精品解析:北京市朝阳区北京市第八十中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题

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2025-12-20
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北京市第八十中学2025—2026学年第一学期十二月阶段测 高一生物(B卷) 2025年12月 (考试时间60分钟 满分100分) 提示:试卷答案请一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。 在答题卡上,选择题用2B铅笔作答,其他试题用黑色签字笔作答。 一、选择题(每题2分,共50分) 1. 诺贝尔奖得主屠呦呦在抗疟药物研发中,发现了一种药效高于青蒿素的衍生物蒿甲醚,结构如图。下列与蒿甲醚的元素组成完全相同的物质是(  ) A. 纤维素 B. 胰岛素 C. 叶绿素 D. 甲状腺激素 2. 海萤(一种海生浮游生物)受刺激后,其发光腺会将荧光素、萤光酶和粘液一起排入水中,呈现出浅蓝色的光,俗称“蓝眼泪”,导致海萤发光的直接能源物质是(  ) A. 葡萄糖 B. 脂肪 C. 糖原 D. ATP 3. 对下表中所列待测物质的检测,选用的试剂及预期结果不正确的是( ) 待测物质 检测试剂 预期显色结果 A 蛋白质 双缩脲试剂 红色 B 脂肪 苏丹Ⅲ 橘黄色 C 葡萄糖 斐林试剂 砖红色(加热后) D 淀粉 碘液 蓝色 A. A B. B C. C D. D 4. 电影《哪吒之魔童闹海》中太乙真人取藕粉为哪吒重塑肉身。藕粉提取自荷花的变态茎——莲藕。下列叙述正确的是(  ) A. 莲藕细胞中结合水的主要存在形式是水与蛋白质、糖原结合 B. 藕粉中的铁元素被人体吸收后可用于合成血红素 C. 莲藕中的纤维素和淀粉理化性质不同是因为其组成单体不同 D. 莲藕中的ATP彻底水解的产物均可用于合成DNA和RNA 5. 下列关于不同生物生命活动的叙述中,正确的是( ) A. 噬菌体依靠自身核糖体合成蛋白质 B. 肺炎双球菌在细胞核中进行DNA复制 C. 蓝藻的高尔基体参与细胞壁的形成 D. 人的成熟红细胞依赖无氧呼吸供能 6. 蛋白质和DNA是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是( ) A. 组成元素含有C、H、O、N B. 由相应的基本结构单位构成 C. 具有相同的空间结构 D. 体内合成时需要能量和酶 7. 下图为细胞中某些结构的示意图。下列叙述不正确的是( ) A. 结构甲是合成蛋白质的重要场所 B. 结构乙是光合作用的场所 C. 结构丙是有氧呼吸的主要场所 D. 结构丁的①是鉴别细胞内外侧的依据 8. 丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性和差异性的表述,不正确的是(  ) A. 都通过分裂进行细胞增殖 B. 细胞膜的基本结构都是脂双层 C. DNA是遗传物质,但部分原核细胞以RNA为遗传物质 D. 都在核糖体上合成蛋白质,真核细胞内质网高尔基体可以加工蛋白 9. 科研工作者2021年在细胞膜上发现一种新型生物分子——糖RNA(如图),并揭示了其在人类自身免疫性疾病中发挥的作用。下列说法错误的是( ) A. 细胞中RNA通常为单链结构 B. RNA的基本单位是脱氧核苷酸 C. 图中糖RNA可能参与细胞间信息交流 D. 细胞膜功能复杂性与糖链结构多样性有关 10. 如图甲是组成乙或丙的基本单位(单体)。下列相关叙述错误的是(  ) A. 若甲组成丙,则甲中m不可能是胸腺嘧啶 B. 人的神经细胞中含有甲的种类是8种 C. 乙分子中含有两个游离的磷酸基团 D. 病毒中的核酸既有乙也有丙 11. 科学家将天然胰岛素(由51个氨基酸组成)中的第28位脯氨酸和第29位赖氨酸互换位置,获得了速效胰岛素(如下图),应用于糖尿病的治疗。下列说法不正确的是( ) A. 脯氨酸和赖氨酸的差异是R基的不同 B. 速效胰岛素至少具有2个氨基和2个羧基 C. 天然胰岛素和速效胰岛素均含两条肽链和49个肽键 D. 速效胰岛素和天然胰岛素的结构和功能完全相同 12. 某一蛋白质由4条肽链组成,共含有209个肽键,则此蛋白质分子中至少含有的-NH2和-COOH个数及合成此蛋白质所需的氨基酸数分别为(  ) A. 4,4,213 B. 220,220,205 C. 205,205,205 D. 1,1,213 13. 下图为高等植物叶绿体部分结构示意图,PSⅡ和PSI系统是由蛋白质和光合色素组成的复合物,下列相关说法错误的是( ) A. PSⅡ和PSI系统分布在高等植物叶绿体内膜上 B. H+向膜外转运过程释放的能量为合成ATP供能 C. PSⅡ和PSI系统中的蛋白质和光合色素属于脂溶性物质 D. 如果e和H+不能正常传递给NADP+,暗反应的速率会下降 14. 下图为某细胞的电镜照片的局部,箭头所指为正在穿越核膜的核糖体。下列相关叙述错误的是( ) A. 图中核糖体穿越的结构是核孔 B. 核糖体移动的方向是从核外向核内 C. 核糖体的形成与细胞核内的核仁有关 D. 胰腺腺泡细胞比口腔上皮细胞更易观察到此现象 15. 下图表示蔗糖酶催化蔗糖水解的示意图。蔗糖酶在与底物结合后形状稍有改变,以将底物“拥抱”地更为妥帖。下列有关叙述正确的是( ) A. 蔗糖酶为蔗糖水解提供了活化能 B. 该模型可用来解释酶具有高效性 C. 该反应也可以发生在生物体外 D. 该模型说明酶反应前后化学性质会改变 16. 如图所示,甲图中有目镜、物镜,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下列描述正确的是(  ) A. 观察物像丙时应选用甲中①④⑥组合 B. 从图中的乙转为丙,正确的调节顺序为:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋 C. 若丙是由乙放大10倍后的物像,则细胞的面积增大为原来的10倍 D. 若丙图观察到的细胞是位于乙图右上方的细胞,则从图中的乙转为丙时,应向右上方移动装片 17. 某实验小组利用新鲜的莴苣、菠菜、白菜叶片研究不同pH条件下三种蔬菜的细胞提取液对过氧化氢分解的影响。制备三种蔬菜的细胞提取液后,用等量pH值不同的缓冲液分别进行稀释,然后与少量体积分数为5%的过氧化氢溶液混合,实验结果如下图。下列叙述正确的是( ) A. 该实验的自变量是pH值的不同 B. 过氧化氢酶与过氧化氢结合后,为过氧化氢分解提供大量能量 C. 