标记的半胱氨酸的培养液培养胰岛 B 细胞,发现放射性依次出现在细胞膜、核糖体、内质网、囊泡、高尔基体、细胞外。下列叙述正确的是( )
A. 胰岛素分泌时要与细胞膜上的转运蛋白结合
B. 在核糖体上合成的多肽链会通过囊泡运输
C. 胰岛素加工过程中所消耗的能量全部来自线粒体
D. 胰岛素的分泌体现了生物膜具有一定流动性
【答案】D
【解析】
【详解】A、胰岛素通过胞吐方式分泌,此过程依赖细胞膜的流动性,无需与转运蛋白结合,A错误;
B、核糖体是无膜结构的细胞器,核糖体合成的多肽链不能通过囊泡运输,B错误;
C、胰岛素加工所需能量由细胞质基质和线粒体共同提供,并非全部来自线粒体,C错误;
D、胰岛素分泌通过囊泡运输并与细胞膜融合,体现了生物膜具有一定流动性,D正确。
故选D。
7. 现利用洋葱为实验材料,观察植物细胞的质壁分离和复原现象。甲组选取紫色洋葱外表皮细胞,乙组选取内表皮细胞,将甲组置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,乙组置于添加了红墨水的0.3g/mL的蔗糖溶液中。下列叙述错误的是( )
A. 甲组、乙组细胞均能观察到明显的质壁分离现象
B. 甲组、乙组细胞中有色部分出现在不同的部位
C. 降低蔗糖溶液的浓度,可使乙组细胞的细胞液呈现红色
D. 将发生质壁分离的细胞置于清水中,乙组细胞会使清水变红
【答案】C
【解析】
【分析】成熟的植物细胞构成渗透系统,可发生渗透作用。质壁分离的原因: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。
【详解】A、甲组实验材料为洋葱紫色外表皮细胞,液泡的紫色有利于质壁分离实验现象的观察,乙组选取洋葱内表皮细胞,液泡没有颜色,但外界的蔗糖溶液滴加了红墨水,质壁分离时细胞壁和原生质体之间红色区域面积发生变化,同样可以观察到明显的质壁分离现象,A正确;
B、甲组有色部分出现在液泡内,乙组有色部分出现在细胞壁和原生质体之间,B正确;
C、乙组所用材料为洋葱无色的内表皮细胞,细胞液没有颜色,C错误;
D、乙组细胞的红墨水颜色存在于细胞壁和原生质体之间,细胞壁具有全透性,将发生质壁分离的细胞置于清水中,乙组细胞会使清水变红,D正确。
故选C。
8. 下列对物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A. 维生素D属于脂质,能以自由扩散方式进入细胞
B. 糖蒜变甜主要是细胞主动吸收蔗糖并积累形成的
C. 生物大分子要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内
D. 载体蛋白介导的跨膜运输均为主动运输
【答案】A
【解析】
【分析】物质跨膜运输的方式:①自由扩散:物质从高浓度→低浓度 ,不需载体,不需能量,如 水,CO2、O2,甘油,苯、酒精等;②协助扩散:物质从高浓度→低浓度 ,需要载体,不需能量,如红细胞吸收葡萄糖;③主动运输:物质从低浓度→高浓度,需载体,需能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+等。
【详解】A、维生素D属于脂质,磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,磷脂也属于脂质,二者化学性质相似,故维生素D以自由扩散的方式进入细胞,A正确;
B、糖蒜变甜是因为细胞已经死亡,对物质不再具有选择性,蔗糖进入细胞积累形成的,B错误;
C、大分子有机物是通过胞吞的方式进入细胞的,该过程不需要转运蛋白,C错误;
D、载体蛋白介导的跨膜运输可以为主动运输,也可以为协助扩散,D错误。
故选A。
9. 生物的生命活动离不开酶的作用。下列关于酶的叙述正确的是( )
A. 由于胃蛋白酶的催化效率高,因此不能用于动物细胞间的分离
B. 酶在细胞内既可催化有机物的反应,也可催化无机物的反应
C. 无机催化剂催化细胞外的反应,酶催化细胞内的反应
