单元过关(3)细胞呼吸与光合作用-【衡水真题密卷】2026年高考生物单元过关检测(黔甘云晋豫陕青宁新藏A版)

2025-10-20
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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·

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单元过关(3)细胞呼吸与光合作用-【衡水真题密卷】2026年高考生物单元过关检测(黔甘云晋豫陕青宁新藏A版)
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