内容正文:
青春逐梦,扬帆起航,勇往直前
2025一2026学年度单元过关检测(三)
5.如图为酵母菌的细胞呼吸过程。酵母菌在O2充足时几乎不葡葡醣
NAD+
班级
产生酒精,有人提出O2抑制了酶1的活性而导致无酒精产丙酸
NADH
卺题
生物学·细胞呼吸与光合作用
生。为验证该假说,某实验小组将酵母菌破碎后离心,取上
C,H.OH+CO,
清液均分为甲、乙两组,向两组试管加人等量的葡萄糖溶液
丙酸+H,ò
NAD质2
姓名
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
后,甲组试管中通人O2,一段时间后,向两组试管中加人等量
+NADi/H,O、KAD
的酸性重铬酸钾溶液,并观察实验现象。下列相关叙述错误
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
的是
得分
题号12345678910111213141516
A,酶2催化丙酮酸和水的分解过程,该过程释放少量能量
答案
B.离心后选取上清液的原因是上清液的成分中含有酶1
C.若该假说不成立,则只有乙组试管中的溶液变为灰绿色
1.叶绿素分子中的Mg+容易被H替换,导致其分子结构被破坏,因此在进行光合色素提取
D.图中出现的NADH所还原的物质及作用场所均不相同
和分离的实验中,要使用适量CCO,对叶绿素进行保护。下列有关叙述错误的是()
6.龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血之圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效。如图为龙
A.推测叶绿体基质的pH略高于细胞质基质的pH
B.以正常生长的红叶李的叶片为材料无法提取和分离到光合色素
血树在不同温度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同),下列说法正确的是()
C.用缺乏Mg+的培养液长期培养植物会使其光合作用能力下降
D.实验中每次画滤液细线都要等上一次所画的滤液细线晾干后再进行
325
。里游多村日
2.凡有生活力的种子胚部在呼吸作用过程中都有氧化还原反应发生,而无生活力的种胚
25
则无此反应发生。当无色的TTC溶液渗入种胚的活细胞内,并作为氢受体被NADH
175
还原时,可产生红色的三苯基甲(TT℉),将胚染成红色。下列相关叙述错误的是()
229
A.可根据种胚染色的部位或染色的深浅程度来鉴定作物种子的生活力
B.测定不同作物种子生活力时所需试剂浓度、浸泡时间、染色时间可能会有所不同
075
C.TTC渗入作物种子后,种胚细胞的细胞质基质和线粒体基质中均可产生红色的TT℉
10
15
0503
D.作物种子在被水淹的过程中,因种胚细胞无法产生NADH而不能将TTC还原
里度(C
为TTF
A.在光照条件下,30℃环境中龙血树的实际光合速率比25℃环境中小
3.金鱼能在冬季冰封池塘、极度缺氧的环境下存活数月。研究发现金鱼有把乳酸转
B.昼夜时间相同且温度不变,P点时龙血树无法正常生长发育
变成酒精排出体外的能力。如图为金鱼在低氧条件下的部分代谢途径,下列叙述
C.30℃时,光照条件下叶肉细胞吸收CO2的速率等于3.5mg/h
错误的是
()
D,该实验的自变量是温度,因变量是CO2的吸收速率或释放速率
经元
肌细
7.为探究CO2浓度对不同作物光合速率的影响,研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻为实验
材料,分别进行三种不同的实验处理:甲组提供大气CO2浓度,乙组提供大气CO2浓度
倍增环境,丙组先在大气CO,浓度倍增的环境中培养60d,测定前一周恢复为大气CO
酒精
出形
(体外)
浓度。整个实验过程保持适宜的光照强度和充足的水分,实验结果如图。下列说法错
血管
误的是
A,肌细胞与神经细胞均表达乳酸运输载体基因,实现乳酸的跨膜运输
B.若催化④过程的酶活性升高,会延长金鱼在低氧条件下的存活时间
E30
C.途径②①⑤均有能量释放,能合成少量ATP满足金鱼生命活动需求
D.金鱼将乳酸转化为酒精并排出可以避免酸中毒,但长期酒精刺激也会导致金鱼死亡
4,用以葡萄糖为难一碳源的培养基培养一定量的酵母菌,一定
条件下,通过控制氧气浓度,测得的酵母菌二氧化碳产生速率
(I)、氧气消耗速率(Ⅱ),酒精产生速率(Ⅲ)随着时间变化的
0
大豆
甘容
花生
水稻
曲线如图所示,产生速率均为产生生成物的物质的量相对速
■甲图乙口肉
率。下列相关叙述错误的是
A.曲线I、Ⅱ重合时,酒精产生速率为零
时间
A,本实验自变量为CO2浓度和作物的种类
B.曲线Ⅲ可表示醇母菌无氧呼吸产生二氧化碳的速率
B.根据乙组光合速率高于甲组推测CO2浓度越高作物产量越高
C.时,有氧呼吸消耗的葡萄糖量与无氧呼吸消耗的可能相等
C.乙组光合速率相较甲组未加倍的原因可能是NADPH和ATP供应限制
