精品解析:黑龙江省佳木斯市第八中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题
2025-09-30
|
2份
|
29页
|
97人阅读
|
2人下载
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 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 黑龙江省 |
| 地区(市) | 佳木斯市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.82 MB |
| 发布时间 | 2025-09-30 |
| 更新时间 | 2026-05-28 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-09-30 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/54179542.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025年秋季学期第一次月考
高三生物试题
考试时间:60分钟
一、单选题(每题2分,共30分)
1. 如图分别表示形态、功能都不相同的两种细胞,但它们都有相似的结构,其统一性表现在( )
A. 都有细胞膜、细胞质、细胞核
B. 都有细胞壁、细胞膜、细胞质
C. 都有细胞壁、细胞质、细胞核
D. 都有细胞膜、细胞质、细胞拟核
2. 使用同位素标记法时,均能用32P标记的是( )
A. RNA和DNA B. 性激素和纤维素
C. 乳糖和乳糖酶 D. 氨基酸和淀粉
3. 水和无机盐是细胞中重要的无机物,相关叙述正确的是( )
A. 血钙含量过高会导致肌肉抽搐
B. 类胡萝卜素含有镁元素,参与光合作用
C. 自由水是细胞中良好的溶剂,可以运输营养物质和代谢废物
D. 结合水是细胞结构的重要组成成分,在代谢旺盛的细胞中含量最多
4. 蛋白质是决定生物体结构和功能的重要物质。下列相关叙述错误的是( )
A. 经盐析后得到的蛋白质空间结构会发生改变
B. 氨基酸之间脱水缩合生成的H2O中,氢来自氨基和羧基
C. 细胞内蛋白质发生水解时,通常需要另一种蛋白质的参与
D. 蛋白质的基本性质不仅与碳骨架有关,也与功能基团有关
5. 单细胞伞藻由帽、柄和假根三部分构成,细胞核在基部。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验如下图。下列说法正确的是( )
A. 该实验的结论是,细胞核是生物遗传性状的控制中心
B. 该实验的结论是,生物形态结构的建成与细胞质有关
C. 该实验的结论是,单细胞伞藻的帽的形状由伞柄决定
D. 该实验的结论是,单细胞伞藻代谢活动在假根中完成
6. 下表是植物细胞在放入蔗糖溶液前及放入甲、乙、丙三种不同浓度的蔗糖溶液一段时间后细胞的形态。下列叙述正确的是( )
实验处理
放入前
放入甲溶液
放入乙溶液
放入丙溶液
细胞的形态
A. 若降低甲溶液的浓度,该细胞可能会因吸水而涨破
B. 浸泡在乙溶液中的细胞内外蔗糖浓度基本相等,水分子进出达到动态平衡
C. 浸泡在丙溶液中的细胞出现质壁分离时,细胞壁和细胞膜间充满蔗糖溶液
D. 若该细胞处于一定浓度的尿素溶液中,一定会出现质壁分离后自动复原的现象
7. 一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关,下列有关物质跨膜运输的叙述正确的是( )
A. 离子或分子与载体蛋白结合后,载体蛋白的空间结构会发生变化,这种变化是不可逆的
B. 被动运输都是顺浓度梯度进行的,既不需要消耗能量,也不需要借助膜上的转运蛋白
C. 主动运输一般是逆浓度进行的,既要消耗细胞的能量,也需要借助膜上的载体蛋白
D. 大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内,并且要消耗能量
8. 下列反应过程中,不涉及降低化学反应活化能的是( )
A. Ca2+载体蛋白的磷酸化
B. 加热使H2O2分解加快
C. 盐酸催化脂肪水解
D. 鸡肝研磨液使H2O2分解加快
9. 如图是 ATP 分子进出示意图,①、③、④表示组成 ATP 的物质或基团,②表示化学键。下列叙述正确的是( )
A. ①是腺苷,④是构成 RNA 的基本单位之一
B. 两个相邻的③均带正电荷而相互排斥,导致②不稳定
C. ATP 在细胞中通常含量极少,代谢旺盛时,含量明显增多
D. ②断裂,③可与载体蛋白结合使载体蛋白磷酸化,导致其空间结构发生变化
10. 下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①、②和③表示不同反应阶段。下列叙述错误的是( )
A. ①发生在细胞质基质,②和③发生在线粒体
B. ③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成
C. 无氧条件下,②③不能进行,①能正常进行
D. 无氧条件下,①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中
11. 为了探究不同条件下酵母菌细胞呼吸方式和释放热量的差异,某同学利用图示甲、乙装置进行实验,其中酵母菌培养液是质量分数为5%的葡萄糖溶液,下列相关叙述错误的是( )
A. 该实验的自变量为是否通入氧气,甲、乙两实验组相互对照
B. 若用酸性重铬酸钾检测时,B、D瓶滤液均呈灰绿色则可能是培养时间过短
C. 乙装置中酵母菌培养液上可滴加石蜡油液封以创造无氧条件
D. 实验前后锥形瓶D中温度上升的主要原因是底物中的能量大部分转换成热能
12. 细胞呼吸是植物重要的生命活动,细胞呼吸的原理在生产实践中被广泛应用。下列叙述错误的是( )
A. 夜间蔬菜大棚适当降低温度有利于提高产量
B. 农作物种子入库贮藏时应放在干燥和低温环境中
