4.2主动运输与胞吞、胞吐练习题2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1
2026-07-22
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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2节 主动运输与胞吞、胞吐 |
| 类型 | 作业-同步练 |
| 知识点 | 主动运输,胞吞和胞吐 |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 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 | 742 KB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | xkw_086183518 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58914842.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
以基础概念辨析为起点,通过实例分析和综合情境构建“概念-应用-迁移”三阶巩固路径,分层覆盖主动运输与胞吞胞吐核心知识点,适配新授课差异化教学需求,渗透结构与功能观及科学思维。
**分层设计**
|层次|知识覆盖|设计特色|
|----|----------|----------|
|基础层|物质跨膜运输方式、胞吞胞吐基本特征|选择题1-2直接考察概念辨析,强化生命观念中结构与功能的对应关系|
|进阶层|载体/通道蛋白作用机理、离子运输实例|选择题3-4结合溶酶体H⁺运输等生理过程,培养科学思维的分析能力|
|综合层|跨膜运输机制与生理功能(如耐盐调节)|选择题5-8及填空题9-10依托图示和实验情境(海水稻耐盐),提升探究实践与知识迁移能力|
内容正文:
2026-2027学年高中生物人教版必修一4.2主动运输与胞吞、胞吐 模拟练习题
一、选择题
1 . 物质跨膜运输方式是细胞代谢正常进行的基础,下列关于物质跨膜运输的叙述正确的是( )
A.水分子只能通过自由扩散的方式进出细胞
B.协助扩散不需要消耗能量,也不需要载体蛋白协助
C.主动运输可逆浓度梯度运输物质,需要载体和能量
D.大分子有机物进入细胞的方式属于主动运输
2 . 下列关于胞吞和胞吐的叙述,正确的是( )
A.胞吞和胞吐过程均需要载体蛋白的协助
B.胞吞和胞吐过程不需要消耗细胞代谢产生的能量
C.胞吞和胞吐过程依赖细胞膜的流动性
D.胞吞和胞吐只能运输大分子物质,不能运输小分子物质
3 . 溶酶体膜上存在Ⅴ型质子泵,可水解ATP并将H+运到溶酶体内。下列关于Ⅴ型质子泵的说法不正确的是( )
A.运输H+时依赖ATP水解供能
B.运输H+时自身构象始终不变
C.可以逆浓度梯度运输H+
D.溶酶体膜内的pH低于膜外
4 . 研究表明,植物根细胞膜上存在多种转运蛋白参与无机盐离子的吸收。当土壤中K+浓度较高时,K+可通过钾离子通道蛋白快速进入细胞;而当土壤中K+浓度较低时,根细胞则需借助钾离子载体蛋白逆浓度梯度将其吸收。下列说法正确的是( )
A.钾离子通道蛋白在运输K+时需要与K+特异性结合并发生自身空间结构的改变
B.载体蛋白和通道蛋白虽然都能介导K+的跨膜运输,但两者的作用机理和运输速率存在显著差异
C.K+通过钾离子通道蛋白进入细胞的过程属于主动运输
D.若施加呼吸抑制剂阻断细胞内的ATP合成,根细胞对K+的吸收速率将降为零
5. 人体细胞通过消耗ATP维持膜两侧Na+浓度差。如图所示,细胞膜上的Na+-氨基酸共转
运体能利用Na+浓度梯度驱动氨基酸逆浓度进入细胞。下列叙述错误的是( )
A.Na+-氨基酸共转运体属于转运蛋白,只能运输特定的物质
B.转运体将氨基酸由细胞外运进细胞内的过程属于主动运输
C.使用细胞呼吸抑制剂不会影响氨基酸的运输速率
D.适当增加膜两侧Na+的浓度差有利于氨基酸的运输