D. 酶是蛋白质,高温保存可引起其空间结构改变导致活性降低
【答案】B
【解析】
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【详解】A、胃蛋白酶不能用于动物细胞间的分离是由于在动物细胞培养的pH条件下会变性失活,而非因为其催化效率高,A错误;
B、酶是生物催化剂,既可催化有机物的反应(如淀粉酶催化淀粉水解),也可催化无机物的反应(如过氧化氢酶催化过氧化氢分解为水和氧气),B正确;
C、酶不仅催化细胞内的反应(如细胞呼吸中的酶),也催化细胞外的反应(如消化酶在消化道中作用),C错误;
D、酶的本质是蛋白质或RNA,D错误。
故选B。
10. 绿叶海天牛可以进食海藻,并将藻类的叶绿体储存在皮肤细胞中,从而能像植物一样进行光合作用。该动物体将光能转化为化学能的过程中,下列物质参与的可能性最小的是( )
A. NADP+ B. NAD+ C. H2O D. ADP
【答案】B
【解析】
【分析】海天牛是真核生物,绿叶海天牛通过进食藻类,将藻类的叶绿体储存在自身细胞中,从而能像植物一样进行光合作用,说明其为自养型生物。
【详解】绿叶海天牛可以进食海藻,并将藻类的叶绿体储存在皮肤细胞中,从而能像植物一样进行光合作用。因此该动物体将光能转化为化学能的过程是光合作用的过程,光反应过程中水光解产生氧气,同时利用NADP+合成NADPH,利用ADP和Pi合成ATP,即光反应能将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能,NAD+是细胞呼吸合成NADH的原料,因此该动物体将光能转化为化学能的过程中,下列物质参与的可能性最小的是NAD+,即B符合题意,ACD不符合题意。
故选B。
11. 在慢跑过程中, 参与呼吸作用并在线粒体基质上作为反应物的是( )
A. 还原型辅酶I B. 葡萄糖 C. 丙酮酸 D. 二氧化碳
【答案】C
【解析】
【分析】有氧呼吸过程:
1、
2、
3、
【详解】在慢跑过程中主要以有氧呼吸提供能量,有氧呼吸的第二阶段在线粒体基质上进行,丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H],并释放出少量的能量,C正确,ABD错误。
故选C。
12. ATP的合成和水解都伴随能量变化。下列生命活动中,需要ATP水解提供能量的是( )
A. 淀粉酶催化淀粉水解 B. 光反应
C. 肌肉收缩 D. 氧气扩散入细胞
【答案】C
【解析】
【详解】A、淀粉酶催化淀粉水解属于酶促反应,酶的作用是降低反应活化能,不消耗ATP,A错误;
B、光反应阶段通过光能转化生成ATP,属于ATP的合成过程,而非水解,B错误;
C、肌肉收缩是耗能过程,需ATP水解提供能量驱动肌动蛋白与肌球蛋白的滑动,C正确;
D、氧气扩散入细胞为自由扩散,依赖氧气的浓度梯度,不消耗ATP,D错误。
故选C。
13. CAM植物白天气孔关闭,夜晚打开,以适应干旱环境。如图为其部分代谢途径,相关叙述不正确的是( )
A. 卡尔文循环的场所是叶绿体类囊体薄膜
B. 白天气孔关闭可减少水分散失
C. 催化过程①和过程②所需的酶不同
D. 夜晚气孔开放以便储存更多CO2
【答案】A
【解析】
【详解】A、据图可知,卡尔文循环即光合作用的暗反应阶段,CAM植物进行暗反应的场所是叶绿体基质,A错误;
B、CAM植物白天关闭气孔,能减少水分散失以适应干旱环境,B正确;
C、过程①是将CO2转化为C4,②是CO2固定,酶具有专一性,因此催化过程①和过程②所需的酶不同,C正确;
D、在夜晚气孔开放可吸收CO2,合成苹果酸储存在液泡中,D正确。
故选A。
14. 下列有关绿叶中色素的提取和分离实验的叙述,正确的是( )
A. 烘干绿叶后提取色素 B. 使用层析液分离色素
C. 使用二氧化硅保护色素 D. 使用碳酸钙促进研磨
【答案】B
【解析】
【详解】A、烘干绿叶会导致色素分解,实验中应使用新鲜绿叶剪碎后直接研磨提取色素,A错误;
