精品解析:天津市和平区天津市耀华中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题

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2025-12-24
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天津市耀华中学2025-2026学年度第一学期月考统一测试 高一年级生物学科 一、单选题(1-12题每题2.5分,13-25题每题2分,共56分) 1. 《科学》杂志报道,生物学家们发现了一种无需借助显微镜就能用肉眼看到的细菌,名为华丽硫珠菌,它也是有史以来人类发现的最大的细菌。下列相关叙述正确的是( ) A. 该菌细胞内含有遗传物质RNA和DNA B. 华丽硫珠菌的蛋白质是在核糖体上合成的 C. 该菌和蓝细菌一样,具有藻蓝素、叶绿体,能进行光合作用 D. 该菌具有以核膜为界限的细胞核,与真核细胞较为相似 2. 下列有关生物体内化合物的叙述错误的是( ) A. 食用糖中的蔗糖为二糖,一般水解成单糖后才被细胞吸收 B. 低血糖时,人体肝脏中的糖原可分解产生葡萄糖及时补充 C. 在糖类供应不足时,脂肪能够大量转化为糖类 D. 大多数动物脂肪含饱和脂肪酸,室温时呈固态 3. 下列关于人体内元素和化合物的叙述,正确的是( ) A. 人体内的H、O主要存在于各种有机物中 B. 蛋白质和核酸中的N分别主要分布在氨基、碱基中 C. 人体内的Na+缺乏会引起肌肉细胞的兴奋性降低 D. 脂质中的胆固醇能有效促进人和动物的肠道吸收钙和磷 4. 三杯鸡因其烹饪时使用一杯米酒、一杯酱油和一杯食用油而得名,鸡肉含有大量的蛋白质、脂肪等营养物质。下列说法正确的是( ) A. 烹饪后,鸡肉中的蛋白质失活一定会引起肽键的数目发生改变 B. 鸡肉脂肪由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应形成 C. 鸡肉细胞中的钙、铁、锌属于微量元素,大多以离子的形式存在 D. 鸡肉细胞中含量最高的物质是蛋白质 5. 某致病细菌分泌的外毒素对小鼠有很强的毒性,可引起呕吐、便血、痉挛等,最终导致死亡。该外毒素为环状肽,结构式如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 该外毒素含有0个羧基,0个氨基 B. A的结构为肽键,该外毒素有6个肽键 C. 该外毒素是环状七肽 D. B是R基,该外毒素有5种不同的R基 6. 下图是核苷酸及核苷酸单链结构示意图。下列有关说法错误的是( ) A. 图甲所示结构水解的产物与图乙所示结构彻底水解的产物相同 B. 乙图中的b(腺嘌呤脱氧核苷酸)是构成大肠杆菌遗传物质的原料之一 C. 图乙中核苷酸长链上相邻碱基之间通过脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖相连 D. 图甲所示的核苷酸参与构成的核酸,可分布在线粒体、叶绿体 7. 如图为细胞膜的亚显微结构模式图和部分功能示意图,下列叙述错误的是( ) A. 细胞膜的功能可说明细胞膜是动植物细胞的边界 B. 图1中②表示蛋白质,细胞膜的流动性使膜蛋白均匀分散在脂质中 C. 细胞膜上的①可以侧向自由移动,大多数②也可以运动,使细胞膜具有流动性 D. 图2所示细胞膜功能的实现与图1中结构③密切相关 8. 用差速离心法分离某动物细胞的三种细胞器,经测定它们有机物的含量如图所示。下列有关说法正确的是( ) A. 细胞器甲可表示线粒体或叶绿体 B. 发菜细胞与此细胞共有的细胞器可能有甲和丙 C. 细胞器乙含有蛋白质和脂质,说明其具有膜结构,一定与分泌蛋白的合成和加工有关 D. 细胞器丙中进行的生理过程可产生水 9. 囊泡运输是细胞内重要的运输方式,囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中繁忙地运输着“货物”。研究表明,囊泡能以出芽的方式脱离转运起点,通过特定分子识别机制在靶膜位置以膜融合的方式进入转运终点。下列相关叙述错误的是(  ) A. 内质网、高尔基体、细胞膜等生物膜均可产生囊泡 B. 高尔基体在囊泡运输过程中起着重要的交通枢纽作用 C. 囊泡的精确运输依赖信号识别,体现了生物膜的功能特点 D. 囊泡的运输体现了生物膜系统在结构上存在着间接联系 10. 核纤层以网络形式分布于核膜内侧,由特殊的纤维丝状蛋白组成,如图所示。核纤层能维持细胞核正常的形状与大小,有利于细胞核与细胞质之间的隔离与信息交换。下列有关细胞核的结构和功能的叙述,错误的是(  ) A. 组成核纤层的蛋白质由图中的结构①进入细胞核 B. 核膜由两层磷脂分子构成,将核内物质与细胞质分开 C. 图中结构②与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关 D. 核纤层被破坏后,细胞核的形态和功能会发生改变 11. 下列关于物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 胞吞过程与细胞膜上磷脂双分子层的流动性有关,与蛋白质无关。 B. ATP能够作为支持氧气进入人肺泡细胞的直接能源物质 C. 小肠中的氨基酸进入小肠上皮细胞需要通道蛋白的参与 D. 水分子通过渗透作用进出细胞体现细胞膜的选择透过性 12. 下图为达到平衡状态的渗透装置,S1和S2为不同浓度的蔗糖溶液,只有水分子能通过半透膜,其他分子不能通过,m为达到平衡时的内外液面差。下列说法正确的是( ) A. 实验初始时S1的浓度大于S2的浓度,实验结束后S1的浓度等于S2的浓度 B. 若往漏斗内加入少量的蔗糖酶,m会变小 C. 若往漏斗外加入少量的蔗糖,m会变大 D. 若吸出漏斗内高出液面的溶液,待重新达到平衡后,m会变小 13. 将普通水稻和耐盐碱水稻的成熟叶片置于不同浓度的等量蔗糖溶液中,培养相同时间后检测其重量变化(细胞未失水死亡),结果如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 本实验的自变量是蔗糖溶液的浓度和水稻品种 B. 