精品解析:湖南长沙市长郡中学2025-2026学年高一下学期学情自测生物试题

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2026-03-10
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2026-2027
地区(省份) 湖南省
地区(市) 长沙市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 8.23 MB
发布时间 2026-03-10
更新时间 2026-03-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-03-10
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来源 学科网

内容正文:

2026年春季高一寒假检测 生物学 时量:75分钟满分:100分。 一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 近年来入冬后多地出现了呼吸道合胞病毒感染引发肺炎的病例,肺炎支原体、肺炎链球菌感染也能引发肺炎。下列有关说法正确的是( ) A. 可用含各种营养物质的无细胞培养基培养呼吸道合胞病毒来研究其致病机理 B. 呼吸道合胞病毒的核酸、外壳都是由病毒的遗传物质控制合成的 C. 肺炎支原体与呼吸道合胞病毒都是结构简单的生物,都不含有细胞壁和细胞器 D. 肺炎支原体和肺炎链球菌的DNA分子主要存在于染色体上 2. 科研人员发现在小鼠新生胚胎细胞分裂过程中,微管(蛋白)桥网络从细胞中心向外生长并组装构成细胞骨架,此时,相邻细胞间也连通着该微管桥。下列相关说法错误的是( ) A. 参与细胞分裂的细胞器是核糖体、线粒体 B. 若水解微管桥网络,细胞形状会发生变化 C. 细胞骨架与细胞分裂等密切相关 D. 早期胚胎相邻细胞间的信息交流可通过微管桥完成 3. 早餐是一日三餐中最重要的一餐,一份常见的中式早餐配餐如下:猪肉包子、杂粮粥、多种蔬菜、煮鸡蛋。下列说法正确的是( ) A. 包子皮富含糖类且近于白色,是检测还原糖的理想材料 B. 鸡蛋煮熟后,其中的蛋白质发生了变性,遇双缩脲试剂不出现紫色 C. 猪肉细胞中的脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态 D. 水作为蔬菜细胞中的良好溶剂,与其具有较高的比热容密切相关 4. 下表是某种电解质饮料的化学成分表,请结合表格和所学,下列说法正确的是( ) 成分 蛋白质 脂肪 碳水化合物 钠 锌 钾 氯 100 0 0 2.5g 20 mg 0.4 mg 4 mg 1.4 mg 0.11mg 20 mg A. 钠和氯在细胞中以离子形式存在,锌和钾以化合物形式存在 B. 人体内钠离子缺乏会引起神经细胞、肌肉细胞的兴奋性降低 C. 饮料中的碳水化合物进入人体消化道后能直接被细胞吸收利用 D. 某同学运动后出现腿抽筋的症状,饮用该饮料能快速缓解症状 5. 下列有关细胞衰老的叙述,错误的是( ) A. 衰老细胞的细胞体积和细胞核体积均减小,核膜内折,染色质收缩、染色加深 B. 自由基学说认为细胞中产生的自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子 C. 端粒学说认为端粒DNA在每次细胞分裂后都会缩短一截,最终导致正常基因受到损伤 D. 自由基学说和端粒学说均能解释细胞衰老是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程 6. ATP是细胞的能量“通货”,下列关于ATP的叙述,错误的是( ) A. ATP的结构简式为,其含有两个特殊的化学键 B. ATP合成所需的能量可来自放能反应 C. 细胞内ATP与ADP的相互转化处于动态平衡 D. 细胞中储存有大量ATP,以满足生命活动的能量需求 7. 关于“绿叶中色素提取和分离”实验的叙述中,正确的是( ) A. 用无水乙醇提取色素时,加入碳酸钙是为了防止类胡萝卜素被破坏 B. 绿叶中色素在滤纸条上扩散的速度与色素在层析液中的溶解度成反比 C. 若连续多次重复画滤液细线可累积更多的色素,但易出现色素带重叠 D. 用秋天枫树的红叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于叶绿素a、b之间 8. 在长期农业生产实践中,我国劳动人民总结了大量经验,体现出劳动人民的勤劳与智慧。下列分析错误的是( ) A. “谷田必须岁易”:轮作可减少某种害虫的积累,降低病虫害的发生 B. “春耕秋收,适时播种”:温度影响酶活性,适宜温度有利于种子萌发和作物生长 C. “合理密植”:提高光能利用率,促进光合作用,避免植株过密相互遮光 D. “正其行,通其风”:增加抑制作物呼吸作用,减少有机物的消耗 9. 如图为浸在质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液中的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,下列有关说法不正确的是( ) A. 该细胞处于质壁分离状态,图中的③呈现紫色 B. 图中的①具有全透性,②③④构成的原生质层可以看作一层半透膜 C. 短时间内将该细胞置于清水中,可以使细胞恢复实验前的形态 D. 如果该细胞长时间处于图示状态,可能会失去活性 10. 膜流是指由于囊泡运输,生物膜在各个膜性细胞器及质膜之间常态性转移。囊泡可以将“货物”准确运输到目的地并被靶膜识别,囊泡膜与靶膜的识别原理及融合过程如图所示,V-SNARE和T-SNARE分别是囊泡膜和靶膜上的蛋白质,以下分析正确的是( ) A. 若膜流的起点是细胞膜,与之对应的物质运输方式是胞吞 B. 细胞器之间的膜流不需要V-SNARE和T-SNARE蛋白参与 C. 据图分析,囊泡与靶膜之间的识别这一过程不具有特异性 D. 用3H标记亮氨酸的羧基可探究某分泌蛋白通过膜流运输的过程 11. 如图表示苹果果肉细胞在氧浓度为a、b、c、d时,释放量和吸收量的变化。下列相关叙述错误的是( ) A. 氧浓度为a时,只进行无氧呼吸,且会有酒味 B. 氧浓度为b时,相同时间无氧呼吸消耗的葡萄糖量多于有氧呼吸消耗的葡萄糖量 C. 氧浓度为d时,只进行有氧呼吸 D. 将实验材料换为马铃薯的块茎细胞,实验结果与苹果果肉类似 12. 将某绿色植物放在特定的实验装置中,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响(其余的实验条件都是理想的),实验以CO2的吸收量与释放量为指标。