内容正文:
·生物学·
参考答案及解析
转化为ADP的过程,而代谢越旺盛的细胞,其ATP13.(1)C、EB、FB、D、F(2)线粒体内膜能
和ADP的转化越迅速,所以对镁离子的需求越高。
(3)10%NaOH溶液水(4)混合液中酵母菌无
7.D【解析】应该在充分反应后向甲瓶中加入橙色的
氧呼吸释放的C02量a+b(5)3
酸性重铬酸钾溶液检测乙醇是否生成。乙瓶中由蓝
【解析】(1)酵母菌在有氧呼吸条件下(即E试管)
变绿再变黄,则可表明产生了二氧化碳。原有甲瓶
能产生CO2和H2O;线粒体能利用丙酮酸,不能直
中含有一定的氧气,会导致酵母菌进行有氧呼吸产
接分解葡萄糖,故C试管也能产生CO2和H,O。
生二氧化碳干扰实验结果,所以甲瓶封口后一段时
根据试管B、D、F的实验结果可判断出酵母菌进行
间再连通乙瓶。培养液中葡萄糖含量是一定的,所
无氧呼吸的场所,线粒体中不能完成无氧呼吸过程。
以即使增加甲瓶的酵母菌数量也不能提高乙醇最大
(2)有氧呼吸产生的[H],经过一系列的化学反应,
产量。
与氧结合形成水。2,4-二硝基苯酚(DNP)对该氧化
8.B【解析】葡萄糖不能进入线粒体,所以肝癌细胞分
过程没有影响,但使该过程所释放的能量都以热能
解葡萄糖的场所是细胞质基质。癌细胞进行无氧呼
的形式耗散,表明DNP使分布在线粒体内膜的酶
吸时,大部分能量留存在乳酸中,故该过程只能释放
无法合成ATP,使得该过程释放的能量无法实现转
少量能量,合成少量ATP。癌细胞进行有氧呼吸和
移到ATP中,而以热能的形式释放,若将DNP加
无氧呼吸时均即产生[H],也消耗[H]。
入试管E中,葡萄糖的氧化分解“能”继续进行,因
9.A【解析】图中②是有氧呼吸的第二阶段,③表示
为不影响葡萄糖分解的相关酶。
有氧呼吸的第三阶段,有氧呼吸第三阶段(过程③)
(3)在甲装置中,A液为10%NaOH溶液时,能吸收
释放的能量远多于有氧呼吸的第二阶段(过程②)。
密闭容器中的二氧化碳,因此其中的氧气被酵母菌
图中b与丙酮酸a反应是进行有氧呼吸第二阶段,生
利用后转变成二氧化碳被吸收,因此一段时间后,
成d,因此b表示水,d表示CO2;[H]与O2结合形
密闭容器中的气压下降,红色液滴左移,左移距离
成c(有氧呼吸第三阶段),因此c是水。人体细胞可
记为a,a代表的是酵母菌有氧呼吸对氧气的吸收
发生有氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸,即可以发生
量;在乙装置中,B液为水时,在与甲相同的时间内,
①②③⑤。过程④⑤都表示无氧呼吸的第二阶段,
红色液滴右移,右移距离记为b,右移的距离代表的
都发生在细胞质基质中。
是无氧呼吸产生的二氧化碳量。
10.B
(4)此实验中,设置乙装置进行实验的目的是检测
11.(1)降低化学反应的活化能催化剂种类、H2O2浓
混合液中酵母菌无氧呼吸释放的CO2量。在这段
度(或加上“时间”)(2)高效性H2O2浓度、过氧
实验时间内,甲装置中酵母菌产生的CO,总量为α
化氢酶量(浓度)(3)T3、T4先在温度为T4的