该实验选择的三种蔬菜中过氧化氢酶具有相同的最适pH D. 若探究菠菜过氧化氢酶的最适pH,可在pH=7和pH=8之间细化梯度进行实验 18. 最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基ROS增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述正确的是( ) A. 可利用差速离心法分离出线粒体,在普通光学显微镜下观察图示现象 B. 正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量 C. 线粒体外围分裂可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生 D. 线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用 19. 探索温度对酶活性影响的实验,需进行如下步骤,其中最合理的实验顺序是( ) ①取3支试管,编号并各注入2mL淀粉溶液  ②另取3支试管,各注入1mL淀粉酶溶液  ③向各试管滴1滴碘液  ④将6支试管两支一组,分别放在60℃的热水、沸水和冰块中维持温度5min  ⑤将各组的淀粉酶溶液倒入淀粉溶液中,振荡摇匀,再在原温度中保温10min ⑥观察实验现象 A. ①→②→③→④→⑤→⑥ B. ①→②→④→⑤→③→⑥ C. ①→③→②→④→⑤→⑥ D. ①→④→②→③→⑤→⑥ 20. 小鹏家想建一个蔬菜大棚,小鹏结合所学知识给出若干建议,其中包括在大棚内安装太阳能灯和增加供暖装置确保昼夜温度均高于室外,他的建议和依据的原理正确的是 A. 太阳能灯能在阴天时增加光照强度增强光反应,为暗反应提供更多的ATP和[H] B. 光反应在光下进行暗反应在暗处进行,夜晚要关闭太阳能灯让植物进行暗反应 C. 提高温室昼夜温度能提高酶的活性,利于有机物的积累 D. 延长光照时间和提高温度利于光反应完成能量转化,暗反应完成物质转变 21. 下图表示 ATP-ADP 循环。关于该循环的说法,正确的是 A. 过程①和过程②在肌肉收缩和恢复过程中均会发生 B. 过程①的能量来源只有生物体内的放能反应 C. 过程②产生的能量可以转变为多种形式,但不能转变为光能 D. 过程①为吸能反应消耗水,过程②为放能反应生成水 22. 将某绿色植物放在特定的实验装置内,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响,实验以CO2的吸收量与释放量(单位:mg/h)为指标。实验结果如下表所示。下列对表中数据分析不正确的是 温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35 光照下吸收CO2 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00 黑暗中释放CO2 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50 A. 昼夜不停地光照,温度在35℃时该植物能生长 B. 昼夜不停地光照,该植物生长的最适宜温度是25℃ C. 实验中不同温度条件下光照强度应该随之相应改变 D. 每天光照、黑暗各进行12小时,温度20℃时,该植物积累的有机物最多 23. 下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。下列说法正确的是( ) A. ab段为有氧呼吸,bc段为有氧呼吸和无氧呼吸,cd段为无氧呼吸 B. 一般以糖为供能物时,肌肉细胞CO2的产生量始终等于O2的消耗量 C. bd段无氧呼吸时,有机物中的能量大部分以热能形式散失 D. 若运动强度长时间超过c,乳酸大量积累导致血浆 pH显著下降 24. 如图是食物促进胃上皮细胞分泌胃酸的过程。胃酸除了具有辅助消化功能之外,还能导致胃灼热。下列说法错误的是( ) A. 食物和组织胺作为信号促进胃上皮细胞分泌胃酸 B. H+/K+——ATP酶将H+泵到内环境中会增加胃液酸性 C. 胃酸分泌时上皮细胞朝向胃腔的膜面积有所增大 D. 组织胺抑制物和H+/K+——ATP酶抑制物均可减轻胃灼热 25. 黑白瓶法可用于研究赛里木湖中浮游植物生产量,所用白瓶完全透光,黑瓶不透光。用若干个黑白瓶,装入某湖泊一定水层的1L湖水后密闭,进行实验测试,结果如图所示。下列相关说法正确的是( ) A. a光照强度下白瓶24小时后的溶解氧为浮游植物的总光合量 B. a光照强度下白瓶中生物24小时呼吸消耗氧气量为7mg C. a光照强度下不能满足瓶中生物对氧气所需量 D. a光照下白瓶中生物产生ATP的场所是线粒体和叶绿体 二、非选择题(每空2分,共50分) 26. 下面是某植物叶肉细胞进行光合作用和细胞呼吸的物质变化示意简图,其中①—⑤为生理过程,a—h为物质名称,请回答: (1)物质a分布在叶绿体的______。 (2)过程②和③发生的场所分别是______和______。 (3)上述①—⑤过程中,能产生ATP的生理过程是______(填图中序号)。 (4)假如白天突然中断二氧化碳的供应,则在短时间内f量的变化是______。 27. 图1为25℃环境中甲、乙两种植物在不同光照强度下C02吸收量的变化曲线,图2表示在一定光照强度下温度对图1中一种植物C02吸收量和释放量的影响情况[单位:mg/(m2•h)]。请回答: (1)在图1的B点时,植物细胞中可以产生ATP的细胞器有_____________。 (2)光照强度大于C点时,甲的光合速率大于乙,导致这种差异的主要影响因素包括_______、________。光照强度大于D点时,两种植物胞间二氧化碳浓度均远低于空气中二氧化碳浓度,其原因是___________。 (3)图2中温度从25℃上升到30℃的整个过程中,植物体内有机物的量会_______(填“增加”、“不变”、“减少”或“无法判断”)。图2中植物为图1中的__________(填“甲”或“乙”),原因是_______。 28. 中药人参具有抗休克、抗缺氧、保护心脏等功效。研究者为探究人参的作用机制,进行了相关研究。 (1)与人体其他细胞相比,心肌细胞中显著增多的细胞器是___,在此结构中进行有氧呼吸的第___阶段。 (2)人参皂苷(GS)是人参的重要成分。研究者检测不同浓度GS对心肌细胞、上皮细胞有氧呼吸强度的影响,结果如图1;并检测心肌细胞中ATP等分子的含量,结果如图2。 图1结果说明___。图2结果显示,GS能够提高___,有助于为生命活动提供能量。 (3)研究者推测GS促进细胞内线粒体的生长或增殖,使用___显微镜观察细胞结构,结果如图3。 (4)依据上述研究结果,从结构与功能的角度,分析GS促进心肌细胞功能的机制___。 29. 为解决盐胁迫对农作物产量的影响,科学家利用模式植物拟南芥开展研究。 (1)根据图1,正常情况下,细胞膜上无活性的载体蛋白S1进入细胞后形成囊泡,最终进入液泡被降解,此过程依赖细胞膜具有的___________的结构特点。盐胁迫条件下,S1可被激活,将Na+转运到细胞外,Na+跨膜动力来自于细胞建立的H+浓度梯度,S1转运Na+的跨膜运输方式是___________。 (2)请根据图1完善盐胁迫条件下细胞的耐盐机制_________(选填字母)。 a.S1内吞后被分选至液泡膜,但不会进入液泡中降解 b.S1将细胞质基质中的Na+富集至液泡内 c.S1将细胞质基质中的Na+排到细胞外 (3)另有研究表明S2会抑制液泡与囊泡的融合,导致液泡碎片化。为探究液泡碎片化对植物耐盐性的影响,研究人员制备液泡碎片化的拟南芥植株进行实验。 ①图2结果表明,盐胁迫下碎片化的液泡有助于增强植物的耐盐性,判断依据为___________。 ②请从结构与功能的角度分析液泡碎片化的适应性意义:___________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 北京市第八十中学2025—2026学年第一学期十二月阶段测 高一生物(B卷) 2025年12月 (考试时间60分钟 满分100分) 提示:试卷答案请一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。 在答题卡上,选择题用2B铅笔作答,其他试题用黑色签字笔作答。 一、选择题(每题2分,共50分) 1. 诺贝尔奖得主屠呦呦在抗疟药物研发中,发现了一种药效高于青蒿素的衍生物蒿甲醚,结构如图。下列与蒿甲醚的元素组成完全相同的物质是(  ) A. 纤维素 B. 胰岛素 C. 叶绿素 D. 甲状腺激素 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:诺贝尔奖得主屠呦呦在抗疟药物研发中,发现的一种药效高于青蒿素的衍生物蒿甲醚的元素组成只有C、H、O三种,其分子式为C15H22O5。 【详解】A、蒿甲醚的元素组成为C、H、O,纤维素的组成元素只有C、H、O三种,A正确; B、胰岛素的化学本质是蛋白质,元素组成是C、H、O、N等,B错误; C、叶绿素的组成元素有C、H、O、N、Mg,C错误; D、甲状腺激素的组成元素有C、H、O、N、I等,D错误。 故选A。 2. 海萤(一种海生浮游生物)受刺激后,其发光腺会将荧光素、萤光酶和粘液一起排入水中,呈现出浅蓝色的光,俗称“蓝眼泪”,导致海萤发光的直接能源物质是(  ) A. 葡萄糖 B. 脂肪 C. 糖原 D. ATP 【答案】D 【解析】 【分析】ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团;水解时远离A的磷酸键易断裂,释放能量,供给各项生命活动,ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。 【详解】A、葡萄糖是细胞生命活动的重要能源物质,能被细胞直接吸收利用,但不是直接能源物质,需要氧化分解后转化成ATP,ATP才是细胞生命活动的直接能源物质,A错误; B、脂肪是生物体主要的储能物质,不是直接能源物质,B错误; C、糖原是动物体内的储能物质,不是直接能源物质,C错误; D、ATP是细胞生命活动的直接能源物质,D正确。 故选D。 3. 对下表中所列待测物质的检测,选用的试剂及预期结果不正确的是( ) 待测物质 检测试剂 预期显色结果 A 蛋白质 双缩脲试剂 红色 B 脂肪 苏丹Ⅲ 橘黄色 C 葡萄糖 斐林试剂 砖红色(加热后) D 淀粉 碘液 蓝色 A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【分析】有机物的鉴定方法:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应;(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄。(4)淀粉遇碘液变蓝。 【详解】A、蛋白质与双缩脲试剂反应生成紫色络合物,A错误; B、脂肪被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,B正确; C、葡萄糖属于还原糖,与斐林试剂热水浴反应生成砖红色沉淀,C正确; D、淀粉遇碘液变蓝,D正确。 故选A。 4. 电影《哪吒之魔童闹海》中太乙真人取藕粉为哪吒重塑肉身。藕粉提取自荷花的变态茎——莲藕。下列叙述正确的是(  ) A. 莲藕细胞中结合水的主要存在形式是水与蛋白质、糖原结合 B. 藕粉中的铁元素被人体吸收后可用于合成血红素 C. 莲藕中的纤维素和淀粉理化性质不同是因为其组成单体不同 D. 莲藕中的ATP彻底水解的产物均可用于合成DNA和RNA 【答案】B 【解析】 【分析】1、水在细胞中含量多,水是良好的溶剂,能帮助溶解和运输营养物质和代谢废物,具有缓和温度变化的作用,是细胞中某些代谢的反应物和产物。 2、细胞中的无机盐:(1)存在形式:细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,叶绿素中的镁、血红蛋白中的铁等以化合态形式存在;(2)维持正常的生命活动:如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐;(3)维持酸碱平衡和渗透压平衡。 【详解】A、莲藕细胞中没有糖原,A错误; B、血红素中含有铁元素,藕粉中的铁元素被人体吸收后可用于合成血红素,B正确; C、纤维素和淀粉的组成单体均为葡萄糖,二者理化性质不同主要是因为糖苷键类型和分子排列方式不同,C错误; D、ATP彻底水解的产物是核糖、磷酸基团、腺嘌呤,核糖不能用于合成DNA,D错误。 故选B。 5. 下列关于不同生物生命活动的叙述中,正确的是( ) A. 噬菌体依靠自身核糖体合成蛋白质 B. 肺炎双球菌在细胞核中进行DNA复制 C. 蓝藻的高尔基体参与细胞壁的形成 D. 人的成熟红细胞依赖无氧呼吸供能 【答案】D 【解析】 【详解】A、噬菌体是病毒,无细胞结构,不含核糖体,其蛋白质合成依赖宿主细胞的核糖体,A错误; B、肺炎双球菌为原核生物,无细胞核,DNA复制发生在拟核,B错误; C、蓝藻属于原核生物,细胞中无高尔基体,其细胞壁形成与高尔基体无关,C错误; D、人的成熟红细胞因无细胞核和线粒体,无法进行有氧呼吸,只能通过无氧呼吸供能,D正确。 