内容正文:
高一年级生物学练习题
本练习题满分100分,75分钟完成。
第Ⅰ卷(选择题 共40分)
一、选择题(本题20小题,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)
1. 东湖山公园是德阳地区最大的城市生态公园,东湖山公园和公园内所有的松鼠,分别对应生命系统结构层次中的( )
A. 生态系统和群落 B. 群落和种群
C. 生态系统和种群 D. 群落和个体
2. 人体活细胞中数量最多的原子和含量最多的有机化合物分别是( )
A. 氢原子、蛋白质 B. 碳原子、糖类
C. 氧原子、蛋白质 D. 氮原子、糖类
3. 细胞膜的主要成分包括( )
A. 蛋白质和胆固醇 B. 糖类和脂质
C. 脂质和蛋白质 D. 脂肪和糖类
4. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞能通过渗透作用吸收水分。下列现象也属于渗透作用的是( )
A. 红细胞在 NaCl溶液中失水
B. 表皮细胞吸收葡萄糖
C. 红糖溶解在水中
D. O2进入肝细胞
5. 某学者利用刚刚失去收缩能力的离体肌肉进行实验,发现滴加某物质后肌肉快速恢复收缩能力,该物质最可能是( )
A. 葡萄糖 B. 植物油 C. 蔗糖 D. ATP
6. 细胞分化是个体发育的基础,它不会改变( )
A. 细胞结构 B. 细胞数目
C. 细胞生理功能 D. 蛋白质的种类
7. 古细菌常常被发现于极端特殊环境中,其形态结构、DNA结构及基本生命活动方式与原核细胞相似。下列有关古细菌的叙述,不合理的是( )
A. 古细菌细胞中含有2种核酸、5种碱基
B. 古细菌不含染色体,其DNA主要位于拟核
C. 古细菌有细胞壁,可维持其形态结构稳定
D. 古细菌没有核糖体、线粒体等众多细胞器
8. 生物体中水的含量一般为60%~90%,水在细胞中以两种形式存在,绝大部分可以自由流动,叫做自由水;部分与其他物质结合,叫做结合水。下列关于水的叙述合理的是( )
A. 自由水和结合水均具有溶解性
B. 自由水和结合水比值越小,植物细胞抵抗寒冷的能力越强
C. 水的比热容较低,可以缓和环境温度变化带来的体温改变
D. 水分子之间存在氢键使得水可以作为生物体内良好的溶剂
9. 如图是某些细胞结构的示意图,①~⑥表示相关结构。下列叙述错误的是( )
A. 结构①为核膜,含有4层磷脂分子层
B. 结构②为核孔,核孔不允许大分子物质自由通过
C. 结构④为染色质,所含DNA是遗传信息的载体
D. 结构③为核仁,它使细胞核成为遗传的控制中心
10. 在低氧条件下,酵母菌的细胞呼吸过程如图所示,①~④代表相关生理过程。下列叙述正确的是( )
A. 进行①②③的场所都是线粒体
B. 对进行标记,一段时间后可检测到和
C. ①④过程中葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失
D. ①②③④过程都可以在人体细胞中进行
11. 细胞增殖具有周期性,一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。人们根据染色体的行为,把有丝分裂分为前期、中期、后期、末期四个时期。下列有可能发生在细胞周期中同一时期的事件是( )
A. 着丝粒分裂和核DNA数目加倍 B. 中心粒倍增和DNA复制
C. 纺锤体形成和染色体数目加倍 D. 赤道板出现和细胞板形成
12. 由脑部血液循环障碍导致局部神经结构损伤和功能缺失称为“中风”。科研人员运用神经干细胞进行脑内移植治疗中风取得了一定的进展。下列叙述正确的是( )
A. 中风的治疗过程中存在神经干细胞的分裂、分化
B. 神经干细胞分化为神经细胞是由于遗传物质丢失所致
C. 运用神经干细胞进行脑内移植治疗体现了细胞的全能性
D. 脑部血液循环障碍导致局部神经细胞死亡属于细胞凋亡
13. 下列关于细胞衰老的叙述,错误的是( )
A. 刚出生不久的婴儿体内也存在细胞衰老现象
B. 衰老细胞的含水量下降,新陈代谢速率减慢
C. 衰老细胞的染色体两端的端粒会逐渐向外延长
D. 清除细胞内过多的自由基有助于延缓细胞衰老
14. 2024年的诺贝尔生理学或医学奖授予两位科学家,以表彰他们发现微小RNA及其作用,为理解生物体功能及发育开辟了新的维度。下列叙述错误的是( )
A. 微小RNA主要分布在细胞质中
B. 微小RNA与ATP都含有腺嘌呤
C. 微小RNA含有A、G、U、C四种碱基
D. 微小RNA的基本组成单位是核糖核酸
15. 下列关于物质运输的分析,错误的是( )
A. 主动运输过程中,参与的载体蛋白空间结构会变化
B. 协助扩散不消耗细胞的能量,但需要转运蛋白协助
C. 物质通过脂质双分子层的扩散速率与其脂溶性无关
D. 主动运输可以使被运输离子在细胞内外浓度差增大
16. 部分糖类的元素组成和种类如下图所示,下列相关叙述正确的是( )
A. 一分子脱氧核糖与核糖的氧元素含量相同
B. ①→②过程和①→③过程均有水产生
C. 图中的六碳糖可用斐林试剂检测并区分
D. 动植物细胞中都含有④所代表的糖类
