安徽省合肥市第六中学2025-2026学年高一上学期第三次教学质量检测生物试题

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2025-12-31
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合肥六中2025-2026学年上学期高一第三次教学质量检测 生物答案 一、单选题 1.学习高中生物学要用系统的视角看生命世界,生命系统是自然系统的最高级形式。下列 有关说法正确的是() A.病毒属于生命系统最基本的结构层次 B.各生物的生命系统结构层次严谨且一致 C.各层次生命系统的形成、维持和运转都是以细胞为基础的 D.海洋生态系统是地球上最大的生命系统 【答案】C 【详解】 A、病毒虽属于生物且具有系统结构,但生命系统的层次中不包含病毒,因其不能独立完成 生命活动,必须依赖宿主细胞,A错误; B、植物和动物的生命系统结构层次具有差异,植物生命系统结构层次没有系统,B错误: C、细胞是生命活动的基本单位,所有高层次生命系统(如组织、器官等)均以细胞为基础, C正确: D、但地球上最大的生命系统是生物圈,而非海洋生态系统,D错误。 故选C。 2.下列不属于水在植物生命活动中作用的是() A.生物体内良好的溶剂 B.降低酶促反应活化能 C.保持植物枝叶挺立 D.缓和植物温度变化 【答案】B 【详解】 A、带有正负电荷的分子或离子都容易与水结合,水是生物体内良好的溶剂,A正确: B、降低酶促反应活化能的是酶,水不具有此功能,B错误: C、水可以保持植物枝叶挺立,C正确: D、水的比热容较大,能缓和植物温度的变化,D正确。 故选B。 3.几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的 结构并阐明了几丁质合成的过程,模式图如下。下列叙述错误的是() 几丁质合成酶 几丁质 细胞外 细胞内 单糖 A.高温会破坏几丁质合成酶的空间结构 B.几丁质是由多个单糖构成的多糖物质 C.昆虫和真菌都是真核生物,细胞结构完全相同 D.几丁质合成酶抑制剂可用于防治病虫害 【答案】C 【详解】 A、几丁质合成酶的本质为蛋白质,高温会破坏几丁质合成酶的空间结构,A正确: B、几丁质是由多个单糖构成的多糖物质,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼、真菌的 细胞壁中,B正确: C、昆虫和真菌虽然都是真核生物,但它们的细胞结构并不完全相同,例如昆虫细胞没有细 胞壁,而真菌细胞有细胞壁,C错误: D、几丁质合成酶抑制剂可以抑制几丁质的合成,从而影响昆虫和真菌的生长,因此可用于 防治病虫害,D正确。 故选C。 4.球状蛋白分子空间结构为外圆中空,氨基酸侧链极性基团分布在分子的外侧,而非极性 基团分布在内侧。蛋白质变性后,会出现生物活性丧失及一系列理化性质的变化。下列叙述 错误的是() A.变性后生物活性丧失是因为原有空间结构破坏 B.球状蛋白多数可溶于水,不溶于乙醇 C.加热变性的蛋白质不能恢复原有的结构和性质 D.蛋白质变性可导致部分肽键断裂 【答案】D 【详解】 A、变性后空间结构改变,导致一系列理化性质变化,生物活性丧失,A正确: B、球状蛋白氨基酸侧链极性基团分布在分子的外侧,而非极性基团分布在内侧,说明外侧 主要是极性基团,可溶于水,酒精可以使蛋白质变 性,蛋白质一般难溶于乙醇,B正确: C、加热变性的蛋白质空间结构发生改变,该空间结构改变不可逆,不能恢复原有的结构和 性质,C正确: D、蛋白质的变性作用主要是由于蛋白质分子内部的结构被破坏,天然蛋白质的空间结构是 通过氢键等次级键维持的,而变性后次级键被破坏,D错误。 故选D。 5.“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”结合核酸知识分析,下列关 于苔藓和牡丹的叙述,正确的是( ) A.苔藓与牡丹都只含DNA,不含RNA B.病毒核酸的元素组成与苔藓的相同,与牡丹的不同 C.DNA和RNA的成分的主要区别是五碳糖和碱基的种类有差异 D.