实验结果如下表所示。下列对该表数据分析正确的是( ) 温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35 光照下吸收CO2(mg/h) 100 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00 黑暗下释放CO2(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50 A. 昼夜不停地光照,温度在35℃时该植物不能生长 B. 每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,温度均保持在25℃条件下,该植物积累的有机物最多 C. 昼夜不停地光照,该植物生长的最适宜温度是30℃ D. 每天进行14小时光照,温度在30℃时,该植物积累的有机物是温度在35℃时的2.71倍 二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 下图是两种核苷酸的结构图,结合图像分析相关说法正确的是(  ) A. 在洋葱根尖细胞中含有5种核苷酸甲和乙 B. 组成核苷酸甲和核苷酸乙的碱基共有8种 C. 核苷酸甲是构成RNA的基本单位 D. 病毒的核酸初步水解后只能产生核苷酸甲或核苷酸乙 14. 研究表明,在盐胁迫下大量Na+进入植物根部细胞会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的值异常,从而影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,下图表示其根细胞抵抗盐胁迫的有关机理,其根细胞膜或液泡膜两侧H+形成的电化学梯度,可促使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内。下列叙述不正确的是( ) A. 盐碱地土壤溶液浓度较大,会影响植物根细胞吸水,从而影响植物生长 B. 转运蛋白a、b均为协助扩散H+的载体蛋白 C. 转运蛋白c可将H+运入液泡,同时具有ATP水解酶活性 D. 将Na+集中于细胞液中可避免影响蛋白质在细胞质基质中的合成 15. 心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法正确的是( ) A. 细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞过程提供能量 B. 转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变 C. 该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生的速率增大 D. 被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解 16. 细胞膜内陷形成的囊状结构即小窝,与细胞的信息传递等相关。小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,研究者获取到肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)后,分别加入等量胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图。下列叙述正确的是( ) A. 据图可知小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽段2中 B. 小窝的形成体现了细胞膜的结构特点 C. 小窝蛋白分为三段,中间区段主要由疏水性的氨基酸组成 D. 与小窝蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 三、非选择题:本题共5小题,共60分。 17. 生物兴趣小组为研究酶的特性,设计了如下表所示的实验。请回答下列问题。 实验步骤 1 在含淀粉的琼脂培养基(琼脂是一种透明凝固剂,不提供营养)上设置6个大小相同的圆点,编号A~F(见图) 2 分别用蘸有不同液体的棉签涂抹圆心A~F A B C D E F 清水 新鲜唾液 煮沸后的唾液 强碱混合的唾液 面包霉培养液 2%蔗糖酶溶液 3 放入恒温箱中保温2h后取出 4 加入碘液处理1min后用清水缓流冲洗,观察圆点颜色变化 颜色变化 蓝色 棕色 ? 蓝色 棕色 蓝色 (1)上述实验装置要放入恒温箱中进行保温2h,该处理的目的是_____。 (2)圆点B与F对比,可初步证明酶具有_____(特性),该实验的自变量是_____。 (3)圆点C与D的颜色变化_____(填“相同”或“不相同”),原因是_____。圆点E出现棕色,说明面包霉能分泌_____。 (4)与无机催化剂相比较,酶具有高效性的原因是_____。 18. 下图为动植物细胞亚显微结构模式图,据图回答下列问题。 (1)图中结构⑨的名称是_____;图甲和图乙细胞中都有且含核酸的细胞器_____(填编号)。 (2)若图乙细胞可以合成、分泌抗体(一种分泌蛋白)到细胞外,合成、分泌的过程需要经过的具膜细胞器依次是_____(填名称),合成和分泌该蛋白质前后它们的膜面积变化情况依次是_____。 (3)观察图甲中细胞器⑤常取藓类的小叶或取菠菜叶的_____;如果直接用高倍显微镜观察,可能会出现的情况是_____(答两点)。 19. 图1、图2为两种不同生物细胞的有丝分裂示意图,图3表示有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系。请据图回答: (1)将图1中细胞按分裂的先后顺序进行排序_____(用字母和箭头表示)。 (2)图2处于有丝分裂的_____期,可对应图3中的_____(填字母)时期,该时期的特点是_____。 (3)用胰蛋白酶处理图2中结构3后,剩余的细丝状结构是_____。 (4)动植物细胞有丝分裂纺锤体的形成方式不同,动物细胞形成纺锤体与_____(填细胞器)有关。 (5)用光学显微镜观察发生质壁分离现象的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,不能观察到染色体的原因是_____。 20. 青蒜苗是广受欢迎的蔬菜。研究人员为给青蒜苗的生产和经济效益提供理论依据,探究了不同光质组合处理下青蒜苗生长及生理生化特性的变化情况,相关实验结果如表所示,其中第1组为对照组。