精品解析:浙江省杭州市西湖区浙江大学附属中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题

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2025-12-29
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学浙科版必修 1 分子与细胞
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 浙江省
地区(市) 杭州市
地区(区县) 西湖区
文件格式 ZIP
文件大小 3.20 MB
发布时间 2025-12-29
更新时间 2025-12-29
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-12-29
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025学年第一学期浙大附中12月考试 高一生物试卷 考生须知: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分,考试时间60分钟。 2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。 3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。 4.考试结束后,只需上交答题卷。 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 1. 下列组成细胞的化学元素中,都属于大量元素的是( ) A. C、H、O、Fe B. H、O、P、Mn C. C、H、O、N D. Cu、B、Zn、O 【答案】C 【解析】 【分析】组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类。(1)大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,其中C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素;(2)微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。 【详解】A、Fe属于微量元素,A错误; B、Mn属于微量元素,B错误; C、C、H、O、N均属于大量元素,C正确; D、Cu、B、Zn属于微量元素,D错误。 故选C。 2. 中国是猕猴桃原产地,也是猕猴桃属植物分布最多的国家。猕猴桃果实变甜主要是因为多糖水解为可溶性糖,细胞中可溶性糖储存的主要场所是( ) A. 叶绿体 B. 内质网 C. 液泡 D. 高尔基体 【答案】C 【解析】 【详解】A、叶绿体是进行光合作用的场所,主要功能是合成有机物,不是可溶性糖储存的主要场所,A不符合题意; B、内质网是蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道,并非可溶性糖储存的主要场所,B不符合题意; C、液泡内含有细胞液,细胞液中溶解着多种物质,如糖类、无机盐、色素、蛋白质等,所以细胞中可溶性糖储存的主要场所是液泡,C符合题意; D、高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,不是可溶性糖储存的主要场所,D不符合题意。 故选C。 3. 如图分子的简要概念图,下列叙述正确的是(  ) A. 若B为葡萄糖,则C在动物细胞中可能为乳糖 B. 若C为脂肪,则B为甘油和脂肪酸,A为C、H、O、N C. 若C为糖原,则B在植物细胞中不存在 D. 若C具有信息传递、运输、催化等功能,则B可能为氨基酸 【答案】D 【解析】 【分析】蛋白质、核酸、多糖等都属于生物大分子。核酸是由C、H、O、N、P五种元素组成,包括RNA和DNA,RNA的基本单位是核糖核苷酸。分布在植物细胞中的淀粉和纤维素、分布在动物细胞中的糖原都属于多糖。蛋白质的基本组成单位是氨基酸,具有信息传递、运输、催化等多种功能。 【详解】A、若B为葡萄糖,则C为多糖,在动物细胞中可能为糖原,乳糖不是大分子,A错误; B、脂肪不是生物大分子,C不应为脂肪,且脂肪的元素组成为C、H、O;B错误; C、若C为糖原,则B为葡萄糖,普遍存在于细胞中作为能源物质,包括植物细胞,被命名为“生命的燃料”,C错误; D、若C具有信息传递、运输、催化等功能,则C可能为蛋白质,蛋白质的基本单位B是氨基酸,D正确。 故选D。 4. 硝苯地平是一种常见的降压药,它的作用机理是通过抑制细胞膜上的Ca2+通道,使流入细胞的Ca2+减少,从而导致血压降低。这体现了( ) A. 细胞膜能将细胞与外界环境分隔开 B. 细胞膜能保护细胞内部的结构 C. 细胞膜可以控制物质进出细胞 D. 功能越复杂的细胞膜,蛋白质的数量越多 【答案】C 【解析】 【分析】细胞膜的功能:①将细胞与外界环境分隔开;②控制物质进出细胞;③进行细胞间信息交流。 【详解】分析题意可知,细胞膜上有Ca2+通道,硝苯地平通过抑制细胞膜上的Ca2+通道,使流入细胞的Ca2+减少,能体现细胞膜可以控制物质进出细胞,C正确。 故选C。 5. 如图表示细胞核的结构,下列关于细胞核结构的说法,正确的是(  ) A. ④是所有生物遗传物质的载体 B. ③与内质网直接联系 C. 细 胞核被称为遗传信息库的原因是它含有⑤ D. 代谢旺盛的细胞中, ④和⑤的数量越多 【答案】B 【解析】 【分析】据图分析,①表示核糖体,②表示内质网,③表示核膜,④表示染色质,⑤表示核仁, ⑥是核孔。 【详解】A、④表示染色质,存在细胞核内,是真核生物细胞核遗传物质的载体,原核细胞没有染色质,A错误; B、内质网膜向内可以与③核膜直接相连,B正确; C、染色质是遗传物质DNA的载体,遗传信息储存在DNA中,因此细胞核被称为遗传信息库的原因是它含有④染色质,C错误; D、⑥核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,⑤表示核仁,与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,在代谢旺盛的细胞中核孔数量较多,核仁较大,而④表示染色质,代谢旺盛的细胞内染色质数量不变,D错误。 故选B。 6. 下图是某细胞在进行某项生命活动前后几种生物膜面积的变化,在此变化过程中最可能合成的是 ( ) A. 呼吸酶 B. 抗体 C. 性激素 D. 