精品解析:陕西西安市新东方行远培训学校有限公司2026-2027学年高三上学期第二次模拟生物试卷

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2026-08-16
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-二模
学年 2026-2027
地区(省份) 陕西省
地区(市) 西安市
地区(区县) -
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文件大小 2.60 MB
发布时间 2026-08-16
更新时间 2026-08-16
作者 学科网试题平台
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审核时间 2026-08-16
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内容正文:

FY27高考第一学期第二次模拟考试试卷-生物科目 一、单选题(共16小题,每题3分,共48分。每题只有一项符合题目要求) 1. 某研究机构培育的"鲁花9号"花生品种,蛋白质含量约为24.54%,含油量超过50%,且富含不饱和脂肪酸。下列叙述正确的是(  ) A. 花生种子中不含糖类,糖尿病患者可以大量食用 B. 花生煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于人体吸收 C. 不饱和脂肪酸的熔点较低,在常温下花生油呈液态 D. 用苏丹Ⅲ对花生子叶切片染色后需用清水洗去浮色 2. 科研团队从深海热泉口分离出一种新型化能自养细菌,该细菌可利用硫化氢氧化释放的化学能驱动CO2固定,其胞内仅含有一种类核糖体复合催化体系,无典型叶绿体、线粒体结构,且细胞内ATP合成全程依赖跨膜质子梯度势能。下列关于该细菌的叙述,正确的是( ) A. 该细菌固定CO2的过程无需消耗ATP,可直接利用化学能完成暗反应 B. 细菌细胞膜是质子梯度建立、ATP合成、有机物合成的核心场所 C. 该细菌的遗传物质为环状DNA,可与组蛋白结合形成染色质结构 D. 该细菌与硝化细菌同化方式不同,生态系统中所属生产者层级存在差异 3. 水和无机盐对于维持细胞和生物体正常的生命活动具有重要作用。下列有关水和无机盐的叙述,正确的有几项( ) ①水能溶解、运输营养物质和代谢废物,并参与生化反应 ②细胞中无机盐含量很多且大多数以离子的形式存在 ③人体血液中Na+含量过低,会出现肌肉酸痛、无力等症状 ④无机盐可以为人体生命活动提供能量 ⑤休眠种子与萌发种子相比,结合水与自由水的比值更大 ⑥缺Mg会影响植物光合作用 A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项 4. 相分离是指生物大分子通过弱相互作用在细胞内形成高浓度凝聚体的过程,这些凝聚体在细胞内呈现液态或胶态,与周围基质形成界限。例如,核仁就是一种高度依赖相关蛋白的相分离,从而形成具有内部层次结构的液滴。下列相关叙述正确的是( ) A. 乳酸菌中的核糖体、中心体等无膜细胞器的形成可能与相分离有关 B. 核孔相当于一种具有选择性的水凝胶状屏障,只允许大分子通过 C. 核仁与核糖体的形成有关,代谢越旺盛的真核细胞,核仁体积越小 D. 通过相分离形成的结构并不稳定,在细胞内可发生可逆性的动态变化 5. GTP 与 ATP 的分子结构和功能相似,可由GDP 接收ATP 的一个磷酸基团转化而来。GTP 能为细胞生命活动供能,并可激活细胞膜上的G蛋白,使其发挥信号转导作用。下列说法错误的是(  ) A. ADP转化为ATP 过程中,需要生物膜上的相关酶催化 B. 细胞膜主动运输Ca2+时,ATP 水解使Ca2+载体蛋白磷酸化 C. GTP 与ATP脱去2个磷酸基团后可作为RNA 合成的原料 D. GTP 末端的磷酸基团具有较高的转移势能,可为细胞间信息交流供能 6. 下图表示某分泌蛋白的合成、加工和运输过程,①②③表示细胞器,a、b、c、d 表示过程。下列叙述错误的是(  ) A. a过程称为脱水缩合过程 B. 物质A在b过程中形成一定的空间结构 C. ①②③均参与组成生物膜系统 D. 物质X通过d胞吐排出细胞,不消耗能量 7. 将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的变化如图所示,下列有关叙述正确的是( ) A. 甲溶液是一定浓度的蔗糖溶液,乙溶液是一定浓度的KNO₃ 溶液 B. 甲细胞约在1分钟后才开始主动吸收溶质分子 C. 与A时刻相比,B时刻的细胞吸水能力更强 D. 乙溶液中,C点以后没有水分子进出细胞 8. 肌细胞质基质 Ca2+ 浓度升高将引起肌收缩。静息状态下,肌细胞质基质 Ca2+ 浓度极低,此时胞内 Ca2+ 主要存储于肌质网(一种特殊的内质网)中。肌质网膜上存在一种 Ca2+ 载体,能催化水解 ATP 实现 Ca2+ 逆浓度跨膜运输。该载体转运过程中的两个状态(E1 和 E2)如图所示。下列说法正确的是( ) A. 该载体对 Ca2+ 的转运过程利用的 ATP 只来自于线粒体 B. E1 中该载体通过构象变化向肌质网内运输 Ca2+ 导致肌收缩 C. 随着待转运 Ca2+ 浓度的增加,该载体的运输速率会持续增加 D. 若该载体数量不足或功能减弱可导致持续性肌收缩 9. 为了探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,实验小组设置如下两组试管。据此分析,下列叙述错误的是( ) 试剂 试管1 试管2 可溶性淀粉溶液 2 mL —— 蔗糖溶液 —— 2 mL 新鲜的淀粉酶溶液 2 mL 2 mL A. 在已知淀粉酶可以水解淀粉的情况下,依然需要设置试管1 B. 实验需将试管放置足够长的时间,以确保反应充分进行 C. 可以用斐林试剂或碘液检测淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 D. 淀粉酶的新鲜程度属于本实验的无关变量 10. 板栗壳黄酮和柚皮素均不能催化脂肪水解,却可以影响脂肪酶活性。两者作用效果如图1所示,两者之一作用机理和图2中抑制剂一致。下列说法正确的是( ) A. 图1实验的目的是探究不同浓度的脂肪条件下,板栗壳黄酮和柚皮素对脂肪酶活性的影响 B. 脂肪酶的量为无关变量,各组可不相等 C. 