2027届高考生物人教版一轮复习训练:ATP与细胞呼吸方式和过程

2026-07-24
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摘要:

**基本信息** 以ATP与细胞呼吸为核心,通过基础巩固与能力提升分层训练,构建从物质结构到代谢过程的知识逻辑链,渗透生命观念与科学思维。 **综合设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |基础巩固|8题|概念辨析、过程判断|ATP结构与功能→细胞呼吸类型及过程→影响因素| |能力提升|3题|综合应用、图表分析|呼吸代谢中间产物转化→跨物质供能→线粒体功能异常机制| |实验探究|1题|数据解读、方案设计|低氧胁迫下呼吸代谢物变化→酶活性比较→生产实践措施|

内容正文:

2027届高考生物人教版一轮复习同步训练:ATP与细胞呼吸方式和过程 (满分:44分) 选择题1~11小题,每小题3分,共33分。 一、基础巩固 1.脱氧核苷三磷酸(dNTP)和核苷三磷酸(NTP)参与核酸合成等多种生理过程,其结构如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.当图中X为H时,则该物质可为RNA合成提供反应所需的原料和能量 B.NTP、dNTP的元素组成都是C、H、O、N、P C.以α位32P标记的dATP为原料,会使新合成的DNA分子被32P标记 D.ATP的γ位磷酸基团使细胞中某些蛋白质分子磷酸化,导致这些分子空间结构发生变化 2.(2025·河北衡水三模)磷酸化是指在蛋白质或其他分子上加入一个磷酸(PO )基团,磷酸基团的添加或除去(去磷酸化)对许多反应起着生物“开/关”作用,能使某些蛋白质活化或失活。下列叙述正确的是(  ) A.丙酮酸反应生成乳酸的过程中可发生ADP的磷酸化 B.ATP中最靠近腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能 C.细胞内合成ATP需要酶,但合成酶不需要ATP D.主动运输时,载体蛋白磷酸化的过程中会发生能量的转移 3.GTP(鸟苷三磷酸)的结构和作用与ATP类似。线粒体分裂时,具有GTP酶活性的发动蛋白组装成环线粒体的纤维状结构,该结构依靠GTP水解驱动线粒体缢缩,使其一分为二。下列叙述正确的是(  ) A.GTP因含三个特殊的化学键而具有较多能量 B.GTP酶为GTP的水解提供了活化能 C.推测发动蛋白具有催化、运动等功能 D.GTP去掉两个磷酸基团后可参与DNA的合成 4.(2025·江苏盐城二模)活鱼宰杀后,鱼肉中的ATP会逐步降解并转化为肌苷酸(IMP),IMP在酸性磷酸酶(ACP)等酶作用下降解为次黄嘌呤和核糖,过程如图所示。IMP具有鲜味特性而次黄嘌呤和核糖无鲜味。下列叙述正确的是(  ) ATP―→AMPIMP肌苷次黄嘌呤+核糖 A.ATP、AMP中都含有腺苷和磷酸,都是RNA的基本单位 B.ATP在细胞中含量丰富,能持续为IMP的生成提供能量 C.腺苷脱氢酶、ACP、酶X都能为化学反应提供活化能 D.在IMP降解前有效抑制ACP的活性是鱼肉保持鲜味的思路 5.(2025·河北沧州期末)下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是(  ) A.哺乳动物的成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生CO2 B.所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP C.酵母菌的呼吸作用一定会生成CO2 D.乳酸发酵,葡萄糖中的能量除了形成少量ATP,其余全部储存在乳酸中 6.(2025·湖南岳阳三模)乳酸脱氢酶(LDH)是人体内细胞呼吸过程中一种至关重要的酶,丙酮酸与乳酸之间的转化受LDH的催化,在弱碱性条件下LDH催化乳酸生成丙酮酸,在中性条件下LDH则催化丙酮酸生成乳酸。