C. 苹果在塑料袋中密封保存可以减少水分散失和降低呼吸速率
D. 为了更有利于种子的萌发,播种油料种子时宜深播
13. 下列关于无丝分裂的叙述,错误的是( )
A. 蛙的红细胞能进行无丝分裂
B. 无丝分裂过程中没有纺锤丝和染色体的变化
C. 无丝分裂过程中不会进行遗传物质的复制
D. 无丝分裂过程中会出现细胞膜的凹陷
14. 某同学观察洋葱根尖有丝分裂装片时,看到处于不同分裂时期的分生区细胞,如下图所示,其中箭头所指的细胞处于( )
A. 前期 B. 中期 C. 后期 D. 末期
15. 下列对细胞结构、功能及其联系的叙述错误的是( )
A. 植物细胞有丝分裂末期,高尔基体参与了细胞壁的形成
B. 动物细胞有丝分裂前期,中心粒发出星射线,形成了纺锤体,可在光学显微镜下看见
C. 线粒体可以为溶酶体内合成、分泌酸性水解酶提供能量
D. 高尔基体与分泌蛋白的加工、分类、包装及膜泡运输有关
二、多选题(每题3分,共15分。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错的得0分。)
16. 下图所示为来自同一人体的4种细胞,下列叙述错误的是( )
A. 各细胞中生命活动均主要由蛋白质承担
B. 各细胞形态、功能不同的根本原因是细胞中的蛋白质种类和数量不同
C. 人体各细胞大小不同,细胞中含量最多的化合物也不同
D. 虽然人体各细胞的生理功能不同,但吸收葡萄糖的方式相同
17. 下图是某生物兴趣小组探究不同条件下光合作用和细胞呼吸过程中气体产生情况的实验示意图,装置中的CO2缓冲液可维持瓶内二氧化碳浓度的恒定。下列分析正确的是( )
A. 甲装置可用来测净光合作用速率和有氧呼吸速率
B. 若装置乙的水滴向左移动,则青蛙进行了有氧呼吸
C. 若甲和乙两个装置都在黑暗环境,则水滴都往左移
D. 若甲和乙两个装置都在光照环境,则水滴都往右移
18. 甲、乙两图均表示氧浓度对呼吸作用(底物为葡萄糖)的影响,下列相关叙述错误的是( )
A. 甲图中,氧浓度为a时只进行无氧呼吸,呼吸产物中有酒精
B. 甲图中,氧浓度为d时只进行有氧呼吸
C. 乙图中,储存种子或水果时,A点对应的氧浓度最适宜
D. 由乙图可知,氧浓度较低时抑制有氧呼吸,氧浓度较高时促进有氧呼吸
19. 下图是某生物体细胞有丝分裂不同分裂时期的图像,下列对图像的叙述正确的是( )
A. 该生物可能是动物
B. 甲、乙、丙三细胞分别处于有丝分裂的前期、后期和中期
C. 甲细胞中正在发生染色体的复制
D. 甲、乙、丙三个细胞内染色体数、染色单体数、核DNA分子数的比例都为1∶2∶2
20. 酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在最适温度、适宜pH值等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,实验结果如下图所示,已知Na+和SO42-几乎不影响该反应。下列分析正确的是( )
A. 实验中的自变量有两个,因变量只有一个
B. 实验过程中唾液淀粉酶催化淀粉水解是因为提高了反应的活化能
C. 由实验结果可知,Cu2+、Cl-可能改变了酶的空间结构
D. 降低温度a、c两点会向左下方移动,b点不变
三、解答题(共55分)
21. RuBP羧化/加氧酶是光合作用中常用的一种双功能酶,在该酶的催化作用下,C5与O2结合发生光呼吸,或C5与CO2结合发生光合作用暗反应(如图1)。两种反应比例取决于细胞质基质中O2与CO2的相对含量。图2是科学家在适宜光照条件下,测量得到的植物甲(低光呼吸植物)和植物乙(高光呼吸植物)在不同CO2条件下总光合速率与温度的关系。
(1)由图1 可知光呼吸和卡尔文循环都能利用的物质除了 C5 还有____________,所填物质产生的场所是_________。
(2)叶肉细胞中消耗O2 的场所有_______________,卡尔文循环中CO2 中碳元素的转移途径是______________(用文字和箭头表示)。
(3)据图2分析,在大气CO2浓度条件下,40℃时限制甲、乙两种植物光合速率的主要环境因素分别是____________;已知植物乙光合的最适温度是 45 ℃,CO2浓度不影响光合相关酶的活性,请结合光呼吸和卡尔文循环,解释在正常大气 CO2浓度下、温度从40℃升高到光合作用最适温度的过程中,植物乙总光合作用速率不升反降的原因是_______________。
22. 下图为两种不同生物细胞的有丝分裂示意图,请据图回答:
(1)图一处于有丝分裂的____________期,该时期细胞中染色体与核DNA数量之比是__________,用胰蛋白酶处理图一中结构3后,剩余的细丝状结构是__________。
(2)图二中有染色单体的细胞是______(填字母),染色单体形成于____________期。
(3)动植物细胞有丝分裂纺锤体的形成方式不同,动物细胞形成纺锤体与____________(细胞器)有关,染色体数目加倍发生于____________时期(填字母)。
(4)用光学显微镜观察发生质壁分离现象的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,不能观察到染色体的原因是:_____________。
23. 酶促反应的进行需要适宜的条件,图1~4是与酶相关的一些实验结果。回答下列问题:
(1)据图1可知,酶具有________的特性。酶可以改变___________达到的时间。
(2)图2所示的模型可以解释酶的_______。如果B是蔗糖,则从物质变化的角度分析,可表示蔗糖酶的是_______(填字母),C和D是_______。
(3)根据图3中的结果______(填“可以”或“不可以”)确定该酶的最适温度。pH=6时并不是该酶的最适pH,请设计实验进一步探究该酶的最适pH,实验思路:__________。
(4)若图4是在酶的最适温度和最适pH下测定的反应速率,则图中影响酶促反应速率的因素是__________。若要提高A点的酶促反应速率,可采取的措施是__________。