由图2可知,底物与抑制剂均能与酶结合,可推断脂肪酶的作用不具有专一性 D. 板栗壳黄酮发挥作用的机理与图2中抑制剂一致 11. 如图是菠菜叶肉细胞光合作用和呼吸作用的部分过程,a、b代表气体。下列相关叙述正确的是( ) A. 物质a、b分别代表和 B. 过程②发生在膜上,过程①③④发生在基质 C. 过程②③在光下才能进行,①④无光条件也能进行 D. 过程②产生的还原型辅酶为NADPH,④产生的还原型辅酶为NADH 12. 植物普遍存在乙醇脱氢酶(ADH)、乳酸脱氢酶(LDH),丙酮酸在不同酶的催化下生成的产物不同,如图1所示。科研人员研究了水淹胁迫对某植物根系呼吸酶活性的影响,结果如图2所示。下列叙述错误的是(  ) A. 图1中的NADH均来源于细胞呼吸的第一阶段 B. 图1中丙酮酸的能量大部分没有释放出来 C. ADH和LDH分布于细胞质基质中,其活性可被水淹激活 D. 水淹胁迫时,该植物根细胞以乳酸发酵途径为主 13. 将小麦幼苗放在温度适宜的密闭容器内,测得该容器内氧气量的变化情况如图所示。下列说法正确的是( ) A. 用溴麝香草酚蓝溶液检测0~5min容器内的气体,可观察到溶液由蓝变黄再变绿 B. 若小麦幼苗的呼吸速率保持不变,则5~15min叶片产生氧气的速率为6×10-8mol/min C. B点时,小麦叶片的光合作用速率等于呼吸作用速率 D. 与A点相比,B点时叶绿体基质中C3含量上升 14. 光补偿点为植物的光合速率等于呼吸速率时对应的光照强度;光饱和点为植物的光合速率刚达到最大时对应的光照强度。在一定浓度的CO2、适宜温度及不同光照条件下,科研人员测得甲、乙两种水稻的光合速率变化情况如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 在各自光补偿点时,乙水稻的真正光合速率为甲水稻真正光合速率的1.5倍 B. 光照强度为1千勒克司时,甲种水稻的真正光合速率大于乙种水稻 C. 作物分层种植,适合将甲种植在下层,乙种植在上层,实现光能的分层利用 D. 达到各自光饱和点时,影响甲、乙水稻的光合速率的主要因素是温度和CO2浓度 15. 如图表示某种雄性动物(2N)细胞增殖过程中不同时期该DNA、染色体和染色单体的数量关系。不考虑变异,下列叙述正确的是( ) A. 图中b表示核DNA B. 时期Ⅱ的细胞中不出现四分体 C. 时期Ⅲ的细胞中有两对同源染色体 D. 时期Ⅳ→Ⅰ可以表示受精作用 16. 下图是细胞生命历程简图,其中①~⑦代表相应的生理过程。下列说法正确的是(  ) A. 细胞中的原癌基因和抑癌基因不参与调控①过程 B. 经过②过程形成的不同细胞,其mRNA和蛋白质均不相同 C. 辐射会刺激细胞产生自由基,可能引发基因突变,进而促进⑥过程的发生 D. ③⑤过程的发生通常都以细胞内基因的程序性表达为基础 二、解答题(共5个小题,共52分) 17. 如图表示细胞的部分生物膜在结构与功能上的联系,COPⅠ、COPⅡ是囊泡,用于蛋白质在甲与乙之间的运输。请据图回答以下问题: (1)溶酶体是细胞内的“消化车间”是因为溶酶体内含有多种_____,该物质的合成场所是_____,溶酶体能够分解_____,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 (2)囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有_____的特点。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的________系统。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的_____结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有_____的功能。 (3)脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有_____,COPII囊泡负责从甲_____(细胞器名称)向_____(细胞器名称)运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的_____可以帮助实现这些蛋白质的回收。 (4)下列人体细胞可发生图示过程的是__________(填序号)。 ①红细胞 ②造血干细胞 ③胰岛细胞 ④心肌细胞 18. 研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,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,图1是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜借助质子泵(H+-ATP酶)使两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题。 (1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于_____,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至导致萎蔫。图1中各种离子的运输,体现了细胞膜_____的功能。 (2)当盐浸入根周围的环境时,Na+以_____方式顺浓度梯度大量进入根部细胞。据图1分析,各结构中H⁺浓度分布存在差异,该差异主要由_____转运H+来维持的。这种H+的分布特点为SOS1和NHX两种转运蛋白运输Na+提供了动力,帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响,_____(填“提高”或“降低”)细胞液的渗透压。Na+和H+通过NHX反向进出液泡的运输方式分别是_____。 (3)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会_____(填“减少”“增多”或“不变”),其原因是_____。 (4)图2是探究NaCl处理模拟盐胁迫,甘氨酸甜菜碱(GB)影响耐盐植物Na+的转运和相关载体活性的结果。根据实验结果可知,盐胁迫下,GB可通过_____提高植物的耐盐性。 19. 科学家对酸橙夏季光合作用特性进行研究,以期为酸橙优质高产栽培提供理论基础。图1所示为大棚内光照强度和CO2浓度日变化,图2所示为酸橙的净光合速率和气孔导度日变化。