下列说法正确的是(  ) A.丙酮酸转化为乳酸需要消耗[H]和ATP B.LDH在体外不能降低化学反应所需的活化能 C.人体细胞内LDH催化的反应均发生在细胞质基质中 D.pH由中性变为弱碱性时,LDH空间结构会发生改变,导致LDH变性失活 7.(2026·安徽合肥模拟)如图表示真核细胞内有氧呼吸的过程,其中①~⑤表示相关反应阶段,下列叙述错误的是(  ) A.图中①过程发生的场所是细胞质基质 B.图中能产生ATP 的过程有①②③ C.④⑤是无氧呼吸的过程,能产生少量ATP D.酸性重铬酸钾在检验酒精时颜色由橙色变成灰绿色 8.有氧呼吸是耐力性运动中能量供应的主要方式,坚持耐力性运动训练,肌细胞中线粒体数量会出现适应性变化。下列叙述正确的是(  ) A.肌细胞进行有氧呼吸时,葡萄糖进入线粒体内氧化分解形成二氧化碳和水 B.若肌细胞进行呼吸作用消耗 1 mol 氧气,产生的二氧化碳可能大于 1 mol C.耐力性运动时肝、脑成为主要的产热器官,通过呼吸作用释放大量的热量 D.每周坚持耐力性运动会使线粒体数量适当增多,对预防肥胖有一定效果 二、能力提升 9.(2026·山东济南模拟)乳酸通常被认为是动物无氧呼吸产生的一种代谢废物。乳酸和丙酮酸可以在酶L的催化下,进行快速的相互转化,机理如图所示。依据图中信息,科研人员提出乳酸是呼吸作用中一种重要的中间产物。下列说法错误的是(  ) A.当乳酸通过酶L转化为丙酮酸且O2充足时,动物细胞可产生大量ATP B.乳酸生成丙酮酸的过程属于无氧呼吸的第二阶段 C.酶L既可在有氧时清除乳酸,又可在无氧时再生出NAD+ D.从无氧转入有氧环境,由乳酸产生的丙酮酸会参与有氧呼吸 10.人体细胞内糖类不足时,储存在细胞中的脂质会氧化分解,为生命活动提供能量,过程如图所示,其中①②过程分别相当于细胞呼吸的第一阶段和第二阶段的部分过程。下列相关叙述正确的是(  ) A.图中④⑤过程会生成少量的NADH,③过程不生成NADH B.脂肪酸通过①②过程生成乙酰CoA的过程伴随着少量ATP的生成 C.脂肪酸和葡萄糖氧化分解共有的过程是③过程,其场所为线粒体内膜 D.在人体成熟的红细胞中能进行③④⑤过程 11.(2026·山西大同模拟)哺乳动物的线粒体功能障碍时,体内可积累代谢物S,对身体造成危害。若将适量的酶Ⅰ和酶Ⅱ溶液注射到线粒体功能障碍的实验动物体内,可降低该功能障碍导致的危害,过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.过程①②均发生在细胞质基质中,过程①产生[H]和ATP,过程②类似无氧呼吸过程,消耗[H],不产生ATP B.线粒体功能障碍可导致有氧呼吸异常,注射酶Ⅰ溶液,有利于维持内环境酸碱度的稳定 C.注射酶Ⅱ溶液可避免过氧化氢对细胞的毒害,酶Ⅱ也可用于探究温度对酶活性的影响 D.细胞产生的代谢物S可在肝脏中再次转化为葡萄糖 12.(11分)(2026·辽宁沈阳模拟)“低氧胁迫”会对植物生长造成很大影响,是高等植物主要的非生物胁迫因素之一。洪水、灌溉不均匀等极易使植株根系供氧不足,造成“低氧胁迫”。某研究小组利用水培技术探究了低氧条件对两个油菜品种(A、B)根部细胞呼吸的影响。下表为实验第6天根部细胞中相关物质的含量。回答下列问题。 项目 实验处理 品种A 正常通气 品种B 正常通气 品种A 低氧 品种B 低氧 丙酮酸含量 /(μmol/g) 0.18 0.19 0.21 0.34 乙醇含量/ (μmol/g) 2.45 2.49 6.00 4.00 (1)通过题表可知,正常通气条件下,油菜根部细胞的呼吸方式为__________________;低氧胁迫下,油菜根部细胞的____________(填呼吸方式)增强。 (2)实验结果表明,低氧胁迫条件下,品种____________体内催化丙酮酸形成乙醇的酶的活性更高,依据是____________________________________________ ________________________________________________________________。 (3)低氧胁迫会降低农作物的产量,请结合所学知识写出改善或防止低氧胁迫的措施:________________________________________________________________ ___________________________________________________________________(答出两点即可)。 2027届高考生物人教版一轮复习同步训练:ATP与细胞呼吸方式和过程 (满分:44分) 选择题1~11小题,每小题3分,共33分。 一、基础巩固 1.脱氧核苷三磷酸(dNTP)和核苷三磷酸(NTP)参与核酸合成等多种生理过程,其结构如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.当图中X为H时,则该物质可为RNA合成提供反应所需的原料和能量 B.NTP、dNTP的元素组成都是C、H、O、N、P C.以α位32P标记的dATP为原料,会使新合成的DNA分子被32P标记 D.ATP的γ位磷酸基团使细胞中某些蛋白质分子磷酸化,导致这些分子空间结构发生变化 解析:A 当图中X为H时,五碳糖是脱氧核糖,则该物质是dNTP,可为DNA合成提供反应所需的原料和能量,A错误;NTP、dNTP的结构基本相同,元素组成都是C、H、O、N、P,B正确;dATP脱去β和γ位的磷酸基团后是DNA的基本单位腺嘌呤脱氧核苷酸,故用32P标记α位的磷酸基团的dATP作为DNA合成的原料,可使DNA分子被标记,C正确;ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的γ位磷酸基团与某些蛋白质结合,使蛋白质磷酸化,从而使其结构发生变化,活性也被改变,D正确。 2.(2025·河北衡水三模)磷酸化是指在蛋白质或其他分子上加入一个磷酸(PO )基团,磷酸基团的添加或除去(去磷酸化)对许多反应起着生物“开/关”作用,能使某些蛋白质活化或失活。下列叙述正确的是(  ) A.丙酮酸反应生成乳酸的过程中可发生ADP的磷酸化 B.ATP中最靠近腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能 C.细胞内合成ATP需要酶,但合成酶不需要ATP D.主动运输时,载体蛋白磷酸化的过程中会发生能量的转移 解析:D 丙酮酸反应生成乳酸的过程并没有释放能量,因此没有发生ADP的磷酸化,也没有生成ATP,A错误;ATP中最末端的磷酸基团才具有较高的转移势能,B错误;细胞内合成ATP是通过光合作用或呼吸作用等过程,这些过程都需要酶的催化;酶的本质是蛋白质或RNA,合成蛋白质和RNA的过程都需要消耗能量,即需要ATP提供能量,C错误;主动运输时,在载体蛋白这种酶的作用下,ATP分子末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是载体蛋白的磷酸化,D正确。 3.GTP(鸟苷三磷酸)的结构和作用与ATP类似。线粒体分裂时,具有GTP酶活性的发动蛋白组装成环线粒体的纤维状结构,该结构依靠GTP水解驱动线粒体缢缩,使其一分为二。下列叙述正确的是(  ) A.GTP因含三个特殊的化学键而具有较多能量 B.GTP酶为GTP的水解提供了活化能 C.推测发动蛋白具有催化、运动等功能 D.GTP去掉两个磷酸基团后可参与DNA的合成 解析:C GTP含有两个特殊的化学键,A错误;酶的作用机理是降低化学反应的活化能,B错误;结合题意分析可知,发动蛋白具有 GTP酶活性,说明其具有催化作用,且线粒体分裂时发动蛋白组装成环线粒体的纤维状结构,该结构依靠GTP水解驱动线粒体缢缩,该过程体现了发动蛋白具有运动功能,C正确;依题意可知,GTP的结构与ATP类似,GTP去掉两个磷酸基团后的结构是组成RNA的基本单位,D错误。 4.