精品解析:海南省琼海市嘉积中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题
2025-12-27
|
2份
|
28页
|
152人阅读
|
0人下载
内容正文:
琼海市嘉积中学2025—2026学年度第一学期高一年级第三次月考
生物科试题
(时间:90分钟;满分:100分)
一、选择题(45分,共15小题,每小题3分,每小题只有一个最佳选项)
1. 人体的肠道内富含多种原生益生菌(如长双歧杆菌),肠道还可借助药物(如布拉氏酵母菌散)获得外源有益菌群。下列叙述正确的是( )
A. 长双歧杆菌和布拉氏酵母菌都是原核生物
B. 核糖体是长双歧杆菌和布拉氏酵母菌唯一共有的结构
C. 长双歧杆菌是单细胞生物,没有以核膜为界限的细胞核
D. 人体肠道中的所有益生菌构成一个种群,共同守护肠道健康
【答案】C
【解析】
【详解】A、长双歧杆菌是细菌,属于原核生物;布拉氏酵母菌属于真菌,为真核生物,A错误;
B、长双歧杆菌(原核)和布拉氏酵母菌(真核)共有的结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质基质和核糖体,核糖体并非唯一共有结构,B错误;
C、长双歧杆菌是单细胞原核生物,无核膜包被的细胞核,C正确;
D、种群是同种生物所有个体的集合,而肠道中的益生菌包含不同物种(如长双歧杆菌与其他菌种),无法构成一个种群,D错误。
故选C。
2. 很多中学生喜欢喝奶茶,但经常喝奶茶容易导致人体肥胖、神经过敏、早衰、糖尿病等。这些危害与奶茶中所含成分有很大关系。某生物兴趣小组购买一杯奶茶,欲对其相关成分进行鉴定。下列相关叙述错误的是( )
A. 可用碘液检测是否含淀粉,若呈蓝色,则奶茶中含淀粉
B. 用苏丹Ⅲ染液检测是否含脂肪,若呈橘黄色,则说明奶茶中含脂肪
C. 用斐林试剂检测时,若水浴加热后不呈砖红色,则说明奶茶中不含糖
D. 用双缩脲试剂检测是否含蛋白质,应先加NaOH溶液,再加CuSO4溶液
【答案】C
【解析】
【详解】A、淀粉遇碘液会呈现蓝色,因此可以用碘液检测是否含淀粉,若呈蓝色,则奶茶中含淀粉,A正确;
B、苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色,若奶茶出现橘黄色,说明含脂肪,B正确;
C、还原糖与斐林试剂水浴加热后反应呈砖红色,用斐林试剂检测是否含还原糖,若水浴加热后不呈砖红色,则说明奶茶中不含还原糖,C错误;
D、鉴定蛋白质,使用双缩脲试剂检测时,应先加A液(氢氧化钠溶液),以营造碱性环境,然后再加B液(硫酸铜溶液),D正确。
故选C。
3. 健康饮食模式推荐植物油、建议增加粗粮、白肉及豆制品、蔬菜,保证适量水果、适量坚果、奶类等,同时强烈推荐蒸、煮、涮的烹饪方式。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪、淀粉、纤维素组成元素相同,三者均为生物大分子
B. 人体很难消化纤维素,食用富含纤维素的食物对健康无益
C. 长期摄入高糖饮食会造成肥胖,说明糖类在供应充足的情况下可以在人体内大量转化为脂肪
D. 植物油富含饱和脂肪酸,比动物油熔点低,不易凝固
【答案】C
【解析】
【详解】A、脂肪由C、H、O组成,淀粉和纤维素也由C、H、O组成,但脂肪是甘油和脂肪酸形成的脂质,A错误;
B、人体缺乏分解纤维素的酶,无法直接消化纤维素,但纤维素可促进肠道蠕动,帮助消化和排便,对健康有益,B错误;
C、糖类在供应充足且超过需求时,可大量转化为脂肪储存,长期高糖饮食导致肥胖与此相关,C正确;
D、植物油含不饱和脂肪酸,熔点较低(常温下液态),而动物油含饱和脂肪酸,熔点较高(常温下固态),D错误。
故选C。
4. 液泡普遍存在于植物细胞中,年幼的细胞有多个分散的小液泡。在细胞成熟过程中,小液泡逐渐融合成一个大液泡,将细胞核等挤到细胞的边缘,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 液泡中含有无机盐、氨基酸、糖类等营养物质
B. 液泡内的液体起到调节植物细胞渗透压的作用
C. 图中右侧植物细胞的成熟程度大于左侧的细胞
D. 液泡中的光合色素是叶和果实颜色的主要来源
【答案】D
【解析】
【详解】A、液泡是植物细胞的 “储存仓库”,含有无机盐、氨基酸、糖类等营养物质,A正确;
B、液泡内的细胞液含有多种溶质,能调节植物细胞的渗透压,B正确;
C、题干指出 “年幼细胞有多个分散的小液泡,成熟过程中融合成大液泡”。图中左侧细胞有多个小液泡,右侧细胞有大液泡,因此右侧细胞的成熟程度大于左侧细胞,C正确;
D、光合色素(如叶绿素、类胡萝卜素)位于叶绿体中,液泡中的是花青素等水溶性色素,与果实颜色有关,但与叶的光合色素无关,D错误。
故选D。
5. 某同学将紫色洋葱外表皮细胞浸润在添加红墨水的30%的蔗糖溶液中,出现图所示的质壁分离现象时,颜色为无色的区域为( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
【答案】C
【解析】
【分析】植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
【详解】分析题图可知:①为外界溶液,是添加红墨水的30%的蔗糖溶液,呈红色; ③所指的结构是原生质层,是无色的;由于选取的实验材料是紫色洋葱外表皮细胞,液泡中的④细胞液是紫色的,原生质层具有选择透过性,红墨水不能透过细胞膜进入细胞,而②是细胞壁和细胞膜之间的部分,由于细胞壁是全透性的,添加红墨水的30%的蔗糖溶液能透过细胞壁,故发生质壁分离现象时,①、②为红色区域,③为无色区域,④为紫色区域,故C符合题意。
故选C。
6. 研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上特定抗体(可与抗原结合),制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”。这种脂质体已在癌症治疗中得到应用。下列分析错误的是( )