回答下列问题。 (1)酸橙叶肉细胞光合作用过程中,吸收光能的分子位于________________(具体位置)上。水在光下被分解时,丢失的电子经传递,可用于H+和________________结合形成NADPH,NADPH在光合作用暗反应中的作用是________________________________。 (2)酸橙在图1所示的光照强度和CO2浓度下,在08:00~20:00内________________(填“能”或“不能”)正常生长,理由是________________________________。 (3)由图2可知,_____________时,酸橙的净光合速率达到最大。酸橙的净光合速率与气孔导度呈_____(填“正”或“负”)相关,原因可能是________________________________。 20. 在光合作用研究中,植物光合产物产生器官被称作“源”,光合产物消耗和储存部位被称作“库”。下图为马铃薯光合产物合成及向“库”运输的过程示意图。 (1)植物光合作用的场所是叶绿体。叶绿体中含有叶绿素,主要吸收_____光。经光合作用,将光能转变成_____。 (2)图中②过程需要光反应提供_____将C3转变成磷酸丙糖。磷酸丙糖可在_____(填写场所)转变为蔗糖转运出叶肉细胞,最终转移到_____以淀粉形式储存起来。 (3)研究发现,叶绿体中淀粉积累会导致类囊体结构被破坏。科研人员研究了去、留马铃薯块茎对光合作用的影响,测定相关指标,结果如下表。 组别 净光合速率 (umol·m-2·s-1) 叶片蔗糖含量(mg·g-1Fw) 叶片淀粉含量(mg·g-1Fw) 气孔开放程度 (mmol·m-2·s-1) 对照组(留块茎) 5.39 30.14 60.61 51.41 实验组(去块茎) 2.48 34.20 69.32 29.70 据表中数据分析,去除块茎后会导致光合速率降低。综合以上信息分析,出现此结果的原因是_____。 21. 下图是某高等动物的细胞分裂的坐标图和分裂图,请回答下列问题:   (1)坐标图中曲线表示________(染色体/DNA)的变化,由分裂图可知,坐标图的纵坐标中a=________。该分裂过程图可发生在该动物的_____(具体名称)器官中。 (2)F→G段发生了________ ,H→I段表示发生了________作用。 (3)C→D段细胞名称为____________。 (4)在分裂图中,不含有同源染色体的是_________。 (5)分裂图中的细胞③处于________期,其产生子细胞名称为________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ FY27高考第一学期第二次模拟考试试卷-生物科目 一、单选题(共16小题,每题3分,共48分。每题只有一项符合题目要求) 1. 某研究机构培育的"鲁花9号"花生品种,蛋白质含量约为24.54%,含油量超过50%,且富含不饱和脂肪酸。下列叙述正确的是(  ) A. 花生种子中不含糖类,糖尿病患者可以大量食用 B. 花生煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于人体吸收 C. 不饱和脂肪酸的熔点较低,在常温下花生油呈液态 D. 用苏丹Ⅲ对花生子叶切片染色后需用清水洗去浮色 【答案】C 【解析】 【详解】A、花生种子含有少量糖类,如淀粉,且糖尿病患者需控制总热量摄入,大量食用仍可能影响血糖,A错误; B、花生煮熟后蛋白质变性,肽键未断裂,B错误; C、植物油脂含有不饱和脂肪酸,因双键导致分子间作用力弱,熔点低,常温下呈液态,C正确; D、苏丹Ⅲ染色后需用50%的酒精洗去浮色,清水无法溶解脂溶性物质,D错误。 故选C。 2. 科研团队从深海热泉口分离出一种新型化能自养细菌,该细菌可利用硫化氢氧化释放的化学能驱动CO2固定,其胞内仅含有一种类核糖体复合催化体系,无典型叶绿体、线粒体结构,且细胞内ATP合成全程依赖跨膜质子梯度势能。下列关于该细菌的叙述,正确的是( ) A. 该细菌固定CO2的过程无需消耗ATP,可直接利用化学能完成暗反应 B. 细菌细胞膜是质子梯度建立、ATP合成、有机物合成的核心场所 C. 该细菌的遗传物质为环状DNA,可与组蛋白结合形成染色质结构 D. 该细菌与硝化细菌同化方式不同,生态系统中所属生产者层级存在差异 【答案】B 【解析】 【详解】A、化能自养细菌暗反应过程中C3的还原仍需ATP供能,不能直接利用无机物氧化释放的化学能,A错误; B、该细菌为原核生物,无线粒体,细胞膜上完成硫化氢氧化,建立跨膜质子梯度,依靠质子梯度势能驱动细胞膜上ATP合酶合成ATP,ATP供给CO2固定合成有机物,因此细胞膜是质子梯度建立、ATP合成、有机物合成的核心场所,B正确; C、细菌遗传物质为环状DNA,但原核生物DNA不与组蛋白结合形成染色质,染色质是真核细胞特有的结构,C错误; D、该细菌和硝化细菌都属于化能自养型生物,同化方式相同,在生态系统中都属于生产者,层级没有差异,D错误。 3. 水和无机盐对于维持细胞和生物体正常的生命活动具有重要作用。下列有关水和无机盐的叙述,正确的有几项( ) ①水能溶解、运输营养物质和代谢废物,并参与生化反应 ②细胞中无机盐含量很多且大多数以离子的形式存在 ③人体血液中Na+含量过低,会出现肌肉酸痛、无力等症状 ④无机盐可以为人体生命活动提供能量 ⑤休眠种子与萌发种子相比,结合水与自由水的比值更大 ⑥缺Mg会影响植物光合作用 A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项 【答案】C 【解析】 【详解】①自由水作为溶剂,能参与生化反应,并能运输物质,①正确; ②细胞中无机盐含量较少,且多数以离子形式存在,②错误; ③Na⁺缺乏会导致神经、肌肉细胞兴奋性降低,引发肌肉无力,③正确; ④无机盐不能提供能量,④错误; ⑤休眠种子代谢弱,结合水/自由水比值更大,⑤正确; ⑥Mg是叶绿素的组成元素,缺Mg影响光合作用,⑥正确。 综上,①③⑤⑥正确,C正确,ABD错误。 故选C。 4. 相分离是指生物大分子通过弱相互作用在细胞内形成高浓度凝聚体的过程,这些凝聚体在细胞内呈现液态或胶态,与周围基质形成界限。例如,核仁就是一种高度依赖相关蛋白的相分离,从而形成具有内部层次结构的液滴。下列相关叙述正确的是( ) A. 乳酸菌中的核糖体、中心体等无膜细胞器的形成可能与相分离有关 B. 核孔相当于一种具有选择性的水凝胶状屏障,只允许大分子通过 C. 