(2025·江苏盐城二模)活鱼宰杀后,鱼肉中的ATP会逐步降解并转化为肌苷酸(IMP),IMP在酸性磷酸酶(ACP)等酶作用下降解为次黄嘌呤和核糖,过程如图所示。IMP具有鲜味特性而次黄嘌呤和核糖无鲜味。下列叙述正确的是(  ) ATP―→AMPIMP肌苷次黄嘌呤+核糖 A.ATP、AMP中都含有腺苷和磷酸,都是RNA的基本单位 B.ATP在细胞中含量丰富,能持续为IMP的生成提供能量 C.腺苷脱氢酶、ACP、酶X都能为化学反应提供活化能 D.在IMP降解前有效抑制ACP的活性是鱼肉保持鲜味的思路 解析:D ATP分子的结构可以简写成A—P~P~P,AMP分子的结构可以简写成A—P,ATP、AMP中都含有腺苷和磷酸基团;ATP水解脱去两个磷酸基团后成为AMP,AMP是RNA的基本单位,A错误;细胞内ATP与ADP 之间的相互转化,是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的,所以细胞内ATP含量少也能满足细胞对能量的需求;IMP在酸性磷酸酶等酶作用下降解为次黄嘌呤和核糖的过程不需要ATP供能,B错误;酶起催化作用时,降低化学反应所需活化能,C错误;IMP在ACP等酶作用下降解为次黄嘌呤和核糖,IMP具有鲜味特性而次黄嘌呤和核糖无鲜味,故在IMP降解前有效抑制ACP的活性可使鱼肉保持鲜味,D正确。 5.(2025·河北沧州期末)下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是(  ) A.哺乳动物的成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生CO2 B.所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP C.酵母菌的呼吸作用一定会生成CO2 D.乳酸发酵,葡萄糖中的能量除了形成少量ATP,其余全部储存在乳酸中 解析:D 哺乳动物的成熟红细胞无线粒体,只能进行无氧呼吸,产物为乳酸,不产生CO2,A正确;活细胞均需通过呼吸作用供能,无论有氧呼吸或无氧呼吸均能生成ATP,B正确;酵母菌有氧呼吸产生CO2和H2O,无氧呼吸产生酒精和CO2,两种呼吸均生成CO2,C正确;乳酸发酵中,葡萄糖的能量去向包括储存在ATP中的能量、以热能形式散失的能量及储存在乳酸中的能量,D错误。 6.(2025·湖南岳阳三模)乳酸脱氢酶(LDH)是人体内细胞呼吸过程中一种至关重要的酶,丙酮酸与乳酸之间的转化受LDH的催化,在弱碱性条件下LDH催化乳酸生成丙酮酸,在中性条件下LDH则催化丙酮酸生成乳酸。下列说法正确的是(  ) A.丙酮酸转化为乳酸需要消耗[H]和ATP B.LDH在体外不能降低化学反应所需的活化能 C.人体细胞内LDH催化的反应均发生在细胞质基质中 D.pH由中性变为弱碱性时,LDH空间结构会发生改变,导致LDH变性失活 解析:C 丙酮酸还原成乳酸为无氧呼吸第二阶段,只有物质变化,没有ATP的合成,也不消耗ATP,A错误;只要条件适宜,LDH作为一种酶,其在体外条件下,也能降低化学反应所需的活化能,B错误;人体细胞内LDH乳酸脱氢酶催化的反应过程是将丙酮酸转变为乳酸,该过程发生在细胞质基质中,C正确;结合题意可知,pH由中性变为弱碱性时,LDH会催化乳酸变成丙酮酸,可见弱碱性条件下不会导致LDH变性失活,D错误。 7.(2026·安徽合肥模拟)如图表示真核细胞内有氧呼吸的过程,其中①~⑤表示相关反应阶段,下列叙述错误的是(  ) A.图中①过程发生的场所是细胞质基质 B.图中能产生ATP 的过程有①②③ C.④⑤是无氧呼吸的过程,能产生少量ATP D.酸性重铬酸钾在检验酒精时颜色由橙色变成灰绿色 解析:C 图中①过程是葡萄糖分解成丙酮酸的过程,为细胞呼吸第一阶段,发生的场所是细胞质基质,A正确;图中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,这三个阶段都能产生ATP,B正确;①④⑤是无氧呼吸的过程,无氧呼吸只在第一阶段产生少量ATP,第二阶段(④⑤过程)不产生ATP,C错误;酸性重铬酸钾在检验酒精时颜色由橙色变成灰绿色,这是检验酒精的常用方法,D正确。 