17. 港珠澳大桥海底隧道采用新型生物防护涂层,可有效抑制海洋生物藤壶附着。为验证其作用,对比涂层处理组与对照组藤壶幼虫的细胞膜参数,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )
组别
细胞膜糖蛋白含量(μg/mg)
细胞膜流动性(相对值)
幼虫附着率(%)
对照组
28.5
65.2
82
涂层处理组
12.3
64.8
15
A. 推测藤壶幼虫对大桥表面的附着可能与细胞膜的识别功能有关
B. 该涂层中含有的某些成分可能抑制糖蛋白的合成或加工
C. 细胞膜的流动性对藤壶幼虫的附着能力影响不明显
D. 细胞膜中的糖被由许多糖蛋白构成,在生命活动中有重要作用
18. 叶片表皮上的保卫细胞吸水膨胀可使叶片气孔张开而进行蒸腾作用。取生理状况一致的紫苏叶片下表皮,制作甲、乙、丙三组临时装片,用不同浓度的蔗糖溶液处理,观察到的气孔开闭状况如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. 推测图示过程中的3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
B. 比较三组经蔗糖溶液处理后的保卫细胞细胞液浓度,丙组>甲组>乙组
C. 质壁分离现象最可能发生在乙组,发生时其液泡体积变小,颜色变浅
D. 滴加③后,由于蔗糖分子进入保卫细胞导致其浓度下降,从而吸水膨胀
19. 如图表示在光合作用的最适温度条件下,两种经济作物a、b植株的光合作用强度与光照强度的关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 经济作物a相较于b,更加适应弱光环境
B. 光照强度为P时,a作物叶肉细胞吸收速率大于0
C. 若土壤环境中缺,b作物对应的N点向右下方移动
D. 若光照强度为Z,一昼夜(光照8h)后a作物有机物积累量大于0
20. 下图是动物细胞有丝分裂不同分裂时期的图像。下列叙述正确的是( )
A. 甲细胞具有核膜,乙、丙细胞不具有核膜
B. 甲图时期细胞中的核DNA数目和染色体数目均已加倍
C. 乙图时期中染色体数∶染色单体数∶核DNA数=1:0:1
D. 丙图时期时由中心体发出的星射线牵引着丝粒排列在细胞板上
第Ⅱ卷(非选择题 共60分)
二、非选择题(共5个小题,共60分)
21. 图1为124个氨基酸形成的多肽链,其含有5个丙氨酸,分别位于26、71、72、105和124位。图2表示某生物大分子的局部图。回答下列问题:
(1)图1所示的多肽是由氨基酸脱去______个水分子形成,这样的结合方式叫作______。
(2)肽酶E专门水解丙氨酸两侧的肽键,则肽酶E完全作用于该链,消耗水分子数为______个,得到的短肽有______种。
(3)图2中方框______(填“a”或“b”)中的内容可以表示一分子核苷酸,该核苷酸的中文名称是______。
(4)由图2构成的核酸主要分布于叶肉细胞的______。不同的植物细胞中该分子具有特异性,根本原因是该分子中______储存着的遗传信息不同。
22. 人体的抗体是机体免疫过程中主要的“作战武器”,由人体的浆细胞合成并分泌。图1中Ⅰ~Ⅳ代表不同种生物细胞模式图,图中数字代表细胞结构;图2是抗体的合成和分泌流程示意图,图中字母代表细胞结构。据图回答下列问题:
(1)图1中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都具有的细胞器是______(填名称);Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中最可能表示高等植物细胞的是______;不能构成生物膜系统的有核糖体和______(填序号)。
(2)图2中,结构B对应图1中的序号与名称是[__________]______;B与C之间、C与D之间通过形成囊泡结构进行物质运输,这体现了生物膜具有______的结构特点;抗体合成过程中C的功能是______,完成功能后其膜面积______(填“增大”“减小”或“基本不变”)
(3)科学家通过现代生物技术,将某控制抗体合成的基因导入大肠杆菌中,利用大肠杆菌合成该抗体,但该抗体无生物活性,需后续人工加工处理才可使用。请从原核细胞和真核细胞结构差异的角度,分析可能的原因是______。
23. 图甲是发生质壁分离的植物细胞图像,图乙是显微镜下观察到的某一时刻的洋葱鳞片叶的外表皮细胞,图丙表示某细胞膜结构,A、B、C表示细胞膜上的某些物质,a、b、c、d、e表示物质跨膜的运输方式。据图回答下列问题:
(1)细胞的质壁分离是指由图甲中______(填数字)共同构成的______与细胞壁发生分离。图乙表示正在发生质壁分离复原,该过程中植物细胞的吸水能力在逐渐______(填“增强”“减弱”或“不变”)
(2)图丙中属于被动运输的是______(填字母),它们与主动运输的区别是______。
(3)甲状腺滤泡上皮细胞内的碘含量比细胞外高20倍以上,该细胞吸收碘的跨膜运输方式可用图丙中的______(填字母)表示,该过程中碘离子载体的功能有______(答出2点)。在下图中画出环境中浓度对甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的速率的影响曲线:______。