由图可知a植物是普通水稻,b植物是耐盐碱水稻 C. 五种蔗糖溶液浓度的大小关系为丙<戊<甲<丁<乙 D. 乙浓度条件下,当叶片重量不再变化时,a植物叶片的细胞液浓度大于b植物叶片的细胞液浓度 14. 在农业生产中,农作物施肥不当,有时会出现“烧苗”现象,这与植物细胞的吸水和失水有关。以下说法错误的是( ) A. 施肥过多会出现下图中甲→乙的现象,可能会导致细胞过度失水而死亡 B. 植物细胞发生质壁分离的过程中,细胞的吸水能力逐渐增强 C. 若将图中甲细胞置于一定浓度的KNO3溶液中,可观察到甲→乙→甲→丙的过程 D. 出现如图现象,与①的伸缩性大于②的伸缩性有关 15. 有关探究酶特性实验的叙述,正确的是( ) A. 探究酶的最适温度时可将酶和底物混合后再调节温度 B. 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,需选用碘液对其因变量进行检测 C. 探究温度对蛋白酶活性的影响,加入的底物蛋白块初始体积为无关变量 D. 若用淀粉和淀粉酶来探究酶的最适温度,可用斐林试剂来检测淀粉是否被分解 16. 图中两曲线表示H2O2在无催化剂和过氧化氢酶催化条件下的分解过程。有关说法错误的是(  ) A. ①、②曲线分别表示H2O2在无催化剂、过氧化氢酶催化条件下分解 B. 比较曲线①和曲线②的结果,说明酶具有高效性 C. 图中E值表示过氧化氢酶降低的化学反应活化能 D. 反应液中H2O2的量一定时,使用过氧化氢酶反应完成时间缩短 17. 酶是一种生物催化剂,细胞内的化学反应离不开酶的催化。下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 在淀粉和淀粉酶混合液中加蛋白酶,不影响淀粉水解 B. 酶是活细胞产生的生物催化剂,都在细胞内发挥作用 C. 高温主要通过破坏酶的肽键导致酶变性失活 D. 生物体内的酶不都是在核糖体上合成的 18. 麦芽糖酶可以催化麦芽糖水解,图1表示麦芽糖量对酶促反应速率的影响曲线,图2表示某环境因素对酶促反应速率的影响曲线。下列叙述正确的是( ) A. 若在图1中A点时增加麦芽糖酶的量,A点将向上方移动 B. 图2中,C点和E点麦芽糖酶的空间结构一定都发生了不可逆的改变 C. 图1中,B点之后酶促反应速率不再增加的原因是麦芽糖酶已达到饱和 D. 麦芽糖酶在最适温度、最适pH的条件下活性最高,适合储存此酶 19. 多酶片为双层结构,糖衣包裹胃蛋白酶,肠溶衣包裹胰蛋白酶、胰淀粉酶等胰酶,如下图所示。药物进入消化道,定点崩解发挥疗效。下列叙述错误的是( ) A. 糖衣有防潮、隔绝空气等作用,且能在胃中溶解 B. 胰蛋白酶还可应用于去除坏死组织和溶解血凝块,促进伤口愈合 C. 胃蛋白酶和胰酶的最适pH差异较大,但两者的最适温度相似 D. 消化不良时可通过咀嚼多酶片,加快酶的定点崩解 20. 下列有关能源物质ATP的叙述,正确的是( ) A. 一分子ATP由一分子腺嘌呤、一分子脱氧核糖和三个磷酸基团构成 B. 运动员在运动前做准备活动,是为了积累大量ATP为运动过程供能 C. 叶肉细胞中ATP的合成仅发生于线粒体和叶绿体中 D. 分泌蛋白的合成和分泌过程与ATP的水解反应相联系 21. 下图为ATP分子结构示意图,①③表示基团,②④表示化学键,相关叙述错误的是(  ) A. ①为腺嘌呤,即ATP中的“A” B. ②为特殊的化学键,其断裂往往与细胞中的吸能反应相联系 C. ③为磷酸基团,其脱离后可使蛋白质等分子磷酸化 D. ④为特殊的化学键,其断裂后形成的化合物之一是组成RNA的基本单位 22. 下图为探究酵母菌的呼吸方式的装置,以下说法正确的是( ) A. D瓶中加入酸性重铬酸钾后观察到溶液变成灰绿色,则说明D瓶一定产生了酒精 B. C瓶澄清的石灰水可用溴麝香草酚蓝溶液来代替,可出现由蓝变绿再变黄的颜色变化 C. 甲组通入了空气,为空白对照组,乙组为实验组 D. D瓶上层空气中CO2会对实验结果造成影响,故需放置一段时间后再连通E 23. 2024年12月15日,赣州马拉松在长征广场起跑。下列有关运动员在长跑过程中体内发生的生理变化的叙述,正确的是( ) A. 细胞呼吸中产生的CO2均来自线粒体基质 B. 线粒体内的葡萄糖氧化分解速率会加快 C. 在比赛过程中,骨骼肌细胞中的ATP含量明显减少 D. 发生肌肉抽搐可能与血液中Ca2+含量较高有关 24. 下列关于呼吸作用及其应用的叙述,正确的是( ) A. 运动员进行长跑比赛时,肌肉细胞以无氧呼吸为主 B. 用纱布包扎伤口,目的是让皮肤细胞进行有氧呼吸 C. 保持水果低温干燥的贮藏环境,利于延长保鲜时间 D. 创伤面积窄而深比大而浅时更易患破伤风 25. 将新鲜的荔枝放入纸箱中密封保存,第3天取果时发现果实发热,存放时间长会闻到酒味。现将一些荔枝放入密闭容器中,若细胞呼吸的底物都是葡萄糖,当通入不同浓度的氧气时,其O2的消耗量和CO2的产生量如表所示,则下列叙述错误的是( ) 氧浓度(%) a b c d e CO2产生量(mol/min) 1.2 1.0 1.3 1.6 3.0 O2的消耗量(mol/min) 0 0.5 0.7 1.2 3.0 A. 氧浓度为b时,荔枝的线粒体和细胞质基质均能产生CO2 B. 氧浓度为c时,荔枝产生C2H5OH的量为0.6mol/min C. 氧浓度为d时,消耗的葡萄糖有1/2用于酒精发酵 D. 氧浓度为a时比b时更适宜荔枝的储存 二、非选择题(44分) 26. 米饭等食物进入消化道后,大多数糖类经消化后会以葡萄糖等单糖的形式被小肠上皮细胞吸收。下图表示肠道内的葡萄糖、Na+等营养物质通过小肠上皮细胞的细胞膜进出细胞的过程。请回答下列问题: (1)食物中除含有葡萄糖外,还有单糖______(写出两种)。 (2)据图判断,Na+出细胞的跨膜运输方式属于______。钠钾泵运输Na+和K+时______(填“需要”或“不需要”)与两种离子结合,自身构象______(填“发生”或“不发生”)改变。 (3)据图判断,葡萄糖进入细胞的跨膜运输方式属于______。 (4)依据以上分析可知,图中细胞膜上蛋白质的作用有__________________。 27. 某同学分别用X、Y、Z三种不同的酶进行了关于酶特性的验证实验1、2、3,实验结果分别对应图1、2、3。回答下列问题: (1)酶X、Y、Z的作用机理相同,均为________________________。实验1中的酶X可以是________________________(填淀粉酶或H2O2酶或两者都行)。 (2)图2中,比较pH分别为5、7、9的三组实验结果,pH=______的实验组酶Y活性最高。向pH=9的实验组中滴加HCl调节至pH=7,该化学反应的速率将______。 (3)酶Z是______,推测实验3的目的是____________。检测实验3的结果______(填“能”或“不能”)只使用斐林试剂。 28. 樱桃香甜可口,含有丰富的营养物质,是许多人喜爱的水果。下图1表示樱桃的细胞呼吸过程,A~C表示物质,①~④表示过程;a~c表示能量的数值。图2是一种测定樱桃有氧呼吸速率的密闭装置。请回答下列问题: (1)图1中B代表的物质是____________,C代表的物质是____________,过程②发生在__________________(填场所),a、b和c中数值最大的是______。若用18O标记有氧呼吸的葡萄糖,则产物______中会检测到18O。 (2)利用图2装置测定樱桃有氧呼吸速率时,有色液滴会向______(填“左”或“右”)移动,有色液滴在刻度管上的读数表示的是有氧呼吸过程中______的量。 (3)生活中发现,受到机械损伤后的樱桃易烂。某同学查阅文献发现易烂与机械损伤引起樱桃有氧呼吸速率增大有关。请结合测定呼吸速率的实验装置,设计实验验证机械损伤能引起樱桃有氧呼吸速率增大,并写出预期实验结果。 ①实验步骤: 第一步:取两套测定樱桃有氧呼吸速率的装置,编号甲、乙。 第二步:甲装置中放入适量的消毒樱桃,如图2所示:乙装置中放入______,其他条件与甲组完全相同。 第三步:在相同且适宜的条件下放置30min后,记录甲、乙两组有色液滴移动的距离。 ②实验结果:____________________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 天津市耀华中学2025-2026学年度第一学期月考统一测试 高一年级生物学科 一、单选题(1-12题每题2.5分,13-25题每题2分,共56分) 1. 《科学》杂志报道,生物学家们发现了一种无需借助显微镜就能用肉眼看到的细菌,名为华丽硫珠菌,它也是有史以来人类发现的最大的细菌。下列相关叙述正确的是( ) A. 该菌细胞内含有遗传物质RNA和DNA B. 华丽硫珠菌的蛋白质是在核糖体上合成的 C. 该菌和蓝细菌一样,具有藻蓝素、叶绿体,能进行光合作用 D. 该菌具有以核膜为界限的细胞核,与真核细胞较为相似 【答案】B 【解析】 【详解】A、细菌的遗传物质是DNA,RNA并非其遗传物质,A错误; B、核糖体是合成蛋白质的场所,B正确; C、华丽硫珠菌和蓝细菌都是原核生物,均无叶绿体,C错误; D、细菌为原核生物,无核膜包被的细胞核,D错误。 故选B。 2. 下列有关生物体内化合物的叙述错误的是( ) A. 食用糖中的蔗糖为二糖,一般水解成单糖后才被细胞吸收 B. 低血糖时,人体肝脏中的糖原可分解产生葡萄糖及时补充 C. 在糖类供应不足时,脂肪能够大量转化为糖类 D. 大多数动物脂肪含饱和脂肪酸,室温时呈固态 【答案】C 【解析】 【详解】A、蔗糖是由一分子葡萄糖和一分子果糖脱水缩合形成的二糖,需水解为单糖才能被小肠上皮细胞吸收利用,A正确; B、肝糖原是人体内储存的多糖,低血糖时可在胰高血糖素等激素调节下分解为葡萄糖进入血液,维持血糖平衡,B正确; C、脂肪分解产生的甘油可转化为葡萄糖(糖异生),但脂肪酸主要通过β-氧化生成乙酰辅酶A进入三羧酸循环供能,不能大量转化为糖类。糖类不足时,机体优先利用脂肪供能,但转化量有限,C错误; D、饱和脂肪酸分子无双键,空间结构紧密,熔点较高。动物脂肪(如猪油)富含饱和脂肪酸,室温下常呈固态,D正确。 故选C。 3. 下列关于人体内元素和化合物的叙述,正确的是( ) A. 人体内的H、O主要存在于各种有机物中 B. 蛋白质和核酸中的N分别主要分布在氨基、碱基中 C. 人体内的Na+缺乏会引起肌肉细胞的兴奋性降低 D. 脂质中的胆固醇能有效促进人和动物的肠道吸收钙和磷 【答案】C 【解析】 【详解】A、人体内的H、O元素不仅存在于有机物(如糖类、蛋白质、脂质)中,还大量存在于无机物水中(自由水、结合水约占人体质量60%-70%),A错误; B、蛋白质中的N主要分布在氨基(—NH₂)及肽键中,但核酸(DNA、RNA)中的N分布于含氮碱基(如腺嘌呤、鸟嘌呤等)中,而非所有碱基(如尿嘧啶不含N),B错误。 C、Na⁺是维持细胞外液渗透压的主要离子,参与神经和肌肉细胞的兴奋传递。Na⁺内流形成动作电位,缺乏时会导致动作电位幅度减小,肌肉细胞兴奋性降低,C正确; D、胆固醇是动物细胞膜的重要成分,可参与合成维生素D,但直接促进肠道吸收钙和磷的是维生素D(如维生素D₃),D错误。 故选C。 4. 三杯鸡因其烹饪时使用一杯米酒、一杯酱油和一杯食用油而得名,鸡肉含有大量的蛋白质、脂肪等营养物质。下列说法正确的是( ) A. 烹饪后,鸡肉中的蛋白质失活一定会引起肽键的数目发生改变 B. 鸡肉脂肪由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应形成 C. 鸡肉细胞中的钙、铁、锌属于微量元素,大多以离子的形式存在 D. 鸡肉细胞中含量最高的物质是蛋白质 【答案】B 【解析】 【详解】A、蛋白质失活(变性)是空间结构改变,未破坏肽键(一级结构),肽键数目不变,A错误; B、脂肪(甘油三酯)由一分子甘油与三分子脂肪酸通过酯化反应形成,B正确; C、钙属于大量元素(铁、锌为微量元素),且细胞中无机盐大多以离子形式存在,C错误; D、活细胞中含量最高的化合物是水,蛋白质是含量最多的有机物,D错误。 故选B。 