回答下列问题: 组别 不同光质组合处理 叶绿素相对含量 气孔导度(单位略) 净光合速率(单位略) 1 12h白光+12h黑暗 56.00 9.60 0.50 2 6h白光+6h红光+12h黑暗 55.75 12.60 1.84 3 6h白光+6h蓝光+12h黑暗 56.62 13.20 1.89 4 6h白光+6h(红光+蓝光)+12h黑暗 55.81 14.80 202 (1)不同光质会影响青蒜苗的光合作用。该实验选择红、蓝光进行组合处理青蒜苗的原因是______。 (2)据表分析,不同光质对青蒜苗净光合速率的影响主要是通过影响______(填表中指标)来实现的,依据是______。 (3)研究人员进一步测定了相应光质组合下Rubisco(参与CO2固定酶)活性,结果如图所示。结合表中数据和图中信息分析,不同光质组合处理青蒜苗后,青蒜苗的净光合速率提升幅度均较高的原因是______(答出2点)。 (4)若要提高青蒜苗的产量,据表分析,最有利于青蒜苗生长的光质组合为______。 21. 研究人员发现肿瘤中通常存在两种类型的癌细胞,其细胞呼吸的部分过程如图1所示,图中①~⑥表示过程,请分析回答: (1)葡萄糖通过载体1顺浓度梯度进入癌细胞,葡萄糖的运输方式为_____。 (2)进入细胞的葡萄糖在细胞质基质中分解,产生的物质A、B分别为_____。A物质经过程③彻底分解产生CO2和[H],③过程发生的场所为_____。 (3)过程①~⑤中能产生ATP和[H]的有_____,产生ATP最多的过程为_____。 (4)癌细胞即使在氧气充足的条件下,仍会优先选择无氧呼吸来产生能量,同时产生大量乳酸。据此分析,与正常细胞相比,产生相同能量时癌细胞消耗的葡萄糖量_____(填“更多”或“更少”)。癌细胞1产生的乳酸通过载体2输出后被邻近的癌细胞2重新摄取,这种乳酸转移的机制存在的意义有_____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年春季高一寒假检测 生物学 时量:75分钟满分:100分。 一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 近年来入冬后多地出现了呼吸道合胞病毒感染引发肺炎的病例,肺炎支原体、肺炎链球菌感染也能引发肺炎。下列有关说法正确的是( ) A. 可用含各种营养物质的无细胞培养基培养呼吸道合胞病毒来研究其致病机理 B. 呼吸道合胞病毒的核酸、外壳都是由病毒的遗传物质控制合成的 C. 肺炎支原体与呼吸道合胞病毒都是结构简单的生物,都不含有细胞壁和细胞器 D. 肺炎支原体和肺炎链球菌的DNA分子主要存在于染色体上 【答案】B 【解析】 【详解】A、病毒不能独立生存,必须依赖宿主细胞进行增殖,因此不能用普通培养基培养呼吸道合胞病毒,A错误; B、病毒的遗传物质是核酸; 病毒侵入宿主细胞后,会利用宿主细胞的原料、核糖体等,以自身遗传物质为模板,转录、翻译合成病毒的蛋白质外壳,同时复制自身核酸; 因此,病毒的核酸(复制产物)和外壳(翻译产物),本质上都是由病毒自身的遗传物质控制合成的,B正确; C、呼吸道合胞病毒无细胞结构,不存在细胞壁和细胞器; 肺炎支原体(原核生物)虽无细胞壁,但含有细胞器(仅核糖体一种),C错误; D、肺炎支原体和肺炎链球菌是原核生物,无染色体,其DNA主要存在于拟核,D错误。 故选B。 2. 科研人员发现在小鼠新生胚胎细胞分裂过程中,微管(蛋白)桥网络从细胞中心向外生长并组装构成细胞骨架,此时,相邻细胞间也连通着该微管桥。下列相关说法错误的是( ) A. 参与细胞分裂的细胞器是核糖体、线粒体 B. 若水解微管桥网络,细胞形状会发生变化 C. 细胞骨架与细胞分裂等密切相关 D. 早期胚胎相邻细胞间的信息交流可通过微管桥完成 【答案】A 【解析】 【分析】细胞骨架是由蛋白质与蛋白质搭建起的骨架网络结构,包括细胞质骨架和细胞核骨架,其中细胞骨架的主要作用是维持细胞的一定形态,使细胞得以安居乐业。细胞骨架对于细胞内物质运输和细胞器的移动来说又起交通动脉的作用;细胞骨架还将细胞内基质区域化;此外,细胞骨架还具有帮助细胞移动行走的功能。细胞骨架的主要成分是微管、微丝和中间纤维。 【详解】A、中心体与动物的有丝分裂有关,因此参与细胞分裂的细胞器还应该包括中心体,因此参与细胞分裂的细胞器是核糖体(合成蛋白质)、线粒体(提供能量)、中心体(与纺锤丝的形成有关),A错误; B、微管桥网络组装构成细胞骨架,能维持细胞形态,保持细胞内部结构的有序性,若水解微管桥网络,则细胞形状会发生变化,B正确; C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化等密切相关,C正确; D、由题意可知,早期胚胎相邻的细胞间也连通着该微管桥,可推测早期胚胎相邻细胞间的信息交流可能通过微管桥完成,D正确。 故选A。 3. 早餐是一日三餐中最重要的一餐,一份常见的中式早餐配餐如下:猪肉包子、杂粮粥、多种蔬菜、煮鸡蛋。下列说法正确的是( ) A. 包子皮富含糖类且近于白色,是检测还原糖的理想材料 B. 鸡蛋煮熟后,其中的蛋白质发生了变性,遇双缩脲试剂不出现紫色 C. 猪肉细胞中的脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态 D. 水作为蔬菜细胞中的良好溶剂,与其具有较高的比热容密切相关 【答案】C 【解析】 【详解】A、包子皮主要成分为淀粉,淀粉属于非还原糖,不符合还原糖检测材料需富含还原糖的要求,不是检测还原糖的理想材料,A错误; B、鸡蛋煮熟后蛋白质仅空间结构被破坏,肽键并未断裂,双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,因此遇双缩脲试剂仍会出现紫色,B错误; C、动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,熔点较高,室温下呈固态,猪肉中的脂肪属于动物脂肪,符合该特点,C正确; D、水作为细胞内良好溶剂的原因是水分子为极性分子,易结合带电荷的分子或离子;较高的比热容是水具有调节温度功能的原因,二者对应关系错误,D错误。 故选C。 4. 下表是某种电解质饮料的化学成分表,请结合表格和所学,下列说法正确的是( ) 成分 蛋白质 脂肪 碳水化合物 钠 锌 钾 氯 100 0 0 2.5g 20 mg 0.4 mg 4 mg 1.4 mg 0.11mg 20 mg A. 钠和氯在细胞中以离子形式存在,锌和钾以化合物形式存在 B. 人体内钠离子缺乏会引起神经细胞、肌肉细胞的兴奋性降低 C. 饮料中的碳水化合物进入人体消化道后能直接被细胞吸收利用 D. 