核仁与核糖体的形成有关,代谢越旺盛的真核细胞,核仁体积越小 D. 通过相分离形成的结构并不稳定,在细胞内可发生可逆性的动态变化 【答案】D 【解析】 【详解】A、乳酸菌属于原核生物,细胞内仅含有核糖体一种细胞器,不存在中心体,A错误; B、核孔是具有选择性的运输通道,既允许部分大分子(如mRNA、核内所需的酶)通过,也允许部分小分子物质通过,并非只允许大分子通过,B错误; C、核仁与核糖体的形成有关,代谢越旺盛的真核细胞,所需核糖体数量越多,核仁体积越大,C错误; D、相分离是生物大分子通过弱相互作用形成的凝聚体,结构不稳定,可随细胞生理状态发生可逆的组装、解体,属于动态变化的结构,D正确。 5. GTP 与 ATP 的分子结构和功能相似,可由GDP 接收ATP 的一个磷酸基团转化而来。GTP 能为细胞生命活动供能,并可激活细胞膜上的G蛋白,使其发挥信号转导作用。下列说法错误的是(  ) A. ADP转化为ATP 过程中,需要生物膜上的相关酶催化 B. 细胞膜主动运输Ca2+时,ATP 水解使Ca2+载体蛋白磷酸化 C. GTP 与ATP脱去2个磷酸基团后可作为RNA 合成的原料 D. GTP 末端的磷酸基团具有较高的转移势能,可为细胞间信息交流供能 【答案】A 【解析】 【分析】ATP结构式是A-P~P~P,其中A-表示腺苷、T-表示三个、P-表示磷酸基团,ATP是一种高能化合物,是生命活动能量的直接来源,ATP水解释放的能量来自末端的那个特殊的化学键的断裂,合成ATP所需能量来源于光合作用和呼吸作用,其场所是细胞质基质、叶绿体和线粒体。 【详解】A、ADP转化为ATP 过程中,不一定需要生物膜上的相关酶催化,如有氧呼吸第一阶段可产生ATP,场所为细胞质基质,A错误; B、细胞膜主动运输Ca2+时,消耗的能力可有ATP提供,ATP 水解使Ca2+载体蛋白磷酸化空间结构发生改变,B正确; C、GTP 与ATP脱去2个磷酸基团后为核糖核苷酸,可作为RNA 合成的原料,C正确; D、该分子的结构与ATP结构相似,末端的磷酸基团具有较高的转移势能,可为细胞间信息交流供能,D正确。 故选A。 6. 下图表示某分泌蛋白的合成、加工和运输过程,①②③表示细胞器,a、b、c、d 表示过程。下列叙述错误的是(  ) A. a过程称为脱水缩合过程 B. 物质A在b过程中形成一定的空间结构 C. ①②③均参与组成生物膜系统 D. 物质X通过d胞吐排出细胞,不消耗能量 【答案】D 【解析】 【详解】A、分析图可知,①表示内质网,②表示高尔基体,③表示线粒体,起供能作用;a表示氨基酸的脱水缩合过程,b表示蛋白质在内质网中加工的过程,c主要表示蛋白质在高尔基体中加工的过程,d表示蛋白质在细胞膜处胞吐过程。a过程在核糖体中完成,且原料是氨基酸,所以a表示氨基酸的脱水缩合过程,A正确; B、b表示蛋白质在内质网中加工的过程,所以物质A在b过程中形成一定的空间结构,B正确; C、①表示内质网,②表示高尔基体,③表示线粒体,三者都具有膜结构,所以都参与组成生物膜系统,C正确; D、物质X通过d胞吐排出细胞,要消耗能量,D错误。 故选D。 7. 将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的变化如图所示,下列有关叙述正确的是( ) A. 甲溶液是一定浓度的蔗糖溶液,乙溶液是一定浓度的KNO₃ 溶液 B. 甲细胞约在1分钟后才开始主动吸收溶质分子 C. 与A时刻相比,B时刻的细胞吸水能力更强 D. 乙溶液中,C点以后没有水分子进出细胞 【答案】C 【解析】 【分析】对于水分子来说,细胞壁是全透性的,即水分子可以自由地通过细胞壁,细胞壁的作用主要是保护和支持细胞,伸缩性比较小。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、在甲溶液中出现了质壁分离和质壁分离的复原,因此甲溶液可能是一定浓度的KNO3溶液,乙溶液可能是一定浓度的蔗糖溶液,A错误; B、甲溶液可以是一定浓度的KNO3溶液,将细胞置于一定浓度的KNO3溶液中,细胞就开始以主动运输的方式吸收K+、NO3-,只不过由于外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞先发生质壁分离,B错误; C、AC段,乙溶液中的细胞不断失水,细胞液的浓度不断变大,因此与A时刻相比,B时刻的细胞吸水能力更强,C正确; D、水分子进出细胞是一个动态平衡的过程,即使在达到渗透平衡后,水分子仍然可以通过细胞膜上的水通道蛋白进行交换,以维持细胞的正常功能和代谢需求,因此,即使在C点以后,水分子仍然可以进出细胞,保持细胞的正常生理活动‌,D错误。 故选C。 8. 肌细胞质基质 Ca2+ 浓度升高将引起肌收缩。静息状态下,肌细胞质基质 Ca2+ 浓度极低,此时胞内 Ca2+ 主要存储于肌质网(一种特殊的内质网)中。肌质网膜上存在一种 Ca2+ 载体,能催化水解 ATP 实现 Ca2+ 逆浓度跨膜运输。该载体转运过程中的两个状态(E1 和 E2)如图所示。下列说法正确的是( ) A. 该载体对 Ca2+ 的转运过程利用的 ATP 只来自于线粒体 B. E1 中该载体通过构象变化向肌质网内运输 Ca2+ 导致肌收缩 C. 随着待转运 Ca2+ 浓度的增加,该载体的运输速率会持续增加 D. 若该载体数量不足或功能减弱可导致持续性肌收缩 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据题干信息,该载体对Ca2+的转运是主动运输方式,需要消耗ATP,ATP可来自于线粒体和细胞质基质,A错误; B、图示中载体的 E1状态是载体蛋白的磷酸化,通过其空间结构变化完成Ca2+的逆浓度梯度运输,E2是去磷酸化状态,恢复可以重新结合Ca2+的状态,因此这个主动运输过程是把Ca2+向肌质网(其内Ca2+浓度高)中运输,降低了肌细胞质基质中Ca2+浓度,肌肉不收缩,B错误; C、在主动运输中,在一定范围内随着待转运Ca2+浓度的增加,该载体的运输速率增大,但受到载体数量等的限制,达到最大速率后保持稳定,C错误; D、肌质网膜上的Ca2+载体数量不足或功能减弱,不利于肌质网回收Ca2+,使肌细胞质基质中Ca2+维持较高浓度,可导致肌收缩的停止发生异常,引起肌细胞持续收缩, D正确。 故选D。 9. 为了探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,实验小组设置如下两组试管。