24. 下图表示构成生物体的元素、化合物及其关系,其中a、b、d、e代表小分子,A、B、E、F代表由多个基本单位组成的分子。请据图回答下列问题:
(1)图中的“?”是指________元素,它属于________元素(填“大量”或“微量”)。
(2)a组成的核酸有中________不能作为细胞的遗传物质,只能作某些病毒的遗传物质,其遗传信息储存在_________中。
(3)A中的________还可以和________结合可以组成染色体。
(4)用E中的淀粉和蔗糖来验证淀粉酶的专一性时,不能使用碘液来做检测试剂,原因是____。
(5)图中涉及的蛋白质、糖类、脂质的代谢,都可以通过_______过程联系起来。
25. 下图为生物体内葡萄糖分解代谢过程的图解,请根据图回答下面的问题:
(1)反应①-④中,可在人体细胞中进行的是_____(填序号)。
(2)图中①过程反应的场所是_____。
(3)在有氧呼吸的三个阶段中,CO2的产生是在第_____阶段。
(4)种子萌发过程中,护理不当会出现烂芽现象影响种植。究其原因是由于细胞进行无氧呼吸产生的_____毒害所致,这种物质可以用_____检测。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025年秋季学期第一次月考
高三生物试题
考试时间:60分钟
一、单选题(每题2分,共30分)
1. 如图分别表示形态、功能都不相同的两种细胞,但它们都有相似的结构,其统一性表现在( )
A. 都有细胞膜、细胞质、细胞核
B. 都有细胞壁、细胞膜、细胞质
C. 都有细胞壁、细胞质、细胞核
D. 都有细胞膜、细胞质、细胞拟核
【答案】A
【解析】
【分析】衣藻是低等植物、变形虫是原生动物,虽然两者的形态、功能都不相同,但两者都属于真核生物,它们的细胞中都含有细胞膜、细胞质、细胞核等结构。
【详解】AD、衣藻和变形虫都是单细胞真核生物,都有细胞膜、细胞质、细胞核,均没有拟核,A正确,D错误;
BC、衣藻是低等植物、变形虫是原生动物,衣藻有细胞壁,变形虫没有细胞壁,BC错误。
故选A。
2. 使用同位素标记法时,均能用32P标记的是( )
A. RNA和DNA B. 性激素和纤维素
C. 乳糖和乳糖酶 D. 氨基酸和淀粉
【答案】A
【解析】
【分析】几种化合物的元素组成:①蛋白质是由C、H、O、N元素构成,有些还含有P、S等;②核酸(包括DNA和RNA)是由C、H、O、N、P元素构成;③脂质是由C、H、O构成,有些含有N、P;④糖类是由C、H、O构成。
【详解】A、RNA、DNA的组成元素是C、H、O、N、P,二者都能用32P标记,A正确;
B、性激素和纤维素的组成元素均为C、H、O,都不含P元素,B错误;
C、乳糖只含C、H、O,不能用32P标记;C错误;
D、淀粉属于多糖,只含C、H、O,不能用32P标记,D错误。
故选A。
3. 水和无机盐是细胞中重要的无机物,相关叙述正确的是( )
A. 血钙含量过高会导致肌肉抽搐
B. 类胡萝卜素含有镁元素,参与光合作用
C. 自由水是细胞中良好的溶剂,可以运输营养物质和代谢废物
D. 结合水是细胞结构的重要组成成分,在代谢旺盛的细胞中含量最多
【答案】C
【解析】
【详解】A、血钙含量过高会导致肌肉松弛(肌无力),而血钙过低才会引起抽搐,A错误;
B、类胡萝卜素(如胡萝卜素、叶黄素)不含镁元素,含镁的是叶绿素,B错误;
C、自由水是细胞内良好的溶剂,可运输物质(如血浆中的水运输代谢废物和营养物质),C正确;
D、结合水是细胞结构的组成成分,但代谢旺盛的细胞中自由水含量更多,结合水含量高时细胞代谢活动通常较弱,D错误。
故选C。
4. 蛋白质是决定生物体结构和功能的重要物质。下列相关叙述错误的是( )
A. 经盐析后得到的蛋白质空间结构会发生改变
B. 氨基酸之间脱水缩合生成的H2O中,氢来自氨基和羧基
C. 细胞内蛋白质发生水解时,通常需要另一种蛋白质的参与
D. 蛋白质的基本性质不仅与碳骨架有关,也与功能基团有关
【答案】A
【解析】
【分析】氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键,其结构式是-CO-NH-。
【详解】A、蛋白质的盐析是指向蛋白质的水溶液中加入盐(如氯化钠)导致蛋白质溶解度变小而从溶液中析出,其空间结构不改变,A错误;
B、氨基酸脱水缩合时,氨基提供的—H和羧基提供的—OH结合生成水,B正确;
C、蛋白质的水解需要酶的催化,而催化蛋白质水解的酶的化学本质是蛋白质,C正确;
D、蛋白质的基本性质与碳骨架和功能基团(如R基)有关,D正确。
故选A。
5. 单细胞伞藻由帽、柄和假根三部分构成,细胞核在基部。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验如下图。下列说法正确的是( )
A. 该实验的结论是,细胞核是生物遗传性状的控制中心
B. 该实验的结论是,生物形态结构的建成与细胞质有关
C. 该实验的结论是,单细胞伞藻的帽的形状由伞柄决定
D. 该实验的结论是,单细胞伞藻代谢活动在假根中完成
【答案】A
【解析】
【分析】分析实验结果可知,菊花形的伞柄嫁接到帽型的假根上,长出帽型的伞帽,帽形的伞柄嫁接到菊花型的假根上,长出菊花形型的伞帽,因此伞藻的形态是由细胞核控制的。
【详解】因伞藻的细胞核在基部,由题图实验结果可知,嫁接后的伞藻,细胞核来自哪种伞藻,伞帽的形态与之相同,说明伞藻的性状是由细胞核决定的,进而推知细胞核是生物性状的控制中心。A正确。
故选A。
6. 下表是植物细胞在放入蔗糖溶液前及放入甲、乙、丙三种不同浓度的蔗糖溶液一段时间后细胞的形态。下列叙述正确的是( )
实验处理
放入前
放入甲溶液
放入乙溶液
放入丙溶液
细胞的形态
A. 若降低甲溶液的浓度,该细胞可能会因吸水而涨破
B. 浸泡在乙溶液中的细胞内外蔗糖浓度基本相等,水分子进出达到动态平衡
