内容正文:
高一生物
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
一、选择题:本题共30个小题,每小题2分,共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列有关细胞的物质基础和结构基础的叙述中,正确的是( )
A. DNA和脱氧核糖的元素组成均为C、H、O、N、P
B. 组成细胞的各种元素大多以化合物形式存在
C. 病毒的主要成分是核酸和蛋白质,蛋白质在病毒的核糖体上合成
D. 分泌蛋白在合成和运输的过程中,内质网会接收、释放囊泡
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA由脱氧核苷酸组成,含C、H、O、N、P元素,脱氧核糖为五碳糖,仅含C、H、O元素,A错误;
B、细胞中元素大多以化合物形式存在(如水、蛋白质、核酸等),少量以离子形式存在(如K+、Na+),B正确;
C、病毒的主要成分是核酸和蛋白质,病毒无细胞结构,不含核糖体,其蛋白质需在宿主细胞的核糖体上合成,C错误;
D、分泌蛋白合成中,内质网加工后形成囊泡运输至高尔基体(释放囊泡),而非接收囊泡,D错误。
故选B。
2. 如图是细胞内几种有机物及其功能的关系图,m1、m2、m3、m4分别是有机物M1、M2、M3、M4的组成成分。下列说法正确的是( )
A. 相同质量的M1和M2被彻底氧化分解,则M1释放能量多
B. M3具有物质运输、催化、调节、免疫等多种功能,且高温会使其肽键断裂
C. m3和m4都含有的元素是C、H、O、N
D. 在SARS病毒体内,将M4彻底水解,得到5种碱基,2种五碳糖
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据功能分析,M1和M2分别是糖类和脂肪,脂肪是良好的储能物质,释放的能量更多,A错误;
B、M3是蛋白质,各种生命活动的承担者,具有物质运输、催化、调节、免疫等多种功能,但高温只是破坏蛋白质的空间结构,并没有使肽键断裂,B错误;
C、m3是蛋白质的基本组成单位氨基酸,含有C、H、O、N元素,m4是核酸的基本组成单位核苷酸,含有C、H、O、N、P元素,都含有C、H、O、N元素,C正确;
D、在SARS病毒体内,M4为RNA,将M4彻底水解,得到4种碱基,1种五碳糖,D错误。
故选C。
3. 常言道“马无夜草不肥”,这与动物体内有一种“BMALI”蛋白有关,该蛋白质能促进脂肪堆积,且在白天减少,夜间增多。下列相关叙述错误的是( )
A. 大多数动物脂肪中含有饱和脂肪酸
B. 糖类与脂肪之间的转化程度有明显差异
C. “BMALI”蛋白可能促进糖类转化成脂肪
D. 马在白天吃草,但物质的转化发生在夜间
【答案】D
【解析】
【详解】A、动物脂肪(如马脂)主要含饱和脂肪酸,室温下呈固态,A正确;
B、糖类可大量转化为脂肪,脂肪一般只在糖类代谢发生障碍,引起供能不足时才会分解供能,而且不能大量转化为糖类,B正确;
C、BMALI蛋白促进脂肪堆积,而脂肪可由糖类转化形成(如糖→甘油+脂肪酸→脂肪),故其可能促进该转化过程,C正确;
D、马白天摄食草(多糖)后,消化吸收和物质转化随时发生;BMALI蛋白夜间增多仅加强脂肪堆积效率,并非限制转化仅发生在夜间,D错误。
故选D。
4. 各种化合物对于细胞和生物体的生命活动十分重要,以下有关化合物的说法,正确的是( )
A. 仙人掌细胞中含量最多的化合物是水
B. 肥胖的人体内含量最多的化合物是脂肪
C. 细胞中的化合物在无机自然界中都能找到
D. 无机盐在细胞中含量很少,因此并不重要
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞鲜重中含量最高的化合物是水,故仙人掌细胞中含量最多的化合物是水,A正确;
B、肥胖的人脂肪含量较高,但含量最多的化合物依然是水,B错误;
C、细胞中的化合物包括有机物和无机物,有机物如蛋白质、核酸等是生物大分子,在无机自然界中不存在,因此并非所有化合物都能在无机自然界中找到,C错误;
D、无机盐在细胞中含量很少,但对生命活动至关重要,如有的无机盐是某些复杂化合物的组成成分,许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,有的无机盐还参与维持酸碱平衡和渗透压,D错误。
故选A。
5. 糖类、脂质、蛋白质和核酸是细胞内的生物分子,下列有关叙述正确的是( )
A. 都含C、H、O、N等4种元素
B. 都是生物大分子
C. 都可与结合水结合
D. 都能被相应的酶水解
【答案】D
【解析】
【详解】A、糖类主要由C、H、O组成(如葡萄糖为C6H12O6),一般不含N;脂质中脂肪仅含C、H、O,磷脂含P、N;蛋白质含C、H、O、N(部分含S);核酸含C、H、O、N、P,故并非都含C、H、O、N,A错误;
B、糖类中的单糖、二糖,脂质中的脂肪、固醇等都不是生物大分子,只有多糖、蛋白质、核酸属于生物大分子,B错误;
C、结合水与亲水性物质(如蛋白质、多糖)通过氢键结合。脂质中脂肪为疏水性物质,不与结合水结合;核酸虽含亲水基团,但主要与自由水结合,C错误;
D、所有生物分子均可被特定酶水解:糖类由糖酶水解(如淀粉酶),脂质由脂酶水解(如脂肪酶),蛋白质由蛋白酶水解,核酸由核酸酶水解,D正确。
故选D。
6. 生长在含盐量高、干旱土壤中的盐生植物,通过在液泡中贮存大量的Na+而促进细胞吸收水分,该现象说明液泡内的Na+参与( )
A. 提供能量 B. 维持正常pH
C. 组成体内化合物 D. 调节渗透压
【答案】D
【解析】
【详解】A、Na+在液泡中贮存不涉及能量转换,A错误;
B、维持pH通常依赖缓冲物质,题干未提及pH变化,B错误;
C、Na+以离子形式存在液泡中,未参与构成蛋白质、核酸等化合物,C错误;
D、液泡内积累Na+使细胞液浓度升高,渗透压增大,利于从高盐环境中吸收水分,符合渗透调节原理,D正确。
故选D。
7. 人工智能能够基于氨基酸序列预测蛋白质结构,还能进一步预测蛋白质与小分子物质、RNA和DNA的相互作用。相关叙述错误的是( )
A. 蛋白质空间结构的差异主要由肽链中的肽键决定
B. 载体蛋白与被运输物质的结合具有专一性与其空间结构有关
C. 核糖体是由蛋白质和RNA组成的复杂结构
D. 染色体主要由DNA和蛋白质组成,其形态可以发生改变
【答案】A
【解析】
【详解】A、蛋白质空间结构的差异主要由氨基酸的种类、数目、排列顺序及肽链的空间盘曲折叠方式决定,肽键(—CO—NH—)是连接氨基酸的通用化学键,不决定空间结构差异,A错误;