苔藓的叶肉细胞的细胞质中不含DNA 【答案】C 【详解】 A、苔藓和牡丹均为真核生物,细胞中同时含有DNA和RNA,A错误: B、病毒核酸为DNA或RNA,元素组成为C、H、O、N、P;苔藓和牡丹的核酸(DNA和RNA)元素 组成也为C、H、O、N、P,三者元素组成相同,B错误: D、苔藓的叶肉细胞是真核细胞,细胞质中的线粒体和叶绿体(若存在)含有DNA,D错误。 故选C。 6.关于细胞膜的叙述,错误的是() A.细胞膜与某些细胞器膜之间存在脂质、蛋白质的交流 B.细胞膜上多种载体蛋白协助离子跨膜运输 C.细胞膜的流动性使膜蛋白均匀分散在脂质中 D.细胞膜上多种蛋白质参与细胞间信息交流 【答案】C 【详解】 A、在分泌蛋白的合成和分泌过程中,高尔基体膜形成的囊泡融合到细胞膜中,此过程细胞 膜与某些细胞器膜之间存在脂质、蛋白质的交流,A正确: B、载体蛋白具有专一性,所以细胞膜上多种载体蛋白协助不同的离子跨膜运输,B正确, C、膜蛋白在磷脂双分子层的分布是不对称、不均匀的,或镶、或嵌、或贯穿于磷脂双分子 层,C错误: D、细胞膜上多种蛋白质与糖类结合,形成糖蛋白。糖蛋白与细胞表面的识别功能有密切关 系,参与细胞间的信息交流,D正确。 故选C。 7.硝质体是继线粒体、叶绿体和其他载色体之后发现的又一种通过内共生演化形成的细胞 器。科学家推测:在古海洋环境中,某单细胞真核藻类吞噬了固氨蓝细菌UCYN-A,且吞噬 体最终演变成了硝质体。综上分析,下列不属于硝质体特点的是() A.含有两层生物膜 B.含有无膜细胞器 C.含有DNA和RNA D.含有染色质和染色体 【答案】D 【详解】 A、根据内共生学说可知,吞噬体含有两层生物膜,即真核藻类的细胞膜和固氨蓝细菌UCYN -A的细胞膜,所以硝质体应含有两层生物膜,A正确: B、固氨蓝细菌UCYN-A含有核糖体(无膜细胞器)、所以硝质体应含有无膜细胞器(核糖 体),B正确; C、固氨蓝细菌UCYN-A含有DNA和RNA,但不含染色体,C正确; D、固氮蓝细菌UCYN-A不含染色质和染色体,D错误。 故选D。 8.下列关于生物实验的叙述,正确的是() A.用黑藻叶片观察细胞质流动时,叶绿体的存在会干扰实验现象的观察 B.甜菜块根含有较多的蔗糖且近于白色,是还原糖鉴定实验的理想材料 C.菠菜叶下表皮细胞含有大量的叶绿体,是观察叶绿体的理想材料 D.在脂肪的鉴定实验中,可用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色 【答案】D 【详解】 A、观察细胞质流动时,通常以叶绿体作为流动的标志物。黑藻叶片薄且叶绿体大而清晰, 叶绿体的存在有利于观察细胞质的流动,而不是干扰实验现象的观察,A错误: B、甜菜块根含有的蔗糖属于非还原糖,无法与斐林试剂发生颜色反应,因此不能作为还原 糖鉴定的材料,B错误 C、菠菜叶下表皮细胞为保护细胞,不含叶绿体,而叶肉细胞才含有大量叶绿体,菠菜叶稍 带些叶肉的下表皮细胞含有大量的叶绿体,是用于观察叶绿体的理想植物组织材料,C错误: D、在脂肪的鉴定实验中,用苏丹亚染色后,需用体积分数为50%的酒精洗去切片表面的浮 色,避免干扰观察,D正确。 故选D。 9.核孔复合物(PC)结构是细胞核的重要结构,施一公团队解析了来自非洲爪蟾PC的近 原子分辨率结构,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分。 下列相关叙述错误的是() A.细胞核能选择性地进出物质,与核膜上附着的PC密切相关 B.哺乳动物成熟红细胞中PC数量较其他体细胞略少,因此代谢稍弱 C.附着NPC的核膜为双层膜结构,且核膜的外膜可与内质网膜紧密联系 D.非洲爪蟾PC是核质交换通道,其数目、分布与细胞代谢活性有关 【答案】B 【详解】 A、核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,NPC是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核 的通道,而DNA不能通过,故其控制物质的进出具有选择性,即细胞核能选择性地进出物质。 与核膜上附着的NPC密切相关,A正确: B、哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,因此不含PC,B错误: C、附着NPC的核膜为双层膜结构,且核膜的外膜与内质网膜紧密联系,有利于物质的转运, C正确: D、核孔复合物(NPC)可实现核质间双向物质交流,其数目多少及分布位置与细胞代谢活性 有关,D正确。 