血红蛋白 【答案】B 【解析】 【分析】内质网以囊泡的形式将蛋白质运送到高尔基体,囊泡与高尔基体膜融合导致高尔基体膜面积增加;被进一步修饰加工的蛋白质,再以囊泡的形式从高尔基体运送到细胞膜,又导致高尔基体膜面积减少因此内质网的面积逐步减少,细胞膜的面积逐渐增加,高尔基体的面积不变。 【详解】根据膜面积变化可知合成的分泌型蛋白质,而四个选项中只有抗体属于分泌蛋白。 故选B。 【定位】细胞器中其他器官的主要功能 【点睛】解答本题的关键是明确分泌蛋白形成过程中,参与的细胞器的膜面积变化。 7. 研究人员对分别取自4种不同生物的部分细胞进行分析,获得的结果如下表(“+”表示有,“—”表示无),则甲、乙、丙、丁4种细胞最可能取自下列哪种生物( ) 核仁 叶绿素 叶绿体 线粒体 中心体 核糖体 纤维素酶处理 甲 — + — — — + 无变化 乙 + — — + + + 无变化 丙 + — — + — + 外层破坏 丁 + + + + + + 外层破坏 A. 乳酸菌、青蛙、水稻、衣藻 B. 水绵、青蛙、水稻、衣藻 C. 蓝细菌、酵母菌、青蛙、水稻 D. 蓝细菌、青蛙、水稻、衣藻 【答案】D 【解析】 【详解】甲无核仁、中心体、叶绿体、线粒体,说明是原核细胞,但有叶绿素,说明能进行光合作用,因此甲细胞最可能取自蓝细菌。乙、丙、丁均有核仁,都是真核细胞。乙不含叶绿体,有中心体,经过纤维素酶处理无变化,说明乙细胞没有细胞壁,为动物细胞,最可能取自青蛙。丙、丁用纤维素酶处理后,其外层结构均被破坏,说明均为植物细胞,含有细胞壁,但丙无叶绿体、中心体等,丁有叶绿体、中心体等,据此可推知:丙细胞为高等植物细胞,最可能取自水稻的根部,丁细胞为低等植物细胞,最可能取自衣藻。综上所述,ABC均错误,D正确。 故选D。 8. 人体内约有50.7gATP,只能维持剧烈运动0.3秒,但是却大约需要消耗约31-47kg。以下是ATP结构示意图和ATP-ADP转化示意图,下列相关叙述,正确的是( ) A. ①表示腺苷,②表示核糖 B. ③和④都容易断裂和形成 C. 乙过程释放的能量用于生命活动,不能用于合成ATP D. 人体内甲过程的能量来源可以是细胞呼吸释放的化学能,也可以是太阳能 【答案】C 【解析】 【分析】ADP和ATP的关系:ADP是二磷酸腺苷的英文名称缩写,分子式可简写成A-P~P。从分子简式中可以看出。ADP比ATP少了一个磷酸基团和一个特殊化学键,ATP的化学性质不稳定。对细胞的正常生活来说,ATP与ADP的相互转化,是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。 详解】A、①表示腺嘌呤,②表示核糖,A错误; B、④容易断裂和形成,③是普通化学键不容易断裂与形成,B错误; C、过程释放的能量可用于各项生命活动,由于能量不能重复利用,所以不能用于合成ATP,C正确; D、人体内甲过程的能量来源可以是细胞呼吸释放的化学能,人体不能进行光合作用不能是太阳能,D错误。 故选C。 9. 细胞呼吸的原理在生活和生产中得到了广泛的应用,下列分析正确的是( ) A. 过期的酸奶出现涨袋是乳酸菌无氧呼吸产生气体造成的 B. 选用不透气的纱布包扎伤口可防止破伤风杆菌大量繁殖 C. 粮食入库前需要经风干处理减少结合水以降低呼吸作用 D. 农田适时松土有利于植物根系的生长和对无机盐的吸收 【答案】D 【解析】 【分析】酸奶是以鲜牛奶为原料,加入乳酸菌发酵而成,牛奶经乳酸菌的发酵后使原有的糖变为乳酸。 【详解】A、乳酸菌进行无氧呼吸产生乳酸,不产生二氧化碳,A错误; B、破伤风杆菌为厌氧菌,包扎伤口时,需要选用透气的创可贴,防止破伤风杆菌进行无氧呼吸大量繁殖,B错误; C、粮食入库前需要经风干处理减少自由水以降低呼吸作用,减少有机物的消耗,C错误; D、农田适时松土,可增加土壤氧含量,促进根细胞有氧呼吸,进而促进根细胞通过主动运输吸收矿质元素,从而促进根系的生长,D正确。 故选D。 10. 转分化是指一种已分化细胞转变成另一种分化细胞的现象。下列有关叙述错误的是( ) A. 在转分化过程中,细胞内的遗传物质发生了改变 B. 在转分化过程中,细胞内蛋白质的种类会发生改变 C. 转分化为人体自身组织损伤后的修复提供了新的思路 D. 分化程度低的神经干细胞形成骨髓细胞属于转分化现象 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意分析,转分化是指一种已分化细胞转变成另一种分化细胞的现象,其实质是基因的选择性表达,遗传物质是没有发生改变的,但是RNA和蛋白质会发生改变。 【详解】A、根据以上分析已知,转分化过程中遗传物质没有改变,A错误; B、根据以上分析已知,转分化过程中蛋白质的种类会发生改变,B正确; C、转分化是指一种已分化细胞转变成另一种分化细胞的现象,可以为人体自身组织损伤后的修复提供新的思路,C正确; D、转分化是指一种已分化细胞转变成另一种分化细胞的现象,因此神经干细胞形成骨髓细胞属于转分化现象,D正确。 故选A。 11. 下列有关细胞增殖和细胞生长的叙述,正确的是( ) A. 多细胞生物从受精卵开始,只经过细胞增殖可逐渐发育为成体 B. 细胞不能无限长大与细胞大小影响物质运输的效率无关 C. 细胞增殖包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程 D. 真核生物进行细胞分裂的主要方式是减数分裂 【答案】C 【解析】 【分析】细胞不能无限长大的原因:由于细胞表面积与体积的比越大,越有利于物质的迅速转运和交换,因此细胞表面积与体积的关系限了细胞的长大;受细胞核所控制的范围大小的制约。 【详解】A、多细胞生物从受精卵开始,经过细胞增殖和细胞分化过程可逐渐发育为成体,A错误; B、细胞表面积和体积的关系影响了细胞物质运输的效率,进而限制了细胞的无限长大,B错误; C、真核细胞的增殖方式包括无丝分裂、有丝分裂和减数分裂,细胞增殖过程包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程,C正确; D、真核生物进行细胞分裂的主要方式是有丝分裂,D错误。 故选C。 12. 在学习了细胞器之间的分工与协调配合后,某同学想要观察和获得细胞器,进行了相应的实验,下列叙述正确的是( ) A. 可用光学显微镜观察到高尔基体等细胞器 B. 不同黑藻细胞中细胞质的流动方向均相同 C. 显微镜下观察到的黑藻细胞的细胞质流动方向与实际相反 D. 