故选D。 6. 蛋白质和DNA是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是( ) A. 组成元素含有C、H、O、N B. 由相应的基本结构单位构成 C. 具有相同的空间结构 D. 体内合成时需要能量和酶 【答案】C 【解析】 【分析】1、蛋白质是生命活动的主要承担者,其基本组成单位为氨基酸; 2、DNA的中文名称为脱氧核糖核酸,其基本组成单位为脱氧核苷酸。 【详解】A、蛋白质的组成元素为C、H、O、N ,有些含有S,DNA的组成元素是C、H、O、N、P,二者组成元素均含有C、H、O、N,A正确; B、蛋白质由基本单位氨基酸脱水缩合形成,DNA由基本单位脱氧核苷酸聚合形成,B正确; C、DNA一般为规则的双螺旋结构,而蛋白质的空间结构具有多样性,C错误; D、蛋白质和DNA均为大分子,由基本单位聚合形成,体内合成时需要能量和酶等,D正确。 故选C。 7. 下图为细胞中某些结构的示意图。下列叙述不正确的是( ) A. 结构甲是合成蛋白质的重要场所 B. 结构乙是光合作用的场所 C. 结构丙是有氧呼吸的主要场所 D. 结构丁的①是鉴别细胞内外侧的依据 【答案】A 【解析】 【分析】该图为细胞中某些结构的示意图,甲表示高尔基体,乙表示叶绿体,丙表示线粒体,丁表示细胞膜的流动镶嵌模型,①表示糖蛋白,②表示蛋白质,③表示磷脂双分子层。 【详解】A、甲表示高尔基体,核糖体才是合成蛋白质的场所,A错误; B、乙表示叶绿体,叶绿体是进行光合作用的场所,B正确; C、丙表示线粒体,线粒体是有氧呼吸的主要场所,C正确; D、丁表示细胞膜的流动镶嵌模型,①糖蛋白位于细胞膜外侧,可作为鉴别细胞内外侧的依据,D正确。 故选A。 8. 丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性和差异性的表述,不正确的是(  ) A. 都通过分裂进行细胞增殖 B. 细胞膜的基本结构都是脂双层 C. DNA是遗传物质,但部分原核细胞以RNA为遗传物质 D. 都在核糖体上合成蛋白质,真核细胞内质网高尔基体可以加工蛋白 【答案】C 【解析】 【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。 【详解】A、原核细胞和真核细胞都通过分裂进行细胞增殖,原核细胞通过二分裂进行细胞增殖,真核细胞通过有丝分裂等方式进行细胞增殖,A正确; B、原核细胞和真核细胞的细胞膜的基本结构都是磷脂双分子层构成基本骨架,B正确; C、细胞生物的遗传物质都是DNA,C错误; D、原核细胞和真核细胞共有的细胞器是核糖体,都在核糖体上合成蛋白质,真核细胞内质网高尔基体可以加工蛋白,D正确。 故选C。 9. 科研工作者2021年在细胞膜上发现一种新型生物分子——糖RNA(如图),并揭示了其在人类自身免疫性疾病中发挥的作用。下列说法错误的是( ) A. 细胞中RNA通常为单链结构 B. RNA的基本单位是脱氧核苷酸 C. 图中糖RNA可能参与细胞间信息交流 D. 细胞膜功能复杂性与糖链结构多样性有关 【答案】B 【解析】 【分析】RNA的基本单位是核糖核苷酸,DNA的基本单位是脱氧核苷酸。 【详解】A、细胞中RNA通常为单链结构,也有双链RNA,A正确; B、RNA的基本单位是核糖核苷酸,B错误; C、图中糖RNA可能参与信息识别,C正确; D、细胞膜功能复杂性与蛋白质有关,也与糖链结构多样性有关,D正确。 故选B。 10. 如图甲是组成乙或丙的基本单位(单体)。下列相关叙述错误的是(  ) A. 若甲组成丙,则甲中m不可能是胸腺嘧啶 B. 人的神经细胞中含有甲的种类是8种 C. 乙分子中含有两个游离的磷酸基团 D. 病毒中的核酸既有乙也有丙 【答案】D 【解析】 【分析】分析甲图:甲为核苷酸,其中a为五碳糖,b为核苷酸,m为含氮碱基。分析乙图:乙为DNA分子双螺旋结构。分析丙图:丙为RNA。 【详解】A、若甲组成丙(RNA),则甲中m不可能是胸腺嘧啶,因为胸腺嘧啶是DNA特有的含氮碱基,A正确; B、人的神经细胞含有DNA和RNA,因此含有四种核糖核苷酸和四种脱氧核苷酸,共8种核苷酸,即人的神经细胞中含有甲的种类是8种,B正确; C、乙是DNA,乙分子中含有两个游离的磷酸基团,每条链一端各有一个游离的磷酸基团,C正确; D、病毒只有一种核酸,病毒中的核酸只有乙(DNA)或丙(RNA),D错误。 故选D。 11. 科学家将天然胰岛素(由51个氨基酸组成)中的第28位脯氨酸和第29位赖氨酸互换位置,获得了速效胰岛素(如下图),应用于糖尿病的治疗。下列说法不正确的是( ) A. 脯氨酸和赖氨酸的差异是R基的不同 B. 速效胰岛素至少具有2个氨基和2个羧基 C. 天然胰岛素和速效胰岛素均含两条肽链和49个肽键 D. 速效胰岛素和天然胰岛素的结构和功能完全相同 【答案】D 【解析】 【分析】1、组成蛋白质的基本单位是氨基酸,组成蛋白质的氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,氨基酸因为R基的不同而不同。 2、题图分析:图示表示将天然胰岛素中的第28位脯氨酸和第29位赖氨酸互换位置后可获得速效胰岛素,可见这两种胰岛素的不同在于第28位和29位两种氨基酸的顺序不同。 【详解】A、氨基酸之间的差异在于R基不同,故脯氨酸和赖氨酸的差异是R基的不同,A正确; B、图中的胰岛素含有两条肽链,因此,速效胰岛素至少具有2个游离的氨基和2个游离的羧基,B正确; C、两种胰岛素的唯一区别是第28位和29位两种氨基酸的顺序不同,它们均含两条肽链和49(51-2=49)个肽键,C正确; D、速效胰岛素和天然胰岛素的区别是第28位和29位两种氨基酸的顺序不同,导致这两种胰岛素的结构和功能不相同,D错误。 故选D。 12. 某一蛋白质由4条肽链组成,共含有209个肽键,则此蛋白质分子中至少含有的-NH2和-COOH个数及合成此蛋白质所需的氨基酸数分别为(  ) A. 4,4,213 B. 220,220,205 C. 205,205,205 D. 1,1,213 【答案】A 【解析】 【详解】每条肽链至少含有1个氨基和1个羧基(位于链的两端)。该蛋白质由4条肽链组成,因此至少含4个氨基和4个羧基。氨基酸数=肽键数+肽链数=209+4=213,A正确,BCD错误。 故选A。 13. 下图为高等植物叶绿体部分结构示意图,PSⅡ和PSI系统是由蛋白质和光合色素组成的复合物,下列相关说法错误的是( ) A. PSⅡ和PSI系统分布在高等植物叶绿体内膜上 B. H+向膜外转运过程释放的能量为合成ATP供能 C. PSⅡ和PSI系统中的蛋白质和光合色素属于脂溶性物质 D. 