第4章 细胞的物质输入和输出 单元测试-2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1

2026-07-19
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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 第4章 细胞的物质输入和输出
类型 作业-单元卷
知识点 细胞的物质输入和输出
使用场景 同步教学-单元练习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 437 KB
发布时间 2026-07-19
更新时间 2026-07-19
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-19
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58875090.html
价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 高中生物学“细胞的物质输入和输出”单元卷,通过真实情境(如蔬菜保鲜、耐盐植物机制)和梯度问题设计,覆盖核心知识点,适配单元复习,强化生命观念与科学思维。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单项选择|12题/24分|渗透作用、跨膜运输方式(如自由扩散与协助扩散)|结合生活实例(超市蔬菜喷水),基础概念辨析| |多项选择|4题/16分|质壁分离、转运蛋白功能(如水通道蛋白)|图表分析(物质运输曲线),考查科学思维| |非选择题|4题/60分|实验设计(渗透装置)、综合应用(冰菜耐盐机制)|情境复杂(如乙二醇与蔗糖溶液对比),突出探究实践|

内容正文:

第4章 细胞的物质输入和输出 一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。 1.蔬菜在种植时需要吸收水和无机盐来保证生命活动的正常进行。大型超市里的蔬菜货架上往往带有喷水装置,可以定时喷出水雾,防止蔬菜失水,从而使蔬菜保持挺拔、舒展的姿态。下列叙述正确的是(  ) A.无机盐通过细胞膜进入细胞的原理是渗透作用 B.水分子进入植物细胞不需要细胞膜上的蛋白质参与 C.新鲜蔬菜叶肉细胞中的原生质层相当于半透膜 D.喷水能防止蔬菜萎蔫,缺乏能量会影响细胞吸水 2.(2026新疆克拉玛依高一期末)如图所示,曲线a、b表示物质跨膜运输的两种方式。下列叙述错误的是(  ) A.曲线a表示自由扩散 B.曲线b表示的方式需要转运蛋白的协助 C.P点之前,限制曲线b方式转运速率的主要因素是被转运分子的浓度 D.性激素通过曲线b表示的方式进出细胞 3.某同学设计了如图甲所示的渗透作用实验装置,实验开始时长颈漏斗内外液面平齐,记为零液面。实验开始后,长颈漏斗内部液面的变化趋势如图乙所示,下列对图乙有关现象的分析,不正确的是(  ) 甲 乙 A.在OA段漏斗里的溶液浓度大于烧杯中的溶液浓度 B.AB段液面不再上升的原因是膀胱膜两侧的溶液浓度相等 C.OA段液面能够不断上升的直接原因是从烧杯进入漏斗的水分子多于从漏斗进入烧杯的水分子 D.AB段液面不再上升的直接原因是相同时间内从漏斗进入烧杯的水的量与从烧杯进入漏斗的水的量相同 4.(2026内蒙古呼和浩特高一期末)将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3 g/mL的蔗糖溶液中,某一时刻观察到的图像如右,下列有关分析错误的是(  ) A.①③⑤相当于一层半透膜 B.质壁分离后⑥处充满蔗糖溶液 C.①③⑤与④分离的原因之一是伸缩性不同 D.质壁分离过程中细胞的吸水能力逐渐减小 5.