可利用差速离心法在不同转速下获得不同的细胞器 【答案】D 【解析】 【详解】A、光学显微镜的分辨率较低,仅能观察到较大的细胞器,而高尔基体体积较小,需电子显微镜才能观察,A错误; B、黑藻不同细胞的细胞质流动方向可能不同,甚至同一细胞不同区域的流动方向也可能不同,B错误; C、显微镜成像是倒置的,但细胞质流动方向与实际一致,C错误; D、差速离心法通过不同转速分离细胞器,核糖体体积最小,需最高转速离心才能沉淀,D正确。 故选D。 13. 金黄色葡萄球菌是一种致病菌,可引起人食物中毒或皮肤感染,甚至引起死亡。已知脂肪酸是合成细胞膜上磷脂的关键成分,细菌既可通过FASII通路合成脂肪酸,也可从环境中获取脂肪酸。下列叙述正确的是( ) A. 脂肪酸与磷酸结合形成磷脂,磷脂使细胞膜具有屏障作用 B. 金黄色葡萄球菌和肺炎支原体的细胞壁均起到支持和保护的作用 C. 抑制FASII通路,金黄色葡萄球菌仍可进行磷脂的合成 D. 细胞膜的功能主要取决于膜中磷脂和蛋白质的种类及含量 【答案】C 【解析】 【分析】细菌既可通过FASⅡ通路合成脂肪酸,也可从环境中获取脂肪酸。通过阻断金黄色葡萄球菌的FASⅡ通路,不能阻断其合成脂肪酸。 【详解】A、磷脂是一种由甘油、脂肪酸和磷酸及其他衍生物所组成的分子,是构成细胞膜的重要成分,A错误; B、肺炎支原体无细胞壁,B错误; C、脂肪酸是合成细胞膜上各种磷脂的关键成分,抑制FASⅡ通路,细菌可从环境中获取脂肪酸进行磷脂的合成,C正确; D、功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多,细胞膜的功能主要取决于膜中蛋白质的种类及含量,D错误。 故选C。 14. 下列关于不同细胞内的ATP的变化以及去向情况描述中,正确的是( ) A. 人体小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖分子时,会消耗ATP B. 哺乳动物成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP C. 植物细胞光合作用在叶绿体的基质中产生ATP D. 酵母菌中RNA的组成单位可以来源于ATP的水解产物 【答案】AD 【解析】 【详解】A、人体小肠绒毛上皮细胞通过主动运输吸收葡萄糖,该过程需载体蛋白协助并消耗ATP供能,A正确; B、哺乳动物成熟红细胞无线粒体,但可通过无氧呼吸(糖酵解)在细胞质基质中产生ATP,B错误; C、植物细胞光合作用中,ATP仅在光反应阶段产生,场所为叶绿体类囊体薄膜,基质中发生暗反应消耗ATP,C错误; D、酵母菌中RNA的组成单位——腺嘌呤核糖核苷酸可以来源于ATP水解掉两个磷酸基团后的产物,D正确。 故选AD。 15. 图1表示某研究小组通过实验探究两种抑制剂对某消化酶的酶促反应速率的影响(其他条件均为最适条件);图2为该化学反应能量变化示意图,下列说法正确的是( ) A. 据图1分析,抑制剂I与酶可能是竞争关系,没有影响酶的结构 B. 升高温度,图1中无抑制剂组在S2浓度下的酶促反应速率会升高 C. 图1中在S1浓度后,限制抑制剂Ⅱ组酶促反应速率的因素为底物浓度 D. 图2中BC段可以表示消化酶为该酶促反应提供的能量 【答案】A 【解析】 【分析】1、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,具有高效性、转移性以及作用条件较温和的特点; 2、竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,二者的化学结构相似。竞争性抑制剂的特点:底物浓度越高,底物与酶活性位点结合的机会越大,竞争性抑制剂与酶活性位点结合的机会越小。 【详解】A、从图1来看,随着底物浓度的增加,抑制剂Ⅰ组的酶促反应速率逐渐接近无抑制剂组。竞争性抑制剂是与底物竞争酶的活性位点,当底物浓度足够高时,底物与酶结合的机会增大,可减弱抑制剂的作用,所以抑制剂Ⅰ与酶可能是竞争关系,并且没有影响酶的结构,A正确; B、已知实验其他条件均为最适条件,此时酶的活性最高,升高温度会使酶的活性降低,那么图1中无抑制剂组在S2浓度下的酶促反应速率会降低,而不是升高,B错误; C、图1中在S1浓度后,抑制剂Ⅱ组的酶促反应速率不再随底物浓度的增加而增加,说明此时限制其酶促反应速率的因素不是底物浓度,可能是酶的数量等其他因素,C错误; D、酶能降低化学反应活化能,而不是为反应提供能量,图2中BC段表示无酶催化时反应所需的活化能与有酶催化时反应所需的活化能之差,即酶降低的活化能,而不是酶提供的能量,D错误。 故选A。 阅读下列材料,完成下面小题。 优化新冠肺炎疫情防控之后,很多人先后被感染,有些人的症状是腹泻,有临床研究表明腹泻的原因很可能是消化道被新冠病毒感染。小肠是消化道吸收水和营养物质的重要器官,其中小肠上皮细胞中部分物质的吸收方式如图,小肠上皮细胞肠腔侧的细胞膜凸起形成微绒毛。 16. 下列关于小肠上皮细胞的叙述,错误的是( ) A. 细胞膜的流动性是物质进出细胞的基础 B 细胞膜凸起形成微绒毛有利于增加载体量 C. 细胞膜两侧的离子浓度差的维持是通过扩散实现的 D. 长时间高烧可能导致膜蛋白空间结构发生不可逆改变 17. 严重的腹泻导致大量水分及K+、Na+等丢失,引起人体体液电解质紊乱,并干扰小肠营养物质的吸收。下列关于营养物质进出小肠上皮细胞的叙述,错误的是( ) A. Na+进出小肠上皮细胞的方式是不同的 B. 细胞内K+、Na+有利于维持细胞内溶液浓度 C. 肠腔侧的葡萄糖转运载体的变形需要利用能量 D. 细胞呼吸产生的ATP会直接影响葡萄糖进入小肠上皮细胞 【答案】16. C 17. D 【解析】 【分析】1、细胞膜的成分:脂质、蛋白质和少量的糖类;磷脂构成了细胞膜的基本骨架;蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。 2、主动运输和被动运输:被动运输:物质顺浓度梯度进出细胞的运输方式。主动运输:物质逆浓度梯度进出细胞的运输方式。 【16题详解】 A、细胞膜控制物质进出细胞,体现了细胞膜的流动性,A正确; B、细胞膜凸起形成微绒毛增大了膜面积,有利于增加载体量,B正确; C、细胞膜两侧的离子浓度差的维持是通过主动运输实现的,C错误; D、长时间高烧可能导致膜蛋白空间结构发生不可逆改变,导致蛋白质失活,D正确。 故选C。 【17题详解】 A、Na+进入细胞消耗能量属于主动运输,Na+顺浓度梯度出细胞,属于被动运输,A正确; B、细胞内K+、Na+运输调节了细胞的渗透压,有利于维持细胞内溶液浓度,B正确; C、肠腔侧的葡萄糖转运载体的变形需要利用ATP释放的能量,C正确; D、细胞呼吸产生的ATP影响了载体蛋白的结构,间接影响葡萄糖进入小肠上皮细胞,D错误。 故选D。 18. 