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(湖北专版)

2025-10-21
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 高考复习
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 9.29 MB
发布时间 2025-10-21
更新时间 2025-10-21
作者 衡水天枢教育发展有限公司
品牌系列 -
审核时间 2025-10-21
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来源 学科网

内容正文:

青春烫梦,扬帆起航,勇往直前 2025一2026学年度单元过关检测(三) A.肌细胞与神经细胞均表达乳酸运输截体基因,实现乳酸的跨膜运输 班级 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 卺题 生物学·细胞呼吸与光合作用 C.途径②④⑤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 姓名 本试卷总分100分,考试时间75分钟。 5.将动物的完整线粒体悬浮于含有呼吸底物、O2和无机磷酸的溶液中,并适时加入ADP DNP和DCCD三种化合物,测得O,浓度的变化如图。据图分析,下列说法正确的是 一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项 ( 得分 是符合题目要求的。 题号123456789101112131415161718 答案 1.叶绿素分子中的Mg+容易被H十替换,导致其分子结构被破坏,因此在进行光合色素提取 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() 时间 时间 A,推测叶绿体基质的pH路高于细胞质基质的pH A,悬浮液中含有的呼吸底物是葡萄糖 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 B.图示反应发生于线粒体基质 C.用缺乏Mg2+的培养液长期培养植物会使其光合作用能力下降 C.ADP和DNP都能促进细胞呼吸且促进效率相同 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 D.DCCD能够抑制细胞呼吸是由于抑制ATP的合成 2.在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰C0A,再氧化分解生成CO2和 6.呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分 HO。人体缺乏营养时,脂滴自噬分解脂防产生的脂肪酸,进一步在线粒体中氧化分解 子氧的“轨道”,如图所示。下列叙述正确的是 () 供能,脂肪酸产:生和代谢过程如图所示。下列叙述正确的是 () 一影线和体外毯,鹿②洁人线粒体后③間底氧化分盛COH0 脂清自室极话化C0AB-氧化一怎 A.细胞中丙酮酸和脂酰C0A产生的过程有[H]生成,但不释放能量 B.乙酰CoA来源于丙酮酸、脂肪酸等,将糖类和脂质代谢联系起来 NADH+H 延胡素融 C.糖类和脂肪氧化分解的相同代谢过程是③,其场所为线粒体内膜 NAD 琥珀酸 70+2H 线粒体基质 D.用透气纱布包扎伤口及慢跑都是为了促进人体细胞进行有氧呼吸 ADP+Pi ATP 3.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 则无此反应发生。当无色的TTC溶液渗人种胚的活细胞内,并作为氢受体被NADH A.图中的NADH来源于细胞质基质和线粒体基质 还原时,可产生红色的三苯基甲(TTF),将胚染成红色。下列相关叙述错误的是() B.Cytc所处的位置为细胞膜外 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 C.图示过程释放的能量大都用于合成ATP D,H+借助F。和F,,以主动运输的方式进入膜内 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TTF 7.如图为酵母菌的细胞呼吸过程。酵母菌在O2充足时几乎不葡萄糖 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 一NAD 产生酒精,有人提出O2抑制了酶1的活性而导致无酒精产 为TTF 丙酸 NADH 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, 4.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 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 清液均分为甲、乙两组,向两组试管加入等量的葡萄糖溶液 +NAD 错误的是 后,甲组试管中通人O2,一段时间后,向两组试管中加入等量 CoAD/H,O、AD 的酸性重络酸钾溶液,并观察实验现象。下列相关叙述错误 神经元 的是 A.酶2催化丙酮酸和水的分解过程,该过程释放少量能量 B.离心后选取上清液的原因是上清液的成分中含有酶1 价精 C.