某同学运动后出现腿抽筋的症状,饮用该饮料能快速缓解症状 【答案】B 【解析】 【详解】A、钠、钾、氯、锌等无机盐在细胞中均主要以离子形式存在,参与构成细胞内外液的渗透压平衡,A错误; B、钠离子是动作电位产生的基础离子,如动作电位的产生与钠离子内流有关;若缺乏钠离子,细胞兴奋性降低,可能出现肌无力、反应迟钝等症状,B正确; C、碳水化合物(如表格中的糖类)需经消化道消化分解为单糖(如葡萄糖)后,才能被小肠上皮细胞主动运输吸收,不能直接利用,C错误; D、运动后腿抽筋主要因钙离子缺乏导致肌肉异常收缩,该饮料含钠、钾、氯等电解质但无钙成分,无法缓解钙缺乏引起的抽筋,D错误。 故选B。 5. 下列有关细胞衰老的叙述,错误的是( ) A. 衰老细胞的细胞体积和细胞核体积均减小,核膜内折,染色质收缩、染色加深 B. 自由基学说认为细胞中产生的自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子 C. 端粒学说认为端粒DNA在每次细胞分裂后都会缩短一截,最终导致正常基因受到损伤 D. 自由基学说和端粒学说均能解释细胞衰老是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程 【答案】A 【解析】 【分析】(1)细胞衰老的特征:①细胞衰老是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程,最终表现为细胞的形态结构和功能发生变化。②细胞衰老的特征包括细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢的速率减慢;多种酶活性降低;色素积累,妨碍细胞内物质的交流和传递;呼吸速率减慢;细胞核体积增大, 核膜内折,染色质收缩,染色加深;细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。 (2)细胞衰老的原因:①自由基学说:在生命活动中,细胞不断进行各种氧化反应,在这些反应中很容易产生异常活泼的带电分子或基团,即自由基,自由基产生后,会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老。②端粒学说:每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA--蛋白质复合体,称为端粒。端粒DNA序列随着细胞分裂次数的增加被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。 (3)细胞衰老与个体衰老的关系:①单细胞衰老与死亡和个体衰老与死亡是一致的。②多细胞生物个体的衰老与细胞衰老是不一致的。整体来看,个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。 【详解】A、衰老的细胞内水分减少,使细胞萎缩,体积变小,但细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深,A错误; B、自由基学说认为自由基产生后,会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,B正确; C、端粒学说认为端粒DNA序列在每次细胞分裂后都会缩短一截,在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常,C正确; D、细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程,最终表现为细胞的形态、结构和功能发生变化,两种学说均能解释上述过程,D正确。 故选A。 6. ATP是细胞的能量“通货”,下列关于ATP的叙述,错误的是( ) A. ATP的结构简式为,其含有两个特殊的化学键 B. ATP合成所需的能量可来自放能反应 C. 细胞内ATP与ADP的相互转化处于动态平衡 D. 细胞中储存有大量ATP,以满足生命活动的能量需求 【答案】D 【解析】 【详解】A、ATP的结构简式为A-P∼P∼P,其中“∼”代表特殊的化学键,共2个,A正确; B、放能反应释放的能量可用于ATP的合成,如细胞呼吸是放能反应,释放的能量可作为ATP合成的能量来源,B正确; C、活细胞内ATP与ADP的相互转化时刻不停进行,且处于动态平衡,以此保障细胞的能量持续供应,C正确; D、细胞内ATP的储存量极低,依靠ATP与ADP的快速转化满足生命活动的能量需求,并非储存有大量ATP,D错误。 故选D。 7. 关于“绿叶中色素的提取和分离”实验的叙述中,正确的是( ) A. 用无水乙醇提取色素时,加入碳酸钙是为了防止类胡萝卜素被破坏 B. 绿叶中色素在滤纸条上扩散的速度与色素在层析液中的溶解度成反比 C. 若连续多次重复画滤液细线可累积更多的色素,但易出现色素带重叠 D. 用秋天枫树的红叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于叶绿素a、b之间 【答案】C 【解析】 【详解】A、用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止叶绿素被破坏,A错误; B、色素在滤纸条上的扩散速度与其在层析液中的溶解度成正比(溶解度越大,扩散越快),B错误; C、重复画滤液细线可增加色素量,使色素带更明显,但若未待前次干燥即重复画线,会导致色素扩散区域重叠,影响分离效果,C正确; D、枫树红叶中叶绿素已分解,主要含类胡萝卜素(胡萝卜素、叶黄素)及花青素。但花青素为水溶性色素,不溶于层析液(有机溶剂),无法通过层析法分离,故实验中仅能观察到2条类胡萝卜素色素带(胡萝卜素、叶黄素),无法得到5条带或花青素带,D错误。 故选C。 8. 在长期农业生产实践中,我国劳动人民总结了大量经验,体现出劳动人民的勤劳与智慧。下列分析错误的是( ) A. “谷田必须岁易”:轮作可减少某种害虫的积累,降低病虫害的发生 B. “春耕秋收,适时播种”:温度影响酶活性,适宜温度有利于种子萌发和作物生长 C. “合理密植”:提高光能利用率,促进光合作用,避免植株过密相互遮光 D. “正其行,通其风”:增加抑制作物呼吸作用,减少有机物的消耗 【答案】D 【解析】 【详解】A、“谷田必须岁易”指的是谷田需要轮作,轮作可使寄生在谷子上的专一性害虫因缺少寄主而无法持续繁殖,减少害虫积累,降低病虫害发生,A正确; B、种子萌发和作物生长的代谢过程依赖酶的催化,酶活性受温度影响,适宜温度下酶活性较高,可保障代谢顺利进行,因此要适时播种,B正确; C、合理密植可调整种植密度,既避免植株过密互相遮光,又能充分利用光照资源,提高光能利用率,进而促进光合作用,C正确; D、“正其行,通其风”是通过通风为作物补充更多CO₂,CO₂是光合作用的原料,可促进光合作用提高有机物合成量,该措施的目的不是抑制作物呼吸作用减少有机物消耗,D错误。 