24. 科研人员从一种新发现的微生物中分离得到了脂肪酶,为探究该酶在分解废食用油过程中的作用,进行了相关实验。图1是该脂肪酶的作用机理模型图;图2是探究该酶的最适温度所得的实验结果;图3为该酶在60℃催化一定量底物时,生成物的量随时间变化的曲线。据图回答以下问题:
(1)图1所示模型体现酶的______特性,其中表示脂肪酶的是______(填小写字母),e与f表示______。
(2)图2的探究实验中,自变量是______,根据实验结果,______(填“能”或“不能”)判断该酶的最适温度是60℃,理由是______。
(3)图3中,时刻生成物量不再增加的原因是______,若在原反应体系中适当增加该酶浓度,曲线上的P点会向______移动。
25. 叶片是植物主要的光合器官,生产上发现了一些黄斑突变体玉米,其叶面积和呼吸速率并不减小,但叶片上某些区域呈现黄色,而未改变区域仍呈绿色。回答下列问题:
(1)与未病变区域相比,黄斑区域叶肉细胞中显著减少的色素是______,这些色素主要分布在叶绿体的______上。
(2)玉米叶片进行光合作用的过程如图,图中场所2是______,物质1是______。
(3)上图过程1为______,该过程中NADPH的作用是______。可以用______法研究碳元素在光合作用过程中的物质转变。直接影响暗反应速率的“内部因素”有______(答出2点)。
(4)光补偿点是指光合作用速率和呼吸作用速率相等时的光照强度。在叶面积相等的情况下,黄斑突变体玉米较正常玉米的光补偿点______(填“高”“低”或“相等”),原因是______。
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高一年级生物学练习题
本练习题满分100分,75分钟完成。
第Ⅰ卷(选择题 共40分)
一、选择题(本题20小题,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)
1. 东湖山公园是德阳地区最大的城市生态公园,东湖山公园和公园内所有的松鼠,分别对应生命系统结构层次中的( )
A. 生态系统和群落 B. 群落和种群
C. 生态系统和种群 D. 群落和个体
【答案】C
【解析】
【详解】生态系统指生物群落与无机环境相互作用形成的统一整体;群落指同一区域内所有种群的集合。东湖山公园包含所有生物及其无机环境,属于生态系统;但"所有松鼠"是同一物种的集合,属于种群,C正确,ABD错误。
故选C。
2. 人体活细胞中数量最多的原子和含量最多的有机化合物分别是( )
A. 氢原子、蛋白质 B. 碳原子、糖类
C. 氧原子、蛋白质 D. 氮原子、糖类
【答案】A
【解析】
【详解】细胞中水占60%-70%,每个水分子含2个氢原子和1个氧原子,氢原子总数远超其他原子;蛋白质是细胞中含量最多的有机化合物(占干重50%以上),碳原子是构成有机物的骨架,但数量少于氢原子。氮原子主要存在于蛋白质、核酸中,数量远少于氢、氧原子。BCD不符合题意,A符合题意。
故选A。
3. 细胞膜的主要成分包括( )
A. 蛋白质和胆固醇 B. 糖类和脂质
C. 脂质和蛋白质 D. 脂肪和糖类
【答案】C
【解析】
【详解】细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,胆固醇、糖类是细胞膜上的重要成分,C正确,ABD错误。
故选C。
4. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞能通过渗透作用吸收水分。下列现象也属于渗透作用的是( )
A. 红细胞在 NaCl溶液中失水
B. 表皮细胞吸收葡萄糖
C. 红糖溶解在水中
D. O2进入肝细胞
【答案】A
【解析】
【分析】渗透作用是指水分子或者其他溶剂分子通过半透膜的扩散,发生渗透作用的两个基本条件是:一是具有半透明,而是半透膜的两侧具有浓度差。
【详解】渗透作用是指水分子或者其他溶剂分子通过半透膜的扩散,A符合题意。
故选A。
5. 某学者利用刚刚失去收缩能力的离体肌肉进行实验,发现滴加某物质后肌肉快速恢复收缩能力,该物质最可能是( )
A. 葡萄糖 B. 植物油 C. 蔗糖 D. ATP
【答案】D
【解析】
【详解】A、葡萄糖需经细胞呼吸生成ATP才能供能,但离体肌肉可能缺乏完整代谢条件,无法快速转化,A错误;
B、植物油属于脂肪,分解缓慢且需转化为ATP,无法迅速供能,B错误;
C、蔗糖需分解为单糖后再通过呼吸作用生成ATP,过程耗时,C错误;
D、ATP是直接的能源物质,可直接为肌肉收缩供能,离体肌肉因能量耗尽失去收缩能力时,直接补充ATP可快速恢复其功能,D正确。
故选D。
6. 细胞分化是个体发育的基础,它不会改变( )
A. 细胞结构 B. 细胞数目
C. 细胞生理功能 D. 蛋白质的种类
【答案】B
【解析】
【详解】细胞分化是细胞在形态、结构和功能上发生稳定性差异的过程,其本质是基因的选择性表达,会改变细胞结构、生理功能及蛋白质种类;但细胞分化不涉及细胞分裂,不会增加或减少细胞数目,B正确,ACD错误。
故选B。
