精品解析:吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题

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2025-10-17
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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) 吉林省
地区(市) 长春市
地区(区县) 长春汽车经济技术开发区
文件格式 ZIP
文件大小 1.80 MB
发布时间 2025-10-17
更新时间 2026-08-05
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-10-17
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/54423555.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

汽开三中2025-2026学年度上学期月考考试 高三生物 注意事项:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共5页,总分100分,考试时间75分钟。 一、单项选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1. 在细胞的生命活动中,下列细胞器或结构不会出现核酸分子的是( ) A. 高尔基体 B. 溶酶体 C. 核糖体 D. 端粒 2. 血红素是血红蛋白的组成成分,其合成的简要过程如图所示,其中甲、乙和丙代表不同的物质,酶X能催化甲和乙转变为丙,“(-)”表示抑制作用。 下列叙述正确的是(  ) A. 酶X为甲和乙的活化提供了能量 B. 与甲、乙结合后,酶X会发生不可逆的结构变化 C. 血红素浓度过高会通过反馈调节抑制酶X 的活性 D. 随着甲和乙的浓度提高,酶X 催化反应的速率不断提高 3. 内质网将抗体分子正确装配后,出芽形成囊泡。囊泡通过识别、停靠和融合将抗体分子运入高尔基体。下列叙述正确的是(  ) A. 内质网形成囊泡与膜的流动性无关 B. 内质网中正确装配的抗体分子无免疫活性 C. 内质网膜和高尔基体膜的基本骨架是蛋白质 D. 囊泡可与高尔基体的任意部位发生膜融合 4. 下列有关蓝细菌的叙述正确的是(  ) A. 拟核中的DNA可与蛋白质结合 B. 通过无丝分裂进行增殖 C. 利用叶绿体进行光合作用 D. 其细胞壁可被纤维素酶水解 5. 芝麻壳是巴中地区的一种传统面点,以面粉、芝麻、食盐(或白砂糖)、酵面等为原料,经和面、发酵、擀面、裹芝麻、烘烤等过程制成。下列有关说法正确的是(  ) A. 面粉的主要成分是淀粉,其单体为果糖和葡萄糖 B. 芝麻油因含饱和脂肪酸,在常温下呈液态 C. 发酵过程中,酵母菌无氧呼吸产生乳酸使面团膨胀 D. 高温烘烤可杀死芝麻壳中的微生物,从而延长保质期 6. 内质网质量控制(ERQC)机制可防止前体蛋白错误折叠、累积,必要时通过启动自噬通路清除错误蛋白。下列叙述错误的是( ) A. ERQC机制的启动需要的能量主要来自于线粒体 B. 动物细胞中错误蛋白的清除需要溶酶体的参与 C. 错误蛋白在细胞内的移动离不开细胞骨架 D. 将15N标记的氨基酸注射到细胞后,通过检测放射性可追踪错误蛋白去向 7. 蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,从而调节细胞的各种生理功能。蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质分子上的磷酸基团,与蛋白激酶共同调节蛋白质的磷酸化状态。下列说法错误的是(  ) A. ATP分子结构中含有2个不稳定的特殊化学键 B. 蛋白激酶能催化ATP水解,蛋白磷酸酶能催化ATP的合成 C. 参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而空间结构改变 D. 细胞内常用的同一蛋白质可以反复被磷酸化和去磷酸化 8. 有氧呼吸过程中,[H]中的H⁺需要经过一系列的传递才能与O2结合,进而生成水,该传递过程存在下图中的途径1和途径2两种方式,已知氰化物能够抑制“物质6→物质7”过程。下列说法正确的是(  ) A. 途径1发生在线粒体基质,途径2发生在线粒体内膜 B. 若用18O标记O2,可以在细胞产生的CO2中检测到放射性物质 C. 小鼠氰化物中毒,其因细胞呼吸被抑制而死亡,说明小鼠细胞中存在途径1 D. 催化途径1和途径2的酶不同,等量的[H]经两种途径所产生的ATP量基本相同 9. 下列关于细胞有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,正确的是( ) A. 同一植物的不同细胞中不可能同时出现催化生成乳酸的酶和催化生成酒精的酶 B. 有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量全都用于生成ATP C. 丙酮酸产生于细胞质基质,有无氧气都可以进入线粒体进行分解 D. 细胞呼吸的中间产物可能会转化为丙氨酸等非必需氨基酸 10. 下列关于细胞结构与组成分子的叙述,正确的是( ) A. 植物细胞壁的主要成分是磷脂和纤维素 B. 组成染色体和核糖体的成分中都含有DNA C. 动物细胞中含量最多的生物大分子一般是蛋白质 D. 细胞中所有无机盐均以离子形式存在 11. 某些害虫细胞膜上的ABCH转运蛋白能将农药中的毒性分子排出,形成耐药机制。我国科学家利用小分子LMNG抑制ABCH转运蛋白和ATP结合,阻止了毒性分子的排出。