B、层析液用于在滤纸上分离不同色素,因各色素在层析液中的溶解度不同而扩散速率不同,B正确;
C、二氧化硅(SiO2)的作用是使研磨更充分,而保护色素的是碳酸钙(CaCO3),C错误;
D、碳酸钙用于中和细胞液中的有机酸,防止色素被破坏,而非促进研磨,促进研磨的是二氧化硅,D错误。
故选B。
15. 高等植物细胞有丝分裂过程中,下列事件与染色体均分无关的是( )
A. 染色体被牵引着移向细胞两极
B. 染色质高度螺旋为染色体
C. 核膜的周期性消失与重建
D. 细胞板向四周扩展形成新的细胞壁,从而将一个细胞分成两个子细胞
【答案】D
【解析】
【分析】有丝分裂不同时期的特点:(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。
【详解】A、染色体被纺锤丝牵引着移向细胞两极,使两极的染色体数目相同,A正确;
B、染色质高度螺旋为染色体,有利于染色体的均分,B正确;
C、核膜的周期性消失与重建,使得形成两个核,每个核中的染色体数目相同,C正确;
D、细胞板向四周扩展形成新的细胞壁,从而将一个细胞分成两个子细胞,与染色体是否均分无关,D错误。
故选D。
16. 全视野数字切片技术可应用于病理诊断,其原理是数字设备可对切片中处于有丝分裂时期的细胞进行识别,其识别的依据主要是( )
A. 细胞有完整核仁 B. 细胞出现染色体
C. 细胞出现赤道板 D. 细胞有完整核膜
【答案】B
【解析】
【详解】A、完整核仁存在于间期,有丝分裂前期核仁解体,分裂期细胞无完整核仁,A不符合题意;
B、染色体在有丝分裂前期形成并持续存在至末期,而间期细胞以染色质形式存在,因此染色体出现是识别分裂期细胞的直接依据,B符合题意;
C、赤道板是染色体排列的虚拟平面,并非真实结构,显微镜下无法观察到,C不符合题意;
D、完整核膜存在于间期,分裂期核膜已解体,D不符合题意。
故选B。
二、非选择题:本题共 5 小题,共 52 分。
17. 某种新型的抗肿瘤药物可通过作用于核DNA 抑制肿瘤细胞的恶性增殖,逆转肿瘤细胞的抗药性。该药物分子进入细胞核的过程如图,回答下列问题:
(1)肿瘤细胞核控制着细胞_____,_____把核内物质和细胞质分开。细胞核中的DNA 和_____紧密结合成_____,呈极细的丝状物,易被碱性染料染成深色。
(2)药物分子进入细胞后有的在溶酶体中被降解,有的在_____被直接降解。未被降解的药物分子通过核孔进入细胞核,该过程_____(填“具有”或“不具有”)选择性,药物分子积累后发挥作用。推测药物分子在细胞质中停留时间越长,细胞核对药物的吸收效率越_____(填“高”或“低”)。
【答案】(1) ①. 代谢和遗传 ②. 核膜 ③. 蛋白质 ④. 染色质
(2) ①. 细胞质基质 ②. 具有 ③. 低
【解析】
【分析】分析题图示,药物分子可直接穿过细胞膜进入到细胞质基质,在细胞质基质中的药物分子有部分会被分解;药物分子还可以与细胞膜表面受体结合,以胞吞方式进入细胞,部分与溶酶体结合后被降解,部分在细胞质基质中释放出来,未被降解的部分药物分子通过核孔进入到细胞核中,作用于核DNA,发挥效应。
【小问1详解】
肿瘤细胞核内储存着遗传信息,是细胞代谢和遗传的控制中心。核膜将细胞质和细胞核分隔开来。细胞核中的DNA和蛋白质紧密结合成染色质,呈极细的丝状物,易被碱性染料染成深色。
【小问2详解】
据图可知,药物分子可直接穿过细胞膜进入到细胞质基质,在细胞质基质中的药物分子有部分会被分解;未被降解的药物分子通过核孔进入细胞核,核孔是大分子物质进出的通道,具有选择性,药物分子积累后发挥作用。因此可以推测出药物分子在细胞质中停留时间越长,被降解概率就越大,细胞核对药物的吸收效率也越低。
18. 土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS信号转导途径是在拟南芥中发现的盐胁迫下细胞介导外排Na+,维持Na+/K+平衡的重要调节机制。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示,回答下列问题:
(1)磷脂分子PA在SOS信号转导途径中作为______起调节作用。
(2)盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是主动运输,该过程所消耗的能量来源是______,主动运输方式对于细胞的意义是______。
(3)盐胁迫条件下,周围环境的Na+以______方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,导致细胞中K+浓度______(填“增大”或“减小”)。从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是______。
【答案】(1)信号分子
(2) ①. H⁺浓度差形成的势能 ②. 细胞通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要
(3) ①. 协助扩散(或者被动运输) ②. 增大 ③. 细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同
【解析】
【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。
3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。
【小问1详解】
根据题意,盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜上迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化,该过程中PA作为信号分子起调节作用。
【小问2详解】
据题图信息可知,盐胁迫条件下,转运蛋白SOS1将细胞外的H+运输到细胞内的同时把Na+以主动运输的方式运出细胞,说明Na+的主动运输消耗的能量来自H+浓度差形成的化学势能,主动运输方式对于细胞的意义是:细胞通过主动运输这种方式来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。
【小问3详解】
据题图信息可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增大,Na+/K+比值减小。从结构方面分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同,导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性。
19. 不当施肥、人为踩踏、大型农业机械碾压等因素均会导致土壤结构破坏,如土壤紧实等。为研究土壤紧实对植物生长发育的影响,研究人员分别用压实的土壤(压实组)和未压实的土壤(疏松组)种植黄瓜,得到黄瓜根系中苹果酸和酒精含量数据如表。
组别
苹果酸/ (μmol·g-1)
酒精/ (μmol·g-1)
压实组
0.271±0.005
6.114±0.013
疏松组
0.467±0.004
2.233±0.040
回答下列问题:
(1)本实验中苹果酸主要在根系细胞的线粒体基质中生成,由此可推测,其为______(填“有氧”或“无氧”)呼吸的中间产物。
(2)相较于疏松组,压实组黄瓜根系的无氧呼吸更强,依据是____________,为维持根系细胞正常生命活动,压实组消耗的有机物总量更______(填“多”或“少”),原因是_____________;根吸收水分的能力减弱,叶片气孔______,光合作用受抑制,有机物合成减少。
(3)为解决土壤紧实的问题,可以采取的措施有___________(答出2点即可)。
【答案】(1)有氧 (2) ①. 压实组黄瓜根系中酒精含量更高 ②. 多 ③. 压实组无氧呼吸强,无氧呼吸释放能量少 ④. 关闭