5. 某致病细菌分泌的外毒素对小鼠有很强的毒性,可引起呕吐、便血、痉挛等,最终导致死亡。该外毒素为环状肽,结构式如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 该外毒素含有0个羧基,0个氨基 B. A的结构为肽键,该外毒素有6个肽键 C. 该外毒素是环状七肽 D. B是R基,该外毒素有5种不同的R基 【答案】B 【解析】 【详解】A、羧基为-COOH、氨基为-NH2,该外毒素中羧基和氨基的数目均为0个,A正确; B、A的结构为肽键,该外毒素为环状七肽,有7个肽键,B错误; C、该外毒素为环状七肽,是由7个氨基酸脱水缩合形成的,C正确; D、不同氨基酸的R基不同,这7个氨基酸中有3个氨基酸的R基都是—CH3,其余4个氨基酸的R基都不相同,所以组成该化合物的氨基酸有5种,D正确。 故选B。 6. 下图是核苷酸及核苷酸单链结构示意图。下列有关说法错误的是( ) A. 图甲所示结构水解的产物与图乙所示结构彻底水解的产物相同 B. 乙图中的b(腺嘌呤脱氧核苷酸)是构成大肠杆菌遗传物质的原料之一 C. 图乙中核苷酸长链上相邻碱基之间通过脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖相连 D. 图甲所示的核苷酸参与构成的核酸,可分布在线粒体、叶绿体 【答案】A 【解析】 【详解】A、图甲所示结构水解的产物为腺嘌呤、核糖、磷酸,图乙有碱基T,是DNA一部分,彻底水解的产物为磷酸、脱氧核糖、四种含氮碱基,A错误; B、乙图中的b(腺嘌呤脱氧核苷酸)是构成大肠杆菌遗传物质(DNA)的原料之一,B正确; C、结合图示可知,核苷酸长链上相邻碱基之间通过脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖相连,C正确; D、图甲所示的核苷酸为腺嘌呤核糖核苷酸,参与构成的RNA,在线粒体、叶绿体中都有分布,D正确。 故选A。 7. 如图为细胞膜的亚显微结构模式图和部分功能示意图,下列叙述错误的是( ) A. 细胞膜的功能可说明细胞膜是动植物细胞的边界 B. 图1中②表示蛋白质,细胞膜的流动性使膜蛋白均匀分散在脂质中 C. 细胞膜上的①可以侧向自由移动,大多数②也可以运动,使细胞膜具有流动性 D. 图2所示细胞膜功能的实现与图1中结构③密切相关 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞膜可以控制物质出入细胞的功能,因而可说明细胞膜是动植物细胞的边界,A正确; B、图1中②表示蛋白质,膜蛋白不是均匀分散在脂质中,B错误; C、细胞膜上的①是磷脂双分子层,磷脂分子可以侧向自由移动,大多数②(蛋白质)也可以运动,使细胞膜具有流动性,C正确; D、结构③是糖蛋白,有识别作用,图2中激素与细胞膜上的受体结合,受体即是糖蛋白,因此图2所示细胞膜的功能的实现与图1中结构③密切相关,D正确。 故选B。 8. 用差速离心法分离某动物细胞的三种细胞器,经测定它们有机物的含量如图所示。下列有关说法正确的是( ) A. 细胞器甲可表示线粒体或叶绿体 B. 发菜细胞与此细胞共有的细胞器可能有甲和丙 C. 细胞器乙含有蛋白质和脂质,说明其具有膜结构,一定与分泌蛋白的合成和加工有关 D. 细胞器丙中进行的生理过程可产生水 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞器甲含有蛋白质、脂质、核酸,所以其具有膜结构和核酸,可能是线粒体也有可能是叶绿体,但动物细胞不含叶绿体,因此细胞器甲表示线粒体,A错误; B、发菜细胞为原核细胞,只有一种细胞器核糖体(丙),没有其他细胞器,B错误; C、细胞器乙含有蛋白质和脂质,说明其具有膜结构,但是不一定与分泌蛋白的合成和加工有关,如若细胞器乙表示溶酶体和液泡,C错误; D、细胞器丙由蛋白质和核酸组成,不含脂质,所以是核糖体,核糖体是蛋白质合成场所,核糖体中进行氨基酸的脱水缩合产生水,D正确。 故选D。 9. 囊泡运输是细胞内重要的运输方式,囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中繁忙地运输着“货物”。研究表明,囊泡能以出芽的方式脱离转运起点,通过特定分子识别机制在靶膜位置以膜融合的方式进入转运终点。下列相关叙述错误的是(  ) A. 内质网、高尔基体、细胞膜等生物膜均可产生囊泡 B. 高尔基体在囊泡运输过程中起着重要的交通枢纽作用 C. 囊泡的精确运输依赖信号识别,体现了生物膜的功能特点 D. 囊泡的运输体现了生物膜系统在结构上存在着间接联系 【答案】C 【解析】 【详解】A、内质网通过出芽形成囊泡运输至高尔基体,高尔基体同样以出芽形成囊泡运输至细胞膜,细胞膜在胞吞过程中内陷形成囊泡,因此内质网、高尔基体、细胞膜均可产生囊泡,A正确; B、高尔基体接收来自内质网的囊泡,加工后形成新的囊泡运输至细胞膜或其他部位,在囊泡运输中起交通枢纽作用,B正确; C、囊泡的精确运输依赖膜表面蛋白的信号识别,而生物膜的功能特点是选择透过性,结构特点是流动性。信号识别属于膜蛋白的功能,但这一过程需通过膜的流动性实现,因此体现的是结构特点,C错误; D、囊泡运输通过膜出芽和融合连接不同生物膜,属于结构上的间接联系(直接联系如内质网与核膜),D正确。 故选C。 10. 核纤层以网络形式分布于核膜内侧,由特殊的纤维丝状蛋白组成,如图所示。核纤层能维持细胞核正常的形状与大小,有利于细胞核与细胞质之间的隔离与信息交换。下列有关细胞核的结构和功能的叙述,错误的是(  ) A. 组成核纤层的蛋白质由图中的结构①进入细胞核 B. 核膜由两层磷脂分子构成,将核内物质与细胞质分开 C. 图中结构②与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关 D. 