如果e和H+不能正常传递给NADP+,暗反应的速率会下降 【答案】A 【解析】 【分析】据图可知,图示过程可以发生水的光解和ATP的过程,可表示光反应阶段,场所是叶绿体的类囊体薄膜。 【详解】A、PSⅡ和PSI系统是由蛋白质和光合色素组成的复合物,光合色素存在于类囊体薄膜上,且图示PSⅡ和PSI系统参与的过程是光反应阶段,场所是叶绿体的类囊体薄膜而非叶绿体内膜,A错误; B、据图可知,H+向膜外转运过程释放的能量可作为ADP和Pi合成ATP的能量,B正确; C、PSⅡ和PSI系统是由蛋白质和光合色素组成的复合物位于磷脂内部,故PSⅡ和PSI系统中的蛋白质和光合色素属于脂溶性物质,C正确; D、暗反应过程需要光反应提供的NADPH,据图可知,如果e和H+不能正常传递给NADP+,会影响NADPH的合成,进而导致暗反应的速率下降,D正确。 故选A。 14. 下图为某细胞的电镜照片的局部,箭头所指为正在穿越核膜的核糖体。下列相关叙述错误的是( ) A. 图中核糖体穿越的结构是核孔 B. 核糖体移动的方向是从核外向核内 C. 核糖体的形成与细胞核内的核仁有关 D. 胰腺腺泡细胞比口腔上皮细胞更易观察到此现象 【答案】B 【解析】 【分析】细胞核的结构:(1)核膜:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;(2)核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关;(3)染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质. 【详解】A、核孔位于细胞膜上,是大分子物质进出细胞的通道,图中核糖体穿越的结构是核孔,A正确; BC、核糖体在细胞质中参与蛋白质的合成,真核生物中,核糖体的形成与核仁有关,故据此推测核糖体移动的方向是从核内到核外,B错误,C正确; D、胰腺腺泡细胞的蛋白质合成较为旺盛,需要的核糖体较多,故胰腺腺泡细胞比口腔上皮细胞更易观察到此现象,D正确。 故选B。 15. 下图表示蔗糖酶催化蔗糖水解的示意图。蔗糖酶在与底物结合后形状稍有改变,以将底物“拥抱”地更为妥帖。下列有关叙述正确的是( ) A. 蔗糖酶为蔗糖水解提供了活化能 B. 该模型可用来解释酶具有高效性 C. 该反应也可以发生在生物体外 D. 该模型说明酶反应前后化学性质会改变 【答案】C 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。酶具有高效性、专一性和作用条件较温和的特点。 【详解】A、酶具有降低化学反应活化能的作用,蔗糖酶为蔗糖水解降低了活化能,不能提供活化能,A错误; B、由题可知,蔗糖酶催化蔗糖的水解,体现酶的专一性,B错误; C、条件适宜,酶可以在体内发挥作用,也可以在体外发挥作用,因此该反应也可以发生在生物体外,C正确; D、由图可知,该模型中的蔗糖酶与底物蔗糖结合后形状稍有改变,但是反应完成后可以恢复,该模型说明酶反应前后化学性质不会改变,D错误。 故选C。 16. 如图所示,甲图中有目镜、物镜,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下列描述正确的是(  ) A. 观察物像丙时应选用甲中①④⑥组合 B. 从图中的乙转为丙,正确的调节顺序为:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋 C. 若丙是由乙放大10倍后的物像,则细胞的面积增大为原来的10倍 D. 若丙图观察到的细胞是位于乙图右上方的细胞,则从图中的乙转为丙时,应向右上方移动装片 【答案】D 【解析】 【分析】形成清晰物像时,显微镜的放大倍数越大与物镜和玻片的距离越小,视野中看到的细胞数目越少;反之,形成清晰物像时,显微镜的放大倍数越小与物镜和玻片的距离越大,视野中看到的细胞数目越多。甲图目镜中①是低倍镜,②是高倍镜;乙图物镜中③是高倍镜,④低倍镜。 【详解】A、据图判断,丙图是高倍镜下看到的视野,因此应选用②③⑤组合,A错误; B、从图中的乙转为丙,故要先把观察对象移到视野中央,改用高倍镜,用细准焦螺旋调焦,还要调整视野亮度,故正确调节顺序:移动装片→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋,B错误; C、如果丙是由乙放大10倍后的物像,则观察到细胞面积增大为原来的100倍,C错误; D、若丙图观察到的细胞是位于乙图右上方的细胞,在载玻片的实际位置在左下方,因此从图中的乙转为丙时,应向右上方移动装片,D正确。 故选D。 17. 某实验小组利用新鲜的莴苣、菠菜、白菜叶片研究不同pH条件下三种蔬菜的细胞提取液对过氧化氢分解的影响。制备三种蔬菜的细胞提取液后,用等量pH值不同的缓冲液分别进行稀释,然后与少量体积分数为5%的过氧化氢溶液混合,实验结果如下图。下列叙述正确的是( ) A. 该实验的自变量是pH值的不同 B. 过氧化氢酶与过氧化氢结合后,为过氧化氢分解提供大量能量 C. 该实验选择的三种蔬菜中过氧化氢酶具有相同的最适pH D. 若探究菠菜过氧化氢酶的最适pH,可在pH=7和pH=8之间细化梯度进行实验 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图可知,实验的自变量是pH值的不同及不同植物材料,A错误; B、过氧化氢酶可降低化学反应的活化能,不能为过氧化氢分解提供能量,B错误; CD、据图可知pH为7和8时菠菜细胞中氧气释放速率相同,即过氧化氢酶活性相同,可判断菠菜细胞中过氧化氢酶的最适pH在7-8之间,若探究菠菜过氧化氢酶的最适pH,可在pH=7和pH=8之间细化梯度进行实验,而莴苣和白菜细胞内过氧化氢酶的最适pH约为7,因此该实验选择的三种蔬菜中过氧化氢酶的最适pH不完全相同,C错误,D正确。 故选D。 18. 最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基ROS增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述正确的是( ) A. 可利用差速离心法分离出线粒体,在普通光学显微镜下观察图示现象 B. 正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量 C. 线粒体外围分裂可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生 D. 