(3)合理施肥、适度翻耕、减少大型农业机械的不必要碾压等
【解析】
【分析】有氧呼吸是有机物彻底的氧化分解,并释放能量的过程。有氧呼吸第一阶段在细胞质基质,第二阶段在线粒体基质,第三阶段在线粒体内膜。无氧呼吸整个过程在细胞质基质进行。
【小问1详解】
有氧呼吸的第二阶段发生在线粒体基质中,本实验中苹果酸主要在根系细胞的线粒体基质中生成,由此可推测,其为有氧呼吸的中间产物。
【小问2详解】
相较于疏松组,压实组黄瓜根系中酒精含量更高,而酒精是植物细胞无氧呼吸的产物,所以压实组黄瓜根系的无氧呼吸更强。为维持根系细胞正常生命活动,由于压实组无氧呼吸强,无氧呼吸释放的能量较少,为获得足够能量维持生命活动,压实组消耗的有机物总量更多。根吸收水分的能力减弱,叶片气孔关闭,二氧化碳进入减少,光合作用暗反应阶段首先受抑制,有机物合成减少。
【小问3详解】
为解决土壤紧实的问题,可以采取的措施有合理施肥,避免不当施肥导致土壤结构破坏;适度翻耕,疏松土壤;减少大型农业机械的不必要碾压等。
20. 植物叶肉细胞中的Rubisco是一个双功能酶,CO2浓度较高时,倾向于催化五碳糖和CO2反应;O2浓度较高时,倾向于催化五碳糖和O2反应生成CO2(称为光呼吸)。科研人员根据研究成果建构了如图所示的代谢模型,回答下列问题:
(1)细胞有氧呼吸与光呼吸的共同点为______(答出2点)。植物光合放氧反应部位是______,生成NADPH所需的电子源自______。
(2)植物进行光呼吸不利于光合作用中有机物的积累,因此为提高农作物的产量需要抑制光呼吸。研究发现,增施有机肥可以抑制光呼吸,原因是有机物被微生物分解后,使______,CO2的固定______(填“增强”或“减弱”),从而抑制光呼吸。
(3)研究表明,给作物长时间增施CO2会导致其光合速率逐渐减弱,最终影响作物产量,该现象被称为“光合适应”,根据所学知识,推测产生“光合适应”的原因:______。
【答案】(1) ①. 都消耗 O2,释放 CO2;都有能量的转换;都需要酶的参与 ②. 叶绿体类囊体薄膜 ③. 水的光解
(2) ①. CO2浓度升高 ②. 增强
(3)淀粉积累过多,抑制了光合作用
【解析】
【分析】当氧气浓度较高时,Rubisco倾向于催化五碳糖和氧气的反应,生成二氧化碳,即光呼吸。
【小问1详解】
有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生CO2和水,释放能量生成大量ATP的过程。据图可知,光呼吸是C5消耗O2释放CO2的过程。所以两者都消耗 O2,释放 CO2;都有能量的转换;都需要酶的参与。植物光合放氧反应属于光合作用的光反应阶段,其部位是叶绿体类囊体薄膜;生成NADPH所需的电子源自水的光解,即水光解产生的电子用于NADP+和H+结合形成NADPH。
【小问2详解】
增施有机肥,有机物被微生物分解后,CO2浓度升高,Rubisco倾向于催化五碳糖和CO2反应,即CO2的固定增强,从而抑制光呼吸。
【小问3详解】
由题意可知,给作物长时间增施CO2会导致其光合速率逐渐减弱,最终影响作物产量,分析原因可能是长时间增施CO2会导致光合产物(淀粉)积累,从而抑制光合作用。
21. 洋葱是生物实验中常用的材料。图1为洋葱根尖纵切面示意图,①~③代表洋葱根尖的不同区域,图2为洋葱细胞有丝分裂示意图,图3为细胞有丝分裂过程中每条染色体上DNA含量的变化,回答下列问题:
(1)在观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验中,应选择图1中的______(填字母)区域细胞作为实验材料,该区域细胞的特点是________________。
(2)图2中丙细胞处于有丝分裂的______期,共有染色体数______条,对应图3中的______区段。图3中CD段形成的原因是______。
(3)动物和高等植物细胞有丝分裂前期的主要区别是____________。