D,2时刻之后酵母菌呼吸释放的二氧化碳全部来自线粒体基质
D.丙组光合速率低于甲组可能是长时间高浓度CO2降低了CO,固定酶的活性
单元过关检测(三)生物学第1页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(三)生物学第2页(共8页)
1A
8.植物具有“CO2的猝发”现象,“CO2的猝发”指的是正在进行光合作用的叶片突然停止
12.与水稻轮作的油菜常常会由于积水导致根系缺氧、光合速率下降,造成减产。对油菜进
光照后,短时间内会释放出大量的CO2。如图为适宜条件下某植物叶片遮光前CO2吸
行淹水处理,测定有关指标并进行相关性分析,结果见表。下列叙述错误的是()
收速率和遮光后CO2释放速率随时间变化的曲线。下列相关叙述错误的是()
光合速率
叶绿素含量
气孔导度
胞间CO2浓度
molm2s↑
光(完全黑暗
光合速率
1
叶绿素含量
0.86
1
CO
气孔导度
0.99
0.90
1
礼事5
A,光照条件下,A的面积越大植物生长速度越快
胞间CO2浓度
-0.99
-0.93
-0.99
1
B.意光后叶绿体中光反应和暗反应都立即停止
注:气孔导度表示气孔张开程度。表中数值为相关系数(x),当|r越接近1,相关越密切。>0时,
C.遮光后短时间内叶绿体中C/C,比值会降低
两者呈正相关:<0时,两者呈负相关
D.違光前,该植物叶片固定CO2的速率为12mol·m3·s
A.淹水时,油菜根部细胞利用丙酮酸产酒精,酒精积累会对植株产生毒害
9.春笋被誉为春天里的“菜王”,不论是用于炒肉还是炒蛋都相当美味。黔南的崇山峻岭之
.水稻根部部分细胞程序性死亡形成通气腔隙,利于植株进行有氧呼吸
C.气孔导度与光合速率呈正相关,气孔导度的增大是由于光合速率上升
中,分布着各种春笋,新采摘的春笋在几天内就会产生酒味并腐烂。为探究延长春笋储存
D.综合分析表中数据,推测除CO2外还存在其他因素影响油菜光合速率
时间的方法,研究员使用消毒液浸泡春笋后,分别在正常空气和高氧环境中进行储存,发
13.无氧阀是指在运动负荷递增过程中,人体由有氧代谢供能为主进入有氧和无氧代谢共
现高氧环境中春笋产生的酒精少,腐烂程度更低。下列叙述错误的是
同供能的转折点(即血液中乳酸量急剧上升)。如图为无训练经验人士和耐力运动员
A,正常空气中,春笋细胞内线粒体不能将葡萄糖氧化分解成CO,和水
在运动强度增加时血液中乳酸量的变化,下列叙述错误的是
(
B.可用橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下检测春笋产生酒精的情况
无调练经验人士耐力运动员
C.高氧环境中储存的春笋细胞呼吸产CO2的部位是线粒体基质
D.使用消毒液浸泡春笋减少了春笋表面微生物对实验结果的影响
10.Rubisco催化CO2的周定,其活性易受低CO2浓度的抑制。为了适应水中低CO。环
LT2
境,地球上几乎所有水生藻类都进化出一种称为蛋白核的特殊结构,为Rubis心o提供浓
LT2/
LTL LTL
缩的CO。,而陆地农作物细胞中通常不含这种蛋白核,下列推断不合理的是(
A.低CO2浓度抑制Rubisco的活性进而抑制光合作用速率
259%
506%
75%
10i%
B.高等植物的Rubisco最可能主要分布在细胞的叶绿体基质中
运动强度
C.光合作用过程中Rubisco催化CO2的固定需要ATP和NADPH
A.骨骼肌无氧呼吸消耗的葡萄糖中大部分能量储存在乳酸中
B.通过节奏跑训练,跑步者能够降低无氧圆所对应的运动强度
D.导人蛋白核合成基因的农作物可能不存在光合“午休”现象
C.1T2代表无氧阈,运动强度继续增大,无氧和有氧呼吸共同供能
11.如图表示植物细胞光合作用及淀粉与蔗糖合成的调节过程,a~d表示物质。酶A是
D.运动强度低于50%时,人体消耗的O2量等于产生的C0:量
淀粉合成关键酶,其活性受叶绿体基质中磷酸丙糖与P的比值调节,比值越大活性越
14.我国是一个农业大国,源远流长的农耕文明孕有了中华文明。农业谚语是我国劳动人
强。磷酸转运体是叶绿体膜上的重要蛋白质,夜间细胞质基质P浓度较高,促进磷酸
民在农业生产实践中总结出来的农事经验。下列对农业谚语的叙述,正确的是()
转运体顺浓度梯度将P从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷酸丙糖运出叶绿体。下列
A.“霜前霜,米如糠,霜后霜,谷满仓”,霜降前降温可减弱种子呼吸作用,进而增加有机
判断正确的是
()
物积累
B.“一挑粪进,一挑谷出”,施加有机肥可直接为植物补充CO2,进而增加有机物积累
C.“处磐里的雨,谷仓里的米”,补充水分可促进植物的光合午休,进而增加有机物积累
D.“春雨漫了垅,麦子豌豆丢了种”,雨水过多会减弱种子的有氧呼吸,进而降低其萌发率
15,为研究某种植物光合速率和呼吸速率对生长发有的影响,研究者做了相关实验,将长