7. 古细菌常常被发现于极端特殊环境中,其形态结构、DNA结构及基本生命活动方式与原核细胞相似。下列有关古细菌的叙述,不合理的是( )
A. 古细菌细胞中含有2种核酸、5种碱基
B. 古细菌不含染色体,其DNA主要位于拟核
C. 古细菌有细胞壁,可维持其形态结构稳定
D. 古细菌没有核糖体、线粒体等众多细胞器
【答案】D
【解析】
【详解】A、古细菌作为细胞生物,同时含有DNA和RNA(2种核酸),碱基种类包括腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)、尿嘧啶(U),共5种,A正确;
B、古细菌为原核生物,无染色体结构,其DNA主要存在于拟核区域,B正确;
C、古细菌具有细胞壁,可维持细胞形态和结构稳定(但成分可能与细菌不同),C正确;
D、古细菌虽无线粒体等膜性细胞器,但作为原核生物仍含有核糖体(用于蛋白质合成),D错误。
故选D。
8. 生物体中水的含量一般为60%~90%,水在细胞中以两种形式存在,绝大部分可以自由流动,叫做自由水;部分与其他物质结合,叫做结合水。下列关于水的叙述合理的是( )
A. 自由水和结合水均具有溶解性
B. 自由水和结合水比值越小,植物细胞抵抗寒冷的能力越强
C. 水的比热容较低,可以缓和环境温度变化带来的体温改变
D. 水分子之间存在氢键使得水可以作为生物体内良好的溶剂
【答案】B
【解析】
【详解】A、自由水具有溶解性,可参与物质运输;结合水与细胞内其他物质结合,失去流动性,无溶解性,A错误;
B、自由水/结合水比值减小时,细胞代谢减弱,结合水增多可增强植物抗逆性(如抗寒),避免低温导致细胞结冰损伤,B正确;
C、水的比热容较高(而非较低),能吸收较多热量,从而缓和温度变化,维持体温相对稳定,C错误;
D、水分子间的氢键使其具有较高的比热容、黏性等,但作为良好溶剂主要因其是极性分子,可解离或吸引带电离子/极性分子,D错误;
故选B。
9. 如图是某些细胞结构的示意图,①~⑥表示相关结构。下列叙述错误的是( )
A. 结构①为核膜,含有4层磷脂分子层
B. 结构②为核孔,核孔不允许大分子物质自由通过
C. 结构④为染色质,所含DNA是遗传信息的载体
D. 结构③为核仁,它使细胞核成为遗传的控制中心
【答案】D
【解析】
【详解】A、①核膜,双层膜结构,每层膜由 2 层磷脂分子组成,所以一共是4 层磷脂分子,A正确;
B、②核孔是大分子物质(如 RNA、蛋白质)进出细胞核的通道,但具有选择性,不允许大分子物质自由通过,B正确;
C、④染色质主要由 DNA 和蛋白质组成,DNA 是遗传信息的载体,C正确;
D、③核仁与核糖体的形成和 rRNA 的合成有关,但细胞核成为遗传控制中心的核心原因是染色质(DNA)的存在,D错误。
故选D。
10. 在低氧条件下,酵母菌的细胞呼吸过程如图所示,①~④代表相关生理过程。下列叙述正确的是( )
A. 进行①②③的场所都是线粒体
B. 对进行标记,一段时间后可检测到和
C. ①④过程中葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失
D. ①②③④过程都可以在人体细胞中进行
【答案】B
【解析】
【详解】A、分析图示可知,①是有氧呼吸第一阶段,②是有氧呼吸第二阶段,③是有氧呼吸第三阶段,④是无氧呼吸第二阶段。有氧呼吸第一阶段发生的场所为细胞质基质,不是线粒体,A错误;
B、氧气在有氧呼吸第三阶段与[H]结合生成水,对O2进行18O标记后,可检测到H218O;生成的水参与有氧呼吸第二阶段,与丙酮酸反应生成C18O2,因此可检测到C18O2,B正确;
C、①④过程涉及无氧呼吸,无氧呼吸中葡萄糖的能量大部分储存在乙醇(C2H5OH)中,C错误;
D、④是无氧呼吸第二阶段,且该阶段产生乙醇(C2H5OH),因此不会在人体细胞中进行,D错误。
故选B。
11. 细胞增殖具有周期性,一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。人们根据染色体的行为,把有丝分裂分为前期、中期、后期、末期四个时期。下列有可能发生在细胞周期中同一时期的事件是( )
A. 着丝粒分裂和核DNA数目加倍 B. 中心粒倍增和DNA复制
C. 纺锤体形成和染色体数目加倍 D. 赤道板出现和细胞板形成
【答案】B
【解析】
【详解】A、着丝粒分裂发生在有丝分裂的后期,导致染色体数目加倍;核DNA数目加倍发生在间期的S期(DNA复制),A错误;
B、中心粒倍增发生在间期的S期(动物细胞中),而DNA复制也发生在S期,B正确;
C、纺锤体形成于分裂前期,染色体数目加倍发生在分裂后期(着丝粒分裂),C错误;
D、赤道板是一个假想结构,不会出现,细胞板的形成发生在末期,D错误。
故选B。
12. 由脑部血液循环障碍导致局部神经结构损伤和功能缺失称为“中风”。科研人员运用神经干细胞进行脑内移植治疗中风取得了一定的进展。下列叙述正确的是( )
A. 中风的治疗过程中存在神经干细胞的分裂、分化
B. 神经干细胞分化为神经细胞是由于遗传物质丢失所致
C. 运用神经干细胞进行脑内移植治疗体现了细胞的全能性
D. 脑部血液循环障碍导致局部神经细胞死亡属于细胞凋亡
【答案】A
【解析】