ABCH转运蛋白排出毒性分子的运输方式为(  ) A. 自由扩散 B. 协助扩散 C. 主动运输 D. 胞吐 12. 生物膜系统在真核细胞的生命活动中作用极为重要。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内膜上分布着有氧呼吸酶,是产生NADH的主要场所 B. 细胞膜上的糖被与细胞识别、细胞间的信息传递等功能相关 C. 高尔基体形成包裹着分泌蛋白的囊泡,囊泡再与细胞膜融合 D. 内质网膜与核膜的组成成分相似,在结构和功能上密切联系 13. 下列有关教材实验方法或实验目的描述,正确的是( ) A. 用淀粉、蔗糖以及淀粉酶来探究酶的专一性时,可选用碘液进行鉴定 B. 探究温度对酶活性的影响时,将酶和底物混合后调至设定温度反应 C. 纸层析法提取和分离绿叶中的色素,可初步判断叶绿体中色素的种类 D. 选择菠菜带叶肉的下表皮观察叶绿体的形状 14. 北欧鲫鱼能够在冬季结冰的水下生活。北欧鲫鱼在缺氧时将乳酸转变为酒精(熔点为-114 ℃),再将酒精经鱼鳃排到水中,大大提高在严酷环境中的存活率。其细胞呼吸过程如下图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该呼吸过程中,葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失 B. 过程①②都发生在细胞质基质中,均能产生ATP C. 基因的表达差异使北欧鲫鱼肌细胞与其他细胞中催化呼吸作用的酶有所不同 D. 北欧鲫鱼的上述过程避免体内乳酸堆积,排出的酒精延缓周围水体结冰 15. 取A、B两个透析袋(透析膜是一种半透膜,大分子无法通过,小分子可以自由通过),分别加入等量的淀粉溶液和葡萄糖溶液,再将透析袋置于清水中,A组向清水中加入适量碘-碘化钾溶液,B组向清水中加入适量斐林试剂,静置一段时间。下列相关叙述正确的是(  ) A. 透析膜对物质的进出具有选择透过性 B. A试管透析袋外溶液颜色逐渐变浅 C. B试管透析袋外出现砖红色沉淀 D. B试管葡萄糖通过易化扩散出入透析袋 二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分) 16. 大肠杆菌是动物肠道中的正常寄居菌。在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧型生物。下列有关大肠杆菌呼吸作用的叙述,正确的是( ) A. 有氧条件下,丙酮酸进入线粒体中逐步氧化分解释放能量 B. 无氧条件下,无氧呼吸第一阶段产生的丙酮酸会大量积累 C. 有氧和无氧条件下,参与细胞呼吸的酶不完全相同 D. 有氧和无氧条件下,细胞呼吸释放的能量都大部分以热能形式散失 17. 木瓜蛋白酶具有较宽的底物特异性,它能够作用于蛋白质中L-精氨酸、L-赖氨酸、甘氨酸和L-瓜氨酸残基的羧基参与形成的肽键。科研人员为了探究不同无机盐对木瓜蛋白酶活性的影响,进行了相关实验,实验结果如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 木瓜蛋白酶催化蛋白质水解,所得产物是氨基酸 B. 乙组与其余两组遵循单一变量原则,可构成对照实验 C. 实验结果表明,KCl对木瓜蛋白酶活性的影响较小 D. 木瓜蛋白酶活性越高,提供水解反应的活化能越多 18. 植物在响应盐胁迫的过程中,SOS信号通路中的SOS3与SCaBP8感知钙信号,并激活蛋白激酶SOS2,激活后的SOS2进一步激活膜上反向转运体活性。同时盐胁迫还能增强14-3-3蛋白与PKS5激酶的相互作用,其部分机制如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 反向转运体对Na+的转运方式为主动运输 B. 14-3-3蛋白与PKS5激酶相互作用会激活PKS5激酶活性 C. SOS信号通路中SOS2会发生磷酸化,空间结构发生改变 D. 细胞内外H+浓度的差异主要由膜上泵来维持 19. 双缩脲(NH2-CO-NH-CO-NH2)是由2分子尿素(NH2-CO-NH2)发生缩合反应产生,它可以用双缩脲试剂检测,其产生过程及显色反应如下图所示。下列说法正确的是(  ) A. 尿素缩合形成双缩脲后,在碱性条件下与Cu2+生成紫色络合物 B. 二肽也能与双缩脲试剂发生紫色反应,游离氨基酸不能 C. 能够与双缩脲试剂发生显色反应的物质不一定是蛋白质 D. 蛋白质变性后,不会再与双缩脲试剂发生显色反应 20. 人体有氧呼吸第二个阶段中某些有机酸与其他物质的转化关系如图。据图分析,下列有关叙述正确的是( ) A. 天冬氨酸和谷氨酸是人体中的必需氨基酸 B. 上述图示过程不会发生氧气的消耗和水的生成 C. 脂肪酸和氨基酸参与图示过程可释放大量能量 D. 若阻断α-酮戊二酸向草酰乙酸的转化,则α-酮戊二酸积累量增加 三、非选择题(本题包括3小题,共55分。) 21. 海水稻是耐盐碱水稻的俗称,可以在海滨滩涂、内陆盐碱地种植生产。相关研究表明,渗透胁迫下海水稻细胞内的可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的质量分数都显著增加。海水稻根细胞抗逆性相关的生理过程示意图如下,回答下列问题。 注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质 (1)水分子主要通过______方式进入海水稻根细胞,与水的另一种运输方式相比,其具有的特点是______。 (2)水分子是______,故可以作为细胞中的良好溶剂;渗透胁迫下,可提高细胞内可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的含量,来提高细胞的______。 (3)由图可知,SOS1和NHX均可以运输两种物质,______(填“能”或“不能”)体现转运蛋白的专一性。 (4)Na+在细胞质基质过量积累会破坏海水稻细胞膜结构的稳定性,影响膜表面糖蛋白的合成,从而影响其细胞______的功能。据图分析,海水稻根细胞解决上述问题的机制是______(写出两点)。 (5)除耐盐碱性外,海水稻还具有________的特点,因此与普通水稻相比产量更高。 22. 请你解读与酶有关的图示、曲线: (1)图1和图2是与酶的特性相关的图示,请回答下列问题: 目前发现的酶的化学本质是______或______。图1说明酶具有______性。酶的作用机理是______。图2说明酶具有______性。该特性与酶和底物特定的______有关。 (2)图3是与酶活性影响因素相关的曲线,请分析回答: 当pH从5上升到7,酶活性的变化过程是______;从图示曲线我们还可以得出的结论是______。 (3)图4和图5是底物浓度和酶浓度对酶促反应的影响曲线,请分析回答: 图4中A点后酶促反应的速率不再增加,其限制性因素主要是______。从图5可以得出的结论是:在底物足量条件下,______。 23. 下图是真核生物细胞呼吸过程的图解,①~⑤表示过程。据图回答下列问题: (1)物质Y可用______(填试剂名称)鉴定。②和⑤过程中物质Y产生的场所依次是______、______。 (2)细胞中产生的物质X中的氧元素进入Y的分子中需要依次经过图中______(填序号)过程。 (3)人体在剧烈运动时进行的过程有______(填序号)。①②③过程的细胞呼吸类型的化学反应式概括为______。 (4)超市里过期的酸奶出现胀袋现象可能与图中______(填序号)过程有关,此种无氧呼吸方式的化学反应式可以概括为______。 (5)图中是外界条件(O2浓度)对该作物呼吸作用相对速率影响的曲线图。 ①图中曲线Ⅰ表示______呼吸类型。 ②图中曲线Ⅰ中DE段快速下降,其原因是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 汽开三中2025-2026学年度上学期月考考试 高三生物 注意事项:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共5页,总分100分,考试时间75分钟。 一、单项选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1. 在细胞的生命活动中,下列细胞器或结构不会出现核酸分子的是( ) A. 高尔基体 B. 溶酶体 C. 核糖体 D. 端粒 【答案】A 【解析】 【分析】细胞器的分类:①具有双层膜结构的细胞器有:叶绿体、线粒体。具有双层膜结构的细胞结构有叶绿体、线粒体和核膜。②具有单层膜结构的细胞器有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡。具有单层膜结构的细胞结构有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡和细胞膜。③不具备膜结构的细胞器有核糖体和中心体。膜结构是由磷脂双分子层构成。 【详解】A、高尔基体自身的结构和主要功能不涉及核酸。它既不像线粒体、叶绿体那样含有自己的DNA和RNA,也不像核糖体那样由RNA构成。因此,高尔基体中一般不会出现核酸分子,A符合题意; B、当溶酶体分解衰老的线粒体、叶绿体或核糖体时,会分解其中的DNA和RNA。当它消化病毒或细菌时,也会分解其核酸。因此,在溶酶体的“工作”过程中,其内部是会出现核酸分子的(作为被水解的底物),B不符合题意; C、核糖体本身就是由核糖体RNA(rRNA)和蛋白质构成的。rRNA是核酸的一种。此外,在翻译过程中,信使RNA(mRNA)作为模板,转运RNA(tRNA)负责运载氨基酸,它们也都会与核糖体结合。所以核糖体必然含有核酸,C不符合题意; D、端粒的化学本质是DNA—蛋白质复合体。DNA本身就是脱氧核糖核酸,是核酸的一种。所以端粒中会出现核酸,D不符合题意。 故选A。 2. 血红素是血红蛋白的组成成分,其合成的简要过程如图所示,其中甲、乙和丙代表不同的物质,酶X能催化甲和乙转变为丙,“(-)”表示抑制作用。 下列叙述正确的是(  ) A. 酶X为甲和乙的活化提供了能量 B. 与甲、乙结合后,酶X会发生不可逆的结构变化 C. 血红素浓度过高会通过反馈调节抑制酶X 的活性 D. 随着甲和乙的浓度提高,酶X 催化反应的速率不断提高 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应的活化能而非提供能量,A错误; B、酶与底物结合是可逆的,反应完成后酶会恢复原状,B错误; C、据图可知,图示中“(-)”表示血红素(丙)对酶X的反馈抑制,血红素浓度过高会通过反馈调节抑制酶X 的活性,从而使血红素浓度维持在相对稳定的状态,C正确; D、一定范围内,反应速率会随底物浓度增加而提高,但达到酶饱和后速率不再变化,此外血红素的反馈抑制会限制速率持续提高,D错误。 故选C。 3. 内质网将抗体分子正确装配后,出芽形成囊泡。囊泡通过识别、停靠和融合将抗体分子运入高尔基体。下列叙述正确的是(  ) A. 内质网形成囊泡与膜的流动性无关 B. 内质网中正确装配的抗体分子无免疫活性 C. 内质网膜和高尔基体膜的基本骨架是蛋白质 D. 囊泡可与高尔基体的任意部位发生膜融合 【答案】B 【解析】 【详解】A、内质网形成囊泡的过程涉及膜的出芽,这依赖于生物膜的流动性,因此与膜的流动性有关,A错误; B、抗体在内质网中正确装配后,需经高尔基体进一步加工(如糖基化修饰)才能形成具有免疫活性的成熟抗体,因此此时无免疫活性,B正确; C、生物膜的基本骨架是磷脂双分子层,而非蛋白质,C错误; D、囊泡与高尔基体的融合具有特异性,通常只能与高尔基体特定区域(如形成面)的膜融合,而非任意部位,D错误。 