细胞内糖分解代谢过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 乳酸菌细胞内,过程①和③只在细胞溶胶进行 B. 酵母菌细胞内,任何情况下都可以进行①②④ C. 动物细胞内,过程③释放的能量远高于过程② D. 植物细胞内,过程②释放CO2中的氧全部来自丙酮酸 【答案】A 【解析】 【分析】由图可知,①为呼吸作用的第一阶段,②为有氧呼吸的第二、第三阶段,③④为无氧呼吸的第二阶段。 【详解】A、乳酸菌细胞进行无氧呼吸,无氧呼吸的场所只发生在细胞溶胶,A正确; B、酵母菌是兼性厌氧菌,但是只有在无氧条件下才进行无氧呼吸,即只有在无氧条件下才进行①②④过程,B错误; C、动物细胞中,有氧呼吸释放的能量大于无氧呼吸,且无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量生成少量ATP,C错误; D、植物细胞内,过程②释放的CO2中的氧来自丙酮酸和水,D错误。 故选A。 19. 下图表示某植物在不同光照强度条件下,光合作用CO2浓度影响的变化曲线,据图分析正确的是( ) A. 该实验的自变量是CO2浓度 B. 限制b点光合作用强度的环境因素主要是光照强度 C. 当光照强度突然由b变为c,短时间内叶肉细胞中五碳糖的含量将降低 D. 当CO2浓度为200mg·L-1时,叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体和细胞质基质 【答案】B 【解析】 【详解】A、该实验的自变量是CO2浓度和光照强度,并非只有CO2浓度,A错误; B、b点后不再随着CO2浓度升高,光合速率升高,因此CO2浓度不是限制因素,根据三条曲线的差异可知,限制b点光合作用强度的环境因素主要是光照强度,B正确; C、当光照强度突然由b变为c,光照强度增强,光反应产生的ATP和NADPH增多,三碳糖还原加快,生成的五碳糖增多,而短时间内五碳糖的消耗不变,所以短时间内叶肉细胞中五碳糖的含量将升高,C错误; D、当CO2浓度为200mg·L-1时,净光合速率为0,此时光合作用和细胞呼吸都可产生ATP,因此叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体、细胞质基质和叶绿体的类囊体薄膜,D错误。 故选B。 20. 某同学在显微镜下观察到某种生物的有丝分裂的部分图像,如图1所示。图2是该同学绘制的每条染色体上的DNA含量变化示意图。下列分析错误的是( ) A. 甲细胞中染色单体数:核DNA数=1:1 B. 乙细胞中含有2套染色体,对应图2中的bc段 C. 丙细胞内的染色体形态清晰,其所处时期为较佳的观察时期 D. 甲、乙、丙三个细胞所表示时期的先后顺序是甲→丙→乙 【答案】B 【解析】 【分析】题图分析,图1中:甲表示有丝分裂的前期,乙表示有丝分裂的后期,丙表示有丝分裂的中期;图2中:ab段表示DNA的复制,bc段含有染色单体,cd段表示着丝点的分裂,de段无染色单体。 【详解】A、甲细胞处于有丝分裂前期,甲细胞中的染色单体数∶核DNA数=1∶1,A正确; B、乙细胞处于有丝分裂后期,细胞中染色体数目暂时加倍,对应图2中的de段,B错误; C、丙细胞处于有丝分裂中期,该细胞内的染色体形态固定、数目清晰,其所处时期为较佳的观察时期,C正确; D、甲处于有丝分裂前期,乙处于有丝分裂后期,丙处于有丝分裂中期,因此,甲、乙、丙三个细胞所表示时期的先后顺序是甲→丙→乙,D正确。 故选B。 二、非选择题(本大题共4小题,共40分) 21. 每年的秋冬季,流感疫情都会进入一个流行期。甲流是由甲型流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病,典型症状为发烧、咳嗽、咽痛,预防甲流的有效措施是注射甲流疫苗。如图甲为某人接种甲流疫苗后体内某细胞分泌甲流病毒抗体(免疫球蛋白)的过程,图乙为该细胞通过囊泡向细胞外运输、分泌抗体的过程。请回答下列问题: (1)图甲细胞中合成抗体的结构是[ ]__________(填序号和名称),与抗体的加工和分泌有关的具膜结构有_______(填序号)。细胞中各种细胞器膜、细胞膜以及核膜等结构共同构成了细胞的________,构成这些膜结构的基本骨架是_______。 (2)科学家采用______方法研究抗体的合成和分泌路径(图甲),发现在细胞内的很多结构中都能观察到放射性强度变化。从细胞的结构和功能来看,抗体的合成及分泌过程说明了什么?______。 (3)据图乙分析,在抗体的分泌过程中,________(填细胞器名称)形成的囊泡能定向、精确地转移到膜上的特定部位,其原因是囊泡膜上的_________(填图乙中的名称)具有特异性识别能力。图乙中囊泡与膜的融合依赖于生物膜的__________。 【答案】(1) ①. ②核糖体 ②. ③、④、⑦ ③. 生物膜系统 ④. 磷脂双分子层 (2) ①. 同位素标记法 ②. 说明了细胞内各结构共同协调配合,完成生命活动,细胞在结构和功能上是一个统一的整体 (3) ①. 高尔基体 ②. 蛋白质A ③. 一定的流动性 【解析】 【分析】分析图甲:甲表示抗体的合成及分泌过程,①表示细胞膜,②表示核糖体,③表示内质网,④表示高尔基体,⑤表示中心体,⑥表示核膜,⑦表示线粒体。 【小问1详解】 抗体属于分泌蛋白,分泌蛋白是在核糖体上合成的,所以图甲细胞中合成抗体的结构是②核糖体。 抗体在核糖体合成后,需要经过内质网的加工,形成有一定空间结构的蛋白质,内质网以出芽形式形成囊泡,包裹着要运输的蛋白质到达高尔基体,与高尔基体膜融合,高尔基体对蛋白质进一步加工修饰,再形成囊泡运输到细胞膜,与细胞膜融合分泌到细胞外,整个过程需要线粒体提供能量,因此与抗体的加工和分泌有关的具膜结构有③内质网、④高尔基体、⑦线粒体。 细胞中各种细胞器膜、细胞膜以及核膜等结构共同构成了细胞的生物膜系统。 生物膜结构的基本骨架是磷脂双分子层。 【小问2详解】 科学家采用同位素标记法研究抗体的合成和分泌路径。抗体是蛋白质,用放射性同位素3H标记的氨基酸培养细胞,可在特定的环境下,观察细胞中放射性出现的位置,来跟踪抗体的合成和分泌路径。从细胞的结构和功能来看,抗体的合成及分泌过程说明了细胞内各结构共同协调配合,完成生命活动,细胞在结构和功能上是一个统一的整体。 【小问3详解】 在抗体的分泌过程中,高尔基体形成的囊泡能定向、精确地转移到膜上的特定部位。其原因是囊泡膜上的蛋白质A具有特异性识别能力,能够识别特定的膜结构并与之结合。图乙中囊泡与膜的融合依赖于生物膜的流动性,因为生物膜具有一定的流动性,使得囊泡能够与细胞膜融合,将抗体分泌到细胞外。 22. 番茄是我国栽培的主要作物之一,因其营养丰富广受人们的喜爱。