内容正文:
凉山州2025—2026学年度上期期末高一年级考试试题
生物学
全卷共6页,满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、座位号、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写在答题卡上,并检查条形码粘贴是否正确。
2.选择题使用2B铅笔涂在答题卡对应题目标号的位置上;非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
3.考试结束后,将答题卡收回。
第Ⅰ卷(选择题,共45分)
一、选择题(本大题包括15题,每题3分,共45分,每题只有一个选项符合题意)
1. 下列关于真核细胞和原核细胞的叙述中,正确的是( )
A. 念珠蓝细菌是由许多细胞构成的真核生物
B. 没有细胞核的细胞就是原核细胞
C. 细菌和酵母菌都有细胞壁、细胞膜和核糖体等
D. 发菜细胞群体呈黑蓝色,无叶绿素,不能进行光合作用
2. 某生物兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色不知名野果,该小组把这些野果带回实验室欲检测其中是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是( )
A. 可用苏丹Ⅲ染液对该野果组织切片进行染色检测是否含有脂肪
B. 可在果汁匀浆中加入斐林试剂并水浴加热检测是否含有果糖
C. 可将双缩脲试剂A液和双缩脲试剂B液等量混匀后加入果汁匀浆检测是否含有蛋白质
D. 进行还原糖检测实验结束时将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用
3. 某处温泉有“圣水”之美誉,经常洗浴对治疗各种皮肤病、关节炎及神经衰弱等有特殊的功效。经专家鉴定,泉水中含有人体正常生命活动所需的微量元素,它们可能是( )
A. Fe、Mn、Zn、Mg B. Zn、Cu、B、Mn
C. Mg、Mn、Cu、Mo D. Zn、Cu、Mn、Ca
4. 下列关于肽和蛋白质的叙述,正确的是( )
A. 鹅膏蕈碱是一种环状八肽,分子中含有8个肽键
B. 食盐作用下析出的蛋白质发生了变性
C. 蛋白质是由2条或2条以上多肽链构成的
D. 组成蛋白质的氨基酸可以通过不同的方式结合
5. 下列关于糖类与脂肪说法错误的是( )
A. 与糖类相比,脂肪分子中的氧含量远远低于糖类,而氢的含量更高
B. 摄入过多糖类会让人肥胖的原因是糖可以大量转化为脂肪
C. 相同质量的脂肪所储存的能量是糖类的两倍多,故脂肪是主要能源物质
D. 脂肪是由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应形成的酯
6. DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员将从案发现场收集到的血液、头发等样品中提取的DNA,与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,就有可能为案件的侦破提供证据。下列有关DNA的叙述,错误的是( )
A. 不同人的DNA所携带的遗传信息不同
B. 不同人的DNA空间结构不同
C. DNA是以碳链为基本骨架的生物大分子
D. DNA在蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用
7. 科学探索永无止境,人们对细胞膜的化学成分和结构的认识经历了漫长的过程。下列有关叙述正确的有几项( )
①从某细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得面积恰为细胞表面积的两倍,则该细胞可能是鸡的成熟红细胞
②科学家通过发现细胞的表面张力低于油—水界面的表面张力,推测细胞膜可能附有蛋白质
③罗伯特森利用电子显微镜提出了“暗—亮—暗”的三明治结构是一种静态模型
④用细胞融合的方法探究细胞膜流动性时,可用荧光染料标记膜蛋白
A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项
8. 细胞核能够控制细胞的代谢和遗传,与其结构有关。如图表示细胞核的亚显微结构模式图,下列叙述错误的是( )
A. 代谢旺盛的细胞中结构②较多
B. ③主要由DNA和蛋白质构成
C. ④与某种RNA的合成以及中心体的形成有关
D. ⑤由2层磷脂双分子层构成
9. 甲、乙两图是温度、pH对酶活性影响的数学模型。下列有关说法错误的是( )
A. 保存酶制品最好选择甲图中A点对应的温度和乙图中B点对应的pH
B. 乙图中,pH从A上升到C的过程中,酶活性先增强后降低
C. 甲、乙两图中C点对应的温度或pH对酶活性的影响相同
D. 甲、乙两图中A点对应温度或pH对酶活性的影响不相同
10. ATP是细胞的能量“货币”,下列关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ATP的合成所需的能量由磷酸基团提供
B. 细胞内的放能反应与ATP的合成相联系
C. ATP脱去2个磷酸基团就是DNA的基本单位之一
D. 细胞中储存着大量的ATP以满足细胞生命活动的需要
11. 下图为某同学设计的“探究酵母菌细胞呼吸的方式”装置示意图,下列叙述正确的是( )
A. 该实验的自变量为氧气浓度的大小