若该假说不成立,则只有乙组试管中的溶液变为灰绿色 体外 血管 D,图中出现的NADH所还原的物质及作用场所均不相同 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) 8.柠檬酸循环是指在多种酶的作用下,丙围酸被激活最终产生二氧化碳的过程。下列有 12.Rubisco催化CO2的固定,其活性易受低CO2浓度的抑制。为了适应水中低CO2环 关小鼠柠檬酸循环的叙述正确的是 ( 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Rubisco提供浓 A.在线粒体的内膜上进行 缩的CO2,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() B.产生大量[H A.低CO2浓度抑制Rubisco的活性进而抑制光合作用速率 C.反应过程需要消耗氧气 B.高等植物的Rubisco最可能主要分布在细胞的叶绿体基质中 D.释放的能量主要储存在ATP中 C.光合作用过程中Rubisco催化CO2的固定需要ATP和NADPH 9.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 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 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 13.如图表示植物细胞光合作用及淀粉与糖合成的调节过程,~d表示物质。酶A是 倍增环境,丙组先在大气CO,浓度倍增的环境中培养60,测定前一周恢复为大气CO, 淀粉合成关键酶,其活性受叶绿体基质中磷酸丙糖与P的比值满节,比值越大活性越 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 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 误的是 () 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 判断正确的是 () 404 *淀粉 大豆 甘薯 花生 ■甲图乙口丙 一硫酸转运体 A.本实验自变量为CO,浓度和作物的种类 二磷酸丙糖 B.根据乙组光合速率高于甲组推测CO,浓度越高作物产量越高 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 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 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 D.丙组光合速率低于甲组可能是长时间高浓度CO:降低了CO2固定酶的活性 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 10.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 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 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CO,吸 14,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 收速率和遮光后CO:释放速率随时间变化的曲线。下列相关叙述错误的是() 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() jmol m.s 光(完全扇】 光合速率 叶绿素含量 气孔导度 胞间CO2浓度 速率 A 光合速率 1 ..B 叶绿素含量 0.86 速率5 1 A,光照条件下,A的面积越大植物生长速度越快 气孔导度 0.99 0.90 1 B.遮光后叶绿体中光反应和暗反应都立即停止 跑间CO2浓度 -0.99 -0.93 -0.99 1 C.遮光后短时间内叶绿体中C/C,比值会降低 注,气孔导度表示气孔张开程度。表中数值为相关系数(),当|r越接近1,相关越密切。>0时,两者星正相关” D.遮光前,该植物叶片固定CO2的速率为12mol·m·s <0时,两者呈负相关。 11.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 A淹水时,油菜根部细胞利用丙留酸产酒精,酒精积累会对植株产生毒害 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 B.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 存时间的方法,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, C.气孔导度与光合速率显正相关,气孔导度的增大是由于光合速率上升 发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 () D.筹合分析表中数据,推测除CO2外还存在其他因素影响油装光合速率 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CO2和水 15.化学渗透假说是指在有氧呼吸第三个阶段,线粒体内膜上会发生电子传递,形成了跨线粒体内膜的 电劳差和质子(H)梯度差,驱动TP的合成。