故选B。 10.下列关于渗透作用的叙述,正确的是() A.哺乳动物成熟红细胞在一定浓度的外界溶液中,可发生渗透作用和质壁分离 B.在渗透作用中,当半透膜两侧溶液浓度相等时,水分子不再通过半透膜 C.渗透作用的发生需要“存在半透膜”及“膜两侧溶液存在浓度差”两个条件 D.果脯在腌制中慢慢变甜,是细胞渗透作用吸收糖分的结果 【答案】C 【详解】 A、哺乳动物成熟红细胞无细胞壁,不能发生质壁分离(质壁分离是植物细胞因失水导致原生 质层与细胞壁分离的现象),(如在高渗溶液中皱缩),A错误: B、当半透膜两侧溶液浓度相等时,水分子仍会通过半透膜进行双向移动,只是达到动态平 衡,净流量为零,而非“不再通过”,B错误: C、渗透作用发生的两个必要条件是半透膜和膜两侧溶液的浓度差,C正确 D、果脯腌制时,细胞在高浓度糖液中失水死亡,细胞膜失去选择透过性,糖分大量进入细 胞,D错误。 故选C。 11.加酶洗衣粉是一种常用的洗涤剂,其通过添加酶类物质来提高洗涤效果,对于去除衣物 上的污渍有很好的效果。某学习兴趣小组为了探究温度对加酶洗衣粉洗涤效果的影响,将相 同大小的蛋白块置于pH=10的不同温度的洗衣粉溶液中,实验结果如下图所示。下列有关叙 述正确的是( 消 失所需的时 间 30 45 60温度/℃ A.通过实验可以判断脂肪酶的最适温度是45℃ B.B和C两点酶活性相同,酶的空间结构相同 C.若设置实验中洗衣粉溶液pH=7,则A点会向左移动 D.若减小实验中洗衣粉溶液的浓度,则B、C点均可能向上移动 【答案】D 【详解】 A、酶具有专一性,分析题图可知该洗衣粉中具有蛋白酶,蛋白酶的最适温度为45℃,但无 法判断是否含有脂肪酶,A错误: B、酶在C点温度下催化效率下降是由于高温破坏了酶的空间结构导致酶的失活,B、C两点 的酶的空间结构不相同,B错误; C、若设置实验中洗衣粉溶液PH=7,不会使酶的最适温度发生改变,只会改变酶的催化效率, 故会使A点向上或向下移动,C错误: D、若减小洗衣粉的浓度,即降低酶的量,会延长蛋白块消失所需的时间,则A、B、C三点 均向上移动,D正确。 故选D。 12.磷酸肌酸是动物和人的肌肉或其他兴奋性组织中的一种高能磷酸化合物,其分解释放的 能量比ATP水解释放的还多。磷酸肌酸能在肌酸激酶的催化下,将其磷酸基团转移到ADP 分子上,从而生成ATP和肌酸。细胞中的肌酸积累时,会被ATP磷酸化而生成磷酸肌酸和 ADP。ATP和磷酸肌酸相互转化的过程如图所示。下列叙述错误的是() 磷酸肌酸十ADP一肌酸十ATP A.磷酸肌酸为细胞内的直接能源物质 B.肌酸转化为磷酸肌酸是吸能反应,伴随ATP的水解 C.ATP在肌肉细胞及其他细胞中均含量较少 D.细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,体现整个生物界的统一性 【答案】A 【详解】 A、由题意可知,磷酸肌酸在肌酸激酶的催化下,将磷酸基团转移到ADP分子上,从而生 成肌酸和ATP,ATP是细胞内的直接能源物质,A错误; B、当肌酸转化为磷酸肌酸时,ATP末端的磷酸基团挟能量转移给肌酸,A正确: C、ATP在肌肉细胞及其他细胞中均含量较少,但ATP与ADP的转化速度很快,C正确: D、细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,在所有生物的细胞内都是一样的,这体现 了生物界的统一性,D正确。 故选A。 13.Crabtree效应具体表现为酿酒酵母胞外葡萄糖浓度大于0.15g/L时,即使氧气供应充 足,酿酒酵母依然会发酵积累乙醇。在细胞呼吸过程中,丙酮酸脱羧酶可参与催化丙酮酸脱 羧,进而生成CO和乙醇;丙酮酸脱氢酶则参与催化丙酮酸生成CO,和NADH。下列叙述错误 的是() A.可用酸性重铬酸钾溶液鉴定乙醇,溶液颜色会变为灰绿色 B.发生Crabtree效应的酵母菌的繁殖速率在短期内可能会受到抑制 C.丙酮酸脱氢酶在酿酒酵母中起催化作用的场所是细胞质基质 D.