B. 装置甲中NaOH的作用主要是除去空气中的杂菌和CO2
C. 装置乙d瓶中加入酵母菌培养液后应立即与e瓶相连接
D. 在反应不充分时,b、d中的溶液用酸性重铬酸钾均能检测出灰绿色
12. 下列关于光合作用发现史的叙述,错误的是( )
A. 恩格尔曼利用水绵和厌氧细菌,直接证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放出O2
B. 希尔发现离体叶绿体加入氧化剂在光照下可释放出O2,说明水的光解能产生氧气
C. 鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2,证明光合作用释放的O2都来自水
D. 卡尔文用14C标记CO2,小球藻体内14C的转移途径14CO2→14C3→(14CH2O)
13. 将置于阳光下的盆栽植物移至黑暗处,则细胞内ATP、三碳化合物在短时间内的变化依次是( )
A. 增加、减少 B. 增加、增加
C. 减少、增加 D. 减少、减少
14. 白血病是一类由骨髓造血干细胞恶性增殖引起的疾病,患者血液中出现大量的异常白细胞,必须通过骨髓移植才能得到有效治疗。下列叙述错误的是( )
A. 骨髓造血干细胞的分裂能力很强,推测其细胞分化程度较低
B. 骨髓造血干细胞形成各种血细胞与基因的选择性表达有关
C. 出现大量异常的白细胞与造血干细胞的遗传物质改变有关
D. 骨髓移植能有效治疗白血病,与移植的细胞具有全能性有关
15. “清除衰老细胞”被美国《科学》杂志评为2016年十大科学突破之一,清除衰老细胞对延缓机体衰老、防止癌症具有重大意义。下列关于细胞分化、衰老、凋亡的叙述,错误的是( )
A. 衰老的细胞新陈代谢速率减慢,呼吸速率加快
B. 细胞的凋亡离不开细胞内溶酶体中水解酶的分解作用
C. 端粒学说认为正常体细胞的端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变短
D. 衰老的细胞内多数酶的活性降低,细胞体积变小,细胞核体积增大
第Ⅱ卷(非选择题,共55分)
二、非选择题(本大题包括4题,共55分)
16. 健康饮食从早餐开始,合理的早餐搭配有利于保持身体机能的健康,让人精力充沛。某天小明的奶奶准备了早餐:大米粥、牛奶、鸡蛋、肉包子、凉拌蔬菜、鱼虾等。请回答下列问题:
(1)该早餐中至少包括两类植物多糖,它们是________,其基本组成单位是________。
(2)我们每天都会消耗大量能源物质,其中包括脂质中的________,它是细胞内良好的储能物质。其中植物脂肪大多含有________,在室温时呈液态。蛋黄、动物内脏等食物富含________,这种物质在人体内参与血液中脂质的运输。
(3)蛋白质是生命活动的主要承担者,其基本单位的结构通式为________。蛋白质在细胞中承担的功能多种多样,例如________(请举例说明其中两项功能)。
(4)DNA是细胞中的遗传物质,它的中文名称是________。作为生物大分子,DNA水解后能得到________种小分子单体。
17. 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),细胞质中的细胞器并不是漂浮于细胞质中的,细胞质中有着支持它们的结构——________。
(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2中④⑤⑥⑦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途径成为溶酶体中的酶、膜蛋白或________。
(4)经过程⑦进入细胞核的蛋白质需要通过的结构叫________,该结构能实现核质之间的物质交换和________。
(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________。
18. 冰叶日中花又名冰草,其茎、叶表面的盐浆细胞能富集无机盐离子,使其具有极强的耐盐性。下图是盐浆细胞中部分离子的转运方式。请据图回答下列问题:
(1)水分子主要通过________(填方式)快速进出细胞。大多数植物很难在盐碱地生长,主要原因是土壤溶液浓度大于根毛细胞的________浓度,导致植物无法从土壤中获取充足的水分。
(2)H+通过P蛋白和V蛋白运输的方式都是________;且P蛋白和V蛋白同时具备________和________功能。
(3)C蛋白还能利用H+浓度梯度作为动力,将Cl-________(“顺浓度梯度”或“逆浓度梯度”)转运进入液泡大量积累,这种方式称为协同转运。
(4)N蛋白对Na+的运输有利于提高冰草耐盐性,原因可能是________。
19. 图1表示番茄叶肉细胞的两个重要生理过程中C、H、O元素的变化,其中Ⅰ~Ⅲ表示相关物质,甲~丁表示生理过程;图2为大棚中番茄叶肉细胞部分代谢过程示意图,其中:表示液泡,b—h表示相关过程,①~④表示相关物质。图3是番茄叶肉细胞CO2吸收量随光照强度的变化曲线。请据图回答:
(1)分析图1:“Ⅰ”物质是在________(答具体结构)上产生;若Ⅱ与Ⅲ是相同气体物质,则气体物质是有氧呼吸的第________阶段产生的。
(2)分析图2:④物质为________若图中仅没有gh过程,则对应于图3中的________段。
(3)以测定的CO2吸收速率与释放速率为指标,探究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸影响,结果如下表所示:
温度(℃)项目
5
10
20
25
30
35
光照条件下CO2吸收速率/(mg·h-1)
1
1.8
3.2
3.7
3.5
3
黑暗条件下CO2释放速率/(mg·h-1)
0.5
0.75
1
2.3
3
3.5
①与30℃相比,35℃时单位时间内光合作用制造的有机物的量________(填“更多”或“更少”或“相等”)。
②在30℃时,假设细胞呼吸速率不变,植物一昼夜中给植物光照14h,则一昼夜净吸收CO2量为________mg。
(4)为了提高番茄产量,白天适当提高大棚内的温度,夜晚适当降低温度,这样做的目的是________。
20. 某小组用洋葱根尖进行细胞分裂实验,得到连续分裂的数据,如图1;并画出细胞分裂模式图,如图甲~丙所示。请回答下列问题:
(1)细胞周期过程中,发生染色质→染色体→染色质的周期变化,其中________状态有利于在细胞分裂过程中移动并分配到子细胞中去,________状态有利于DNA完成复制等生命活动。
(2)由图1可知,表示一个完整细胞周期的是________(用字母和箭头表示)。
(3)对于真核细胞来说,进行细胞分裂的主要方式是________。根据染色体的行为变化可以把它分为四个时期,下图所示的染色体行为变化的先后顺序是________(用字母和箭头表示)。
(4)图乙细胞所处的分裂时期为________,其细胞中含有________个核DNA分子,________条染色单体。
(5)甲、乙、丙三个细胞中含有染色单体的细胞为________;细胞________最适合进行染色体形态和数目的观察。
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凉山州2025—2026学年度上期期末高一年级考试试题
生物学
全卷共6页,满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、座位号、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写在答题卡上,并检查条形码粘贴是否正确。
2.选择题使用2B铅笔涂在答题卡对应题目标号的位置上;非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
3.考试结束后,将答题卡收回。
第Ⅰ卷(选择题,共45分)
一、选择题(本大题包括15题,每题3分,共45分,每题只有一个选项符合题意)
1. 下列关于真核细胞和原核细胞的叙述中,正确的是( )
A. 念珠蓝细菌是由许多细胞构成的真核生物
B. 没有细胞核的细胞就是原核细胞
C. 细菌和酵母菌都有细胞壁、细胞膜和核糖体等
D. 发菜细胞群体呈黑蓝色,无叶绿素,不能进行光合作用
【答案】C
【解析】
【详解】A、念珠蓝细菌属于蓝细菌(蓝藻),为单细胞或多细胞群体组成的原核生物,无核膜包被的细胞核,A错误;
B、哺乳动物成熟的红细胞无细胞核,但属于真核细胞;原核细胞无成形的细胞核,但并非无核的细胞均为原核细胞,B错误;
C、细菌为原核生物,酵母菌为真核生物(真菌),二者均具有细胞壁、细胞膜和核糖体等基本结构,C正确;
D、发菜属于蓝细菌,含叶绿素和藻蓝素,可进行光合作用,D错误。
故选C。
2. 某生物兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色的不知名野果,该小组把这些野果带回实验室欲检测其中是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是( )
A. 可用苏丹Ⅲ染液对该野果的组织切片进行染色检测是否含有脂肪
B. 可在果汁匀浆中加入斐林试剂并水浴加热检测是否含有果糖
C. 可将双缩脲试剂A液和双缩脲试剂B液等量混匀后加入果汁匀浆检测是否含有蛋白质
D. 进行还原糖检测实验结束时将剩余斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用
【答案】A
【解析】
【详解】A、苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色,适用于组织切片染色观察,该操作正确,符合脂肪检测要求,A正确;
B、斐林试剂用于检测还原糖(如葡萄糖、果糖等),但检测结果仅表明存在还原糖,无法特异性确定是否为果糖,B错误;
C、双缩脲试剂检测蛋白质时,需先加A液(NaOH)营造碱性环境,再加B液(CuSO₄)反应,若A液与B液等量混匀后加入,则无法形成碱性条件,导致检测失败,C错误;
D、斐林试剂由甲液(NaOH)和乙液(CuSO₄)组成,需现配现用,混合后长期保存会失效,棕色瓶保存适用于光敏性试剂(如碘液),D错误。
故选A。
3. 某处温泉有“圣水”之美誉,经常洗浴对治疗各种皮肤病、关节炎及神经衰弱等有特殊的功效。经专家鉴定,泉水中含有人体正常生命活动所需的微量元素,它们可能是( )
A. Fe、Mn、Zn、Mg B. Zn、Cu、B、Mn
C. Mg、Mn、Cu、Mo D. Zn、Cu、Mn、Ca
【答案】B
【解析】
【详解】A、Fe(铁)、Mn(锰)、Zn(锌)是微量元素,但Mg(镁)是都大量元素,A错误;
B、Zn(锌)、Cu(铜)、Mn(锰)是微量元素,B正确;
C、Mn(锰)、Cu(铜)、Mo(钼)是微量元素,但Mg(镁)是大量元素,C错误;