故选B。 4. 下列有关蓝细菌的叙述正确的是(  ) A. 拟核中的DNA可与蛋白质结合 B. 通过无丝分裂进行增殖 C. 利用叶绿体进行光合作用 D. 其细胞壁可被纤维素酶水解 【答案】A 【解析】 【详解】A、拟核中的DNA也会与蛋白质结合,例如转录时DNA与RNA聚合酶结合,A正确; B、蓝细菌是原核生物,不能进行无丝分裂,B错误; C、蓝细菌没有叶绿体,C错误; D、蓝细菌的细胞壁不含纤维素,不能被纤维素酶水解,D错误。 故选A。 5. 芝麻壳是巴中地区的一种传统面点,以面粉、芝麻、食盐(或白砂糖)、酵面等为原料,经和面、发酵、擀面、裹芝麻、烘烤等过程制成。下列有关说法正确的是(  ) A. 面粉的主要成分是淀粉,其单体为果糖和葡萄糖 B. 芝麻油因含饱和脂肪酸,在常温下呈液态 C. 发酵过程中,酵母菌无氧呼吸产生乳酸使面团膨胀 D. 高温烘烤可杀死芝麻壳中的微生物,从而延长保质期 【答案】D 【解析】 【详解】 A、淀粉的单体是葡萄糖,A错误; B、芝麻油含不饱和脂肪酸,在常温下呈液态;B错误; C、发酵过程中,酵母菌无氧呼吸产生的是酒精和二氧化碳,二氧化碳使面团膨胀,而不是乳酸(乳酸是乳酸菌无氧呼吸的产物),C错误; D、高温烘烤可使微生物的蛋白质变性,从而杀死芝麻壳中的微生物,延长保质期,D正确。 故选D。 6. 内质网质量控制(ERQC)机制可防止前体蛋白错误折叠、累积,必要时通过启动自噬通路清除错误蛋白。下列叙述错误的是( ) A. ERQC机制的启动需要的能量主要来自于线粒体 B. 动物细胞中错误蛋白的清除需要溶酶体的参与 C. 错误蛋白在细胞内的移动离不开细胞骨架 D. 将15N标记的氨基酸注射到细胞后,通过检测放射性可追踪错误蛋白去向 【答案】D 【解析】 【详解】A、ERQC机制的启动需要的能量主要来自于线粒体,因为线粒体是细胞中的动力工厂,A正确; B、动物细胞中错误蛋白的清除需要溶酶体的参与,溶酶体是细胞中的消化车间,B正确; C、错误蛋白在细胞内的移动离不开细胞骨架,因为细胞骨架与细胞中物质运输、能量转化和信息传递有关,C正确; D、将3H标记的氨基酸注射到细胞后,通过检测放射性可追踪错误蛋白去向,而15N是稳定性同位素,不具有放射性,D错误。 故选D。 7. 蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,从而调节细胞的各种生理功能。蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质分子上的磷酸基团,与蛋白激酶共同调节蛋白质的磷酸化状态。下列说法错误的是(  ) A. ATP分子结构中含有2个不稳定的特殊化学键 B. 蛋白激酶能催化ATP水解,蛋白磷酸酶能催化ATP的合成 C. 参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而空间结构改变 D. 细胞内常用的同一蛋白质可以反复被磷酸化和去磷酸化 【答案】B 【解析】 【详解】A、ATP中含有2个不稳定的特殊化学键,其中远离腺苷的特殊化学键容易合成,也容易分解,A正确; B、蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,蛋白磷酸酶的作用是去除磷酸基团,不是催化ATP的合成,B错误; C、题意显示,蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,据此推测,参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而改变空间结构,C正确; D、蛋白质的磷酸化和去磷酸化过程伴随着空间结构的变化,即同一蛋白质可以反复被磷酸化和去磷酸化进而实现重复利用,D正确。 故选B。 8. 有氧呼吸过程中,[H]中的H⁺需要经过一系列的传递才能与O2结合,进而生成水,该传递过程存在下图中的途径1和途径2两种方式,已知氰化物能够抑制“物质6→物质7”过程。下列说法正确的是(  ) A. 途径1发生在线粒体基质,途径2发生在线粒体内膜 B. 若用18O标记O2,可以在细胞产生的CO2中检测到放射性物质 C. 小鼠氰化物中毒,其因细胞呼吸被抑制而死亡,说明小鼠细胞中存在途径1 D. 催化途径1和途径2的酶不同,等量的[H]经两种途径所产生的ATP量基本相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、图示过程都属于有氧呼吸的第3阶段,发生在线粒体内膜,A错误; B、18O没有放射性,不能检测到放射性物质,B错误; C、小鼠氰化物中毒,细胞呼吸被抑制而死亡,由于氰化物能够抑制“物质6→物质7”过程,说明小鼠细胞中存在途径1,C正确; D、催化途径1和途径2发生的反应不完全相同,因此酶不同,据图分析可以看出途径2只有“物质1→物质2”过程产生ATP,产生的ATP的量比途径1少,D错误。 故选C。 9. 下列关于细胞有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,正确的是( ) A. 同一植物的不同细胞中不可能同时出现催化生成乳酸的酶和催化生成酒精的酶 B. 有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量全都用于生成ATP C. 丙酮酸产生于细胞质基质,有无氧气都可以进入线粒体进行分解 D. 