丙酮酸脱羧酶参与的代谢途径中,葡萄糖中的能量大部分存留在乙醇中 【答案】C 【详解】 A、橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与乙醇发生化学反应,变成灰绿色,A正确; B、发生Crabtree效应的酵母菌产生的能量少,繁殖速率在短期内可能会受到抑制,B正确: C、丙酮酸脱氢酶参与催化丙酮酸生成CO,和NADH,该过程为有氧呼吸第二阶段,发生场所 是线粒体基质,C错误: D、丙酮酸脱羧酶可以参与催化丙酮酸脱羧,进而生成CO,和乙醇,这是无氧呼吸第二阶段, 能量大部分储存在乙醇中,D正确。 故选C。 14.某生物兴趣小组将等量且足量的苹果果肉分别放在02浓度不同的密闭黑暗容器中,1 小时后测定0,吸收量和C02释放量,结果如下表。据表分析正确的是( ) 02浓度 0 1% 2% 3% 5% 7% 10% 15% 20% 25% 0,吸收量(mo1) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 C0,释放量(mo1) 0.80.6 0.5 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 A.根据表中数据可以得出贮藏苹果的最佳O2浓度约为5% B.O2浓度越高,苹果果肉细胞有氧呼吸越旺盛,产生ATP越多 C.02浓度为3%时,无氧呼吸消耗的葡萄糖量与有氧呼吸的相同 D.苹果果肉细胞在0,浓度为03%时进行无氧呼吸,5%25%时进行有氧呼吸 【答案】A 【详解】 A、贮藏苹果时,应选择O,浓度为5%的适宜环境条件,此时二氧化碳的释放量最少,有机物 的消耗最少,A正确。 B、据表可知,当02浓度达到20%时,再增加02浓度,有氧呼吸强度不再增加,故并非02浓 度越高,苹果果肉细胞有氧呼吸越旺盛,产生AP越多,B错误; C、02浓度为3%时,依据有氧呼吸反应式可知,有氧呼吸消耗0.3mo102,产生0.3mo1C0, 需要葡萄糖0.05mo1,剩余的C0=0.5-0.3=0.2mo1由无氧呼吸产生,依据无氧呼吸反应式, 可知产生0.2mo1C0,需要葡萄糖0.1mo1,故无氧呼吸消耗的葡萄糖量是有氧呼吸的2倍,C 错误 D、据表可知,苹果果肉细胞在0,浓度为0~3%时,二氧化碳的释放量大于氧气的吸收量, 故此时苹果果肉可进行有氧呼吸和无氧呼吸;苹果果肉细胞在0,浓度为5%~25%时,C02的 释放量和O,的吸收量相等,只进行有氧呼吸,D错误。 故选A。 15.丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体内 膜的过程如下图。下列叙述错误的是( ) 丙酮酸 丙酮酸根+H 式 低pH 粒体内外膜间隙 线粒体内膜 线粒体基质 高pH A.MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加 B.丙酮酸根、H共同与MPC结合使后者构象改变 C.线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率 D.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高 【答案】D 【详解】 A、MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒体,就会有更多的丙酮酸在细胞质基质中进行无氧 呼吸,从而导致产生更多的乳酸,动物细胞中乳酸积累将会增加,A正确: B、结合图示可知,丙酮酸分解形成丙酮酸根和H+,两者共同与MPC结合使MPC构象改变, 从而运输丙酮酸根和H,B正确: C、结合图示可知,H会协助丙酮酸根进入线粒体,pH的变化受+浓度的影响,因此线粒体 内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率,C正确: D、丙酮酸根的运输需要丙酮酸转运蛋白(MPC)的参与,且需要H电化学梯度(H浓度差), 因此丙酮酸根的运输效率不仅受丙酮酸根浓度影响,也受MPC的数量及H浓度的影响,因此 并不是线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高,D错误。 故选D。 二、解答题(55分) 16(10分).人体摄入糖类过量,会大量转化为脂质以脂滴的形式存在于部分细胞细胞中。 脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器。 (1)据图分析,脂滴最可能是由 层磷脂分子构成的细胞器。 (2)为研究糖类等营养摄入不足时,脂肪酸供能的转运路径,科研人员让小鼠成纤维细胞摄 入红色荧光标记的外源脂肪酸后,分别置于细胞培养液和无机盐缓冲液中培养,用绿色荧光、 蓝色荧光分别标记细胞的脂滴和线粒体,分析荧光重合程度,结果如图所示。 口红绿荧光重合■红蓝荧光重合 100 80 % 20 0 0h24h0h24h 细胞培养液 无机盐缓冲液 ①用无机盐缓冲液培养的目的是使细胞处于营养匮乏状态,动员 为细胞供能。 ②据图分析,标记的脂肪酸能被细胞吸收并存储于脂滴中,依据是:在无机盐缓冲 液培养的细胞中,脂肪酸的转运路径是 ③有些细胞的细胞质基质中会出现游离脂肪酸的过量堆积,导致脂毒性的发生。从脂肪酸 转运路径的角度推测,细胞出现脂毒性的原因是 (答出1点)。 (1)单 (2)①脂肪 ②红色荧光与绿色荧光重合程度高 从脂滴转运到线粒体脂 ③肪酸无法及时转运到脂滴(或脂肪酸无法及时转运到线粒体) 17(12分).胰岛素是由胰腺内的胰岛B细胞分泌的一种降低血糖的蛋白质类激素。胰岛素 的合成和加工依次经历前胰岛素原、胰岛素原、胰岛素三个阶段。内质网膜上的信号肽酶催 化肽键断裂切除前胰岛素原的信号肽,产生胰岛素原。胰岛素原随内质网出芽产生的囊泡进 入到高尔基体,并被其腔中的蛋白酶将其中间的一段(C肽)脱去,最终生成胰岛素,主要 过程如下图,图中RNA是指导合成前胰岛素原的核酸,回答下列问题: mRNA核糖体SP 内质网膜 高尔基体膜 受体蛋白 信号肽序列《 脱落 收集 识别并结合 SRP受体 装配的 包被蛋白 融合 内质网 移位子 前胰信号 信号蛋白 岛素原肽酶 胰岛 受体蛋白胰岛 素原 十信号蛋白素 (1)最初在游离核糖体合成一段信号肽序列,信号肽序列被位于细胞质基质中的SP识别, 此时蛋白质的合成暂时中止,SRP与内质网上的 结合引导核糖体附着于内质网上,继 续前胰岛素原的合成,并借助移位子进入内质网腔,再经过 形成具有一定空 间结构的胰岛素原。 (2)图中高尔基体膜上受体蛋白的功能是 (3)将前胰岛素原的信号肽序列和C肽依次切除并加工后,所得三种产物(如下图)的分子 质量与前胰岛素原相比,增加了 SH 信号序列 A链 SH SH 信号肽序列 SH SH B 前胰岛素原 胰岛素 c肽 (4)研究人员分离出胰岛B细胞中的各种物质或结构,并在体外进行如下实验(“+”表示有, “”表示没有)。请预测③和④组实验产物依次为 。 (填字母) A.信号肽 B.前胰岛素原 C.胰岛素原 D.胰岛素 实验 mRNA 核糖体 SRP 内质网 高尔基体 实验产物 前胰岛素 ① + 原 ② × X 信号肽 ③ × ④ X ? ⑤ × 胰岛素 (1) SRP受体 加工、折叠 (2) 特异性识别并结合包裹胰岛素原的囊泡,促使其与高尔基体膜融合 (3)48 (4) A 18(12分).砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其 机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题: (1)砷与转运蛋白F结合后,在细胞代谢所释放的能量驱动下,转运蛋白F ,将它所 结合的砷从细胞膜外侧转运到细胞膜内侧并释放。 (2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量, 结果如图。由此推测,蛋白C可(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表 明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。 由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量,造成根对砷吸收量的改变。 囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有] 的特点。 细15 10 05 0 野生型C缺失C过量表达 突变体 植株 (3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量

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