D、Zn(锌)、Cu(铜)、Mn(锰)是微量元素,但Ca(钙)是大量元素,D错误。
故选B。
4. 下列关于肽和蛋白质的叙述,正确的是( )
A. 鹅膏蕈碱是一种环状八肽,分子中含有8个肽键
B. 食盐作用下析出的蛋白质发生了变性
C. 蛋白质是由2条或2条以上多肽链构成的
D. 组成蛋白质的氨基酸可以通过不同的方式结合
【答案】A
【解析】
【详解】A、环状多肽中肽键数等于氨基酸数。鹅膏蕈碱为环状八肽(含8个氨基酸),其肽键数应为8个(无游离氨基和羧基),A正确;
B、食盐使蛋白质析出的现象称为盐析,该过程仅破坏蛋白质的溶解性,未破坏其空间结构和肽键,属于物理变化,变性则涉及空间结构破坏,B错误;
C、蛋白质可由1条或多条肽链构成(如胰岛素含2条链,肌红蛋白仅1条链),"必须由2条或以上多肽链构成"的说法错误,C错误;
D、氨基酸均通过脱水缩合形成肽键的方式结合,无其他结合方式,D错误;
故选A。
5. 下列关于糖类与脂肪说法错误的是( )
A. 与糖类相比,脂肪分子中的氧含量远远低于糖类,而氢的含量更高
B. 摄入过多糖类会让人肥胖的原因是糖可以大量转化为脂肪
C. 相同质量脂肪所储存的能量是糖类的两倍多,故脂肪是主要能源物质
D. 脂肪是由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应形成的酯
【答案】C
【解析】
【详解】A、脂肪分子中C、H比例高,O比例低(约12%),而糖类分子中O比例较高(如葡萄糖为53%),故脂肪含氢量更高、含氧量更低,A正确;
B、糖类在供能充足时可转化为脂肪储存,过量摄入糖类会导致脂肪积累,B正确;
C、脂肪储能密度高(1g脂肪储能约39kJ,是糖类17kJ的2倍多),但生物体主要利用糖类氧化供能(因糖类水溶性好、代谢速率快),故糖类才是主要能源物质,C错误;
D、脂肪即甘油三酯,由1分子甘油与3分子脂肪酸通过酯化反应形成,D正确。
故选C。
6. DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员将从案发现场收集到的血液、头发等样品中提取的DNA,与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,就有可能为案件的侦破提供证据。下列有关DNA的叙述,错误的是( )
A. 不同人的DNA所携带的遗传信息不同
B. 不同人的DNA空间结构不同
C. DNA是以碳链为基本骨架的生物大分子
D. DNA在蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA中碱基(脱氧核苷酸)的排列顺序代表遗传信息,不同个体(除同卵双胞胎)的DNA碱基序列不同,故携带的遗传信息不同,A正确;
B、所有DNA分子的空间结构均为规则的双螺旋结构,由沃森和克里克提出,不同人的DNA空间结构相同,B错误;
C、DNA属于生物大分子,其基本骨架由磷酸与脱氧核糖交替连接形成,本质为碳链(有机物),C正确;
D、DNA通过转录形成mRNA,指导蛋白质合成(翻译),在蛋白质生物合成中起决定性作用,D正确。
故选B
7. 科学探索永无止境,人们对细胞膜的化学成分和结构的认识经历了漫长的过程。下列有关叙述正确的有几项( )
①从某细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得面积恰为细胞表面积的两倍,则该细胞可能是鸡的成熟红细胞
②科学家通过发现细胞的表面张力低于油—水界面的表面张力,推测细胞膜可能附有蛋白质
③罗伯特森利用电子显微镜提出了“暗—亮—暗”的三明治结构是一种静态模型
④用细胞融合的方法探究细胞膜流动性时,可用荧光染料标记膜蛋白
A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项
【答案】C
【解析】
【详解】①鸡为鸟类,其成熟红细胞有细胞核和多种细胞器膜,脂质单分子层面积应大于细胞表面积的2倍;该结论仅适用于哺乳动物成熟红细胞(无核无细胞器),①错误;
②油—水界面表面张力较高,细胞膜表面张力较低,丹尼利和戴维森推测细胞膜除脂质外还附有蛋白质(蛋白质可降低表面张力),该推测为后续膜蛋白研究奠定基础,②正确;
③罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈“暗—亮—暗”三层结构,提出“蛋白质—脂质—蛋白质”静态三明治模型,③正确;
④细胞融合实验中,用不同荧光染料标记人、鼠细胞膜蛋白,融合后荧光均匀分布,直接证明膜蛋白具有流动性,④正确。
综上所述,正确的是②③④。
故选C。
8. 细胞核能够控制细胞的代谢和遗传,与其结构有关。如图表示细胞核的亚显微结构模式图,下列叙述错误的是( )
A. 代谢旺盛的细胞中结构②较多
B. ③主要由DNA和蛋白质构成
C. ④与某种RNA的合成以及中心体的形成有关
D. ⑤由2层磷脂双分子层构成
【答案】C
【解析】
【详解】A、②是核孔,是核质之间物质交换和信息交流的通道,代谢旺盛的细胞中核孔数量较多,A正确;
B、③是染色质,主要由DNA和蛋白质组成,B正确;
C、④是核仁,核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,而不是中心体,C错误;
D、⑤是核膜,是双层膜结构,每一层膜都是1个磷脂双分子层,因此核膜共由2层磷脂双分子层构成,D正确。
故选C。
