内容正文:
2025-2026-1高三年级阶段性学情调研
生物学科2025.10
本试卷分为第1卷(单项选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用6和分
钟。
考生务必将答案涂写规定的位置上,答在试卷上的无效。
祝各位考生考试顺利:
第I卷
1.科学家通过不断的探索,在深海不同深度都发现了一些奇特的生命,它们跟我们见过的生命有
很大的不同。下列哪项不能作为科学家判定疑似生物为生命体的依据()
A.含有大量C、H、O等元素构成的有机物
B.存在蛋白质和磷脂双分子层构成的边界
C.能够通过化能合成作用把无机物合成有机物
D.能够向外界分泌酶并获取酶解反应后的产物
2.磷是组成生物体的大量元素之一,它在细胞生命活动中有重要的作用,下列关于磷在生命活动
中的作用,叙述错误的是()
A.含磷的化合物在维持内环境pH稳定中有重要作用
B.携带转移势能的磷酸基团可以使细胞内有些化合物磷酸化
C.组成细胞膜的脂质都含有磷元素,这些脂质构成了细胞膜的基本支架
D.所有生物的遗传物质都含有磷元素
3.细胞骨架不仅能够作为细胞支架,还参与细胞器转运、细胞分裂、细胞运动等。在细胞周期的
不同时期,细胞骨架具有完全不同的分布状态。下列有关叙述错误的是()
A.用纤维素酶破坏细胞骨架后,细胞的形态将发生变化
B.线粒体能定向运输到代谢旺盛的部位与细胞骨架有关
C.酵母菌、霉菌和水绵都含有细胞骨架
D.纺锤体的形成以及染色体的运动可能与细胞骨架有关
4,下列关于细胞核结构、功能的叙述,错误的是()
A.核仁与某种RNA的合成有关,无核仁的细胞也可能是真核细胞
B.核膜具有流动性和选择透过性,并且可以与内质网膜相联系
2025-2026-1高三年级阶段性学情调研生物学科第1页共4页
C.哺乳动物成熟红细胞中的核孔数量少,因此该细胞核质间信息交流较弱
D.控制细胞器进行物质合成、能量转化的指令,主要通过核孔从细胞核送到细胞质
5.某同学采用藓类小叶为材料,利用植物细胞质壁分离与复原实验进行葡萄糖溶液和蔗糖溶液的
鉴定,相关实验结果如图所示。下列有关叙述错误的是()
液
A
泡的体积
图1
图2
时间
A.图1中结构B为叶绿体,叶绿体的绿色不会干扰实验现象的观察
B.图1的A中充满的是蔗糖或葡萄糖溶液,此时细胞液浓度小于蔗糖或葡萄糖溶液
C.若在某种溶液中液泡体积如图2所示,可推断该溶液很可能是葡萄糖溶液
D.通过质壁分离与复原实验还可以判断细胞的死活和细胞液浓度范围·
6.某同学为探究反应物浓度与酶促反应速率的关系,做了相关实验,曲线b表示在最适温度、最
适pH条件下的实验结果,据图分析,下列叙述错误的是()
曲线c
⊙
曲线b
速
0
甲
乙
反应物浓度
A.减小pH,重复该实验,A、B点位置下降
B.曲线c可表示在B点增加酶量后,反应速率的变化情况
C.曲线a可表述升高温度后,重复该实验,反应速率的变化情况
D.AB段,随着反应物浓度增大,反应速率加快,酶活性增强
7.ATP作为直接能源物质,可参与细胞中的许多化学反应,如反应:A+ATP+HO→B+ADP+Pi+H①
下列相关叙述正确的是()
A.ATP的3个磷酸基团都具有较高的转移势能
B.反应①中A生成B的反应是放能反应
C.催化反应①的酶在偏酸性的环境中能够保持活性
D.细胞中反应①的持续进行,会导致ATP的含量明显下降
8.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()
H,o
→丙酮酚
②
C02
NADH
③
NADH
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
9.酶A、酶B与酶C是分别从三种生物中纯化出的ATP水解酶。研究人员分别测量其对不同浓度
的ATP的水解反应速率,实验结果如图。下列叙述错误的是(
1400
1200
酶A
1000
800
荫B
600
400
酶C
200
0
102030.40,50,607080
ATP浓度相对值
A.随ATP浓度相对值增大,三种酶催化的反应速率均增大
B.达到最大反应速率一半时,三种酶所需要的最低ATP浓度相同
C.酶A通过降低ATP水解所需活化能以提高反应速率
D.当反应速率相对值达到400时,三种酶中酶A所需要的ATP浓度最低
10.生物实验室中有一瓶酶试剂,由于标签破损,无法确定其是淀粉酶还是蔗糖酶,为判断酶的种
类并进行其它相关探究实验,生物兴趣小组的同学制定了以下计划,其中合理的是()
A.取部分酶与少量蔗糖溶液混合,一段时间后,用斐林试剂进行检测来判断酶的种类
B.取部分酶与少量蔗糖和淀粉溶液分别混合,之后用碘液检测来验证酶的专一性
2025-2026-1高三年级阶段性学情调研生物学科第2页共4页
C.若已确定是淀粉酶,可用淀粉溶液作为底物来探究pH对酶活性的影响
D.若已确定是蔗糖酶,可用斐林试剂作为检测试剂来探究温度对酶活性的影响