【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质是基因的选择性表达。
【详解】A、神经干细胞移植到脑内后,需要通过细胞分裂增加数量,并分化为特定神经细胞以修复损伤,因此治疗过程中存在分裂和分化,A正确;
B、细胞分化的本质是基因选择性表达,遗传物质并未丢失,B错误;
C、细胞全能性需形成完整个体,而神经干细胞仅分化为神经细胞,未体现全能性,C错误;
D、血液循环障碍导致的细胞死亡是因缺血缺氧引起的坏死,而非主动的细胞凋亡,D错误。
故选A。
13. 下列关于细胞衰老的叙述,错误的是( )
A. 刚出生不久的婴儿体内也存在细胞衰老现象
B. 衰老细胞的含水量下降,新陈代谢速率减慢
C. 衰老细胞的染色体两端的端粒会逐渐向外延长
D. 清除细胞内过多的自由基有助于延缓细胞衰老
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞衰老是生物体生长发育的普遍现象,个体发育过程中始终存在细胞衰老与更新,婴儿体内衰老细胞仍会正常发生,A正确;
B、衰老细胞特征包括水分减少、多种酶活性下降,导致新陈代谢速率减慢,B正确;
C、端粒是染色体末端的DNA-蛋白质复合体,随细胞分裂次数增加而逐渐缩短,这是细胞衰老的重要分子机制,C错误;
D、自由基学说指出,自由基攻击生物分子会加速衰老,清除自由基可延缓衰老,D正确。
14. 2024年的诺贝尔生理学或医学奖授予两位科学家,以表彰他们发现微小RNA及其作用,为理解生物体功能及发育开辟了新的维度。下列叙述错误的是( )
A. 微小RNA主要分布在细胞质中
B. 微小RNA与ATP都含有腺嘌呤
C. 微小RNA含有A、G、U、C四种碱基
D. 微小RNA的基本组成单位是核糖核酸
【答案】D
【解析】
【详解】A、微小RNA(如miRNA)在细胞质中发挥作用,因此主要分布在细胞质中,A正确;
B、微小RNA含有腺嘌呤(A),ATP中的腺苷由腺嘌呤和核糖组成,二者均含有腺嘌呤,B正确;
C、RNA的碱基组成包括腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G),不含胸腺嘧啶(T),C正确;
D、微小RNA属于RNA,其基本组成单位是核糖核苷酸,而核糖核酸是RNA本身的名称,D错误。
故选D。
15. 下列关于物质运输的分析,错误的是( )
A. 主动运输过程中,参与的载体蛋白空间结构会变化
B. 协助扩散不消耗细胞的能量,但需要转运蛋白协助
C. 物质通过脂质双分子层的扩散速率与其脂溶性无关
D. 主动运输可以使被运输离子在细胞内外浓度差增大
【答案】C
【解析】
【详解】A、主动运输需载体蛋白协助并消耗能量,载体蛋白与特定物质结合时会发生构象改变(空间结构变化),从而完成物质转运 ,A正确;
B、协助扩散依赖转运蛋白顺浓度梯度运输物质,不消耗细胞代谢产生的能量,B正确;
C、根据相似相溶原理,物质通过脂质双分子层的扩散速率与其脂溶性有关,脂溶性物质更容易通过脂质双分子层进行扩散,C错误;
D、主动运输可以逆浓度梯度进行,从而使被运输离子在细胞内外浓度差增大,D正确。
故选C。
16. 部分糖类的元素组成和种类如下图所示,下列相关叙述正确的是( )
A. 一分子脱氧核糖与核糖的氧元素含量相同
B. ①→②过程和①→③过程均有水产生
C. 图中的六碳糖可用斐林试剂检测并区分
D. 动植物细胞中都含有④所代表的糖类
【答案】B
【解析】
【详解】A、核糖化学式为C5H10O5,脱氧核糖为C5H10O4,脱氧核糖的氧元素含量更少,A错误;
B、①→②(单糖形成二糖)、①→③(单糖形成多糖)均为脱水缩合反应,过程中都会产生水,B正确;
C、斐林试剂只能检测是否含有还原糖(六碳糖如葡萄糖、果糖),但无法区分不同的还原糖,C错误;
D、④代表糖原,糖原是动物细胞特有的多糖,植物细胞中不含糖原,D错误。
故选B。
17. 港珠澳大桥海底隧道采用新型生物防护涂层,可有效抑制海洋生物藤壶附着。为验证其作用,对比涂层处理组与对照组藤壶幼虫的细胞膜参数,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )
组别
细胞膜糖蛋白含量(μg/mg)
细胞膜流动性(相对值)
幼虫附着率(%)
对照组
28.5
65.2
82
涂层处理组
12.3
64.8
15
A. 推测藤壶幼虫对大桥表面的附着可能与细胞膜的识别功能有关
B. 该涂层中含有的某些成分可能抑制糖蛋白的合成或加工
C. 细胞膜的流动性对藤壶幼虫的附着能力影响不明显
D. 细胞膜中的糖被由许多糖蛋白构成,在生命活动中有重要作用
【答案】D
【解析】
【详解】A、糖蛋白具有识别功能,处理组糖蛋白含量显著降低且附着率下降,说明识别功能可能影响附着,A正确;
B、处理组糖蛋白含量明显减少,推测涂层可能干扰糖蛋白的合成或加工,B正确;
C、两组细胞膜流动性数值接近,但附着率差异大,说明流动性对附着影响较小,C正确;
D、细胞膜的外表面还有糖类分子,它和蛋白质分子结合形成糖蛋白,或与脂质结合形成糖脂,这些糖类分子叫作糖被,D错误。
故选D。