线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用 【答案】C 【解析】 【详解】A、差速离心法可分离出线粒体,但图示的线粒体分裂细节属于亚显微结构,需电子显微镜观察,普通光学显微镜无法看到,A错误; B、中区分裂可增加线粒体的数量,外围分裂可产生大小两个线粒体,小的线粒体发生自噬,大的线粒体仍然存在,不改变线粒体的数量,B错误; C、由题干可知,外围分裂的触发条件是高Ca2+、高ROS,结合图中两种分裂方式下DRP1蛋白的位置差异,推测高Ca2+、高ROS可能导致DRP1在线粒体上的位置改变,进而引发外围分裂,C正确; D、线粒体自噬需溶酶体参与,但其中的酶是在核糖体上合成的,并非溶酶体自身合成,D错误。 故选C。 19. 探索温度对酶活性影响的实验,需进行如下步骤,其中最合理的实验顺序是( ) ①取3支试管,编号并各注入2mL淀粉溶液  ②另取3支试管,各注入1mL淀粉酶溶液  ③向各试管滴1滴碘液  ④将6支试管两支一组,分别放在60℃的热水、沸水和冰块中维持温度5min  ⑤将各组的淀粉酶溶液倒入淀粉溶液中,振荡摇匀,再在原温度中保温10min ⑥观察实验现象 A. ①→②→③→④→⑤→⑥ B. ①→②→④→⑤→③→⑥ C. ①→③→②→④→⑤→⑥ D. ①→④→②→③→⑤→⑥ 【答案】B 【解析】 【详解】依题意和表中信息可知:该实验的自变量是温度的不同;由于酶具有高效性,因此在进行实验时,应先使酶溶液和底物溶液分别达到实验温度后再混合,以免对实验结果产生干扰。将相同温度下的酶溶液和底物溶液混合后,维持各自的实验温度一定时间,以保证酶有足够的时间催化化学反应。最后向试管中滴加碘液,通过检测淀粉的剩余量的多少来判断酶的活性。综上分析,最合理的实验顺序是①→②→④→⑤→③→⑥,A、C、D均错误,B正确。 【点睛】依据题意、实验目的(探究温度对酶活性影响)、题中所给的信息和实验遵循的单一变量原则,找出自变量(温度的不同)、因变量(利用滴加碘液检测淀粉的剩余量并根据是否出现蓝色及蓝色的深浅来判断酶的活性)、无关变量。在此基础上结合酶的特性,注意排除无关变量的干扰,合理设计实验步骤。 20. 小鹏家想建一个蔬菜大棚,小鹏结合所学知识给出若干建议,其中包括在大棚内安装太阳能灯和增加供暖装置确保昼夜温度均高于室外,他的建议和依据的原理正确的是 A. 太阳能灯能在阴天时增加光照强度增强光反应,为暗反应提供更多的ATP和[H] B. 光反应在光下进行暗反应在暗处进行,夜晚要关闭太阳能灯让植物进行暗反应 C. 提高温室昼夜温度能提高酶的活性,利于有机物的积累 D. 延长光照时间和提高温度利于光反应完成能量转化,暗反应完成物质转变 【答案】A 【解析】 【分析】由题文和选项的描述可知:该题考查学生对光合作用过程及其影响的环境因素、光合作用原理的应用等相关知识的识记和理解能力。 【详解】太阳能灯能在阴天时增加光照强度,以增强光反应,为暗反应提供更多的ATP和[H], A正确;光反应在光下进行,暗反应不需要光,在有光和暗处都能进行,夜晚关闭太阳能灯导致光反应不能进行,暗反应因缺乏光反应提供的ATP和[H]也不能进行,B错误;提高温室的昼夜温差,夜间适当降温可降低细胞呼吸,减少有机物的消耗,利于有机物的积累,C错误;延长光照时间利于光反应完成能量转化,为暗反应提供较多的ATP和[H],D错误。 21. 下图表示 ATP-ADP 循环。关于该循环的说法,正确的是 A. 过程①和过程②在肌肉收缩和恢复过程中均会发生 B. 过程①的能量来源只有生物体内的放能反应 C. 过程②产生的能量可以转变为多种形式,但不能转变为光能 D. 过程①为吸能反应消耗水,过程②为放能反应生成水 【答案】A 【解析】 【分析】ATP与ADP的相互转化 【详解】A、肌肉收缩和恢复需要消耗能量,会发生ATP的合成和分解的过程,A正确; B、光合作用是绿色植物细胞中最重要的吸能反应,在光反应过程中会产生ATP,能量来源于光能,B错误; C、ATP水解释放的能量可用于各项生命活动,也可转变为光能,如萤火虫尾部发出荧光,C错误; D、过程①ATP的合成过程生成水,过程②为ATP的水解过程需要消耗水,D错误。 故选A。 【点睛】理解吸能和放能反应的原理是解题的关键。 22. 将某绿色植物放在特定的实验装置内,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响,实验以CO2的吸收量与释放量(单位:mg/h)为指标。实验结果如下表所示。下列对表中数据分析不正确的是 温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35 光照下吸收CO2 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00 黑暗中释放CO2 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50 A. 昼夜不停地光照,温度在35℃时该植物能生长 B. 昼夜不停地光照,该植物生长的最适宜温度是25℃ C. 实验中不同温度条件下光照强度应该随之相应改变 D. 每天光照、黑暗各进行12小时,温度20℃时,该植物积累的有机物最多 【答案】C 【解析】 【分析】本题的实验变量有两个:温度和有无光照,而做出本题的关键是要理解光照下吸收CO2数值表示净光合作用速率,黑暗中释放CO2表示呼吸作用速率,然后,比较表格中的数字,根据数据的变化特点可以得出呼吸速率随着温度的升高而增强,而净光合速率随着温度的不断升高出现先增强后下降的趋势,25℃达到最大值。 【详解】A、表中“光照下吸收CO2(mg/h)”代表的是净光合作用速率,“黑暗中释放CO2(mg/h)”代表的是呼吸作用速率。由表可知,在昼夜不停地光照条件下,只要净光合作用速率大于0,植物就可以正常生长,所以在35℃时该植物能正常生长,A正确; B、净光合作用速率越大,植物生长越快,故昼夜不停地光照,在25℃时该植物生长得最快,B正确; C、根据提干“探究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响”,故实验中不同温度条件下光照强度应该保持不变,C错误; D、有机物积累量=光照下积累的有机物量-黑暗下消耗的有机物量,故每天光照12小时,黑暗12小时,在20℃时该植物的有机物积累量最多,D正确。 故选C。 【点睛】本题结合图表主要考查光合作用的过程及影响光合作用的因素,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力。 23. 下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。