为了证明质子梯度差的产生和NADH的氧化有关, 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 科学家做了如图实验:从细胞中分离得到完整的线粒体,将其悬浮于不含O的培养液中并加人 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 NADH,密封后溶液外接pH电极(如图1),测定其溶液的H十浓度变化情况(如图2),已知线粒体外 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 膜可自由渗透质子。下列有关叙述错误的是 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) H电极 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 19.(16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 40 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 用过程如图所示,回答下列问题: 挺色20 含NADH的 C02 ADH 无氧溶液 乙醛 乙醇 乙醇发醇 线粒体气 6012018024030 时间 PDC NADH+H' NAD 图1 图2 A.加人O,后,线粒体内膜内外的电位差立即增大 丙酮酸 乳酸 乳酸发醇 B,参与电子传递过程的电子载体都具有氧化还原作用 LDH C.维系线粒体内膜两侧质子梯度差的质子载体是跨膜蛋白 (1)研究表明,当氧气的浓度低于临界氧分压时,就会引起某旱生植物根细胞中LDH D.实验结果表明,线粒体基质中的质子浓度高于内外膜间隙 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 15.无氧阅是指在运动负荷递增过程中,人体由有氧代谢供能 无调练经验人士耐力运动员 为主进人有氧和无氧代谢共同供能的转折点(即血液中乳司10叶 度会引起细胞内pH ,PDC和ADH被激活,LDH活性被抑制。 酸童急刚上升),如图为无训练经验人士和耐力运动员在昌8 (2)据(1)中信息,在该坐标系图中绘制出该早生植物在水淹胁迫(无氧气)情况下根细 运动强度增加时血液中乳酸量的变化,下列叙述错误的是 胞生成乙醇和CO,速率随时间的变化。 )4 1T2 LT2 LTL 吸消耗的葡萄糖中大部分能 酸中 259% 50% 75%10 B.通过节奏飞调练,跑步者能够降低无氧阀所对应的运动 运动强度 强度 C.LT2代表无氧侧,运动强度继续增大,无氧和有氧呼吸共同供能 D,运动强度低于50%时,人体消耗的O,量等于产生的CO2量 17.为研究某种植物光合速率和呼吸速率对生长发育的影响,研究者做了相关实验,将长势相同的该植 时间 物幼苗均分成7组,分别置于不同温度下,先暗处理1,再光照1,其他条作相同且适宜,测其干重 变化,结果如图所示。下列说法正确的是 () (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 (答出两点即可)。图中乙醛在ADH作用下被NADH还原成乙醇过程 ·暗处理后重量变化 向有 +1 +光翼后与蒂处理前的承量变化 中 (填“产生”或“不产生)ATP + (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 年2 的原因是 20,(16分)铁对心胜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 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, A.光照下26℃和32℃时该植物的总光合速率相等 进而导致心脏衰竭的发生,机制如图所示。回答下列问题: B,若光照强度突然增加,叶绿体基质中C,的含量将会增加 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 18.在光照条件下,小麦的叶肉细胞中O2与CO,竞争性结合RuBP(C,),在Rubisco(卡尔文循环中固 定CO2最关键的酶)的催化下,O:可与RBP结合后经一系列反应释放CO:,这种反应称为光啊 吸,需要叶绿体参与,可与光合作用同时进行。光呼吸在某种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.推测在夏季天气睛飼的中午,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 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 (1)心肌细胞中Fe+缺乏会导致心脏衰竭,可见无机盐具有 的重要作用。 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】 (2)铁缺乏,会导致线粒体肿胀,线粒体嵴消失,从而影响 若 ,此时酵母菌只进行有 导致能量供应异常 氧呼吸 (3)SLC40A1是一种Fe+载体蛋白,SLC40A1在发挥作用时,从结构的角度分析其特 22.