8.有氧呼吸是耐力性运动中能量供应的主要方式,坚持耐力性运动训练,肌细胞中线粒体数量会出现适应性变化。下列叙述正确的是(  ) A.肌细胞进行有氧呼吸时,葡萄糖进入线粒体内氧化分解形成二氧化碳和水 B.若肌细胞进行呼吸作用消耗 1 mol 氧气,产生的二氧化碳可能大于 1 mol C.耐力性运动时肝、脑成为主要的产热器官,通过呼吸作用释放大量的热量 D.每周坚持耐力性运动会使线粒体数量适当增多,对预防肥胖有一定效果 解析:D 葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸后,丙酮酸进入线粒体进一步氧化分解为二氧化碳和水,而葡萄糖不能直接进入线粒体,A错误;若肌细胞进行有氧呼吸,消耗1 mol氧气的同时会产生1 mol二氧化碳;若同时进行无氧呼吸(如产生乳酸的无氧呼吸),则不会产生二氧化碳,因此,二氧化碳总量不可能超过1 mol,B错误;耐力性运动时,骨骼肌是主要的产热器官,C错误;耐力性运动需要大量有氧呼吸供能,线粒体数量适当增多可提高能量供应效率,促进脂肪分解,从而预防肥胖,D正确。 二、能力提升 9.(2026·山东济南模拟)乳酸通常被认为是动物无氧呼吸产生的一种代谢废物。乳酸和丙酮酸可以在酶L的催化下,进行快速的相互转化,机理如图所示。依据图中信息,科研人员提出乳酸是呼吸作用中一种重要的中间产物。下列说法错误的是(  ) A.当乳酸通过酶L转化为丙酮酸且O2充足时,动物细胞可产生大量ATP B.乳酸生成丙酮酸的过程属于无氧呼吸的第二阶段 C.酶L既可在有氧时清除乳酸,又可在无氧时再生出NAD+ D.从无氧转入有氧环境,由乳酸产生的丙酮酸会参与有氧呼吸 解析:B 当乳酸通过酶L转化为丙酮酸且O2充足时,丙酮酸可进入线粒体进行有氧呼吸的第二、第三阶段,有氧呼吸第三阶段会产生大量ATP,所以动物细胞可产生大量ATP,A正确;无氧呼吸的第二阶段是丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸,而乳酸生成丙酮酸不属于无氧呼吸的第二阶段,B错误;从图中可知,在有O2条件下,酶L能将乳酸转化为丙酮酸,起到清除乳酸的作用;在无氧条件下,能使NADH转化为NAD+实现再生,C正确;从无氧转入有氧环境,由乳酸产生的丙酮酸会进入线粒体参与有氧呼吸的第二、第三阶段,D正确。 10.人体细胞内糖类不足时,储存在细胞中的脂质会氧化分解,为生命活动提供能量,过程如图所示,其中①②过程分别相当于细胞呼吸的第一阶段和第二阶段的部分过程。下列相关叙述正确的是(  ) A.图中④⑤过程会生成少量的NADH,③过程不生成NADH B.脂肪酸通过①②过程生成乙酰CoA的过程伴随着少量ATP的生成 C.脂肪酸和葡萄糖氧化分解共有的过程是③过程,其场所为线粒体内膜 D.在人体成熟的红细胞中能进行③④⑤过程 解析:B 图中④⑤过程是细胞呼吸的第一阶段和第二阶段的部分过程,会生成少量的NADH,③过程包括细胞呼吸的第二阶段的部分过程,也会生成NADH,A错误;由于题干指出①②过程分别相当于细胞呼吸的第一阶段和第二阶段的部分过程,细胞呼吸的这两个过程都有少量ATP生成,B正确;脂肪酸和葡萄糖氧化分解共有的过程是③过程,其场所为线粒体基质和线粒体内膜,C错误;人体成熟的红细胞中不含线粒体,不能进行③过程,D错误。 11.(2026·山西大同模拟)哺乳动物的线粒体功能障碍时,体内可积累代谢物S,对身体造成危害。若将适量的酶Ⅰ和酶Ⅱ溶液注射到线粒体功能障碍的实验动物体内,可降低该功能障碍导致的危害,过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.过程①②均发生在细胞质基质中,过程①产生[H]和ATP,过程②类似无氧呼吸过程,消耗[H],不产生ATP B.