11.研究者测定了野生型和气孔发育不良突变体拟南芥在不同光强下的C02吸收速率,结果如图所
示。下列叙述不正确的是(
15
D野生型
◆突变体
10F
可
画
5H
Q
0
F02
250500
7501000
1250
光照强度(umol·m2·s)
A.无光照时突变体呼吸速率与野生型基本相同
B.野生型和突变体均在光强为P附开始进行光合作用
C.光强度大于250μmolm2sl时,单位时间内突变体有机物的积累量小于野生型
D.光强为Q时,二者光合速率的差异可能主要是由于二氧化碳浓度引起的
12.下图表示夏季时某植物体在不同程度遮光条件下净光合速率的部分日变化曲线,据图分析有关
叙述正确的是()
净光合速率[μmo/(m2s)】
2.0
·I30%遮光
1.5
1.0
一Ⅱ不遮光
d
0.5
。·Ⅲ80%遮光
0
530
12:30
时间
-0.5
a
A.一天中30%适当遮光均会显著增强净光合速率
B.a-b段大部分叶肉细胞能产生ATP的场所只有细胞质基质、线粒体和叶绿体
C.M点时该植物体内叶肉细胞稍耗的二氧化碳量等于该细胞呼吸产生的二氧化碳量
D.该植物c点和d点有机物含量相同
第Ⅱ卷
13.(9分)胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶的活性进而
影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验:在
酶量一定且环境适宜的条件下,检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图
1。请回答下列问题。
对照组
加入板栗克黄酮组
脂肪
脂肪
脂肪
活性部位
板栗壳黄酮
脂肪酸
胰脂肪酶
胰脂肪酷
板粟亮黄酮
B
脂肪浓度
图2
图1
(1)图1曲线可知板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有
作用(填“促进”或“抑制”)。
(2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具
有
性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用机理的两种推测的模式图。结合
图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为
(填“B”或“C)。
(3)为研究不同pH条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图
3所示。
●对照组。加入板栗壳黄酮组
0.0211
0.018
包类
0.015
0.012
意0.009
0.006
Q
0.003
6.8
7.4
PH
图3
①本实验的自变量有
②由图2可知,加入板栗壳黄酮,胰脂肪酶的最适pH变
③若要探究pH为7.4条件下,不同浓度的板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,实验的基本思路是:
在pH=7.4的条件下,设置一系列板栗壳黄酮的
,分别测定对照组与加入板栗壳黄酮
组酶的活性,并计算其差值。
2025-2026-1高三年级阶段性学情调研生物学科第3页共4页
14.(9分)图甲为龙葵根尖细胞处于有丝分裂某一阶段的模式图。图乙是不同浓度氯化镉(CdC2)
对龙葵根尖细胞有丝分裂指数(处于分裂期的细胞占细胞总数的百分比)的影响。据图回答下列问
题:
分
10
裂指数
6
4
2
0对照52050100
CG1浓度(umol/L)
甲
乙
(1)2所示结构的主要成分是
与其形成直接相关的细胞器是
(2)3所示结构是在细胞分裂
期形成,若抑制其合成将导致该细胞
(3)图乙对照组中CdC1.浓度为
μmo1/几。对照组中有丝分裂指数只有10%的原因
是
。由图可以得出的实验结论是
15.(11分)涝害是制约牡丹生长发育的重要因素,为提高涝害下的牡丹的抗逆性,科研人员利用
甲、乙两个品种的牡丹进行实验,研究了淹水胁迫下外源钙对这两种牡丹呼吸代谢的影响,其部分
结果如表所示。回答下列问题:
处理时间/天酒精含量/(μmolL)
8
16
24
淹水
0.10
0.70
1.62
2.86
甲
淹水+CaCz
0.09
0.61
1.18
2.35
淹水
0.00
1.30
2.20
3.21
乙
海水+CaCl2
0.11
1.05
1.73
2.74
(1)牡丹的根细胞在未遭遇淹水胁迫时,其产生能量的场所主要是
而遭遇了淹水胁
迫后,牡丹根细胞会产生酒精和C02,可使用澄清石灰水或者
溶液来检测C02。
(2)据表分析,在淹水胁迫下,甲、乙两个品种的牡丹根细胞的酒精含量与处理时间之间最可能呈现
的关系均为
其中抗淹水胁迫能力更强的牡丹品种是
(3)施加CCl2能否改善淹水胁迫下无氧呼吸产物对甲、乙两个品种牡丹的毒害?
