内容正文:
文山市第一中学2028届高一上学期12月月考
生物学试卷
考试时间:75分钟 满分:100分
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚
2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。答在试卷上的答案无效。
一、选择题(只有一个选项符合题意,每题2分,共60分)
1. 2025年7月22日,世界卫生组织(WHO)对由基孔肯雅病毒引起的蚊媒传播疾病发出警报。研究发现,基孔肯雅病毒是一种单链RNA病毒,对热、酸碱和脂溶剂等敏感,人感染该病毒后,临床表现为发热、关节疼痛和皮疹等。下列说法正确的是( )
A. 可将发热病人的病毒标本接种到培养基中培养并鉴定
B. 推测组成该病毒的有机物包括蛋白质、核酸和脂质等
C. 基孔肯雅病毒形态小且结构简单,是最基本的生命系统
D. 加热能使该病毒蛋白质的肽键断裂从而达到消毒的目的
【答案】B
【解析】
【详解】A、病毒不能直接在普通培养基中培养,必须依赖活细胞才能增殖,因此无法通过培养基培养并鉴定,A错误;
B、基孔肯雅病毒对脂溶剂敏感,说明其含有脂质包膜,而病毒的基本组成包括蛋白质衣壳和RNA,因此推测其有机物包括蛋白质、核酸和脂质,B正确;
C、最基本的生命系统是细胞,病毒无细胞结构,不属于生命系统层次,C错误;
D、加热使病毒蛋白质变性,破坏空间结构,但不会断裂肽键(肽键断裂需水解作用),D错误。
故选B。
2. 对下列图示的生物学实验的叙述,正确的是( )
A. 若显微镜下视野如图②,按图①处理将显微镜镜头由a转换成b,视野变亮,细胞看得更清晰
B. 若图②是显微镜下洋葱根尖某视野的图像,向左上移装片能将c细胞移至视野中央
C. 若图③是在显微镜下观察发现细胞质的流动是顺时针,则实际上细胞质的流动方向是逆时针
D. 按图④处理,视野中的64个组织细胞会变为16个组织细胞,且必须用细准焦螺旋调整焦距
【答案】B
【解析】
【详解】A、①中 a、b 是物镜(有螺纹),物镜越长放大倍数越高,因此 b 的放大倍数大于 a。 换用高倍物镜(b)后,视野会变暗(高倍镜进光量少),但细胞会变大、视野范围变小; 且换高倍镜后需调细准焦螺旋才能使物像清晰,A错误;
B、显微镜下的物像是倒像(上下、左右均颠倒),物像的移动方向与装片的移动方向一致。图②中细胞位于视野左上方,说明实际装片中细胞位于右下方,因此向左上方移动装片,可将细胞移至视野中央,B正确;
C、显微镜的倒像仅改变物像的 “位置”,不改变运动方向:顺时针的细胞质流动,倒像后仍是顺时针,C错误;
D、放大倍数从 100 倍→400 倍,放大倍数变为原来的400/100=4倍,视野面积是原来的1/42=1/16,因此细胞数目应为64×1/16=4个,D错误。
故选B。
3. 肺炎是呼吸系统常见的感染性疾病,可由支原体或病毒等引起。下列相关叙述正确的是( )
A. 支原体和病毒最大的区别是有无细胞结构
B. 支原体是目前人类发现的最简单的细胞,既不属于原核细胞也不属于真核细胞
C. 青霉素可通过抑制细胞壁的形成治疗支原体引起的肺炎
D. 两种病原体均含有两种核酸
【答案】A
【解析】
【详解】A、 支原体具有细胞结构(属于原核细胞),而病毒无细胞结构,二者最大的区别正是有无细胞结构,A正确;
B、支原体是目前人类发现的最简单的细胞,但它具有原核细胞的基本特征(如无核膜),因此属于原核细胞,B错误;
C、青霉素通过抑制细胞壁合成来杀菌,但支原体无细胞壁,故青霉素对其无效,C错误;
D、支原体含有DNA和RNA两种核酸,但病毒只含一种核酸(DNA或RNA),D错误。
故选A。
4. 某同学构建的与生物大分子有关的概念图如下。下列有关说法正确的是( )
A. 若C具有信息传递、运输、催化等功能,则C为多糖
B. 脂肪、RNA等生物大分子都由许多单体连接而成
C. 生物大分子都以碳链为基本骨架,其结构与功能相适应
D. 若B为脱氧核苷酸,则C只存在于线粒体、叶绿体和细胞核中
【答案】C
【解析】
【详解】A、若C具有信息传递、运输、催化等功能,则C应为蛋白质,A错误;
B、脂肪不是生物大分子,B错误;
C、蛋白质、核酸和多糖属于生物大分子,生物大分子都以碳链为基本骨架,结构决定功能,结构与功能相适应,C正确。
D、若B为脱氧核苷酸,则C是DNA,真核生物中DNA存在于线粒体、叶绿体和细胞核中,原核细胞拟核、质粒中也存在,D错误。
故选C。
5. 下列有关生物组织中有机物鉴定实验的叙述,错误的是( )
A. 鉴定花生子叶中的脂肪时,需用显微镜才能看到被染成橘黄色的脂肪颗粒
B. 鉴定花生子叶中的脂肪时,使用体积分数为50%的酒精是为了洗去浮色
C. 西瓜汁中含有较多的还原糖,但其不是还原糖检测实验的理想材料
D. 实验结束后剩余的斐林试剂可装入棕色瓶保存,以备长期使用
【答案】D
【解析】
【详解】A、鉴定花生子叶中的脂肪时,使用苏丹III染液可将脂肪颗粒染成橘黄色,由于脂肪颗粒微小,必须借助显微镜观察,A正确;
B、鉴定脂肪实验中,使用体积分数为50%的酒精是为了溶解并洗去多余的苏丹III染液(浮色),避免干扰观察,B正确;
C、西瓜汁虽含还原糖,但其自身呈红色,会掩盖斐林试剂检测还原糖时产生的砖红色沉淀,导致实验结果不易观察,因此不是理想材料,C正确;
D、斐林试剂由甲液(GuSO4溶液)和乙液(NaOH与酒石酸钾钠溶液)组成,混合后不稳定,易生成沉淀而失效,即使装入棕色瓶避光也无法长期保存,必须现配现用,D错误。
故选D。
6. 下表是用于无土栽培番茄的一种培养液配方,下列说法正确的是( )
Ca(NO3)2
1.0g
MgSO4
0.25g
KH2PO4
0.25g
KCl
0.12g
FeCl3
0.005g
H2O
1000mL
A. 该培养液的成分为番茄的生长提供了物质和能量
B. 该培养液配方中K的含量很少,属于微量元素
C. 番茄中含有丰富的还原糖,可用番茄汁作为检测还原糖的材料
D. 欲探究Mg是否是植物的必需元素,实验组培养液应只去除Mg,预期得出的结论可能有2种
【答案】D
【解析】
【详解】A、培养液中的矿质元素(如硝酸盐、磷酸盐)为番茄生长提供物质基础(如构建蛋白质、核酸等),但能量需通过光合作用或呼吸作用产生,培养液本身不提供能量,A错误;
B、配方中K属于大量元素(植物必需大量元素包括K、Ca、Mg等,需求量较大),而Fe含量极少,属于微量元素,B错误;
C、番茄虽含还原糖(如果糖),但其汁液呈红色(含番茄红素等色素),会掩盖斐林试剂检测还原糖时的砖红色沉淀,导致结果不准确,故不宜作为检测材料,C错误;
D、探究Mg是否为必需元素时,实验组应设置缺Mg培养液(仅去除Mg,其他元素与对照组一致),通过观察生长状况,可能得出“Mg是必需元素”(缺Mg时生长异常)或“Mg不是必需元素”(缺Mg时生长正常)两种结论,D正确。
故选D。
7. 生命起源于海洋,生命从一开始就离不开水。下列关于水的叙述,错误的是( )
A. 水能缓和温度变化,主要是因为水具有较高的比热容
B. 以游离形式存在的自由水占比增加,利于提高抗逆性
C. 带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合
D. 结合水可与细胞内多种物质结合,参与构成细胞结构
【答案】B
【解析】
【详解】A、水的比热容较高,这意味着它吸收或放出较多热量时,温度变化相对较小,所以能缓和温度变化,A正确;
B、自由水占比增加时,细胞代谢旺盛,但抗逆性(如抗寒、抗旱等)会降低;而结合水占比增加,才利于提高抗逆性,B错误;
C、水是极性分子,带有正电荷或负电荷的分子(或离子)属于极性分子或离子,根据“相似相溶”原理,都容易与水结合,C正确;
D、结合水是与细胞内其他物质相结合的水,是细胞结构的重要组成成分,D正确。
故选B。
8. 下列关于糖类和脂质的叙述,正确的是( )
①淀粉和蔗糖均是谷物中含量丰富的多糖
②脂质分子中的氢的含量远远多于糖类,而氧的含量比糖类少
③蔗糖在适宜条件下不能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀
④脂肪只能储存能量,不能作为细胞呼吸的底物
⑤脂肪、淀粉、糖原都是人体细胞内的储能物质
⑥人体内多余的糖类可以转化为糖原、脂肪