18. 叶片表皮上的保卫细胞吸水膨胀可使叶片气孔张开而进行蒸腾作用。取生理状况一致的紫苏叶片下表皮,制作甲、乙、丙三组临时装片,用不同浓度的蔗糖溶液处理,观察到的气孔开闭状况如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. 推测图示过程中的3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
B. 比较三组经蔗糖溶液处理后的保卫细胞细胞液浓度,丙组>甲组>乙组
C. 质壁分离现象最可能发生在乙组,发生时其液泡体积变小,颜色变浅
D. 滴加③后,由于蔗糖分子进入保卫细胞导致其浓度下降,从而吸水膨胀
【答案】A
【解析】
【详解】A、滴加蔗糖溶液①后一段时间,保卫细胞气孔与未滴加前相差不大,说明蔗糖溶液①几乎等于保卫细胞细胞液浓度;滴加蔗糖溶液②后一段时间,保卫细胞气孔关闭,说明蔗糖溶液②大于保卫细胞细胞液浓度,滴加蔗糖溶液③后一段时间,保卫细胞气孔张开程度较大,说明蔗糖溶液③小于保卫细胞细胞液浓度,由此推断三种蔗糖溶液浓度大小为:②>①>③,A正确;
B、乙组细胞失水→细胞液浓度升高,甲组细胞几乎不吸水→细胞液浓度几乎不变,丙组细胞吸水最多→细胞液浓度最低。因此三组经蔗糖溶液处理后的保卫细胞细胞液浓度应为乙组>甲组>丙组,B错误;
C、质壁分离的本质是细胞失水,乙组细胞失水,故质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中,质壁分离表现为液泡体积变小、色素(紫苏液泡含色素)浓缩,紫色加深,C错误;
D、蔗糖是二糖,无法通过保卫细胞的细胞膜(选择透过性),③处理后细胞吸水是因为蔗糖③浓度低于细胞液,并非蔗糖分子进入细胞,D错误。
故选A。
19. 如图表示在光合作用的最适温度条件下,两种经济作物a、b植株的光合作用强度与光照强度的关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 经济作物a相较于b,更加适应弱光环境
B. 光照强度为P时,a作物叶肉细胞吸收速率大于0
C. 若土壤环境中缺,b作物对应的N点向右下方移动
D. 若光照强度为Z,一昼夜(光照8h)后a作物有机物积累量大于0
【答案】B
【解析】
【详解】A、图中a植物光的饱和点和光补偿点均大于b植物,因而可推测这两种经济作物a、b分别为阳生植物和阴生植物,所以b更适应弱光环境,A错误;
B、光照强度为P时,为a的光补偿点,此时该植物的净光合速率为0,但由于该植物体内存在不能进行光合作用的细胞,因而a作物叶肉细胞吸收速率(即叶肉细胞的净光合速率)大于0,B正确;
C、镁是叶绿素的组成元素,若土壤环境中缺,则叶肉细胞中叶绿素含量减少,在相同的光照条件下,光合速率会下降,光补偿点右移,光饱和点左移,因此,b植物对应的N点向左下方移动,C错误;
D、若光照强度为Z,一昼夜(光照8h)后a植物吸收的量为=0mg,即a作物的有机物积累量为0,D错误。
故选B。
20. 下图是动物细胞有丝分裂不同分裂时期的图像。下列叙述正确的是( )
A. 甲细胞具有核膜,乙、丙细胞不具有核膜
B. 甲图时期细胞中的核DNA数目和染色体数目均已加倍
C. 乙图时期中染色体数∶染色单体数∶核DNA数=1:0:1
D. 丙图时期时由中心体发出的星射线牵引着丝粒排列在细胞板上
【答案】C
【解析】
【详解】A、图甲细胞处于有丝分裂前期,乙细胞处于有丝分裂后期,丙细胞处于有丝分裂中期,有丝分裂前期核膜已经解体,因此甲、乙、丙细胞都不具有核膜,A错误;
B、核DNA数目在分裂间期加倍,染色体数目在有丝分裂后期加倍,B错误;
C、乙图时期不存在染色单体,染色体数与核DNA数相等,因此乙图时期中染色体数∶染色单体数∶核DNA数=1:0:1,C正确;
D、该细胞为动物细胞,有丝分裂中期时中心体发出的星射线可牵引着丝粒排列在细胞中央,不存在细胞板,D错误。
故选C。
第Ⅱ卷(非选择题 共60分)
二、非选择题(共5个小题,共60分)
21. 图1为124个氨基酸形成的多肽链,其含有5个丙氨酸,分别位于26、71、72、105和124位。图2表示某生物大分子的局部图。回答下列问题:
(1)图1所示的多肽是由氨基酸脱去______个水分子形成,这样的结合方式叫作______。
(2)肽酶E专门水解丙氨酸两侧的肽键,则肽酶E完全作用于该链,消耗水分子数为______个,得到的短肽有______种。
(3)图2中方框______(填“a”或“b”)中的内容可以表示一分子核苷酸,该核苷酸的中文名称是______。
(4)由图2构成的核酸主要分布于叶肉细胞的______。不同的植物细胞中该分子具有特异性,根本原因是该分子中______储存着的遗传信息不同。
【答案】(1) ①. 123 ②. 脱水缩合
(2) ①. 8 ②. 4
(3) ①. a ②. 胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸
(4) ①. 细胞核 ②. 碱基的排列顺序
【解析】
【分析】DNA在真核细胞中主要分布于细胞核,初步水解产物是脱氧核苷酸。蛋白质分子的多样性是由氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同导致的。一分子核苷酸由一分子磷酸+一分子五碳糖+一分子含氮碱基组成。