势相同的该植物幼苗均分成7组,分别置于不同温度下,先暗处理1h,再光照Ih,其他
爽酸内糖酶淀粉
条件相同且适宜,测其干重变化,结果如图所示。下列说法正确的是
9
一磷酸转运体
+3
一·睛处理后重量变化
43
二碳酸丙睛
一+光解后与暗处理前的重量变化
+川
A.a,b分别代表ATP与ADP,光反应将光能转化为活跃的化学能
度
B.植物从黑暗中转入适宜光照环境后,叶绿体内©含量上升,d含量下降
C,磷酸转运体活性高可促进蔗糖合成,从而降低暗反应中CO。固定速率
D.白天叶绿体中淀粉合成较活跃,夜晚细胞质基质中蔗糖合成较活跃
1A
单元过关检测(三)生物学第3页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(三)生物学第4页(共8页)
A.光照下26℃和32℃时该植物的总光合速率相等
B.若光照强度突然增加,叶绿体基质中C的含量将会增加
★Fc
C.30℃条件下,一昼夜光照时间超过8h,该植物幼苗才能生长
D.温度达到34℃时,该植物幼苗在光照条件下不能进行光合作用
16,在光照条件下,小麦的叶肉细胞中O。与CO。竞争性结合RuBP(C),在Rubisco(卡尔
◆NADP
文循环中固定CO最关键的酶)的催化下,O2可与RuBP结合后经一系列反应释放
CO2,这种反应称为光呼吸,需要叶绿体参与,可与光合作用同时进行。光呼吸在某种
铁缺习NADPH
程度上可保护光合器官。下列叙述错误的是
()
A.O2与C:的结合发生在叶绿体的基质上
B.推测在夏季天气晴朗的中午,小麦叶肉细胞中的光呼吸强度增强
C,如果突然停止光照,则短时间内能正常进行光合作用的小麦中C的含量降低
线粒体功使障碍
氧化应微
D.由于光呼吸会消耗有机物,对植物生长不利,应当完全抑制光呼吸
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
心脏衰渴
细胞调亡
17.(12分)植物无氧呼吸的类型主要受无氧呼吸相关酶活性及种类的影响,其中起关键作
用的有乳酸脱氢酶(LDH)、丙酮酸脱羧酶(PDC)和乙醇脱氢酶(ADH)。各种酶的作
(1)心肌细胞中F+缺乏会导致心脏衰竭,可见无机盐具有
的重要作用。
用过程如图所示,回答下列问题:
(2)铁缺乏,会导致线粒体肿胀,线粒体嵴消失,从而影响
C02
ADH
乙
乙醇
乙醇发酵
导致能量供应异常。
(3)SLC40A1是一种Fe2+载体蛋白,SLC40A1在发挥作用时,从结构的角度分析其特
PDC
NADH+H'
NAD'
点是:①
;②
丙酮酸
(4)据图可知铁缺乏导致心脏衰竭的原因是:①铁缺乏会导致线粒体功能障碍,引起心
乳酸】
乳般发醇
LDH
肌细胞凋亡,②
(1)研究表明,当氧气的浓度低于临界氧分压时,就会引起某早生植物根细胞中LDH
。并且两者会相互促进心脏衰竭。
活性增强,此时在
(答场所)丙酮酸被转化为
,该物质积累到一定程
19,(10分)细胞呼吸是细胞内的有机物在酶的催化下,逐步氧化分解并释放能量合成
度会引起细胞内pH
,PDC和ADH被激活,LDH活性被抑制。
ATP的一系列过程。根据是否有O,的参与可分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。
(2)据(1)中信息,在该坐标系图中绘制出该旱生植物在水淹胁迫(无氧气)情况下根细
回答下列问题:
胞生成乙醇和CO2速率随时间的变化
100
%机原
■血
脂防酸
6④
]骨酪肌的脂肪
20
高
运动强度
(1)如图为人在不同强度体育运动时,骨路肌消耗糖类和脂类的相对量。若只考虑脂
时间
肪时,由图推知,人体运动强度为
时,骨骼肌的耗氧量最多,与相同质量的
(3)无论是有氧呼吸还是无氧呼吸,每分子葡萄糖经第一个阶段反应后释放能量的去
糖类相比,脂肪彻底氧化分解释放的能量更多,原因是
向有
(答出两点即可)。图中乙醛在ADH作用下被NADH还原成乙醇过程
:但在高强度运动下脂肪供能占比极
(填“产生”或“不产生”)ATP
少,肌糖原供能占主导,推测原因是
(4)某些高等植物的组织或器官,如马铃薯块茎、甜菜块根在无氧状态下只能产生乳酸
的原因是
请你
18.(10分)铁对心脏功能维持正常具有重要意义,研究发现心肌细胞中SLC40A1过度表
结合该图给减肥人士一些运动建议:
(答出
达会导致心肌细胞中明显铁缺乏,进而导致线粒体功能障碍、氧化应激和细胞调亡等,
一点即可)。
进而导致心脏衰竭的发生,机制如图所示。回答下列问题:
(2)某实验小组以酵母菌为材料探究呼吸作用的类型。他们按如图所示组装装置1和
单元过关检测(三)生物学第5页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(三)生物学第6页(共8页】
1A
装置2,并进行实验。若两组装置均不通人O2,一段时间后观察红色液滴移动情况,若
其重要原因是
逐渐增加O妇浓度,观察红色液滴移动情况并测量移动距离。