做出此判断的理由是
16.(16分)图1表示西瓜幼苗叶肉细胞中光合作用和有氧呼吸的部分过程,其中C3和C,在不同
代谢过程中可以表示不同的化合物:图2为该植物光合作用速率、呼吸作用速率随温度变化的曲线
图。回答下列问题:
从空气中吸收的C0量
③
湖怒30
25
20
B
人“呼吸作用0,消耗量
①
②
5
51015202530温度(℃)
(CH,O)
图1
图2
(1)图1中数字所表示的过程中,能产生ATP的过程是
(填数字),能消耗ATP的过程
是
(填数字)。通过③过程产生的C02中,·0元素的来源有
(2)图2中的实线表示的是_一(填“实际光合作用速率”或“净光合作用速率”)。CD段实际光合作
用速率」
(填“不变降低”或“增大”)C、D两点对应的温度下,植物的生长速率关系是
(3)C02浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为
实验材料,分别进行三种不同实验处理:甲组提供大气C02浓度(375μnol-mol-!);乙组提供CO2
浓度倍增环境(50mol·mo);丙组先在C02浓度倍增的环境中培养60d,测定前一周恢复为大
气C02浓度。整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合作用速率。结果如
下图所示。
甲口乙圈丙
300
2020
10
架
大豆甘薯花生水稻棉花
①测量植物实际光合作用速率的具体思路是:
②该实验的自变量是
据实验结果可知,C02浓度在一定范围内对植物的光合
作用速率的影响是
2025-2026-1高三年级阶段性学情调研生物学科第4页共4页
17.(7分)炎症性肠病(BD)是一种易导致结肠癌的慢性疾病,患者肠道内会产生硫代硫酸盐。
科研人员以小鼠为研究对象,建立了下图所示的炎症性肠病检测模型,GP基因是绿色荧光蛋白基
因。
硫代硫酸盐
---E
R蛋白(
转录
转录
注:
→促进
启动子A
R基因终止子启动子BGFP基因终止子
抑制
(1)据图分析,可以通过检测荧光强弱来判定小鼠肠道内硫代硫酸盐的浓度,其原因是
(2)研究者利用基因工程技术构建含硫代疏酸盐检测传感器的大肠杆菌工程菌,通过PCR扩增R基
因时应该选择的引物是
在A、B两端引物的5端需添加的限制酶识别序列为
和
限制酶识别序列和酶切位点如下表:
限制酶
HindΠ
BamH I
Pst I
EcoR I
Bgl I
识别序列(5'→3)
A↓AGCTT
GIGATCC
CITGCAG
GIAATTC
AIGATCT
HindⅢ
GFP基因
BamH I
引物1引物2BgⅡ
终止子
EcoR I
模板链
启动子B
A端
白上B端
编码链启动子AR基因终止子
引物3引物4
Pst I
BgⅡ-
用于构建基因表达载体的质粒
(3)研究发现患者肠道内疏代硫酸盐的生成量与疾病严重程度呈正相关。为简化疾病诊断和精确用
药,科研人员开发了智能工程菌。科研人员将抗炎蛋白基因与硫代硫酸盐特异性诱导激活的启动子
P连接,构建出下图所示表达载体(部分片段),导入用
处理的大肠杆菌细胞内,选
用启动子P的优点是
启动子P
抗炎蛋白基因
终止子