核纤层被破坏后,细胞核的形态和功能会发生改变 【答案】B 【解析】 【详解】A、①是核孔,蛋白质等生物大分子通过核孔进入细胞核,A正确; B、核膜是双层膜结构,共有4层磷脂分子,B错误; C、结构②是核仁,核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,C正确; D、核纤层能维持细胞核正常的形状与大小,核纤层被破坏后,细胞核的形态和功能会发生改变,D正确。 故选B。 11. 下列关于物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 胞吞过程与细胞膜上磷脂双分子层的流动性有关,与蛋白质无关。 B. ATP能够作为支持氧气进入人肺泡细胞的直接能源物质 C. 小肠中的氨基酸进入小肠上皮细胞需要通道蛋白的参与 D. 水分子通过渗透作用进出细胞体现细胞膜的选择透过性 【答案】D 【解析】 【详解】A、胞吞不仅依赖磷脂双分子层的流动性,还需要膜上蛋白质(如受体蛋白)识别并结合被运输的物质,才能启动胞吞过程,因此与蛋白质有关,A错误; B、氧气进入肺泡细胞的方式是自由扩散,自由扩散属于被动运输,不需要消耗 ATP(仅顺浓度梯度运输),B错误; C、氨基酸进入小肠上皮细胞的方式是主动运输,需要的是载体蛋白(而非通道蛋白)协助,同时消耗 ATP,C错误; D、水分子通过水通道蛋白或磷脂双分子层进出细胞(渗透作用),水通道蛋白具有特异性,体现细胞膜的选择透过性,D正确。 故选D。 12. 下图为达到平衡状态的渗透装置,S1和S2为不同浓度的蔗糖溶液,只有水分子能通过半透膜,其他分子不能通过,m为达到平衡时的内外液面差。下列说法正确的是( ) A. 实验初始时S1的浓度大于S2的浓度,实验结束后S1的浓度等于S2的浓度 B. 若往漏斗内加入少量的蔗糖酶,m会变小 C. 若往漏斗外加入少量的蔗糖,m会变大 D. 若吸出漏斗内高出液面的溶液,待重新达到平衡后,m会变小 【答案】D 【解析】 【详解】A、当渗透达到平衡时,液面高度差产生的液体压强等于半透膜两侧浓度差形成的渗透压,因此,溶液S1的浓度大于溶液S2的浓度,A错误; B、若向漏斗中加入蔗糖分子,半透膜两侧浓度差变大,则平衡时m变大;若往漏斗内加入少量的蔗糖酶,使蔗糖分解生成单糖,半透膜两侧浓度差变大,平衡时m变大,B错误; C、若往漏斗外加入少量的蔗糖或蔗糖酶,则导致半透膜两侧浓度差变小,那么平衡时m均变小,C错误; D、吸出漏斗内高出液面的溶液,漏斗内溶液浓度下降,漏斗外溶液浓度上升,m变小,D正确。 故选D。 13. 将普通水稻和耐盐碱水稻的成熟叶片置于不同浓度的等量蔗糖溶液中,培养相同时间后检测其重量变化(细胞未失水死亡),结果如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 本实验的自变量是蔗糖溶液的浓度和水稻品种 B. 由图可知a植物是普通水稻,b植物是耐盐碱水稻 C. 五种蔗糖溶液浓度的大小关系为丙<戊<甲<丁<乙 D. 乙浓度条件下,当叶片重量不再变化时,a植物叶片的细胞液浓度大于b植物叶片的细胞液浓度 【答案】D 【解析】 【详解】A、本实验是将普通水稻和耐盐碱水稻的成熟叶片置于不同浓度的蔗糖溶液中,说明自变量是蔗糖溶液的浓度和水稻品种,A正确; B、耐盐碱水稻的细胞液浓度高于普通水稻的细胞液浓度,甲溶液中,b植物既不吸水也不失水,a植物失水,说明b植物的细胞液浓度大于a植物的细胞液浓度,即a植物是普通水稻,b植物是耐盐碱水稻,B正确; C、以b植物作为研究对象,丙浓度下细胞吸水最多,则丙的浓度最小,其次是戊,甲溶液中b植物既不吸水也不失水,与细胞液浓度相等,乙浓度下失水最多,则乙的浓度最大,因此五种蔗糖溶液浓度的大小关系为丙<戊<甲<丁<乙,C正确; D、在乙溶液中,a植物的失水量大于b植物,但由于b植物的起始细胞液浓度大于a植物,因此,失水量b植物大于a植物的情况下,b植物细胞液浓度与植物细胞a液浓度无法对比,D错误。 故选D。 14. 在农业生产中,农作物施肥不当,有时会出现“烧苗”现象,这与植物细胞的吸水和失水有关。以下说法错误的是( ) A. 施肥过多会出现下图中甲→乙的现象,可能会导致细胞过度失水而死亡 B. 植物细胞发生质壁分离的过程中,细胞的吸水能力逐渐增强 C. 若将图中甲细胞置于一定浓度的KNO3溶液中,可观察到甲→乙→甲→丙的过程 D. 出现如图现象,与①的伸缩性大于②的伸缩性有关 【答案】D 【解析】 【详解】A、施肥过多导致土壤溶液浓度过高,可能会导致出现下图中甲→乙的现象,细胞过度失水而死亡,A正确; B、细胞失水过程中,细胞液浓度增大,吸水能力逐渐增强,B正确; C、K+和NO3⁻可通过主动运输进入细胞液,使细胞液浓度增大,因此可观察到细胞发生质壁分离后自动复原的现象,可观察到甲→乙→甲→丙的过程,C正确; D、出现上述实验现象,与①的伸缩性小于②的伸缩性有关,D错误。 故选D。 15. 有关探究酶特性实验的叙述,正确的是( ) A. 探究酶的最适温度时可将酶和底物混合后再调节温度 B. 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,需选用碘液对其因变量进行检测 C. 探究温度对蛋白酶活性的影响,加入的底物蛋白块初始体积为无关变量 D. 若用淀粉和淀粉酶来探究酶的最适温度,可用斐林试剂来检测淀粉是否被分解 【答案】C 【解析】 【详解】A、探究酶的最适温度时,需先将酶和底物分别预保温至目标温度后再混合,避免混合后温度变化导致反应速率不准确。若混合后再调节温度,反应可能已提前发生,影响实验结果准确性,A错误; B、碘液只能检测淀粉是否被水解(淀粉遇碘变蓝),但无法检测蔗糖是否被水解(蔗糖及水解产物与碘液均无颜色反应)。应使用斐林试剂检测还原糖(淀粉水解产生麦芽糖,蔗糖水解产生葡萄糖和果糖,均为还原糖),B错误; C、实验的自变量是 “温度”,因变量是 “胃蛋白酶的活性(可通过蛋白块消失时间体现)”,而蛋白块初始体积属于无关变量,需保持一致以排除干扰,C正确; D、斐林试剂检测还原糖需要水浴加热(50-65℃),这会改变实验的预设温度,干扰温度对酶活性的影响,因此不能用于该实验的检测,D错误。 故选C。 16. 图中两曲线表示H2O2在无催化剂和过氧化氢酶催化条件下的分解过程。