光是影响番茄果实成熟的重要环境因素,尤其是光质。为研究红光对番茄成熟的影响,研究者进行了系列实验。回答下列问题: (1)番茄叶片中的光合色素可用_________法分离。其中的类胡萝卜素主要吸收__________。将野生型番茄(WT)培养至开花20天时,开始使用白光(W)及红光(R)LED光源照射,测得相关数据如图1所示。在番茄成熟过程中叶绿素和类胡萝卜素的含量大致趋势分别是______、_______。番茄类胡萝卜素的含量与成熟度呈正相关,由此可推出红光的作用是___________。 (2)研究证实,红光和激素X均会影响番茄果实中类胡萝卜素的含量,进而影响番茄的品质。现对野生型番茄(WT)果实进行相关处理,测得其中类胡萝卜素的相对含量变化如图2所示。回答下列问题: ①据图2可知,随着处理天数的增加,红光、激素X均能提高类胡萝卜素的相对含量,且根据红光和激素X共同作用的结果可进一步得出结论:红光和激素X共同作用的效果_______(填“大于”“小于”或“等于”)两者单独使用的效果。 ②选取若干长势相同的野生型番茄(WT)植株,分别采摘一定比例的果实,几天后测得各组叶片CO2的固定速率均下降,原因是_____________。 (3)野生型番茄(WT)光合作用固定CO₂的部位是叶肉细胞的______。请写出18O2中的氧进入葡萄糖(C6H1218O6)的代谢转化途径:18O2→_______→C6H1218O6(用化学式和箭头表示)。当光照强度为植物的光补偿点时,番茄叶肉细胞呼吸作用消耗的有机物量_______(填“大于”“等于”或“小于”)该细胞中光合作用制造的有机物量。若将不遮阴条件下正常生长的番茄植株进行短时间遮光处理,植物叶肉细胞内C3_______(填“增加”“减少”或“不变”)。 【答案】(1) ①. 纸层析 ②. 蓝紫光 ③. 下降 ④. 增加 ⑤. 促进番茄成熟 (2) ①. 大于 ②. 摘除果实使叶肉细胞中有机物的输出减少而积累,从而抑制光合作用的进行(或使光合作用速率下降),导致CO2的固定速率下降 (3) ①. 叶绿体基质 ②. H218O→C18O2 ③. 小于 ④. 增加 【解析】 【分析】光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素两类。叶绿素包括叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(黄绿色),主要吸收红光和蓝紫光;类胡萝卜素包括胡萝卜素(橙黄色)和叶黄素(黄色),主要吸收蓝紫光。 【小问1详解】 光合色素可用纸层析法分离。类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。分析图1,在番茄成熟过程中,叶绿素含量大致趋势是下降,类胡萝卜素含量大致趋势是增加。因为番茄类胡萝卜素的含量与成熟度相关,且红光处理组类胡萝卜素含量高于白光组,所以红光的作用是促进番茄成熟。 【小问2详解】 ①由图2可知,红光和激素X共同作用时,类胡萝卜素的相对含量大于单独使用红光或激素X时的相对含量,这说明红光和激素X共同作用的效果大于两者单独使用的效果,即红光和激素X在提高类胡萝卜素的含量上具有协同作用。 ②分析题意可知,摘除果实使叶肉细胞中有机物的输出减少而积累,从而抑制光合作用的进行(或使光合作用速率下降),导致CO2的固定速率下降,故采摘一定比例的果实后各组叶片CO2的固定速率下降。 【小问3详解】 植物光合作用固定CO2是通过暗反应实现的,其场所为叶绿体基质。18O2进入番茄细胞中首先参与有氧呼吸的第三阶段,产生H218O;水是流动的,H218O参与有氧呼吸的第二阶段,产生C18O2;C18O2参与光合作用的暗反应过程形成葡萄糖(C6H1218O6),因此,其转化过程可表示为18O2→H218O→C18O2→C6H1218O6。当光照强度为植物的光补偿点时,植物的光合作用强度等于呼吸作用强度,但植物体内存在无法进行光合作用的细胞,则植物叶肉细胞中光合作用强度大于呼吸作用强度,说明该细胞呼吸作用消耗的有机物量小于其光合作用制造的有机物量。将不遮阴条件下正常生长的番茄植株,进行短时间的遮光处理,光照强度减弱,光反应减弱,产生的ATP和NADPH减少,C3的还原过程减弱导致C3的消耗减少,而C18O2固定仍在进行,因此植物叶肉细胞内C3会增加。 23. 细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)和G2期(蛋白质合成)。请回答下列问题: (一)肿瘤的研究经常涉及到细胞周期长短的测定。流式细胞技术的基本原理是通过DNA特异性荧光染色测定细胞增殖过程中DNA含量会发生变化。根据细胞DNA含量不同,将某种连续增殖的细胞株细胞分为三组,每组的细胞数如图1所示。 (1)乙组中DNA含量从2C达到了4C,说明细胞中正在进行_______。甲组细胞DNA含量为2C,是G1期,处于甲组和乙组状态的细胞较多,说明___________。丙组细胞DNA含量为4C,说明已完成DNA复制,为______期细胞。 (二)洋葱(2n=16)正常体细胞中有16条染色体。某同学在显微镜下观察到的洋葱根尖细胞有丝分裂图像如图2所示。请回答问题: (2)取该植物根尖,经_________、漂洗、染色、压片后制成临时装片,其中染色用________染液。制片时需要适当按压,是为了使____________。图中A~E最适合观察染色体形态和数目的细胞是______(用图中的字母回答),此细胞中染色体和核DNA的数目分别为______、______。 (3)该同学在观察了洋葱根尖分生区有丝分裂的装片后做了统计和分析,结果如下表: 细胞周期 分裂间期 前期 中期 后期 末期 细胞数(个) 90 13 12 3 2 如果洋葱完成一个细胞周期需要16小时,那么分裂间期的平均持续时间是_____小时。 【答案】(1) ①. DNA复制 ②. 分裂间期持续时间比分裂期长 ③. G2期和M (2) ①. 解离 ②. 甲紫溶液(或醋酸洋红液) ③. 细胞分散开,便于观察 ④. C ⑤. 16 ⑥. 32 (3)12 【解析】 【分析】连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。每一个细胞周期包括一个分裂间期和一个分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)和G2期(蛋白质合成)。在一个细胞周期中,因分裂间期持续的时间明显大于分裂期,所以绝大多数细胞处于分裂间期。 【小问1详解】 乙组中DNA含量从2C达到了4C,根据DNA复制时含量变化特点,说明细胞中正在进行DNA复制。