⑦糖类可以大量转化为脂肪,脂肪也能大量转化为糖类
A. ①②⑦ B. ②③⑥ C. ②③④ D. ③⑤⑦
【答案】B
【解析】
【详解】 ①淀粉是多糖,但蔗糖是二糖,不是多糖,①错误;
②脂质(尤其是脂肪)分子中C、H比例高,O比例低,因此氧化分解释放能量更多,②正确;
③蔗糖是非还原糖,无游离醛基或酮基,不能与斐林试剂产生砖红色沉淀,③正确;
④脂肪可作为细胞呼吸底物,脂肪是重要储能物质,但可被分解为甘油和脂肪酸,进入呼吸作用供能,④错误;
⑤淀粉是植物储能物质,人体细胞内储能物质为脂肪和糖原,无淀粉,⑤错误;
⑥人体内多余葡萄糖可合成肝糖原、肌糖原,或转化为脂肪储存,⑥正确;
⑦糖类可大量转化为脂肪,但人体内脂肪不能大量转化为糖类,⑦错误。
因此,正确的是②③⑥。
故选B。
9. 坚果因富含蛋白质、脂肪、纤维素和矿物质等而广受人们的喜爱,但因其含有较多脂肪,也让很多减肥人士望而却步。研究表明,杏仁含有的不饱和脂肪酸可以提高人体内高密度脂蛋白与胆固醇的比例,有助于心脏健康。下列相关分析正确的是( )
A. 胆固醇含有C、H、O,可参与人体血液中脂肪的运输
B. 坚果中的蛋白质进入人体后仍能保持其原有的结构和功能
C. 坚果中的纤维素被人体吸收后可以作为细胞合成糖原的原料
D. 植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈固态,动物脂肪则相反
【答案】A
【解析】
【详解】A、胆固醇的组成元素为C、H、O,且其参与血液中脂质的运输(如形成脂蛋白),A正确;
B、坚果中的蛋白质需经人体消化分解为氨基酸后才能被吸收,无法保持原有结构和功能,B错误;
C、人体缺乏分解纤维素的酶,无法吸收纤维素,故其不能作为合成糖原的原料,C错误;
D、植物脂肪因含不饱和脂肪酸,在室温下通常呈液态(如植物油),而动物脂肪含饱和脂肪酸,室温下呈固态,D错误。
故选A。
10. 如图为核苷酸的模式图,下列相关说法正确的是( )
A. DNA与RNA的不同点只体现在②处
B. 该结构在禽流感病毒、幽门螺杆菌体内均为4种
C. 若②为脱氧核糖,则由该核苷酸构成的核酸初步水解,得到的化合物有6种
D. 人体内的③有5种,②有2种
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA与RNA的不同点体现在两处,一是②五碳糖(DNA含脱氧核糖,RNA含核糖),二是③含氮碱基(DNA含胸腺嘧啶,RNA含尿嘧啶),A错误;
B、禽流感病毒是RNA病毒,只含RNA一种核酸,体内核苷酸有4种(核糖核苷酸);幽门螺杆菌是原核生物,同时含DNA和RNA两种核酸,体内核苷酸有8种(4种脱氧核糖核苷酸+4种核糖核苷酸),二者核苷酸种类不同,B错误;
C、若②为脱氧核糖,则该核苷酸是脱氧核糖核苷酸,构成的核酸是DNA。DNA初步水解产物是4种脱氧核糖核苷酸,彻底水解才会得到磷酸、脱氧核糖、4种含氮碱基共6种化合物,C错误;
D、人体内同时含DNA和RNA两种核酸,③含氮碱基有5种(A、T、C、G、U),②五碳糖有2种(脱氧核糖、核糖),D正确。
故选D。
11. 如图是细胞间的3种信息交流方式,下列叙述错误的是( )
A. 图1内分泌细胞产生的化学物质,随血液运输到全身各处,作用于靶细胞
B. 图2可表示精子与卵细胞之间的识别
C. 图1、2中a表示受体,细胞膜上的受体是所有细胞间信息交流所必需的结构
D. 图3中b表示胞间连丝,是植物细胞间传递信息的通道
【答案】C
【解析】
【详解】A、图 1 表示通过体液运输的信息交流方式(如内分泌细胞分泌激素,经血液运输作用于靶细胞),符合激素调节的特点,A正确;
B、图 2 表示细胞间的直接接触识别,精子与卵细胞通过细胞膜表面的受体相互识别,属于此类信息交流方式,B正确;
C、细胞膜上的受体并非所有细胞间信息交流都必需:例如植物细胞通过胞间连丝(图 3 的 b)传递信息时,无需细胞膜表面的受体;因此 “受体是所有细胞间信息交流所必需的结构” 表述错误,C错误;
D、图 3 中 b 是胞间连丝,是植物细胞间特有的结构,可作为细胞间传递信息和物质的通道,D正确。
故选C。
12. 细胞中各种细胞器的形态、结构不同,在功能上也各有分工。下列关于细胞器的叙述,正确的是( )
A. 溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”
B. 叶绿体是所有能进行光合作用的细胞所共有的细胞器
C. 中心体是具有单层膜的细胞器,分布在动物与低等植物细胞中
D. 液泡只存在于植物细胞中,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等
【答案】A
【解析】
【详解】A、溶酶体含有多种水解酶,负责分解衰老的细胞器及吞噬的病原体,主要存在于动物细胞中,A正确;
B、蓝藻等原核生物进行光合作用但无叶绿体,依赖叶绿素和藻蓝素进行光合作用,B错误;
C、中心体由两个垂直排列的中心粒及周围物质组成,无膜结构,C错误;
D、液泡在植物细胞中显著(如中央大液泡),真菌也有液泡,D错误。
故选A。
13. 下图是溶酶体发生过程及其“消化”功能的示意图,下列叙述不正确的是( )
A. b是刚形成的溶酶体,它起源于高尔基体
B. e是包裹线粒体的小泡,小泡由4层磷脂分子层构成
C. b和e融合为f的过程体现了生物膜的结构特性具有流动性
D. g是溶酶体利用自身合成的水解酶分解衰老、损伤的线粒体
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图中各细胞器的形态可以看出,a是高尔基体,b是刚形成的溶酶体,它起源于高尔基体,A正确;
B、e是包裹线粒体的小泡,具有双层膜,而膜结构是由磷脂双分子层构成,所以小泡由4层磷脂分子层构成,B正确;
C、b和e融合为f的过程体现了生物膜在结构上具有一定的流动性的结构特性,C正确;
D、溶酶体中的水解酶是蛋白质,蛋白质是在核糖体上合成的,并非溶酶体自身合成,D错误。
故选D。
14. 核孔是一组蛋白质以特定的方式排布形成的结构,被称为核孔复合物,它是核质之间物质运输的双向通道,由多种蛋白质构成。据此分析下列叙述正确的是( )
A. 核孔复合物允许DNA、RNA、蛋白质等生物大分子自由出入
B. 人体口腔上皮细胞比胰岛B细胞的核孔数目更多
C. 核孔复合物的存在体现了核膜具有选择透过性
D. 核孔复合物中的中央运输蛋白是在细胞核内合成并组装的
【答案】C
【解析】
【详解】A、DNA 主要存在于细胞核中,不会通过核孔自由出入核孔。核孔对物质的运输具有选择性,A错误;
B、胰岛 B 细胞具有分泌胰岛素的功能,代谢旺盛,需要频繁地进行核质之间的物质交换和信息交流,因此核孔数目更多;而人体口腔上皮细胞代谢相对缓慢,核孔数目较少,B错误;
C、核孔复合物允许特定的物质(如 RNA、某些蛋白质等)通过,而阻止其他物质通过,这体现了核膜的选择透过性,C正确;
D、中央运输蛋白的化学本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体(位于细胞质中),因此它是在细胞质中合成,然后通过核孔进入细胞核组装的,D错误。
故选C。
15. 结构与功能相适应是理解解释生命现象的重要生命观念。下列分析不合理的是( )
A. 线粒体内膜向内折叠形成嵴,有利于多种酶的附着
B. 内质网膜可与核膜、细胞膜直接相连,有利于物质的运输
C. 某些植物叶片接近上表皮的细胞中叶绿体较多,有利于吸收光能
D. 唾液腺细胞中内质网较发达,有利于氨基酸在内质网腔中发生脱水缩合反应
【答案】D
【解析】
【详解】A、线粒体内膜向内折叠形成嵴,增大了内膜表面积,有利于附着更多与有氧呼吸有关的酶(如电子传递链酶系),从而提高细胞呼吸效率,A正确;
B、内质网膜与核膜、细胞膜直接相连,形成细胞内连续的膜系统,便于蛋白质、脂质等物质的运输和信号传递,B正确;
C、某些植物(如阳生植物)叶片中,靠近上表皮的栅栏组织细胞含较多叶绿体,可更高效吸收光能,增强光合作用效率,C正确;
D、脱水缩合反应(即氨基酸形成肽键的过程)发生在核糖体上,而非内质网腔;内质网主要负责蛋白质的加工(如折叠、糖基化)和运输,唾液腺细胞中内质网发达有利于分泌蛋白的加工,但并非进行脱水缩合的场所,D错误。
故选D。