十b,其中α代表的是有氧呼吸产生的二氧化碳量,
水浴装置中保温适宜时间,后在温度为T3的水浴
b代表的是无氧呼吸产生的二氧化碳量。
装置中保温适宜时间
(5)若a=b,则说明有氧呼吸和无氧呼吸释放的二
12.(1)线粒体、细胞质基质(一定的)流动性(2)
氧化碳量相等,在两种呼吸方式产生的二氧化碳量
ATP与ADP之间存在相互转化,且这种转化处于
相等的情况下,一分子葡萄糖有氧呼吸产生6分子
动态平衡之中(3)受体(或受体蛋白)低浓度的
的二氧化碳,而无氧呼吸消耗1分子葡萄糖会产生
eATP对胡杨细胞的胞吞无影响,高浓度的eATP
2分子的二氧化碳,因此,装置中酵母菌无氧呼吸过
对胡杨细胞的胞吞起抑制作用,且浓度越高,抑制
程消耗的葡萄糖是有氧呼吸过程消耗的葡萄糖的
作用越明显
3倍。
生物学(六)》
1.A【解析】利用绿叶中的色素能溶于无水乙醇的原2.B3.D
理可实现色素的提取,而分离色素利用的是各色素4.D【解析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,
在层析液中的溶解度不同。向研钵中加入二氧化硅
图示过程为光合作用的光反应阶段,发生在类囊体
可使研磨更加充分。滤纸条最上面的两种色素是胡
膜上,该过程产生了氧气、ATP和NADPH等。图
萝卜素和叶黄素,统称为类胡萝卜素,主要吸收的是
中在类囊体膜上H+的顺浓度梯度的推动下促进了
蓝紫光。从滤纸条上色素带的宽窄可以判断出绿叶
ATP的合成,显然H由叶绿体基质进入类囊体腔
中各色素的含量多少。
是逆浓度梯度进行的,属于主动运输,消耗能量,从
·5·
高三一轮复习周测卷
图中看出,没有消耗ATP。通过类囊体膜转运H+9.C【解析】当光合速率达到最大值时增大光照强度,
的两种机制不相同,H进入类囊体腔是逆浓度梯度
光合速率不再增加,主要受暗反应(CO2浓度、温度
进入的,属于主动运输,而从类囊体腔转运出去是通
等)的限制。
过协助扩散完成的。O2在类囊体腔中产生,首先需
10.A【解析】据甲图可知,实线的纵坐标为二氧化碳
要穿过类囊体膜达到叶绿体基质中,再穿过叶绿体
吸收量,因此实线表示净光合速率;虚线纵坐标为
的两层膜结构到达细胞质基质中,再穿过细胞膜到
二氧化碳产生量,因此虚线表示呼吸速率。叶绿体
达细胞外,该过程穿越了4层生物膜。
消耗二氧化碳的速率为总光合速率,总光合速率=
5.C【解析】转基因植株仍包含普通植株的S基因,不
呼吸速率十净光合速率。温度为30℃时,呼吸速率
能排除转基因植株中R酶由蓝细菌的L蛋白和植株
为2mmol·cm2·h1,净光合速率为8mmol·
的S蛋白组成。蓝细菌R酶可在高等植物中合成体
cm2·h1,因此总光合速率为l0mmol·cm2·
现了所有生物共用一套遗传密码,体现了生物界的
h1;温度为40℃时,呼吸速率为5mmol·cm2·
统一性。
h1,净光合速率为5mmol·cm5·h1,因此总
6.D【解析】由于C4植物中PEP羧化酶对CO2的亲
光合速率为l0mmol·cm2·h1.