下列说法正确的是( ) A. ab段为有氧呼吸,bc段为有氧呼吸和无氧呼吸,cd段为无氧呼吸 B. 一般以糖为供能物时,肌肉细胞CO2的产生量始终等于O2的消耗量 C. bd段无氧呼吸时,有机物中的能量大部分以热能形式散失 D. 若运动强度长时间超过c,乳酸大量积累导致血浆 pH显著下降 【答案】B 【解析】 【分析】题图分析:图示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系,其中ac段,氧气消耗速率逐渐升高,而血液中的乳酸含量保持相对稳定;cd段氧气消耗速率不变,但血液中的乳酸含量逐渐升高。 【详解】A、ab段氧气消耗率逐渐增加,血液中乳酸水平低且保持相对稳定,说明以有氧呼吸为主,bc段乳酸水平逐渐增加,说明无氧呼吸逐渐加强,cd段氧气消耗率较高,血液中乳酸水平升高,说明该阶段在进行有氧呼吸的同时,无氧呼吸的强度不断加大,A错误; B、人体细胞无氧呼吸的产物是乳酸,有氧呼吸过程中氧气的吸收量与二氧化碳的释放量相等,因此不论何时,肌肉细胞CO2的产生量都等于O2消耗量,B正确; C、无氧呼吸过程有机物氧化分解不彻底,释放的能量少,大部分能量存留在不彻底的氧化产物乳酸中,C错误; D、如果运动强度长期超过c,血液中乳酸水平过高,但由于缓冲物质的存在,不会导致内环境pH持续下降,D错误。 故选B。 24. 如图是食物促进胃上皮细胞分泌胃酸的过程。胃酸除了具有辅助消化功能之外,还能导致胃灼热。下列说法错误的是( ) A. 食物和组织胺作为信号促进胃上皮细胞分泌胃酸 B. H+/K+——ATP酶将H+泵到内环境中会增加胃液酸性 C. 胃酸分泌时上皮细胞朝向胃腔的膜面积有所增大 D. 组织胺抑制物和H+/K+——ATP酶抑制物均可减轻胃灼热 【答案】B 【解析】 【分析】分析示意图:题图是食物促进胃上皮细胞分泌胃酸的过程,受到食物刺激时无活性的H+/K+-ATP酶变成有活性的H+/K+-ATP酶并且使上皮细胞朝向胃腔的膜面积有所增大,ATP分解提供能量,胃上皮细胞排出H+,吸收钾离子,使胃液呈酸性,组织胺的作用和食物刺激类似。 【详解】A、食物和组织胺作用于胃上皮细胞,会导致胃上皮细胞的H+/K+-ATP酶被激活,A正确; B、H+/K+-ATP酶将H+泵到胃腔,胃腔不属于内环境,B错误; C、胃酸分泌时上皮细胞朝向胃腔的膜出现皱褶,面积增大,C正确; D、组织胺抑制物和H+/K+-ATP酶抑制物均会导致胃酸分泌减少,减轻胃灼热,D正确。 故选B。 【点睛】 25. 黑白瓶法可用于研究赛里木湖中浮游植物生产量,所用白瓶完全透光,黑瓶不透光。用若干个黑白瓶,装入某湖泊一定水层的1L湖水后密闭,进行实验测试,结果如图所示。下列相关说法正确的是( ) A. a光照强度下白瓶24小时后的溶解氧为浮游植物的总光合量 B. a光照强度下白瓶中生物24小时呼吸消耗氧气量为7mg C. a光照强度下不能满足瓶中生物对氧气所需量 D. a光照下白瓶中生物产生ATP的场所是线粒体和叶绿体 【答案】B 【解析】 【详解】A、分析题意,白瓶是透光瓶,可进行光合作用和呼吸作用,黑瓶是不透光瓶,只能进行呼吸作用,在相同条件下培养一定时间,黑瓶中所测得的数据可以得知正常的呼吸耗氧量,白瓶中氧气的变化量是净光合作用量,白瓶中24小时后的溶解氧代表初始溶解氧+光合生产量-呼吸消耗量,A错误; B、黑瓶中生物只进行呼吸作用,瓶中呼吸消耗氧气量代表了湖水中生物的呼吸强度,消耗的氧气为10-3=7mg,B正确; C、a光照下,瓶中生物24小时后溶解氧的含量还是为10,说明净光合作用等于0,即a光照下,可以满足瓶中生物对氧气所需量,C错误; D、a光照下白瓶中植物可进行呼吸作用和光合作用,其场所是细胞质基质、线粒体和叶绿体,D错误。 故选B。 二、非选择题(每空2分,共50分) 26. 下面是某植物叶肉细胞进行光合作用和细胞呼吸的物质变化示意简图,其中①—⑤为生理过程,a—h为物质名称,请回答: (1)物质a分布在叶绿体的______。 (2)过程②和③发生的场所分别是______和______。 (3)上述①—⑤过程中,能产生ATP的生理过程是______(填图中序号)。 (4)假如白天突然中断二氧化碳的供应,则在短时间内f量的变化是______。 【答案】(1)类囊体薄膜 (2) ①. 叶绿体基质 ②. 细胞质基质 (3)①③④⑤ (4)增加 【解析】 【分析】分析题图:①表示光反应,②表示暗反应,③表示有氧呼吸的第一阶段,④表示有氧呼吸的第二阶段,⑤表示有氧呼吸的第三阶段。 a表示光合色素,b表示氧气,c表示ATP,d表示ADP,e表示[H],f表示C5,g表示二氧化碳,h表示C3。 【小问1详解】 a表示光合色素,位于叶绿体的类囊体薄膜上。 【小问2详解】 ②表示暗反应,发生在叶绿体基质中;③表示有氧呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质中。 【小问3详解】 图中5个过程中,只有暗反应过程不能产生ATP,所以能够产生ATP的有①③④⑤。 【小问4详解】 若白天突然中断二氧化碳的供应,则在短时间内二氧化碳的固定停止,而C3的还原几乎不变,故f即C5量会增加。 27. 图1为25℃环境中甲、乙两种植物在不同光照强度下C02吸收量的变化曲线,图2表示在一定光照强度下温度对图1中一种植物C02吸收量和释放量的影响情况[单位:mg/(m2•h)]。请回答: (1)在图1的B点时,植物细胞中可以产生ATP的细胞器有_____________。 (2)光照强度大于C点时,甲的光合速率大于乙,导致这种差异的主要影响因素包括_______、________。光照强度大于D点时,两种植物胞间二氧化碳浓度均远低于空气中二氧化碳浓度,其原因是___________。 (3)图2中温度从25℃上升到30℃的整个过程中,植物体内有机物的量会_______(填“增加”、“不变”、“减少”或“无法判断”)。图2中植物为图1中的__________(填“甲”或“乙”),原因是_______。 【答案】 ①. 线粒体、叶绿体 ②. 光合色素的含量 ③. 酶的活性和含量 ④. 植物光合作用较强,消耗胞间二氧化碳的速率较快 ⑤. 增加 ⑥. 甲 ⑦. 图2中25℃下该植物的呼吸作用CO2释放量为2mg/(m2·h),而图1中甲植物在光照强度为0klx时,曲线与纵轴的交点表示呼吸作用的CO2释放量,也为2mg/(m2•h) 【解析】 【详解】试题分析:根据题意和图示分析可知,图1表示25℃环境中甲、乙两种植物在不同光照强度下CO2吸收量的变化曲线,其中A点表示乙植物的光补偿点,B点表示甲植物的光补偿点,C点表示甲乙两种植物的净光合速率相等,D点表示甲植物的光饱和点。