(16分)在干旱胁迫条件下,由于气孔导度(气孔张开程度)的限制,导致跑间CO2浓度 点是:① 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 (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 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 肌细胞凋亡:②@ 水处理为对照,对三角梅进行干旱处理,在此期间,每?天取样1次,进行相关生理指标 并且两者会相互促进心脏衰竭。 的测量,测量结果如图所示。请回答下列问题: 21.(16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 口正常浇水 ■干早处理 0.351 口证常浇水 ■干早处理 ATP的一系列过程。根据是否有O2的参与可分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型 0.30 023 回答下列问题: 0.15 10o ☑肌糖原 0.10 ■血 脂肪酸 门骨酪机的脂肪 21 停水时间阳 20 口正常浇水 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 200 肪时,由图推知,人体运动强度为 时,骨酪肌的耗氧量最多:与相同质量的 糖类相比,脂肪彻底氧化分解释放的能量更多,原因是 50 :但在高强度运动下脂肪供能占比极 停木时间 少,肌糖原供能占主导,推测原因是 (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 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 学能储存在糖类等有机物中。 你结合该图给减肥人士一些运动建议: (2)研究表明,在干早初期(0一10天),净光合速率下降主要由(填“气孔限制”或 (答出一点即可)。 “非气孔限制”)引起:随着时间的增加,干旱处理组气孔导度持续下降,但胞间CO2浓 (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 度先下降再上升,其原因是 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 逐渐增加O2浓度,观察红色液滴移动情况并测量移动距离。 通人不同浓度的O 通入不同浓度的0 (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, 活塞阳 活塞计 红色液滴 亚色液滴 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 的菌扭册0OH含葡约秋 的脖付菌显捆蒸编水5ml 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。 祥混3m. 培养液 装置 培养液 装置2 请设计实验探究干早胁迫下灌溉三角梅适用滴灌技术,还是喷灌技术?(写出实验思 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 路即可) 吸的场所为 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 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 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)·生物学· 参考答案及解析 是通过主动运输方式进入液泡中的,这体现了液 Na+以主动运输的方式运出细胞,说明Na+的主 泡膜具有选择透过性的特性,该特,点的结构基础 动运输消耗的能量来自H+浓度差形成的化学势 是液泡膜上的载体蛋白具有特异性。 能,主动运输方式对于细胞的意义是:细胞通过 (2)分析题图,Na通过转运蛋白SOS1运出细胞 主动运输这种方式来选择吸收所需要的物质,排 需要转运蛋白协助,需要H的浓度差提供能量, 出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞 属于主动运输。液泡中H十浓度与细胞质基质中 和个体生命活动的需要。 H+浓度差主要由液泡膜上H+-ATP泵来维持, (3)据图分析可知,盐胁迫条件下,周围环境的 该结构的作用是催化ATP水解提供能量和作为 Na+通过AKTI(Na+通道蛋白)以协助扩散的方 转运蛋白协助运输H十。 式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的 (3)将Na+转运到液泡内的意义是降低细胞质基 SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞 质中Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还 内K+浓度增大,Na+/K+比值降低。从结构方 能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收。 面分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种 (4)要验证脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na和 类(和数量)不同,导致细胞膜对无机盐离子具有 K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力,自变量应 选择透过性。 