B、载体蛋白的空间结构具有特异性,能通过特定的构象并结合特定物质,体现专一性,B正确;
C、核糖体是蛋白质合成的场所,由rRNA(核糖体RNA)和蛋白质组成,属于核酸-蛋白质复合物,C正确;
D、染色体主要由DNA和组蛋白构成,在细胞分裂过程中会发生高度螺旋化或解螺旋等形态变化,D正确。
故选A。
8. miRNA是真核生物中广泛存在的一种核酸分子。miRNA彻底水解产物不含有( )
A. 磷酸 B. 核糖 C. 磷脂 D. 腺嘌呤
【答案】C
【解析】
【详解】miRNA属于小分子RNA,其彻底水解产物为磷酸、核糖和含氮碱基(如腺嘌呤),磷脂是脂质的组成成分,与核酸无关。C正确,ABD错误。
故选C。
9. 如图为一个由200个氨基酸构成的蛋白质分子,其中“-S-S-”是将两条肽链连接起来的二硫键(由两个-SH形成,即-SH+-SH→-S-S-+2H)。下列叙述正确的是( )
A. 该分子中含有19个肽键
B. 该蛋白质中至少含有2个游离的氨基
C. 参与构成该蛋白质分子的氨基酸中至少有200个氨基
D. 合成该蛋白质的过程中,其相对分子质量减少了3568
【答案】D
【解析】
【详解】A、该蛋白质分子含有三条肽链,并且乙和丙这两条肽链间由一个肽键连接,所以链内肽键数=氨基酸数﹣肽链数=200﹣3=197个,链间肽键1个,该蛋白质分子共有肽键数=197+1=198个,A错误;
B、该蛋白质中含有3条肽链,至少含有3个游离的氨基,B错误;
C、图中1条肽链的R基上的氨基与另一条肽链的R基上的羧基反应形成了一个肽键,因此在这200个氨基酸中,至少含有201个氨基和201个羧基,C错误;
D、200个氨基酸经脱水缩合形成该蛋白质时脱去的水分子数为198个,并形成2个二硫键,所以合成该蛋白质时相对分子质量减少198×18+2×2=3568,D正确。
故选D。
10. 有关下图的描述不正确的是( )
A. 丙是细菌,不同于甲、乙的结构主要是它没有成形的细胞核
B. 乙是酵母菌,②是其细胞核,其营养方式是异养型
C. 甲是植物细胞,切西瓜流出的汁液主要来自于细胞质
D. 丁是病毒,它的结构不同于甲、乙、丙,无细胞结构
【答案】C
【解析】
【详解】A、丙是细菌,不同于甲、乙的结构主要是它没有成形的细胞核,即细菌属于原核生物,而甲和乙属于真核生物,A正确;
B、乙是酵母菌,②是其细胞核,酵母菌体内没有叶绿体,不能进行光合作用,只能以现成的有机物为食,因此营养方式是异养,B正确;
C、甲是植物细胞,切西瓜流出的汁液是细胞液,主要来自于液泡,C错误;
D、丁是病毒,病毒的结构简单,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成,没有细胞结构,植物细胞、酵母菌、细菌都有细胞结构,D正确。
故选C。
11. 下列细胞结构中,大树叶肉细胞和小鼠心肌细胞都具有的是( )
①细胞膜 ②液泡 ③细胞核 ④细胞壁 ⑤细胞质 ⑥线粒体 ⑦叶绿体
A. ①③⑤⑥ B. ①③⑤
C. ②③⑤⑦ D. ①⑤⑥
【答案】A
【解析】
【分析】动物细胞的基本结构有:细胞膜、细胞质、细胞核。植物细胞的基本结构包括:细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体(绿色部分)等结构。
【详解】植物细胞和动物的细胞在结构上的相同点:都有细胞膜、细胞质、细胞核和线粒体;不同点:植物细胞内有细胞壁、液泡和叶绿体,而动物细胞内没有细胞壁、液泡和叶绿体。所以小鼠心肌细胞与大树叶肉细胞都具有的结构是①细胞膜、⑤细胞质、⑥线粒体和③细胞核,A正确,BCD错误。
故选A。
12. 细胞代谢是指细胞内每时每刻都进行的化学反应,下列过程与发生的场所对应关系正确的是( )
A. 氨基酸的脱水缩合——高尔基体
B. 真核生物中某种RNA的合成以及核糖体的形成——核仁
C. 蛋白质、RNA和DNA这些大分子物质进出细胞核——核孔
D. 分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的细菌或病毒——中心体
【答案】B
【解析】
【分析】细胞内每时每刻都进行着许多化学反应,叫细胞代谢,细胞代谢是细胞生命活动的基础。核糖体是蛋白质合成的机器,在核糖体上,氨基酸脱水缩合形成肽链,肽链依次进入内质网、高尔基体进行加工形成具有一定生物活性的蛋白质。叶绿体是光合作用的场所,在叶绿体的类囊体膜上分布着光合色素,光合色素的作用是吸收、传递和转化光能。核孔:实现细胞核与细胞质之间频繁的物质交换和信息交流。核仁:与某种RNA的合成及核糖体的形成有关。
【详解】A、氨基酸的脱水缩合过程在核糖体,多肽链的盘曲折叠形成空间结构在内质网,A错误;
B、核仁与某种RNA的合成及核糖体的形成有关,B正确;
C、蛋白质和RNA这些大分子物质进出细胞核——核孔,DNA不进出细胞核,C错误;
D、分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的细菌或病毒——溶酶体,D错误。
故选B。
13. 下图分别为两种细胞器的部分结构示意图,其中分析错误的是( )
A. 图a表示线粒体,其基质是进行有氧呼吸消耗O2的场所
B. 图b表示叶绿体,其基质是进行光合作用消耗CO2的场所
C. 这两种细胞器都与能量的转换有关,可共存于一个细胞中
D. 这两种细胞器中都含有生物大分子蛋白质、DNA和RNA
【答案】A
【解析】
【分析】图中显示ab都具有两层膜,a内膜向内折叠形成嵴为线粒体,是进行有氧呼吸的主要场所,第二、三阶段都发生在线粒体中;b中内膜光滑,有类囊体,是叶绿体,光反应发生在类囊体薄膜上,因为上面有进行光合作用的色素和酶,暗反应发生在叶绿体基质中。
【详解】A、a为线粒体,基质进行有氧呼吸第二阶段不需要消耗氧气,A错误;
B、b为叶绿体,其基质进行光合作用暗反应需要消耗二氧化碳,B正确;
C、两图所代表的细胞器是线粒体和叶绿体,都与能量转换有关,二者可共存于叶肉细胞中,C正确;
D、两图所示的都是生物膜,都是有磷脂分子层和蛋白质等构成,都含有少量DNA和RNA,D正确。
故选A。
14. 下图为显微镜下某植物细胞浸润在0.3g/mL蔗糖溶液中的示意图。下列叙述中错误的是( )
A. 图中B/A值大小能表示细胞失水的程度
B. 若B/A值逐渐增大,表示质壁分离复原
C. 若将该细胞置于清水中,A值几乎保持不变
D. 能观察到图中所示状态的原因之一是细胞壁比原生质层伸缩性大