据此分析,下列叙述错误的是( ) 试剂 试管1 试管2 可溶性淀粉溶液 2 mL —— 蔗糖溶液 —— 2 mL 新鲜的淀粉酶溶液 2 mL 2 mL A. 在已知淀粉酶可以水解淀粉的情况下,依然需要设置试管1 B. 实验需将试管放置足够长的时间,以确保反应充分进行 C. 可以用斐林试剂或碘液检测淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 D. 淀粉酶的新鲜程度属于本实验的无关变量 【答案】C 【解析】 【详解】A、试管1作为阳性对照,即使已知淀粉酶可水解淀粉,仍需设置以验证实验系统正常(如酶活性适宜),并排除无关变量干扰,A正确; B、实验需将试管放置足够长的时间,以确保反应充分进行,保证实验结果的准确性,B正确; C、碘液只能检测淀粉是否被水解,不能检测蔗糖是否被水解,所以不能用碘液检测淀粉酶对蔗糖的水解作用,C错误; D、淀粉酶的新鲜程度属于本实验的无关变量,实验中应保持无关变量相同且适宜,D正确。 故选C。 10. 板栗壳黄酮和柚皮素均不能催化脂肪水解,却可以影响脂肪酶活性。两者作用效果如图1所示,两者之一作用机理和图2中抑制剂一致。下列说法正确的是( ) A. 图1实验的目的是探究不同浓度的脂肪条件下,板栗壳黄酮和柚皮素对脂肪酶活性的影响 B. 脂肪酶的量为无关变量,各组可不相等 C. 由图2可知,底物与抑制剂均能与酶结合,可推断脂肪酶的作用不具有专一性 D. 板栗壳黄酮发挥作用的机理与图2中抑制剂一致 【答案】A 【解析】 【详解】A、图1所示脂肪浓度和加入物质的种类为自变量,酶促反应速率为因变量,是酶活性的监测指标,由此可得出该实验的目的是探究不同脂肪浓度条件下,板栗壳黄酮和柚皮素对脂肪酶活性的影响,A正确; B、此实验中,脂肪酶的量为无关变量,应保持相同且适宜,B错误; C、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,底物和抑制剂结构相似,均能与酶结合,不能得出酶不具有专一性的结论,C错误; D、图2所示抑制剂作用机理中,底物与抑制剂竞争活性部位的能力与其浓度呈正相关,即增大底物浓度可以消除抑制剂的影响,对应图1中柚皮素的曲线,D错误。 11. 如图是菠菜叶肉细胞光合作用和呼吸作用的部分过程,a、b代表气体。下列相关叙述正确的是( ) A. 物质a、b分别代表和 B. 过程②发生在膜上,过程①③④发生在基质 C. 过程②③在光下才能进行,①④无光条件也能进行 D. 过程②产生的还原型辅酶为NADPH,④产生的还原型辅酶为NADH 【答案】D 【解析】 【详解】分析题图可知,过程①为有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜上,物质a为O2;过程②为光合作用的光反应阶段,发生在类囊体薄膜上,在有光条件下进行,产生的还原型辅酶为NADPH;过程③为光合作用的暗反应阶段,发生在叶绿体基质中,有光无光均可发生,物质b为CO2;过程④为有氧呼吸第一、二阶段,分别发生在细胞质基质和线粒体基质中,产生的还原型辅酶为NADH。D正确,ABC错误。 12. 植物普遍存在乙醇脱氢酶(ADH)、乳酸脱氢酶(LDH),丙酮酸在不同酶的催化下生成的产物不同,如图1所示。科研人员研究了水淹胁迫对某植物根系呼吸酶活性的影响,结果如图2所示。下列叙述错误的是(  ) A. 图1中的NADH均来源于细胞呼吸的第一阶段 B. 图1中丙酮酸的能量大部分没有释放出来 C. ADH和LDH分布于细胞质基质中,其活性可被水淹激活 D. 水淹胁迫时,该植物根细胞以乳酸发酵途径为主 【答案】D 【解析】 【分析】无氧呼吸是细胞呼吸的另一种形式,有机碳化合物经彻底或者不彻底氧化,所脱下来的电子经部分 电子传递链 ,最后传给外源的无机氧化物(个别是有机氧化物)并释放较少能量。这个过程没有氧分子参与,其氧化后的不完全氧化产物主要是酒精。在高等植物中常将无氧呼吸称为发酵。其不完全氧化产物为酒精时,称为酒精发酵;为乳酸则称为乳酸发酵。 【详解】A、由细胞无氧呼吸过程可知,第二阶段消耗的NADH均来源于第一阶段,A正确; B、无氧呼吸中丙酮酸能量大部分留在了乳酸或乙醇中,没有释放出来,B正确; C、无氧呼吸两个阶段均在细胞质基质中完成,图2显示淹水胁迫,ADH和LDH的活性均提高,C正确; D、由图可知,水淹组和对照组相比,水淹组ADH和LDH的活性均高于对照组,但ADH的活性增加量要远远大于LDH,所以淹水胁迫时,该植物根细胞以酒精发酵途径为主,D错误。 故选D。 13. 将小麦幼苗放在温度适宜的密闭容器内,测得该容器内氧气量的变化情况如图所示。下列说法正确的是( ) A. 用溴麝香草酚蓝溶液检测0~5min容器内的气体,可观察到溶液由蓝变黄再变绿 B. 若小麦幼苗的呼吸速率保持不变,则5~15min叶片产生氧气的速率为6×10-8mol/min C. B点时,小麦叶片的光合作用速率等于呼吸作用速率 D. 与A点相比,B点时叶绿体基质中C3含量上升 【答案】B 【解析】 【详解】A、0-5min处于黑暗条件,小麦只进行呼吸作用,产生的气体是CO2,溴麝香草酚蓝水溶液和CO2反应,颜色由蓝变绿再变黄,A错误; B、黑暗条件下测得的细胞呼吸速率=(5-4)×10-7mol/5min=2×10-8mol/min,而在光照下测得的是净光合作用速率=(8-4)×10-7mol/10min=4×10-8mol/min,氧气产生量为总光合作用速率,即为细胞呼吸速率与净光合作用速率之和,是6×10-8mol/min,B正确; C、密闭容器中氧气浓度取决于有氧呼吸强度和光合作用强度的大小,B点时氧气浓度不变,说明B点时植物的净光合速率为0,叶片的光合作用速率大于呼吸作用速率,C错误; D、与A点相比,B点时容器内的二氧化碳含量变少,C3生成减少,还原不变,所以叶绿体基质中C3含量下降,D错误。 14. 光补偿点为植物的光合速率等于呼吸速率时对应的光照强度;光饱和点为植物的光合速率刚达到最大时对应的光照强度。在一定浓度的CO2、适宜温度及不同光照条件下,科研人员测得甲、乙两种水稻的光合速率变化情况如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 在各自光补偿点时,乙水稻的真正光合速率为甲水稻真正光合速率的1.5倍 B. 光照强度为1千勒克司时,甲种水稻的真正光合速率大于乙种水稻 C. 作物分层种植,适合将甲种植在下层,乙种植在上层,实现光能的分层利用 D. 