【答案】(1) ①. ③ ②. 细胞呈正方形,排列紧密
(2) ①. 中 ②. 4 ③. BC ④. 着丝粒分裂
(3)动物细胞是中心体发出星射线形成纺锤体,植物细胞是细胞两极发出的纺锤丝形成纺锤体
【解析】
【分析】1、分析图2,甲是有丝分裂前期、乙是有丝分裂后期、丙是有丝分裂中期、丁是有丝分裂末期。
2、分析图3:图中 AB段表示 DNA 的复制, BC 段表示每条染色体上有两条姐妹染色单体,CD段表示着丝粒分裂、姐妹染色单体分离。
【小问1详解】
图1根尖的③分生区可以进行有丝分裂,适合用来观察有丝分裂。分生区的细胞呈正方形,排列紧密。
【小问2详解】
图2中丙细胞着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂的中期,此时细胞中染色体形态固定、数目清晰是观察染色体形态数目的最佳时期,图中共有染色体数4条,对应图3中的BC区段,因为该细胞中每条染色体含有2个染色单体。图3中CD段细胞中的染色体由一条染色体含有2个DNA的状态变成了一条染色体含有1个DNA的状态,因此其形成的原因是着丝粒分裂,染色单体成为染色体。
【小问3详解】
动物和高等植物细胞有丝分裂前期的主要区别是纺锤体形成方式不同,动物细胞是中心体发出星射线形成纺锤体,植物细胞是两极发出的纺锤丝形成纺锤体。
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六盘水市纽绅中学 2025~2026 学年高三 9 月月考
生物学试卷
考生注意:
1.满分 100 分,考试时间 75 分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
3.本卷命题范围:必修 1 第 1—6 章第 1 节。
一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 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. 传统发酵技术中经常使用的酵母菌和醋酸菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述正确的是( )
A. 都没有成形的细胞核 B. 遗传物质都主要是DNA
C. 有氧呼吸的场所相同 D. 生命系统的结构层次相同
2. 在高中生物学中颜色反应可以用来检测生物分子。下列说法错误的是( )
A. 向豆浆中先加入双缩脲试剂 A 液,后加入 B 液,混匀后即可检测氨基酸
B. 将斐林试剂甲液、乙液混合后,加入梨汁中,水浴加热可检测还原糖
C. 实验鉴定生物组织中的脂肪时,用体积分数为 50%的酒精洗去浮色
D. 从菜花研磨液中提取的 DNA,可用二苯胺试剂沸水浴加热鉴定
3. 下列有关蛋白质和核酸的叙述,错误的是( )
A. 核酸控制蛋白质的合成,核酸的合成也需要蛋白质的参与
B. DNA 空间结构的多样性是蛋白质结构多样性的根本原因
C. 某些蛋白质和 RNA 能作为酶催化细胞内的化学反应
D. 糖蛋白、抗体、RNA 聚合酶、限制酶都是具有识别作用的物质
4. 某类生态浮床利用凤眼莲、芦苇、香蒲等水生植物的根茎来净化水体,其去除污染物的范围较为广泛,包括有机物和氮、磷、镉、铜、镍等元素。下列有关说法正确的是( )
A. 有机物中含的碳、氢、氧是生命的核心元素
B. 凤眼莲从水中吸收镁用于叶片中叶绿素的合成
C. 钙为微量元素,动物缺钙会引发肌肉抽搐
D. 植物吸收的氮元素会参与构成植物细胞壁
5. 细胞内不具备运输功能的物质或结构是( )
A. 结合水 B. 囊泡 C. 细胞骨架 D. 血红蛋白
6. 用同位素标记法验证胰岛素合成过程中参与的细胞结构,科研人员用含有3H 标记的半胱氨酸的培养液培养胰岛 B 细胞,发现放射性依次出现在细胞膜、核糖体、内质网、囊泡、高尔基体、细胞外。下列叙述正确的是( )
A. 胰岛素分泌时要与细胞膜上的转运蛋白结合