②为应对全球气候变暖,我国提出“碳达峰”“碳中和”的双碳目标。从NASA数据看,
通人不同浓度的O
通入不同浓度的O:
2024年4月的全球C02平均浓度达到426.57L/L,城市周边更高。有人提出:在全
活塞
活塞件
虹色液滴
江色液滴
球C02浓度达到426.57/L的当下,与玉米相比,适当扩大水稻的种植面积可以更
有效地抵消二氧化碳排放量。提出这种观点的理由是
数国
含葡萄糖
含葡萄糖
的脖母菌细服蒸编水5ml
培养液
装置1
培养液
装置2
21.(10分)在干早胁迫条件下,由于气孔导度(气孔张开程度)的限制,导致胞间CO2浓度
①若O,浓度为0,则装置1和装置2的液滴移动情况分别为
,此时细胞呼
不能满足光合作用的需求,进而使光合作用能力下降,称为气孔限制:而由于叶绿体活
吸的场所为
性与光合酶活性降低等引起光合作用能力降低,称为非气孔限制。科研人员以正常浇
②若逐渐增大装置1和装置2中的O2浓度,某一时刻测得左移距离/右移距离=3,此
水处理为对照,对三角梅进行干旱处理,在此期间,每7天取样1次,进行相关生理指标
时有氧呼吸强度=酒精发酵强度;若左移距离/右移距离<3,此时
的测量,测量结果如图所示。请回答下列问题:
,此时酵母菌只进行有
91
口正常浇水
。干早处理
0.35
口正常浇水
。干早处用
氧呼吸。
00.30
20.(10分)科学家根据高等绿色植物固定CO2的机制不同,将植物分成C3植物(如水稻)
d
02
02
和C,植物(如玉米)等类型。C,植物的叶肉细胞和维管束鞘细胞整齐排列的双环,被
4
015
形象地称为“花环型”结构,这两种不同类型细胞的叶绿体,具有各自固定CO2的机制,
32
如图所示。而C。植物没有“花环型”结构,只有一种典型叶绿体且位于叶肉细胞中
回答下列问题:
停水时间刷
叶肉细粗、
停水时a
推管束箱细胞
口正常浇水
大气中
PEP
30风
低CP
250
ADP+Pi ATP
丙酮酸
20
0
叶绿体有类囊体,无tim醇
叶绿体无类囊体,有Ruhiseo酶
(1)玉米维管束箱细胞和叶肉细胞间有发达的
,得以保持细胞间频繁的物质
50
交流。
(2)玉米光合作用的光反应发生在
(填“叶肉”或“维管束鞘”)细胞中,判断的
停水时M
依据是
(1)三角梅的叶绿素主要吸收的光为
光反应阶段叶绿素将光能转化为
(3)玉米叶片光合作用的光反应产生的ATP的作用有2个,一是为丙丽酸转化为PEP
中的化学能,这部分化学能在暗反应阶段通过
过程转化为稳定的化
提供能量,二是
。参与CO1固定的酶有
学能储存在糖类等有机物中。
(4)研究证明,PEP羧化酶对CO2的亲和力远高于Rubisco酶。人工气候室实验结果
(2)研究表明,在干早初期(0~10天),净光合速率下降主要由
(气孔限制/非气
表明,相较于水稻,玉米具有较低的CO2补偿点和CO2饱和点(如图所示)。
孔限制)引起:随着时间的增加,干早处理组气孔导度持续下降,但胞间CO:浓度先下
降再上升,其原因是
(3)合理灌溉可以有效缓解干早胁迫,但不同的灌溉方法对植物所起的作用可能不同,
90
如滴灌技术是指在地下或土表装上管道网络,让水分定时定量地流出到作物根系的附
0
近,喷灌技术是指利用喷灌设备将水喷到作物的上空成雾状,再降落到作物或土壤中
请设计实验探究干早胁迫下灌概三角梅适用滴灌技术,还是喷灌技术?(写出实验思
路即可)
100200300400
-10f
C0,液度(L)
30
①图中显示在CO2浓度低于200L/L时,相较于水稻,玉米具有更高的CO。同化率,
1A
单元过关检测(三)生物学第7页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(三)生物学第8页(共8页)真题密卷
单元过关检测
余甘子果实中PPO活性最大。PPO催化作用的
余甘子果实适宜在零上低温的条件下保存。
机理是降低化学反应所需的活化能。PPO只能
(3)若要在上述实验基础上继续探究DH对PPO
使酚类物质氧化,而对其他物质不起作用,体现
活性的影响需要将余甘子果实匀浆均分成若干
了酶的专一性。
组,在不同pH缓冲液预处理后分别与等量焦性
(2)图2为利用筛选出的底物探究温度对余甘子
没食子酸(或底物)混匀,置于10℃条件下反应
果实PPO活性的影响曲线,由图可知,刚采摘的
相同时间,检测并比较各实验组PPO的活性。
2025一2026学年度单元过关检测(三)生物学·细胞呼吸与光合作用
一、选择题
酒精并排出可以避免酸中毒,但长期酒精刺激也
1.B【解析】Mg是组成叶绿素的元素,由“叶绿素
会导致金鱼酒精中毒而死亡。
分子中的Mg2+容易被H+替换而导致其分子结
4.C【解析】曲线I、Ⅱ重合时,酵母菌二氧化碳产
构被破坏”可推测,叶绿体中的H浓度应较低,
生速率与氧气消耗速率相等,故此时细胞只进行
pH可能比叶绿体外的pH略高一,点,以保证叶绿
有氧呼吸,酒精产生速率为零;酵母菌无氧呼吸产