C. 浸泡在丙溶液中的细胞出现质壁分离时,细胞壁和细胞膜间充满蔗糖溶液
D. 若该细胞处于一定浓度的尿素溶液中,一定会出现质壁分离后自动复原的现象
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:根据题图可知,甲溶液中植物细胞略有膨胀,说明此时细胞吸水,则细胞液浓度大于甲溶液浓度;乙溶液中植物细胞基本不变,说明此时水分子进出细胞处于动态平衡,则细胞液浓度基本等于乙溶液浓度;丙溶液中植物细胞的原生质层明显缩小,发生了质壁分离,说明细胞失水,则细胞液浓度小于丙溶液浓度。
【详解】A、若降低甲溶液的浓度,植物细胞会继续吸水,但受细胞壁的限制,植物细胞不会涨破,A错误;
B、乙溶液中植物细胞形态基本不变,说明此时细胞液浓度基本等于乙溶液浓度,即细胞的内外渗透压相等,水分子进出细胞处于动态平衡,但内外蔗糖浓度不相等,B错误;
C、浸泡在丙溶液中的细胞出现了质壁分离,细胞壁具有全透性,此时细胞壁与细胞膜的间隙内充满蔗糖溶液,C正确;
D、若尿素溶液浓度过高,植物细胞会因失水过多而死亡,无法发生质壁分离后自动复原的现象,D错误。
故选C。
7. 一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关,下列有关物质跨膜运输的叙述正确的是( )
A. 离子或分子与载体蛋白结合后,载体蛋白的空间结构会发生变化,这种变化是不可逆的
B. 被动运输都是顺浓度梯度进行的,既不需要消耗能量,也不需要借助膜上的转运蛋白
C. 主动运输一般是逆浓度进行的,既要消耗细胞的能量,也需要借助膜上的载体蛋白
D. 大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内,并且要消耗能量
【答案】C
【解析】
【分析】大分子物质跨膜运输的方式一般是胞吞或胞吐。小分子物质或离子通过自由扩散或协助扩散或主动运输进出细胞。
【详解】A、离子或分子与载体蛋白结合后,载体蛋白的空间结构会发生变化,这种变化是可逆的,从而使载体蛋白能重复运输同种物质,A错误;
B、被动运输都是顺浓度梯度进行的,不需要消耗能量,但协助扩散需要借助膜上的转运蛋白,B错误;
C、主动运输一般是逆浓度进行的,既要消耗细胞的能量,也需要借助膜上的载体蛋白,C正确;
D、大分子有机物一般通过胞吞胞吐进出细胞,不需要膜上的转运蛋白参与,但消耗能量,D错误。
故选C。
8. 下列反应过程中,不涉及降低化学反应活化能的是( )
A. Ca2+载体蛋白的磷酸化
B. 加热使H2O2分解加快
C. 盐酸催化脂肪水解
D. 鸡肝研磨液使H2O2分解加快
【答案】B
【解析】
【详解】A、Ca2+载体蛋白的磷酸化需要酶的催化,酶通过降低活化能促进反应,A错误;
B、加热使H2O2分解加快是通过提高分子动能,使更多分子达到活化能,并未降低活化能本身,B正确;
C、盐酸作为催化剂可降低脂肪水解反应的活化能,催化剂通过降低活化能促进反应,C错误;
D、鸡肝研磨液含过氧化氢酶,酶显著降低H2O2分解的活化能,D错误。
故选B。
9. 如图是 ATP 分子进出示意图,①、③、④表示组成 ATP 的物质或基团,②表示化学键。下列叙述正确的是( )
A. ①是腺苷,④是构成 RNA 的基本单位之一
B. 两个相邻的③均带正电荷而相互排斥,导致②不稳定
C. ATP 在细胞中通常含量极少,代谢旺盛时,含量明显增多
D. ②断裂,③可与载体蛋白结合使载体蛋白磷酸化,导致其空间结构发生变化
【答案】D
【解析】
【详解】A、①是腺嘌呤,④是腺苷,由腺嘌呤和核糖组成,而RNA的基本单位是核糖核苷酸,A错误;
B、③为磷酸基团,两个相邻的③均带负电荷而相互排斥,导致特殊化学键②不稳定,B错误;
C、ATP 在细胞中通常含量极少,代谢旺盛时,ATP与ADP的转化加快,但ATP的含量不会明显增大,C错误;
D、②断裂释放出能量,③磷酸可与载体蛋白结合使载体蛋白磷酸化,导致其空间结构发生变化,D正确。
故选D。
10. 下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①、②和③表示不同反应阶段。下列叙述错误的是( )
A. ①发生在细胞质基质,②和③发生在线粒体
B. ③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成
C. 无氧条件下,②③不能进行,①能正常进行
D. 无氧条件下,①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中
【答案】D
【解析】
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP;无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。
【详解】A、①为有氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质,②为有氧呼吸第二阶段(丙酮酸分解为二氧化碳并产生NADH),发生在线粒体基质;③为有氧呼吸第三阶段(NADH与氧气结合生成水),发生在线粒体内膜;②和③发生在线粒体,A正确;
B、有氧呼吸第三阶段(③)中,NADH通过电子传递链将电子传递给氧气,最终与质子结合生成水。NADH直接参与了水的形成,B正确;
C、①(有氧呼吸第一阶段)可正常进行,但②(有氧呼吸第二阶段)需要线粒体参与,无氧时植物细胞转向无氧呼吸,丙酮酸在细胞质基质中转化为酒精和二氧化碳,不进行②过程,C正确;
D、无氧呼吸仅第一阶段(①)产生少量ATP,第二阶段不产生ATP。NADH的能量用于还原丙酮酸(如生成酒精),未转移到ATP中,D错误。
故选D。
11. 为了探究不同条件下酵母菌细胞呼吸方式和释放热量的差异,某同学利用图示甲、乙装置进行实验,其中酵母菌培养液是质量分数为5%的葡萄糖溶液,下列相关叙述错误的是( )
A. 该实验的自变量为是否通入氧气,甲、乙两实验组相互对照