11.(1)细胞质基质、线粒体ATP、NADPH CO2和
和力远大于Rubisco酶,故C4植物能够利用较低浓
度的CO2进行光合作用,而C3植物则不能,因此低
H2O合成糖类(2)H2O(膜两侧的)H+浓度差/
浓度CO2条件下,C4植物可能比C植物生长得好。
H+顺浓度梯度运输产生的势能(3)分配到③部
分的占比过大,对PSⅡ结构造成破坏
高温条件下,C4植物的部分气孔也会关闭,C4植物
12.(1)类囊体薄膜红光和蓝紫有利于提高植物的
光合效率高的原因是C4植物中PEP羧化酶对CO,
捕光能力,吸收更多的光,提高光能利用率(2)叶
的亲和力远大于Rubisco酶,能够利用较低浓度的
绿体、线粒体、细胞质基质ATP、NADPH弱光
CO2进行光合作用。C,植物进行光合作用的场所是
(3)T1在T1处理下,山麦冬有较低的光补偿点
叶肉细胞的叶绿体和维管束鞘细胞的叶绿体中。C4
和较高的光饱和点
植物叶肉细胞中,PEP羧化酶可将CO2转化为C4,
13.(1)苹果酸经脱羧作用释放呼吸作用产生缺乏
该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管
光照,不能产生NADPH和ATP(2)水的光解产
束鞘细胞释放CO2,提高了CO2浓度,因此维管束鞘
生O2,并生成NADPH ADP和Pi生成ATP
细胞中的CO,浓度高于叶肉细胞中的CO2浓度。
(3)下降突然停止光照,光反应无法产生NADPH
7.B
和ATP,C3的还原速率下降,C5的合成速率下降,
8.D【解析】绿色植物进行光呼吸的过程为Cs与O2
而CO2浓度不变,C,的消耗速率不变,故C含量
反应,最后在线粒体生成CO2,因此场所为叶绿体基
下降(4)14CO2→OAA→苹果酸→14C02→14C
质和线粒体。在高O2含量的环境中,产生的C3也
→14CH2O(或4CH2O和C5)(5)实验思路:取生
可用于卡尔文循环,进而生成糖。在有光条件下,若
长状态相同的景天若干株随机均分为A、B两组;A
叶肉细胞中O2含量下降,CO2含量升高,会抑制光
组在(湿度适宜的)正常环境中培养,B组在干旱环
呼吸过程。温室栽培蔬菜时增施有机肥,能增加
境中培养,其他条件相同且适宜,一段时间后,分别
CO2供应,减少光呼吸对光合产物的损耗,同时也增
检测两组植株夜晚同一时间液泡中的pH,并求平
加土壤的肥力。
均值。预期结果:A组pH平均值高于B组
生物学(七)
1.C2.B
4.C【解析】姐妹染色单体是由同一染色体复制而来
3.B【解析】一个细胞进行一次有丝分裂产生2个细
的,其上面的基因一般是相同的,不含有等位基因。
胞,4轮有丝分裂产生16个细胞,因此一个裂殖体最
在有丝分裂中期,染色体在纺锤丝的牵引下移动,染
终产生16个子细胞,其细胞核要进行4轮有丝分裂。
色体的着丝粒排列在赤道板上,说明染色体的纤维
疟原虫一个细胞核2N=14,一个正进行2核(4N=
冠连接细胞两极的微管,使之排列在赤道板上。纤
28)变4核复分裂的疟原虫细胞可观察到28(有丝分
维冠决定着染色体的运动和分离,当其异常时,染色
裂前中期)或56条(有丝分裂后期)染色体。复分裂
单体不能正常分离,会导致子细胞中染色体数目异
相比于细胞正常有丝分裂,细胞质分裂次数少,可以
常,即产生染色体数目变异。在减数分裂I的前期,
在短时间内产生更多子细胞。
同源染色体联会形成四分体,四分体在纺锤丝的牵
·6·美版老小降
6.研究发现,玉米、甘蔗等植物除了和其他C,植物一样具有卡尔文循环(固定CO2的初产物为
2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(六)》
C,简称C途径)外,还有另一条固定CO2的途径,固定CO2的初产物为C4,简称C4途径,这
种植物为C4植物,其固定CO2的途径如图。研究发现,C,植物中PEP羧化酶对CO2的亲和
生物学·光合作用的原理及应用,
力约是Rubisco酶的60倍。C,植物的叶肉细胞有正常的叶绿体,维管束鞘细胞含有没有基
粒的叶绿体。下列有关叙述正确的是
光合作用与细胞呼吸的关系
酰乙酸C)
苹果酸C)
苹果酸Cd
(考试时间40分钟,总分100分)
PEP梭化科
Rubiscof降,C
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题意。
CO.-
1.实验室中可用纸层析法分离出各种色素。下列说法错误的是
CO.