故选D。 9. 如图为浸在质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液中的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,下列有关说法不正确的是( ) A. 该细胞处于质壁分离状态,图中的③呈现紫色 B. 图中的①具有全透性,②③④构成的原生质层可以看作一层半透膜 C. 短时间内将该细胞置于清水中,可以使细胞恢复实验前的形态 D. 如果该细胞长时间处于图示状态,可能会失去活性 【答案】A 【解析】 【分析】成熟的植物细胞由于中央液泡占据了细胞的大部分空间,将细胞质挤成一薄层,所以细胞内的液体环境主要指的是液泡里面的细胞液。细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。 【详解】A、分析图可知,该细胞可能处于正在失水状态,也可能处于正在吸水状态,还可能处于平衡状态,A错误; B、图中的①表示细胞壁具有全透性,细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层,所以②③④构成的原生质层可以看作一层半透膜,B正确; C、分析图可知,该细胞可能处于质壁分离状态,短时间内将该细胞置于清水中,细胞会吸水,可以使细胞恢复实验前的形态,C正确; D、如果该细胞长时间处于图示状态,可能会使细胞因为失水而失去活性,D正确。 故选A。 10. 膜流是指由于囊泡运输,生物膜在各个膜性细胞器及质膜之间常态性转移。囊泡可以将“货物”准确运输到目的地并被靶膜识别,囊泡膜与靶膜的识别原理及融合过程如图所示,V-SNARE和T-SNARE分别是囊泡膜和靶膜上的蛋白质,以下分析正确的是( ) A. 若膜流的起点是细胞膜,与之对应的物质运输方式是胞吞 B. 细胞器之间的膜流不需要V-SNARE和T-SNARE蛋白参与 C. 据图分析,囊泡与靶膜之间的识别这一过程不具有特异性 D. 用3H标记亮氨酸的羧基可探究某分泌蛋白通过膜流运输的过程 【答案】A 【解析】 【详解】A、如果膜流的起点是细胞膜,囊泡膜来自细胞膜,与之对应的物质运输方式是胞吞,A正确; B、膜流是指由于囊泡运输,生物膜在各个膜性细胞器及质膜之间的常态性转移,可知细胞器之间的膜流需要V-SNARE和T-SNARE蛋白参与,B错误; C、囊泡可以将“货物”准确地运输到目的地并被靶膜识别,囊泡与靶膜之间的识别过程具有特异性,C错误; D、亮氨酸的羧基中的-OH参与形成水,用3H标记亮氨酸的羧基,H不会出现在该亮氨酸参与合成的蛋白质中,所以不能用3H标记亮氨酸的羧基,D错误。 故选A。 11. 如图表示苹果果肉细胞在氧浓度为a、b、c、d时,释放量和吸收量的变化。下列相关叙述错误的是( ) A. 氧浓度为a时,只进行无氧呼吸,且会有酒味 B. 氧浓度为b时,相同时间无氧呼吸消耗的葡萄糖量多于有氧呼吸消耗的葡萄糖量 C. 氧浓度为d时,只进行有氧呼吸 D. 将实验材料换为马铃薯的块茎细胞,实验结果与苹果果肉类似 【答案】D 【解析】 【详解】A、氧浓度为a时,只有的释放,没有的吸收,此时果肉细胞只进行无氧呼吸,产物有酒精,会有酒味,A正确; B、氧浓度在b时,吸收量为3,则有氧呼吸释放的量为3,葡萄糖消耗量是0.5,总释放量为8,则无氧呼吸释放量为8-3=5,消耗葡萄糖2.5,无氧呼吸消耗的葡萄糖量多于有氧呼吸消耗的葡萄糖量,B正确; C、氧浓度为d时,的释放量等于的吸收量,此时果肉细胞只进行有氧呼吸,C正确; D、马铃薯块茎无氧呼吸不产,产生乳酸,若换成马铃薯块茎,则吸收和释放一直相等,D错误。 故选D。 12. 将某绿色植物放在特定的实验装置中,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响(其余的实验条件都是理想的),实验以CO2的吸收量与释放量为指标。实验结果如下表所示。下列对该表数据分析正确的是( ) 温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35 光照下吸收CO2(mg/h) 1.00 1.75 2.50 325 3.75 3.50 3.00 黑暗下释放CO2(mg/h) 0.50 0.75 1.00 150 2.25 3.00 3.50 A. 昼夜不停地光照,温度在35℃时该植物不能生长 B. 每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,温度均保持在25℃条件下,该植物积累的有机物最多 C. 昼夜不停地光照,该植物生长的最适宜温度是30℃ D. 每天进行14小时光照,温度在30℃时,该植物积累的有机物是温度在35℃时的2.71倍 【答案】D 【解析】 【详解】A、昼夜不停光照时,净光合速率大于0,即可积累有机物正常生长,35℃时净光合速率为3.00mg/h>0,植物可以生长,A错误; B、每天12小时光照、12小时黑暗时,有机物积累量=12×(净光合速率-呼吸速率),计算得20℃时净光合与呼吸的差值为3.25-1.5=1.75,为所有温度中最高,因此20℃时有机物积累最多,并非25℃,B错误; C、昼夜不停光照时,净光合速率越高植物生长越快,表格中25℃时净光合速率为3.75mg/h,是所有温度中的最大值,因此生长最适宜温度为25℃,并非30℃,C错误; D、每天14小时光照、10小时黑暗时,30℃下有机物积累量=14×3.5 - 10×3.0=19mg;35℃下有机物积累量=14×3.0 - 10×3.5=7mg,19÷7≈2.71,即30℃时积累的有机物是35℃时的2.71倍,D正确。 故选D。 二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 下图是两种核苷酸的结构图,结合图像分析相关说法正确的是(  ) A. 在洋葱根尖细胞中含有5种核苷酸甲和乙 B. 组成核苷酸甲和核苷酸乙的碱基共有8种 C. 核苷酸甲是构成RNA的基本单位 D. 病毒的核酸初步水解后只能产生核苷酸甲或核苷酸乙 【答案】CD 【解析】 【分析】1、分析题图:核苷酸甲是核糖核苷酸,核苷酸乙是脱氧核糖核苷酸。 2、核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA ;另一类是核糖核酸,简称RNA。真核细胞的DNA主要分布在细胞核中,线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA。 