【小问1详解】
图1为124个氨基酸形成的多肽链,水分子数=肽键数=氨基酸数-肽链数,该多肽脱去123个水分子形成的,这样的结合方式叫作脱水缩合。
【小问2详解】
若该链含有丙氨酸5个,分别位于26、71、72、105和124位。由于肽酶E专门水解丙氨酸两侧的肽键,则肽酶E完全作用于该链,消耗的水分子数目8个(5个丙氨酸,两侧肽键断裂,但是71-72相邻,中间断裂一次,124在羧基端,因此为8个水分子),形成的产物有5种(四条多肽1-25、27-70、73-104、106-123和5个丙氨酸),得到4条短肽链。
【小问3详解】
一分子核苷酸由一分子磷酸+一分子五碳糖+一分子含氮碱基组成,图中a框包含这三部分,可以表示一分子核苷酸,该核苷酸含碱基胸腺嘧啶(T)和脱氧核糖,故中文名称是胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸。
【小问4详解】
图2含有胸腺嘧啶,构成的核酸为DNA,主要分布于叶肉细胞的细胞核,DNA分子具有特异性的原因是碱基的排列顺序不同。
22. 人体的抗体是机体免疫过程中主要的“作战武器”,由人体的浆细胞合成并分泌。图1中Ⅰ~Ⅳ代表不同种生物细胞模式图,图中数字代表细胞结构;图2是抗体的合成和分泌流程示意图,图中字母代表细胞结构。据图回答下列问题:
(1)图1中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都具有的细胞器是______(填名称);Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中最可能表示高等植物细胞的是______;不能构成生物膜系统的有核糖体和______(填序号)。
(2)图2中,结构B对应图1中的序号与名称是[__________]______;B与C之间、C与D之间通过形成囊泡结构进行物质运输,这体现了生物膜具有______的结构特点;抗体合成过程中C的功能是______,完成功能后其膜面积______(填“增大”“减小”或“基本不变”)
(3)科学家通过现代生物技术,将某控制抗体合成的基因导入大肠杆菌中,利用大肠杆菌合成该抗体,但该抗体无生物活性,需后续人工加工处理才可使用。请从原核细胞和真核细胞结构差异的角度,分析可能的原因是______。
【答案】(1) ①. 核糖体 ②. Ⅱ ③. ③
(2) ①. ① ②. 内质网 ③. 一定的流动性 ④. 对来自内质网的蛋白质进行进一步的加工、分类和包装 ⑤. 基本不变
(3)大肠杆菌是原核生物,有核糖体,但没有内质网和高尔基体,无法对核糖体合成的抗体肽链进行正确的加工和修饰
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
【小问1详解】
由分析可知图1中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都具有的细胞器是核糖体。在图1中,Ⅱ是高等植物细胞,它有细胞壁、叶绿体和液泡,但没有中心体。生物膜系统由细胞膜、核膜和具膜细胞器膜组成,核糖体和③中心体(无膜结构)不能构成生物膜系统。
【小问2详解】
抗体属于分泌蛋白,分泌蛋白合成分泌的过程中,先后经过的细胞结构有核糖体、内质网、高尔基体、细胞膜。所以图2中细胞结构B,对应图1中的序号与名称是①内质网。内质网和高尔基体之间、高尔基体和细胞膜之间通过形成囊泡进行物质运输,体现生物膜的结构特点是具有一定的流动性。抗体合成过程中,C(高尔基体)的功能是对来自内质网的蛋白质进行进一步的加工、分类和包装。高尔基体在接受内质网的囊泡后膜面积增大,之后形成囊泡运往细胞膜,膜面积又减小,因此完成功能后其膜面积基本不变。
【小问3详解】
抗体属于分泌蛋白,在真核细胞中抗体的合成需要内质网和高尔基体的加工,大肠杆菌是原核生物,有核糖体,但没有内质网和高尔基体,无法对核糖体合成的抗体肽链进行正确的加工和修饰。
23. 图甲是发生质壁分离的植物细胞图像,图乙是显微镜下观察到的某一时刻的洋葱鳞片叶的外表皮细胞,图丙表示某细胞膜结构,A、B、C表示细胞膜上的某些物质,a、b、c、d、e表示物质跨膜的运输方式。据图回答下列问题:
(1)细胞的质壁分离是指由图甲中______(填数字)共同构成的______与细胞壁发生分离。图乙表示正在发生质壁分离复原,该过程中植物细胞的吸水能力在逐渐______(填“增强”“减弱”或“不变”)
(2)图丙中属于被动运输的是______(填字母),它们与主动运输的区别是______。
(3)甲状腺滤泡上皮细胞内的碘含量比细胞外高20倍以上,该细胞吸收碘的跨膜运输方式可用图丙中的______(填字母)表示,该过程中碘离子载体的功能有______(答出2点)。在下图中画出环境中浓度对甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的速率的影响曲线:______。
【答案】(1) ①. 2、4、5 ②. 原生质层 ③. 减弱
(2) ①. bce ②. 顺浓度梯度,不消耗能量
(3) ①. a ②. 运输碘离子,催化ATP水解 ③.