素结构的稳定性;正常生长的红叶李可进行光合
物是二氧化碳和酒精,1m0l葡萄糖无氧呼吸产生
作用,叶片含有光合色素,能提取和分离到光合色
2mol酒精和2mol二氧化碳,即酵母菌无氧呼吸
素;Mg是组成叶绿素的元素,用缺乏Mg2+的培养
产生二氧化碳的速率与产生酒精的速率相等,故
液长期培养植物,会让植物的叶绿素合成量不足,
曲线Ⅲ可表示酵母菌无氧呼吸产生二氧化碳的速
导致植物光合作用能力下降;实验中为了保证滤
率;酵母菌在有氧条件下进行有氧呼吸,1mo1葡
液细线直、匀、细,且转移到滤纸条上的样液足够
萄糖进行有氧呼吸消耗6mol氧气,产生6mol二
多,一般要多次画滤液细线,每次画滤液细线都要
氧化碳和12mol水;酵母菌无氧呼吸产物是二氧
等上一次所画的滤液细线晾干后再进行。
化碳和酒精,1mol葡萄糖无氧呼吸产生2mol酒
2.D【解析】由题意,可根据种胚染色的部位或染
精和2mol二氧化碳,由此可知,t时,氧气消耗
色的深浅程度来鉴定作物种子的生活力;不同作
速率与酒精产生速率相等,但此时有氧呼吸消耗
物种子呼吸作用强度不同,测定不同作物种子生
的葡萄糖量与无氧呼吸消耗的不相等;2时刻之
活力时,所需试剂浓度、浸泡时间、染色时间也有
后酵母菌只进行有氧呼吸,故2时刻之后酵母菌
所不同;TTC渗入作物种子后,种胚细胞的细胞
呼吸释放的二氧化碳全部来自线粒体基质。
质基质和线粒体基质产生的还原氢可将TTC还
5.C【解析】酶2催化丙酮酸和水的分解过程属于
原为红色的三苯基甲(TTF);作物种子在被水淹
有氧呼吸的第二个阶段,该过程释放少量能量;离
的过程中,细胞进行无氧呼吸也可产生NADH。
心后选取上清液的原因是上清液的成分中含有酶
3.C【解析】据图可知,神经元细胞无氧呼吸的产
1和细胞质基质;如果观察到甲乙试管都显灰绿
物是乳酸,乳酸可由神经元细胞运输进入肌细胞,
色,说明两支试管都产生了酒精,则该假说不成
因此肌细胞与神经细胞均表达乳酸运输载体基
立;分析题图可知,图中出现的NADH所还原的
因,实现乳酸的跨膜运输;金鱼有把乳酸转变成酒
物质及作用场所均不相同。
精排出体外的能力,因此金鱼能在冬季冰封池塘、6.B【解析】实际光合速率=净光合速率十呼吸速
极度缺氧的环境下存活数月,若催化④过程的酶
率。在光照条件下,由图可知,30℃时净光合速
活性升高,会使乳酸能较快转化为丙酮酸,减少对
率(吸收速率)为3.5mg/h,呼吸速率为
细胞的毒害,因此会延长金鱼在低氧条件下的存
3.0mg/h,实际光合作用速率为6.5mg/h,25℃时
活时间;②⑤过程为无氧呼吸的第二个阶段,不释
净光合速率为3.75mg/h,呼吸速率为2.25mg/h,实
放能量,不产生ATP,乳酸转化为丙酮酸是小分子
际光合作用速率为6.0mg/h,所以在光照条件
合成较大的分子,不释放能量;金鱼将乳酸转化为
下,30℃环境中龙血树的实际光合速率比25℃环
1A
·8·
·生物学·
参考答案及解析
境中大;P,点时净光合速率等于呼吸作用速率,昼
下检测春笋产生酒精的情况;高氧环境中春笋产
夜时间相同且温度不变,意味着白天光合作用制
生的酒精少,即高氧环境中存在有氧呼吸和无氧
造的有机物等于夜晚呼吸作用消耗的有机物,没
呼吸,则细胞呼吸产CO2的部位是线粒体基质和
有有机物的积累,所以龙血树无法正常生长发育;
细胞质基质;因为微生物也要进行呼吸作用,会对
30℃时,光照条件下叶肉细胞吸收C02的速率为
实验有干扰,因此要排除这一无关影响,使用消毒
净光合速率,由图可知是3.5mg/h,但植物中还
液浸泡春笋减少了春笋表面微生物对实验结果的
有其他细胞进行呼吸作用会释放C○2,所以叶肉
影响。
细胞真正从外界吸收CO2的速率要大于3.5mg/
10.C【解析】Rubisco催化CO2的固定,低CO2浓
h;由图可知,该实验的自变量是温度和光照条件,
度抑制Rubisco的活性进而抑制光合作用速率;
因变量是CO,的吸收速率或释放速率。
Rubisco催化CO2的固定,即暗反应的过程,故
7.B【解析】据题干和图可知,该实验的自变量是
高等植物的Rubisco最可能主要分布在细胞的
CO2浓度和作物种类;由甲组和乙组实验结果比较
叶绿体基质中;光反应产生的ATP和NADPH
可知,随着CO2浓度的增加,乙组作物的光合作用
参与暗反应过程C3的还原,光合作用过程中
速率比甲组的光合作用速率更大,即随着C○2浓度
Rubisco催化CO2的固定不需要ATP和
的增加,作物的光合作用速率随之提高,CO2浓度
NADPH;光合“午休”现象是由于气孔关闭导致
也会影响呼吸速率,因为不知道呼吸速率的变化情
CO2不足造成的,导入蛋白核合成基因的农作物
况,故根据乙组光合速率高于甲组不能推测CO2
为Rubisco提供浓缩的CO2,可能不存在光合
浓度越高作物产量越高;光合作用光反应为暗反
“午休”现象。
应提供ATP和NADPH,暗反应为光反应提供
11.D【解析】由图可知,a在类囊体薄膜上反应,代