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞失水时,原生质层会收缩,B越小则失水程度越高,因此 B/A 值的大小能反映细胞失水程度,A正确;
B、B/A 值增大,说明原生质层的体积膨胀,通常是细胞吸水发生质壁分离复原的表现,B正确;
C、细胞壁的伸缩性极弱,将细胞置于清水中时,细胞壁几乎不会扩大,因此 A 值几乎保持不变,C正确;
D、质壁分离的核心原因之一是细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性,D错误。
故选D。
15. 洋葱是生物学实验常用的材料之一,根呈细丝状,叶片中空呈圆筒形,叶鞘肥厚呈鳞片状,密集于短缩茎的周围,形成鳞茎,鳞片叶的外表皮液泡中含有水溶性的花青素呈紫色。下列叙述正确的是( )
A. 利用无水乙醇提取洋葱叶片中的色素的原理是色素在层析液中的溶解度不同
B. 用显微镜观察洋葱根尖分生区细胞时,可看到叶绿体和大液泡
C. 提取洋葱鳞片叶外表皮细胞液泡中的色素,可以使用清水作溶剂
D. 可以将鳞片叶的外表皮放入0.3 g/mL蔗糖溶液中,观察质壁分离和复原现象
【答案】C
【解析】
【详解】A、无水乙醇用于提取色素是因为色素可溶于有机溶剂,而层析液用于分离色素的原理是不同色素在层析液中的溶解度不同,A错误;
B、洋葱根尖分生区细胞为未成熟细胞,无叶绿体和大液泡(仅有小液泡),观察不到这两种结构,B错误;
C、液泡中的色素为水溶性色素,因而可以使用清水作溶剂提取液泡中的色素,C正确;
D、洋葱鳞片叶外表皮细胞含紫色大液泡,0.3g/mL蔗糖溶液为适宜浓度,可观察到质壁分离,但不能观察到复原现象,因为洋葱鳞片叶外表皮细胞不吸收蔗糖,D错误。
故选C。
16. 某同学在探究不同跨膜运输方式影响因素的过程中绘制了如图所示的三个曲线。下列相关叙述错误的是( )
A. 图1可表示O2进入人体细胞的方式
B. 图2可表示葡萄糖进入红细胞的运输速率
C. 图3可表示甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的方式
D. 图3中C点时可由细胞的有氧呼吸提供能量
【答案】D
【解析】
【分析】1. 被动运输:简单来说就是小分子物质从高浓度运输到低浓度,是最简单的跨膜运输方式,不需能量。被动运输又分为两种方式:自由扩散:不需要载体蛋白协助,如:氧气、二氧化碳、脂肪,协助扩散:需要载体蛋白协助,如:氨基酸、核苷酸,特例...2.主动运输:小分子物质从低浓度运输到高浓度,如:矿物质离子,葡萄糖进入小肠上皮细胞等需要能量和载体蛋白。3.胞吞胞吐:大分子物质的跨膜运输,需能量。
【详解】A、图1的运输方式是自由扩散,可表示O2进入人体细胞的方式,A正确;
B、图2可表示协助扩散或主动运输方式,葡萄糖进入红细胞的方式为协助扩散,符合图2中的运输方式,B正确;
C、图3中氧气浓度可以影响该物质的运输速率,可表示为主动运输方式,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的方式为主动运输,C正确;
D、图3中C点时O2浓度为0,不能进行有氧呼吸,可由无氧呼吸提供能量,D错误。
故选D。
17. 在培养玉米的溶液中加入某种阴离子,结果发现玉米根细胞在吸收该种阴离子的同时,对Cl-的主动吸收减少,而对K+的吸收量不变,其原因可能是( )
A. 该阴离子抑制了细胞呼吸
B. 该阴离子抑制了主动运输
C. 该阴离子改变了Cl-的浓度
D. 该阴离子和Cl-所需的载体相同
【答案】D
【解析】
【分析】某种阴离子的加入使得Cl-的主动吸收减少了,但并未对K+的主动转运产生影响,由于主动转运需要载体和能量,故可知该种阴离子并未引起能量的减少,而是可能在结构上具有与Cl-的相似性,发生了载体的争夺,导致Cl-的转运减少了。
【详解】A、若该种阴离子抑制了呼吸作用,则会妨碍能量的生成,而K+的转运也为主动运输,但并未受到影响,A错误 ;
B、若该种阴离子抑制了主动运输,则同样会影响K+的转运,而对K+的吸收量不变, B错误;
C、Cl-的吸收是主动运输,改变Cl-的浓度不会影响Cl-的吸收,C错误;
D、在细胞中能量不受影响的前提下,由于该种阴离子的加入导致Cl-的转运受到影响,只能推测是因为该种阴离子和Cl-所需的载体相同所致,D正确。
故选D。
18. 图甲表示某植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,在不同温度下吸收速率的变化趋势。图乙表示细胞对大分子物质胞吞和胞吐的过程。下列相关叙述正确的是( )
A. 该植物根细胞吸收磷酸盐的方式是主动运输
B. 与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的原因是转运蛋白的数量少
C. 图乙中的胞吐和胞吞过程需要细胞膜上载体蛋白的参与
D. 通过图乙中胞吐的方式出细胞的分泌蛋白有:性激素、抗体、血红蛋白
【答案】A
【解析】
【详解】A、题意显示,“植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐”,这符合主动运输的特点,即该植物根细胞吸收磷酸盐的方式是主动运输,A正确;
B、与25℃相比,4℃条件下温度低,会抑制酶的活性(细胞呼吸相关酶),导致细胞呼吸产生的能量减少,因此磷酸盐吸收速率低的主要原因是能量供应不足,B错误;
C、图乙的胞吞、胞吐过程,依赖的是细胞膜的流动性,不需要载体蛋白的参与,C错误;
D、性激素的化学本质是脂质(固醇),不是分泌蛋白,抗体是分泌蛋白,可通过胞吐分泌到细胞外,血红蛋白也不是分泌蛋白,D错误。
故选A。
19. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
A. 不能脱离活细胞发挥作用 B. 都含有C、H、O、N四种元素
C. 病毒体内可以产生酶 D. 应在酶的最适温度下保存酶制剂
【答案】B
【解析】
【详解】A、酶可以在细胞内外发挥作用,A错误;
B、酶的本质蛋白质或者RNA,都含有C、H、O、N四种元素,B正确;
C、病毒无细胞结构,不可以产生酶,C错误;
D、应在低温下保存酶制剂,D错误;
故选B。
20. 图中三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是( )
A. 酶制剂的储存应该选择在d、h的环境中
B. ab段加入适量同种酶,酶促反应速率不会加快
C. 从f、i分别逐渐调节到e、h,酶的活性均逐渐增加
D. b点时加入适量同种酶,能够增加生成物的量
【答案】A
【解析】