16. 水通道蛋白又名水孔蛋白,这种蛋白质在细胞膜上组成“孔道”,可控制水进出细胞。水分子经过水通道蛋白时会形成单一纵列,进入弯曲狭窄的通道内,通道内部的极性等因素会帮助水分子旋转,使水分子以适当角度穿越通道,完成跨膜运输。下列有关叙述,正确的是( )
A. 水分子更多的是借助水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞
B. 水进入细胞,可以和其他物质结合,进而提高细胞代谢速率
C. 水通道蛋白运输水时,水分子的旋转会使水通道蛋白的构象发生改变
D. 水通道蛋白运输水时需要消耗ATP水解产生的能量
【答案】A
【解析】
【详解】A、水分子借助水通道蛋白进出细胞,是从高浓度一侧到低浓度一侧,需要转运蛋白(水通道蛋白),不需要能量,这种运输方式属于协助扩散,且细胞对水的运输更多依赖这种协助扩散的方式,A正确;
B、水进入细胞后,自由水可以参与细胞代谢等,但水进入细胞与其他物质结合(结合水),并不会直接提高细胞代谢速率,反而结合水含量相对高时,细胞代谢速率较低,B错误;
C、根据题意,是通道内部的极性等因素帮助水分子旋转,使水分子以适当角度穿越通道,并非水分子的旋转使水通道蛋白的构象发生改变,C错误;
D、水通道蛋白运输水的方式是协助扩散,不需要消耗ATP水解产生的能量,D错误。
故选A。
17. 图为达到平衡状态的渗透装置示意图,其中蔗糖分子不能通过半透膜。下列相关叙述错误的是( )
A. 平衡前漏斗液面上升速度逐渐减慢
B. m不再变化时,没有水分子进入漏斗中
C. 达到如图所示的平衡时,蔗糖溶液甲的浓度高于乙
D. 若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,再次平衡时m将减小
【答案】B
【解析】
【详解】A、开始时,半透膜两侧溶液浓度差大,漏斗内溶液浓度高,水分子进入漏斗,随着液面上升,浓度差减小,液面上升速度逐渐减慢,直至达到平衡,漏斗内液面不再上升,A正确;
B、m不再变化时,水分子进出漏斗达到动态平衡,仍有水分子进入漏斗,B错误;
C、平衡时,漏斗内液面高,存在静水压,所以蔗糖溶液甲浓度高于乙,C正确;
D、吸出漏斗中高出的溶液,浓度差减小,再次平衡时m将减小,D正确。
故选B。
18. 科研人员将某种植物的花瓣细胞分别浸泡在一定浓度的乙二醇溶液和蔗糖溶液中,相同时间后检测其原生质体体积的变化,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 甲溶液是乙二醇溶液,C点时溶质分子开始进入花瓣细胞,细胞发生质壁分离复原
B. 甲溶液中花瓣细胞在0秒和240秒时细胞液浓度相等
C. 2min后处于乙溶液中的花瓣细胞已经死亡
D. 0~60秒内乙溶液中花瓣细胞的吸水能力逐渐升高
【答案】D
【解析】
【分析】1、质壁分离的原理: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。
2、质壁分离复原的原理:当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而吸水,外界溶液中的水分就通过原生质层进入到细胞液中,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,紧贴细胞壁,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。
【详解】A、花瓣细胞在甲溶液中发生质壁分离后又自动复原,说明甲溶液为乙二醇溶液,在C点前乙二醇分子就开始进入花瓣细胞,A错误;
B、甲溶液中花瓣细胞在第0秒时细胞液浓度小于外界溶液浓度,细胞失水;第240秒时细胞处于平衡状态,此时细胞液浓度大于或等于外界溶液浓度,两个时间点细胞液浓度不相等,B错误;
C、B点后乙溶液中的花瓣细胞原生质体相对体积最小且不再改变说明失水量达到最大,但不一定是失水过多而死亡,如果将花瓣细胞放在清水中有可能复原,C错误;
D、0~60秒内乙溶液中花瓣细胞质壁分离过程中,由于细胞失水,细胞液渗透压升高,细胞的吸水能力逐渐升高,D正确。
故选D。
19. 细胞膜上的Ca2+ 泵(载体蛋白),通过下图所示① ~ ③的过程完成Ca2+ 的跨膜运输。据此不能得出( )
A. Ca2+ 的跨膜运输方式为主动运输
B. Ca2+ 泵具有 ATP 酶活性
C. 磷酸化的Ca2+ 泵空间结构发生改变
D. 该过程不发生能量的转移
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析,“Ca2+泵是一种能催化ATP水解的载体蛋白;通过ATP水解消耗该过程释放的能量实现钙离子的转运,说明Ca2+泵出细胞的方式是主动运输。
【详解】题图分析,“Ca2+泵是一种能催化ATP水解的载体蛋白;通过ATP水解消耗该过程释放的能量实现钙离子的转运,说明Ca2+泵出细胞的方式是主动运输,整个过程中,磷酸化的Ca2+ 泵空间结构发生改变,存在能量的转移,即ATP中的能量转移至Ca2+ 泵上,ABC正确,D错误。
故选D。
20. 下图为胰岛素的合成和分泌示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 胰岛素分泌到细胞外的过程属于主动运输
B. 细胞器2、细胞器3、细胞膜之间囊泡的运输需要消耗能量
C. 该过程中细胞器1、2、3的膜以及细胞膜共同构成了生物膜系统
D. 与胰岛素的合成与分泌过程相同的物质有消化酶、抗体和呼吸酶等
【答案】B
【解析】
【详解】A、胰岛素是蛋白质类激素,属于大分子物质,其分泌到细胞外的方式为胞吐,A错误;
B、细胞器2为内质网、细胞器3为高尔基体。分泌蛋白合成后,经内质网加工形成的囊泡运输到高尔基体,高尔基体进一步加工后形成的囊泡再与细胞膜融合,整个囊泡运输过程需要消耗ATP提供的能量,B正确;
C、生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成。细胞器1为核糖体,核糖体没有膜结构,不属于生物膜系统的组成部分,C错误;
D、胰岛素、消化酶、抗体均属于分泌蛋白,合成与分泌过程相同,而呼吸酶属于胞内蛋白,合成后留在细胞内发挥作用,不需要内质网和高尔基体的加工及胞吐过程,D错误。
故选B。
21. 已知某种物质通过细胞膜的方式如图所示,则下列相关叙述错误的是( )
A. 运输该物质时,是逆浓度梯度进行的,还需要消耗能量
B. 在一定范围内,增大氧气浓度,该物质的运输速率会加快
C. 细胞膜具有选择透过性的结构基础与蛋白A的种类和数量有关
D. 葡萄糖进入红细胞的跨膜运输方式与图中物质通过细胞膜的方式相同
【答案】D
【解析】
【分析】从图中分析可知,某种物质通过细胞膜需要载体,是逆浓度梯度进行的,所以运输方式是主动运输。
【详解】A、从图中分析可知,某种物质通过细胞膜需要载体,是逆浓度梯度进行的,所以运输方式是主动运输,需要消耗能量,A正确;
B、从图中分析可知,某种物质运输方式是主动运输,需要消耗能量,而氧浓度会影响细胞呼吸产生的ATP含量,从而影响主动运输,B正确;
C、细胞膜的选择透过性与膜上蛋白质的种类、数量或空间结构的变化有关,C正确;
D、从图中分析可知,某种物质运输方式是主动运输,而葡萄糖进入红细胞的跨膜运输方式是协助扩散,D错误。
故选D。
22. 下图表示“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验。相关分析合理的是( )
A. 本实验的因变量是温度和催化剂的种类
B. 本实验的无关变量是过氧化氢分解速率
C. 1 号试管是对照组,2 号、3 号和 4 号试管是实验组
D. 分析 1 号、4 号试管的实验结果可说明酶具有高效性
【答案】C
【解析】
【分析】1、实验中的变量:实验过程中可以变化的因素称为变量。自变量是想研究且可人为改变的变量称为自变量,对照实验中的自变量要唯一; 因变量是随着自变量的变化而变化的变量称为因变量。无关变量是在实验中,除了自变量外,实验过程中存在一些可变因素,能对实验结果造成影响,这些变量称为无关变量,对照实验中的无关变量应保持适宜且相同。
2、本实验中,自变量是过氧化氢所处的条件,因变量是过氧化氢的分解速度,通过气泡产生的速度体现出来,无关变量有过氧化氢的量、酶的用量等。