NADP+、ADP和Pi;当CO2浓度倍增时,光合速
表ADP和Pi,b在叶绿体基质中参与暗反应,代
率并没有倍增,其限制因素可能是光反应为暗反
表ATP;由图可知,d接受CO2参与反应,代表
应提供的ATP和NADPH不足,或者是暗反应中
C,生成了c,所以c代表C3,光合作用产生的
固定CO2的酶数量不足,从而影响了CO2的固
ATP和NADPH用于暗反应阶段C,的还原,植
定;由图可以看出,丙组的光合作用速率比甲组
物从黑暗中转入适宜光照环境,则叶绿体中[H]
低,推测可能是作物长期处于高CO2浓度环境引
和ATP减少,导致C3含量减少,C含量增加;
起固定CO2的酶的活性降低。
由题干信息可知:磷酸转运体活性高,可促进磷
8.B【解析】图中A的面积代表的是植物净光合作
酸丙糖转运出叶绿体,用于合成蔗糖,从而提高
用量,净光合作用量越大则植物生长越快;光照停
暗反应中CO2的固定速率;由题千信息可知:夜
止后,由于光反应产生的ATP和NADPH还没有
间细胞质基质Pⅰ浓度较高,促进磷酸转运体顺浓
完全消耗尽,所以暗反应并没有立即停止;遮光后
度梯度将P从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷
光反应不能进行,为暗反应提供的ATP和
酸丙糖运出叶绿体,促进蔗糖合成,即夜间细胞
NADPH减少,导致暗反应C的还原速度减慢,
质基质中蔗糖合成较活跃,而白天叶绿体中淀粉
叶绿体中C3含量会增加而C5含量会减少,所以
合成较活跃。
短时间内C5/C3比值会降低;计算该植物在光照
12.C【解析】淹水时,油菜根部细胞由于缺乏氧气
条件下叶绿体固定CO2的速率时,应该加上释放
进行无氧呼吸,利用丙酮酸产酒精,酒精积累会
CO2速率,所以该植物在光照条件下叶绿体固定
对植株产生毒害;水稻根部部分细胞程序性死亡
C02的速率为7+3+2=12umol·m2·s1。
形成通气腔隙,增加了氧气含量,利于植株进行
9.C【解析】线粒体不能直接分解葡萄糖,葡萄糖
有氧呼吸;气孔导度直接影响CO2的吸收,气孔
先在细胞质基质中分解为丙酮酸和[H],丙酮酸
导度大,进入到细胞间隙的CO2就更多,气孔导
和[H]在线粒体中继续氧化分解成CO,和水;在
度(在一定范围内)与光合速率呈正相关,光合速
酸性条件下,酒精可使橙色的重铬酸钾溶液变为
率上升是由于气孔导度的增大;叶绿素含量与胞
灰绿色,故可用橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件
间CO2浓度的相关系数为负值,说明二者呈负相
·9。
1A
真题密卷
单元过关检测
关,即虽然气孔导度下降,但胞间CO2上升,说明
使进入叶肉细胞的CO2量减少,由于叶肉细胞中
光合速率下降主要由非气孔限制因素导致。
O,与CO2竞争性结合RuBP,因此当胞间CO2
13.B【解析】无氧呼吸中葡萄糖是不彻底的氧化
浓度降低时,O2与RuBP结合的概率增加,光呼
分解,葡萄糖中的能量大部分仍储存在乳酸中;
吸增强;如果突然停止光照,则能正常进行光合
据图可知,通过节奏跑训练,跑步者能够提高无
作用的小麦光反应阶段产生的ATP和NADPH
氧阔所对应的运动强度;无氧呼吸释放能量少,
的量减少,C3被还原成C5的速率降低,而短时间
有氧呼吸是彻底的氧化分解释放能量多,图中
内C与CO2结合生成C3的速率不变,故突然停
LT2代表无氧阈,运动强度继续增大,无氧和有
止光照,短时间内C,的含量降低;由题千信息可
氧呼吸共同供能;人体细胞只有有氧呼吸产生
知,光呼吸在某种程度上可保护光合器官。
CO2,因此人体消耗的O2量等于产生的CO2量。
二、非选择题
14.D【解析】霜降前的降温如果过早,会导致稻谷
17.(12分,除标注外,每空2分)
等农作物收成不好,而霜降后的降温则对农作物
(1)细胞质基质(1分)乳酸下降
有利;施加有机肥被土壤微生物分解,释放CO2,
C0,或乙醇
间接为植物补充C○2,进而增加有机物积累;植
(2)
物的光合午休是因为气温过高,蒸腾作用过强,
导致气孔关闭,CO2吸收量减少引起的,补充水
分可减弱植物的光合午休进而增加有机物积累;
时间
如果土壤中的水分过多,会减少土壤中的氧气含
(3)热能散失、储存在ATP中不产生(1分)
量,从而限制了有氧呼吸的进行,导致植物缺氧,
(4)缺少丙酮酸脱羧酶(PDC)和乙醇脱氢酶
最终可能降低种子的萌发率和幼苗的生长速度。
(ADH),而含有乳酸脱氢酶(LDH)
15.C【解析】32℃时,暗处理1h后的重量变化是
【解析】(1)无氧呼吸发生在细胞质基质中,根
一4mg,说明呼吸速率是4mg/h,光照1h后与
细胞中LDH活性增强,因此无氧呼吸的类型为
暗处理前的变化是0mg,光合速率一2×呼吸速
乳酸发酵,丙酮酸被转化为乳酸,乳酸积累到一
率=0,此条件下光合速率是8mg/h,净光合速
定程度会引起细胞内pH下降。