哺乳动物成熟红细胞的细胞膜含有丰富的水通道蛋白,硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀。下列叙述正确的是(  ) A.经AgNO3处理后红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀与水的自由扩散有关 B.相比未经处理时,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中膨胀得更快 C.将低渗蔗糖溶液换成等质量浓度的葡萄糖溶液,实验后膨胀速度相同 D.经AgNO3处理后的马铃薯细胞在低渗蔗糖溶液中不再膨胀时,其内外渗透压相同 6.(2026四川遂宁高一月考)右图为显微镜下某植物细胞浸润在0.3 g/mL蔗糖溶液中的示意图。下列叙述错误的是(  ) A.图中B/A值的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 7.(2026浙江绍兴高一月考)目前在哺乳动物细胞中已发现13种水通道蛋白(AQP),其中AQP3、AQP7、AQP9、AQP10属于水—甘油通道蛋白,它们既能运输水分子,又能顺浓度梯度转运甘油等中性小分子。下列叙述错误的是(  ) A.甘油等分子经AQP跨膜运输不需要细胞提供能量 B.水分子通过AQP的转运速率比直接通过磷脂双分子层快 C.AQP运输水分子时需要先与其结合,且发生自身构象变化 D.不同AQP之间的差异可能是组成它们的氨基酸排列顺序不同 8.将某植物细胞放入某浓度KNO3溶液中,已知该溶液的浓度比细胞液的浓度高,在显微镜下观察到该植物细胞在较短时间内发生如图所示的变化。假设该细胞不吸收蔗糖分子,下列相关叙述错误的是(  ) A.完全复原后的细胞液的浓度大于其初始浓度 B.停止细胞能量供应可能会影响细胞的自动复原 C.若将KNO3溶液换成等浓度蔗糖溶液,则细胞质壁分离自动复原的时间会延长 D.若将该细胞放入另一浓度的蔗糖溶液中,细胞质壁分离后再用清水处理该细胞,长期未自动复原,说明细胞可能已死亡 9.(2026河南洛阳高一月考)如图为巨噬细胞吞噬细菌以及细胞中的溶酶体发挥作用的过程,下列叙述错误的是(  ) A.巨噬细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜具有流动性 B.巨噬细胞吞噬细菌时两种细胞的细胞膜发生了融合 C.胞吞和胞吐需要消耗细胞中的能量,是普遍存在的生物现象 D.巨噬细胞内的溶酶体中含多种水解酶,能水解其吞噬的细菌 10.小肠上皮细胞朝向肠腔的一侧为游离面(图1),背离肠腔的一侧为基底面(图2),图1、图2中①~③均为转运蛋白。下列叙述正确的是(  ) 图1 图2 A.葡萄糖可通过转运蛋白①协助扩散进入细胞 B.通道蛋白②被Na+、K+激活后就可发生磷酸化 C.转运蛋白③转运物质时需物质浓度差提供动力 D.转运蛋白①和转运蛋白③均能转运葡萄糖,故两者无特异性 11.(2026河南新乡高一期中)多地通过“排盐淋碱”“种植耐盐作物”等措施,逐步改良盐碱土壤,昔日白茫茫的盐碱滩正变成可耕地。图示是耐盐植物的相应机制,其中SOS1、HKT1和NHX代表转运蛋白。下列叙述正确的是(  ) A.HKT1转运Na+时,需与Na+结合 B.细胞膜上SOS1参与Na+的顺浓度梯度运输 C.H+进入液泡的方式与Na+进入液泡的方式相同 D.该植物根毛细胞的细胞质基质的H+浓度比液泡的H+浓度高 12.研究人员将两种植物分别放在含相同浓度Mg2+和Si的培养液中培养(假设两种植物吸水速率相同)。一段时间后,培养液中的两种离子浓度变化如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.植物A 比植物B吸收Mg2+的速率大 B.植物吸收Mg2+和Si的过程不需要载体蛋白协助 C.