【详解】A、酶制剂储存需在低温、适宜 pH的环境中,这样能保持酶的空间结构稳定,避免酶变性失活。d点对应低温(乙曲线中d点温度低,酶活性低但结构稳定),h点对应适宜pH(丙曲线中h点是最适pH,酶活性高且结构稳定),因此酶制剂的储存选择在d、h的环境中,A正确;
B、ab段反应速率是在酶量一定条件下受底物浓度限制(甲曲线为底物浓度影响曲线),此时加入适量同种酶,反应速率会加快,B错误;
C、从f(温度过高)调节到e(适宜温度),酶的活性不会增加(因为高温导致酶变性,结构被破坏,活性无法恢复);从i(pH过高)调节到 h(适宜pH),酶的活性也不会增加,C错误;
D、b点时反应速率受酶量限制(甲曲线中底物浓度已饱和,酶量不足),加入适量同种酶,能加快反应速率,但生成物的量由底物量决定(底物量不变,最终生成物的量也不变),D错误。
故选A。
21. 在11月21日刚结束的第十五届全国运动会上,贵州代表团顽强拼搏、奋勇争先,以6金3银11铜的优异战绩,创下了历史最好成绩,实现了突破。人体运动时肌肉细胞工作的直接能源物质是ATP,下列相关描述正确的是( )
A. 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
B. ATP水解释放的能量用于肌肉收缩等生命活动,以满足运动时的能量需求
C. ATP水解产生ADP和磷酸的过程,一般是与放能反应相联系
D. 剧烈运动时,肌细胞中ATP水解速率远大于合成速率,使ATP含量显著下降
【答案】B
【解析】
【详解】A、ATP在细胞内含量少,不能大量积累,A错误;
BC、ATP水解时,特殊化学键断裂会释放出能量,用于肌肉收缩等耗能的生命活动,通常与吸能反应相联系,B正确,C错误;
D、为满足剧烈运动时的能量需求,ATP水解供能速率加快,但合成速率也加快,ATP含量处于动态平衡之中,不会显著下降,D错误。
故选B。
22. 细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程( )
A. 不产生CO2
B. 必须在有O2条件下进行
C. 在线粒体内进行
D. 反应速度不受温度影响
【答案】A
【解析】
【详解】A、葡萄糖分解为丙酮酸的过程属于糖酵解阶段,该过程不产生CO₂,仅生成丙酮酸、[H]和少量ATP,A正确;
B、葡萄糖分解为丙酮酸是无氧呼吸和有氧呼吸的共同阶段,可在无氧或有氧条件下进行,B错误;
C、葡萄糖分解为丙酮酸发生在细胞质基质中,而非线粒体内,C错误;
D、该过程由酶催化,酶活性受温度影响,故反应速度与温度相关,D错误。
故选A。
23. 关于酵母菌和乳酸菌细胞呼吸作用的比较,下列叙述正确的是( )
A. 细胞内丙酮酸分解的场所相同 B. 都能对葡萄糖彻底氧化分解
C. 呼吸作用都能产生[H]和ATP D. 无氧呼吸的产物都有CO2
【答案】C
【解析】
【详解】A、酵母菌在有氧条件下,丙酮酸进入线粒体基质分解;无氧时在细胞质基质分解为酒精和CO2;乳酸菌无线粒体,丙酮酸始终在细胞质基质中分解为乳酸,场所不同,A错误;
B、酵母菌有氧呼吸可将葡萄糖彻底氧化分解为CO2和H2O;乳酸菌只能进行无氧呼吸,产物为乳酸,未彻底分解葡萄糖,B错误;
C、酵母菌有氧呼吸第一阶段和第二阶段、无氧呼吸第一阶段均产生[H]和ATP;乳酸菌无氧呼吸第一阶段产生少量[H]和ATP(第二阶段消耗[H]但不产生ATP),两者呼吸作用均能产生[H]和ATP,C正确;
D、酵母菌无氧呼吸产生CO2和酒精;乳酸菌无氧呼吸只产生乳酸,不产生CO2,D错误。
故选C。
24. 下列有关细胞呼吸的叙述正确的是( )
A. 乳酸菌细胞无氧呼吸产生乳酸的过程中有[H]的积累
B. 酵母菌细胞呼吸的每一阶段都会产生ATP
C. 醋酸菌细胞呼吸分解有机物释放的能量绝大部分以热能散失
D. 哺乳动物成熟的红细胞进行细胞呼吸时产生的CO2多于消耗的O2
【答案】C
【解析】
【详解】A、乳酸菌进行无氧呼吸(乳酸发酵)时,第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸和[H],第二阶段丙酮酸在乳酸脱氢酶催化下被[H]还原为乳酸,该过程没有[H]积累,A错误;
B、酵母菌为兼性厌氧菌,其有氧呼吸三个阶段均产生ATP,但无氧呼吸仅第一阶段(糖酵解)产生ATP,第二阶段(丙酮酸还原为乙醇和CO₂)不产生ATP,B错误;
C、醋酸菌为需氧型细菌,通过有氧呼吸分解有机物。根据能量守恒定律,呼吸释放的能量大部分以热能形式散失,C正确;
D、哺乳动物成熟红细胞无线粒体,仅能通过无氧呼吸产生乳酸,既不消耗O₂也不产生CO₂,D错误。
故选C。
25. 下列关于细胞呼吸原理在生活、生产中应用的说法,正确的是( )
A. 用透气的纱布包扎伤口可避免组织细胞缺氧死亡
B. 晒干的种子因呼吸作用减弱而可以保存更长时间
C. 水果应在低温、无氧的环境中储存以减少有机物损耗
D. 稻田定期排水可避免水稻幼根无氧呼吸产生过多乳酸而腐烂
【答案】B
【解析】
【详解】A、用透气的纱布包扎伤口是为了抑制厌氧菌(如破伤风杆菌)的繁殖,而非防止组织细胞缺氧死亡(人体组织细胞主要依赖有氧呼吸),A错误;
B、晒干的种子自由水含量降低,细胞呼吸速率减弱,有机物消耗减少,可延长保存时间,B正确;
C、低温能降低酶活性,减少水果呼吸消耗,但无氧环境会促进无氧呼吸产生酒精,导致水果腐烂,应选择低温、低氧环境储存,C错误;
D、稻田定期排水是为避免水稻根细胞无氧呼吸产生酒精(而非乳酸),酒精积累导致细胞腐烂,D错误。
故选B。
26. 如图表示大气温度及氧浓度对植物组织内产生CO2的影响,下列相关叙述错误的是( )
A. 可以用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2,现象为由蓝变绿再变黄
B. 图乙中DE段有氧呼吸逐渐减弱,EF段有氧呼吸逐渐增强
C. 图甲曲线变化的主要原因是温度影响与呼吸作用有关酶的活性
D. 和D、F点相比,图乙中E点对应的氧浓度更有利于储藏水果和蔬菜
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:图甲中,细胞呼吸最旺盛的温度为B点所对应的温度;图乙中,在一定范围内,呼吸作用的速率随氧气浓度升高而减弱,但达到一定浓度后,再增大氧气浓度,呼吸作用速率又加快。
【详解】A、可用澄清石灰水和溴麝香草酚蓝溶液检测CO2,若利用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2,现象为由蓝变绿再变黄,A正确;