有关说法错误的是(  ) A. ①、②曲线分别表示H2O2在无催化剂、过氧化氢酶催化条件下分解 B. 比较曲线①和曲线②的结果,说明酶具有高效性 C. 图中E值表示过氧化氢酶降低的化学反应活化能 D. 反应液中H2O2的量一定时,使用过氧化氢酶反应完成时间缩短 【答案】B 【解析】 【详解】A、据图可知,①、②曲线分别表示H2O2在无催化剂、过氧化氢酶催化条件下分解,A正确; B、酶的高效性是与无机催化剂相比,图示没有描述无机催化剂的催化效果,故不能体现酶具有高效性,B错误; C、图中E段表示在有酶催化的条件下降低的化学反应活化能,C正确; D、反应液中H2O2的量一定时,使用过氧化氢酶(可加快反应的进行)反应完成时间缩短,D正确。 故选B。 17. 酶是一种生物催化剂,细胞内的化学反应离不开酶的催化。下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 在淀粉和淀粉酶混合液中加蛋白酶,不影响淀粉水解 B. 酶是活细胞产生的生物催化剂,都在细胞内发挥作用 C. 高温主要通过破坏酶的肽键导致酶变性失活 D. 生物体内的酶不都是在核糖体上合成的 【答案】D 【解析】 【详解】A、蛋白酶会水解淀粉酶(本质为蛋白质),导致淀粉酶失活,进而影响淀粉水解,A错误; B、酶可在细胞外发挥作用(如消化酶),并非都在细胞内作用,B错误; C、高温主要破坏酶的空间结构(如氢键等次级键),肽键断裂需强酸、强碱或蛋白酶作用,C错误; D、绝大多数酶是蛋白质,蛋白质类酶在核糖体合成,但少数酶是RNA(如核酶)主要在细胞核内合成的,D正确。 故选D。 18. 麦芽糖酶可以催化麦芽糖水解,图1表示麦芽糖量对酶促反应速率的影响曲线,图2表示某环境因素对酶促反应速率的影响曲线。下列叙述正确的是( ) A. 若在图1中A点时增加麦芽糖酶的量,A点将向上方移动 B. 图2中,C点和E点麦芽糖酶的空间结构一定都发生了不可逆的改变 C. 图1中,B点之后酶促反应速率不再增加的原因是麦芽糖酶已达到饱和 D. 麦芽糖酶在最适温度、最适pH的条件下活性最高,适合储存此酶 【答案】C 【解析】 【详解】A、A点时限制酶促反应速率的因素是麦芽糖量,在图1中A点时增加麦芽糖酶的量,A点不会向上方移动,A错误; B、图2中,若影响因素是温度,C点麦芽糖酶的空间结构未改变,B错误; C、图1中,B点之后酶促反应速率不再增加的原因是受酶的量的限制,麦芽糖酶已达到饱和,C正确; D、麦芽糖酶应在低温、最适pH的条件下储存,D错误。 故选C。 19. 多酶片为双层结构,糖衣包裹胃蛋白酶,肠溶衣包裹胰蛋白酶、胰淀粉酶等胰酶,如下图所示。药物进入消化道,定点崩解发挥疗效。下列叙述错误的是( ) A. 糖衣有防潮、隔绝空气等作用,且能在胃中溶解 B. 胰蛋白酶还可应用于去除坏死组织和溶解血凝块,促进伤口愈合 C. 胃蛋白酶和胰酶的最适pH差异较大,但两者的最适温度相似 D. 消化不良时可通过咀嚼多酶片,加快酶的定点崩解 【答案】D 【解析】 【详解】A、糖衣有保护胃蛋白酶的作用,防止变性失活,且能在胃中溶解,释放出胃蛋白酶,A正确; B、胰蛋白酶能水解多种蛋白质,可应用于去除坏死组织和溶解血凝块,促进伤口愈合,B正确; C、胃蛋白酶的最适pH为1.5左右,胰酶的最适pH为8.0左右,两者最适pH差异较大,但两者的最适温度相似,均为37℃左右,C正确; D、患者服用多酶片时应整片吞服,不宜嚼碎服用,避免嚼碎后的胰酶在胃中变性失活,D错误。 故选D。 20. 下列有关能源物质ATP的叙述,正确的是( ) A. 一分子ATP由一分子腺嘌呤、一分子脱氧核糖和三个磷酸基团构成 B. 运动员在运动前做准备活动,是为了积累大量ATP为运动过程供能 C. 叶肉细胞中ATP的合成仅发生于线粒体和叶绿体中 D. 分泌蛋白的合成和分泌过程与ATP的水解反应相联系 【答案】D 【解析】 【详解】A、ATP由一分子腺嘌呤、一分子核糖(非脱氧核糖)和三个磷酸基团构成,脱氧核糖存在于DNA中,A错误; B、ATP在细胞内含量少且不能大量积累,准备活动主要是提高酶活性和代谢速率以加快ATP合成速率,而非积累ATP,B错误; C、叶肉细胞的ATP合成场所有线粒体(有氧呼吸)、叶绿体(光合作用)和细胞质基质(无氧呼吸或糖酵解阶段),C错误; D、分泌蛋白的合成(核糖体)和分泌(囊泡运输)需消耗能量,由ATP水解直接供能,符合"耗能过程与ATP水解相联系"的原理,D正确。 故选D。 21. 下图为ATP分子结构示意图,①③表示基团,②④表示化学键,相关叙述错误的是(  ) A. ①为腺嘌呤,即ATP中的“A” B. ②为特殊的化学键,其断裂往往与细胞中的吸能反应相联系 C. ③为磷酸基团,其脱离后可使蛋白质等分子磷酸化 D. ④为特殊的化学键,其断裂后形成的化合物之一是组成RNA的基本单位 【答案】A 【解析】 【详解】A、①为腺嘌呤,ATP中的“A”为腺苷,腺苷由腺嘌呤和核糖组成,A错误; B、②为特殊的化学键,其断裂会释放能量,往往与细胞中的吸能反应相联系,B正确; C、③为磷酸基团,其脱离后可使蛋白质等分子磷酸化,被磷酸化的蛋白质空间结构发生变化,活性也被改变,C正确; D、④为特殊的化学键,其断裂后形成的化合物之一AMP(AMP由一分子腺嘌呤、一分子核糖和一分子磷酸基团组成)是组成RNA的基本单位,D正确。 故选A。 22. 下图为探究酵母菌的呼吸方式的装置,以下说法正确的是( ) A. D瓶中加入酸性重铬酸钾后观察到溶液变成灰绿色,则说明D瓶一定产生了酒精 B. C瓶澄清的石灰水可用溴麝香草酚蓝溶液来代替,可出现由蓝变绿再变黄的颜色变化 C. 甲组通入了空气,为空白对照组,乙组为实验组 D. D瓶上层空气中CO2会对实验结果造成影响,故需放置一段时间后再连通E 【答案】B 【解析】 【详解】A、葡萄糖和酒精都能和酸性重铬酸钾反应出现灰绿色现象,说明D瓶不一定产生了酒精,A错误; B、溴麝香草酚蓝溶液遇二氧化碳会由蓝变绿再变黄,可用来检测二氧化碳,C瓶中澄清的石灰水可用溴麝香草酚蓝溶液来代替,B正确; C、该实验为对比实验,甲和乙都是实验组,进行相互对照,C错误; D、瓶封口后酵母菌会通过有氧呼吸消耗瓶内残留的氧气,形成无氧环境,若直接连通E瓶(通常含澄清石灰水或溴麝香草酚蓝水溶液),残留氧气可能干扰实验结果,导致检测到的CO2来源无法准确区分是有氧呼吸还是无氧呼吸,因此D瓶需放置一段时间后再连通E不是因为上层空气中CO2会对实验结果造成的影响,D错误。 