甲组细胞DNA含量为2C,是G1期,处于甲组(G1期)和乙组(S期)状态的细胞较多,因为细胞周期中分裂间期时间比分裂期长。丙组细胞DNA含量为4C,说明已完成DNA复制,为G2期和M期细胞,因为G2期和M期细胞DNA含量均为4C。 【小问2详解】 取该植物根尖,经解离、漂洗、染色、压片后制成临时装片,解离的目的是使组织中的细胞相互分离开来。其中染色用甲紫溶液(或醋酸洋红液)染色,这两种染液可使染色体着色。制片时需要适当按压,是为了使细胞分散开,便于观察。最适合观察染色体形态和数目的细胞是中期的细胞,即图中的C,因为中期染色体形态稳定、数目清晰。此细胞(中期)中染色体数目为16条,因为洋葱正常体细胞有16条染色体,中期染色体数目与体细胞相同。此细胞(中期)中核DNA的数目为32个,因为中期每条染色体含有2个DNA分子,16条染色体则含有32个核DNA分子。 【小问3详解】 分裂间期的细胞数为90个,细胞总数为90+13+12+3+2=120个,分裂间期占细胞周期的比例为90/120 = 3/4。已知洋葱完成一个细胞周期需要16小时,那么分裂间期的平均持续时间是16×(90/120) = 12小时。 24. 浙江仙居杨梅风味独特,享誉中外,但其果实采后极易因软化和褐变导致品质劣变,保鲜期短已成为制约产业发展的关键难题。研究发现,杨梅的软化主要与一种果胶降解酶——多聚半乳糖醛酸酶的活性密切相关,而褐变则主要由多酚氧化酶(简称PPO,本质是蛋白质)催化所致。因此,调控这些关键酶的活性,是延长杨梅保鲜期、保障果农收益的重要突破口。请分析回答下列问题: (1)杨梅采收后果实会软化的主要原因是多聚半乳糖醛酸酶等水解酶破坏了_____(填细胞结构)。导致杨梅褐变的多酚氧化酶在______(细胞器)中合成。酶能够加速化学反应的机理是其可以____。 (2)某研究小组欲探究温度对杨梅果实中多聚半乳糖醛酸酶的活性影响,设计并开展了如下实验: 第一步:将同一品种、成熟度、大小等基本相同的杨梅随机均分为5组; 第二步:将各组杨梅分别置于4℃、25℃、35℃、45℃和55℃的恒温贮藏箱中,其他条件相同且适宜; 第三步:每隔一定时间,用专业的果实硬度计测量并记录杨梅的硬度。 ①本实验的自变量是__________,本实验中还需要严格控制的无关变量有_______(写出一个)。 ②杨梅的硬度可以直接反映出多聚半乳糖醛酸酶活性的大小,通过实验分析得到该酶活性和温度间的关系如下图所示。 据上图分析,经相同时间处理后杨梅硬度最小的组别所对应的温度约为_____℃。在4℃条件下,酶活性很低,其空间结构通常____________(保持/被破坏)。 ③请根据上述实验及题干信息,提出一条切实可行的杨梅保鲜的方案:________,该方案的原理是:__________。 【答案】(1) ①. 细胞壁 ②. 核糖体 ③. 降低化学反应的活化能 (2) ①. 温度 ②. 贮藏时间、湿度、测量时间间隔等 ③. 35 ④. 保持 ⑤. 采用适宜的低温(零上低温)贮藏,使杨梅保鲜 ⑥. 低温下,能抑制多聚半乳糖醛酸酶的活性,从而延缓变质 【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。与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高。    3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低.另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。 【小问1详解】 杨梅的软化主要与一种果胶降解酶——多聚半乳糖醛酸酶的活性密切相关。细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,因此多聚半乳糖醛酸酶等水解酶破坏了细胞壁。褐变则主要由多酚氧化酶(能被蛋白酶降解且耐高温)催化所致,多酚氧化酶的化学本质是蛋白质,是在核糖体上合成,基本单位是氨基酸。酶能够加速化学反应的机理是其可以降低化学反应的活化能。 【小问2详解】 实验目的:探究温度对杨梅果实中多聚半乳糖醛酸酶的活性影响。自变量是温度。无关变量有:贮藏时间、湿度、测量时间间隔等,相同且适宜。杨梅的硬度可以直接反映出多聚半乳糖醛酸酶活性的大小,杨梅硬度越小,多聚半乳糖醛酸酶活性越大。据上图分析,35℃对应的酶活性最大,杨梅硬度最小。在4℃条件下,酶活性很低,其空间结构通常保持。据题干信息可知,低温下,能抑制多聚半乳糖醛酸酶的活性,从而延缓变质,因此可以采用适宜的低温(零上低温)贮藏,使杨梅保鲜。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025学年第一学期浙大附中12月考试 高一生物试卷 考生须知: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分,考试时间60分钟。 2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。 3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。 4.考试结束后,只需上交答题卷。 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 1. 下列组成细胞的化学元素中,都属于大量元素的是( ) A. C、H、O、Fe B. H、O、P、Mn C. C、H、O、N D. Cu、B、Zn、O 2. 中国是猕猴桃原产地,也是猕猴桃属植物分布最多的国家。猕猴桃果实变甜主要是因为多糖水解为可溶性糖,细胞中可溶性糖储存的主要场所是( ) A. 叶绿体 B. 内质网 C. 液泡 D. 高尔基体 3. 如图分子的简要概念图,下列叙述正确的是(  ) A. 若B为葡萄糖,则C在动物细胞中可能为乳糖 B. 若C为脂肪,则B为甘油和脂肪酸,A为C、H、O、N C. 若C为糖原,则B在植物细胞中不存在 D. 若C具有信息传递、运输、催化等功能,则B可能为氨基酸 4. 硝苯地平是一种常见的降压药,它的作用机理是通过抑制细胞膜上的Ca2+通道,使流入细胞的Ca2+减少,从而导致血压降低。这体现了( ) A. 细胞膜能将细胞与外界环境分隔开 B. 细胞膜能保护细胞内部的结构 C. 细胞膜可以控制物质进出细胞 D. 功能越复杂的细胞膜,蛋白质的数量越多 5. 如图表示细胞核的结构,下列关于细胞核结构的说法,正确的是(  ) A. ④是所有生物遗传物质的载体 B. ③与内质网直接联系 C. 