【详解】A、由题意可知,本实验的因变量是过氧化氢分解产生气体的量,自变量是温度和催化剂的种类,A错误;
B、本实验的无关变量是过氧化氢的量、酶的用量等,因变量是过氧化氢分解速率,B错误;
C、1 号试管未做任何处理,是对照组,2 号、3 号和 4 号试管有特殊处理,是实验组,C正确;
D、酶的高效性是酶与无机催化剂相比得到,分析3号、4 号试管的实验结果可说明酶具有高效性,D错误。
故选C。
23. 关于探究酶特性的实验叙述中,最恰当的是( )
A. 若探究过氧化氢酶的高效性,可选择无机催化剂作为对照
B. 若探究pH对酶活性的影响,可选择可溶性淀粉溶液为底物
C. 若探究温度对淀粉酶活性的影响,可选择斐林试剂对实验结果进行检测
D. 若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用碘液对实验结果进行检测
【答案】A
【解析】
【详解】A、酶的高效性是相对于无机催化剂而言的,故探究过氧化氢酶的高效性时,可选无机催化剂作为对照,A正确;
B、若探究pH对酶活性的影响,不宜选用淀粉水解,因为淀粉酶催化的底物淀粉在酸性条件下也会发生水解反应,应该选择过氧化氢作为底物,B错误;
C、斐林试剂鉴定还原糖时需要水浴加热,故探究温度对淀粉酶活性的影响时,不宜选择斐林试剂对实验结果进行检测,C错误;
D、碘液仅能检测淀粉是否分解,无法检测蔗糖是否被淀粉酶分解,两组均不显色导致无法判断,应使用斐林试剂(需水浴)检测还原糖生成,D错误。
故选A。
24. 实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序正确的是( )
选项
高中生物学实验内容
操作步骤
A
检测生物组织中的还原糖
向待测样液中先加斐林试剂甲液,再加乙液
B
分离细胞器的方法—差速离心法
先选用较高的离心速度离心,然后改为较低的离心速度离心分离
C
观察细胞质流动
先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察
D
探究温度对酶活性的影响
室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温
A. A B. B C. C D. D
【答案】C
【解析】
【分析】斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热;
双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液。
【详解】A、检测还原糖是将斐林试剂甲液和乙液混合后,再加入待测样液,并水浴加热,A错误;
B、分离细胞器的常用的方法是差速离心法,即先选用较低的离心速度离心,然后改为较高的离心速度离心,进而将不同的细胞结构分离开来,B错误;
C、分离在观察细胞质流动的实验中应该先用低倍镜找到黑藻叶肉细胞,然后再换用高倍镜观察,观察过程中以叶绿体为标志,C正确;
D、探究温度对酶活性的影响时,应将淀粉溶液与淀粉酶溶液分别在设定温度下保温一段时间,待淀粉溶液与淀粉酶溶液都达到设定温度后再混合,D错误。
故选C。
25. 下图是相同条件下探究酵母菌细胞呼吸方式的两组实验装置。以下叙述正确的是( )
A. 两个装置均需要置于黑暗条件下进行
B. 装置甲中NaOH的作用是吸收I处的CO2
C. 装置乙中应让Ⅱ密闭放置一段时间后,再与Ⅲ连接
D. 装置乙中Ⅲ处石灰水浑浊程度高于装置甲中的石灰水
【答案】C
【解析】
【详解】A、酵母菌在光照和黑暗中均可进行细胞呼吸,且光照不影响细胞呼吸,故两个装置均在光照或黑暗条件下进行, A错误;
B、装置甲是进行酵母菌的有氧呼吸的实验,其中NaOH的作用是吸收空气中的CO2,确保与澄清的石灰水变浑浊的CO2只来自酵母菌的有氧呼吸,B错误;
C、装置乙中应让Ⅱ密闭放置一段时间,彻底消耗其中的氧气,形成无氧环境,然后再与Ⅲ连接,C正确;
D、有氧呼吸比无氧呼吸产生的二氧化碳更多,故装置乙中Ⅲ处石灰水浑浊程度低于装置甲中的石灰水,D错误。
故选C。
26. 下图是细胞中ATP与ADP相互转化示意图。下列叙述错误的是( )
A. ATP和ADP分子中都含有腺嘌呤和核糖,两者元素组成完全相同
B. 人处于饥饿状态时会导致ADP含量明显上升
C. 能量①可来自放能反应,能量②可用于吸能反应
D. 乙过程释放的磷酸基团可使某些蛋白质磷酸化
【答案】B
【解析】
【分析】ATP是生物体的直接能源物质,ATP在细胞内数量并不很多,可以和ADP迅速转化形成。人和动物体内产生ATP的生理过程只有呼吸作用,高等植物体内产生ATP的生理过程有光合作用和细胞呼吸,ATP中的能量可用于各种生命活动,可以转变为光能、化学能等,但形成ATP的能量来自于呼吸作用释放的能量或植物的光合作用。
【详解】A、ATP和ADP分子中都含有腺嘌呤和核糖,两者元素组成均为C、H、O、N、P,元素组成完全相同,A正确;
B、ATP和ADP之间可以快速的相互转换,因此人处于饥饿状态时不会导致ADP含量明显上升,而是基本稳定,B错误;
C、ATP的形成需要消耗能量①,可来自于糖类等有机物氧化分解这一放能反应,ATP水解释放能量②可用于生物体的多项吸能反应,比如蛋白质的合成等,C正确;
D、主动运输需要消耗能量,乙过程即ATP水解释放的磷酸基团可用于载体蛋白磷酸化,D正确。
故选B。
27. 某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 甲曲线表示无氧呼吸过程中CO2释放量
B. O2浓度为b时,细胞中丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与
C. O2浓度为0时,细胞呼吸释放的能量主要储存在ATP中
D. 储存新鲜蔬菜时,应将氧气浓度控制在a点以减少有机物的消耗
【答案】D
【解析】
【详解】A、图中横坐标是氧气浓度,据图可知,当氧气浓度为0时,甲曲线仍有气体交换值,说明甲表示CO2的释放量(既包括有氧呼吸也包括无氧呼吸),乙表示O2吸收量,A错误;
B、O2浓度为b时,只进行有氧呼吸,细胞中丙酮酸分解成CO2和[H]的过程属于有氧呼吸第二阶段,该阶段不需要O2的直接参与,B错误;
C、O2浓度为0时,细胞只进行无氧呼吸,释放的能量大部分以热能形式散失,少部分储存在ATP中,C错误;
D、a点CO2的释放量最少,故储存新鲜蔬菜时,应将氧气浓度控制在a点以减少有机物的消耗,D正确。
故选D。
28. 在植物叶肉细胞中会同时进行光合作用和呼吸作用两种生理过程,下面是相关物质变化示意图,其中A~E为生理过程。下列说法正确的是( )
A. 某些没有线粒体的生物也能进行过程D、E
B. 植物细胞均可进行细胞呼吸和光合作用
C. 过程E释放的能量大部分储存在了ATP中
D. 细胞呼吸产生的ATP可用于光合作用的暗反应过程
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:图示为植物叶肉细胞中同时进行的光合作用和呼吸作用的过程,其中A表示光合作用的光反应阶段,B表示光合作用的暗反应阶段,C表示有氧呼吸的第一阶段,D表示有氧呼吸的第二阶段,E表示有氧呼吸的第三阶段。
【详解】A、D表示有氧呼吸的第二阶段,E表示有氧呼吸的第三阶段,所以某些没有线粒体的生物也能进行有氧呼吸,如蓝藻,A正确;
B、植物细胞不是都能进行光合作用,如植物根尖细胞不含叶绿体不能进行光合作用,B错误;
C、过程E释放的能量大部分以热能的形式散失,C错误;
D、细胞呼吸产生的ATP可用于各项生命活动,而光合作用的光反应阶段产生的ATP可用于暗反应过程,D错误。
故选A。
29. 农谚是我国劳动人民在长期农业生产中总结出的经验和智慧,其中蕴含着丰富的生物学原理。下列有关农谚的解释错误的是( )
A. “春天多锄地,秋天多打粮”——促进根部有氧呼吸,提高能量利用率
B. “种田无它巧,粪足水饱”——粪便可为植物提供充足的能量
C. “白天热来夜间冷,黄土变成金”——增大昼夜温差,利于有机物的积累
D. “稻田水多是糖浆,麦田水多是砒霜”——合理灌溉,有利于增加产量
【答案】B
【解析】
【详解】A、锄地松土能增加土壤通气性,促进根细胞的有氧呼吸,从而释放更多能量,有利于根对矿质元素的吸收,提高能量利用率,A正确;