B、由D到E,氧气增加,无氧呼吸受到抑制,有氧呼吸加强,由E到F,随着氧气的增加,植物的有氧呼吸加强,B错误;
C、图甲曲线变化的主要原因是温度影响与呼吸作用有关的酶的活性,从而影响呼吸作用,C正确;
D、贮藏水果和蔬菜主要应该降低植物的呼吸作用,乙图E点时释放的二氧化碳最少,说明此时细胞呼吸最弱,对有机物的消耗最少,因此图乙中E点对应的氧浓度更有利于贮藏水果和蔬菜,D正确。
故选B。
27. 花卉养护不当会影响花卉的生长,若浇水过多将会导致烂根而死亡。下列烂根现象的解释错误的是( )
A. 根系缺氧 B. 需氧呼吸过强
C. 乙醇积累 D. 能量供应不足
【答案】B
【解析】
【详解】A、根系因土壤水分过多而缺氧,需氧呼吸受阻,A正确;
B、需氧呼吸需要氧气,缺氧时需氧呼吸减弱而非增强,B错误;
C、无氧呼吸产物为乙醇,长期积累会毒害根细胞,C正确;
D、无氧呼吸产生的ATP少,能量供应不足导致细胞死亡,D正确。
故选B。
28. 研究人员选取大小、成熟度一致且无损伤的冬枣若干,放在不同温度条件下储藏,检测乙醇含量,结果如图。下列推断错误的是( )
A. 受损伤冬枣易滋生微生物而腐烂
B. 储藏的冬枣细胞呼吸不产生CO2
C. 乙醇是冬枣细胞无氧呼吸的产物
D. 低温利于延长冬枣贮藏保鲜期
【答案】B
【解析】
【详解】A、受损伤冬枣失去果皮保护更容易滋生微生物,微生物分解会加速其腐烂变质,A正确;
B、据图可知,储藏的冬枣会产生乙醇,则同时会产生CO2,B错误;
C、冬枣无氧呼吸会产生乙醇和二氧化碳,C正确;
D、由图可知,低温下,产生的乙醇少,消耗的有机物少,更有利于延长冬枣贮藏保鲜期,D正确。
故选B。
29. 有一瓶含有酵母菌的葡萄糖培养液,当通入不同浓度的O2时,其产生的酒精和CO2的物质的量如图所示。据图中信息推断,错误的是( )
A. 当氧浓度为a时,酵母菌只进行无氧呼吸
B. 当氧浓度为b和d时,酵母菌细胞呼吸方式有所不同
C. a、b、c、d不同氧浓度下,细胞都能产生[H]和ATP
D. 当氧浓度为c时,有2/5的葡萄糖用于酵母菌的无氧呼吸
【答案】D
【解析】
【详解】A、分析曲线可知氧气浓度为a时,产生酒精的量与释放二氧化碳的量相等,说明酵母菌只进行无氧呼吸,不进行有氧呼吸,A正确;
B、分析曲线可知氧气浓度为b时,产生二氧化碳的量多于产生的酒精量,此时酵母菌既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸,氧气浓度为d时,不产生酒精,说明该点只进行有氧呼吸不进行无氧呼吸,所以当氧浓度为b和d时,酵母菌细胞呼吸方式有所不同,B正确;
C、有氧呼吸和无氧呼吸过程中都有[H]和ATP产生,故a、b、c、d不同氧浓度下,细胞都产生[H]和ATP,C正确;
D、由图可知,当氧气浓度为c时,产生6mol酒精的同时会产生6molCO2,需要消耗3mol葡萄糖,剩余的9molCO2来自于有氧呼吸,需要消耗1.5mol葡萄糖,因此有2/3葡萄糖用于酵母菌的酒精发酵,D错误。
故选D。
30. 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(共4小题,共计40分)
31. 下图为某高等植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用部分过程示意图。甲、乙表示叶肉细胞中两种细胞器,①~⑤表示生理过程,a、b、X代表相关物质。请回答下列问题。
(1)X是代表的物质是_________(写汉字),⑤表示的生理过程是有氧呼吸的第_________阶段。
(2)①~⑤中能产生ATP的生理过程有_________。
(3)在提取绿叶中的色素时,加入二氧化硅的作用是_________;加入CaCO3的作用是_________;分离绿叶中的色素后,在滤纸条上有4条色素带,从上到下,第3条色素带是_________,扩散速度最快的色素是_________。
【答案】(1) ①. 丙酮酸 ②. 二和三
(2)①③⑤ (3) ①. 有助于研磨充分 ②. 保护色素,防止色素被破坏 ③. 叶绿素a ④. 胡萝卜素
【解析】
【分析】题图分析,细胞器甲双层膜,内、外膜均光滑,腔体内有基粒,代表叶绿体,是绿色植物进行光合作用的场所。细胞器乙双层膜,外膜光滑,内膜向内折叠形成嵴,代表线粒体,是有氧呼吸的主要场所。
【小问1详解】
甲是叶绿体,乙是线粒体。X是细胞呼吸第一阶段的产物,会参与无氧呼吸和有氧呼吸,这个物质是丙酮酸。⑤过程发生在线粒体,是有氧呼吸的第二、三阶段,会将丙酮酸分解为CO2和[H],然后所有产生的[H]与氧气结合生成水,同时释放大量能量。
【小问2详解】
光合作用的光反应阶段①会产生ATP;细胞呼吸的第一阶段③、无氧呼吸第二阶段不产生ATP,但有氧呼吸的第二阶段、第三阶段⑤会产生ATP,即①~⑤中能产生ATP的生理过程有①③⑤。
【小问3详解】
提取绿叶中的色素常用无水乙醇,它可以溶解绿叶中的光合色素。加入二氧化硅的作用是使研磨更充分,能让色素更充分地释放出来。CaCO3可以中和有机酸,因而加入CaCO3的作用是保护色素,防止色素被破坏,分离绿叶中色素的原理是不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的扩散速度更快。滤纸条上的色素带从上到下依次是:胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色),所以第3条色素带是叶绿素a。扩散速度最快的色素是胡萝卜素,因为它在层析液中的溶解度最大。
32. 如图为物质出入细胞膜的示意图,请据图回答:
(1)A代表_________分子;B代表_________;
(2)大分子物质进出细胞的方式是_________,体现了细胞膜的_________性,从功能上来说,它又是一层选择透过性膜。
(3)在a-e的五种过程中,代表被动运输的是_________。葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞可能的过程是图中编号_________。
(4)将洋葱表皮细胞置于一定浓度的甘油溶液中,甘油分子可通过图1中_________(填字母)方式进入细胞内,请在图2中画出这种跨膜转运方式对应的曲线图_________。
【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. 磷脂双分子层
(2) ①. 胞吞和胞吐 ②. 流动性
(3) ①. b、c、d ②. a
(4) ①. b ②.