A. 该脂质体所运载的药物B为水溶性药物
B. 该脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架
C. 该脂质体表面不具备可供白细胞识别的受体,能避免被白细胞识别和清除
D. 该脂质体膜上的抗体可特异性识别癌细胞抗原,从而将药物定向运送到癌细胞
【答案】A
【解析】
【详解】A、磷脂分子的头部具有亲水性,尾部具有疏水性,药物B接近磷脂分子的尾部,为脂溶性药物,A错误;
B、据题图可知,脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架,B正确;
C、糖蛋白与细胞的识别有关,“隐形脂质体”不具备可供白细胞识别的受体(糖蛋白),能避免被白细胞识别和清除,C正确;
D、脂质体膜上镶嵌的抗体能够特异性识别癌细胞,将药物定向运送到癌细胞,从而杀死癌细胞,D正确。
故选A。
7. 如图表示酶促反应和非酶促反应能量曲线,下列叙述错误的是( )
A. 曲线a代表非酶促反应
B. BD段可表示酶降低的活化能
C. AC段表示没有酶催化下化学反应所需的活化能
D. 无机催化剂条件下的能量曲线应补充在曲线a、b之间
【答案】B
【解析】
【分析】酶是由生物活细胞产生的、对作用底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或者核糖核酸(RNA)。酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的,酶促反应需要最适的温度和最适的pH值条件。温度过高或过低,pH值过高或过低都会影响酶的活性,高温、过酸和过碱的条件会使酶永久失活。
【详解】A、由于酶可以降低化学反应所需的活化能从而加快化学反应的速度,结合图示可知,a需要更多的能量才能反应,说明曲线a代表非酶促反应,A正确;
B、曲线a代表非酶促反应,曲线b代表酶促反应,结合图示可知,AB段可表示酶降低的活化能,B错误;
C、结合图示可知,曲线a代表非酶促反应,曲线a中初态反应物成为活化态需要的能量为AC段,因此说明AC段表示没有酶催化下化学反应所需的活化能,C正确;
D、无机催化剂可以降低活化能加快化学反应的速度,但降低能力弱于酶,因此无机催化剂条件下的能量曲线应补充在曲线a、b之间,D正确。
故选B。
8. 下列有关酶的发现过程的叙述,错误的是( )
A. 巴斯德提出酿酒中的发酵是由于酵母细胞的存在
B. 巴斯德和李比希关于“糖类是怎么变成酒精的”的观点都有局限性
C. 毕希纳将从酵母菌细胞中提取到的、能将糖液转变成酒的物质称为酿酶
D. 萨姆纳从刀豆种子中提取出了纯酶,并进一步证明了少数酶不是蛋白质
【答案】D
【解析】
【分析】1.酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA;
2.酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性;
3.酶促反应的原理:酶能降低化学反应的活化能。
【详解】A、法国微生物学家巴斯德通过显微镜观察提出酿酒中的发酵是由于存在酵母细胞,没有活细胞的参与糖类是不可能变成酒精的,A正确;
B、巴斯德认为只有活细胞才能参与发酵过程,忽视了物质的作用,德国化学家李比希认为参与发酵的是酵母细胞中的某些物质其作用,而但这些物质只有在酵母细胞死亡并裂解后才能发挥作用,显然二者的观点具有局限性,B正确;
C、德国化学家毕希纳证明活细胞中的某些物质也可引起发酵,并把能将糖液转变成酒的物质称为酿酶,C正确;
D、美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有催化功能,D错误。
故选D。
【点睛】
9. 酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 组成酶的单体是氨基酸或核糖核苷酸
B. 酶都是在核糖体上合成的
C. 酶只有在细胞中才能发挥作用
D. 酶的作用原理与无机催化剂的不同
【答案】A
【解析】
【详解】A、绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,故组成酶的单体是氨基酸或核糖核苷酸,A正确;
B、酶大部分是在核糖体上合成的,少数在细胞核中合成,B错误;
C、酶在细胞内或细胞外(如消化道、体外实验)均可发挥催化作用,如消化酶在肠腔中催化反应,C错误;
D、酶与无机催化剂的作用原理相同,均通过降低化学反应的活化能来提高反应速率,D错误。
故选A。
10. 如图是一个利用U型管和麦芽糖溶液建立的渗透装置,半透膜只允许水分子通过。实验开始时,液面a、b齐平。下列叙述错误的是( )
A. 若最初甲浓度高于乙,则液面a将上升
B. 渗透平衡时,两侧的浓度一定相等
C. 渗透平衡时,依然有水分子通过半透膜
D. 渗透平衡后,两侧液面高度差越大,说明最初甲和乙的浓度差越大
【答案】B
【解析】
【分析】渗透作用:水分子通过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液扩散;条件:半透膜和半透膜两侧溶液存在浓度差。分析图解:U形管的中间具有半透膜,溶质分子或离子不能通过半透膜,因此可以比较两侧的渗透压,水分子的扩散方向是由渗透压低的一侧向渗透压高的一侧扩散。
【详解】A、如果甲的浓度更高,水主要向甲侧扩散,那么液面a上升,液面b下降,A正确;
B、当半透膜两侧的渗透作用达到平衡时,由于液面较高引起重力的作用,两侧的浓度不相等,B错误;
C、当半透膜两侧的渗透作用达到平衡时,依然有水分子通过半透膜,只是进出的数量相同,C正确;
D、甲和乙的浓度差越大,水分向高浓度一侧运输的就越多,高度差h就越大,D正确。
故选B。