达到各自光饱和点时,影响甲、乙水稻的光合速率的主要因素是温度和CO2浓度 【答案】D 【解析】 【详解】A、真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。 光补偿点时,净光合速率=0,因此真正光合速率=呼吸速率。甲:10 mg/(100cm² 叶・小时);乙:15mg/(100cm² 叶・小时)。 乙的真正光合速率是甲的15÷10=1.5倍,A正确; B、光照强度为1千勒克司时: 甲:净光合速率=0,真正光合速率 =0+10=10mg/(100cm² 叶・小时)。 乙:净光合速率小于0,真正光合速率=15-10=5mg/(100cm² 叶・小时)。 甲的真正光合速率大于乙,B正确; C、从图中可知:甲的光补偿点、光饱和点均低于乙。甲在弱光下即可达到光补偿点,适合种植在下层(光照较弱);乙需较强光照才能充分光合,适合种植在上层(光照较强)。这种分层种植可实现光能的分层利用,提高光能利用率,C正确; D、题干条件为 “适宜温度”,因此达到光饱和点后,温度不再是主要限制因素,主要限制因素是CO₂浓度等,D错误。 故选D。 15. 如图表示某种雄性动物(2N)细胞增殖过程中不同时期该DNA、染色体和染色单体的数量关系。不考虑变异,下列叙述正确的是( ) A. 图中b表示核DNA B. 时期Ⅱ的细胞中不出现四分体 C. 时期Ⅲ的细胞中有两对同源染色体 D. 时期Ⅳ→Ⅰ可以表示受精作用 【答案】D 【解析】 【详解】A、图中a 是核DNA,b 是染色体,c 是染色单体(c 为0 时无染色单体 ),A 错误; B、时期Π 染色体数8 、染色单体数16 、核DNA 数16 ,可能是减数第一次分裂前期,会出现四分体,B 错误; C、时期Π 染色体数4 、染色单体数8 、核DNA 数8 ,若为减数第二次分裂前期,无同源染色体;若为有丝分裂间期,也无法确定同源染色体对数,C 错误; D、时期Π (染色体数4 )到时期I (染色体数8 ),染色体数加倍,可表示受精作用,D 正确。 故选D。 16. 下图是细胞生命历程简图,其中①~⑦代表相应的生理过程。下列说法正确的是(  ) A. 细胞中的原癌基因和抑癌基因不参与调控①过程 B. 经过②过程形成的不同细胞,其mRNA和蛋白质均不相同 C. 辐射会刺激细胞产生自由基,可能引发基因突变,进而促进⑥过程的发生 D. ③⑤过程的发生通常都以细胞内基因的程序性表达为基础 【答案】C 【解析】 【详解】A、原癌基因负责调节细胞周期、控制细胞生长和分裂的进程,抑癌基因可阻止细胞不正常增殖,二者均参与调控①细胞有丝分裂过程,A错误; B、②为细胞分化,其实质是基因的选择性表达,分化后不同细胞内,管家基因(如呼吸酶基因)表达产生的mRNA和蛋白质是相同的,仅部分奢侈基因的表达产物不同,并非所有mRNA和蛋白质均不相同,B错误; C、根据细胞衰老的自由基学说,辐射等刺激会使细胞产生自由基,自由基可攻击DNA引发基因突变,还会攻击蛋白质等生物分子,进而促进⑥细胞衰老过程的发生,C正确; D、③细胞凋亡是由基因决定的细胞程序性死亡,以基因的程序性表达为基础;但⑤细胞坏死是不利因素导致的细胞被动死亡,不受基因程序性调控,D错误。 二、解答题(共5个小题,共52分) 17. 如图表示细胞的部分生物膜在结构与功能上的联系,COPⅠ、COPⅡ是囊泡,用于蛋白质在甲与乙之间的运输。请据图回答以下问题: (1)溶酶体是细胞内的“消化车间”是因为溶酶体内含有多种_____,该物质的合成场所是_____,溶酶体能够分解_____,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 (2)囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有_____的特点。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的________系统。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的_____结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有_____的功能。 (3)脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有_____,COPII囊泡负责从甲_____(细胞器名称)向_____(细胞器名称)运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的_____可以帮助实现这些蛋白质的回收。 (4)下列人体细胞可发生图示过程的是__________(填序号)。 ①红细胞 ②造血干细胞 ③胰岛细胞 ④心肌细胞 【答案】(1) ①. 水解酶 ②. 核糖体 ③. 衰老损伤的细胞器 (2) ①. (一定)流动性 ②. 生物膜 ③. (特异性)受体 ④. 进行细胞间的信息交流 (3) ①. 脂质(磷脂) ②. 内质网 ③. 高尔基体 ④. COPI (4)②③④ 【解析】 【分析】溶酶体起源于高尔基体,溶酶体内的水解酶需要在高尔基体加工,最终在高尔基体的分泌小泡里面形成溶酶体。溶酶体的功能是吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,分解衰老损伤的细胞器。 【小问1详解】 溶酶体是细胞内的“消化车间”是因为溶酶体内含有多种水解酶,水解酶的化学本质是蛋白质,故该物质的合成场所是核糖体,溶酶体的功能是吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,分解衰老损伤的细胞器。 【小问2详解】 囊泡与细胞膜融合过程需要依赖生物膜的流动性实现,即该融合过程体现了生物膜在结构上具有一定流动性特点。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的生物膜系统。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的特异性受体结合,引起靶细胞的生理活动发生变化,该过程体现了细胞膜能进行细胞间的信息交流的功能。 【小问3详解】 脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有脂质。