RNA 主要分布在细胞质中 【详解】A、在洋葱根尖细胞含有DNA和RNA,DNA的核苷酸具有4种,RNA的核苷酸具有4种,故含有在洋葱根尖细胞中含有4种核苷酸甲和和4种核苷酸乙,共有8种核苷酸,A错误; B、组成核苷酸甲的碱基是A、U、G、C,组成核苷酸乙的碱基是A、T、G、C,故组成核苷酸甲和核苷酸乙的碱基共有5种,B错误; C、核苷酸甲是核糖核苷酸,是构成RNA的基本单位,C正确; D、病毒只含有一种核酸,DNA或RNA,故病毒的核酸初步水解后只能产生核苷酸甲或核苷酸乙,D正确。 故选CD。 14. 研究表明,在盐胁迫下大量Na+进入植物根部细胞会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的值异常,从而影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,下图表示其根细胞抵抗盐胁迫的有关机理,其根细胞膜或液泡膜两侧H+形成的电化学梯度,可促使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内。下列叙述不正确的是( ) A. 盐碱地土壤溶液浓度较大,会影响植物根细胞吸水,从而影响植物生长 B. 转运蛋白a、b均为协助扩散H+的载体蛋白 C. 转运蛋白c可将H+运入液泡,同时具有ATP水解酶活性 D. 将Na+集中于细胞液中可避免影响蛋白质在细胞质基质中的合成 【答案】D 【解析】 【详解】A、植物细胞通过渗透作用吸水,盐碱地盐分过多,土壤溶液浓度较大,会影响植物根细胞吸水,从而影响其生长,A正确; B、结合图示可知,根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5,细胞膜外和液泡中的H+浓度均高于细胞质基质,H+经转运蛋白a、b跨膜运输均属于协助扩散,B正确; C、转运蛋白c可将H+逆浓度梯度运入液泡,且可水解ATP为该过程供能,C正确; D、图示中H+的分布差异使Na+在转运蛋白b的作用下进入液泡,以减少细胞质基质中Na+浓度,避免影响蛋白质的正常合成,但蛋白质的合成场所是核糖体而非细胞质基质,D错误。 故选D。 15. 心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法正确的是( ) A. 细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量 B. 转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变 C. 该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生的速率增大 D. 被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程为胞吞,该过程需要细胞呼吸提供能量,A正确; B、载体蛋白转运物质时,会通过改变自身构象完成物质运输,这是载体蛋白的共性,B正确; C、由题意可知,心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中浓度降低,生成的速率减小,说明有氧呼吸减弱,即该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生的速率减小,C错误; D、被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解,为机体的其他代谢提供营养物质,D正确。 故选ABD。 16. 细胞膜内陷形成的囊状结构即小窝,与细胞的信息传递等相关。小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,研究者获取到肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)后,分别加入等量胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图。下列叙述正确的是( ) A. 据图可知小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽段2中 B. 小窝的形成体现了细胞膜的结构特点 C. 小窝蛋白分为三段,中间区段主要由疏水性的氨基酸组成 D. 与小窝蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 【答案】BCD 【解析】 【分析】1、蛋白质合成的场所是核糖体,膜蛋白在核糖体上合成后,经由内质网和高尔基体的加工修饰成为成熟蛋白,以囊泡形式运输至细胞膜,囊泡膜与细胞膜融合,体现了生物膜具有一定的流动性的结构特点; 2、分析图1可知,小窝是细胞膜的一部分,属于生物膜,生物膜的主要成分是蛋白质和脂质,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,由于磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的,因此生物膜的结构特点是具有一定的流动性; 3、分析图2可知,肽段1+胆固醇曲线与肽段1比,荧光强度明显降低,而肽段2+胆固醇曲线与肽段2比,荧光强度变化不明显,由此结果可知小窝蛋白中间区段与胆固醇结合位点在肽段1中。 【详解】A、分析图2可知,肽段1+胆固醇曲线与肽段1比,荧光强度明显降低,而肽段2+胆固醇曲线与肽段2比,荧光强度变化不明显,由此结果可知小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽段1中,A错误; B、小窝是细胞膜的一部分,属于生物膜,生物膜的主要成分是蛋白质和脂质,磷脂双分子层构成了膜的基本骨架,由于磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的,因此该过程体现了生物膜的结构特点—具有一定的流动性,B正确; C、由题图可知,小窝蛋白分为三段,中间段的氨基酸处于疏水性的磷脂双分子层中,故位于中间段的氨基酸是疏水性的,其余两段位于细胞质基质中,C正确; D、小窝蛋白合成的场所是核糖体,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和高尔基体进行加工,由囊泡运输到细胞膜,成为细胞膜上的小窝蛋白,整个过程需要的能量由线粒体提供,故与小窝蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体,D正确。 故选BCD。 三、非选择题:本题共5小题,共60分。 17. 