11. 如图为藻类植物细胞质的流动情况,下列说法错误的是( )
A. 通过细胞质流动可以实现细胞内物质分配
B. 在显微镜下观察该细胞质流动方向为顺时针
C. 该藻类光合作用合成有机物的场所是叶绿体
D. 藻类植物在阳光下或灯光下放置适宜时间可加速细胞质流动
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞质中的物质随着细胞质的流动而流动,通过细胞质流动可以实现物质分配,A正确;
B、在显微镜下观察到细胞质按逆时针方向流动,因此实际细胞质流动方向也是逆时针方向,B错误;
C、藻类植物光合作用的场所是叶绿体,通过光合作用可将无机物转化为有机物,C正确;
D、光照(阳光或灯光)可提高细胞代谢速率,从而加速细胞质流动,D正确。
故选B。
12. 在流动镶嵌模型提出后,研究人员又提出了脂筏模型:脂筏是细胞膜上富含胆固醇和磷脂的微结构区,其中的胆固醇就像胶水一样,对磷脂亲和力很高,并特异吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,结构模型如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 脂筏可以被苏丹Ⅲ染成橙黄色
B. 脂筏的存在使质膜的流动性降低
C. 破坏胆固醇会导致脂筏结构解体
D. 脂筏可能与细胞间的信息传递有关
【答案】A
【解析】
【详解】A、苏丹Ⅲ用于鉴定脂肪(甘油三酯),而脂筏的主要成分是胆固醇和鞘脂,并非脂肪,因此不能被苏丹Ⅲ染成橙黄色,A错误;
B、脂筏中含胆固醇,胆固醇可限制磷脂分子的运动,从而降低质膜的流动性,B正确;
C、胆固醇是脂筏的核心成分,对鞘脂亲和力高,因此破坏胆固醇会导致脂筏结构解体,C正确;
D、脂筏中聚集了特异蛋白(如跨膜蛋白),这些蛋白可能是信号受体,因此脂筏可能参与细胞间的信息传递,D正确。
故选A。
13. 如图是DNA和RNA组成的结构示意图,下列叙述正确的是( )
A. 判断脱氧核糖、核糖主要依靠图中3位置的基团
B. 乳酸菌细胞中含上述五种碱基的单体共有8种
C. 若将RNA彻底水解,能获得7种不同的有机物
D. 组成DNA的核糖核苷酸排列顺序多样,储存了大量遗传信息
【答案】B
【解析】
【详解】A、据图可知判断脱氧核糖、核糖主要依靠图中五碳糖的2号位置的基团,脱氧核糖的2'位置比核糖少了一个氧原子,A错误;
B、乳酸菌细胞中含DNA与RNA两种核酸,这两种核酸共含五种碱基,即A、U、G、C、T,其中含A、G、C的核苷酸分别有2种,含U、T的核苷酸分别就1种,所以含五种碱基的单体(核苷酸)共有8种,B正确;
C、RNA彻底水解得到的产物是磷酸、核糖和含氮碱基(A、U、G、C),水解产物中有5种不同的有机物,因为磷酸属于无机物,C错误;
D、组成DNA的脱氧核苷酸排列顺序极其多样,储存了大量遗传信息,D错误。
故选B。
14. 科学家将番茄和水稻的幼苗分别放入含Mg2+的培养液中进行培养,培养液的起始浓度相同。一段时间后,培养液中的离子浓度变化情况如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 不同植物对同一离子的吸收情况不同
B. 番茄根部细胞的Mg2+载体数量可能比水稻根部细胞的多
C. 氧气浓度会影响番茄和水稻吸收Mg2+的速度
D. 水稻根部细胞吸收水的速度比吸收Mg2+的速度慢
【答案】D
【解析】
【分析】由图可知,番茄根细胞吸收Mg2+的速度快于吸收水的速度,水稻根细胞对Mg2+慢于吸收水的速度。
【详解】A、由图可知,番茄根细胞和水稻根细胞对Mg2+的吸收速度不同,A正确;
B、由图可知,番茄根细胞吸收Mg2+的速度快于吸收水的速度,而水稻根细胞对Mg2+的吸收较慢,可能是番茄根细胞膜上Mg2+ 转运蛋白的数量比水稻根细胞膜上的多导致,B正确;
C、番茄和水稻吸收Mg2+的方式都是主动运输,需要有氧呼吸提供能量,C正确;
D、水稻培养液中Mg2+浓度高于起始浓度,说明水稻根细胞吸收水的相对速度快于Mg2+,D错误。
故选D。
15. 某链状多肽的分子式为CxHyN8O11S,其彻底水解后只得到三种氨基酸:甘氨酸(C2H5NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)和半胱氨酸(C3H7NO2S)。下列分析错误的是( )
A. 甘氨酸是相对分子质量最小的一种氨基酸
B. 该多肽链中甘氨酸的数量是天冬氨酸的5倍
C. 该多肽链含7个肽键,其分子式为C19H30N8O11S
D. 三种氨基酸形成该多肽链时,相对分子质量减少了126
【答案】B
【解析】
【详解】A、甘氨酸(C₂H₅NO₂)的R基是-H,其分子量为75,是组成蛋白质的氨基酸中相对分子质量最小的,A正确;
B、设甘氨酸、天冬氨酸、半胱氨酸数目分别为a、b、c。根据N原子守恒:a + b + c = 8(每个氨基酸含1个N)。天冬氨酸含2个羧基(O原子数为4),其他氨基酸含1个羧基(O原子数为2)。多肽中O原子数为11,满足方程:2a + 4b + 2c - 7(脱去7个H₂O的O)= 11,化简得a + 2b + c = 9。联立两式得b = 1,故天冬氨酸为1个,甘氨酸a = 6(因半胱氨酸含S,c = 1)。甘氨酸数量是天冬氨酸的6倍,B错误;
C、由B可知,链状多肽由8个氨基酸组成,含7个肽键。C原子数为6×2(甘氨酸)+1×4(天冬氨酸)+1×3(半胱氨酸)=19,H原子数为(6×5 +1×7 +1×7)-2×7(脱水)=30,分子式为C₁₉H₃₀N₈O₁₁S,C正确;
D、脱水缩合脱去7个H₂O,相对分子质量减少7×18=126,D正确。
故选B。
二、非选择题(55分,共5小题)
16. 摄入适量的糖、蛋白质等营养物质并合理运动,有助于青少年维持自然健康的体态,促进健康成长。嘉积中学午餐实例如下图,请回答:
(1)米饭中的淀粉是一种______糖,在人体中被分解后,能够迅速为身体各器官和组织提供能量。