该为植株是否含有脯氨酸,因变量为细胞中细胞 22.(15分,每空3分) 内Na和K+浓度,外界环境为盐胁迫环境。所 (1)焦性没食子酸降低化学反应所需的活化能 以实验组选择②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突 专一性 变体柽柳植株,对照组选择①野生型柽柳植株, (2)零上低温 在相同盐胁迫条件下培养,检测两组细胞中细胞 (3)将余甘子果实匀浆均分成若干组,在不同pH 内Na+和K+浓度。 缓冲液预处理后分别与等量焦性没食子酸(或底 21.(15分,除标注外,每空2分) 物)混匀,置于10℃条件下反应相同时间,检测 (1)磷脂双分子层信号分子 并比较各实验组PPO的活性 (2)H+浓度差形成的势能细胞通过主动运输 【解析】(1)分析图1可知,图1为余甘子果实 来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细 PPO底物选择实验,以焦性没食子酸为底物时, 胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的 余甘子果实中PPO活性最大。PPO催化作用的 需要(3分) 机理是降低化学反应所需的活化能。PPO只能 (3)协助扩散/被动运输增大细胞膜上含有 使酚类物质氧化,而对其他物质不起作用,体现 的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同 了酶的专一性。 【解析】(1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层, (2)图2为利用筛选出的底物探究温度对余甘子 根据题意,盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞 果实PPO活性的影响曲线,由图可知,刚采摘的 膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶 余甘子果实适宜在零上低温的条件下保存。 SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白 (3)若要在上述实验基础上继续探究pH对PPO SOSl,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化,该过程 活性的影响需要将余甘子果实匀浆均分成若干 中PA作为信号分子起调节作用。 组,在不同pH缓冲液预处理后分别与等量焦性 (2)据图分析可知,盐胁迫条件下,转运蛋白 没食子酸(或底物)混匀,置于10℃条件下反应 SOS1将细胞外的H+运输到细胞内的同时把 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 素结构的稳定性;正常生长的红叶李可进行光合 1.B【解析】Mg是组成叶绿素的元素,由“叶绿素 作用,叶片含有光合色素,能提取和分离到光合色 分子中的Mg2+容易被H+替换而导致其分子结 素;Mg是组成叶绿素的元素,用缺乏Mg2+的培养 构被破坏”可推测,叶绿体中的H浓度应较低, 液长期培养植物,会让植物的叶绿素合成量不足, pH可能比叶绿体外的pH略高一点,以保证叶绿 导致植物光合作用能力下降;实验中为了保证滤 ·7 6 真题密卷 单元过关检测 液细线直、匀、细,且转移到滤纸条上的样液足够 分析,该反应发生在线粒体内膜上,所以CytC所 多,一般要多次画滤液细线,每次画滤液细线都要 处的位置线粒体内膜的外侧;图示过程释放的能 等上一次所画的滤液细线晾干后再进行。 量大多以热能形式散失,少部分用于合成ATP;据 2.B【解析】细胞中丙酮酸和脂酰CoA产生的过程 图可知,H+借助F。和F,进入膜内,不消耗ATP 有[H]生成,释放出少量能量;依据题图信息可 且合成ATP,不是主动运输。 知,乙酰C0A来源于丙酮酸、脂肪酸等,从而将糖 7.C【解析】酶2催化丙酮酸和水的分解过程属于 类和脂质代谢联系了起来;依据题图信息可知,糖 有氧呼吸的第二个阶段,该过程释放少量能量;离 类和脂肪氧化分解的相同代谢过程是③,产物中 心后选取上清液的原因是上清液的成分中含有酶 CO2是有氧呼吸第二个阶段的产物,产生场所为 1和细胞质基质;如果观察到甲乙试管都显灰绿 线粒体基质,H,O是有氧呼吸第三个阶段的产物, 色,说明两支试管都产生了酒精,则该假说不成 产生场所为线粒体内膜,所以③过程的场所是线 立;分析题图可知,图中出现的NADH所还原的 粒体基质和线粒体内膜;慢跑是为了促进人体细 物质及作用场所均不相同。 胞进行有氧呼吸,而用透气纱布包扎伤口是为了 8.B【解析】根据题意,“丙酮酸被激活最终产生二 抑制厌氧型微生物的大量繁殖。 氧化碳”属于有氧呼吸第二个阶段的反应,不需要 3.D【解析】由题意,可根据种胚染色的部位或染 氧气参与,发生在线粒体基质,有大量还原氢产 色的深浅程度来鉴定作物种子的生活力;不同作 生,释放的能量主要是热能,少部分用于合 物种子呼吸作用强度不同,测定不同作物种子生 成ATP。 活力时,所需试剂浓度、浸泡时间、染色时间也有9.B【解析】据题千和图可知,该实验的自变量是 所不同;TTC渗入作物种子后,种胚细胞的细胞 CO2浓度和作物种类;由甲组和乙组实验结果比 质基质和线粒体基质产生的还原氢可将TTC还 较可知,随着CO2浓度的增加,乙组作物的光合 原为红色的三苯基甲(TT℉);作物种子在被水淹 作用速率比甲组的光合作用速率更大,即随着 的过程中,细胞进行无氧呼吸也可产生NADH。 