线粒体功能障碍可导致有氧呼吸异常,注射酶Ⅰ溶液,有利于维持内环境酸碱度的稳定 C.注射酶Ⅱ溶液可避免过氧化氢对细胞的毒害,酶Ⅱ也可用于探究温度对酶活性的影响 D.细胞产生的代谢物S可在肝脏中再次转化为葡萄糖 解析:C 由题图可知,过程①代表有氧呼吸(或无氧呼吸)第一阶段,过程②代表丙酮酸生成代谢物S,据哺乳动物无氧呼吸代谢产物推测,代谢物S可能为乳酸,这两个过程都发生在细胞质基质中,过程①中可产生[H]和ATP,丙酮酸在无氧呼吸第二阶段生成乳酸过程(②)中消耗[H],不产生ATP,A正确;由题图可知,线粒体功能障碍可导致丙酮酸生成代谢物S,代谢物S运出细胞,在酶Ⅰ作用下生成丙酮酸和H2O2,前者接着参与代谢,后者在酶Ⅱ作用下分解为H2O和O2,该过程可以减少酸性物质积累,维持内环境酸碱度的稳定,B正确;注射酶Ⅱ溶液可避免过氧化氢对细胞的毒害,推出酶Ⅱ为过氧化氢酶,由于温度会影响H2O2分解,因此不能用H2O2和过氧化氢酶来探究温度对酶活性的影响,C错误;若代谢物S是乳酸,在肝脏中可再次转化为葡萄糖,D正确。 12.(11分)(2026·辽宁沈阳模拟)“低氧胁迫”会对植物生长造成很大影响,是高等植物主要的非生物胁迫因素之一。洪水、灌溉不均匀等极易使植株根系供氧不足,造成“低氧胁迫”。某研究小组利用水培技术探究了低氧条件对两个油菜品种(A、B)根部细胞呼吸的影响。下表为实验第6天根部细胞中相关物质的含量。回答下列问题。 项目 实验处理 品种A 正常通气 品种B 正常通气 品种A 低氧 品种B 低氧 丙酮酸含量 /(μmol/g) 0.18 0.19 0.21 0.34 乙醇含量/ (μmol/g) 2.45 2.49 6.00 4.00 (1)通过题表可知,正常通气条件下,油菜根部细胞的呼吸方式为__________________;低氧胁迫下,油菜根部细胞的____________(填呼吸方式)增强。 (2)实验结果表明,低氧胁迫条件下,品种____________体内催化丙酮酸形成乙醇的酶的活性更高,依据是____________________________________________ ________________________________________________________________。 (3)低氧胁迫会降低农作物的产量,请结合所学知识写出改善或防止低氧胁迫的措施:________________________________________________________________ ___________________________________________________________________(答出两点即可)。 答案:(1)有氧呼吸和无氧呼吸 无氧呼吸 (2)A 在低氧条件下,品种A乙醇增加的比例比B大,而丙酮酸增加的比例较小 (3)①加强田间管理,及时排除积水;②在播种前要结合当地气候条件和灌溉条件,选择适宜的作物种植;③及时松土,提高土壤中氧气的含量,促进植物根系的生长;④合理使用化肥,多施农家(有机)肥,改善土壤板结现象;⑤改变灌溉方式 解析:(1)由表可知,正常通气条件下,品种A、B根部细胞也产生乙醇,说明既有有氧呼吸也有无氧呼吸;低氧条件下无氧呼吸增强导致乙醇含量上升。(2)由表格分析,品种A乙醇含量增加比例高于品种B,但丙酮酸含量增加比例小于B,说明品种A体内催化丙酮酸形成乙醇的酶的活性更高。(3)避免低氧环境的形成,及时排水、松土,施加农家肥防止土壤板结,具体操作为①加强田间管理,及时排除积水;②在播种前要结合当地气候条件和灌溉条件,选择适宜的作物种植;③及时松土,提高土壤中氧气的含量,促进植物根系的生长;④合理使用化肥,多施农家(有机)肥,改善土壤板结现象;⑤改变灌溉方式。 2027届高考生物人教版一轮复习同步训练 第1页(共1页) 学科网(北京)股份有限公司 $

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