B、粪便中的有机物需经分解者分解为CO₂、H₂O和无机盐后,才能被植物吸收利用。植物通过光合作用自行制造有机物,无法直接利用粪便中的能量,B错误;
C、白天温度高促进光合作用,夜间温度低抑制呼吸作用,减少有机物消耗,从而增加有机物积累,C正确;
D、水稻喜水而小麦忌涝,合理灌溉可满足不同作物对水分的需求,避免根部无氧呼吸产生有害物质,D正确。
故选B。
30. 光合作用的原理是很多科学家通过实验发现的,光合作用探索历程中的部分经典实验的分析及拓展如图1、2所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1所示实验的目的是探究光合产物中O2的来源,其中乙组为对照组
B. 图2所示实验需要把载有水绵和需氧细菌的临时装片放在含有空气的黑暗环境中
C. 图2所示实验中需氧细菌主要分布于水绵细胞的各个部位
D. 卡尔文探究暗反应的过程与图1所示的实验均采用了相同的技术方法
【答案】D
【解析】
【分析】 光合作用的过程及场所:光反应发生在类囊体薄膜中,主要包括水的光解和ATP的合成两个过程;暗反应发生在叶绿体基质中,主要包括CO2的固定和C3的还原两个过程。
【详解】A、题图1所示的两组实验均为实验组,对照方法为相互对照,为对比实验,A错误;
B、题图2所示实验需要把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境中,这样才能显示好氧细菌的移动情况,B错误;
C、题图2所示实验中好氧细菌主要分布于水绵细胞接受光照的叶绿体部分,C错误;
D、卡尔文探究暗反应的过程所采用的方法是将CO2用14C标记,通过跟踪14C的去向探究暗反应的过程;而题图1所示的实验也采用了同位素标记法,D正确。
故选D。
二、非选择题(共4小题,共40分)
31. 下图A、B为动物、植物细胞亚显微结构模式图,图C为分离细胞器的过程图。请据图回答下列问题:
(1)图A与图B相比,特有的不含磷脂的细胞器有________(填序号)。若图 A是唾液腺细胞,直接参与合成并分泌唾液淀粉酶的细胞器有_______(填序号)。
(2)图B细胞的边界是__________; A、B细胞中都有但是功能存在差异的细胞器是_______。若细胞B是紫色洋葱鳞片叶细胞的一部分,则色素主要存在于细胞器____(填名称)中,不应该有的细胞器是____(填序号)。
(3)图C为分离细胞器的过程,其方法是_________;据图分析,P3所代表的细胞结构的功能是_______,图C中磨碎的细胞是_____(填字母A或B)。
(4)细胞器并不是漂浮于细胞质中,而是有着支持它们的结构,这种结构是 ______。
【答案】(1) ①. ⑬ ②. ⑤⑧⑪
(2) ①. 细胞膜 ②. 高尔基体 ③. 液泡 ④. ④
(3) ①. 差速离心法 ②. 有氧呼吸的主要场所 ③. B
(4)细胞骨架
【解析】
【分析】动植物细胞亚显微结构的差异:动物细胞特有的细胞器:中心体(无膜结构,不含磷脂);植物细胞特有的细胞器:叶绿体、液泡(如紫色洋葱鳞片叶细胞含液泡,但无叶绿体)。分泌蛋白(如唾液淀粉酶)合成与分泌的直接参与细胞器:核糖体(蛋白质合成)、内质网(加工运输)、高尔基体(加工分泌)。细胞结构的功能与分布细胞的边界:细胞膜(植物细胞的细胞壁为全透性,不能作为细胞边界);功能差异的共有细胞器:高尔基体(动物细胞与分泌物形成有关,植物细胞与细胞壁形成有关);
植物细胞色素的分布:紫色洋葱鳞片叶细胞的色素主要存在于液泡中。细胞器的分离与功能分离方法:差速离心法(通过不同离心速率分离不同细胞器);线粒体的功能:有氧呼吸的主要场所(图C中P₃对应线粒体);细胞类型判断:含叶绿体的细胞为植物细胞(图B)。细胞骨架的作用细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,负责支撑细胞质中的细胞器。
【小问1详解】
图A为动物细胞,图B为植物细胞。动物细胞特有的不含磷脂的细胞器是中心体(序号⑬),因为中心体无膜结构,不含磷脂。唾液淀粉酶属于分泌蛋白,其合成与分泌过程为:核糖体(序号⑪)合成蛋白质→内质网(序号⑧)进行粗加工→高尔基体(序号⑤)进行再加工→细胞膜分泌出去。所以直接参与合成并分泌唾液淀粉酶的细胞器有⑤⑧⑪。
【小问2详解】
植物细胞(图B)的边界是细胞膜(序号①),因为细胞膜能控制物质进出细胞,细胞壁是全透性的,不能作为细胞的边界。高尔基体(序号⑤)在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关,所以 A、B 细胞中都有但是功能存在差异的细胞器是高尔基体。紫色洋葱鳞片叶细胞的色素主要存在于液泡(序号②)中。紫色洋葱鳞片叶细胞中不应该有的细胞器是叶绿体(序号④),因为鳞片叶细胞不见光,不含叶绿体。
【小问3详解】
分离细胞器的方法是差速离心法,即通过逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。图C中P3是短棒状或线状结构,代表线粒体,线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。图C中磨碎的细胞含有叶绿体等结构,所以是植物细胞(图 B)。
【小问4详解】
细胞器并不是漂浮于细胞质中,而是有着支持它们的结构,这种结构是细胞骨架,细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器。
32. 茶叶中的茶多酚可调节胰脂肪酶活性进而影响肠道对脂肪的吸收。为研究茶多酚对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。
(1)在脂肪酶的___________作用下,食物中的脂肪水解为甘油和脂肪酸。该酶___________(填“能”或“不能”)对食物中蛋白质的水解发挥作用,这体现了酶具有___________性。
(2)在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了茶多酚对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。图中酶促反应速率可通过测量___________(指标)来体现。据图可知,茶多酚对胰脂肪酶的活性具有___________作用。
(3)研究不同温度条件下茶多酚对胰脂肪酶活性的影响,实验结果如图2。
①本实验的自变量是___________。
②由图2可知,加入茶多酚后胰脂肪酶的最适温度变___________;茶多酚对胰脂肪酶作用效果最显著的温度约为___________℃。
【答案】(1) ①. 催化 ②. 不能 ③. 专一
(2) ①. 脂肪的水解速率(或甘油、脂肪酸的生成速率;单位时间内脂肪的水解量;单位时间内 甘油、脂肪酸的生成量) ②. 抑制
(3) ①. 是否加入茶多酚和温度 ②. 高 ③. 37
【解析】
【分析】酶是由活细胞合成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 。影响酶促反应速率的因素主要有:温度、 pH 、底物浓度和酶浓度。
【小问1详解】
酶具有催化作用,胰脂肪酶可以通过催化作用将食物中的脂肪水解为甘油和脂肪酸。酶具有专一性,胰脂肪酶不能对食物中蛋白质的水解发挥作用;
【小问2详解】
化学反应速率可用单位时间脂肪的水解量或单位时间内甘油和脂肪酸的生成量来表示,酶促反应速率可以用单位时间内脂肪的消耗量或单位时间内甘油和脂肪酸的生成量来体现。分析图1可知,加入茶多酚组的酶促反应速率低于对照组,说明茶多酚对胰脂肪酶活性具有抑制作用;
【小问3详解】
①实验目的:研究不同温度条件下茶多酚对胰脂肪酶活性的影响。本实验的自变量是是否加入茶多酚和温度,因变量是胰脂肪酶活性;
②由图2可知,加入茶多酚后,胰脂肪酶的最适温度变为40℃左右,相比于之前的最适温度值(37℃)变大了;在37℃下,加入茶多酚,酶活性下降最多,茶多酚对胰脂肪酶作用效果最显著的温度约为37℃。
33. 某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但其固定CO2的酶活性显著高于野生型。生物兴趣小组在“探究环境因素对光合作用的影响”的活动中,选用两种水稻植株在不同光照强度下进行实验,结果如图所示。