故选B。 23. 2024年12月15日,赣州马拉松在长征广场起跑。下列有关运动员在长跑过程中体内发生的生理变化的叙述,正确的是( ) A. 细胞呼吸中产生的CO2均来自线粒体基质 B. 线粒体内的葡萄糖氧化分解速率会加快 C. 在比赛过程中,骨骼肌细胞中的ATP含量明显减少 D. 发生肌肉抽搐可能与血液中Ca2+含量较高有关 【答案】A 【解析】 【详解】A、人体细胞有氧呼吸第二阶段在线粒体基质中产生CO2,无氧呼吸不产生CO2,故产生的CO2均来自线粒体基质,A正确; B、葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸后进入线粒体氧化,线粒体不能直接分解葡萄糖,B错误; C、ATP与ADP快速转化维持动态平衡,长跑时ATP消耗速率加快,但通过呼吸作用及时合成,含量保持相对稳定,C错误; D、肌肉抽搐通常因血液中Ca2+含量过低导致神经肌肉兴奋性异常增高,D错误。 故选A。 24. 下列关于呼吸作用及其应用的叙述,正确的是( ) A. 运动员进行长跑比赛时,肌肉细胞以无氧呼吸为主 B. 用纱布包扎伤口,目的是让皮肤细胞进行有氧呼吸 C. 保持水果低温干燥的贮藏环境,利于延长保鲜时间 D. 创伤面积窄而深比大而浅时更易患破伤风 【答案】D 【解析】 【详解】A、长跑是耐力运动,肌肉细胞主要进行有氧呼吸(只有短暂供氧不足时才会辅助无氧呼吸),因为有氧呼吸能更高效地提供能量(1mol 葡萄糖有氧呼吸产生的 ATP 是无氧呼吸的约 19 倍),A错误; B、用透气纱布包扎的目的是创造有氧环境,抑制厌氧菌(如破伤风梭菌)繁殖,而非为皮肤细胞提供有氧呼吸的条件(皮肤细胞本身能通过血液循环获得氧气),B错误; C、水果保鲜需要低温、低氧、湿度适中的环境:干燥会导致水果失水皱缩(多数水果适宜湿度为85%-95%),而低温+干燥会加速水果干瘪,反而缩短保鲜期,C错误; D、破伤风梭菌是厌氧菌,窄而深的伤口易形成缺氧环境,适合其繁殖;而大而浅的伤口通风好,不易形成厌氧环境,感染风险更低,D正确。 故选D。 25. 将新鲜的荔枝放入纸箱中密封保存,第3天取果时发现果实发热,存放时间长会闻到酒味。现将一些荔枝放入密闭容器中,若细胞呼吸的底物都是葡萄糖,当通入不同浓度的氧气时,其O2的消耗量和CO2的产生量如表所示,则下列叙述错误的是( ) 氧浓度(%) a b c d e CO2产生量(mol/min) 1.2 1.0 1.3 1.6 3.0 O2的消耗量(mol/min) 0 0.5 0.7 1.2 3.0 A. 氧浓度为b时,荔枝的线粒体和细胞质基质均能产生CO2 B. 氧浓度为c时,荔枝产生C2H5OH的量为0.6mol/min C. 氧浓度为d时,消耗的葡萄糖有1/2用于酒精发酵 D. 氧浓度为a时比b时更适宜荔枝的储存 【答案】D 【解析】 【详解】A、氧浓度为b时,O2消耗量为0.5 mol/min,表明存在有氧呼吸产生CO2也为0.5 mol/min,而实际CO2产生量为1.0 mol/min,说明无氧呼吸产生CO2量为0.5 mol/min,线粒体是有氧呼吸的主要场所,细胞质基质是无氧呼吸的场所,因此线粒体和细胞质基质均能产生CO2,A正确; B、氧浓度为c时,O2消耗量为0.7 mol/min,说明有氧呼吸产生CO2量为0.7 mol/min;总CO2产生量为1.3 mol/min,则无氧呼吸产生CO2量为0.6 mol/min。无氧呼吸中,C2H5OH产生量与CO2产生量相等(反应式:C6H12O6→ 2CO2+ 2C2H5OH),故产生C2H5OH的量为0.6 mol/min,B正确; C、氧浓度为d时,O2消耗量为1.2 mol/min,有氧呼吸消耗葡萄糖量为1.2 / 6 = 0.2 mol/min(有氧呼吸消耗1 mol葡萄糖需6 mol O2);有氧呼吸产生CO2量为1.2 mol/min,总CO2产生量为1.6 mol/min,无氧呼吸产生CO2量为0.4 mol/min,无氧呼吸消耗葡萄糖量为0.4 / 2 = 0.2 mol/min(无氧呼吸消耗1 mol葡萄糖产生2 mol CO2);总葡萄糖消耗量为0.4 mol/min,无氧呼吸(酒精发酵)消耗葡萄糖占比为0.2 / 0.4 = 1/2,C正确; D、氧浓度为a时,O2消耗量为0,CO2产生量为1.2 mol/min,为完全无氧呼吸;氧浓度为b时,CO2产生量为1.0 mol/min,小于a时的1.2 mol/min,表明呼吸速率更低,更适宜储存。因此a时不如b时适宜储存,D错误。 故选D。 二、非选择题(44分) 26. 米饭等食物进入消化道后,大多数糖类经消化后会以葡萄糖等单糖的形式被小肠上皮细胞吸收。下图表示肠道内的葡萄糖、Na+等营养物质通过小肠上皮细胞的细胞膜进出细胞的过程。请回答下列问题: (1)食物中除含有葡萄糖外,还有单糖______(写出两种)。 (2)据图判断,Na+出细胞的跨膜运输方式属于______。钠钾泵运输Na+和K+时______(填“需要”或“不需要”)与两种离子结合,自身构象______(填“发生”或“不发生”)改变。 (3)据图判断,葡萄糖进入细胞的跨膜运输方式属于______。 (4)依据以上分析可知,图中细胞膜上蛋白质的作用有__________________。 【答案】(1)果糖、半乳糖、脱氧核糖、核糖 (2) ①. 主动运输 ②. 需要 ③. 发生 (3)主动运输 (4)运输、催化 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【小问1详解】 单糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖;食物中除葡萄糖外,还含有的单糖有果糖、核糖、脱氧核糖和半乳糖等。 