9. 甲、乙两图是温度、pH对酶活性影响的数学模型。下列有关说法错误的是( )
A. 保存酶制品最好选择甲图中A点对应的温度和乙图中B点对应的pH
B. 乙图中,pH从A上升到C的过程中,酶活性先增强后降低
C. 甲、乙两图中C点对应的温度或pH对酶活性的影响相同
D. 甲、乙两图中A点对应的温度或pH对酶活性的影响不相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、甲图中,A点对应的温度较低,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定;乙图中B点对应的pH为最适pH,适合保存酶制剂,A正确;
B、乙图中A点对应的pH过低,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活,B错误;
C、甲、乙两图中C点对应的温度或pH均过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活,二者对酶活性的影响相同,C正确;
D、甲图中A点对应的温度较低,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定。乙两图中A点对应的pH过低,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。因此,甲、乙两图中A点对应的值对酶活性的影响不相同,D正确。
故选 B。
10. ATP是细胞的能量“货币”,下列关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ATP的合成所需的能量由磷酸基团提供
B. 细胞内的放能反应与ATP的合成相联系
C. ATP脱去2个磷酸基团就是DNA的基本单位之一
D. 细胞中储存着大量的ATP以满足细胞生命活动的需要
【答案】B
【解析】
【详解】A、ATP合成需要能量输入(如呼吸作用释放的能量),磷酸基团是高能磷酸键的载体而非提供能量,A错误;
B、细胞内放能反应(如呼吸作用)释放的能量可用于ATP合成,二者直接关联,B正确;
C、ATP脱去2个磷酸基团后形成腺苷-磷酸,为RNA的基本单位(腺嘌呤核糖核苷酸);DNA的基本单位是脱氧核苷酸,二者五碳糖不同,C错误;
D、细胞中ATP含量少,通过ATP与ADP快速转化满足能量需求,而非大量储存,D错误;
故选B。
11. 下图为某同学设计“探究酵母菌细胞呼吸的方式”装置示意图,下列叙述正确的是( )
A. 该实验的自变量为氧气浓度的大小
B. 装置甲中NaOH的作用主要是除去空气中的杂菌和CO2
C. 装置乙d瓶中加入酵母菌培养液后应立即与e瓶相连接
D. 在反应不充分时,b、d中的溶液用酸性重铬酸钾均能检测出灰绿色
【答案】D
【解析】
【详解】A、该实验的目的是探究酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸,自变量为氧气的有无,A错误;
B、装置甲中NaOH的作用是除去空气中的CO2,避免其干扰实验结果,NaOH没有杀菌的作用,B错误;
C、装置乙是探究酵母菌的无氧呼吸装置,为了防止氧气对实验结果的干扰,因此d瓶中加入酵母菌培养液后应放置一段时间,消耗掉瓶中的氧气后再与e瓶相连接,C错误;
D、除了酒精能与酸性重铬酸钾发生颜色变化外,葡萄糖也能与酸性重铬酸钾发生颜色反应,因此在反应不充分时,b、d中的溶液用酸性重铬酸钾均能检测出灰绿色,D正确。
故选D。
12. 下列关于光合作用发现史的叙述,错误的是( )
A. 恩格尔曼利用水绵和厌氧细菌,直接证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放出O2
B. 希尔发现离体叶绿体加入氧化剂在光照下可释放出O2,说明水的光解能产生氧气
C. 鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2,证明光合作用释放的O2都来自水
D. 卡尔文用14C标记CO2,小球藻体内14C的转移途径14CO2→14C3→(14CH2O)
【答案】A
【解析】
【详解】A、恩格尔曼利用水绵和需氧细菌(非厌氧细菌)进行实验,通过细菌聚集部位证明叶绿体在光照下释放氧气,直接证实叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧,A错误;
B、希尔实验发现离体叶绿体在氧化剂存在时,光照下可释放O₂,说明水的光解能产生氧气(希尔反应),该结论正确,B正确;
C、鲁宾和卡门用¹⁸O分别标记H₂O和CO₂,通过检测氧气同位素组成,证明光合作用释放的O₂全部来源于水,C正确;
D、卡尔文用¹⁴C标记CO₂,追踪碳元素在小球藻中的转移途径,得出¹⁴CO₂→¹⁴C₃(三碳化合物)→(¹⁴CH₂O)(有机物)的结论,即卡尔文循环,D正确。
故选A。
13. 将置于阳光下的盆栽植物移至黑暗处,则细胞内ATP、三碳化合物在短时间内的变化依次是( )
A. 增加、减少 B. 增加、增加
C. 减少、增加 D. 减少、减少
【答案】C
【解析】
【详解】当植物从阳光移至黑暗处,光反应立即停止,光反应产生的 ATP 会因暗反应的消耗而减少; 暗反应中,CO₂固定(CO₂ + C₅ → 2C₃)仍在进行,但光反应停止导致 [H] 和 ATP 不足,C₃的还原(C₃ → C₅ + 有机物)受阻,因此 C₃会增加,C正确,ABD错误。