CO2浓度的增加,作物的光合作用速率随之提高, 4.C【解析】据图可知,神经元细胞无氧呼吸的产 CO2浓度也会影响呼吸速率,因为不知道呼吸速 物是乳酸,乳酸可由神经元细胞运输进入肌细胞, 率的变化情况,故根据乙组光合速率高于甲组不 因此肌细胞与神经细胞均表达乳酸运输载体基 能推测CO2浓度越高作物产量越高;光合作用光 因,实现乳酸的跨膜运输;金鱼有把乳酸转变成酒 反应为暗反应提供ATP和NADPH,暗反应为光 精排出体外的能力,因此金鱼能在冬季冰封池塘、 反应提供NADP+、ADP和Pi;当CO2浓度倍增 极度缺氧的环境下存活数月,若催化④过程的酶 时,光合速率并没有倍增,其限制因素可能是光反 活性升高,会使乳酸能较快转化为丙酮酸,减少对 应为暗反应提供的ATP和NADPH不足,或者是 细胞的毒害,因此会延长金鱼在低氧条件下的存 暗反应中固定CO2的酶数量不足,从而影响了 活时间:②⑤过程为无氧呼吸的第二个阶段,不释 CO,的固定;由图可以看出,丙组的光合作用速率 放能量,不产生ATP,乳酸转化为丙酮酸是小分子 比甲组低,推测可能是作物长期处于高C02浓度 合成较大的分子,不释放能量;金鱼将乳酸转化为 环境引起固定C○2的酶的活性降低。 酒精并排出可以避免酸中毒,但长期酒精刺激也 10.B【解析】图中A的面积代表的是植物净光合 会导致金鱼酒精中毒而死亡。 作用量,净光合作用量越大则植物生长越快;光 5.D【解析】进入线粒体参与有氧呼吸第二个阶段 照停止后,由于光反应产生的ATP和NADPH 的底物是丙酮酸,不是葡萄糖;图示反应消耗O2, 还没有完全消耗尽,所以暗反应并没有立即停 该场所为线粒体内膜;ADP和DNP加入后,曲线 止;遮光后光反应不能进行,为暗反应提供的 下降的斜率不同,所以,促进效率不同;图中显示 ATP和NADPH减少,导致暗反应C3的还原 加入DCCD后,O2浓度不再下降,则推测DCCD 速度减慢,叶绿体中C3含量会增加而C5含量 作用为抑制ATP合成。 会减少,所以短时间内C5C3比值会降低;计 6.A【解析】有氧呼吸的第一个阶段发生在细胞质 算该植物在光照条件下叶绿体固定CO2的速 基质能产生NADH,有氧呼吸的第二个阶段发生 率时,应该加上释放CO2速率,所以该植物在 在线粒体基质也能产生NADH,所以图中的 光照条件下叶绿体固定CO2的速率为7十3+ NADH来源于细胞质基质和线粒体基质;据题意 2=12μmol·m-2·s1。 6 ·8· ·生物学· 参考答案及解析 11.C【解析】线粒体不能直接分解葡萄糖,葡萄糖 率上升是由于气孔导度的增大;叶绿素含量与胞 先在细胞质基质中分解为丙酮酸和[H],丙酮酸 间CO2浓度的相关系数为负值,说明二者呈负相 和[H]在线粒体中继续氧化分解成CO2和水;在 关,即虽然气孔导度下降,但胞间CO2上升,说明 酸性条件下,酒精可使橙色的重铬酸钾溶液变为 光合速率下降主要由非气孔限制因素导致。 灰绿色,故可用橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件 15.D【解析】由图2所示结果,加入O2后,溶液中 下检测春笋产生酒精的情况;高氧环境中春笋产 H浓度立即增加,所以线粒体内膜内外的电位 生的酒精少,即高氧环境中存在有氧呼吸和无氧 差立即增大;参与电子传递过程的电子载体都要 呼吸,则细胞呼吸产CO2的部位是线粒体基质和 经历电子得失的过程,因此都具有氧化还原作 细胞质基质;因为微生物也要进行呼吸作用,会 用;质子通过质子载体从线粒体内膜转运至内外 对实验有干扰,因此要排除这一无关影响,使用 膜的间隙,所以维系线粒体内膜两侧质子梯度差 消毒液浸泡春笋减少了春笋表面微生物对实验 的质子载体是跨膜蛋白;实验装置中pH电极连 结果的影响。 接在溶液中,线粒体外膜可自由渗透质子,所以 12.C【解析】Rubisco催化CO2的固定,低CO2浓 pH电极的测量值只能反映线粒体内外膜间隙 H+浓度,无法比较线粒体基质中的H+浓度与内 度抑制Rubisco的活性进而抑制光合作用速率; 外膜间隙H十浓度的大小。加入O2后,溶液中 Rubisco催化CO2的固定,即暗反应的过程,故 H+浓度立即增加,是NADH分解、H+的运输导 高等植物的Rubisco最可能主要分布在细胞的 致的,H+浓度的下降推动了ATP的合成,线粒 叶绿体基质中;光反应产生的ATP和NADPH 体基质中的质子浓度低于内外膜间隙。 参与暗反应过程C3的还原,光合作用过程中 16.B【解析】无氧呼吸中葡萄糖是不彻底的氧化 Rubisco催化CO2的固定不需要ATP和 分解,葡萄糖中的能量大部分仍储存在乳酸中; NADPH;光合“午休”现象是由于气孔关闭导致 据图可知,通过节奏跑训练,跑步者能够提高无 CO2不足造成的,导入蛋白核合成基因的农作物 氧阈所对应的运动强度;无氧呼吸释放能量少, 为Rubisco提供浓缩的CO2,可能不存在光合 有氧呼吸是彻底的氧化分解释放能量多,图中 “午休”现象。 LT2代表无氧阈,运动强度继续增大,无氧和有 13.D【解析】由图可知,a在类囊体薄膜上反应,代 氧呼吸共同供能;人体细胞只有有氧呼吸产生 表ADP和Pi,b在叶绿体基质中参与暗反应,代 CO2,因此人体消耗的O2量等于产生的CO2量。 