B. 在核糖体上合成的多肽链会通过囊泡运输
C. 胰岛素加工过程中所消耗的能量全部来自线粒体
D. 胰岛素的分泌体现了生物膜具有一定流动性
7. 现利用洋葱为实验材料,观察植物细胞的质壁分离和复原现象。甲组选取紫色洋葱外表皮细胞,乙组选取内表皮细胞,将甲组置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,乙组置于添加了红墨水的0.3g/mL的蔗糖溶液中。下列叙述错误的是( )
A. 甲组、乙组细胞均能观察到明显的质壁分离现象
B. 甲组、乙组细胞中有色部分出现在不同的部位
C. 降低蔗糖溶液的浓度,可使乙组细胞的细胞液呈现红色
D. 将发生质壁分离的细胞置于清水中,乙组细胞会使清水变红
8. 下列对物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A. 维生素D属于脂质,能以自由扩散方式进入细胞
B. 糖蒜变甜主要是细胞主动吸收蔗糖并积累形成的
C. 生物大分子要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内
D. 载体蛋白介导的跨膜运输均为主动运输
9. 生物的生命活动离不开酶的作用。下列关于酶的叙述正确的是( )
A. 由于胃蛋白酶的催化效率高,因此不能用于动物细胞间的分离
B. 酶在细胞内既可催化有机物的反应,也可催化无机物的反应
C. 无机催化剂催化细胞外的反应,酶催化细胞内的反应
D. 酶是蛋白质,高温保存可引起其空间结构改变导致活性降低
10. 绿叶海天牛可以进食海藻,并将藻类的叶绿体储存在皮肤细胞中,从而能像植物一样进行光合作用。该动物体将光能转化为化学能的过程中,下列物质参与的可能性最小的是( )
A. NADP+ B. NAD+ C. H2O D. ADP
11. 在慢跑过程中, 参与呼吸作用并在线粒体基质上作为反应物的是( )
A. 还原型辅酶I B. 葡萄糖 C. 丙酮酸 D. 二氧化碳
12. ATP的合成和水解都伴随能量变化。下列生命活动中,需要ATP水解提供能量的是( )
A. 淀粉酶催化淀粉水解 B. 光反应
C. 肌肉收缩 D. 氧气扩散入细胞
13. CAM植物白天气孔关闭,夜晚打开,以适应干旱环境。如图为其部分代谢途径,相关叙述不正确的是( )
A. 卡尔文循环的场所是叶绿体类囊体薄膜
B. 白天气孔关闭可减少水分散失
C. 催化过程①和过程②所需的酶不同
D. 夜晚气孔开放以便储存更多CO2
14. 下列有关绿叶中色素的提取和分离实验的叙述,正确的是( )
A. 烘干绿叶后提取色素 B. 使用层析液分离色素
C. 使用二氧化硅保护色素 D. 使用碳酸钙促进研磨
15. 高等植物细胞有丝分裂过程中,下列事件与染色体均分无关的是( )
A. 染色体被牵引着移向细胞两极
B. 染色质高度螺旋为染色体
C. 核膜的周期性消失与重建
D. 细胞板向四周扩展形成新的细胞壁,从而将一个细胞分成两个子细胞
16. 全视野数字切片技术可应用于病理诊断,其原理是数字设备可对切片中处于有丝分裂时期的细胞进行识别,其识别的依据主要是( )
A. 细胞有完整核仁 B. 细胞出现染色体
C. 细胞出现赤道板 D. 细胞有完整核膜
二、非选择题:本题共 5 小题,共 52 分。
17. 某种新型的抗肿瘤药物可通过作用于核DNA 抑制肿瘤细胞的恶性增殖,逆转肿瘤细胞的抗药性。该药物分子进入细胞核的过程如图,回答下列问题:
(1)肿瘤细胞核控制着细胞_____,_____把核内物质和细胞质分开。细胞核中的DNA 和_____紧密结合成_____,呈极细的丝状物,易被碱性染料染成深色。
(2)药物分子进入细胞后有的在溶酶体中被降解,有的在_____被直接降解。未被降解的药物分子通过核孔进入细胞核,该过程_____(填“具有”或“不具有”)选择性,药物分子积累后发挥作用。推测药物分子在细胞质中停留时间越长,细胞核对药物的吸收效率越_____(填“高”或“低”)。