B. 若用酸性重铬酸钾检测时,B、D瓶滤液均呈灰绿色则可能是培养时间过短
C. 乙装置中酵母菌培养液上可滴加石蜡油液封以创造无氧条件
D. 实验前后锥形瓶D中温度上升的主要原因是底物中的能量大部分转换成热能
【答案】D
【解析】
【详解】A、本实验的自变量为是否通入氧气,甲为通入氧气条件,乙为不通入氧气条件组,甲和乙均为实验组,相互对照,A正确;
B、若用酸性重铬酸钾检测时,B、D瓶滤液均呈灰绿色则可能是培养时间过短,培养液中葡萄糖没有耗完,与酸性重铬酸钾反应而呈灰绿色,所以检测时应将酵母菌的培养时间适当延长以耗尽溶液中的葡萄糖,B正确;
C、乙装置中装酵母菌培养液的锥形瓶上部有少量空气,在酵母菌培养液上滴加石蜡油液封可以创造无氧条件,使实验更加严谨,C正确;
D、乙装置中酵母菌进行无氧呼吸,无氧呼吸时葡萄糖中的能量大部分存于乙醇,而不是以热能散失,D错误。
故选D。
12. 细胞呼吸是植物重要的生命活动,细胞呼吸的原理在生产实践中被广泛应用。下列叙述错误的是( )
A. 夜间蔬菜大棚适当降低温度有利于提高产量
B. 农作物种子入库贮藏时应放在干燥和低温环境中
C. 苹果在塑料袋中密封保存可以减少水分散失和降低呼吸速率
D. 为了更有利于种子的萌发,播种油料种子时宜深播
【答案】D
【解析】
【详解】A、夜间降低温度可抑制呼吸酶活性,减少有机物消耗,有利于提高产量,A正确;
B、干燥低温环境能降低种子呼吸速率,减少有机物消耗,延长贮藏时间,B正确;
C、苹果在塑料袋中密封保存,降低氧气浓度,使呼吸速率降低,同时可以减少水分散失,起到保鲜作用,C正确;
D、油料作物中含C、H的比例较高,有氧呼吸时需要消耗大量的氧气,故播种时应该浅播,D错误。
故选D。
13. 下列关于无丝分裂的叙述,错误的是( )
A. 蛙的红细胞能进行无丝分裂
B. 无丝分裂过程中没有纺锤丝和染色体的变化
C. 无丝分裂过程中不会进行遗传物质的复制
D. 无丝分裂过程中会出现细胞膜的凹陷
【答案】C
【解析】
【分析】无丝分裂表现的典型特点是在分裂过程中不出现纺锤丝和染色体的变化,其具体过程:
a.细胞核先延长,核的中部向内凹进,缢裂成两个细胞核;
b.整个细胞从中部缢裂成两部分,形成两个子细胞;如蛙的红细胞的分裂。
【详解】A、无丝分裂是真核生物的细胞分裂方式,蛙的红细胞能进行无丝分裂 ,A正确;
B、无丝分裂是一种比较简单的细胞分裂方式,细胞分裂前遗传物质也要复制,以便进行平均分配,但没有纺锤丝和染色体的变化,B正确;
C、无丝分裂过程中不出现纺锤丝和染色体,但会进行遗传物质的复制,C错误;
D、无丝分裂过程中会出现细胞膜的凹陷,而后缢裂成两个子细胞,D正确。
故选C。
14. 某同学观察洋葱根尖有丝分裂装片时,看到处于不同分裂时期的分生区细胞,如下图所示,其中箭头所指的细胞处于( )
A. 前期 B. 中期 C. 后期 D. 末期
【答案】B
【解析】
【详解】有丝分裂中期:染色体的着丝粒两侧都有纺缍丝附着,并牵引染色体运动,使染色体的着丝粒排列在赤道板上,图中箭头所指的细胞中每条染色体处于细胞中央,表示有丝分裂中期,B正确,ACD错误。
故选B。
15. 下列对细胞结构、功能及其联系的叙述错误的是( )
A. 植物细胞有丝分裂末期,高尔基体参与了细胞壁的形成
B. 动物细胞有丝分裂前期,中心粒发出星射线,形成了纺锤体,可在光学显微镜下看见
C. 线粒体可以为溶酶体内合成、分泌酸性水解酶提供能量
D. 高尔基体与分泌蛋白的加工、分类、包装及膜泡运输有关
【答案】C
【解析】
【分析】1、高尔基体在动植物细胞中的功能不同,在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关。
2、植物细胞有丝分裂前期,由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体;动物细胞有丝分裂前期,由两极的中心体(每个中心体由两个中心粒相互垂直组成)发出星射线形成纺锤体。
【详解】A、植物细胞有丝分裂末期,细胞板的形成需要高尔基体合成并运输细胞壁成分(如纤维素和果胶),A正确;
B、动物细胞有丝分裂前期,中心体复制后移向两极并发出星射线形成纺锤体,纺锤体结构可在光学显微镜下观察到,B正确;
C、溶酶体内的酸性水解酶由核糖体合成,经内质网和高尔基体加工后运输至溶酶体,线粒体为整个过程提供能量,但溶酶体自身不合成酶,C错误;
D、高尔基体负责分泌蛋白的加工、分类、包装,并通过膜泡运输至细胞膜,D正确;
故选C。
二、多选题(每题3分,共15分。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错的得0分。)
16. 下图所示为来自同一人体的4种细胞,下列叙述错误的是( )
A. 各细胞中生命活动均主要由蛋白质承担
B. 各细胞形态、功能不同的根本原因是细胞中的蛋白质种类和数量不同
C. 人体各细胞大小不同,细胞中含量最多的化合物也不同
D. 虽然人体各细胞的生理功能不同,但吸收葡萄糖的方式相同
【答案】BCD
【解析】
【分析】关于“细胞分化”,考生可以从以下几方面把握:
(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。
(2)细胞分化的特点:普遍性、稳定性、不可逆性。
(3)细胞分化的实质:基因的选择性表达。
(4)细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。
【详解】A、蛋白质是一切生命活动的主要承担者,A正确;
B、基因的选择性表达是各细胞的形态、功能不同的根本原因,B错误;
C、虽然人体各细胞大小不同,但细胞中含量最多的化合物相同,都是水,C错误;
D、成熟红细胞吸收葡萄糖的方式是协助扩散,而小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输,D错误。
故选BCD。