细 胞核被称为遗传信息库的原因是它含有⑤ D. 代谢旺盛的细胞中, ④和⑤的数量越多 6. 下图是某细胞在进行某项生命活动前后几种生物膜面积的变化,在此变化过程中最可能合成的是 ( ) A. 呼吸酶 B. 抗体 C. 性激素 D. 血红蛋白 7. 研究人员对分别取自4种不同生物的部分细胞进行分析,获得的结果如下表(“+”表示有,“—”表示无),则甲、乙、丙、丁4种细胞最可能取自下列哪种生物( ) 核仁 叶绿素 叶绿体 线粒体 中心体 核糖体 纤维素酶处理 甲 — + — — — + 无变化 乙 + — — + + + 无变化 丙 + — — + — + 外层破坏 丁 + + + + + + 外层破坏 A. 乳酸菌、青蛙、水稻、衣藻 B. 水绵、青蛙、水稻、衣藻 C. 蓝细菌、酵母菌、青蛙、水稻 D. 蓝细菌、青蛙、水稻、衣藻 8. 人体内约有50.7gATP,只能维持剧烈运动0.3秒,但是却大约需要消耗约31-47kg。以下是ATP结构示意图和ATP-ADP转化示意图,下列相关叙述,正确的是( ) A. ①表示腺苷,②表示核糖 B. ③和④都容易断裂和形成 C. 乙过程释放的能量用于生命活动,不能用于合成ATP D. 人体内甲过程的能量来源可以是细胞呼吸释放的化学能,也可以是太阳能 9. 细胞呼吸的原理在生活和生产中得到了广泛的应用,下列分析正确的是( ) A. 过期的酸奶出现涨袋是乳酸菌无氧呼吸产生气体造成的 B. 选用不透气的纱布包扎伤口可防止破伤风杆菌大量繁殖 C. 粮食入库前需要经风干处理减少结合水以降低呼吸作用 D. 农田适时松土有利于植物根系生长和对无机盐的吸收 10. 转分化是指一种已分化细胞转变成另一种分化细胞的现象。下列有关叙述错误的是( ) A. 在转分化过程中,细胞内的遗传物质发生了改变 B. 在转分化过程中,细胞内蛋白质的种类会发生改变 C. 转分化为人体自身组织损伤后的修复提供了新的思路 D. 分化程度低的神经干细胞形成骨髓细胞属于转分化现象 11. 下列有关细胞增殖和细胞生长的叙述,正确的是( ) A. 多细胞生物从受精卵开始,只经过细胞增殖可逐渐发育为成体 B. 细胞不能无限长大与细胞大小影响物质运输的效率无关 C. 细胞增殖包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程 D. 真核生物进行细胞分裂的主要方式是减数分裂 12. 在学习了细胞器之间的分工与协调配合后,某同学想要观察和获得细胞器,进行了相应的实验,下列叙述正确的是( ) A. 可用光学显微镜观察到高尔基体等细胞器 B. 不同黑藻细胞中细胞质的流动方向均相同 C. 显微镜下观察到的黑藻细胞的细胞质流动方向与实际相反 D. 可利用差速离心法在不同转速下获得不同的细胞器 13. 金黄色葡萄球菌是一种致病菌,可引起人食物中毒或皮肤感染,甚至引起死亡。已知脂肪酸是合成细胞膜上磷脂的关键成分,细菌既可通过FASII通路合成脂肪酸,也可从环境中获取脂肪酸。下列叙述正确的是( ) A. 脂肪酸与磷酸结合形成磷脂,磷脂使细胞膜具有屏障作用 B. 金黄色葡萄球菌和肺炎支原体的细胞壁均起到支持和保护的作用 C. 抑制FASII通路,金黄色葡萄球菌仍可进行磷脂的合成 D. 细胞膜的功能主要取决于膜中磷脂和蛋白质的种类及含量 14. 下列关于不同细胞内的ATP的变化以及去向情况描述中,正确的是( ) A. 人体小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖分子时,会消耗ATP B. 哺乳动物成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP C. 植物细胞光合作用在叶绿体的基质中产生ATP D. 酵母菌中RNA的组成单位可以来源于ATP的水解产物 15. 图1表示某研究小组通过实验探究两种抑制剂对某消化酶的酶促反应速率的影响(其他条件均为最适条件);图2为该化学反应能量变化示意图,下列说法正确的是( ) A. 据图1分析,抑制剂I与酶可能是竞争关系,没有影响酶的结构 B. 升高温度,图1中无抑制剂组在S2浓度下的酶促反应速率会升高 C. 图1中在S1浓度后,限制抑制剂Ⅱ组酶促反应速率的因素为底物浓度 D. 图2中BC段可以表示消化酶为该酶促反应提供的能量 阅读下列材料,完成下面小题。 优化新冠肺炎疫情防控之后,很多人先后被感染,有些人的症状是腹泻,有临床研究表明腹泻的原因很可能是消化道被新冠病毒感染。小肠是消化道吸收水和营养物质的重要器官,其中小肠上皮细胞中部分物质的吸收方式如图,小肠上皮细胞肠腔侧的细胞膜凸起形成微绒毛。 16. 下列关于小肠上皮细胞叙述,错误的是( ) A. 细胞膜的流动性是物质进出细胞的基础 B. 细胞膜凸起形成微绒毛有利于增加载体量 C. 细胞膜两侧的离子浓度差的维持是通过扩散实现的 D 长时间高烧可能导致膜蛋白空间结构发生不可逆改变 17. 严重的腹泻导致大量水分及K+、Na+等丢失,引起人体体液电解质紊乱,并干扰小肠营养物质的吸收。下列关于营养物质进出小肠上皮细胞的叙述,错误的是( ) A. Na+进出小肠上皮细胞的方式是不同的 B. 细胞内K+、Na+有利于维持细胞内溶液浓度 C. 肠腔侧的葡萄糖转运载体的变形需要利用能量 D. 细胞呼吸产生的ATP会直接影响葡萄糖进入小肠上皮细胞 18. 细胞内糖分解代谢过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 乳酸菌细胞内,过程①和③只细胞溶胶进行 B. 酵母菌细胞内,任何情况下都可以进行①②④ C. 动物细胞内,过程③释放的能量远高于过程② D. 植物细胞内,过程②释放的CO2中的氧全部来自丙酮酸 19. 下图表示某植物在不同光照强度条件下,光合作用CO2浓度影响的变化曲线,据图分析正确的是( ) A. 该实验的自变量是CO2浓度 B. 限制b点光合作用强度的环境因素主要是光照强度 C. 当光照强度突然由b变为c,短时间内叶肉细胞中五碳糖的含量将降低 D. 当CO2浓度为200mg·L-1时,叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体和细胞质基质 20. 某同学在显微镜下观察到某种生物的有丝分裂的部分图像,如图1所示。图2是该同学绘制的每条染色体上的DNA含量变化示意图。下列分析错误的是( ) A. 甲细胞中的染色单体数:核DNA数=1:1 B. 乙细胞中含有2套染色体,对应图2中的bc段 C. 丙细胞内的染色体形态清晰,其所处时期为较佳的观察时期 D. 甲、乙、丙三个细胞所表示时期的先后顺序是甲→丙→乙 二、非选择题(本大题共4小题,共40分) 21. 