植物A和植物B利用无机盐的差异主要是因为植物A、B对无机盐的吸收方式不同 D.培养植物A的培养液中Si浓度高于初始浓度的原因是植物A大量排出Mg2+ 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 13.如图为某同学进行“洋葱表皮细胞的质壁分离与复原”实验时绘制的示意图。下列有关叙述错误的是(  ) A.甲→乙,细胞液的浓度减小 B.乙→丙,细胞吸水速率逐渐加快 C.甲→乙→丙的变化过程中不存在水分子与通道蛋白的结合 D.丙细胞吸水至不再膨胀,水通道蛋白关闭 14.植物体内的Ca2+是一种重要的无机盐离子,Ca2+必须保持一定的量才能维持植物细胞的相对稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.Ca2+进出细胞消耗能量的方式不同,转运蛋白相同 B.Ca2+进出液泡的跨膜方式不同,Ca2+进入液泡的两种跨膜方式不同 C.细胞质基质中Ca2+浓度比细胞外的低,液泡中Ca2+浓度比细胞质基质中的低 D.液泡中Ca2+浓度高、渗透压大,有利于植物的根系从土壤中吸收水分 15.细胞膜能对进出细胞的物质进行选择,图中①~⑤表示物质通过细胞膜的转运方式,甲~丁表示不同的物质或结构,戊表示由磷脂分子构成的封闭囊泡,可以作为药物的运载体,囊泡膜上的靶向信号分子可以与靶细胞表面的特异性受体结合,然后通过囊泡和细胞膜的融合将药物送入特定的细胞。下列叙述错误的是(  ) A.甲是磷脂双分子层,①的运输方式不消耗能量和不需要转运蛋白,不能体现细胞膜的选择透过性 B.物质乙和丙运输时,都会与相应的转运蛋白结合 C.细胞呼吸抑制剂会影响图中的④⑤转运方式 D.囊泡戊能将脂溶性药物A送至特定的细胞依赖于细胞膜的流动性 16.(2026江苏南京高一月考)图甲、图乙分别表示载体蛋白介导和通道蛋白介导的两种运输方式。下列叙述正确的是 (  ) A.图甲和图乙所示过程的运输速率与膜两侧浓度差完全呈正相关 B.载体蛋白和通道蛋白均具有一定的特异性 C.肾小管细胞能快速重吸收水分的运输方式主要与图乙相符 D.红细胞吸收葡萄糖的方式是图甲,需要消耗能量 三、非选择题:本题包括4小题,共60分。 17.(15分)右图表示渗透作用装置,图中S1、S2溶液中溶质不能通过半透膜,据图回答下列问题。 (1)与扩散作用相比,渗透作用必须有     ,而扩散作用不一定需要;扩散作用适用于各种物质,而渗透作用仅指     分子。  (2)在题图装置中,当Δh保持不变时,半透膜两侧的水分子    (填“是”或“不是”)静止不动的;此时S1、S2溶液浓度的大小关系为    。  (3)在题图装置中,如果半透膜面积增大一倍,其他条件不变,则Δh    (填“会”或“不会”)发生变化,而达到Δh的时间会    。  (4)若题图装置中的S1溶液为葡萄糖溶液,S2溶液为麦芽糖溶液,当Δh不再变化时,同时向漏斗和烧杯内加入等量的麦芽糖酶,则漏斗内液面会    (填“降低”“升高”或“不变”)。  18.(16分)(2026甘肃白银高一期末)用物质的量浓度为2 mol/L的乙二醇溶液和2 mol/L的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况如图所示。请回答下列问题。 (1)原生质体体积A→B段的变化说明:在该段时间内水从原生质体     ,细胞液浓度     。  (2)在60 s后,处于2 mol/L蔗糖溶液中的细胞,其细胞液浓度将     ,此时,在细胞壁与原生质层之间的间隙中充满了     溶液。要使该细胞快速复原,应将其置于     中。  (3)在120 s后,处于2 mol/L乙二醇溶液中细胞的原生质体体积的变化是由于     进入了细胞内,引起细胞液浓度     。  (4)该植物的所有活细胞     (填“都能”或“不都能”)发生质壁分离,能发生质壁分离的细胞还必须具有          等结构。  