【解析】
【分析】图中A是蛋白质分子,B是磷脂双分子层,D是多糖链;a代表细胞通过主动运输方式吸收某物质,b代表细胞通过自由扩散方式吸收某物质,c、d代表通过协助扩散方式吸收某物质,e代表细胞通过主动运输排除某物质。
【小问1详解】
分析图1可知,细胞膜主要由蛋白质和磷脂组成,A代表蛋白质分子,B代表磷脂双分子层。
【小问2详解】
大分子物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,这种方式依赖于细胞膜的流动性,即体现了细胞膜的流动性,细胞膜从功能上来说是一层选择透过性膜。
【小问3详解】
被动运输包括自由扩散和协助扩散,其特点是从高浓度向低浓度运输,不需要能量。在a-e的五种过程中,b是物质从高浓度向低浓度运输,不需要载体和能量,属于自由扩散;c、d是物质从高浓度向低浓度运输,需要转运蛋白但不需要能量,属于协助扩散,所以代表被动运输的是b、c、d。葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞是主动运输,需要载体和能量,对应图中编号a。
【小问4详解】
甘油分子跨膜运输的方式是自由扩散,即通过图1中的b方式进入细胞内。自由扩散时,细胞内外浓度差越大,甘油分子被转运的速率越快,对应的曲线图为:
33. 分析下面与酶有关的曲线,回答下列问题:
(1)酶的作用机理可以用甲图纵坐标中________段来表示。如果将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将________(填“上移”或“下移”)。
(2)乙图中160min时,生成物的量不再增加的原因是________。
(3)联系所学内容,分析丙图曲线:
①对于曲线abc,若x轴表示pH,则曲线上b点的生物学意义是________。
②对于曲线abd,若x轴表示反应物浓度,则y轴可表示________。曲线bd不再增加的原因是________。
【答案】(1) ①. ab ②. 上移
(2)底物已被完全消耗掉
(3) ①. 最适pH下酶的催化效率最高 ②. 酶促反应速率 ③. 受酶浓度限制
【解析】
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【小问1详解】
酶的作用机理是降低化学反应的活化能,甲图纵坐标中ab段表示酶降低的活化能;无机催化剂的催化效率不如酶的高,无机催化剂降低的活化能少,所以将酶改为无机催化剂催化该反应,b在纵轴上将上移。
【小问2详解】
由于酶只能加快反应速率,不能改变生成物的量,所以乙图中160 min时,底物已被完全消耗掉,生成物的量不再增加。
【小问3详解】
①对于曲线abc,若x轴表示pH,过酸、过碱均会导致酶活性下降,曲线上b点表示最适pH下酶的催化效率最高;
②对于曲线abd,若x轴表示反应物浓度,在酶浓度一定的条件下,一定范围内,酶促反应速率与反应物浓度呈正相关,反应物浓度达到一定值时,受酶浓度限制,酶促反应速率不再增加,故y轴可表示酶促反应速率;曲线bd不再增加的原因是受酶浓度限制。
34. 图1为人体细胞有氧呼吸过程示意图,a~d代表相关物质,①~③依次代表有氧呼吸的三个阶段。图2是细胞呼吸过程示意图,①~④代表过程,A~D代表相关物质。请回答下列问题:
(1)图1中c所代表的物质是_________,产生CO2的阶段是_________(填序号),其具体场所是_________。
(2)图1中生成物质d的具体场所是_________;释放能量最多的阶段是_________(填序号)。
(3)在图2,①②③④过程中,有能量释放的过程是_________(选序号)。可在人体细胞内进行的是_________(选序号)。
(4)写出图2中①②过程的总反应式:_________。
(5)剧烈运动时,若人体骨骼肌细胞消耗了1 mol葡萄糖,产生了4.2 molCO2,则消耗的葡萄糖中用于无氧呼吸的葡萄糖占比为_________。
【答案】(1) ①. 氧气 ②. ② ③. 线粒体基质
(2) ①. 线粒体内膜 ②. ③
(3) ①. ①② ②. ①②④
(4)C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量
(5)30%或
【解析】
【分析】题图分析:图1中①是有氧呼吸的第一阶段,②是有氧呼吸第二阶段,发生在线粒体基质中,③是有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜上,图中a表示丙酮酸,b表示还原氢,c表示氧气,d表示水,e表示二氧化碳。图2中①表示细胞呼吸第一阶段,②表示有氧呼吸的二、三阶段,③④表示无氧呼吸的第二阶段。
【小问1详解】
在有氧呼吸第三阶段,前两阶段产生的[H]与O2结合成水,所以图1中c所代表的物质是O2;CO2产生于有氧呼吸的第二阶段,即图1中的②,其具体场所是线粒体基质。
【小问2详解】
图1中生成物质d(水)的过程是有氧呼吸的第三阶段,具体场所是线粒体内膜;有氧呼吸三个阶段均有能量的释放,其中释放能量最多的阶段是③第三阶段。
【小问3详解】
图2中①是细胞呼吸第一阶段,有少量能量释放,②是有氧呼吸第二、三阶段,有能量释放,③④是无氧呼吸第二阶段,无能量释放,所以有能量释放的过程是①②;人体细胞可进行有氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸,①是细胞呼吸第一阶段,②是有氧呼吸第二、三阶段,④是产生乳酸的无氧呼吸第二阶段,所以可在人体细胞内进行的是①②④。
【小问4详解】
图2中①②过程是有氧呼吸,总反应式为:C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量
【小问5详解】
人体骨骼肌细胞有氧呼吸时,1mol葡萄糖产生6molCO2,无氧呼吸产生乳酸不产生CO2。设用于有氧呼吸的葡萄糖为xmol,则产生的CO2为6xmol,已知产生了4.2molCO2,则6x=4.2,解得x=0.7mol,那么用于无氧呼吸的葡萄糖为1-0.7=0.3mol,所以消耗的葡萄糖中用于无氧呼吸的葡萄糖占比为0.3/1×100%=30%
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高一生物
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
一、选择题:本题共30个小题,每小题2分,共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列有关细胞的物质基础和结构基础的叙述中,正确的是( )
A. DNA和脱氧核糖的元素组成均为C、H、O、N、P