17. 下图是某生物兴趣小组探究不同条件下光合作用和细胞呼吸过程中气体产生情况的实验示意图,装置中的CO2缓冲液可维持瓶内二氧化碳浓度的恒定。下列分析正确的是( )
A. 甲装置可用来测净光合作用速率和有氧呼吸速率
B. 若装置乙的水滴向左移动,则青蛙进行了有氧呼吸
C. 若甲和乙两个装置都在黑暗环境,则水滴都往左移
D. 若甲和乙两个装置都在光照环境,则水滴都往右移
【答案】ABC
【解析】
【分析】植物光合作用吸收CO2、放出O2;植物和青蛙进行有氧呼吸时吸收O2、放出CO2。CO2缓冲液可维持瓶内CO2浓度的恒定,因此装置中气体量的变化表示的是O2的变化量。
【详解】A、绿色植物在光下可以进行光合作用和有氧呼吸,在黑暗的条件下不能进行光合作用,但能进行有氧呼吸,因此甲装置在光下可测定净光合速率,黑暗的条件下可测定植物的有氧呼吸速率,A正确;
B、CO2缓冲液可维持瓶内CO2浓度的恒定,青蛙进行有氧呼吸消耗O2、放出的CO2,若装置乙的水滴向左移动,则是青蛙进行有氧呼吸消耗的O2引起装置内的气体压强减小所致,B正确;
C、若甲和乙两个装置都在黑暗环境,则甲装置中的绿色植物不能进行光合作用,但甲和乙两个装置中的生物都会通过有氧呼吸消耗O2、放出的CO2,CO2缓冲液可维持瓶内CO2浓度的恒定,因此水滴都往左移,C正确;
D、CO2缓冲液可维持瓶内CO2浓度的恒定,若甲和乙两个装置都在光照环境,则甲装置中的绿色植物的光合速率可能大于有氧呼吸速率,使得甲装置中的水滴因气体气体压强变大而往右移,乙装置中的水滴因青蛙通过有氧呼吸消耗O2使其气体压强变小而往左移,D错误。
故选ABC。
18. 甲、乙两图均表示氧浓度对呼吸作用(底物为葡萄糖)的影响,下列相关叙述错误的是( )
A. 甲图中,氧浓度为a时只进行无氧呼吸,呼吸产物中有酒精
B. 甲图中,氧浓度为d时只进行有氧呼吸
C. 乙图中,储存种子或水果时,A点对应的氧浓度最适宜
D. 由乙图可知,氧浓度较低时抑制有氧呼吸,氧浓度较高时促进有氧呼吸
【答案】CD
【解析】
【详解】A、从图甲中可以看出,在氧浓度为a时,只释放CO2而不吸收O2,说明只进行无氧呼吸,且进行的是能产生CO2的无氧呼吸,呼吸产物中有酒精,A正确;
B、图甲中,氧浓度为d时,氧气的吸收量等于二氧化碳的释放量,说明只进行有氧呼吸,B正确;
C、图乙中,A点对应的氧浓度为0,此时只进行无氧呼吸,产生的酒精对细胞不利,所以氧浓度为0时不适合储存种子或水果,图中适宜储存的氧气浓度为C对应的氧气浓度,C错误;
D、由乙图可知,氧浓度较低时抑制无氧呼吸,氧浓度较高时促进有氧呼吸,D错误。
故选CD。
19. 下图是某生物体细胞有丝分裂不同分裂时期的图像,下列对图像的叙述正确的是( )
A. 该生物可能是动物
B. 甲、乙、丙三细胞分别处于有丝分裂的前期、后期和中期
C. 甲细胞中正在发生染色体的复制
D. 甲、乙、丙三个细胞内染色体数、染色单体数、核DNA分子数的比例都为1∶2∶2
【答案】AB
【解析】
【详解】A、由于该生物体细胞不含细胞壁,因此该生物可能是动物,A正确;
B、甲细胞染色体散乱分布为前期,乙细胞染色体着丝粒分裂为后期,丙细胞着丝粒整齐地排列在赤道面中央为中期,B正确;
C、甲细胞位于有丝分裂前期,染色体在间期已复制完成,C错误;
D、甲、丙两细胞中,细胞核中均含有4条染色体,每条染色体含两条姐妹染色单体,含两个DNA,故染色体数:染色单体数:核DNA分子数比例为1:2:2,乙细胞核中染色体数:染色单体数:核DNA分子数比例为1:0:1,D错误。
故选AB。
20. 酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在最适温度、适宜pH值等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,实验结果如下图所示,已知Na+和SO42-几乎不影响该反应。下列分析正确的是( )
A. 实验中的自变量有两个,因变量只有一个
B. 实验过程中唾液淀粉酶催化淀粉水解是因为提高了反应的活化能
C. 由实验结果可知,Cu2+、Cl-可能改变了酶的空间结构
D. 降低温度a、c两点会向左下方移动,b点不变
【答案】AC
【解析】
【详解】A、自变量有两个:离子种类、淀粉溶液浓度,因变量为淀粉水解速率,A正确;
B、实验过程中唾液淀粉酶催化淀粉水解时降低了反应的活化能,B错误;
C、由图可知,与对照组相比,加入了Cu2+、Cl-的实验组反应速率发生改变,由物质结构决定功能的观点可推测,加入的Cu2+、Cl-可能改变了酶的空间结构,进而影响了酶的活性,使反应速率发生改变,C正确;
D、图中唾液淀粉酶是在最适温度下催化的,降低温度a、b、c均会向左下方移动,D错误。
故选AC。
三、解答题(共55分)
21. RuBP羧化/加氧酶是光合作用中常用的一种双功能酶,在该酶的催化作用下,C5与O2结合发生光呼吸,或C5与CO2结合发生光合作用暗反应(如图1)。两种反应比例取决于细胞质基质中O2与CO2的相对含量。图2是科学家在适宜光照条件下,测量得到的植物甲(低光呼吸植物)和植物乙(高光呼吸植物)在不同CO2条件下总光合速率与温度的关系。
(1)由图1 可知光呼吸和卡尔文循环都能利用的物质除了 C5 还有____________,所填物质产生的场所是_________。
(2)叶肉细胞中消耗O2 的场所有_______________,卡尔文循环中CO2 中碳元素的转移途径是______________(用文字和箭头表示)。
(3)据图2分析,在大气CO2浓度条件下,40℃时限制甲、乙两种植物光合速率的主要环境因素分别是____________;已知植物乙光合的最适温度是 45 ℃,CO2浓度不影响光合相关酶的活性,请结合光呼吸和卡尔文循环,解释在正常大气 CO2浓度下、温度从40℃升高到光合作用最适温度的过程中,植物乙总光合作用速率不升反降的原因是_______________。
【答案】(1) ①. NADPH、ATP ②. 叶绿体的类囊体薄膜
(2) ①. 线粒体、叶绿体 ②.