(1)水稻叶肉细胞叶绿体类囊体的________上有捕获光能的色素,捕获的光能在水稻叶绿体中能量变化过程为:光能→________。
(2)暗反应阶段在叶绿体的______中进行,在特定酶催化下CO2与______结合形成C3,再进行一系列反应最后转化为糖类。
(3)该兴趣小组欲通过纸层析法验证突变型水稻叶片的叶绿素含量为野生型的一半,实验过程需分离叶绿体中的色素,色素分离的原理是______。观察滤纸条上的色素带时,应比较从上到下第______条色素带的宽度。
(4)分析上述实验结果,当光照强度为P1时,突变型水稻的叶肉细胞进行细胞呼吸产生CO2的速率____________(填大于、等于或小于)光合作用吸收CO2的速率。当光照强度低于P2时,突变型水稻的CO2吸收速率低于野生型,但是当光照强度高于P2时,突变型水稻的CO2吸收速率却显著高于野生型,推测产生此现象的原因可能是__________________。
(5)根据上图推测,若要提高温室中水稻突变型的产量,除光照强度以外,还应该考虑______等环境因素的影响。
【答案】(1) ①. 薄膜(或类囊体膜) ②. ATP和NADPH中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能
(2) ①. 基质 ②. 五碳化合物(或C₅)
(3) ①. 不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快 ②. 三、四
(4) ①. 小于 ②. 光照强度低时,突变型叶绿素含量低,光反应弱;光照强度高时,突变型固定CO₂酶活性高,暗反应强
(5)CO₂浓度、温度(答出一点即可)
【解析】
【分析】根据图中纵坐标为二氧化碳吸收速率可以判断,曲线代表净光合速率。突变型水稻叶片叶绿素含量低于野生型,光照强度低于P2时,对光照的吸收能力低于野生型,则光反应强度低于野生型,突变型水稻叶片固定二氧化碳酶的活性显著高于野生型,光照强度高于P2时,突变型的二氧化碳吸收速率大于野生型,则暗反应强度高于野生型。
【小问1详解】
水稻叶肉细胞叶绿体类囊体的薄膜上有捕获光能的色素(叶绿素和类胡萝卜素等),捕获的光能在水稻叶绿体中能量变化过程为:光能先转化为ATP和NADPH中活跃的化学能,然后再转化为有机物中稳定的化学能。
【小问2详解】
暗反应阶段在叶绿体的基质中进行,在特定酶催化下 CO2与C5(五碳化合物)结合形成C3(三碳化合物),再进行一系列反应最后转化为糖类。
【小问3详解】
纸层析法分离色素的原理是:不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的色素随层析液在滤纸条上扩散得快,反之则慢。 叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b,在滤纸条上从上到下第3、4条色素带为叶绿素a和叶绿素b,所以应比较从上到下第3、4条色素带的宽度,来验证突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半。
【小问4详解】
当光照强度为P1时,突变型水稻的CO2吸收速率为0,即净光合速率为0,由于进行光合作用的主要是叶肉细胞,水稻植株的所有细胞均进行呼吸作用,所以两种水稻的叶肉细胞进行细胞呼吸产生的CO2量小于光合作用吸收的CO2量。当光照强度低于P2时,突变型水稻叶绿素含量低,光反应弱,为暗反应提供的ATP和NADPH少,所以CO2吸收速率低于野生型;当光照强度高于P2时,突变型水稻固定CO2的酶活性显著高于野生型,暗反应增强,所以CO2吸收速率高于野生型。
【小问5详解】
影响光合作用的环境因素除了光照强度,还有CO2浓度、温度等,所以若要提高温室中水稻突变型的产量,除光照强度以外,还应该考虑CO2浓度、温度等环境因素的影响。
34. 下列A图表示某生物细胞有丝分裂过程中核DNA含量变化过程,B图表示该生物有丝分裂过程的某一时期,请据图回答:
(1)A图中CD段对应C图中的________时期,有丝分裂过程________(填“会/不会”)出现图C中的d所示的情况。
(2)B图中染色体数目与染色单体数与DNA分子数之比为_________,该生物正常体细胞中染色体有_______条。
(3)B图表示的分裂时期对应A图中的_______段,①和②两条染色体是经过了复制和_________而形成的。
(4)观察染色体形态和数目的最佳时期对应A图中的________段,该时期的主要特点是_______。
(5)植物细胞在分裂末期与B图不同的是m处会出现一个_______,该结构逐渐扩展形成新的细胞壁,与该结构形成有关的细胞器有线粒体和_______。
【答案】(1) ①. b ②. 不会
(2) ①. 1:0:1 ②. 4
(3) ①. EF ②. 着丝粒分裂
(4) ①. DE ②. 每条染色体的着丝粒排列在赤道板上
(5) ①. 细胞板 ②. 高尔基体
【解析】
【分析】据B图可知,该细胞着丝粒分裂,故B图处于有丝分裂后期。A图中BC表示DNA复制,CD代表的是有丝分裂前期,DE代表有丝分裂中期,EF代表有丝分裂后期,FG代表有丝分裂末期。
【小问1详解】
对于A图中CD段,其核DNA含量是体细胞的2倍,这表示DNA复制后,处于有丝分裂的前期,DNA数是染色体数的2倍,对应C图中的b时期(前期),C图中d时期表示染色体数目是DNA数目的2倍,DNA在染色体上,染色体数目不可能比DNA数目多,所以在有丝分裂过程中,不会出现该现象。
【小问2详解】
B图细胞处于有丝分裂后期,染色体数目:染色单体数:DNA分子数=1:0:1。 由B图可知,处于有丝分裂后期时,染色体数目已经加倍,有8条,所以该生物正常体细胞中染色体有4条。
【小问3详解】
B图处于有丝分裂后期,A图中的EF段,①和②两条染色体是经过了染色体复制和着丝粒分裂而形成的。
【小问4详解】
观察染色体形态和数目的最佳时期是中期,该时期每条染色体的着丝粒排列在赤道板上,便于计数,对应A图中的DE段。
【小问5详解】
植物细胞在分裂末期与B图动物细胞不同的是m处会出现一个细胞板,该结构逐渐扩展形成新的细胞壁与该结构形成有关的细胞器有线粒体和高尔基体。
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文山市第一中学2028届高一上学期12月月考
生物学试卷
考试时间:75分钟 满分:100分
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚
2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。答在试卷上的答案无效。
一、选择题(只有一个选项符合题意,每题2分,共60分)
1. 2025年7月22日,世界卫生组织(WHO)对由基孔肯雅病毒引起的蚊媒传播疾病发出警报。研究发现,基孔肯雅病毒是一种单链RNA病毒,对热、酸碱和脂溶剂等敏感,人感染该病毒后,临床表现为发热、关节疼痛和皮疹等。下列说法正确的是( )
A. 可将发热病人的病毒标本接种到培养基中培养并鉴定
B. 推测组成该病毒的有机物包括蛋白质、核酸和脂质等
C. 基孔肯雅病毒形态小且结构简单,是最基本的生命系统
D. 加热能使该病毒蛋白质的肽键断裂从而达到消毒的目的
2. 对下列图示的生物学实验的叙述,正确的是( )
A. 若显微镜下视野如图②,按图①处理将显微镜镜头由a转换成b,视野变亮,细胞看得更清晰
B. 若图②是显微镜下洋葱根尖某视野的图像,向左上移装片能将c细胞移至视野中央
C. 若图③是在显微镜下观察发现细胞质的流动是顺时针,则实际上细胞质的流动方向是逆时针
D. 按图④处理,视野中的64个组织细胞会变为16个组织细胞,且必须用细准焦螺旋调整焦距
3. 肺炎是呼吸系统常见的感染性疾病,可由支原体或病毒等引起。下列相关叙述正确的是( )
A. 支原体和病毒最大的区别是有无细胞结构
B. 支原体是目前人类发现的最简单的细胞,既不属于原核细胞也不属于真核细胞
C. 青霉素可通过抑制细胞壁的形成治疗支原体引起的肺炎
D. 两种病原体均含有两种核酸
4. 某同学构建的与生物大分子有关的概念图如下。下列有关说法正确的是( )