(2)青菜中含有丰富的纤维素。构成纤维素的基本单位是______。
(3)传统卤水或石膏豆腐的钙含量较高(约140毫克/100克),约为牛奶的1/7,但仍是钙的良好来源。若人体钙离子含量太低,会出现______等症状。
(4)黄色玉米中的叶黄素可保护视网膜,降低黄斑病变风险。叶黄素的元素种类与脂肪一样,即含有______。
(5)除图中煎带鱼外,其他四种食物在质量相等时,蛋白质含量最多的是______。
(6)煎带鱼时会用到食用油,其主要成分是脂肪。脂肪是由______与一分子甘油反应形成的酯。每100克煎带鱼约含15-18克蛋白质,且含有人体所需的全部必需氨基酸。人们在评价食物中蛋白质成分的营养价值时,格外注重其中的______。
【答案】(1)多 (2)葡萄糖
(3)抽搐 (4)C、H、O
(5)烧豆腐 (6) ①. 三分子脂肪酸 ②. 必需氨基酸的种类和含量
【解析】
【分析】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原。淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞中的储能物质。构成多糖的基本单位是葡萄糖。
【小问1详解】
淀粉属于多糖,是由多个葡萄糖经脱水缩合形成的。在人体中,淀粉可被逐步分解为葡萄糖,能够迅速为身体各器官和组织提供能量。
【小问2详解】
纤维素属于多糖,其基本单位是葡萄糖。
【小问3详解】
人体的血液中必须含有一定量的Ca2+,如果Ca2+的含量太低,会出现抽搐等症状。
【小问4详解】
脂肪是由甘油和脂肪酸组成的甘油三酯,其组成元素为C、H、O。叶黄素的元素种类与脂肪一样,即含有C、H、O。
【小问5详解】
在米饭、炒青菜、烧豆腐、煮玉米这四种食物中,烧豆腐是豆制品,豆类富含蛋白质,所以在这四种食物质量相等时,蛋白质含量最多的是烧豆腐。
【小问6详解】
脂肪又称甘油三酯,是由一分子甘油与三分子脂肪酸通过酯化反应形成的酯类化合物。由于人体细胞不能合成必需氨基酸,必须从食物中获取,所以在评价食物中蛋白质成分的营养价值时,格外注重其中的必需氨基酸的种类和含量。
17. 在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,对实验的处理如表所示。
试管组别
实验处理
加入3%H2O2/mL
温度
加入试剂
试管1
2
常温
/
试管2
2
90℃
/
试管3
2
常温
2滴3.5%FeCl3溶液
试管4
2
常温
2滴20%肝脏研磨液
(1)上述实验中的______是空白对照组,______是实验组。该实验研究的自变量有______。过氧化氢的______是无关变量之一。
(2)实验所用肝脏要求新鲜,原因是肝脏放置时间长,______易被破坏,影响实验效果。
(3)若要研究生物催化剂与无机催化剂的差别,可选用的实验组合是______。
(4)试管1和试管2组的实验结果说明加热能促进过氧化氢分解,其原因是______。
(5)该实验四支试管最终产生的气体一样多,其原因是______。
【答案】(1) ①. 试管1 ②. 试管2、3、4 ③. 温度、催化剂种类 ④. 浓度(或体积) (2)过氧化氢酶 (3)试管3 和试管4
(4)加热能使过氧化氢分子得到能量,从常态转变为容易分解的活跃状态,从而加快分解速率
(5)H2O2的量是一定的(底物量有限),无论分解速率快慢,最终所有H2O2完全分解产生的氧气总量相等
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,大部分是蛋白质,少部分是RNA,酶具有高效性、专一性以及易受pH、温度等因素影响等特性。
【小问1详解】
空白对照组是试管1(常温、不加任何试剂,作为自然状态的对照);实验组是试管2、3、4(分别施加了加热、无机催化剂、生物催化剂等处理)。试管1和试管2对比,研究温度对过氧化氢分解速度的影响,自变量是温度;试管1、试管3、试管4对比,研究催化剂的种类对过氧化氢分解的影响,自变量是催化剂种类。除了自变量以外影响过氧化氢分解速度的因素都是无关变量,例如过氧化氢溶液的浓度和体积、FeCl3溶液的用量、肝脏研磨液的用量、溶液的pH等。
【小问2详解】
肝脏中含有过氧化氢酶,该实验用的肝脏要求新鲜,原因是肝脏放置时间长,过氧化氢酶会被破坏,影响实验效果。
【小问3详解】
若要研究生物催化剂与无机催化剂的差别,自变量是催化剂的种类,分别是3.5%FeCl3溶液和20%肝脏研磨液,可选用的实验组合是试管3 和试管4。
【小问4详解】
试管1常温处理,试管2在90℃下处理,试管1和试管2组的实验结果说明加热能促进过氧化氢分解,其原因是加热能使过氧化氢分子得到能量,从常态转变为容易分解的活跃状态,从而加快分解速率。
【小问5详解】
H2O2的量是一定的(底物量有限),无论分解速率快慢,最终所有H2O2完全分解产生的氧气总量相等。
18. 下图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1—7表示细胞结构,图2表示细胞内合成的蛋白质,其运输取决于自身的氨基酸序列中是否包含信号序列以及信号序列的差异。请据图回答:
(1)图1中具有单层膜结构的细胞器有______(填标号),该细胞的细胞质中有呈溶胶状的______(填结构名称),细胞器就分布在其中。
(2)从结构上看,图1所示细胞为动物细胞,判断的依据是______。
(3)图2④⑤⑥⑦过程的蛋白质不需要经过______的加工。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径送往溶酶体、成为膜蛋白或______。
(4)某些蛋白质经过程⑦通过核孔进入细胞核,细胞核内的基因转录形成的RNA通过核孔进入细胞质,由此可见,核孔对物质的运输具有______性。
(5)溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”。请分析其中的道理______。