19.(16分)某学校科技小组的同学进行了一系列探究实验,并绘图如下。 图1 图2 图3 图4 (1)图1中当液面上升到最大高度后处于静止状态时,漏斗内溶液浓度    (填“大于”“小于”或“等于”)烧杯内溶液浓度。  (2)将新鲜的苔藓叶片放入含有少量红墨水、浓度为30%的蔗糖溶液中,在显微镜下观察到的细胞状态如图2所示,此时部位①颜色为    。图2中相当于图1半透膜的结构是          。  (3)将某植物花瓣切成大小和形状相同的细条,均分为a、b、c、d、e 5组,取上述5组细条分别置于一系列浓度梯度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组花瓣细条的长度如图3所示(只考虑水分交换)。使细条浸泡前后长度保持不变的蔗糖浓度范围为    。实验后细胞液浓度最高的一组为    组。从细胞结构的角度分析,蔗糖不能进入花瓣细胞的原因是            。  (4)植物的根是吸收水和无机盐的主要器官,用相同培养液分别培养水稻和番茄幼苗,一段时间后培养液中的离子浓度如图4所示。Mg2+在叶肉细胞中的用途为      ;一段时间后水稻培养液中Mg2+浓度升高的原因是            。  20.(13分)(2026四川凉山高一期末)冰叶日中花又名冰菜,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。如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     的功能。  (3)C蛋白还能利用H+浓度梯度产生的势能作为动力,将Cl-     (填“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菜的耐盐性,原因可能是        。  参考答案 1.C 渗透作用是指水分子或其他溶剂分子通过半透膜的扩散,无机盐不属于溶剂分子,A项错误。水分子进入细胞的方式既有自由扩散又有协助扩散(主要方式),水分子以协助扩散的方式进入细胞需要细胞膜上的水通道蛋白参与,B项错误。蔬菜叶肉细胞的原生质层由细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质构成,相当于一层半透膜,C项正确。水分子进出细胞属于被动运输,不需要消耗能量,D项错误。 2.D 曲线a转运速率与被转运分子浓度呈正比,无饱和现象,符合自由扩散特点,A项正确。曲线b转运速率在一定范围内随被转运分子的浓度增加而增加,最终达到饱和状态,说明需要转运蛋白协助,B项正确。P点之前曲线b的转运速率主要受被转运分子的浓度限制,C项正确。性激素等脂溶性物质通过自由扩散进出细胞,对应曲线a,而非曲线b,D项错误。 3.B 在OA段漏斗内液面上升,说明漏斗里的溶液浓度大于烧杯中的溶液浓度,A项正确。AB段液面不再上升的直接原因是相同时间内从漏斗进入烧杯的水分子的量与从烧杯进入漏斗的水分子的量相同,因为高出的液柱对半透膜的压力与渗透压相等,保持液柱不再上升,此时漏斗内的溶液浓度仍然高于烧杯中的溶液浓度,B项错误,D项正确。水分子在半透膜两侧是双向运动的,OA段液面能够不断上升的直接原因是相同时间内从烧杯进入漏斗的水分子多于从漏斗进入烧杯的水分子,C项正确。 4.D 原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,图中①为细胞膜,③为液泡膜,⑤为两层膜之间的细胞质,所以①③⑤相当于一层半透膜,A项正确。由于细胞壁具有全透性,质壁分离后⑥处(细胞壁和原生质层之间)充满蔗糖溶液,B项正确。质壁分离的原因之一是细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性,①③⑤组成原生质层,④为细胞壁,所以①③⑤与④分离的原因之一是伸缩性不同,C项正确。