B. 组成细胞的各种元素大多以化合物形式存在
C. 病毒的主要成分是核酸和蛋白质,蛋白质在病毒的核糖体上合成
D. 分泌蛋白在合成和运输的过程中,内质网会接收、释放囊泡
2. 如图是细胞内几种有机物及其功能的关系图,m1、m2、m3、m4分别是有机物M1、M2、M3、M4的组成成分。下列说法正确的是( )
A. 相同质量的M1和M2被彻底氧化分解,则M1释放能量多
B. M3具有物质运输、催化、调节、免疫等多种功能,且高温会使其肽键断裂
C. m3和m4都含有的元素是C、H、O、N
D. 在SARS病毒体内,将M4彻底水解,得到5种碱基,2种五碳糖
3. 常言道“马无夜草不肥”,这与动物体内有一种“BMALI”蛋白有关,该蛋白质能促进脂肪堆积,且在白天减少,夜间增多。下列相关叙述错误的是( )
A. 大多数动物脂肪中含有饱和脂肪酸
B. 糖类与脂肪之间的转化程度有明显差异
C. “BMALI”蛋白可能促进糖类转化成脂肪
D. 马在白天吃草,但物质的转化发生在夜间
4. 各种化合物对于细胞和生物体的生命活动十分重要,以下有关化合物的说法,正确的是( )
A. 仙人掌细胞中含量最多的化合物是水
B. 肥胖的人体内含量最多的化合物是脂肪
C. 细胞中的化合物在无机自然界中都能找到
D. 无机盐在细胞中含量很少,因此并不重要
5. 糖类、脂质、蛋白质和核酸是细胞内的生物分子,下列有关叙述正确的是( )
A. 都含C、H、O、N等4种元素
B. 都是生物大分子
C. 都可与结合水结合
D. 都能被相应的酶水解
6. 生长在含盐量高、干旱土壤中的盐生植物,通过在液泡中贮存大量的Na+而促进细胞吸收水分,该现象说明液泡内的Na+参与( )
A. 提供能量 B. 维持正常pH
C. 组成体内化合物 D. 调节渗透压
7. 人工智能能够基于氨基酸序列预测蛋白质结构,还能进一步预测蛋白质与小分子物质、RNA和DNA的相互作用。相关叙述错误的是( )
A. 蛋白质空间结构的差异主要由肽链中的肽键决定
B. 载体蛋白与被运输物质的结合具有专一性与其空间结构有关
C. 核糖体是由蛋白质和RNA组成的复杂结构
D. 染色体主要由DNA和蛋白质组成,其形态可以发生改变
8. miRNA是真核生物中广泛存在的一种核酸分子。miRNA彻底水解产物不含有( )
A. 磷酸 B. 核糖 C. 磷脂 D. 腺嘌呤
9. 如图为一个由200个氨基酸构成的蛋白质分子,其中“-S-S-”是将两条肽链连接起来的二硫键(由两个-SH形成,即-SH+-SH→-S-S-+2H)。下列叙述正确的是( )
A. 该分子中含有19个肽键
B. 该蛋白质中至少含有2个游离的氨基
C. 参与构成该蛋白质分子的氨基酸中至少有200个氨基
D. 合成该蛋白质的过程中,其相对分子质量减少了3568
10. 有关下图的描述不正确的是( )
A. 丙是细菌,不同于甲、乙的结构主要是它没有成形的细胞核
B. 乙是酵母菌,②是其细胞核,其营养方式是异养型
C. 甲是植物细胞,切西瓜流出的汁液主要来自于细胞质
D. 丁是病毒,它的结构不同于甲、乙、丙,无细胞结构
11. 下列细胞结构中,大树叶肉细胞和小鼠心肌细胞都具有的是( )
①细胞膜 ②液泡 ③细胞核 ④细胞壁 ⑤细胞质 ⑥线粒体 ⑦叶绿体
A. ①③⑤⑥ B. ①③⑤
C. ②③⑤⑦ D. ①⑤⑥
12. 细胞代谢是指细胞内每时每刻都进行的化学反应,下列过程与发生的场所对应关系正确的是( )
A. 氨基酸的脱水缩合——高尔基体
B. 真核生物中某种RNA的合成以及核糖体的形成——核仁
C. 蛋白质、RNA和DNA这些大分子物质进出细胞核——核孔
D. 分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的细菌或病毒——中心体
13. 下图分别为两种细胞器的部分结构示意图,其中分析错误的是( )
A. 图a表示线粒体,其基质是进行有氧呼吸消耗O2的场所
B. 图b表示叶绿体,其基质是进行光合作用消耗CO2的场所
C. 这两种细胞器都与能量的转换有关,可共存于一个细胞中
D. 这两种细胞器中都含有生物大分子蛋白质、DNA和RNA
14. 下图为显微镜下某植物细胞浸润在0.3g/mL蔗糖溶液中的示意图。下列叙述中错误的是( )
A. 图中B/A值大小能表示细胞失水的程度
B. 若B/A值逐渐增大,表示质壁分离复原
C. 若将该细胞置于清水中,A值几乎保持不变
D. 能观察到图中所示状态的原因之一是细胞壁比原生质层伸缩性大
15. 洋葱是生物学实验常用的材料之一,根呈细丝状,叶片中空呈圆筒形,叶鞘肥厚呈鳞片状,密集于短缩茎的周围,形成鳞茎,鳞片叶的外表皮液泡中含有水溶性的花青素呈紫色。下列叙述正确的是( )
A. 利用无水乙醇提取洋葱叶片中的色素的原理是色素在层析液中的溶解度不同
B. 用显微镜观察洋葱根尖分生区细胞时,可看到叶绿体和大液泡
C. 提取洋葱鳞片叶外表皮细胞液泡中的色素,可以使用清水作溶剂
D. 可以将鳞片叶的外表皮放入0.3 g/mL蔗糖溶液中,观察质壁分离和复原现象
16. 某同学在探究不同跨膜运输方式影响因素的过程中绘制了如图所示的三个曲线。下列相关叙述错误的是( )
A. 图1可表示O2进入人体细胞的方式
B. 图2可表示葡萄糖进入红细胞的运输速率
C. 图3可表示甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的方式
D. 图3中C点时可由细胞的有氧呼吸提供能量
17. 在培养玉米的溶液中加入某种阴离子,结果发现玉米根细胞在吸收该种阴离子的同时,对Cl-的主动吸收减少,而对K+的吸收量不变,其原因可能是( )
A. 该阴离子抑制了细胞呼吸
B. 该阴离子抑制了主动运输
C. 该阴离子改变了Cl-的浓度
D. 该阴离子和Cl-所需的载体相同
18. 图甲表示某植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,在不同温度下吸收速率的变化趋势。图乙表示细胞对大分子物质胞吞和胞吐的过程。下列相关叙述正确的是( )
A. 该植物根细胞吸收磷酸盐的方式是主动运输
B. 与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的原因是转运蛋白的数量少
C. 图乙中的胞吐和胞吞过程需要细胞膜上载体蛋白的参与
D. 通过图乙中胞吐的方式出细胞的分泌蛋白有:性激素、抗体、血红蛋白
19. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
A. 不能脱离活细胞发挥作用 B. 都含有C、H、O、N四种元素
C. 病毒体内可以产生酶 D. 应在酶的最适温度下保存酶制剂
20. 图中三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是( )