故选C。
14. 白血病是一类由骨髓造血干细胞恶性增殖引起的疾病,患者血液中出现大量的异常白细胞,必须通过骨髓移植才能得到有效治疗。下列叙述错误的是( )
A. 骨髓造血干细胞的分裂能力很强,推测其细胞分化程度较低
B. 骨髓造血干细胞形成各种血细胞与基因的选择性表达有关
C. 出现大量异常的白细胞与造血干细胞的遗传物质改变有关
D. 骨髓移植能有效治疗白血病,与移植的细胞具有全能性有关
【答案】D
【解析】
【详解】A、骨髓造血干细胞具有持续分裂能力,其分化程度较低,可增殖分化为多种血细胞,A正确;
B、骨髓造血干细胞分化为不同血细胞(如红细胞、白细胞)的过程受基因选择性表达的调控,B正确;
C、白血病由造血干细胞恶性增殖引起,其遗传物质(如基因突变)发生改变导致异常白细胞大量产生,C正确;
D.骨髓移植治疗白血病的原理是供体造血干细胞在受体体内增殖分化出正常血细胞,但造血干细胞属于多能干细胞(可分化为多种血细胞),并非具有全能性(全能性指发育成完整个体的能力),D错误。
故选D。
15. “清除衰老细胞”被美国《科学》杂志评为2016年十大科学突破之一,清除衰老细胞对延缓机体衰老、防止癌症具有重大意义。下列关于细胞的分化、衰老、凋亡的叙述,错误的是( )
A. 衰老的细胞新陈代谢速率减慢,呼吸速率加快
B. 细胞的凋亡离不开细胞内溶酶体中水解酶的分解作用
C. 端粒学说认为正常体细胞的端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变短
D. 衰老的细胞内多数酶的活性降低,细胞体积变小,细胞核体积增大
【答案】A
【解析】
【详解】A、衰老细胞新陈代谢速率减慢,呼吸速率随之降低(因线粒体功能下降),而非加快,A错误;
B、细胞凋亡是由基因控制的程序性死亡,溶酶体释放水解酶分解细胞自身结构,是凋亡的关键步骤,B正确;
C、端粒学说指出,端粒(染色体末端DNA序列)随细胞分裂逐渐缩短,导致细胞衰老,C正确;
D、衰老细胞中多数酶活性降低(如呼吸酶),水分减少使细胞体积缩小,核膜内折导致核体积增大,D正确。
故选A。
第Ⅱ卷(非选择题,共55分)
二、非选择题(本大题包括4题,共55分)
16. 健康饮食从早餐开始,合理的早餐搭配有利于保持身体机能的健康,让人精力充沛。某天小明的奶奶准备了早餐:大米粥、牛奶、鸡蛋、肉包子、凉拌蔬菜、鱼虾等。请回答下列问题:
(1)该早餐中至少包括两类植物多糖,它们是________,其基本组成单位是________。
(2)我们每天都会消耗大量能源物质,其中包括脂质中的________,它是细胞内良好的储能物质。其中植物脂肪大多含有________,在室温时呈液态。蛋黄、动物内脏等食物富含________,这种物质在人体内参与血液中脂质的运输。
(3)蛋白质是生命活动的主要承担者,其基本单位的结构通式为________。蛋白质在细胞中承担的功能多种多样,例如________(请举例说明其中两项功能)。
(4)DNA是细胞中的遗传物质,它的中文名称是________。作为生物大分子,DNA水解后能得到________种小分子单体。
【答案】(1) ①. 淀粉、糖原 ②. 葡萄糖
(2) ①. 脂肪 ②. 不饱和脂肪酸 ③. 胆固醇
(3) ①. ②. 催化功能(如酶,催化细胞内的化学反应)、运输功能(如血红蛋白,运输氧气);免疫功能(如抗体,抵御病原体)、结构功能(如胶原蛋白,构成结缔组织)等。
(4) ①. 脱氧核糖核酸 ②. 4
【解析】
【分析】1、蛋白质结构多样性的直接原因:构成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构千差万别,蛋白质是生命活动的主要承担者,蛋白质的结构多样,在细胞中承担的功能也多样,具有免疫、调节、催化、运输、构成细胞结构等多种功能。
2、胆固醇的主要作用有构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。
3、动物细胞的多糖是糖原,分为肌糖原和肝糖原,植物细胞的多糖有淀粉和纤维素。
【小问1详解】
大米粥的主要成分是淀粉,肉包子的面皮也富含淀粉,而动物来源的肉中含有糖原,这两者都属于多糖。 所有多糖(淀粉、糖原、纤维素)的基本单位都是葡萄糖。
【小问2详解】
脂肪是细胞内良好的储能物质,也是常见的脂质。 植物脂肪通常含有较多不饱和脂肪酸,在室温下呈液态(如花生油、菜籽油);动物脂肪多含饱和脂肪酸,常温下多为固态。 胆固醇在蛋黄、动物内脏中含量丰富,它在人体内参与血液中脂质的运输,也是动物细胞膜的重要成分。
【小问3详解】
氨基酸是蛋白质的基本组成单位,都有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH)连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团(R):。 蛋白质的功能具有多样性,不同的蛋白质承担不同的生命活动。蛋白质功能举例:催化功能(如酶,催化细胞内的化学反应)、运输功能(如血红蛋白,运输氧气);此外还有免疫功能(如抗体,抵御病原体)、结构功能(如胶原蛋白,构成结缔组织)等。
【小问4详解】
DNA 的中文名称是脱氧核糖核酸。 DNA 是由脱氧核苷酸连接而成的大分子,水解后会得到 4 种脱氧核苷酸(腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸),这是它的小分子单体。