生物兴趣小组为研究酶的特性,设计了如下表所示的实验。请回答下列问题。 实验步骤 1 在含淀粉的琼脂培养基(琼脂是一种透明凝固剂,不提供营养)上设置6个大小相同的圆点,编号A~F(见图) 2 分别用蘸有不同液体的棉签涂抹圆心A~F A B C D E F 清水 新鲜唾液 煮沸后的唾液 强碱混合的唾液 面包霉培养液 2%蔗糖酶溶液 3 放入恒温箱中保温2h后取出 4 加入碘液处理1min后用清水缓流冲洗,观察圆点颜色变化 颜色变化 蓝色 棕色 ? 蓝色 棕色 蓝色 (1)上述实验装置要放入恒温箱中进行保温2h,该处理的目的是_____。 (2)圆点B与F对比,可初步证明酶具有_____(特性),该实验的自变量是_____。 (3)圆点C与D的颜色变化_____(填“相同”或“不相同”),原因是_____。圆点E出现棕色,说明面包霉能分泌_____。 (4)与无机催化剂相比较,酶具有高效性的原因是_____。 【答案】(1)有利于保持酶活性 (2) ①. 专一性 ②. 酶的种类 (3) ①. 相同 ②. 高温、强碱使酶变性失活 ③. 淀粉酶 (4)酶降低化学反应活化能的作用更显著 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA。酶具有高效性、专一性及作用条件温和的特点,如强酸、强碱或高温都会破坏酶的空间结构,使酶失活。酶能降低化学反应的活化能,从而加快化学反应速率。 【小问1详解】 本实验使用的唾液淀粉酶等酶的最适温度约为37℃,在该温度下保温,可以保证酶获得最高活性。 【小问2详解】 B组新鲜唾液含唾液淀粉酶,可以水解淀粉,淀粉被分解后遇碘不呈现蓝色,表现为棕色;F组蔗糖酶不能水解淀粉,淀粉遇碘变蓝色。两组底物均为淀粉,只有酶的种类不同,因此可证明酶具有专一性,该实验的自变量是酶的种类。 【小问3详解】 煮沸(高温)和强碱处理都会使唾液淀粉酶的空间结构被破坏,导致酶变性失活,都无法水解淀粉,因此C和D处的淀粉都未分解,遇碘都为蓝色,颜色变化相同。E处出现棕色(同B处,说明淀粉被分解),说明面包霉能分泌分解淀粉的淀粉酶。 【小问4详解】 根据酶的作用机理,与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的作用更显著,因此催化效率更高,酶具有高效性。 18. 下图为动植物细胞亚显微结构模式图,据图回答下列问题。 (1)图中结构⑨的名称是_____;图甲和图乙细胞中都有且含核酸的细胞器_____(填编号)。 (2)若图乙细胞可以合成、分泌抗体(一种分泌蛋白)到细胞外,合成、分泌的过程需要经过的具膜细胞器依次是_____(填名称),合成和分泌该蛋白质前后它们的膜面积变化情况依次是_____。 (3)观察图甲中细胞器⑤常取藓类的小叶或取菠菜叶的_____;如果直接用高倍显微镜观察,可能会出现的情况是_____(答两点)。 【答案】(1) ①. 中心体 ②. ①④ (2) ①. 内质网、高尔基体 ②. 内质网的膜面积减小,高尔基体的膜面积基本不变 (3) ①. 稍带些叶肉的下表皮 ②. 找不到观察对象;高倍物镜镜头压破玻片、损坏镜头;观察视野较小;观察视野较暗等 【解析】 【分析】1、差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。 2、分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。 【小问1详解】 据图可知,⑨中心体,没有膜结构。图甲为植物细胞,图乙为动物细胞,它们共有的含核酸细胞器是线粒体和核糖体,由图可知,①是线粒体,④是核糖体。所以图甲和图乙细胞中都有且含核酸的细胞器①④。 【小问2详解】 抗体为蛋白质,合成抗体的场所是核糖体,由图可知,④为核糖体。氨基酸在核糖体上合成后要进入内质网加工,内质网加工后的产物进入高尔基体进行再加工,再经囊泡与细胞膜融合,把蛋白质分泌出细胞。所以合成、分泌的过程需要经过的具膜细胞器依次是内质网、高尔基体。合成和分泌该蛋白质前后内质网的面积相对减小,高尔基体的面积基本不变。 【小问3详解】 据图可知,图甲中的细胞器⑤是叶绿体,要观察叶绿体常取藓类的小叶或取菠菜叶的稍带些叶肉的下表皮,观察其中的叶肉细胞可观察到叶绿体。高倍镜观察的实际范围小,反光面积小,如果直接用高倍显微镜观察,可能会出现的情况是找不到观察对象;高倍物镜镜头压破玻片、损坏镜头;观察视野较小;观察视野较暗等。 19. 图1、图2为两种不同生物细胞的有丝分裂示意图,图3表示有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系。请据图回答: (1)将图1中细胞按分裂的先后顺序进行排序_____(用字母和箭头表示)。 (2)图2处于有丝分裂的_____期,可对应图3中的_____(填字母)时期,该时期的特点是_____。 (3)用胰蛋白酶处理图2中结构3后,剩余的细丝状结构是_____。 (4)动植物细胞有丝分裂纺锤体的形成方式不同,动物细胞形成纺锤体与_____(填细胞器)有关。 (5)用光学显微镜观察发生质壁分离现象的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,不能观察到染色体的原因是_____。 【答案】(1)ACBD (2) ①. 中 ②. b ③. 着丝粒整齐排列在赤道板上 (3)DNA (4)中心体 (5)洋葱表皮细胞无分裂能力,染色体在细胞中以染色质形式存在 【解析】 【分析】分析图1:A细胞处于前期,B细胞处于后期,C细胞处于中期,D细胞处于末期。 分析图2:该细胞中染色体着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,其中1、2为姐妹染色单体。 分析图3:a是染色体数4n,DNA也是4n,这是后期,着丝粒分裂,染色体加倍,所以染色体数等于DNA数,都是4n。b是DNA为4n,染色体为2n,即一条染色体上有两个DNA分子,所以对应时期为前期、中期。c是染色体数2n,DNA也是2n,这是间期,DNA复制之前,或者末期,细胞向内凹陷,形成两个子细胞,染色体数等于DNA数。 【小问1详解】 先判断图1各时期:A染色体散乱分布,为有丝分裂前期;C着丝粒排列在赤道板上,为中期;B着丝粒分裂、染色体移向两极,为后期;D形成两个子细胞核,为末期,因此排序为A→C→B→D。 【小问2详解】 图2细胞中着丝粒整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;此时染色体数:核DNA数=1:2,对应图3中的b时期。 【小问3详解】 图2中结构3为染色体,由DNA和蛋白质组成,胰蛋白酶处理后蛋白质被分解,剩余细丝状结构为DNA。 