A. 酶制剂的储存应该选择在d、h的环境中
B. ab段加入适量同种酶,酶促反应速率不会加快
C. 从f、i分别逐渐调节到e、h,酶的活性均逐渐增加
D. b点时加入适量同种酶,能够增加生成物的量
21. 在11月21日刚结束的第十五届全国运动会上,贵州代表团顽强拼搏、奋勇争先,以6金3银11铜的优异战绩,创下了历史最好成绩,实现了突破。人体运动时肌肉细胞工作的直接能源物质是ATP,下列相关描述正确的是( )
A. 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
B. ATP水解释放的能量用于肌肉收缩等生命活动,以满足运动时的能量需求
C. ATP水解产生ADP和磷酸的过程,一般是与放能反应相联系
D. 剧烈运动时,肌细胞中ATP水解速率远大于合成速率,使ATP含量显著下降
22. 细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程( )
A. 不产生CO2
B. 必须在有O2条件下进行
C. 在线粒体内进行
D. 反应速度不受温度影响
23. 关于酵母菌和乳酸菌细胞呼吸作用的比较,下列叙述正确的是( )
A. 细胞内丙酮酸分解的场所相同 B. 都能对葡萄糖彻底氧化分解
C. 呼吸作用都能产生[H]和ATP D. 无氧呼吸的产物都有CO2
24. 下列有关细胞呼吸的叙述正确的是( )
A. 乳酸菌细胞无氧呼吸产生乳酸的过程中有[H]的积累
B. 酵母菌细胞呼吸的每一阶段都会产生ATP
C. 醋酸菌细胞呼吸分解有机物释放的能量绝大部分以热能散失
D. 哺乳动物成熟的红细胞进行细胞呼吸时产生的CO2多于消耗的O2
25. 下列关于细胞呼吸原理在生活、生产中应用的说法,正确的是( )
A. 用透气的纱布包扎伤口可避免组织细胞缺氧死亡
B. 晒干的种子因呼吸作用减弱而可以保存更长时间
C. 水果应在低温、无氧的环境中储存以减少有机物损耗
D. 稻田定期排水可避免水稻幼根无氧呼吸产生过多乳酸而腐烂
26. 如图表示大气温度及氧浓度对植物组织内产生CO2的影响,下列相关叙述错误的是( )
A. 可以用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2,现象为由蓝变绿再变黄
B. 图乙中DE段有氧呼吸逐渐减弱,EF段有氧呼吸逐渐增强
C. 图甲曲线变化的主要原因是温度影响与呼吸作用有关酶的活性
D. 和D、F点相比,图乙中E点对应的氧浓度更有利于储藏水果和蔬菜
27. 花卉养护不当会影响花卉的生长,若浇水过多将会导致烂根而死亡。下列烂根现象的解释错误的是( )
A. 根系缺氧 B. 需氧呼吸过强
C. 乙醇积累 D. 能量供应不足
28. 研究人员选取大小、成熟度一致且无损伤的冬枣若干,放在不同温度条件下储藏,检测乙醇含量,结果如图。下列推断错误的是( )
A. 受损伤冬枣易滋生微生物而腐烂
B. 储藏的冬枣细胞呼吸不产生CO2
C. 乙醇是冬枣细胞无氧呼吸的产物
D. 低温利于延长冬枣贮藏保鲜期
29. 有一瓶含有酵母菌的葡萄糖培养液,当通入不同浓度的O2时,其产生的酒精和CO2的物质的量如图所示。据图中信息推断,错误的是( )
A. 当氧浓度为a时,酵母菌只进行无氧呼吸
B. 当氧浓度为b和d时,酵母菌细胞呼吸方式有所不同
C. a、b、c、d不同氧浓度下,细胞都能产生[H]和ATP
D. 当氧浓度为c时,有2/5的葡萄糖用于酵母菌的无氧呼吸
30. 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(共4小题,共计40分)
31. 下图为某高等植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用部分过程示意图。甲、乙表示叶肉细胞中两种细胞器,①~⑤表示生理过程,a、b、X代表相关物质。请回答下列问题。
(1)X是代表的物质是_________(写汉字),⑤表示的生理过程是有氧呼吸的第_________阶段。
(2)①~⑤中能产生ATP的生理过程有_________。
(3)在提取绿叶中的色素时,加入二氧化硅的作用是_________;加入CaCO3的作用是_________;分离绿叶中的色素后,在滤纸条上有4条色素带,从上到下,第3条色素带是_________,扩散速度最快的色素是_________。
32. 如图为物质出入细胞膜的示意图,请据图回答:
(1)A代表_________分子;B代表_________;
(2)大分子物质进出细胞的方式是_________,体现了细胞膜的_________性,从功能上来说,它又是一层选择透过性膜。
(3)在a-e的五种过程中,代表被动运输的是_________。葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞可能的过程是图中编号_________。
(4)将洋葱表皮细胞置于一定浓度的甘油溶液中,甘油分子可通过图1中_________(填字母)方式进入细胞内,请在图2中画出这种跨膜转运方式对应的曲线图_________。
33. 分析下面与酶有关的曲线,回答下列问题:
(1)酶的作用机理可以用甲图纵坐标中________段来表示。如果将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将________(填“上移”或“下移”)。
(2)乙图中160min时,生成物的量不再增加的原因是________。
(3)联系所学内容,分析丙图曲线:
①对于曲线abc,若x轴表示pH,则曲线上b点的生物学意义是________。
②对于曲线abd,若x轴表示反应物浓度,则y轴可表示________。曲线bd不再增加的原因是________。
34. 图1为人体细胞有氧呼吸过程示意图,a~d代表相关物质,①~③依次代表有氧呼吸的三个阶段。图2是细胞呼吸过程示意图,①~④代表过程,A~D代表相关物质。请回答下列问题:
(1)图1中c所代表的物质是_________,产生CO2的阶段是_________(填序号),其具体场所是_________。
(2)图1中生成物质d的具体场所是_________;释放能量最多的阶段是_________(填序号)。
(3)在图2,①②③④过程中,有能量释放的过程是_________(选序号)。可在人体细胞内进行的是_________(选序号)。
(4)写出图2中①②过程的总反应式:_________。
(5)剧烈运动时,若人体骨骼肌细胞消耗了1 mol葡萄糖,产生了4.2 molCO2,则消耗的葡萄糖中用于无氧呼吸的葡萄糖占比为_________。
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