质壁分离过程中,细胞失水,细胞液浓度逐渐增大,渗透压升高,因此细胞的吸水能力会逐渐增强,而不是逐渐减小,D项错误。 5.A 硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀,是因为水分子仍可通过自由扩散进出细胞,A项正确。水分子可以通过水通道蛋白进入细胞,也可以直接自由扩散进入细胞,相比未经处理时,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中膨胀得更慢,B项错误。将低渗蔗糖溶液换成等质量浓度的葡萄糖溶液,葡萄糖的分子量更小,物质的量浓度更大,实验后膨胀速度更小,C项错误。植物细胞有细胞壁,经AgNO3处理后的马铃薯细胞在低渗蔗糖溶液中不再膨胀时,细胞内渗透压可能大于细胞外,与细胞壁对内侧的膨压抵消,水分子进出细胞达到动态平衡,D项错误。 6.D 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项正确。若B/A值增大,则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项正确。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项正确。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项错误。 7.C 甘油等中性小分子经水—甘油通道蛋白(如AQP3、AQP7等)转运时,顺浓度梯度运输,属于协助扩散,不需要消耗细胞代谢提供的能量,A项正确。水通道蛋白(AQP)为水分子提供专一运输通道,显著提高了转运效率;而水分子直接通过磷脂双分子层属于自由扩散,速率较慢,B项正确。水通道蛋白(AQP)属于通道蛋白,其运输机制是形成亲水通道允许水分子快速通过,不需要与水分子结合且不发生自身构象变化,C项错误。不同AQP是结构不同的蛋白质,其功能差异直接由氨基酸的种类、数量、排列顺序及蛋白质的空间结构决定,D项正确。 8.C 细胞完全复原后,由于细胞从溶液中吸收了KNO3,细胞液的浓度大于其初始浓度,A项正确。当外界KNO3溶液浓度低于细胞液浓度时,K+和N可能会通过主动运输的方式进入细胞,使用呼吸抑制剂会抑制能量的供应,可能会影响细胞的自动复原,B项正确。若将KNO3溶液换成等浓度蔗糖溶液,该细胞不吸收蔗糖分子,不会自动发生质壁分离复原,C项错误。若将该细胞放入另一浓度的蔗糖溶液中,细胞质壁分离后再用清水处理该细胞,长期未自动复原,说明细胞可能失水过多已死亡,D项正确。 9.B 巨噬细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜的结构特点,即具有一定的流动性,A项正确。细菌以胞吞形式进入细胞,该过程依赖巨噬细胞细胞膜的流动性,根据图示可知,两者的细胞膜未发生融合,B项错误。胞吞和胞吐需要消耗细胞中的能量,是普遍存在的物质运输方式,C项正确。巨噬细胞能吞噬细菌并使其水解是利用了细胞内的溶酶体中的水解酶,D项正确。 10.C 由图1可知,转运蛋白①逆浓度梯度运输葡萄糖,依赖Na+顺浓度梯度运输产生的化学势能,属于主动运输,A项错误。由图2可知,转运蛋白②是钠钾泵,不是通道蛋白,B项错误。由图2可知,转运蛋白③转运葡萄糖是顺浓度梯度进行的协助扩散,需物质浓度差提供动力,C项正确。转运蛋白①和转运蛋白③虽都转运葡萄糖,但前者参与的是主动运输,后者参与的是协助扩散,两者结构存在差异,具有特异性,D项错误。 11.C HKT1为通道蛋白,转运Na+时,不需要与Na+结合,A项错误。由题图可知,H+由细胞质基质运出细胞消耗ATP,说明是逆浓度梯度进行的主动运输,膜外的H+浓度高于膜内,H+进入细胞为顺浓度梯度进行的协助扩散,Na+运出细胞为主动运输,利用H+顺浓度梯度进入细胞产生的势能,所以细胞膜上SOS1参与Na+的逆浓度梯度运输,B项错误。