卡尔文
威酸烯醇式
环
A.利用绿叶中的色素能溶于无水乙醇的原理可实观色素的分离
丙酸(C)
丙雨酸(C)H
丙酸(C)
B.向研钵中加入二氧化硅可使研磨更加充分
0●H0
C.滤纸条最上面的两种色素主要吸收蓝紫光
叶肉细胞
维管束鞘细胞
D.可根据滤纸条上呈现的色素带宽窄来比较各种色素含量的多少
A,低浓度CO2条件下,C植物可能比C,植物生长得好
2.涝渍处理对某植物光合色素含量的影响如图所示,下列说法错20叶
B.高温条件下,C,植物光合效率高的原因是气孔不关闭
误的是
一类胡萝卜素
C。C,植物进行光合作用的场所是叶肉细胞的叶绿体中
A.长期涝渍处理导致植物根系的无氧呼吸增强,易造成烂根
1.5
D.维管束鞘细胞中的CO2浓度高于叶肉细胞中的CO,浓度
B.涝渍处理相同天数对该植物各种光合色素的影响程度相同
C.涝渍处理可能通过影响根对Mg2+的吸收导致叶绿素含量1
7.某实险小组在最适宜温度和光照强度下向小球藻(真核生物)培养液中通人一定量的“CO
后,在不同时间点取出一定量的小球藻,分析其所含放射性物质种类,结果如表所示。下列实
下降
D.分离该植物叶片中的不同色素利用了它们在层析液中的溶安5。一。。一太。一
验分析不合理的是
解度不同
取样时间点
放射性物质种类
3.正常生长的小球藻,由自然光改为等强度的红光下继续培养,短
0072283$2
第2s
大量3-磷酸甘油酸(C,)
时间内小球藻细胞的叶绿体内不会发生的变化是
处理时间d
第15s
磷酸化糖类
A.HO在光下的分解速率升高
B.卡尔文循环增强
第50s
除上述磷酸化糖类外,还有氨基酸等
C.ADP/ATP的比值下降
D.C/Cs的比值上升
A,小球藻合成C的过程不需要NADPH的参与
4.如图表示植物叶肉细胞叶绿体的类囊体膜上发生的部分代谢过程,其中运输H+的载体蛋白
B.提高温度,可能105内会检测到多种放射性磷酸化糖类
有两种类型,从而实现H在膜两侧间的穿梭。下列分析错误的是
C.提高CO,浓度,获得放射性氨基酸的间隔时间可能缩短
光
H.02H+120
D.本实验可用于研究暗反应阶段CO,中碳元素的转移途径
类囊体腔
H-
8.Rubisco是绿色植物光合作用过程中的关键酶,
C
当CO:浓度较高时,该酶催化CO2与C,反应高C0,含量环境C0
0,高0含量环境
类囊体模
进行光合作用。当O。浓度较高时,该酶催化
C:与O2反应,最后在线粒体内生成CO2,植物
2C
、/2e
这种在光下吸收O:产生CO2的现象称为光呼
光系缆目甘
叶绿体基质
吸,如图所示。下列叙述正确的是
线粒体
光系统1
A.
绿色植物进行光呼吸吸收O2、释放CO2的
A.图中过程产生了氧气、ATP和NADPH等
场所是线粒体
B.H可由叶绿体基质进入类囊体腔,该过程属于主动运输但消耗的能量不是由ATP提
B.在高O2含量的环境中,植物不能进行光合作用
供的
C.