【答案】(1) ①. 4和5 ②. 细胞质基质
(2)没有细胞壁,含有中心体
(3) ①. 内质网和高尔基体 ②. 分泌蛋白
(4)选择 (5)溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌
【解析】
【分析】分析图1:图1为动物细胞结构示意图,其中1是细胞膜,2是核糖体,3是中心体,4是内质网,5是高尔基体,6是线粒体,7是核膜。
【小问1详解】
图1中具有单层膜的细胞器有内质网和高尔基体,即图中的4和5。该细胞的细胞质中有呈溶胶状的细胞质基质,细胞器就分布在其中。
【小问2详解】
从结构上看,图1所示的细胞中没有细胞壁,且含有中心体结构,因此为动物细胞。
【小问3详解】
图2中④⑤⑥⑦过程的蛋白质是在游离的核糖体上合成的,不需要经过内质网和高尔基体的加工。经过①内质网和②高尔基体的加工过程形成的蛋白质,再由③途径送往溶酶体、成为膜蛋白或分泌蛋白,如抗体、生长激素、消化酶等。
【小问4详解】
某些蛋白质经过程⑦通过核孔进入细胞核,细胞核内的基因转录形成的RNA通过核孔进入细胞质,由此可见,核孔对物质的运输具有选择性。并不是所有物质都能自由通过核孔,只有一些特定的大分子物质,如蛋白质、RNA等在满足一定条件下才能通过核孔进出细胞核。
【小问5详解】
溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”,原因是溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。这些水解酶可以将细胞内的各种生物大分子分解成小分子物质,供细胞重新利用,从而实现对细胞内物质的消化和对病原体的清除。
19. 用物质的量浓度为2mol/L的KNO₃溶液和质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液分别浸润某植物细胞,测得其原生质体(植物细胞除细胞壁之外的结构)体积的变化如下图所示曲线甲与乙。请回答下列问题:
(1)图中A→B段,水分从原生质体渗出,细胞液的浓度______。细胞处于______状态。细胞处于该状态的内因是原生质层相当于一层半透膜且原生质层的______。外因是细胞液的浓度______外界溶液的浓度。
(2)在80秒后,曲线乙表明原生质体体积将保持不变,其原因是______。大概100秒后,曲线甲的变化不同于曲线乙的原因是______,使细胞液的浓度增大,细胞吸水。
(3)用一定浓度的乙二醇溶液代替KNO3,可得到类似的结果,原因是乙二醇能通过______方式进入细胞,引起细胞液浓度增大,细胞吸水。
(4)细胞液中物质的浓度对于维持细胞的生命活动非常重要,现提供红苋菜的叶肉细胞,设计实验测定该细胞的细胞液的浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液。请完善实验思路:
配制一系列______的蔗糖溶液,将相同等量的红苋菜叶肉细胞置于配好的蔗糖溶液中。适当的时间后用显微镜观察细胞______的情况,记录______的蔗糖溶液浓度,细胞液浓度应介于这两个浓度之间。
【答案】(1) ①. 增大 ②. 质壁分离 ③. 伸缩性比细胞壁的大 ④. 小于
(2) ①. 细胞液的浓度与外界蔗糖溶液的浓度相等 ②. 钾离子和硝酸根离子通过主动运输进入细胞
(3)自由扩散 (4) ①. 浓度梯度 ②. 质壁分离 ③. 刚好发生质壁分离的细胞所用的蔗糖溶液浓度,以及刚好尚未发生质壁分离的细胞所用的
【解析】
【分析】1、由图可知,曲线甲为某种植物细胞处于KNO3溶液中,外界溶液浓度高于细胞液浓度,发生质壁分离,原生质体体积变小,细胞液浓度增大;随后KNO3溶液进入细胞,细胞液浓度增加,细胞吸水,发生质壁分离复原。
2、曲线乙为某种植物细胞处于蔗糖溶液中,外界溶液浓度高于细胞液浓度,发生质壁分离,原生质体体积变小;如果蔗糖溶液浓度较大,细胞会失水过多而死亡。
【小问1详解】
由题图可知,原生质体体积A→B段均下降,说明2mol/L的KNO3和0.3g/mL的蔗糖溶液浓度大于植物细胞细胞液浓度,引起细胞失水,即水从原生质体渗出,发生质壁分离,细胞液浓度增大,细胞处于质壁分离状态,细胞处于该状态的内因是原生质层相当于一层半透膜且原生质层的伸缩性比细胞壁的大,外因是细胞液的浓度小于外界溶液的浓度。
【小问2详解】
曲线乙的坐标曲线,在80秒后保持不变,且一直小于初始状态时的体积,说明此时细胞液的浓度与外界蔗糖溶液的浓度相等;100秒后,曲线甲的变化不同于曲线乙的原因是钾离子和硝酸根离子通过主动运输进入细胞,使细胞液的浓度增大,细胞吸水。
【小问3详解】
乙二醇能通过自由扩散进入细胞,引起细胞液浓度增大,细胞吸水。因此,用一定浓度的乙二醇溶液代替KNO3溶液,可得到类似曲线甲的结果。
【小问4详解】
现提供红苋菜的叶肉细胞,设计实验测定该细胞的细胞液的浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液。则实验的自变量是不同浓度的蔗糖溶液,因变量是细胞质壁分离的情况。实验思路:配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,将相同等量的红苋菜叶肉细胞置于配好的各种浓度的蔗糖溶液中,适当的时间后用显微镜观察细胞质壁分离的情况,记录刚好发生质壁分离的细胞所用的蔗糖溶液浓度,以及刚好未发生质壁分离的细胞所用的蔗糖溶液浓度,据此推算出细胞液浓度应介于这两个浓度之间。
20. 下图为小肠上皮细胞转运物质的过程示意图。小肠上皮细胞位于肠腔一侧的突起可以增大细胞的吸收面积。请结合图示回答下列问题:
(1)肠腔一侧膜面积的增大,增加了转运蛋白的______,使葡萄糖的吸收效率提高。