表ATP;由图可知,d接受CO2参与反应,代表 17.C【解析】32℃时,暗处理1h后的重量变化是 一4mg,说明呼吸速率是4mg/h,光照1h后与 C5,生成了c,所以C代表C,光合作用产生的 暗处理前的变化是0mg,光合速率一2X呼吸速 ATP和NADPH用于暗反应阶段C的还原,植 率=0,此条件下光合速率是8mg/h,净光合速 物从黑暗中转入适宜光照环境,则叶绿体中[H] 率是4mg/L,同理可推知,26℃时,呼吸速率是 和ATP减少,导致C3含量减少,C含量增加; 1mg/h,光合速率是5mg/h,净光合是4mg/h;当 由题干信息可知:磷酸转运体活性高,可促进磷 光照强度突然增加时,光反应增强,产生的ATP 酸丙糖转运出叶绿体,用于合成蔗糖,从而提高 和NADPH增加,从而促进了C3的还原,C3的消 暗反应中CO2的固定速率;由题千信息可知:夜 耗速率加快,但是二氧化碳固定形成C3的过程 间细胞质基质P浓度较高,促进磷酸转运体顺浓 不受影响,即C的生成速率不变,故C3的量减 度梯度将P从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷 少;30℃条件下,呼吸强度为3mg/h,光合作用 酸丙糖运出叶绿体,促进蔗糖合成,即夜间细胞 的强度是9mg/h,一昼夜光照时间等于8h则光 质基质中蔗糖合成较活跃,而白天叶绿体中淀粉 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, 合成较活跃。 14.C【解析】淹水时,油莱根部细胞由于缺乏氧气 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 进行无氧呼吸,利用丙酮酸产酒精,酒精积累会 前的重量变化=光合速率一2X呼吸速率,说明 对植株产生毒害;水稻根部部分细胞程序性死亡 此时光合速率为1mg/h。 形成通气腔隙,增加了氧气含量,利于植株进行 18.D【解析】卡尔文循环中C与CO2结合的场所 有氧呼吸;气孔导度直接影响CO2的吸收,气孔 为叶绿体基质,光呼吸过程中C和O2的结合发 导度大,进入到细胞间隙的CO2就更多,气孔导 生在叶绿体基质中;在夏季天气晴朗的中午,由 度(在一定范围内)与光合速率呈正相关,光合速 于温度过高,蒸腾作用过强,气孔部分关闭,从而 ·9 6 真题密卷 单元过关检测 使进入叶肉细胞的CO2量减少,由于叶肉细胞中 20.(16分,除标注外,每空3分) O2与CO2竞争性结合RuBP,因此当胞间CO2 (1)维持细胞和生物体的生命活动 浓度降低时,O2与RBP结合的概率增加,光呼 (2)[H与氧气结合/有氧呼吸第三个阶段 吸增强;如果突然停止光照,则能正常进行光合 (3)①只容许与自身结合部位相适应的分子或离子 作用的小麦光反应阶段产生的ATP和NADPH 通过②每次转运时都会发生自身构象的改变 的量减少,C3被还原成C的速率降低,而短时 (4)铁缺乏会导致Fe3+转化为Fe2+,同时消耗 间内C与CO2结合生成C3的速率不变,故突 NADPH,使得NADPH减少,进而发生氧化应 然停止光照,短时间内C的含量降低;由题干 激,导致细胞凋亡(4分) 信息可知,光呼吸在某种程度上可保护光合 【解析】(1)缺铁会导致心脏衰竭,体现了无机 器官。 盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要 二、非选择题 作用。 19.(16分,除标注外,每空2分) (2)嵴是有氧呼吸第三个阶段场所,嵴消失会导 (1)细胞质基质乳酸下降 致有氧呼吸第三个阶段[H]与氧气结合异常影 C0,或乙醇 响能量的供应。 (3)载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分 子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构 (2) (3分) 象的改变。 (4)如题意所示,铁缺乏导致心脏病的两种途径 时间 是①铁缺乏会导致线粒体功能障碍,引起心肌细 (3)热能散失、储存在ATP中不产生 胞凋亡;②铁缺乏会导致Fe3+转化为Fe2+,会消 (4)缺少丙酮酸脱羧酶(PDC)和乙醇脱氢酶 耗NADPH,导致NADPH减少,进而发生氧化 (ADH),而含有乳酸脱氢酶(LDH)(3分) 应激,导致细胞调亡。而且两种途径会相互 【解析】(1)无氧呼吸发生在细胞质基质中,根 促进。 细胞中LDH活性增强,因此无氧呼吸的类型为 21.(16分,每空2分) 乳酸发酵,丙酮酸被转化为乳酸,乳酸积累到一 (1)中脂肪中O元素含量少,H元素含量多, 定程度会引起细胞内pH下降。 彻底氧化分解消耗的氧气较多,释放的能量也较 (2)据(1)中信息可知,该旱生植物在水淹胁迫 多高强度运动时肌细胞会快速消耗大量能量, (无氧气)情况下,根细胞先进行乳酸发酵,没有 脂肪需要转化为糖类才能分解供能,因此不能及 乙醇和CO2释放,再进行乙醇发酵,乙醇的生成 时补充肌细胞所需的大量能量进行较长时间 量和CO2释放量是相同的,因此为同一条曲线, 的中低强度的运动 乙醇对根细胞有毒害作用,所以长时间乙醇发酵 (2)①不移动、右移细胞质基质②有氧呼吸 后无氧呼吸的速率会下降,曲线呈下降趋势, 强度酒精发酵强度装置1液滴左移距离继 如图 续增大,装置2液滴右移距离为0 C0或乙醇 【解析】(1)据图可知,若只考虑脂肪时,人体运 动强度为中度时,骨骼肌消耗的脂肪占比最多, 故骨骼肌的耗氧量最多;与相同质量的糖类相 比,脂肪彻底氧化分解释放的能量更多,原因是 脂肪中O元素含量少,H元素含量多,彻底氧化 时间 分解消耗的氧气较多,释放的能量也较多;在高 (3)有氧呼吸和无氧呼吸第一个阶段,释放出的 强度运动下脂肪供能占比极少,肌糖原供能占主 能量大部分以热能形式散失,少部分储存在ATP 导的原因主要在于高强度运动情况下,肌细胞会 中,未释放的能量储存在有机物丙酮酸中。