【小问4详解】 动植物有丝分裂纺锤体形成方式不同,动物细胞由中心体发出星射线形成纺锤体,因此纺锤体形成与中心体有关 【小问5详解】 紫色洋葱鳞片叶表皮细胞是高度分化的体细胞,不再进行细胞分裂,染色体只在细胞分裂期浓缩为光学显微镜可见的染色体形态,不分裂的细胞中染色体以染色质细丝状态存在,因此观察不到。 20. 青蒜苗是广受欢迎的蔬菜。研究人员为给青蒜苗的生产和经济效益提供理论依据,探究了不同光质组合处理下青蒜苗生长及生理生化特性的变化情况,相关实验结果如表所示,其中第1组为对照组。回答下列问题: 组别 不同光质组合处理 叶绿素相对含量 气孔导度(单位略) 净光合速率(单位略) 1 12h白光+12h黑暗 56.00 9.60 0.50 2 6h白光+6h红光+12h黑暗 55.75 12.60 1.84 3 6h白光+6h蓝光+12h黑暗 56.62 13.20 1.89 4 6h白光+6h(红光+蓝光)+12h黑暗 55.81 14.80 2.02 (1)不同光质会影响青蒜苗的光合作用。该实验选择红、蓝光进行组合处理青蒜苗的原因是______。 (2)据表分析,不同光质对青蒜苗净光合速率的影响主要是通过影响______(填表中指标)来实现的,依据是______。 (3)研究人员进一步测定了相应光质组合下Rubisco(参与CO2固定的酶)活性,结果如图所示。结合表中数据和图中信息分析,不同光质组合处理青蒜苗后,青蒜苗的净光合速率提升幅度均较高的原因是______(答出2点)。 (4)若要提高青蒜苗的产量,据表分析,最有利于青蒜苗生长的光质组合为______。 【答案】(1)叶绿素主要吸收红光和蓝紫光 (2) ①. 气孔导度  ②. 不同光质组合处理下,叶绿素相对含量变化幅度不明显,但气孔导度变化幅度较大 (3)不同光质组合处理青蒜苗后,气孔导度均高于第1组,使青蒜苗吸收更多的CO2,同时,Rubisco活性均高于第1组,有利于CO2的固定,使暗反应速率加快 (4)6h白光+6h(红光+蓝光)+12h黑暗(或第4组) 【解析】 【分析】影响光合作用的环境因素 1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。 2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。 3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。 【小问1详解】 光合色素的种类包括叶绿素和类胡萝卜素两类。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,因此该实验选择红、蓝光进行组合处理青蒜苗。 【小问2详解】 不同光质组合处理下,叶绿素相对含量变化幅度不明显,但气孔导度变化幅度较大,因此不同光质对青蒜苗净光合速率的影响主要是通过影响气孔导度来实现的。 【小问3详解】 由表格内容可知,不同光质组合处理青蒜苗后,气孔导度均高于第1组,使青蒜苗吸收更多的CO2,由柱状图可知,不同光质组合处理青蒜苗后,Rubisco活性均高于第1组,有利于CO2的固定,使暗反应速率加快,因此青蒜苗的净光合速率提升幅度均较高。 【小问4详解】 由表格内容可知,当光质组合为6h白光+6h(红光+蓝光)+12h黑暗时,青蒜苗的净光合速率最大,最有利于青蒜苗生长。 21. 研究人员发现肿瘤中通常存在两种类型的癌细胞,其细胞呼吸的部分过程如图1所示,图中①~⑥表示过程,请分析回答: (1)葡萄糖通过载体1顺浓度梯度进入癌细胞,葡萄糖的运输方式为_____。 (2)进入细胞的葡萄糖在细胞质基质中分解,产生的物质A、B分别为_____。A物质经过程③彻底分解产生CO2和[H],③过程发生的场所为_____。 (3)过程①~⑤中能产生ATP和[H]的有_____,产生ATP最多的过程为_____。 (4)癌细胞即使在氧气充足的条件下,仍会优先选择无氧呼吸来产生能量,同时产生大量乳酸。据此分析,与正常细胞相比,产生相同能量时癌细胞消耗的葡萄糖量_____(填“更多”或“更少”)。癌细胞1产生的乳酸通过载体2输出后被邻近的癌细胞2重新摄取,这种乳酸转移的机制存在的意义有_____。 【答案】(1)协助扩散 (2) ①. 丙酮酸和[H](或NADH) ②. 线粒体基质 (3) ①. ②③ ②. ④ (4) ①. 更多 ②. 避免癌细胞1内乳酸积累导致的酸中毒;乳酸被癌细胞2重新摄取并利用,提高能量利用率;促进肿瘤微环境中的代谢协作,支持肿瘤生长 【解析】 【分析】1、有氧呼吸分三个阶段进行,第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 2、无氧呼吸分两阶段:第一阶段和有氧呼吸第一阶段相同。第二阶段在细胞质基质中的丙酮酸生成乳酸(动物细胞)或生成酒精和二氧化碳(植物细胞)。 【小问1详解】 由图可知,葡萄糖通过载体1进入癌细胞,顺浓度梯度,需要载体蛋白协助,符合协助扩散的特点,所以方式为协助扩散。 【小问2详解】 进入细胞的葡萄糖在细胞质基质中进行细胞呼吸第一阶段,分解产生丙酮酸和[H],所以物质A是丙酮酸,物质B是[H](或NADH)。A物质(丙酮酸)经过程③(有氧呼吸第二阶段)彻底分解产生CO2和[H],有氧呼吸第二阶段发生的场所为线粒体基质。 【小问3详解】 过程①是葡萄糖进入细胞,不产生ATP和[H];过程②是细胞呼吸第一阶段,能产生ATP和[H];过程③是有氧呼吸第二阶段,能产生ATP和[H];过程④是有氧呼吸第三阶段,产生大量ATP但不产生[H];过程⑤是无氧呼吸第二阶段,不产生ATP和[H]。所以能产生ATP和[H]的有②③。产生ATP最多的过程是有氧呼吸第三阶段,即④。 【小问4详解】 正常细胞主要进行有氧呼吸,消耗1分子葡萄糖(有氧呼吸)可产生30或32分子ATP,而癌细胞主要进行无氧呼吸,消耗1分子葡萄糖(无氧呼吸)仅产生2分子ATP。所以与正常细胞相比,产生相同能量时癌细胞消耗的葡萄糖量更多,原因是癌细胞无氧呼吸产生的ATP少,所以产生相同能量时,需要消耗更多的葡萄糖。 癌细胞1产生的乳酸通过载体2输出后被邻近的癌细胞2重新摄取,这种乳酸转移机制存在的意义是:避免癌细胞1内乳酸积累导致的酸中毒;乳酸被癌细胞2重新摄取并利用,提高能量利用率;促进肿瘤微环境中的代谢协作,支持肿瘤生长。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:湖南长沙市长郡中学2025-2026学年高一下学期学情自测生物试题
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