(2)图中转运物质的三种转运蛋白结构不同的原因可能是氨基酸种类、数目不同,不同种类氨基酸的______千变万化,______的盘曲、折叠方式及其形成的______千差万别。
(3)图中葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞是______浓度梯度进行的______运输。此时不直接消耗ATP供能,而是借助相同载体上Na+顺浓度梯度运输时产生的电化学势能。图中小肠上皮细胞排出葡萄糖的方式是______。
(4)小肠是食物消化吸收的主要场所,但酒精除了在小肠中被吸收外,还能在胃中被吸收,这是因为细胞膜的主要成分中有______分子,使酒精或其他脂溶性物质能够以______的运输方式进入细胞,所以空腹饮酒,酒精吸收快,使人易醉。
(5)若以实验方式探究小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是否为主动运输,请完善实验设计:
①实验步骤:
第一步:取生理状态一致的甲、乙两组小肠上皮细胞,置于含等量且适宜浓度葡萄糖的培养液中。
第二步:甲组细胞给予正常的呼吸条件,乙组细胞______,其余条件与甲组相同。
第三步:一段时间后,测定并比较______。
②预期结果及结论:
若______,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输。
若______,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式不是主动运输。
【答案】(1)数量 (2) ①. 排列顺序 ②. 肽链 ③. 空间结构
(3) ①. 逆 ②. 主动 ③. 协助扩散
(4) ①. 磷脂(脂质) ②. 自由扩散
(5) ①. 抑制细胞呼吸(或加入细胞呼吸抑制剂等) ②. 葡萄糖的吸收速率 ③. 乙组细胞吸收葡萄糖的速率小于甲组 ④. 乙组细胞吸收葡萄糖的速率等于甲组
【解析】
【分析】分析题图:葡萄糖从小肠肠腔进入小肠上皮细胞是由低浓度到高浓度,属于主动运输,不消耗ATP,所需能量来自于载体蛋白上Na+顺浓度梯度运输时产生的电化学势能;葡萄糖出小肠上皮细胞是由高浓度到低浓度,属于协助扩散,需要载体协助,但不需要消耗能量; Na+进小肠上皮细胞是高浓度到低浓度,是协助扩散。
【小问1详解】
肠腔一侧膜面积的增大,增加了转运蛋白的数量,使葡萄糖的吸收效率提高。
【小问2详解】
图中转运物质的三种转运蛋白结构不同的原因可能是氨基酸种类、数目不同,不同种类氨基酸的排列顺序千变万化,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别。
【小问3详解】
图中葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞是逆浓度梯度进行的主动运输。此时不直接消耗ATP供能,而是借助相同载体上Na+顺浓度梯度运输时产生的电化学势能。图中小肠上皮细胞排出葡萄糖是从高浓度到低浓度,需要载体协助,不需要消耗能量,其方式是协助扩散。
【小问4详解】
小肠是食物消化吸收的主要场所,但酒精除了在小肠中被吸收外,还能在胃中被吸收,这是因为细胞膜的主要成分中有磷脂(脂质)分子,使酒精或其他脂溶性物质能够以自由扩散的运输方式进入细胞,所以空腹饮酒,酒精吸收快,使人易醉。
【小问5详解】
实验目的是探究小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是否为主动运输,主动运输与被动运输的区别是是主动运输需要消耗能量,被动运输不需要能量,所以实验的自变量为是否提供能量,可以通过控制细胞呼吸来实施,因变量为葡萄糖的吸收速率,所以,实验步骤为:
①实验步骤:
第一步(取材编号):取甲、乙两组生长状况相同的小肠上皮细胞,置于含等量且适宜浓度葡萄糖的培养液中。
第二步(分别作不同处理):甲组细胞给予正常的呼吸条件,乙组细胞抑制细胞呼吸(或加入细胞呼吸抑制剂等),其他条件与甲组相同。
第三步(观察实验结果):一段时间后,测定两组细胞对葡萄糖的吸收速率。
②预期结果及结论:
若小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输,则甲组的吸收速率大于乙组;
若小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是被动运输,则甲组、乙组的吸收速率相等。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
琼海市嘉积中学2025—2026学年度第一学期高一年级第三次月考
生物科试题
(时间:90分钟;满分:100分)
一、选择题(45分,共15小题,每小题3分,每小题只有一个最佳选项)
1. 人体的肠道内富含多种原生益生菌(如长双歧杆菌),肠道还可借助药物(如布拉氏酵母菌散)获得外源有益菌群。下列叙述正确的是( )
A. 长双歧杆菌和布拉氏酵母菌都是原核生物
B. 核糖体是长双歧杆菌和布拉氏酵母菌唯一共有的结构
C. 长双歧杆菌是单细胞生物,没有以核膜为界限的细胞核
D. 人体肠道中的所有益生菌构成一个种群,共同守护肠道健康
2. 很多中学生喜欢喝奶茶,但经常喝奶茶容易导致人体肥胖、神经过敏、早衰、糖尿病等。这些危害与奶茶中所含成分有很大关系。某生物兴趣小组购买一杯奶茶,欲对其相关成分进行鉴定。下列相关叙述错误的是( )
A. 可用碘液检测是否含淀粉,若呈蓝色,则奶茶中含淀粉
B. 用苏丹Ⅲ染液检测是否含脂肪,若呈橘黄色,则说明奶茶中含脂肪
C. 用斐林试剂检测时,若水浴加热后不呈砖红色,则说明奶茶中不含糖
D. 用双缩脲试剂检测是否含蛋白质,应先加NaOH溶液,再加CuSO4溶液
3. 健康饮食模式推荐植物油、建议增加粗粮、白肉及豆制品、蔬菜,保证适量水果、适量坚果、奶类等,同时强烈推荐蒸、煮、涮的烹饪方式。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪、淀粉、纤维素组成元素相同,三者均为生物大分子