17. 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),细胞质中的细胞器并不是漂浮于细胞质中的,细胞质中有着支持它们的结构——________。
(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2中④⑤⑥⑦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途径成为溶酶体中的酶、膜蛋白或________。
(4)经过程⑦进入细胞核的蛋白质需要通过的结构叫________,该结构能实现核质之间的物质交换和________。
(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. 细胞骨架
(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) ①. 核孔 ②. 信息交流
(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,细胞质中的细胞器并非漂浮状态,细胞内存在由蛋白质纤维组成的细胞骨架,它能够维持细胞形态,并为细胞器提供支撑和定位的作用。
【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】
核膜上存在核孔(或核孔复合体),它是大分子物质(比如蛋白质、RNA)进出细胞核的通道,所以经过程⑦进入细胞核的蛋白质需要通过核孔。核孔的核心功能是实现核质之间的物质交换和信息交流。
【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。
18. 冰叶日中花又名冰草,其茎、叶表面的盐浆细胞能富集无机盐离子,使其具有极强的耐盐性。下图是盐浆细胞中部分离子的转运方式。请据图回答下列问题:
(1)水分子主要通过________(填方式)快速进出细胞。大多数植物很难在盐碱地生长,主要原因是土壤溶液浓度大于根毛细胞的________浓度,导致植物无法从土壤中获取充足的水分。
(2)H+通过P蛋白和V蛋白运输的方式都是________;且P蛋白和V蛋白同时具备________和________功能。
(3)C蛋白还能利用H+浓度梯度作为动力,将Cl-________(“顺浓度梯度”或“逆浓度梯度”)转运进入液泡大量积累,这种方式称为协同转运。
(4)N蛋白对Na+的运输有利于提高冰草耐盐性,原因可能是________。
【答案】(1) ①. 协助扩散 ②. 细胞液
(2) ①. 主动运输 ②. 转运蛋白 ③. ATP酶
(3)逆浓度梯度 (4)降低细胞质基质中的Na+浓度,减少对细胞的损伤
【解析】
【分析】小分子物质进出细胞的方式有自由扩散、主动运输和协助扩散。
【小问1详解】
水分子主要通过协助扩散(方式)快速进出细胞,因为协助扩散借助通道蛋白或载体蛋白,能实现水分子的快速运输。大多数植物很难在盐碱地生长,主要原因是土壤溶液浓度大于根毛细胞的细胞液浓度,根据渗透作用原理,此时细胞会失水,导致植物无法从土壤中获取充足的水分。
【小问2详解】
据图可知,H+通过P蛋白和V蛋白运输的方式是主动运输,因为该过程需要载体蛋白(P蛋白、V蛋白)并且消耗ATP(能量)。因此P蛋白和V蛋白同时具备转运蛋白和ATP酶的功能。
【小问3详解】
C蛋白还能利用H+浓度梯度作为动力,将Cl-逆浓度梯度转运进入液泡大量积累,这种方式称为协同转运。
【小问4详解】
N蛋白将Na+排出细胞,降低细胞质基质中的Na+浓度,减少对细胞的损伤,提高冰草耐盐性。
19. 图1表示番茄叶肉细胞的两个重要生理过程中C、H、O元素的变化,其中Ⅰ~Ⅲ表示相关物质,甲~丁表示生理过程;图2为大棚中番茄叶肉细胞部分代谢过程示意图,其中:表示液泡,b—h表示相关过程,①~④表示相关物质。图3是番茄叶肉细胞CO2吸收量随光照强度的变化曲线。请据图回答:
(1)分析图1:“Ⅰ”物质是在________(答具体结构)上产生;若Ⅱ与Ⅲ是相同气体物质,则气体物质是有氧呼吸的第________阶段产生的。
(2)分析图2:④物质为________若图中仅没有gh过程,则对应于图3中的________段。
(3)以测定的CO2吸收速率与释放速率为指标,探究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸影响,结果如下表所示:
温度(℃)项目
5
10
20
25
30
35
光照条件下CO2吸收速率/(mg·h-1)
1
1.8
3.2
3.7
3.5
3
黑暗条件下CO2释放速率/(mg·h-1)
0.5
0.75
1
2.3
3
3.5
①与30℃相比,35℃时单位时间内光合作用制造的有机物的量________(填“更多”或“更少”或“相等”)。
②在30℃时,假设细胞呼吸速率不变,植物一昼夜中给植物光照14h,则一昼夜净吸收CO2量为________mg。
(4)为了提高番茄的产量,白天适当提高大棚内的温度,夜晚适当降低温度,这样做的目的是________。
【答案】(1) ①. (叶绿体)类囊体薄膜(或基粒) ②. 第二
(2) ①. 丙酮酸和NADH(或丙酮酸和[H]) ②. BE
(3) ①. 相等 ②. 19