根据图示可知,甲为内质网,乙是高尔基体,根据箭头方向可知,COPII囊泡负责从内质网向高尔基体运输货物。而COPⅠ囊泡是从高尔基体运向内质网,因此,若定位在甲内质网中的某些蛋白质偶然掺入到乙高尔基体中,则图中的COPI可以帮助实现这些蛋白质的回收。 【小问4详解】 ②造血干细胞、③胰岛细胞和④心肌细胞都含有内质网、高尔基体和溶酶体等细胞器,故可发生图示过程,①红细胞没有细胞核和各种细胞器,故不可发生图示过程。 18. 研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,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,图1是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜借助质子泵(H+-ATP酶)使两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题。 (1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于_____,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至导致萎蔫。图1中各种离子的运输,体现了细胞膜_____的功能。 (2)当盐浸入根周围的环境时,Na+以_____方式顺浓度梯度大量进入根部细胞。据图1分析,各结构中H⁺浓度分布存在差异,该差异主要由_____转运H+来维持的。这种H+的分布特点为SOS1和NHX两种转运蛋白运输Na+提供了动力,帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响,_____(填“提高”或“降低”)细胞液的渗透压。Na+和H+通过NHX反向进出液泡的运输方式分别是_____。 (3)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会_____(填“减少”“增多”或“不变”),其原因是_____。 (4)图2是探究NaCl处理模拟盐胁迫,甘氨酸甜菜碱(GB)影响耐盐植物Na+的转运和相关载体活性的结果。根据实验结果可知,盐胁迫下,GB可通过_____提高植物的耐盐性。 【答案】(1) ①. 植物根部细胞的细胞液浓度 ②. 控制物质进出细胞 (2) ①. 协助扩散 ②. 质子泵 ③. 提高 ④. Na+进入液泡为主动运输,H+出液泡为协助扩散 (3) ①. 减少 ②. 由于H+逆浓度梯度运出细胞的方式为主动运输,需要ATP为其提供能量,使用ATP抑制剂处理细胞,H+运出细胞减少,而Na+的排出依赖于H+浓度差,因此Na+排出量减少 (4)提高液泡膜NHX载体活性 【解析】 【分析】题图分析,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,细胞质基质中H+含量比细胞膜外和液泡膜内低,H+运输到细胞膜外和液泡内是逆浓度梯度运输,运输方式为主动运输。SOS1将H+运进细胞质基质的同时,将Na+排出细胞。NHX将H+运入细胞质基质的同时,将Na+运输到液泡内,即钠离子的排出消耗的是氢离子的梯度势能,该过程使得细胞质基质中钠离子浓度维持相对较低的状态,有利于缓解盐胁迫。 【小问1详解】 盐碱地土壤盐分过多,土壤溶液浓度大于植物根部细胞液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫,故盐碱地上大多数植物很难生长。细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,图1中各种离子的运输体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能。 【小问2详解】 当盐浸入根周围的环境时,Na+以协助扩散方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,该过程不消耗能量。图示各部分中H+浓度分布存在差异,主要由位于细胞膜和液泡膜上的质子泵转运H+来维持的;这种H+的分布特点为SOS1和NHX两种转运蛋白运输Na+提供了动力,帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响,提高了细胞液的渗透压。Na+进入液泡是逆浓度梯度,由H+浓度差提供动力,属于主动运输;而H+出液泡是顺浓度梯度(细胞内pH为7.5,液泡内pH为5.5,细胞内H+浓度低,液泡内高),需要载体,属于协助扩散。 【小问3详解】 由题目信息,由于H+逆浓度运出细胞的方式为主动运输,需要ATP为其提供能量,使用ATP抑制剂处理细胞,H+运出细胞减少,而Na+的排出依赖于H+浓度差,因此Na+排出量减少。 【小问4详解】 从图2可以看出,NaCl处理模拟盐胁迫下,添加GB时,液泡膜NHX载体活性比单独NaCl处理时高,说明GB可通过提高液泡膜NHX载体活性而提高植物的耐盐性。 19. 科学家对酸橙夏季光合作用特性进行研究,以期为酸橙优质高产栽培提供理论基础。图1所示为大棚内光照强度和CO2浓度日变化,图2所示为酸橙的净光合速率和气孔导度日变化。回答下列问题。 (1)酸橙叶肉细胞光合作用过程中,吸收光能的分子位于________________(具体位置)上。水在光下被分解时,丢失的电子经传递,可用于H+和________________结合形成NADPH,NADPH在光合作用暗反应中的作用是________________________________。 (2)酸橙在图1所示的光照强度和CO2浓度下,在08:00~20:00内________________(填“能”或“不能”)正常生长,理由是________________________________。 (3)由图2可知,_____________时,酸橙的净光合速率达到最大。酸橙的净光合速率与气孔导度呈_____(填“正”或“负”)相关,原因可能是________________________________。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. NADP+(或氧化型辅酶Ⅱ)    ③. 作为还原剂和提供能量 (2) ①. 能 ②. 08:00~20:00内,大棚内CO2浓度降低,说明酸橙植株吸收的CO2量大于释放的CO2量,存在有机物积累    (3) ①. 10:00  ②. 