在光照条件下,若叶肉细胞中O2含量下降、CO2含量升高,会促进光呼吸
C.通过类囊体膜转运H的两种机制不相同
D.温室栽培蔬菜时可通过增施有机肥减少光呼吸对光合产物的损耗
D.据图分析,氧气产生后扩散到细胞外共需要穿过3层生物膜
9.为研究低钾条件对某种农作物两个品种光合作用的影响,科研人员进行了相关实验,结果如
5.高等植物细胞中RuBP羧化酶(R酶)仅存在于叶绿体中,可催化CO2与RuBP结合生成2分
表所示。下列分析错误的是
子C。R酶由大亚基蛋白(L)和小亚基蛋白(S)组成,相关基因分别位于叶绿体、细胞核中」
蓝细菌的R酶活性高于高等植物,现将蓝细菌的S、L基因转人某去除L基因的高等植物叶绿
分组
数值
指标
叶绿素含
呼吸速率/
光补偿点/
最大净光合速率/
量相对值
4 nolCO2·m4·81)
相对值
(μnolCO2·m·8)
体中,植株能够存活并生长,检测发现该植株中R酶活性高于普通植株。下列说法错误的是
低钾处理组
18
3.0
89.8
16.4
A.影响暗反应的内部因素有R酶活性、RūBP含量等
甲品种
正常处理组
25
2.5
49.8
24.4
B.高等植物的L亚基与S亚基在叶绿体中组装成R酶
低钾处理组
26
3.2
72.7
18.5
C.转基因植株中R酶都是由蓝细菌的S,L亚基组装而成
乙品种
正常处理组
28
2.9
42.0
25.5
D.蓝细菌R酶可在高等植物中合成体现了生物界的统一性
生物学·周测卷(六)第1页(共4页)
生物学·周测卷(六)第2页(共4页】
条版老n奉
班级
A.低钾处理组与正常处理组相比,呼吸速率和光补偿点都增大
12.(24分)山麦冬是多年生常绿草本植物,以块根入药,在我国作为中药材的栽培已有1200多
B.正常情况下,甲品种的最大光合速率是26.9 molCO2·m,s
年的历史。某科研单位利用不同遮光率的遮阳网搭建了4个遮阴橱,处理T,遮阴度25%:
C.光合速率达到最大值时增大光照强度,光合速率不再增加,主要是受光反应的限制
处理T。,遮阴度50%:处理T1,遮阴度75%:处理T,,遮阴度95%:并设置对照T。,遮阴度
姓名
D.在相同低钾土壤环境中同时种植这两种农作物,乙品种比甲品种对低钾环境的适应能
0%。对山麦冬分别进行不同遮阴度处理90d后开始实验。图为叶绿素含量测定结果,表为
力强
10.图甲、图乙分别为阳生植物鸡血藤在不同条件下相关指标的变化曲线(单位:mmol·cm3·
选择晴朗无风的08:00一11:30测定的光合作用相关生理指标。回答下列问题:
得分
h)。下列说法正确的是
光补偿点/
光饱和点
处理
最大净光合速率/
CO,驳收或产生速率
C0吸收量
(μmol·m2·s1)
(mol·m2·81)(umol·m3,s)
2
一C0吸收
14.22
1137.96
8.20
C0产生
T
9.65
1578.91
11.13
9.23
1394.46
10.81
35光照强度k
T
6.52
1193.16
7.37
102030405060温度/℃
T
5.92
175.19
0.96
选择题
甲
答题栏
(1)山麦冬叶肉细胞中的叶绿素分布于
上,分离叶绿体中色素时,在滤纸条上扩散
A.温度为30℃和40℃时,叶绿体消耗CO2的速率相等
速度最慢的色素主要吸收
1
B.换成阴生植物,图中的D点一般要右移