率是4mg/L,同理可推知,26℃时,呼吸速率是
(2)据(1)中信息可知,该旱生植物在水淹胁迫
1mg/h,光合速率是5mg/h,净光合是4mg/h;当
(无氧气)情况下,根细胞先进行乳酸发酵,没有
光照强度突然增加时,光反应增强,产生的ATP
乙醇和CO2释放,再进行己醇发酵,乙醇的生成
和NADPH增加,从而促进了C3的还原,C3的消
量和CO2释放量是相同的,因此为同一条曲线,
耗速率加快,但是二氧化碳固定形成C3的过程
乙醇对根细胞有毒害作用,所以长时间乙醇发酵
不受影响,即C3的生成速率不变,故C3的量减
后无氧呼吸的速率会下降,曲线呈下降趋势,
少;30℃条件下,呼吸强度为3mg/h,光合作用
如图
的强度是9mg/h,一昼夜光照时间等于8h则光
C0,或乙醇
合产生有机物为72mg,呼吸消耗为3×24=
72mg,则大于8h该植物幼苗有机物可以积累,
才能生长;34℃时呼吸速率是2mg/h,光照1h
后比暗处理前减少了3mg,光照1h后与暗处理
时间
前的重量变化=光合速率一2×呼吸速率,说明
(3)有氧呼吸和无氧呼吸第一个阶段,释放出的
此时光合速率为1mg/h。
能量大部分以热能形式散失,少部分储存在ATP
16.D【解析】卡尔文循环中C5与CO2结合的场所
中,未释放的能量储存在有机物丙酮酸中。乙醛
为叶绿体基质,光呼吸过程中C和O2的结合发
在LDH作用下被NADH还原成乙醇的过程属
生在叶绿体基质中;在夏季天气晴朗的中午,由
于无氧呼吸第二个阶段,没有ATP产生。
于温度过高,蒸腾作用过强,气孔部分关闭,从而
(4)由题千信息可知,植物细胞的无氧呼吸类型
1A
·10·
·生物学·
参考答案及解析
取决于呼吸酶的种类,因此某些高等植物的组织
脂肪中O元素含量少,H元素含量多,彻底氧化
或器官由于缺少丙酮酸脱羧酶(PDC)和乙醇脱
分解消耗的氧气较多,释放的能量也较多;在高
氢酶(ADH),而含有乳酸脱氢酶(LDH),在无氧
强度运动下脂肪供能占比极少,肌糖原供能占主
状态下只能产生乳酸。
导的原因主要在于高强度运动情况下,肌细胞会
18.(10分,每空2分)
快速消耗大量能量,脂肪需要转化为糖类才能被
(1)维持细胞和生物体的生命活动
分解供能,因此不能及时补充肌细胞所需的大量
(2)[H]与氧气结合/有氧呼吸第三个阶段
能量,而肝糖原在能量供应不足时,能够及时转
(3)①只容许与自身结合部位相适应的分子或离
化为葡萄糖,氧化分解;据图可知,在中低强度
子通过②每次转运时都会发生自身构象的
下,脂肪酸和脂肪的占比较多,故减肥人士可进
改变
行较长时间的中低强度运动。
(4)铁缺乏会导致Fe3+转化为Fe2+,同时消耗
(2)①当02浓度为0时,装置1和装置2均进行
NADPH,使得NADPH减少,进而发生氧化应
无氧呼吸,产生酒精和CO2,区别在于装置1中
激,导致细胞调亡
烧杯内是NaOH,可以吸收CO2,所以装置1红
【解析】(1)缺铁会导致心脏衰竭,体现了无机
色液滴不移动;装置2中是蒸馏水,不能吸收
盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要
CO,,会引起装置内压强的变化,红色液滴向右
作用。
移动。②有氧呼吸过程中每分解1分子葡萄糖,
(2)嵴是有氧呼吸第三个阶段场所,嵴消失会导
消耗1分子的氧气,产生6分子的CO2,无氧呼
致有氧呼吸第三个阶段[H]与氧气结合异常影
吸过程中每消耗1分子葡萄糖,产生2分子
响能量的供应。
CO2,装置1中红色液滴移动的距离反映了有氧
(3)载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分
呼吸O2的消耗量,而装置2中红色液滴移动的
子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构
距离反映了CO2产生量与O2消耗量的差值,即
象的改变。
无氧呼吸CO,的释放量,所以逐渐增大装置1和
(4)如题意所示,铁缺乏导致心脏病的两种途径
装置2中的○2浓度,某一时刻测得左移距离/右
是①铁缺乏会导致线粒体功能障碍,引起心肌细
移距离=3,此时有氧呼吸强度=酒精发酵强度;
胞凋亡;②铁缺乏会导致Fe3+转化为Fe+,会消
若左移距离/右移距离<3,则说明了有氧呼吸强
耗NADPH,导致NADPH减少,进而发生氧化
度<酒精发酵强度;当酵母菌只进行有氧呼吸
应激,导致细胞调亡。而且两种途径会相互
时,则装置1红色液滴左移的距离逐渐增大,装
促进。
置2则不移动,或者说右移距离为0。
19.(10分,除标注外,每空1分)
20.(10分,除标注外,每空1分)
(1)中脂肪中O元素含量少,H元素含量多,
(1)胞间连丝
彻底氧化分解消耗的氧气较多,释放的能量也较
(2)叶肉玉米叶肉细胞中的叶绿体有类囊体,
多(2分)高强度运动时肌细胞会快速消耗大量
而维管束鞘细胞中的叶绿体无类囊体(2分)
能量,脂肪需要转化为糖类才能分解供能,因此