(3) ①. 温度、CO2浓度 ②. 温度升高,气孔关闭,使细胞内的O2/CO2上升,光呼吸增强,暗反应减弱,使光合作用降低的效果超过了温度上升对酶活性促进作用,因此光合速率不升反降
【解析】
【分析】光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧、低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。近年来的研究结果表明,光呼吸是在长期进化过程中,为了适应环境变化,提高抗逆性而形成的一条代谢途径,具有重要的生理意义。
【小问1详解】
根据图1,光呼吸和卡尔文循环都能利用的物质除了 C5 还有NADPH、ATP,产生NADPH和ATP的场所是叶绿体的类囊体薄膜。
【小问2详解】
叶肉细胞中既可以进行有氧呼吸又可以进行光呼吸,有氧呼吸中消耗氧气的场所是线粒体内膜,光呼吸中消耗氧气的场所是叶绿体基质。卡尔文循环中CO2 中碳元素先经CO2的固定过程固定到C3中,再经过C3的还原过程转移到碳水化合物中,用文字和箭头可表示为。
【小问3详解】
根据图2,40℃时,甲在正常大气CO2 浓度和高CO2 浓度的光合速率相同,但都低于45℃时甲的光合速率;乙在正常大气CO2 浓度下的光合速率远低于在高CO2 浓度的光合速率,所以在大气CO2浓度条件下,40℃时限制甲、乙两种植物光合速率的主要环境因素分别是温度、CO2浓度。由于植物乙光合最适温度是45℃,温度从40℃上升到45℃过程中,光合作用酶的活性上升,但同时温度升高,气孔关闭,使细胞内O2/CO2上升,光呼吸加强,暗反应减弱,进而导致光合速率降低,其效果超过了酶活性上升的影响,因此表现为光合速率不升反降。
22. 下图为两种不同生物细胞的有丝分裂示意图,请据图回答:
(1)图一处于有丝分裂的____________期,该时期细胞中染色体与核DNA数量之比是__________,用胰蛋白酶处理图一中结构3后,剩余的细丝状结构是__________。
(2)图二中有染色单体的细胞是______(填字母),染色单体形成于____________期。
(3)动植物细胞有丝分裂纺锤体的形成方式不同,动物细胞形成纺锤体与____________(细胞器)有关,染色体数目加倍发生于____________时期(填字母)。
(4)用光学显微镜观察发生质壁分离现象的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,不能观察到染色体的原因是:_____________。
【答案】(1) ①. 中 ②. 1:2 ③. DNA
(2) ①. A、C ②. 分裂间
(3) ①. 中心体 ②. B
(4)洋葱表皮细胞无分裂能力,染色体在细胞中以染色质的形式存在
【解析】
【分析】分析图一:该细胞中染色体的着丝点都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,其中1、2为姐妹染色单体。
分析图二:A细胞处于前期,B细胞处于后期,C细胞处于中期,D细胞处于末期。
【小问1详解】
图一染色体的着丝粒排列在赤道板位置,细胞处于有丝分裂的中期。该时期染色体上存在染色单体,故染色体与核DNA数量之比是1:2。结构3是染色体,主要由DNA和蛋白质组成,用胰蛋白酶处理使蛋白质水解,剩余的细丝状结构是DNA。
【小问2详解】
着丝粒分裂后没有染色单体,所以图二中A、C细胞中有染色单体,染色单体在细胞分裂的间期因染色体复制形成。
【小问3详解】
动物细胞由两极的中心体发出星射线形成纺锤体;染色体数目因后期着丝粒分裂而加倍,即图中的B。
【小问4详解】
洋葱鳞片叶表皮细胞是成熟的植物细胞,不能分裂,染色体在细胞中以染色质的形式存在,因此不能观察到染色体。
23. 酶促反应的进行需要适宜的条件,图1~4是与酶相关的一些实验结果。回答下列问题:
(1)据图1可知,酶具有________的特性。酶可以改变___________达到的时间。
(2)图2所示的模型可以解释酶的_______。如果B是蔗糖,则从物质变化的角度分析,可表示蔗糖酶的是_______(填字母),C和D是_______。
(3)根据图3中的结果______(填“可以”或“不可以”)确定该酶的最适温度。pH=6时并不是该酶的最适pH,请设计实验进一步探究该酶的最适pH,实验思路:__________。
(4)若图4是在酶的最适温度和最适pH下测定的反应速率,则图中影响酶促反应速率的因素是__________。若要提高A点的酶促反应速率,可采取的措施是__________。
【答案】(1) ①. 高效性 ②. 反应平衡点
(2) ①. 专一性 ②. A ③. 葡萄糖和果糖
(3) ①. 可以 ②. 在pH为5~7之间缩小pH梯度,最适温度条件下重复上述实验,相同时间内底物剩余量最少的组所对应的pH即为最适pH
(4) ①. 底物浓度和酶的数量 ②. 增加酶的数量
【解析】