光。图中T,处理下,叶片中叶绿素含量增加,你
C.影响D、E两点光合速率的主要环境因素不同
认为叶绿素含量增加的意义是
2
D.光照强度为1kx时,只要白天时间比晚上长,鸡血藤即可正常生长
(2)光饱和点是指植物的光合速率达到最大时的最低光照强度:光补偿点是指通过光合作用
二、非选择题:本题共3小题,共60分。
制造的有机物与呼吸作用消耗的有机物相平衡时的光照强度。在光饱和点时,叶肉细胞
11.(18分)如图为杜鹏花叶肉细胞叶绿体部分结构及相关反应示意图,光系统I(PSI)和光系
中产生ATP的细胞结构有
,在光能的驱动下,叶绿体中产生的
5
统Ⅱ(PSⅡ)是叶绿体进行光吸收的功能单位。PSⅡ吸收光能的分配有三个去路:①PSⅡ光
储存在
中的能量经暗反应最终转移到(CH2O)中。从定义看,光补偿点是
化学反应所利用的能量,②PSⅡ调节性热耗散等形式的能量耗散:③非调节性的能量耗散。
反映山麦冬利用
(填“强光”或“弱光”)能力的重要指标。
6
研究发现,③部分的分配占比过大将对PSⅡ的结构产生破坏。
(3)据表分析,你认为山麦冬对光的适应范围较广的处理组是
,判断依据是
PS II
PS I
13.(18分)生活在干早地区的一些植物,如景天具有特殊的CO2固定方式。这类植物晚上气孔
9
光能
打开吸收CO2,吸收的CO2通过生成苹果酸储存在液泡中:白天气孔关闭,液泡中储存的苹
NADP+I
NADPH
ADP+Pi
ATP
10
果酸脱羧释放的CO,可用于光合作用。回答下列问题!
光能
(1)景天光合作用所需的CO2来源于
和
C0,气孔开放
气孔关闭
(请填写相关生理过程)。景天在夜晚
.
传递体
传递传
市
简
能吸收CO,,却不能合成(CHO)的原因是
传递体是
传递体
苹果酸
(2)白天叶绿体光合色素吸收的光能有两方面用途:
OAA
H,0
O,+H
苹果酸
(1)杜鹃根尖伸长区细胞中能合成ATP的场所是
:在类囊体薄膜上光
2C机物
,两方面储存下的能量最
人叶绿体
能被转化为电能,后被转化为化学能储存在
中:生产者除了利用光能
终都提供给暗反应阶段利用。
夜间
白天
还可以利用化学能,如硝化细菌能将土壤中的氨(NH)氧化成亚硝酸,进而氧化成硝酸,
(3)若对多肉植物突然停止光照,其叶肉细胞内C的含量
(填“上升”或“下降"),原
释放出的化学能可以被硝化细菌用来将
(2)据图可知,NADPH合成过程中所需电子的最初供体是
,推动ATP合成所需能
因是
量的直接来源是
(3)为探索某种杜鹃花叶片对光环境变化的适应及响应机制,研究人员将其长期遮阴培养
(4)给景天提供14C标记的“CO。,“C可以相继出现在
后,置于全光照下继续培养一段时间。并进行相关检测,结果如表所示:
(用箭头和图中物质名称及所学过的相关物质名称表示)
条件
遮阴全光照
(5)若以H作为检测指标,请设计实验来验证景天在干早环境中存在这种特殊的CO,固定
PSⅡ光能转化效率/%
79.349.4
方式:
光合电子传递效率/(mol·m·s)64.937.8
请结合表中数据,从光能分配角度分析,该品种杜鹃花对全光照的适应能力较弱的原因
是全光照下,PSⅡ吸收的光能
导致PSⅡ光能转化效率和光合电子传递效率降低】
(简要写出实验思路和预期结果)。
生物学·周测卷(六)第3页(共4页)
生物学·周测卷(六)第4页(共4页】