乙醛 快速消耗大量能量,脂肪需要转化为糖类才能被 在LDH作用下被NADH还原成乙醇的过程属 分解供能,因此不能及时补充肌细胞所需的大量 于无氧呼吸第二个阶段,没有ATP产生。 能量,而肝糖原在能量供应不足时,能够及时转 (4)由题千信息可知,植物细胞的无氧呼吸类型 化为葡萄糖,氧化分解;据图可知,在中低强度 取决于呼吸酶的种类,因此某些高等植物的组织 下,脂肪酸和脂肪的占比较多,故减肥人士可进 或器官由于缺少丙酮酸脱羧酶(PDC)和乙醇脱 行较长时间的中低强度运动。 氢酶(ADH),而含有乳酸脱氢酶(LDH),在无氧 (2)①当O2浓度为0时,装置1和装置2均进行 状态下只能产生乳酸。 无氧呼吸,产生酒精和C02,区别在于装置1中 ·10· ·生物学· 参考答案及解析 烧杯内是NaOH,可以吸收CO2,所以装置1红 采用滴灌技术,在相同且适宜的条件下培养一段 色液滴不移动;装置2中是蒸馏水,不能吸收 时间后,比较两组三角梅的生长状况(4分) CO2,会引起装置内压强的变化,红色液滴向右 【解析】(1)三角梅的叶绿素主要吸收的光为红 移动。②有氧呼吸过程中每分解1分子葡萄糖, 光和蓝紫光。光反应阶段叶绿素将光能转化为 消耗1分子的氧气,产生6分子的CO2,无氧呼 ATP和NADPH中的化学能,这部分化学能在 吸过程中每消耗1分子葡萄糖,产生2分子 暗反应阶段通过C,还原过程转化为稳定的化学 C02,装置1中红色液滴移动的距离反映了有氧 能储存在糖类等有机物中。 呼吸O2的消耗量,而装置2中红色液滴移动的 (2)研究表明,在千旱初期(0~10天),千旱处理 距离反映了CO2产生量与O2消耗量的差值,即 组的气孔导度逐渐降低且胞间CO2浓度低于正 无氧呼吸C○2的释放量,所以逐渐增大装置1和 常浇水组,说明净光合速率下降主要由气孔限制 装置2中的○2浓度,某一时刻测得左移距离/右 引起;随着时间的增加,干旱处理组气孔导度持 移距离=3,此时有氧呼吸强度=酒精发酵强度; 续下降,但胞间CO2浓度先下降再上升,其原因 若左移距离/右移距离<3,则说明了有氧呼吸强 是千旱处理初期,气孔导度下降,吸收的CO,减 度<酒精发酵强度;当酵母菌只进行有氧呼吸时, 少,胞间CO2浓度下降,干旱处理中后期,叶绿体 则装置1红色液滴左移的距离逐渐增大,装置2则 活性和光合酶活性降低导致光合作用减弱,通过 不移动,或者说右移距离为0。 光合作用消耗的CO2减少,使得胞间CO2浓度 22.(16分,除标注外,每空2分) 上升。 (1)红光和蓝紫光ATP和NADPH C3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 以有效缓解干旱胁迫,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CO2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(4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 被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完 1.C【解析】细胞增殖时,一定都有DNA分子的复 成的;细胞调亡、细胞癌变受基因控制,细胞坏死 制,但只有连续分裂的细胞才有细胞周期;细胞调 不受基因控制;细胞坏死会导致炎症反应,不利于 亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,是 维持生物体内部环境的稳定;细胞凋亡过程中控 一种程序性死亡,细胞自噬会引起细胞调亡;细胞 制调亡的基因表达,需要新合成的蛋白质参与 衰老时,细胞体积变小、细胞核体积增大,多种酶 调控。 活性降低,但与细胞衰老相关的酶活性提高;细胞 4.C【解析】细胞衰老后,细胞膜通透性发生改变, 分化后,一般将一直保持分化后的形态、结构和生 多种酶的活性降低,但与细胞衰老相关的酶的活 理功能直到死亡。 性提高;Klotho基因表达产物会影响端粒酶(能延 2.B【解析】造血千细胞与T细胞的核基因组成相 长端粒)的活性,Kloth0基因过度表达后能够延长 同,造血干细胞与T细胞形态、结构和功能不同, 小鼠的寿命,说明Klotho基因表达产物促进了端 这是基因表达情况不同;分化的动物细胞的细胞 粒酶的活性,防止细胞衰老;自由基会引起细胞衰 核一般都有全套遗传物质,具有全能性,造血干细 老,因此推测自由基可能会攻击Kloh0基因,引 胞(分化程度低)的细胞核的全能性大于B细胞的 起基因突变,导致细胞衰老;根据题千信息,端粒 细胞核的全能性;细胞的寿命与分裂能力无关;端 酶能延长端粒,故可推测,端粒酶是一种可以防止 粒是由DNA和蛋白质组成的。 端粒结构被降解的酶,通过保护DNA,而延缓细 3.A【解析】在成熟的生物体内,细胞的自然更新、 胞衰老。 ·11· 6

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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(湖北专版)
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