细胞呼吸的中间产物可能会转化为丙氨酸等非必需氨基酸 【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[H],释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],释放少量能量;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,释放大量能量。 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,由于不同生物体中相关的酶不同,在一些植物细胞和酵母菌中无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,在人体和乳酸菌中无氧呼吸产生乳酸。 【详解】A、马铃薯部分细胞无氧呼吸产生酒精,部分细胞无氧呼吸产生乳酸,故同一植物的不同细胞中可能同时出现催化生成乳酸的酶和催化生成酒精的酶,A错误; B、有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量大部分以热能形式散失,少部分能量用于生成ATP,B错误; C、丙酮酸产生于细胞质基质,需要有氧气存在时才能进入线粒体进行分解,C错误; D、非必需氨基酸是人体细胞能够合成的,细胞呼吸的中间产物会转化为甘油、氨基酸等非糖物质,D正确。 故选D。 10. 下列关于细胞结构与组成分子的叙述,正确的是( ) A. 植物细胞壁的主要成分是磷脂和纤维素 B. 组成染色体和核糖体的成分中都含有DNA C. 动物细胞中含量最多的生物大分子一般是蛋白质 D. 细胞中所有无机盐均以离子形式存在 【答案】C 【解析】 【分析】组成细胞的物质既有有机物又有无机物,无机物有水分和无机盐,有机物主要有糖类、蛋白质、核酸和脂类。在细胞的组成成分中,无机物中的水是最主要的成分,约占细胞物质总含量的80%—90%,但细胞中含量最多的有机物是蛋白质。 【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,而磷脂是细胞膜的主要成分,与细胞壁无关,A错误; B、染色体由DNA和蛋白质组成,核糖体由蛋白质和RNA组成,核糖体中不含DNA,B错误; C、动物细胞中含量最多的生物大分子是蛋白质(水是细胞中含量最多的物质,但不属于生物大分子),C正确; D、无机盐多数以离子形式存在,但部分可能以化合物形式存在(如骨骼中的钙盐),D错误。 故选C。 11. 某些害虫细胞膜上的ABCH转运蛋白能将农药中的毒性分子排出,形成耐药机制。我国科学家利用小分子LMNG抑制ABCH转运蛋白和ATP结合,阻止了毒性分子的排出。ABCH转运蛋白排出毒性分子的运输方式为(  ) A. 自由扩散 B. 协助扩散 C. 主动运输 D. 胞吐 【答案】C 【解析】 【分析】物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要转运蛋白的协助,同时消耗能量,这种方式叫主动运输。 【详解】结合题意“小分子LMNG抑制ABCH转运蛋白和ATP结合,阻止了毒性分子的排出”可知,毒性分子排出细胞需要转运蛋白的协助以及ATP提供能量,故其排出细胞的方式为主动运输,ABD错误,C正确。 故选C。 12. 生物膜系统在真核细胞的生命活动中作用极为重要。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内膜上分布着有氧呼吸酶,是产生NADH的主要场所 B. 细胞膜上的糖被与细胞识别、细胞间的信息传递等功能相关 C. 高尔基体形成包裹着分泌蛋白的囊泡,囊泡再与细胞膜融合 D. 内质网膜与核膜的组成成分相似,在结构和功能上密切联系 【答案】A 【解析】 【分析】1、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。 2、生物膜系统包括:细胞膜、细胞器膜和核膜;其功能有:(1)保证内环境的相对稳定,对物质运输、能量转换和信息传递等过程起决定作用;(2)为多种酶提供附着位点,是许多生物化学反应的场所;(3)分隔细胞器,保证细胞生命活动高效、有序地进行。 【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸分为三个阶段。 产生NADH(还原型辅酶Ⅰ)的主要场所是细胞质基质(有氧呼吸第一阶段)和线粒体基质(有氧呼吸第二阶段)。 线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,此阶段消耗NADH,而不是产生NADH,A错误; B、细胞膜上的糖被(糖蛋白)具有识别作用,与细胞识别、细胞间的信息传递等功能密切相关,B正确; C、分泌蛋白的合成与分泌过程中,在核糖体上合成的蛋白质,经内质网初步加工后,由内质网形成囊泡运输到高尔基体,高尔基体对蛋白质进一步加工后,形成包裹着分泌蛋白的囊泡,囊泡再与细胞膜融合,将分泌蛋白分泌到细胞外,C正确; D、内质网与核膜的组成成分相似,都主要由脂质和蛋白质组成,并且内质网与核膜在结构上直接相连,在功能上密切联系,D正确。 故选A。 13. 下列有关教材实验方法或实验目的描述,正确的是( ) A. 用淀粉、蔗糖以及淀粉酶来探究酶的专一性时,可选用碘液进行鉴定 B. 探究温度对酶活性的影响时,将酶和底物混合后调至设定温度反应 C. 纸层析法提取和分离绿叶中的色素,可初步判断叶绿体中色素的种类 D. 选择菠菜带叶肉的下表皮观察叶绿体的形状 【答案】D 【解析】 【详解】A、碘液无法检测蔗糖是否水解,因此用淀粉、蔗糖以及淀粉酶来探究酶的专一性时,不可选用碘液进行鉴定,A错误; B、探究温度对酶活性的影响时,酶和底物应分别保温再混合,保证开始反应就达到设定的温度,B错误; C、纸层析法只能分离绿叶中的色素,C错误; D、显微镜下观察的材料要薄而透明的,可选用菠菜叶带叶肉的下表皮来观察叶绿体,D正确。 故选D。 14. 北欧鲫鱼能够在冬季结冰的水下生活。