H+进入液泡消耗ATP,其方式是主动运输,说明液泡内的H+浓度高于液泡外,液泡内H+顺浓度梯度经转运蛋白NHX运出液泡外的同时,产生的势能可驱动NHX将Na+运入液泡,因此Na+进入液泡的方式也是主动运输,C项正确。H+进入液泡消耗ATP,其方式是主动运输,说明液泡内的H+浓度高于液泡外,D项错误。 12.A 植物A比植物B吸收Mg2+的速率大,因而导致培养植物A的培养液中Mg2+浓度低于培养植物B的培养液,A项正确。植物A吸收Mg2+的量较多,而植物B吸收Si的量较多,说明二者对无机盐的吸收存在差异,主要原因是这两种植物根细胞膜上含有的转运这两种离子的载体蛋白有差别,而不是吸收方式不同,B、C两项错误。培养植物A的培养液中SiO4- 4浓度高于初始浓度的原因是植物A吸收的SiO4- 4少于其对水的吸收,D项错误。 13.ABD 甲→乙,细胞失水,细胞液的浓度变大,A项错误。乙→丙,细胞吸水,随着细胞吸水,细胞液浓度逐渐减小,细胞吸水速率逐渐降低,B项错误。甲→乙→丙的变化过程中水分子主要通过水通道蛋白进出细胞,通道蛋白不与被转运的物质结合,C项正确。丙细胞吸水至不再膨胀,水分子进出细胞达到动态平衡,水通道蛋白没有关闭,D项错误。 14.ABC Ca2+运出细胞的方式是需要消耗能量的主动运输,Ca2+进入细胞的方式是协助扩散,不消耗能量,所用转运蛋白不同,A项错误。Ca2+进入液泡的两种方式都属于主动运输,Ca2+运出液泡的方式属于协助扩散,B项错误。细胞质基质中Ca2+浓度比细胞外的低,液泡中Ca2+浓度比细胞质基质中的高,C项错误。液泡中Ca2+浓度高,渗透压大,因此有利于植物根系从土壤中吸收水分,D项正确。 15.ABD 甲是磷脂双分子层,构成细胞膜的基本支架,方式①为自由扩散,不消耗能量和不需要转运蛋白,顺浓度梯度运输,能体现细胞膜的选择透过性,A项错误。物质乙借助通道蛋白运输时,其不与通道蛋白结合,B项错误。细胞呼吸抑制剂通过影响能量供应影响主动运输(方式④)和胞吐(方式⑤),C项正确。由于磷脂分子的头部具有亲水性,因此图中嵌入囊泡内的药物A属于水溶性分子,囊泡能将药物送至特定的细胞,依赖于细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,D项错误。 16.BC 图甲和图乙所示过程的运输均为顺浓度梯度进行,所以均为被动运输,甲需要载体蛋白,乙需要通道蛋白,所以二者的运输方式为协助扩散,协助扩散的运输速率既与膜两侧浓度差相关,又与转运蛋白的数量相关,因此并不是与膜两侧浓度差完全呈正相关,A项错误。载体蛋白和通道蛋白均具有一定的特异性,只能运输特定的物质,B项正确。肾小管细胞能快速重吸收水分的运输方式是通过水通道蛋白进行的协助扩散,与图乙相符,C项正确。红细胞吸收葡萄糖的方式是协助扩散,需要载体蛋白的协助,与图甲相符,但不消耗能量,D项错误。 17.答案 (1)半透膜 溶剂 (2)不是 S1>S2 (3)不会 缩短 (4)降低 解析 (1)与扩散作用相比,渗透作用必须有半透膜,而扩散作用不一定需要。渗透作用仅指溶剂分子,而扩散作用适用于各种物质。 (2)当Δh保持不变时,半透膜两侧的水分子依然会进出半透膜,并不是静止不动的,此时液柱产生的静水压与漏斗内溶液的渗透压达到动态平衡,且溶质不能通过半透膜,因此当Δh保持不变时,S1溶液的浓度依然大于S2溶液的浓度。 (3)半透膜两侧溶液的浓度差不变,液面高度差Δh不会变,但是由于半透膜面积增大,因此达到Δh的时间会缩短。 (4)图中S1、S2溶液中的溶质不能通过半透膜,同时向漏斗和烧杯内加入等量的麦芽糖酶,S2溶液中的麦芽糖在麦芽糖酶的催化下发生水解,使得S2溶液中溶质微粒的数目增多,S2溶液的渗透压增大,则漏斗的液面会降低。 18.