(4)白天适当提高温度:可提高光合作用酶活性,增加有机物的合成量。夜晚适当降低温度:能降低呼吸作用酶活性,减少有机物的消耗量。
【解析】
【分析】1、分析题图:图1表示番茄叶肉细胞内两个重要生理过程中C、H、O的变化,其中甲表示暗反应,乙表示光反应,其中Ⅰ是氧气,Ⅱ是二氧化碳,Ⅲ是二氧化碳;图2中,三种细胞器从左到右分别表示线粒体、叶绿体和液泡(a),①是水,液泡能为光合作用提供水,②是二氧化碳,③是氧气,④是丙酮酸和NADH;图3中,A表示呼吸强度,B表示光补偿点,C表示光饱和点;
2、分析表格:表格中黑暗条件下CO2释放速率表示呼吸速率,光照条件下CO2吸收速率表示净光合速率,并且真光合速率=净光合速率+呼吸速率。
【小问1详解】
分析图解可知,图1过程表示光合作用和有氧呼吸,在光反应阶段,水光解产生氧气和H+,H+与NADP+形成NADPH,因此图中I为氧气,且光合作用的光反应阶段发生在叶绿体类囊体的薄膜上;甲表示以二氧化碳为原料生成(CH2O)的暗反应,生成的糖类(CH2O)可用于有氧呼吸利用,在有氧呼吸第一阶段,糖类被氧化分解为NADH和丙酮酸,并释放少量能量(有氧呼吸第一阶段),丙酮酸进一步氧化分解为CO2和NADH,并释放少量能量(有氧呼吸第二阶段),前两阶段产生的NADH与O2生成水,并释放大量能量(有氧呼吸第三阶段)。若Ⅱ与Ⅲ是相同物质CO2,则丁代表的生理过程是有氧呼吸的第二阶段。
【小问2详解】
图2中,从左到右三种细胞器分别表示线粒体、叶绿体和液泡,其中①是水,a是液泡,能为光合作用提供水,②是CO2,③是O2,④是丙酮酸和NADH(或丙酮酸和[H]);若图中仅没有gh过程,即呼吸作用产生的CO2全部被叶绿体光合作用利用,没有释放到细胞外,线粒体消耗的O2全部由叶绿体光合作用提供,同时叶绿体与细胞外还有CO2与O2的交换,即呼吸作用小于光合作用,对应于图3中的BE段(表现为CO2的吸收量,即呼吸作用小于光合作用的区段)。
小问3详解】
①表格中黑暗条件下CO2释放速率表示呼吸速率,光照条件下CO2吸收速率表示净光合速率,光合作用制造的有机物总量是指真正的光合强度,真正的光合速率=呼吸速率+净光合速率。30℃时真正的光合速率=3.5+3=6.5mg·h-1,35℃时真正的光合速率=3+3.5=6.5mg·h-1,30℃与35℃时光合作用制造的有机物相等。
②植物在30℃时,一昼夜中给植物光照14h,则一昼夜净吸收CO2的量=14×3.5-(24-14)×3=19mg。
【小问4详解】
白天适当提高温度:可提高光合作用酶活性,增加有机物的合成量。夜晚适当降低温度:能降低呼吸作用酶活性,减少有机物的消耗量。这样做的目的是通过提高白天的光合作用速率和降低夜晚的呼吸作用速率,增加有机物的积累量,从而提高番茄产量。
20. 某小组用洋葱根尖进行细胞分裂实验,得到连续分裂的数据,如图1;并画出细胞分裂模式图,如图甲~丙所示。请回答下列问题:
(1)细胞周期过程中,发生染色质→染色体→染色质的周期变化,其中________状态有利于在细胞分裂过程中移动并分配到子细胞中去,________状态有利于DNA完成复制等生命活动。
(2)由图1可知,表示一个完整细胞周期的是________(用字母和箭头表示)。
(3)对于真核细胞来说,进行细胞分裂的主要方式是________。根据染色体的行为变化可以把它分为四个时期,下图所示的染色体行为变化的先后顺序是________(用字母和箭头表示)。
(4)图乙细胞所处的分裂时期为________,其细胞中含有________个核DNA分子,________条染色单体。
(5)甲、乙、丙三个细胞中含有染色单体的细胞为________;细胞________最适合进行染色体形态和数目的观察。
【答案】(1) ①. 染色体 ②. 染色质
(2)B→D (3) ①. 有丝分裂 ②. d→c→b→a
(4) ①. 有丝分裂后期 ②. 8 ③. 0
(5) ①. 甲、丙 ②. 丙
【解析】
【分析】本题图像分析:图1展示细胞周期时间分布,A→B、C→D为分裂期(2h),B→C、D→E为间期(17.3h),完整周期为B→D;图甲(前期)、乙(后期)、丙(中期)分别对应染色体行为变化,其中丙期染色体排列整齐,最适观察。
【小问1详解】
染色体和染色质是同一种物质不同时期的两种存在状态,前期染色质螺旋化、缩短、变粗变成染色体,有利于在细胞分裂过程中移动并分配到子细胞中去;末期染色体解螺旋变成染色质有利于DNA完成复制等生命活动。
【小问2详解】
一个完整的细胞周期从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时结束。图1中B→D包含了间期(B→C)和分裂期(C→D),是一个完整的细胞周期。
【小问3详解】
真核细胞分裂的主要方式是有丝分裂;a为染色体解螺旋成染色质(末期)、b为着丝粒分裂(后期)、c为染色体排列在赤道板上(中期)、d为染色质螺旋化形成染色体,故染色体行为变化顺序为:d→c→b→a。
【小问4详解】
图乙中着丝粒分裂,染色体向两极移动,属于有丝分裂后期,此时细胞中含有8个核DNA分子,姐妹染色单体已分离,因此染色单体数为0。
【小问5详解】
染色单体存在于染色体复制后、着丝粒分裂前的时期,甲(前期)、丙(中期)细胞中含有染色单体,乙(后期)细胞中无染色单体;有丝分裂中期(丙)染色体形态稳定、数目清晰,最适合进行染色体形态和数目的观察。
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