(3)为暗反应中C的还原提供能量PEP羧化
不能及时补充肌细胞所需的大量能量(2分)进
酶、催化CO2与C,反应生成C3的酶(Rubisco酶)
行较长时间的中低强度的运动
(4)①PEP羧化酶对CO2的亲和力远高于
(2)①不移动、右移细胞质基质②有氧呼吸
Rubisco酶,能固定更多CO2(2分)②当CO2
强度<酒精发酵强度装置1液滴左移距离继
浓度大于400L/L时,水稻的净光合速率大于
续增大,装置2液滴右移距离为0
玉米,能吸收更多的CO2(2分)
【解析】(1)据图可知,若只考虑脂肪时,人体运
【解析】(1)玉米维管束鞘细胞和叶肉细胞整齐
动强度为中度时,骨骼肌消耗的脂肪占比最多,
排列成双环,它们之间有发达的胞间连丝,得以
故骨骼肌的耗氧量最多;与相同质量的糖类相
保持细胞间频繁的物质交流。
比,脂肪彻底氧化分解释放的能量更多,原因是
(2)据图可知,玉米叶肉细胞中的叶绿体有类囊
·11·
1A
真题密卷
单元过关检测
体,其上有光合色素,可吸收光能进行光反应,而
采用滴灌技术,在相同且适宜的条件下培养一段
维管束鞘细胞中的叶绿体无类囊体,故玉米光合
时间后,比较两组三角梅的生长状况(3分)
作用的光反应发生在叶肉细胞中。
【解析】(1)三角梅的叶绿素主要吸收的光为红
(3)据图可知,玉米叶片光合作用的光反应产生
光和蓝紫光。光反应阶段叶绿素将光能转化为
的ATP的作用有2个,一是为丙酮酸转化为
ATP和NADPH中的化学能,这部分化学能在
PEP提供能量,二是为暗反应中C3的还原提供
暗反应阶段通过C?还原过程转化为稳定的化学
能量;参与CO2固定的酶有PEP羧化酶、催化
能储存在糖类等有机物中。
CO2与Cs反应生成C3的酶(Rubisco酶)。
(2)研究表明,在干旱初期(0~10天),千旱处理
(4)①CO2浓度低于200uL/L时,相较于水稻,
组的气孔导度逐渐降低且胞间CO2浓度低于正
玉米具有更高的CO2同化率,其重要原因是
常浇水组,说明净光合速率下降主要由气孔限制
PEP羧化酶对CO2的亲和力远高于Rubisco酶,
引起;随着时间的增加,干旱处理组气孔导度持
固定CO2的含量更多。②据图可知,当CO2浓
续下降,但胞间CO2浓度先下降再上升,其原因
度大于400L/L时,水稻的净光合速率大于玉
是千旱处理初期,气孔导度下降,吸收的CO2减
米,故在全球CO2浓度达到426.57uL/L的当
少,胞间CO2浓度下降,干旱处理中后期,叶绿体
下,适当扩大水稻的种植面积可以更有效地吸收
活性和光合酶活性降低导致光合作用减弱,通过
空气中的CO2,以抵消CO2的排放。
光合作用消耗的CO2减少,使得胞间CO2浓度
21.(10分,除标注外,每空1分)
上升。
(1)红光和蓝紫光ATP和NADPH C还原
(3)实验遵循对照和单一变量原则,合理灌溉可
(2)气孔限制干旱处理初期,气孔导度下降,吸
以有效缓解千旱胁迫,但不同的灌溉方法对植物
收的CO2减少,胞间CO2浓度下降,干旱处理中
所起的作用可能不同,故实验自变量为灌溉方
后期,叶绿体活性和光合酶活性降低导致光合作
法,实验思路为:选取健康良好、长势一致的三角
用减弱,通过光合作用消耗的CO,减少,使得胞
梅若千随机均分为甲、乙组,先对它们进行千旱
间CO2浓度上升(3分)
处理,然后每隔一段时间定量灌溉,甲组采用喷
(3)选取健康良好、长势一致的三角梅若干随机
灌技术,乙组采用滴灌技术,在相同且适宜的条
均分为甲、乙组,先对它们进行干旱处理,然后每
件下培养一段时间后,比较两组三角梅的生长
隔一段时间定量灌溉,甲组采用喷灌技术,乙组
状况。
2025一2026学年度单元过关检测(四)
生物学·细胞的生命历程(含减数分裂和受精作用)】
一、选择题
这是基因表达情况不同;分化的动物细胞的细胞
1.C【解析】细胞增殖时,一定都有DNA分子的复
核一般都有全套遗传物质,具有全能性,造血干细
制,但只有连续分裂的细胞才有细胞周期;细胞调
胞(分化程度低)的细胞核的全能性大于B细胞的
亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,是
细胞核的全能性;细胞的寿命与分裂能力无关;端
一种程序性死亡,细胞自噬会引起细胞调亡;细胞
粒是由DNA和蛋白质组成的。
衰老时,细胞体积变小、细胞核体积增大,多种酶
3.D【解析】细胞衰老后,细胞核的体积增大,染色
活性降低,但与细胞衰老相关的酶活性提高;细胞
质收缩,染色加深;自由基会引起细胞衰老,因此
分化后,一般将一直保持分化后的形态、结构和生
推测自由基可能会攻击Kloth0基因,引起基因突
理功能直到死亡。
变,导致细胞衰老;Kloth0基因过度表达后能够延
2.B【解析】造血千细胞与T细胞的核基因组成相
长小鼠的寿命,说明Klotho基因表达产物提高了
同,造血千细胞与T细胞形态、结构和功能不同,
端粒酶的活性,防止细胞衰老;端粒酶是一种逆转
1A
·12·