6. 肠腔中的葡萄糖经小肠上皮细胞进入血液的过程由两种特异性转运蛋白——SGLT1和
GLUT2共同完成,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.SGLT1和GLUT2都能转运葡萄糖,但其空间结构存在差异
B.葡萄糖利用转运蛋白SGLT1从肠腔中转运葡萄糖的过程不需要ATP的参与
C.GLUT2载体蛋白转运葡萄糖时的速率受到膜内外葡萄糖浓度差的影响
D.SGLT1和GLUT2的作用都会降低膜两侧葡萄糖分子的浓度差
7 . 土壤中H2PO4-的浓度通常远低于其在根毛细胞液中的浓度。植物对H2PO4-的吸收主要通过细胞膜上能同时转运H2PO4-和H+的载体蛋白,该过程由H+的跨膜浓度梯度驱动。下列叙述错误的是( )
A.该载体蛋白转运H+时,H+不需要与载体蛋白结合
B.该载体蛋白对H2PO4-的运输属于主动运输
C.抑制细胞呼吸,根毛细胞吸收H2PO4-的速率会降低
D.该载体蛋白每次转运H2PO4-都会发生自身构象改变
8 . 离子跨膜运输除受膜内外离子浓度差影响外,还受膜内外电位差的影响。某植物根细胞吸收K+的方式如图所示。下列说法错误的是( )
A.H+运出细胞时需与载体蛋白结合,细胞内的pH高于细胞外
B.低钾环境时,H+运出细胞与K+进入细胞都需要消耗能量
C.低钾环境时,适当增加氧浓度能够提高K+运输速率
D.高钾环境时,K+运输速率与膜两侧H+浓度差无关
二、填空题
9.
如图是某植物细胞的部分生理过程示意图。回答下列问题:
(1)水分子进入该植物细胞的方式是___________,与抗菌蛋白出细胞方式的区别是___________。
(2)H+进入该植物细胞的方式是___________,该方式的运输速率与下图中的___________相符合。
A. B. C. D.
(3)细胞质基质中Na+过度积累会阻碍植物生长。H+经___________方式运出细胞或运入液泡,这对植物抵抗盐胁迫的意义是___________。
(4)图中SOS1、NHX属于___________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),其在运输时___________(填“是”或“否”)与被运输物质结合,并只容许___________通过,而且每次转运时都会发生___________。
10.
为缓解耕地压力,增加粮食产量,袁隆平院士的相关研发团队一直致力于研究能在海边滩涂等盐碱地生长的海水稻。图1表示海水稻耐盐有关的部分生理过程,图2表示科研人员模拟高盐环境处理海水稻和普通水稻,两者细胞中SOD相对含量的变化。回答下列问题:
(1)图1中的SOS1和NHX是反向共转运体,在顺浓度梯度转运一种物质的同时可逆浓度梯度反向转运另一种物质。
①据此判断SOS1、NHX均属于____________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),在进行物质转运时只容许____________________________通过。
②二者运输Na+的方式都属于__________________,判断依据是___________________________________。
(2)研究发现,当水稻处于高盐环境中时,Na+会通过Na+通道大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞内的Na+和K+比例异常,从而影响细胞的代谢活动。已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,以提高植物的耐盐碱能力。
①细胞质基质中的Ca2+浓度升高会____________(填“激活”或“抑制”)HKT1的活性,___________(填“激活”或“抑制”)AKT1的活性,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。
②根据以上分析,为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的____________。