【解析】
【分析】被动运输:物质以扩散方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输,包括自由扩散和协助扩散。自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散,不需要转运蛋白协助,不消耗能量。协助扩散:需要转运蛋白,但不需要能量。主动运输:物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时消耗能量,这种方式叫主动运输。
【小问1详解】
质壁分离指的是图甲中2、4、5共同构成的原生质层与细胞壁发生分离。质壁分离复原时,细胞吸水,细胞液浓度降低,因此植物细胞的吸水能力在逐渐减弱。
【小问2详解】
被动运输与主动运输的区别是顺浓度梯度,不消耗能量。主动运输可以逆浓度梯度运输,需要消耗能量。根据被动运输的特点,图丙中属于被动运输的是bce。
【小问3详解】
甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的方式是主动运输,可用图丙中的a表示。据图分析,碘离子载体的功能有:运输碘离子、催化 ATP 水解。浓度对甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的速率的影响曲线分析:主动运输需要细胞呼吸提供能量,当氧气浓度为0时,无氧呼吸提供能量,所以曲线起点不为0,当氧气充足,能量供应充足时,吸收速率不能无限上升,因为细胞膜上载体蛋白的数量有限,载体蛋白饱和后吸收速率不再升高,曲线如图:。
24. 科研人员从一种新发现的微生物中分离得到了脂肪酶,为探究该酶在分解废食用油过程中的作用,进行了相关实验。图1是该脂肪酶的作用机理模型图;图2是探究该酶的最适温度所得的实验结果;图3为该酶在60℃催化一定量底物时,生成物的量随时间变化的曲线。据图回答以下问题:
(1)图1所示模型体现酶的______特性,其中表示脂肪酶的是______(填小写字母),e与f表示______。
(2)图2的探究实验中,自变量是______,根据实验结果,______(填“能”或“不能”)判断该酶的最适温度是60℃,理由是______。
(3)图3中,时刻生成物量不再增加的原因是______,若在原反应体系中适当增加该酶浓度,曲线上的P点会向______移动。
【答案】(1) ①. 专一性 ②. a ③. 甘油和脂肪酸
(2) ①. 温度 ②. 不能 ③. 图2酶的活性一直在增大,没有出现峰值,所以无法判断该酶的最适温度是60℃
(3) ①. 底物的量有限 ②. 左
【解析】
【分析】酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。
【小问1详解】
由图1可知,反应前后没有改变的是a,d在a的作用下,生成e、f,则a为脂肪酶,e与f表示甘油和脂肪酸,酶需要与底物发生特异性结合才能进行催化,体现了酶的专一性。
【小问2详解】
图2是探究该酶的最适温度所得的实验结果,自变量是温度,图2酶的活性一直在增大,没有出现峰值,所以无法判断该酶的最适温度是60℃。
【小问3详解】
图3中,t1时刻生成物量不再增加的原因是底物的量有限,若在原反应体系中适当增加该酶浓度,生成物的量不变,但达到平衡所需时间会缩短,曲线上的P点会向左移动。
25. 叶片是植物主要的光合器官,生产上发现了一些黄斑突变体玉米,其叶面积和呼吸速率并不减小,但叶片上某些区域呈现黄色,而未改变区域仍呈绿色。回答下列问题:
(1)与未病变区域相比,黄斑区域叶肉细胞中显著减少的色素是______,这些色素主要分布在叶绿体的______上。
(2)玉米叶片进行光合作用的过程如图,图中场所2是______,物质1是______。
(3)上图过程1为______,该过程中NADPH的作用是______。可以用______法研究碳元素在光合作用过程中的物质转变。直接影响暗反应速率的“内部因素”有______(答出2点)。
(4)光补偿点是指光合作用速率和呼吸作用速率相等时的光照强度。在叶面积相等的情况下,黄斑突变体玉米较正常玉米的光补偿点______(填“高”“低”或“相等”),原因是______。
【答案】(1) ①. 叶绿素 ②. 叶绿体的类囊体薄膜
(2) ①. 叶绿体基质 ②. ATP
(3) ①. C3的还原 ②. 作为暗反应的还原剂,并提供能量 ③. 同位素标记 ④. 酶的活性和含量、C5的含量、ATP和NADPH的供应等
(4) ①. 高 ②. 黄斑区叶绿素含量低,光反应速率降低,需要更强的光照才能使光合作用速率等于呼吸速率
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应,光反应的场所在类囊体薄膜上,光反应包括水的光解、ATP和NADPH的合成;暗反应的场所在叶绿体基质中,包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原。
【小问1详解】
与未病变区域相比,黄斑区叶肉细胞中显著减少的色素是叶绿素(包括叶绿素 a 和叶绿素 b)。因为黄斑区呈现黄色,说明主要吸收红光和蓝紫光的叶绿素含量下降,而类胡萝卜素(黄色)相对明显,这些色素主要分布在叶绿体的类囊体薄膜上。
【小问2详解】
图中场所2是叶绿体基质(暗反应的发生场所)。物质1是ADP和Pi生成的ATP。
【小问3详解】
由图可知,过程1为暗反应阶段C3的还原过程。该过程中NADPH的作用是作为暗反应的还原剂(用于C3的还原),并提供能量;可以用同位素标记(如14C标记CO2)法研究碳元素在光合作用中的物质转变;直接影响暗反应速率的内部因素有酶的活性和含量、C5的含量、ATP和 NADPH的供应等。
【小问4详解】
在叶面积相等的情况下,黄斑突变体玉米较正常玉米的光补偿点高,原因是黄斑区叶绿素含量低,光反应速率降低,需要更强的光照才能使光合作用速率等于呼吸速率。
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