北欧鲫鱼在缺氧时将乳酸转变为酒精(熔点为-114 ℃),再将酒精经鱼鳃排到水中,大大提高在严酷环境中的存活率。其细胞呼吸过程如下图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该呼吸过程中,葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失 B. 过程①②都发生在细胞质基质中,均能产生ATP C. 基因的表达差异使北欧鲫鱼肌细胞与其他细胞中催化呼吸作用的酶有所不同 D. 北欧鲫鱼的上述过程避免体内乳酸堆积,排出的酒精延缓周围水体结冰 【答案】A 【解析】 【详解】A、无氧呼吸过程只释放出少量能量,大部分能量留存在酒精或乳酸中,A错误; B、无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量,生成少量ATP,所以①②过程能产生ATP,B正确; C、缺氧条件下,不同细胞中葡萄糖分解产物不同,是因为不同细胞中相关的酶不同,其根本原因是基因的选择性表达,C正确; D、北欧鲫鱼将体内乳酸转化为酒精排出,排出的酒精溶于水中,能延缓周围水体结冰,D正确。 故选A。 15. 取A、B两个透析袋(透析膜是一种半透膜,大分子无法通过,小分子可以自由通过),分别加入等量的淀粉溶液和葡萄糖溶液,再将透析袋置于清水中,A组向清水中加入适量碘-碘化钾溶液,B组向清水中加入适量斐林试剂,静置一段时间。下列相关叙述正确的是(  ) A. 透析膜对物质的进出具有选择透过性 B. A试管透析袋外溶液颜色逐渐变浅 C. B试管透析袋外出现砖红色沉淀 D. B试管葡萄糖通过易化扩散出入透析袋 【答案】B 【解析】 【详解】A、透析膜是一种半透膜,大分子无法通过,小分子可以自由通过,没有选择透过性,A错误; B、A组向清水中加入适量碘-碘化钾溶液,碘-碘化钾能进入透析袋,透析袋外溶液颜色逐渐变浅,B正确; C、还原性糖与斐林试剂发生作用,在水浴加热的条件下会生成砖红色沉淀,在B试管中,虽然葡萄糖能通过透析袋而进入清水中,但因没有进行水浴加热,所以B组在清水中加入斐林试剂后,B试管透析袋外不会出现砖红色沉淀,C错误; D、易化扩散是顺浓度运输,需要蛋白质的协助,透析袋半透膜上没有蛋白质,因此葡萄糖出入透析袋不是易化扩散,D错误。 故选B。 二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分) 16. 大肠杆菌是动物肠道中的正常寄居菌。在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧型生物。下列有关大肠杆菌呼吸作用的叙述,正确的是( ) A. 有氧条件下,丙酮酸进入线粒体中逐步氧化分解释放能量 B. 无氧条件下,无氧呼吸第一阶段产生的丙酮酸会大量积累 C. 有氧和无氧条件下,参与细胞呼吸的酶不完全相同 D. 有氧和无氧条件下,细胞呼吸释放的能量都大部分以热能形式散失 【答案】CD 【解析】 【详解】A、大肠杆菌没有线粒体,A错误; B、无氧呼吸第一阶段产生的丙酮酸会进入第二阶段被还原为乳酸或其他产物,不会大量积累,B错误; C、无氧呼吸分二个阶段,有氧呼吸分为三个阶段,其产物是二氧化碳和水,无氧呼吸的产物是不彻底的氧化分解产物,但有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段的酶是相同的,因此,有氧和无氧条件下,参与细胞呼吸的酶不完全相同,C正确; D、无论有氧还是无氧呼吸,释放的能量中大部分能量以热能形式散失,少部分储存在ATP中,D正确。 故选CD。 17. 木瓜蛋白酶具有较宽的底物特异性,它能够作用于蛋白质中L-精氨酸、L-赖氨酸、甘氨酸和L-瓜氨酸残基的羧基参与形成的肽键。科研人员为了探究不同无机盐对木瓜蛋白酶活性的影响,进行了相关实验,实验结果如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 木瓜蛋白酶催化蛋白质水解,所得产物是氨基酸 B. 乙组与其余两组遵循单一变量原则,可构成对照实验 C. 实验结果表明,KCl对木瓜蛋白酶活性的影响较小 D. 木瓜蛋白酶活性越高,提供水解反应的活化能越多 【答案】BC 【解析】 【详解】A、木瓜蛋白酶只能作用于蛋白质中L-精氨酸、L-赖氨酸、甘氨酸和L-瓜氨酸残基的羧基参与形成的肽键,不能将蛋白质彻底水解,因此所得产物中还有短肽,A错误; B、该实验的自变量是无机盐的种类和无机盐的浓度,乙组与其余两组遵循单一变量原则,可构成对照实验,B正确; C、由图可知,丙组酶活性变化最小,说明KCl对木瓜蛋白酶活性的影响最小,C正确; D、酶只能降低化学反应的活化能,不能为反应提供活化能,D错误。 故选BC。 18. 植物在响应盐胁迫的过程中,SOS信号通路中的SOS3与SCaBP8感知钙信号,并激活蛋白激酶SOS2,激活后的SOS2进一步激活膜上反向转运体活性。同时盐胁迫还能增强14-3-3蛋白与PKS5激酶的相互作用,其部分机制如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 反向转运体对Na+的转运方式为主动运输 B. 14-3-3蛋白与PKS5激酶相互作用会激活PKS5激酶活性 C. SOS信号通路中SOS2会发生磷酸化,空间结构发生改变 D. 