18. 土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS信号转导途径是在拟南芥中发现的盐胁迫下细胞介导外排Na+,维持Na+/K+平衡的重要调节机制。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示,回答下列问题:
(1)磷脂分子PA在SOS信号转导途径中作为______起调节作用。
(2)盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是主动运输,该过程所消耗的能量来源是______,主动运输方式对于细胞的意义是______。
(3)盐胁迫条件下,周围环境的Na+以______方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,导致细胞中K+浓度______(填“增大”或“减小”)。从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是______。
19. 不当施肥、人为踩踏、大型农业机械碾压等因素均会导致土壤结构破坏,如土壤紧实等。为研究土壤紧实对植物生长发育的影响,研究人员分别用压实的土壤(压实组)和未压实的土壤(疏松组)种植黄瓜,得到黄瓜根系中苹果酸和酒精含量数据如表。
组别
苹果酸/ (μmol·g-1)
酒精/ (μmol·g-1)
压实组
0.271±0.005
6.114±0.013
疏松组
0.467±0.004
2.233±0.040
回答下列问题:
(1)本实验中苹果酸主要在根系细胞的线粒体基质中生成,由此可推测,其为______(填“有氧”或“无氧”)呼吸的中间产物。
(2)相较于疏松组,压实组黄瓜根系的无氧呼吸更强,依据是____________,为维持根系细胞正常生命活动,压实组消耗的有机物总量更______(填“多”或“少”),原因是_____________;根吸收水分的能力减弱,叶片气孔______,光合作用受抑制,有机物合成减少。
(3)为解决土壤紧实的问题,可以采取的措施有___________(答出2点即可)。
20. 植物叶肉细胞中的Rubisco是一个双功能酶,CO2浓度较高时,倾向于催化五碳糖和CO2反应;O2浓度较高时,倾向于催化五碳糖和O2反应生成CO2(称为光呼吸)。科研人员根据研究成果建构了如图所示的代谢模型,回答下列问题:
(1)细胞有氧呼吸与光呼吸的共同点为______(答出2点)。植物光合放氧反应部位是______,生成NADPH所需的电子源自______。
(2)植物进行光呼吸不利于光合作用中有机物的积累,因此为提高农作物的产量需要抑制光呼吸。研究发现,增施有机肥可以抑制光呼吸,原因是有机物被微生物分解后,使______,CO2的固定______(填“增强”或“减弱”),从而抑制光呼吸。
(3)研究表明,给作物长时间增施CO2会导致其光合速率逐渐减弱,最终影响作物产量,该现象被称为“光合适应”,根据所学知识,推测产生“光合适应”的原因:______。
21. 洋葱是生物实验中常用的材料。图1为洋葱根尖纵切面示意图,①~③代表洋葱根尖的不同区域,图2为洋葱细胞有丝分裂示意图,图3为细胞有丝分裂过程中每条染色体上DNA含量的变化,回答下列问题:
(1)在观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验中,应选择图1中的______(填字母)区域细胞作为实验材料,该区域细胞的特点是________________。
(2)图2中丙细胞处于有丝分裂的______期,共有染色体数______条,对应图3中的______区段。图3中CD段形成的原因是______。
(3)动物和高等植物细胞有丝分裂前期的主要区别是____________。
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