B. 人体很难消化纤维素,食用富含纤维素的食物对健康无益
C. 长期摄入高糖饮食会造成肥胖,说明糖类在供应充足的情况下可以在人体内大量转化为脂肪
D. 植物油富含饱和脂肪酸,比动物油熔点低,不易凝固
4. 液泡普遍存在于植物细胞中,年幼的细胞有多个分散的小液泡。在细胞成熟过程中,小液泡逐渐融合成一个大液泡,将细胞核等挤到细胞的边缘,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 液泡中含有无机盐、氨基酸、糖类等营养物质
B. 液泡内的液体起到调节植物细胞渗透压的作用
C. 图中右侧植物细胞的成熟程度大于左侧的细胞
D. 液泡中的光合色素是叶和果实颜色的主要来源
5. 某同学将紫色洋葱外表皮细胞浸润在添加红墨水的30%的蔗糖溶液中,出现图所示的质壁分离现象时,颜色为无色的区域为( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
6. 研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上特定抗体(可与抗原结合),制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”。这种脂质体已在癌症治疗中得到应用。下列分析错误的是( )
A. 该脂质体所运载的药物B为水溶性药物
B. 该脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架
C. 该脂质体表面不具备可供白细胞识别的受体,能避免被白细胞识别和清除
D. 该脂质体膜上的抗体可特异性识别癌细胞抗原,从而将药物定向运送到癌细胞
7. 如图表示酶促反应和非酶促反应能量曲线,下列叙述错误的是( )
A. 曲线a代表非酶促反应
B. BD段可表示酶降低的活化能
C. AC段表示没有酶催化下化学反应所需的活化能
D. 无机催化剂条件下的能量曲线应补充在曲线a、b之间
8. 下列有关酶的发现过程的叙述,错误的是( )
A. 巴斯德提出酿酒中的发酵是由于酵母细胞的存在
B. 巴斯德和李比希关于“糖类是怎么变成酒精的”的观点都有局限性
C. 毕希纳将从酵母菌细胞中提取到的、能将糖液转变成酒的物质称为酿酶
D. 萨姆纳从刀豆种子中提取出了纯酶,并进一步证明了少数酶不是蛋白质
9. 酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 组成酶的单体是氨基酸或核糖核苷酸
B. 酶都是在核糖体上合成的
C. 酶只有在细胞中才能发挥作用
D. 酶的作用原理与无机催化剂的不同
10. 如图是一个利用U型管和麦芽糖溶液建立的渗透装置,半透膜只允许水分子通过。实验开始时,液面a、b齐平。下列叙述错误的是( )
A. 若最初甲浓度高于乙,则液面a将上升
B. 渗透平衡时,两侧的浓度一定相等
C. 渗透平衡时,依然有水分子通过半透膜
D. 渗透平衡后,两侧液面高度差越大,说明最初甲和乙的浓度差越大
11. 如图为藻类植物细胞质的流动情况,下列说法错误的是( )
A. 通过细胞质流动可以实现细胞内物质分配
B. 在显微镜下观察该细胞质流动方向为顺时针
C. 该藻类光合作用合成有机物的场所是叶绿体
D. 藻类植物在阳光下或灯光下放置适宜时间可加速细胞质流动
12. 在流动镶嵌模型提出后,研究人员又提出了脂筏模型:脂筏是细胞膜上富含胆固醇和磷脂的微结构区,其中的胆固醇就像胶水一样,对磷脂亲和力很高,并特异吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,结构模型如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 脂筏可以被苏丹Ⅲ染成橙黄色
B. 脂筏的存在使质膜的流动性降低
C. 破坏胆固醇会导致脂筏结构解体
D. 脂筏可能与细胞间的信息传递有关
13. 如图是DNA和RNA组成的结构示意图,下列叙述正确的是( )
A. 判断脱氧核糖、核糖主要依靠图中3位置的基团
B. 乳酸菌细胞中含上述五种碱基的单体共有8种
C. 若将RNA彻底水解,能获得7种不同的有机物
D. 组成DNA的核糖核苷酸排列顺序多样,储存了大量遗传信息
14. 科学家将番茄和水稻的幼苗分别放入含Mg2+的培养液中进行培养,培养液的起始浓度相同。一段时间后,培养液中的离子浓度变化情况如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 不同植物对同一离子的吸收情况不同
B. 番茄根部细胞的Mg2+载体数量可能比水稻根部细胞的多
C. 氧气浓度会影响番茄和水稻吸收Mg2+的速度
D. 水稻根部细胞吸收水的速度比吸收Mg2+的速度慢
15. 某链状多肽的分子式为CxHyN8O11S,其彻底水解后只得到三种氨基酸:甘氨酸(C2H5NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)和半胱氨酸(C3H7NO2S)。下列分析错误的是( )
A. 甘氨酸是相对分子质量最小的一种氨基酸
B. 该多肽链中甘氨酸的数量是天冬氨酸的5倍
C. 该多肽链含7个肽键,其分子式为C19H30N8O11S
D. 三种氨基酸形成该多肽链时,相对分子质量减少了126
二、非选择题(55分,共5小题)
16. 摄入适量的糖、蛋白质等营养物质并合理运动,有助于青少年维持自然健康的体态,促进健康成长。嘉积中学午餐实例如下图,请回答:
(1)米饭中的淀粉是一种______糖,在人体中被分解后,能够迅速为身体各器官和组织提供能量。
(2)青菜中含有丰富的纤维素。构成纤维素的基本单位是______。
(3)传统卤水或石膏豆腐的钙含量较高(约140毫克/100克),约为牛奶的1/7,但仍是钙的良好来源。若人体钙离子含量太低,会出现______等症状。