细胞内外H+浓度的差异主要由膜上泵来维持 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、H⁺−ATP泵建立的 H⁺电化学梯度,H⁺顺浓度梯度通过Na⁺−H⁺反向转运体进入细胞的势能驱动Na⁺逆浓度梯度排出细胞,属于 “间接消耗ATP的主动运输”,A正确; B、结合盐胁迫响应的逻辑(植物需通过SOS通路增强排 Na⁺能力):PKS5激酶的已知功能是抑制SOS2活性,若PKS5激活,会拮抗SOS通路,阻碍Na⁺排出,与植物适应盐胁迫的需求矛盾;因此盐胁迫增强14-3-3 蛋白与PKS5的相互作用,其目的是抑制PKS5活性,解除PKS5对SOS2的抑制,从而激活SOS通路,B错误; C、SOS2是蛋白激酶,其激活依赖上游信号(SOS3/SCaBP8 感知钙信号后传递至SOS2);蛋白激酶的活性调节普遍依赖磷酸化修饰,进而导致其空间结构发生改变,最终从 “无活性状态” 转变为 “活性状态”,以激活下游的Na⁺−H⁺反向转运体,C正确; D、细胞内外的H⁺浓度差异无法通过被动运输维持,需依赖主动运输的H⁺−ATP泵;H⁺−ATP泵消耗ATP,将胞内的H⁺主动泵出细胞,是建立和维持H⁺电化学梯度的 “核心动力来源”,也是Na⁺−H⁺反向转运体发挥作用的前提,D正确。 故选ACD。 19. 双缩脲(NH2-CO-NH-CO-NH2)是由2分子尿素(NH2-CO-NH2)发生缩合反应产生,它可以用双缩脲试剂检测,其产生过程及显色反应如下图所示。下列说法正确的是(  ) A. 尿素缩合形成双缩脲后,在碱性条件下与Cu2+生成紫色络合物 B. 二肽也能与双缩脲试剂发生紫色反应,游离氨基酸不能 C. 能够与双缩脲试剂发生显色反应的物质不一定是蛋白质 D. 蛋白质变性后,不会再与双缩脲试剂发生显色反应 【答案】AC 【解析】 【详解】A、尿素脱水缩合形成双缩脲后含有2个肽键,在碱性条件下与Cu2+生成紫色络合物,A正确; B、双缩脲试剂检测的是含有两个或两个以上肽键的化合物,二肽只含有一个肽键,不能与双缩脲试剂发生紫色反应,游离氨基酸也不能,B错误; C、凡是分子中含有两个及以上肽键的化合物,如二肽以上的多肽、双缩脲等,都能与双缩脲试剂发生反应,因此能够与双缩脲试剂发生显色反应的物质不一定是蛋白质,C正确; D、蛋白质变性后,空间结构没有发生改变,肽键依然存在,能与双缩脲试剂发生显色反应,D错误。 故选AC。 20. 人体有氧呼吸第二个阶段中某些有机酸与其他物质的转化关系如图。据图分析,下列有关叙述正确的是( ) A. 天冬氨酸和谷氨酸是人体中的必需氨基酸 B. 上述图示过程不会发生氧气的消耗和水的生成 C. 脂肪酸和氨基酸参与图示过程可释放大量能量 D. 若阻断α-酮戊二酸向草酰乙酸的转化,则α-酮戊二酸积累量增加 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图可知,天冬氨酸和谷氨酸在人体细胞内可以合成,是人体中的非必需氨基酸,A错误; B、图示为有氧呼吸第二阶段,该过程中有水的消耗,而有氧呼吸的第三阶段会发生氧气的消耗和水的生成,B错误; C、脂肪酸和氨基酸参与有氧呼吸的第二个阶段,即图示阶段,该过程只能释放少量能量,C错误; D、丙酮酸氧化分解过程是一个多种有机酸参与的循环过程,若阻断α-酮戊二酸向草酰乙酸的转化,α-酮戊二酸的生成继续进行,积累量增加,D正确。 故选D。 三、非选择题(本题包括3小题,共55分。) 21. 海水稻是耐盐碱水稻的俗称,可以在海滨滩涂、内陆盐碱地种植生产。相关研究表明,渗透胁迫下海水稻细胞内的可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的质量分数都显著增加。海水稻根细胞抗逆性相关的生理过程示意图如下,回答下列问题。 注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质 (1)水分子主要通过______方式进入海水稻根细胞,与水的另一种运输方式相比,其具有的特点是______。 (2)水分子是______,故可以作为细胞中的良好溶剂;渗透胁迫下,可提高细胞内可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的含量,来提高细胞的______。 (3)由图可知,SOS1和NHX均可以运输两种物质,______(填“能”或“不能”)体现转运蛋白的专一性。 (4)Na+在细胞质基质过量积累会破坏海水稻细胞膜结构的稳定性,影响膜表面糖蛋白的合成,从而影响其细胞______的功能。据图分析,海水稻根细胞解决上述问题的机制是______(写出两点)。 (5)除耐盐碱性外,海水稻还具有________的特点,因此与普通水稻相比产量更高。 【答案】(1) ①. 协助扩散 ②. 需要蛋白质的协助 (2) ①. 极性分子 ②. 渗透压 (3)能 (4) ①. 表面识别、信息传递 ②. 通过NHX蛋白将细胞质基质中的Na+逆浓度梯度运入液泡,通过SOS1蛋白逆浓度梯度将Na+运到细胞膜外 (5)抗病菌 【解析】 【分析】不同物质跨膜运输的方式不同,包括主动运输、被动运输和胞吞、胞吐,其中被动运输包括协助扩散和自由扩散。 1、主动运输的特点:①消耗能量(来自于ATP水解或离子电化学势能),②需要转运蛋白协助,③逆浓度梯度进行。 2、协助扩散的特点:①不消耗能量,②需要转运蛋白协助,③顺浓度梯度进行。3、自由扩散的特点:①不消耗能量,②不需要转运蛋白协助,③顺浓度梯度进行。 【小问1详解】 水分子可以通过自由扩散和协助扩散的方式进入细胞,其中协助扩散是水分子进入海水稻根细胞的主要方式。与自由扩散相比,协助扩散具有的特点是需要蛋白质的协助。 【小问2详解】 水分子是极性分子,故可以作为细胞中的良好溶剂;渗透胁迫下,可提高细胞内可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的含量,来提高细胞的渗透压。 【小问3详解】 由图可知,SOS1和NHX均可以运输两种物质,但不能运输其他物质,因而能体现转运蛋白的专一性。 【小问4详解】 Na+在细胞质基质过量积累会破坏海水稻细胞膜结构的稳定性,影响膜表面糖蛋白的合成,进而影响其细胞表面识别与细胞间的信息传递的功能。