【分析】酶:(1)概念:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物;(2)本质:绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA;(3)作用:催化;(4)作用机理:降低化学反应的活化能;(5)特性:①高效性;②专一性;③作用条件较温和。
【小问1详解】
根据图1中加酶和加化学催化剂的2条曲线相比,加入酶的一组反应速率更快,这体现出了酶具有高效性的特性。三条曲线的平衡点相同,酶可以缩短达到平衡点的时间。
【小问2详解】
图2所示的模型可以解释酶具有专一性,A在反应前后未发生变化,所以A是酶,B是酶的底物。如果B是蔗糖,则A是蔗糖酶,C和D是蔗糖水解的产物——葡萄糖和果糖。
【小问3详解】
根据图3中的结果可以确定该酶的最适温度,图3中每条曲线最低点对应的温度就是该酶的最适温度。由于3种pH的差值较大,虽然pH为6时反应速率最快,但6不一定就是该酶的最适pH。若要进一步探究该酶的最适pH,可以在pH为5~7之间缩小pH梯度,最适温度条件下重复上述实验,相同时间内底物剩余量最少的组所对应的pH即为最适pH。
【小问4详解】
分析题图4可知,影响酶促反应速率的因素有底物浓度和酶的数量。在AB段底物浓度增加而反应速率不再改变,说明此时限制酶促反应速率的因素是酶的数量,若要提高A点的酶促反应速率,可采取的措施是增加酶的数量。
24. 下图表示构成生物体的元素、化合物及其关系,其中a、b、d、e代表小分子,A、B、E、F代表由多个基本单位组成的分子。请据图回答下列问题:
(1)图中的“?”是指________元素,它属于________元素(填“大量”或“微量”)。
(2)a组成的核酸有中________不能作为细胞的遗传物质,只能作某些病毒的遗传物质,其遗传信息储存在_________中。
(3)A中的________还可以和________结合可以组成染色体。
(4)用E中的淀粉和蔗糖来验证淀粉酶的专一性时,不能使用碘液来做检测试剂,原因是____。
(5)图中涉及的蛋白质、糖类、脂质的代谢,都可以通过_______过程联系起来。
【答案】(1) ①. N##氮 ②. 大量
(2) ①. RNA ②. 核糖核苷酸的排列顺序
(3) ①. DNA ②. 蛋白质
(4)蔗糖和蔗糖的水解产物均不能和碘液发生颜色反应,无法判断淀粉酶是否能催化蔗糖水解 (5)细胞呼吸
【解析】
【分析】图示分析,a是核苷酸,A是核酸,b是氨基酸,B是蛋白质,c是单糖,E是多糖,d是性激素。
【小问1详解】
病毒的主要成分是核酸和蛋白质,核酸的元素组成是C、H、O、N、P,蛋白质的元素组成是C、H、O、N,因此A是核酸,B是蛋白质,图中的“?”是指N元素。C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg属于大量元素。
【小问2详解】
细胞的遗传物质一定是DNA,某些病毒的遗传物质是RNA,因此a组成的核酸中RNA不能作为细胞的遗传物质,只能作某些病毒的遗传物质,其遗传信息储存在核糖核苷酸的排列顺序中。
【小问3详解】
A指的是核酸,包括了DNA和RNA,A中的DNA还可以和蛋白质结合组成染色体。
【小问4详解】
要利用淀粉和蔗糖来验证淀粉酶的专一性,需要证明淀粉酶能催化淀粉水解,同时证明淀粉酶不能催化蔗糖水解,蔗糖本身不能与碘液发生颜色反应,蔗糖水解产物是葡萄糖和麦芽糖,两者均不能和碘液发生颜色反应,因此根据实验现象无法判断淀粉酶是否催化蔗糖水解,故不能用碘液作为检测试剂验证淀粉酶的专一性。
【小问5详解】
蛋白质、糖类和脂质都能用于细胞呼吸,因此图中涉及的蛋白质、糖类、脂质的代谢,都可以通过细胞呼吸过程联系起来。
25. 下图为生物体内葡萄糖分解代谢过程的图解,请根据图回答下面的问题:
(1)反应①-④中,可在人体细胞中进行的是_____(填序号)。
(2)图中①过程反应的场所是_____。
(3)在有氧呼吸的三个阶段中,CO2的产生是在第_____阶段。
(4)种子萌发过程中,护理不当会出现烂芽现象影响种植。究其原因是由于细胞进行无氧呼吸产生的_____毒害所致,这种物质可以用_____检测。
【答案】(1)①②④ (2)细胞质基质
(3)二 (4) ①. 酒精 ②. 酸性重铬酸钾
【解析】
【分析】分析图可知,①是有氧呼吸第一阶段;②有氧呼吸第二、三阶段;③酒精型无氧呼吸第二阶段;④是乳酸型无氧呼吸第二阶段。
【小问1详解】
人体细胞可以进行有氧呼吸,也可以进行无氧呼吸产生乳酸,所以反应①-④中,可在人体细胞中进行的是①②④。
【小问2详解】
图中①过程是有氧呼吸第一阶段,场所为细胞质基质。
【小问3详解】
在有氧呼吸的三个阶段中,在第二阶段,丙酮酸与水反应生产CO2和还原氢,并释放出少量的能量,该阶段发生在线粒体基质中。
【小问4详解】
种子萌发过程中,护理不当可能会使植物进行无氧呼吸,产生酒精毒害细胞,造成烂芽的现象。酒精与酸性重铬酸钾形成灰绿色,所以可以酸性重铬酸钾检测酒精。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
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。