(3)已知SOD(超氧化物歧化酶)可以清除自由基,过多的自由基会损伤细胞结构,影响细胞代谢。据图2实验结果分析,海水稻耐盐能力高的原因是________________________________________________。
答案
一、选择题
1. 答案:C
A:水分子运输有自由扩散、协助扩散(水通道)两种方式,不只有自由扩散,错误
B:协助扩散顺浓度,需载体蛋白、不耗能,选项说无需载体,错误
C:主动运输逆浓度梯度,同时需要载体蛋白和 ATP 供能,正确
D:大分子进入细胞为胞吞,不属于主动运输,错误
2. 答案:C
A:胞吞、胞吐依靠膜融合形成囊泡,不需要载体蛋白,错误
B:胞吞胞吐过程消耗细胞代谢产生的 ATP,需要能量,错误
C:囊泡形成、细胞膜融合都依靠细胞膜具有一定流动性,正确
D:胞吞胞吐可转运大分子,也可转运小分子聚合颗粒,不是只能运大分子,错误
3. 答案:B
A:V 型质子泵水解 ATP 释放能量,驱动 H + 转运,正确
B:载体蛋白转运物质时空间结构会发生改变,构象不会始终不变,错误
C:溶酶内 H + 浓度高于细胞质,载体逆浓度转运 H+,正确
D:溶酶体内 H + 多,氢离子浓度高,pH 低于膜外侧细胞质,正确
4. 答案:B
A:通道蛋白运输离子时不与离子结合、构象基本不变;载体蛋白才会结合并变形,错误
B:通道蛋白不结合底物、转运速度快;载体结合底物、转运慢,作用机理、速率差异大,正确
C:高浓度 K + 经通道顺浓度进入细胞,属于协助扩散,不是主动运输,错误
D:高浓度下 K + 靠通道吸收不消耗 ATP,呼吸抑制剂无法让吸收速率降为 0,错误
5. 答案:C
A:Na⁺- 氨基酸共转运体属于转运蛋白,具有特异性,只运输特定物质,正确
B:氨基酸逆浓度梯度进入细胞,属于主动运输,正确
C:细胞呼吸抑制剂减少 ATP 供应,Na⁺浓度梯度无法维持,间接抑制氨基酸运输,错误
D:氨基酸运输动力来自 Na⁺浓度差,增大浓度差利于氨基酸转运,正确
6. 答案:D
A:两种转运蛋白功能有区别,空间结构不同,正确
B:SGLT1 借助 Na⁺浓度势能转运葡萄糖,转运葡萄糖过程不直接消耗 ATP,正确
C:GLUT2 介导协助扩散,运输速率受葡萄糖浓度差影响,正确
D:SGLT1 逆浓度运葡萄糖进入细胞,扩大膜两侧葡萄糖浓度差;GLUT2 顺浓度运输缩小浓度差,错误
7. 答案:A
A:载体蛋白转运离子时必须与对应离子特异性结合,H + 也需要结合,错误
B:H2PO4 - 细胞内浓度高于土壤,逆浓度吸收属于主动运输,正确
C:H + 浓度梯度由主动运输维持,抑制呼吸会破坏梯度,吸收速率下降,正确
D:载体蛋白每完成一次转运,自身空间结构都会改变,正确
8. 答案:D
A:H + 泵属于载体,转运 H + 需要结合;H + 持续运到胞外,胞内 H + 少,pH 高于胞外,正确
B:低钾环境 H + 外运直接耗 ATP,K + 内流依靠 H + 势能间接耗能,都需要能量,正确
C:增氧促进有氧呼吸产生更多 ATP,维持更大 H + 梯度,加快 K + 吸收,正确
D:高钾时 K + 顺浓度进入细胞,运输依赖膜两侧 H + 浓度差,二者有关联,错误
二、填空题
9
(1) 自由扩散和协助扩散;水分子跨膜不需载体、不消耗能量;抗菌蛋白胞吐依靠膜融合,消耗能量、依赖膜流动性
(2) 主动运输;载体有限,对应先上升后平缓的饱和曲线,图 A 线性曲线不符合
(3) 主动运输;建立细胞膜、液泡膜两侧 H + 浓度差,反向转运排出细胞质内多余 Na+,降低钠离子毒害,抵抗盐胁迫
(4) 载体蛋白;是;一种或一类特定离子;自身空间结构改变
10
(1)①载体蛋白;一种或一类特定离子
②主动运输;Na + 逆浓度梯度跨膜,依靠 H + 浓度梯度提供势能驱动转运
(2)①抑制;激活
②含钙无机盐
(3) 高盐胁迫后海水稻细胞内 SOD 增量远高于普通水稻,可清除更多损伤细胞的自由基,降低盐害,耐盐能力更强
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