图2中虚线表示光照下CO2的吸收量,应理解为净光合速率,光照下CO2的消耗量才能代表总光合速率;图中实线表示黑暗中CO2的释放量,即呼吸作用速率。 (1)在图1的B点时,植物细胞可以同时进行光合作用和呼吸作用,因此植物细胞中可以产生ATP的细胞器有叶绿体和线粒体。 (2)光照强度大于C点时,乙植物达到了光饱和点,导致其光合作用强度不再增加的主要因素是光合色素的含量和酶的活性(温度)和含量。光照强度大于D点时,两种植物光合作用都较强,消耗胞间二氧化碳的速率较快,导致两种植物胞间二氧化碳浓度均远低于空气中二氧化碳浓度。 (3)图2中当环境温度刚超过25℃时,净光合速率大于呼吸速率,故植物体内有机物的量会增加;图2中25℃下该植物的呼吸作用CO2释放量为2mg/(m2·h),而图1中甲植物在光照强度为0klx时,曲线与纵轴的交点表示呼吸作用的CO2释放量,也为2mg/(m2•h),因此图2植物对应图1中的甲。 【点睛】解答本题的关键是分析图1,了解各个点的生物学含义,明确C点两种植物的净光合速率相等,而呼吸速率不等,因此光合速率液不等。 28. 中药人参具有抗休克、抗缺氧、保护心脏等功效。研究者为探究人参的作用机制,进行了相关研究。 (1)与人体其他细胞相比,心肌细胞中显著增多的细胞器是___,在此结构中进行有氧呼吸的第___阶段。 (2)人参皂苷(GS)是人参的重要成分。研究者检测不同浓度GS对心肌细胞、上皮细胞有氧呼吸强度的影响,结果如图1;并检测心肌细胞中ATP等分子的含量,结果如图2。 图1结果说明___。图2结果显示,GS能够提高___,有助于为生命活动提供能量。 (3)研究者推测GS促进细胞内线粒体的生长或增殖,使用___显微镜观察细胞结构,结果如图3。 (4)依据上述研究结果,从结构与功能的角度,分析GS促进心肌细胞功能的机制___。 【答案】(1) ①. 线粒体 ②. 二、三 (2) ①. GS能够促进心肌细胞有氧呼吸,且有氧呼吸强度与GS浓度呈正相关;GS对上皮细胞无显著作用 ②. 心肌细胞中ATP的相对含量和ATP/ADP比值 (3)电子 (4)GS通过促进线粒体的增殖,提高线粒体的数量,提高有氧呼吸强度,进而促进ATP的产生 【解析】 【分析】 有氧呼吸第一阶段:场所为细胞质基质,利用葡萄糖生成丙酮酸、NADH和少量能量;第二阶段发生在线粒体基质,利用丙酮酸和水生成NADH和少量能量;第三阶段在线粒体内膜,NADH和氧气生成水,释放大量能量。 【小问1详解】 心肌细胞搏动需要能量多,有氧呼吸的主要场所位于线粒体,因此与人体其他细胞相比,心肌细胞中显著增多的细胞器是线粒体。有氧呼吸第二、三阶段发生在线粒体。 【小问2详解】 据图1可知,随着GS浓度增加,心肌细胞OCR值逐渐增加,但上皮细胞的OCR值变化不明显,由此可得出GS能够促进心肌细胞有氧呼吸,且有氧呼吸强度与GS浓度呈正相关;GS对上皮细胞无显著作用。在图2中,与对照组相比,加入GS后,心肌细胞ATP含量有所增加,ATP/ADP比值增大,可推测GS能够提高心肌细胞中ATP的相对含量和ATP/ADP比值,有助于为生命活动提供能量。 【小问3详解】 图3可看到线粒体内部的结构,所以使用的是电子显微镜。 【小问4详解】 依据上述研究结果,可推测GS通过促进线粒体的增殖,提高线粒体的数量,进而提高有氧呼吸强度,促进ATP的产生,从而促进心肌细胞功能。 29. 为解决盐胁迫对农作物产量的影响,科学家利用模式植物拟南芥开展研究。 (1)根据图1,正常情况下,细胞膜上无活性的载体蛋白S1进入细胞后形成囊泡,最终进入液泡被降解,此过程依赖细胞膜具有的___________的结构特点。盐胁迫条件下,S1可被激活,将Na+转运到细胞外,Na+跨膜动力来自于细胞建立的H+浓度梯度,S1转运Na+的跨膜运输方式是___________。 (2)请根据图1完善盐胁迫条件下细胞的耐盐机制_________(选填字母)。 a.S1内吞后被分选至液泡膜,但不会进入液泡中降解 b.S1将细胞质基质中的Na+富集至液泡内 c.S1将细胞质基质中的Na+排到细胞外 (3)另有研究表明S2会抑制液泡与囊泡的融合,导致液泡碎片化。为探究液泡碎片化对植物耐盐性的影响,研究人员制备液泡碎片化的拟南芥植株进行实验。 ①图2结果表明,盐胁迫下碎片化的液泡有助于增强植物的耐盐性,判断依据为___________。 ②请从结构与功能的角度分析液泡碎片化的适应性意义:___________。 【答案】(1) ①. 流动性 ②. 主动运输 (2) (3) ①. 高盐浓度下液泡碎片化的植株根长显著高于正常液泡植株,而正常浓度下二者无显著差异 ②. 液泡膜表面积增大,增加了S1在膜上的分布,有助于细胞质基质中Na*富集至液 泡(合理即可) 【解析】 【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。 2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。 3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。 【小问1详解】 根据图1,正常情况下,细胞膜上无活性的载体蛋白S1进入细胞后形成囊泡,最终进入液泡被降解,这体现了细胞膜具有流动性的结构特点。盐胁迫条件下,S1可被激活,将Na+转运到细胞外,Na+跨膜动力来自于细胞建立的H+浓度梯度,说明Na+的需要载体蛋白的协助,且消耗能量,则S1转运Na+的跨膜运输方式是主动运输。 【小问2详解】 据图1可知,位于细胞膜上的S1将细胞质基质中的Na+排到细胞外,从而降低细胞质基质中的Na+,S1内吞后被分选至液泡膜,但不会进入液泡中降解,形成了碎片化的液泡,S1将细胞质基质中的Na+富集至液泡内,从而降低细胞质基质中的Na+。所以盐胁迫条件下细胞的耐盐机制如图: 【小问3详解】 ①如图2,在高盐浓度的溶液中液泡碎片化比液泡正常植株的根长更长,而正常浓度下二者无 显著差异,说明盐胁迫下碎片化的液泡有助于增强植物的耐盐性。 ②液泡碎片化,增大的膜面积,有利于S1结合在液泡膜上,促进液泡吸收Na+,从而降低细胞质基质中的Na+浓度,体现了结构决定功能的特点。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:北京市朝阳区北京市第八十中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题
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