A. 若C具有信息传递、运输、催化等功能,则C为多糖
B. 脂肪、RNA等生物大分子都由许多单体连接而成
C. 生物大分子都以碳链为基本骨架,其结构与功能相适应
D. 若B为脱氧核苷酸,则C只存在于线粒体、叶绿体和细胞核中
5. 下列有关生物组织中有机物鉴定实验的叙述,错误的是( )
A. 鉴定花生子叶中的脂肪时,需用显微镜才能看到被染成橘黄色的脂肪颗粒
B. 鉴定花生子叶中的脂肪时,使用体积分数为50%的酒精是为了洗去浮色
C. 西瓜汁中含有较多的还原糖,但其不是还原糖检测实验的理想材料
D. 实验结束后剩余的斐林试剂可装入棕色瓶保存,以备长期使用
6. 下表是用于无土栽培番茄的一种培养液配方,下列说法正确的是( )
Ca(NO3)2
1.0g
MgSO4
0.25g
KH2PO4
0.25g
KCl
0.12g
FeCl3
0.005g
H2O
1000mL
A. 该培养液的成分为番茄的生长提供了物质和能量
B. 该培养液配方中K的含量很少,属于微量元素
C. 番茄中含有丰富的还原糖,可用番茄汁作为检测还原糖的材料
D. 欲探究Mg是否是植物的必需元素,实验组培养液应只去除Mg,预期得出的结论可能有2种
7. 生命起源于海洋,生命从一开始就离不开水。下列关于水的叙述,错误的是( )
A. 水能缓和温度变化,主要是因为水具有较高的比热容
B. 以游离形式存在的自由水占比增加,利于提高抗逆性
C. 带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合
D. 结合水可与细胞内多种物质结合,参与构成细胞结构
8. 下列关于糖类和脂质的叙述,正确的是( )
①淀粉和蔗糖均是谷物中含量丰富的多糖
②脂质分子中的氢的含量远远多于糖类,而氧的含量比糖类少
③蔗糖在适宜条件下不能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀
④脂肪只能储存能量,不能作为细胞呼吸的底物
⑤脂肪、淀粉、糖原都是人体细胞内的储能物质
⑥人体内多余的糖类可以转化为糖原、脂肪
⑦糖类可以大量转化为脂肪,脂肪也能大量转化为糖类
A. ①②⑦ B. ②③⑥ C. ②③④ D. ③⑤⑦
9. 坚果因富含蛋白质、脂肪、纤维素和矿物质等而广受人们的喜爱,但因其含有较多脂肪,也让很多减肥人士望而却步。研究表明,杏仁含有的不饱和脂肪酸可以提高人体内高密度脂蛋白与胆固醇的比例,有助于心脏健康。下列相关分析正确的是( )
A. 胆固醇含有C、H、O,可参与人体血液中脂肪的运输
B. 坚果中的蛋白质进入人体后仍能保持其原有的结构和功能
C. 坚果中的纤维素被人体吸收后可以作为细胞合成糖原的原料
D. 植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈固态,动物脂肪则相反
10. 如图为核苷酸的模式图,下列相关说法正确的是( )
A. DNA与RNA的不同点只体现在②处
B. 该结构在禽流感病毒、幽门螺杆菌体内均为4种
C. 若②为脱氧核糖,则由该核苷酸构成的核酸初步水解,得到的化合物有6种
D. 人体内的③有5种,②有2种
11. 如图是细胞间的3种信息交流方式,下列叙述错误的是( )
A. 图1内分泌细胞产生的化学物质,随血液运输到全身各处,作用于靶细胞
B. 图2可表示精子与卵细胞之间的识别
C. 图1、2中a表示受体,细胞膜上的受体是所有细胞间信息交流所必需的结构
D. 图3中b表示胞间连丝,是植物细胞间传递信息的通道
12. 细胞中各种细胞器的形态、结构不同,在功能上也各有分工。下列关于细胞器的叙述,正确的是( )
A. 溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”
B. 叶绿体是所有能进行光合作用的细胞所共有的细胞器
C. 中心体是具有单层膜的细胞器,分布在动物与低等植物细胞中
D. 液泡只存在于植物细胞中,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等
13. 下图是溶酶体发生过程及其“消化”功能的示意图,下列叙述不正确的是( )
A. b是刚形成的溶酶体,它起源于高尔基体
B. e是包裹线粒体的小泡,小泡由4层磷脂分子层构成
C. b和e融合为f的过程体现了生物膜的结构特性具有流动性
D. g是溶酶体利用自身合成的水解酶分解衰老、损伤的线粒体
14. 核孔是一组蛋白质以特定的方式排布形成的结构,被称为核孔复合物,它是核质之间物质运输的双向通道,由多种蛋白质构成。据此分析下列叙述正确的是( )
A. 核孔复合物允许DNA、RNA、蛋白质等生物大分子自由出入
B. 人体口腔上皮细胞比胰岛B细胞的核孔数目更多
C. 核孔复合物的存在体现了核膜具有选择透过性
D. 核孔复合物中的中央运输蛋白是在细胞核内合成并组装的
15. 结构与功能相适应是理解解释生命现象的重要生命观念。下列分析不合理的是( )
A. 线粒体内膜向内折叠形成嵴,有利于多种酶的附着
B. 内质网膜可与核膜、细胞膜直接相连,有利于物质的运输
C. 某些植物叶片接近上表皮的细胞中叶绿体较多,有利于吸收光能
D. 唾液腺细胞中内质网较发达,有利于氨基酸在内质网腔中发生脱水缩合反应
16. 水通道蛋白又名水孔蛋白,这种蛋白质在细胞膜上组成“孔道”,可控制水进出细胞。水分子经过水通道蛋白时会形成单一纵列,进入弯曲狭窄的通道内,通道内部的极性等因素会帮助水分子旋转,使水分子以适当角度穿越通道,完成跨膜运输。下列有关叙述,正确的是( )
A. 水分子更多的是借助水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞
B. 水进入细胞,可以和其他物质结合,进而提高细胞代谢速率
C. 水通道蛋白运输水时,水分子的旋转会使水通道蛋白的构象发生改变
D. 水通道蛋白运输水时需要消耗ATP水解产生的能量
17. 图为达到平衡状态的渗透装置示意图,其中蔗糖分子不能通过半透膜。下列相关叙述错误的是( )
A. 平衡前漏斗液面上升速度逐渐减慢
B. m不再变化时,没有水分子进入漏斗中
C. 达到如图所示的平衡时,蔗糖溶液甲的浓度高于乙
D. 若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,再次平衡时m将减小
18. 科研人员将某种植物的花瓣细胞分别浸泡在一定浓度的乙二醇溶液和蔗糖溶液中,相同时间后检测其原生质体体积的变化,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 甲溶液是乙二醇溶液,C点时溶质分子开始进入花瓣细胞,细胞发生质壁分离复原
B. 甲溶液中花瓣细胞在0秒和240秒时细胞液浓度相等
C. 2min后处于乙溶液中的花瓣细胞已经死亡
D. 0~60秒内乙溶液中花瓣细胞的吸水能力逐渐升高
19. 细胞膜上的Ca2+ 泵(载体蛋白),通过下图所示① ~ ③的过程完成Ca2+ 的跨膜运输。据此不能得出( )
A. Ca2+ 的跨膜运输方式为主动运输
B. Ca2+ 泵具有 ATP 酶活性
C. 磷酸化的Ca2+ 泵空间结构发生改变
D. 该过程不发生能量的转移
20. 下图为胰岛素的合成和分泌示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 胰岛素分泌到细胞外的过程属于主动运输
B. 细胞器2、细胞器3、细胞膜之间囊泡的运输需要消耗能量
C. 该过程中细胞器1、2、3的膜以及细胞膜共同构成了生物膜系统
D. 与胰岛素的合成与分泌过程相同的物质有消化酶、抗体和呼吸酶等
21. 已知某种物质通过细胞膜的方式如图所示,则下列相关叙述错误的是( )
A. 运输该物质时,是逆浓度梯度进行的,还需要消耗能量
B. 在一定范围内,增大氧气浓度,该物质的运输速率会加快
C. 细胞膜具有选择透过性的结构基础与蛋白A的种类和数量有关
D. 葡萄糖进入红细胞的跨膜运输方式与图中物质通过细胞膜的方式相同
22. 下图表示“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验。相关分析合理的是( )
A. 本实验的因变量是温度和催化剂的种类
B. 本实验的无关变量是过氧化氢分解速率
C. 1 号试管是对照组,2 号、3 号和 4 号试管是实验组