答案 (1)渗出 增大 (2)缓慢增大后趋于稳定 蔗糖 清水 (3)乙二醇 增大 (4)不都能 大液泡(或原生质层) 解析 (1)由题图可知,A→B段原生质体相对体积下降,说明2 mol/L的蔗糖溶液浓度大于植物细胞的细胞液浓度,引起细胞失水,水分从原生质体渗出,原生质体体积变小,发生质壁分离,细胞液浓度增大。 (2)2 mol/L蔗糖溶液的坐标曲线在60 s后先缓慢下降后保持不变,且原生质体的相对体积一直小于初始状态时的体积,说明其细胞液浓度先缓慢增大后趋于稳定。由于细胞壁具有全透性,则在细胞壁与原生质层之间的间隙中充满了蔗糖溶液,将其置于清水中,细胞吸水,发生质壁分离的复原。 (3)在120 s以后,处于2 mol/L乙二醇溶液中细胞的原生质体相对体积不断增大,最后与初始体积大小基本相同,说明乙二醇进入了细胞内,使得细胞液浓度增大,细胞吸水,发生质壁分离复原。 (4)该植物的所有活细胞不都能发生质壁分离,发生质壁分离的细胞须具有细胞壁和大液泡(或原生质层)。 19.答案 (1)大于 (2)红色 原生质层 (3)0.4~0.5 mol/L e 细胞膜上无运输蔗糖的转运蛋白 (4)参与叶绿素的合成 水稻吸水的速率大于吸收Mg2+的速率 解析 (1)图1中当液面上升到最大高度后处于静止状态时,漏斗内的液面高度大于烧杯内的液面高度,漏斗内的溶液浓度依然大于烧杯内的溶液浓度。(2)将新鲜的苔藓叶片放入含有少量红墨水、浓度为30%的蔗糖溶液中,细胞失水发生质壁分离,由于细胞壁是全透性的,细胞膜具有选择透过性,红墨水中的溶质能通过细胞壁而不能通过细胞膜,所以①处为红色,图2中相当于图1半透膜的结构是原生质层。(3)图3中,横坐标是蔗糖浓度,纵坐标是实验前长度/实验后长度,若这个比值大于1,说明细胞失水,若比值等于1,说明水分进出细胞达到动态平衡,若比值小于1,说明细胞吸水。该植物花瓣细条在0.4 mol/L时发生吸水,在0.5 mol/L时发生失水,则细胞液浓度处于相当于该实验中0.4~0.5 mol/L的蔗糖溶液浓度,故欲使实验前后花瓣细条长度保持不变,应将细条浸泡在0.4~0.5 mol/L的蔗糖溶液中。由图3可知,e组该比值最大,说明细胞失水最多,因此实验后e组细胞液浓度最高。从细胞结构的角度分析,蔗糖不能进入花瓣细胞的原因是细胞膜上无运输蔗糖的转运蛋白。(4)Mg2+是叶绿素的重要组成成分,因此Mg2+在叶肉细胞中用于叶绿素的合成。一段时间后水稻培养液中Mg2+浓度升高的原因是水稻吸水的速率大于吸收Mg2+的速率。 20.答案 (1)协助扩散 细胞液 (2)主动运输 转运蛋白 ATP酶 (3)逆浓度梯度 (4)降低细胞质基质中的Na+浓度,减少Na+对细胞的损伤 解析 (1)水分子主要通过协助扩散快速进出细胞,借助水通道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。 (2)据题图可知,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。因此P蛋白和V蛋白同时具备转运蛋白和ATP酶的功能。 (3)C蛋白还能利用H+浓度梯度产生的势能作为动力,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。 (4)N蛋白将Na+排出细胞或将Na+运入液泡中储存,降低了细胞质基质中的Na+浓度,减少了Na+对细胞的损伤,提高了冰菜的耐盐性。 2 学科网(北京)股份有限公司 $

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第4章 细胞的物质输入和输出 单元测试-2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1
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