正 ③. 气孔导度越大,气孔开放度越高,叶肉细胞吸收的CO2越多,暗反应越强,光合作用速率越大,而呼吸速率几乎不变      【解析】 【小问1详解】 酸橙叶肉细胞光合作用过程中,吸收光能的分子为光合色素,位于叶绿体类囊体薄膜上。光反应中,电子、NADP+(或氧化型辅酶Ⅱ)和H+生成NADPH,NADPH可以为暗反应提供还原剂和能量。 【小问2详解】 由图1可知,08:00~20:00内,大棚内CO2浓度明显降低,说明酸橙植株吸收的CO2量(代表光合速率)大于释放的CO2量(代表呼吸速率),存在有机物积累,说明酸橙植株在图1所示的光照强度和CO2浓度下能正常生长。 【小问3详解】 由图2可知,净光合速率曲线峰值对应的横坐标时间为10:00,所以此时酸橙净光合速率达到最大。分析图2中净光合速率曲线和气孔导度曲线变化趋势,二者整体呈现同步上升、同步下降的态势,因此酸橙的净光合速率与气孔导度呈正相关。气孔是叶片与外界进行气体交换的通道,气孔导度反映气孔开放程度。气孔导度越大,气孔开放度越高,叶肉细胞吸收的CO2越多,CO2是光合作用暗反应的原料,则暗反应越强,光合速率越大,而在短时间内,细胞呼吸主要受温度等因素影响,此条件下呼吸速率几乎不变,所以净光合速率会随光合速率提升而增大,呈现出与气孔导度正相关的关系。 20. 在光合作用研究中,植物光合产物产生器官被称作“源”,光合产物消耗和储存部位被称作“库”。下图为马铃薯光合产物合成及向“库”运输的过程示意图。 (1)植物光合作用的场所是叶绿体。叶绿体中含有叶绿素,主要吸收_____光。经光合作用,将光能转变成_____。 (2)图中②过程需要光反应提供_____将C3转变成磷酸丙糖。磷酸丙糖可在_____(填写场所)转变为蔗糖转运出叶肉细胞,最终转移到_____以淀粉形式储存起来。 (3)研究发现,叶绿体中淀粉积累会导致类囊体结构被破坏。科研人员研究了去、留马铃薯块茎对光合作用的影响,测定相关指标,结果如下表。 组别 净光合速率 (umol·m-2·s-1) 叶片蔗糖含量(mg·g-1Fw) 叶片淀粉含量(mg·g-1Fw) 气孔开放程度 (mmol·m-2·s-1) 对照组(留块茎) 5.39 30.14 60.61 51.41 实验组(去块茎) 2.48 34.20 69.32 29.70 据表中数据分析,去除块茎后会导致光合速率降低。综合以上信息分析,出现此结果的原因是_____。 【答案】(1) ①. 红光和蓝紫光 ②. 有机物中的化学能 (2) ①. ATP、NADPH ②. 细胞质基质 ③. 块茎(根) (3)去除块茎后,一方面蔗糖无法转移至块茎,导致磷酸丙糖合成淀粉增加,淀粉在叶绿体中积累,破坏类囊体结构,影响光反应,引起光合速率降低;另一方面保卫细胞的气孔开放度下降,CO2的供应减少,使得暗反应原料不足,光合速率降低 【解析】 【分析】光合作用过程包括光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段发生的场所是类囊体薄膜,包括水的光解和ATP的合成:暗反应阶段发生的场所是叶绿体基质,包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,光反应为暗反应提供的是ATP和NADPH,暗反应为光反应提供的是ADP、Pi和NADP+;影响光合作用的环境要素主要是温度、二氧化碳浓度、光照强度。 【小问1详解】 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,经光合作用,将光能转变成有机物中的化学能。 【小问2详解】 图中②过程是暗反应,暗反应需要光反应提供的NADPH和ATP作为还原剂和提供能量,将C3转变成磷酸丙糖;由图可知,磷酸丙糖可在细胞质基质转变为蔗糖转运出叶肉细胞,最终转移到块茎以淀粉形式储存起来。 【小问3详解】 由图表可知,去掉块茎,叶片的蔗糖、淀粉含量增加,会导致类囊体结构被破坏,气孔开放程度减少,CO2的供应减少,净光合速率下降,则马铃薯光合速率降低的原因:去除块茎后,一方面蔗糖无法转移至块茎,导致磷酸丙糖合成淀粉增加,淀粉在叶绿体中积累,破坏类囊体结构,影响光反应,引起光合速率降低;另一方面保卫细胞的气孔开放度下降,CO2的供应减少,使得暗反应原料不足,光合速率降低。 21. 下图是某高等动物的细胞分裂的坐标图和分裂图,请回答下列问题:   (1)坐标图中曲线表示________(染色体/DNA)的变化,由分裂图可知,坐标图的纵坐标中a=________。该分裂过程图可发生在该动物的_____(具体名称)器官中。 (2)F→G段发生了________ ,H→I段表示发生了________作用。 (3)C→D段细胞名称为____________。 (4)在分裂图中,不含有同源染色体的是_________。 (5)分裂图中的细胞③处于________期,其产生子细胞名称为________。 【答案】(1) ①. DNA ②. 2 ③. 卵巢 (2) ①. 次级卵母细胞从中间凹陷缢裂,一分为二 ②. 受精 (3)初级卵母细胞 (4)②③ (5) ①. 减数第二次分裂后期 ②. 卵细胞和(第二)极体 【解析】 【小问1详解】 由于坐标图中的曲线中,BC段逐渐加倍,所以其表示核DNA变化曲线;由分裂图可知,动物体细胞中含有4条染色体,核DNA是4个,所以a为2。根据分裂图③的不均等分裂可知,该生物的性别为雌性,所以该过程发生在卵巢中。 【小问2详解】 F→G段DNA含量减半,是因为次级卵母细胞从中间凹陷缢裂,一分为二,染色体被平均分配到两个子细胞中;H→I 段表示DNA数目加倍,恢复后与体细胞相同,说明发生了受精作用。 【小问3详解】 根据分裂图③的不均等分裂可知,该生物的性别为雌性,CD段经过了DNA的复制过程,而且处于减数第一次分裂,此时细胞名称为初级卵母细胞。 【小问4详解】 同源染色体指形态、大小一般都相同,且在减数分裂过程中发生联会的染色体,在分裂图中,不含有同源染色体的是②③。 【小问5详解】 根据分裂图③的不均等分裂可知,该生物的性别为雌性,分析图中的细胞③不含同源染色体,着丝点分裂,且细胞质不均等分裂,所以处于减数第二次分裂后期,其产生子细胞名称为卵细胞和第二极体。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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