(4)黄色玉米中的叶黄素可保护视网膜,降低黄斑病变风险。叶黄素的元素种类与脂肪一样,即含有______。
(5)除图中煎带鱼外,其他四种食物在质量相等时,蛋白质含量最多的是______。
(6)煎带鱼时会用到食用油,其主要成分是脂肪。脂肪是由______与一分子甘油反应形成的酯。每100克煎带鱼约含15-18克蛋白质,且含有人体所需的全部必需氨基酸。人们在评价食物中蛋白质成分的营养价值时,格外注重其中的______。
17. 在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,对实验的处理如表所示。
试管组别
实验处理
加入3%H2O2/mL
温度
加入试剂
试管1
2
常温
/
试管2
2
90℃
/
试管3
2
常温
2滴3.5%FeCl3溶液
试管4
2
常温
2滴20%肝脏研磨液
(1)上述实验中的______是空白对照组,______是实验组。该实验研究的自变量有______。过氧化氢的______是无关变量之一。
(2)实验所用肝脏要求新鲜,原因是肝脏放置时间长,______易被破坏,影响实验效果。
(3)若要研究生物催化剂与无机催化剂的差别,可选用的实验组合是______。
(4)试管1和试管2组的实验结果说明加热能促进过氧化氢分解,其原因是______。
(5)该实验四支试管最终产生的气体一样多,其原因是______。
18. 下图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1—7表示细胞结构,图2表示细胞内合成的蛋白质,其运输取决于自身的氨基酸序列中是否包含信号序列以及信号序列的差异。请据图回答:
(1)图1中具有单层膜结构的细胞器有______(填标号),该细胞的细胞质中有呈溶胶状的______(填结构名称),细胞器就分布在其中。
(2)从结构上看,图1所示细胞为动物细胞,判断的依据是______。
(3)图2④⑤⑥⑦过程的蛋白质不需要经过______的加工。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径送往溶酶体、成为膜蛋白或______。
(4)某些蛋白质经过程⑦通过核孔进入细胞核,细胞核内的基因转录形成的RNA通过核孔进入细胞质,由此可见,核孔对物质的运输具有______性。
(5)溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”。请分析其中的道理______。
19. 用物质的量浓度为2mol/L的KNO₃溶液和质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液分别浸润某植物细胞,测得其原生质体(植物细胞除细胞壁之外的结构)体积的变化如下图所示曲线甲与乙。请回答下列问题:
(1)图中A→B段,水分从原生质体渗出,细胞液的浓度______。细胞处于______状态。细胞处于该状态的内因是原生质层相当于一层半透膜且原生质层的______。外因是细胞液的浓度______外界溶液的浓度。
(2)在80秒后,曲线乙表明原生质体体积将保持不变,其原因是______。大概100秒后,曲线甲的变化不同于曲线乙的原因是______,使细胞液的浓度增大,细胞吸水。
(3)用一定浓度的乙二醇溶液代替KNO3,可得到类似的结果,原因是乙二醇能通过______方式进入细胞,引起细胞液浓度增大,细胞吸水。
(4)细胞液中物质的浓度对于维持细胞的生命活动非常重要,现提供红苋菜的叶肉细胞,设计实验测定该细胞的细胞液的浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液。请完善实验思路:
配制一系列______的蔗糖溶液,将相同等量的红苋菜叶肉细胞置于配好的蔗糖溶液中。适当的时间后用显微镜观察细胞______的情况,记录______的蔗糖溶液浓度,细胞液浓度应介于这两个浓度之间。
20. 下图为小肠上皮细胞转运物质的过程示意图。小肠上皮细胞位于肠腔一侧的突起可以增大细胞的吸收面积。请结合图示回答下列问题:
(1)肠腔一侧膜面积的增大,增加了转运蛋白的______,使葡萄糖的吸收效率提高。
(2)图中转运物质的三种转运蛋白结构不同的原因可能是氨基酸种类、数目不同,不同种类氨基酸的______千变万化,______的盘曲、折叠方式及其形成的______千差万别。
(3)图中葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞是______浓度梯度进行的______运输。此时不直接消耗ATP供能,而是借助相同载体上Na+顺浓度梯度运输时产生的电化学势能。图中小肠上皮细胞排出葡萄糖的方式是______。
(4)小肠是食物消化吸收的主要场所,但酒精除了在小肠中被吸收外,还能在胃中被吸收,这是因为细胞膜的主要成分中有______分子,使酒精或其他脂溶性物质能够以______的运输方式进入细胞,所以空腹饮酒,酒精吸收快,使人易醉。
(5)若以实验方式探究小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是否为主动运输,请完善实验设计:
①实验步骤:
第一步:取生理状态一致的甲、乙两组小肠上皮细胞,置于含等量且适宜浓度葡萄糖的培养液中。
第二步:甲组细胞给予正常的呼吸条件,乙组细胞______,其余条件与甲组相同。
第三步:一段时间后,测定并比较______。
②预期结果及结论:
若______,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输。
若______,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式不是主动运输。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。