每年的秋冬季,流感疫情都会进入一个流行期。甲流是由甲型流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病,典型症状为发烧、咳嗽、咽痛,预防甲流的有效措施是注射甲流疫苗。如图甲为某人接种甲流疫苗后体内某细胞分泌甲流病毒抗体(免疫球蛋白)的过程,图乙为该细胞通过囊泡向细胞外运输、分泌抗体的过程。请回答下列问题: (1)图甲细胞中合成抗体的结构是[ ]__________(填序号和名称),与抗体的加工和分泌有关的具膜结构有_______(填序号)。细胞中各种细胞器膜、细胞膜以及核膜等结构共同构成了细胞的________,构成这些膜结构的基本骨架是_______。 (2)科学家采用______方法研究抗体的合成和分泌路径(图甲),发现在细胞内的很多结构中都能观察到放射性强度变化。从细胞的结构和功能来看,抗体的合成及分泌过程说明了什么?______。 (3)据图乙分析,在抗体的分泌过程中,________(填细胞器名称)形成的囊泡能定向、精确地转移到膜上的特定部位,其原因是囊泡膜上的_________(填图乙中的名称)具有特异性识别能力。图乙中囊泡与膜的融合依赖于生物膜的__________。 22. 番茄是我国栽培的主要作物之一,因其营养丰富广受人们的喜爱。光是影响番茄果实成熟的重要环境因素,尤其是光质。为研究红光对番茄成熟的影响,研究者进行了系列实验。回答下列问题: (1)番茄叶片中的光合色素可用_________法分离。其中的类胡萝卜素主要吸收__________。将野生型番茄(WT)培养至开花20天时,开始使用白光(W)及红光(R)LED光源照射,测得相关数据如图1所示。在番茄成熟过程中叶绿素和类胡萝卜素的含量大致趋势分别是______、_______。番茄类胡萝卜素的含量与成熟度呈正相关,由此可推出红光的作用是___________。 (2)研究证实,红光和激素X均会影响番茄果实中类胡萝卜素的含量,进而影响番茄的品质。现对野生型番茄(WT)果实进行相关处理,测得其中类胡萝卜素的相对含量变化如图2所示。回答下列问题: ①据图2可知,随着处理天数的增加,红光、激素X均能提高类胡萝卜素的相对含量,且根据红光和激素X共同作用的结果可进一步得出结论:红光和激素X共同作用的效果_______(填“大于”“小于”或“等于”)两者单独使用的效果。 ②选取若干长势相同的野生型番茄(WT)植株,分别采摘一定比例的果实,几天后测得各组叶片CO2的固定速率均下降,原因是_____________。 (3)野生型番茄(WT)光合作用固定CO₂的部位是叶肉细胞的______。请写出18O2中的氧进入葡萄糖(C6H1218O6)的代谢转化途径:18O2→_______→C6H1218O6(用化学式和箭头表示)。当光照强度为植物的光补偿点时,番茄叶肉细胞呼吸作用消耗的有机物量_______(填“大于”“等于”或“小于”)该细胞中光合作用制造的有机物量。若将不遮阴条件下正常生长的番茄植株进行短时间遮光处理,植物叶肉细胞内C3_______(填“增加”“减少”或“不变”)。 23. 细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)和G2期(蛋白质合成)。请回答下列问题: (一)肿瘤的研究经常涉及到细胞周期长短的测定。流式细胞技术的基本原理是通过DNA特异性荧光染色测定细胞增殖过程中DNA含量会发生变化。根据细胞DNA含量不同,将某种连续增殖的细胞株细胞分为三组,每组的细胞数如图1所示。 (1)乙组中DNA含量从2C达到了4C,说明细胞中正在进行_______。甲组细胞DNA含量为2C,是G1期,处于甲组和乙组状态的细胞较多,说明___________。丙组细胞DNA含量为4C,说明已完成DNA复制,为______期细胞。 (二)洋葱(2n=16)正常体细胞中有16条染色体。某同学在显微镜下观察到的洋葱根尖细胞有丝分裂图像如图2所示。请回答问题: (2)取该植物根尖,经_________、漂洗、染色、压片后制成临时装片,其中染色用________染液。制片时需要适当按压,是为了使____________。图中A~E最适合观察染色体形态和数目细胞是______(用图中的字母回答),此细胞中染色体和核DNA的数目分别为______、______。 (3)该同学在观察了洋葱根尖分生区有丝分裂的装片后做了统计和分析,结果如下表: 细胞周期 分裂间期 前期 中期 后期 末期 细胞数(个) 90 13 12 3 2 如果洋葱完成一个细胞周期需要16小时,那么分裂间期的平均持续时间是_____小时。 24. 浙江仙居杨梅风味独特,享誉中外,但其果实采后极易因软化和褐变导致品质劣变,保鲜期短已成为制约产业发展的关键难题。研究发现,杨梅的软化主要与一种果胶降解酶——多聚半乳糖醛酸酶的活性密切相关,而褐变则主要由多酚氧化酶(简称PPO,本质是蛋白质)催化所致。因此,调控这些关键酶的活性,是延长杨梅保鲜期、保障果农收益的重要突破口。请分析回答下列问题: (1)杨梅采收后果实会软化的主要原因是多聚半乳糖醛酸酶等水解酶破坏了_____(填细胞结构)。导致杨梅褐变的多酚氧化酶在______(细胞器)中合成。酶能够加速化学反应的机理是其可以____。 (2)某研究小组欲探究温度对杨梅果实中多聚半乳糖醛酸酶的活性影响,设计并开展了如下实验: 第一步:将同一品种、成熟度、大小等基本相同的杨梅随机均分为5组; 第二步:将各组杨梅分别置于4℃、25℃、35℃、45℃和55℃的恒温贮藏箱中,其他条件相同且适宜; 第三步:每隔一定时间,用专业的果实硬度计测量并记录杨梅的硬度。 ①本实验的自变量是__________,本实验中还需要严格控制的无关变量有_______(写出一个)。 ②杨梅的硬度可以直接反映出多聚半乳糖醛酸酶活性的大小,通过实验分析得到该酶活性和温度间的关系如下图所示。 据上图分析,经相同时间处理后杨梅硬度最小的组别所对应的温度约为_____℃。在4℃条件下,酶活性很低,其空间结构通常____________(保持/被破坏)。 ③请根据上述实验及题干信息,提出一条切实可行的杨梅保鲜的方案:________,该方案的原理是:__________。 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:浙江省杭州市西湖区浙江大学附属中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题
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