【小问2详解】 据图判断,Na+出细胞为逆浓度梯度运输、需消耗能量、需载体蛋白协助,属于主动运输;钠钾泵是属于载体蛋白,需要和被转运的物质结合,且会发生自身构象的改变。 【小问3详解】 由图可知,葡萄糖进入细胞时逆浓度梯度运输、需消耗能量(其所消耗的能量直接来自钠离子浓度梯度),需载体蛋白协助,跨膜运输方式属于主动运输。 【小问4详解】 图中细胞膜上蛋白质可以运输物质,催化ATP的水解,所以有运输、催化等作用。 27. 某同学分别用X、Y、Z三种不同的酶进行了关于酶特性的验证实验1、2、3,实验结果分别对应图1、2、3。回答下列问题: (1)酶X、Y、Z的作用机理相同,均为________________________。实验1中的酶X可以是________________________(填淀粉酶或H2O2酶或两者都行)。 (2)图2中,比较pH分别为5、7、9的三组实验结果,pH=______的实验组酶Y活性最高。向pH=9的实验组中滴加HCl调节至pH=7,该化学反应的速率将______。 (3)酶Z是______,推测实验3的目的是____________。检测实验3的结果______(填“能”或“不能”)只使用斐林试剂。 【答案】(1) ①. 降低反应所需的活化能 ②. 淀粉酶 (2) ①. 7 ②. 不变 (3) ①. 麦芽糖酶 ②. 验证酶具有专一性 ③. 不能 【解析】 【分析】1、酶的作用:催化作用;2、酶的作用机理:降低化学反应的活化能;3、酶的特性:高效性、专一性、作用条件较温和。 【小问1详解】 酶X、Y、Z的作用机理相同,均为降低化学反应所需的活化能。实验1研究的是温度对酶活性的影响,过氧化氢受热后分解速度会加快,对实验结果有干扰,所以该实验不适合选择过氧化氢和过氧化氢酶,可以是淀粉酶。 【小问2详解】 图2中,比较pH分别为5、7、9的三组实验结果,pH=7时实验组的底物剩余量最少,此时酶Y活性最高。向pH=9的实验组中滴加HCl调节至pH=7,由于碱性条件下酶的空间结构已经改变且不可逆转,所以该化学反应的速率将不变。 【小问3详解】 酶Z能使麦芽糖分解,所以是麦芽糖酶。实验3中加入了两种底物、一种酶,所以实验目的是验证酶具有专一性。斐林试剂可以鉴定还原糖,由于蔗糖不是还原糖,麦芽糖水解前后均为还原糖,故无法只使用斐林试剂检测实验的结果。 28. 樱桃香甜可口,含有丰富的营养物质,是许多人喜爱的水果。下图1表示樱桃的细胞呼吸过程,A~C表示物质,①~④表示过程;a~c表示能量的数值。图2是一种测定樱桃有氧呼吸速率的密闭装置。请回答下列问题: (1)图1中B代表的物质是____________,C代表的物质是____________,过程②发生在__________________(填场所),a、b和c中数值最大的是______。若用18O标记有氧呼吸的葡萄糖,则产物______中会检测到18O。 (2)利用图2装置测定樱桃有氧呼吸速率时,有色液滴会向______(填“左”或“右”)移动,有色液滴在刻度管上的读数表示的是有氧呼吸过程中______的量。 (3)生活中发现,受到机械损伤后的樱桃易烂。某同学查阅文献发现易烂与机械损伤引起樱桃有氧呼吸速率增大有关。请结合测定呼吸速率的实验装置,设计实验验证机械损伤能引起樱桃有氧呼吸速率增大,并写出预期实验结果。 ①实验步骤: 第一步:取两套测定樱桃有氧呼吸速率的装置,编号甲、乙。 第二步:甲装置中放入适量的消毒樱桃,如图2所示:乙装置中放入______,其他条件与甲组完全相同。 第三步:在相同且适宜的条件下放置30min后,记录甲、乙两组有色液滴移动的距离。 ②实验结果:____________________________________。 【答案】(1) ①. NADH##[H]##还原型辅酶I     ②. H2O ③. 线粒体内膜 ④. b ⑤. 二氧化碳 (2) ①. 左 ②. 消耗氧气     (3) ①. 等量消毒的受到机械损伤后的樱桃     ②. 乙组有色液滴移动的距离大于甲组  【解析】 【分析】有氧呼吸的过程:第一阶段发生在细胞质基质,葡萄糖在酶的催化作用下生成丙酮酸和少量的[H],释放少量能量,第二阶段发生在线粒体基质,丙酮酸和水发生反应,被彻底分解成CO2和[H],释放少量能量,第三阶段发生在线粒体内膜上,[H]和氧气反应生成水,并释放大量能量。无氧呼吸过程:全过程发生在细胞质基质中,第一阶段和有氧呼吸相同,第二阶段丙酮酸被还原生成乳酸或酒精和CO2。 【小问1详解】 分析图1,A是O2、B是NADH([H]、还原型辅酶I)、C是H2O。①表示细胞呼吸第一阶段,④表示有氧呼吸第二阶段,③表示产生C2H5OH的无氧呼吸第二阶段,发生在细胞质基质,②表示有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜。a是有氧呼吸第一阶段释放的能量,c是有氧呼吸第二阶段释放的能量,b是有氧呼吸第三阶段释放的能量,第三阶段释放的能量最多,b的数值最大,若用18O标记有氧呼吸的葡萄糖,则产物CO2中会检测到18O。 【小问2详解】 图2装置中NaOH溶液的作用是吸收装置中的CO2。樱桃进行有氧呼吸会消耗装置中的O2,释放的CO2会被NaOH溶液吸收,所以装置中的气体体积减小,有色液滴向左移动。有色液滴向左移动在刻度管上的读数表示的是有氧呼吸消耗氧气的量。 【小问3详解】 本实验是验证性实验,实验的自变量是樱桃是否受到机械损伤,因变量是有氧呼吸速率,观测指标是有色液滴的移动距离,无关变量是樱桃的量等。所以实验组应加入等量消毒的受到机械损伤后的樱桃。机械损伤能引起樱桃有氧呼吸速率升高,故乙组有色液滴移动的距离大于甲组。 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:天津市和平区天津市耀华中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题
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