D. 分析 1 号、4 号试管的实验结果可说明酶具有高效性
23. 关于探究酶特性的实验叙述中,最恰当的是( )
A. 若探究过氧化氢酶的高效性,可选择无机催化剂作为对照
B. 若探究pH对酶活性的影响,可选择可溶性淀粉溶液为底物
C. 若探究温度对淀粉酶活性的影响,可选择斐林试剂对实验结果进行检测
D. 若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用碘液对实验结果进行检测
24. 实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序正确的是( )
选项
高中生物学实验内容
操作步骤
A
检测生物组织中的还原糖
向待测样液中先加斐林试剂甲液,再加乙液
B
分离细胞器的方法—差速离心法
先选用较高的离心速度离心,然后改为较低的离心速度离心分离
C
观察细胞质流动
先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察
D
探究温度对酶活性的影响
室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温
A. A B. B C. C D. D
25. 下图是相同条件下探究酵母菌细胞呼吸方式的两组实验装置。以下叙述正确的是( )
A. 两个装置均需要置于黑暗条件下进行
B. 装置甲中NaOH的作用是吸收I处的CO2
C. 装置乙中应让Ⅱ密闭放置一段时间后,再与Ⅲ连接
D. 装置乙中Ⅲ处石灰水浑浊程度高于装置甲中的石灰水
26. 下图是细胞中ATP与ADP相互转化示意图。下列叙述错误的是( )
A. ATP和ADP分子中都含有腺嘌呤和核糖,两者元素组成完全相同
B. 人处于饥饿状态时会导致ADP含量明显上升
C. 能量①可来自放能反应,能量②可用于吸能反应
D. 乙过程释放的磷酸基团可使某些蛋白质磷酸化
27. 某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 甲曲线表示无氧呼吸过程中CO2释放量
B. O2浓度为b时,细胞中丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与
C. O2浓度为0时,细胞呼吸释放的能量主要储存在ATP中
D. 储存新鲜蔬菜时,应将氧气浓度控制在a点以减少有机物的消耗
28. 在植物叶肉细胞中会同时进行光合作用和呼吸作用两种生理过程,下面是相关物质变化示意图,其中A~E为生理过程。下列说法正确的是( )
A. 某些没有线粒体的生物也能进行过程D、E
B. 植物细胞均可进行细胞呼吸和光合作用
C. 过程E释放的能量大部分储存在了ATP中
D. 细胞呼吸产生的ATP可用于光合作用的暗反应过程
29. 农谚是我国劳动人民在长期农业生产中总结出的经验和智慧,其中蕴含着丰富的生物学原理。下列有关农谚的解释错误的是( )
A. “春天多锄地,秋天多打粮”——促进根部有氧呼吸,提高能量利用率
B. “种田无它巧,粪足水饱”——粪便可为植物提供充足的能量
C. “白天热来夜间冷,黄土变成金”——增大昼夜温差,利于有机物的积累
D. “稻田水多是糖浆,麦田水多是砒霜”——合理灌溉,有利于增加产量
30. 光合作用的原理是很多科学家通过实验发现的,光合作用探索历程中的部分经典实验的分析及拓展如图1、2所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1所示实验的目的是探究光合产物中O2的来源,其中乙组为对照组
B. 图2所示实验需要把载有水绵和需氧细菌的临时装片放在含有空气的黑暗环境中
C. 图2所示实验中需氧细菌主要分布于水绵细胞的各个部位
D. 卡尔文探究暗反应的过程与图1所示的实验均采用了相同的技术方法
二、非选择题(共4小题,共40分)
31. 下图A、B为动物、植物细胞亚显微结构模式图,图C为分离细胞器的过程图。请据图回答下列问题:
(1)图A与图B相比,特有的不含磷脂的细胞器有________(填序号)。若图 A是唾液腺细胞,直接参与合成并分泌唾液淀粉酶的细胞器有_______(填序号)。
(2)图B细胞的边界是__________; A、B细胞中都有但是功能存在差异的细胞器是_______。若细胞B是紫色洋葱鳞片叶细胞的一部分,则色素主要存在于细胞器____(填名称)中,不应该有的细胞器是____(填序号)。
(3)图C为分离细胞器的过程,其方法是_________;据图分析,P3所代表的细胞结构的功能是_______,图C中磨碎的细胞是_____(填字母A或B)。
(4)细胞器并不是漂浮于细胞质中,而是有着支持它们的结构,这种结构是 ______。
32. 茶叶中的茶多酚可调节胰脂肪酶活性进而影响肠道对脂肪的吸收。为研究茶多酚对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。
(1)在脂肪酶的___________作用下,食物中的脂肪水解为甘油和脂肪酸。该酶___________(填“能”或“不能”)对食物中蛋白质的水解发挥作用,这体现了酶具有___________性。
(2)在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了茶多酚对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。图中酶促反应速率可通过测量___________(指标)来体现。据图可知,茶多酚对胰脂肪酶的活性具有___________作用。
(3)研究不同温度条件下茶多酚对胰脂肪酶活性的影响,实验结果如图2。
①本实验的自变量是___________。
②由图2可知,加入茶多酚后胰脂肪酶的最适温度变___________;茶多酚对胰脂肪酶作用效果最显著的温度约为___________℃。
33. 某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但其固定CO2的酶活性显著高于野生型。生物兴趣小组在“探究环境因素对光合作用的影响”的活动中,选用两种水稻植株在不同光照强度下进行实验,结果如图所示。
(1)水稻叶肉细胞叶绿体类囊体的________上有捕获光能的色素,捕获的光能在水稻叶绿体中能量变化过程为:光能→________。
(2)暗反应阶段在叶绿体的______中进行,在特定酶催化下CO2与______结合形成C3,再进行一系列反应最后转化为糖类。
(3)该兴趣小组欲通过纸层析法验证突变型水稻叶片的叶绿素含量为野生型的一半,实验过程需分离叶绿体中的色素,色素分离的原理是______。观察滤纸条上的色素带时,应比较从上到下第______条色素带的宽度。
(4)分析上述实验结果,当光照强度为P1时,突变型水稻的叶肉细胞进行细胞呼吸产生CO2的速率____________(填大于、等于或小于)光合作用吸收CO2的速率。当光照强度低于P2时,突变型水稻的CO2吸收速率低于野生型,但是当光照强度高于P2时,突变型水稻的CO2吸收速率却显著高于野生型,推测产生此现象的原因可能是__________________。
(5)根据上图推测,若要提高温室中水稻突变型的产量,除光照强度以外,还应该考虑______等环境因素的影响。
34. 下列A图表示某生物细胞有丝分裂过程中核DNA含量变化过程,B图表示该生物有丝分裂过程的某一时期,请据图回答:
(1)A图中CD段对应C图中的________时期,有丝分裂过程________(填“会/不会”)出现图C中的d所示的情况。
(2)B图中染色体数目与染色单体数与DNA分子数之比为_________,该生物正常体细胞中染色体有_______条。
(3)B图表示的分裂时期对应A图中的_______段,①和②两条染色体是经过了复制和_________而形成的。
(4)观察染色体形态和数目的最佳时期对应A图中的________段,该时期的主要特点是_______。
(5)植物细胞在分裂末期与B图不同的是m处会出现一个_______,该结构逐渐扩展形成新的细胞壁,与该结构形成有关的细胞器有线粒体和_______。
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