据题图可知,海水稻根细胞解决上述问题的机制是通过NHX将细胞质基质中的Na+逆浓度梯度运入液泡或通过 SOS1 蛋白逆浓度梯度将Na+运到细胞膜外,进而维持了细胞质基质中较低的渗透压,保证细胞代谢的正常进行。 【小问5详解】 由题图可知,海水稻除耐盐碱性外,还能产生抗菌蛋白,具有抗病菌的特点,因此与普通水稻相比产量更高。 22. 请你解读与酶有关的图示、曲线: (1)图1和图2是与酶的特性相关的图示,请回答下列问题: 目前发现的酶的化学本质是______或______。图1说明酶具有______性。酶的作用机理是______。图2说明酶具有______性。该特性与酶和底物特定的______有关。 (2)图3是与酶活性影响因素相关的曲线,请分析回答: 当pH从5上升到7,酶活性的变化过程是______;从图示曲线我们还可以得出的结论是______。 (3)图4和图5是底物浓度和酶浓度对酶促反应的影响曲线,请分析回答: 图4中A点后酶促反应的速率不再增加,其限制性因素主要是______。从图5可以得出的结论是:在底物足量条件下,______。 【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. RNA ③. 高效性 ④. 降低化学反应的活化能 ⑤. 专一性 ⑥. 结合位点 (2) ①. 先上升后下降 ②. 随着pH的变化酶的最适温度不变(温度影响酶活性) (3) ①. 酶的浓度(数量)和活性  ②. 酶促反应速率与酶浓度呈正相关 【解析】 【分析】 由图可知:图1表示了酶具有高效性;图2表示了酶具专一性的特性;从图示曲线3可以得出的结论是酶的活性与温度和PH均有关;图4中AB段的限制因素是酶浓度;图5表示酶促反应速率与酶浓度呈正相关,需要在底物足量条件下才能实现。 【小问1详解】 由图可知:图1中为酶、无机催化剂和不加催化剂的反应速率关系,对比结果表示了酶具有高效性;酶的作用机理是降低化学反应的活化能;图2表示酶能跟底物特异性结合,体现了酶具专一性的特性,该特性与酶和底物特定的结合位点有关。 【小问2详解】 图3中底物剩余量越多表示酶活性越低,在一定范围内,pH=7时酶的活性比pH=6时低,比pH=5时高,所以当pH从5上升到7时,酶活性的变化是先上升后下降;题图中三条曲线最低点对应的温度相同,说明不同pH条件下酶的最适温度并没有改变该酶活性的变化趋势,即酶的最适温度不会随pH的改变而改变。 【小问3详解】 图4中A点后酶促反应的速率不再增加,其限制性因素主要是酶的浓度(数量)和活性;从图5可以得出的结论是:在底物足量条件下,随酶浓度的增加,酶促反应的速率也增加,即酶促反应速率与酶浓度呈正相关。 23. 下图是真核生物细胞呼吸过程的图解,①~⑤表示过程。据图回答下列问题: (1)物质Y可用______(填试剂名称)鉴定。②和⑤过程中物质Y产生的场所依次是______、______。 (2)细胞中产生的物质X中的氧元素进入Y的分子中需要依次经过图中______(填序号)过程。 (3)人体在剧烈运动时进行的过程有______(填序号)。①②③过程的细胞呼吸类型的化学反应式概括为______。 (4)超市里过期的酸奶出现胀袋现象可能与图中______(填序号)过程有关,此种无氧呼吸方式的化学反应式可以概括为______。 (5)图中是外界条件(O2浓度)对该作物呼吸作用相对速率影响的曲线图。 ①图中曲线Ⅰ表示______呼吸类型。 ②图中曲线Ⅰ中DE段快速下降,其原因是______。 【答案】(1) ①. 澄清石灰水或溴麝香草酚蓝水溶液 ②. 线粒体基质 ③. 细胞质基质 (2)③②  (3) ①. ①②③④ ②. C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量 (4) ①. ⑤ ②. C6H12O62C2H5OH+2CO2+少量能量 (5) ①. 无氧 ②. 随氧气浓度增加,无氧呼吸受到的抑制作用增强 【解析】 【分析】1、第1个图图中①表示呼吸作用第一阶段,②表示有氧呼吸第二阶段,③表示有氧呼吸第三阶段,④表示乳酸发酵的第二阶段,⑤表示酒精发酵的第二阶段。 2、第2个图分析:该图是细胞呼吸速率随氧气浓度变化而变化的曲线,曲线Ⅰ随氧气浓度升高呼吸速率逐渐降低,直至为0,因此Ⅰ为无氧呼吸曲线,Ⅱ曲线随氧气浓度升高,呼吸速率升高,当氧气浓度超过一定范围后,细胞呼吸速率趋于平衡,因此Ⅱ为有氧呼吸的曲线。 【小问1详解】 物质Y表示CO2,可用澄清石灰水或溴麝香草酚蓝水溶液进行鉴定,②有氧呼吸第二阶段和⑤酒精发酵第二阶段中物质Y(CO2)产生的场所依次是线粒体基质、细胞质基质。 【小问2详解】 物质X为氧气,物质Y为二氧化碳,叶绿体产生的氧气中的氧进入线粒体中到产生的二氧化碳中,应先通过需氧呼吸第三阶段③到水中,水参与有氧呼吸第二阶段②到产生的二氧化碳中。 【小问3详解】 人在进行剧烈运动时进行的过程有有氧呼吸①②③和乳酸发酵①④。②③过程的细胞呼吸类型为有氧呼吸,化学反应式概括为C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量。 【小问4详解】 超市里过期的酸奶出现胀袋现象可能与图中⑤过程进行酒精发酵产生CO2有关,此种无氧呼吸过程可用下列反应式表示:C6H12O62C2H5OH+2CO2+少量能量。 【小问5详解】 ,曲线Ⅰ随氧气浓度升高呼吸速率逐渐降低,直至为0,因此Ⅰ为无氧呼吸曲线;曲线Ⅰ中随氧气浓度增加,无氧呼吸受到的抑制作用增强,所以DE段快速下降 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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