内容正文:
牡丹江二中2026—2027学年度第一学期高三学年月考试题
生物学
考生注意
1.本试卷本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
第I卷(选择题,共45分)
一、单项选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)
1. 下列关于细胞学说及其建立过程的叙述,错误的是( )
A. 细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性
B. 细胞学说的建立者主要是施莱登和施旺
C. 细胞学说认为一切生物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成
D. 细胞学说的建立过程运用了科学观察和归纳概括的方法
2. 研究发现血液中胆固醇(C27H46O)水平过高容易诱发心血管疾病,而食物中可溶性纤维可降低血液中胆固醇的水平。下列分析错误的是( )
A. 磷脂和胆固醇都是动物细胞膜的重要组成成分
B. 纤维素和胆固醇的组成元素相同,二者都是生物大分子
C. 适当增加可溶性纤维的摄入量可降低患心血管疾病的风险
D. 胆固醇可参与血液中脂质的运输,但在血液中含量过高可能导致血管堵塞
3. 中国研究团队公布了动物体内具有辨识方向作用的“生物指南针”——磁感应蛋白与光敏隐花色素蛋白组成的蛋白质复合体,这一发现有望解决动物的迁徙之谜。下列有关磁感应蛋白的叙述,错误的是( )
A. 磁感应蛋白的元素组成至少有4种
B. 磁感应蛋白的基本组成单位是氨基酸
C. 磁感应蛋白空间结构与其功能密切相关
D. 磁感应蛋白经高温处理后与双缩脲试剂不发生紫色反应
4. 细胞中各种细胞器的形态、结构不同,功能上各有分工,下列相关叙述错误的是( )
A. 溶酶体内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器
B. 高尔基体可加工来自内质网的蛋白质,也有交通枢纽的作用
C. 分泌蛋白的合成,首先是在游离的核糖体中开始合成多肽链的
D. 中心体具有单层膜,只分布在动物细胞中,与有丝分裂有关
5. 囊泡运输是细胞内物质转运的重要方式,涉及多种细胞结构的协调配合。科研人员利用荧光标记技术追踪了囊泡在细胞内的移动路径,并观察了细胞骨架在其中的作用。下列相关叙述正确的是( )
A. 所有生物均有核糖体,核糖体与蛋白质的合成有关
B. 细胞骨架是由纤维素组成的网架结构,与细胞运动、物质运输等生命活动密切相关
C. 生物膜系统和细胞骨架都与物质运输、能量转换和信息传递有关
D. 囊泡在细胞中移动并融合的过程,体现了细胞膜的功能特点
6. 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,下列有关叙述错误的是( )
A. 开始时,甲溶液中细胞的质壁分离速率比乙溶液中的快
B. 甲溶液可以是一定浓度的KNO3溶液,细胞约在1分钟后才开始主动吸收K+ 和NO3-
C. AC段,乙溶液中的细胞失水速率下降,细胞液浓度逐渐变大
D. 乙溶液中,C点以后仍有水分子进出细胞
7. 小肠上皮细胞的细胞膜上有多种载体蛋白,如肠腔侧膜上的载体为钠依赖的葡萄糖转运体(SGLT),基底侧膜上的载体分别为葡萄糖转运体(GLUT-2)和Na+-K+泵。如图为小肠上皮细胞物质跨膜运输示意图。下列叙述错误的是( )
A. Na+进出该细胞的运输速率均不受氧气浓度的影响
B. SGLT 将葡萄糖从肠腔侧转运进小肠上皮细胞为主动运输
C. SGLT 顺浓度梯度将Na+从肠腔侧转运进小肠上皮细胞
D. 细胞膜的选择透过性与细胞膜上的转运蛋白空间结构的变化有关
8. 在植物、动物、细菌和真菌的细胞内,都以ATP作为能量“货币”。下列有关ATP的叙述正确的是( )
A. ATP中的“A”代表腺苷,由腺嘌呤和脱氧核糖组成
B. ATP水解释放的磷酸基团可使某些蛋白质磷酸化
C. 细胞中的吸能反应通常伴随着ATP的合成
D. ATP是细胞生命活动唯一的直接能源物质,为所有生命活动直接供能
9. 某研究小组进行了温度、酶解时间对纤维素酶解液中还原糖含量影响的实验,结果如下图,下列叙述错误的是( )
A. 该酶的最适温度在45~55 ℃之间
B. 通过图中实验结果可以得出酶具有高效性的结论
C. 温度对还原糖含量影响的实验中,应先将底物和酶分装控制温度后再混合
D. 酶解时间大于5 h时,还原糖增速减缓最可能是底物减少所致
10. 细胞呼吸原理在生产生活中应用广泛,以下分析错误的是( )
A. 玉米长期水淹,可造成根腐烂,主要原因是无氧呼吸产生的酒精对根产生毒害作用
B. 中耕松土有利于根细胞进行有氧呼吸,从而促进根对无机盐的吸收
C. 选用透气性好的“创可贴”是为了保证人体细胞的有氧呼吸
D. 零上低温、低氧、一定湿度环境储存蔬菜水果
11. 下图是动物细胞进行呼吸作用过程的示意图,①~③代表场所,甲~丙代表有关物质。下列分析正确的是( )
A. 甲物质转化成CO2和乙物质,还需要H2O的参与及相关酶的催化
B. 甲、乙、丙分别表示NADH、丙酮酸和乳酸
C. 场所①、②、③分别是细胞质基质、线粒体内膜和线粒体基质
D. 细胞呼吸时,①②③处的反应均伴随着大量ATP的产生
12. 某植物光合作用的最适温度为30℃,细胞呼吸的最适温度为35℃。温度为30℃,CO2浓度为0.01%时,光照强度对该植物光合作用的影响曲线如下图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. a点时叶肉细胞能产生ATP的场所有细胞质基质和线粒体
B. 光照强度由b变为c,短时间内叶肉细胞中C3的含量减少
C. 若CO2浓度提高到0.03%,则c点左移
D. 若温度升高到35℃,则a点下移、d点左下移
13. “洛阳牡丹甲天下”,其国色天香离不开叶片光合作用制造的有机物。某实验小组欲对牡丹叶片中的光合色素进行提取和分离实验。下列关于该实验的叙述,正确的是( )
A. 可用有机溶剂无水乙醇来分离牡丹叶肉细胞中的光合色素
B. 研磨时加入少量二氧化硅有助于充分研磨,加入碳酸钙可防止叶绿素被破坏
C. 用纸层析法分离牡丹叶片中的光合色素时,在滤纸条上扩散速度最快的色素含量最高
D. 若最终滤纸条上未出现色素带,原因一定是层析液没过了滤液细线
14. 下图表示某植物一昼夜(24小时)各时段CO2吸收量的变化。下列说法正确的是( )
A. 5点时植物开始进行光合作用
B. 12点时气孔关闭后叶肉细胞中CO2浓度过低导致光合作用强度低于呼吸作用强度
C. 17点时植物体内积累的有机物最多
D. 19点后植物开始进行呼吸作用
15. 图 1、图 2 分别表示某种生物细胞有丝分裂过程中某一时期的模式图,图 3 表示有丝分 裂中不同时期染色体和核 DNA 的数量关系。下列有关细胞分裂叙述不正确的是 ( )
A. 图 1 所示细胞中共有 4 条染色体,8 个 DNA 分子;图 2 所示细胞中共有 0 条染色单体
B. 原核细胞进行无丝分裂,但不能进行有丝分裂
C. 有丝分裂过程中不会出现如图 3中 d 所示的情况
D. 显微镜下观察洋葱根尖细胞有丝分裂时,发现大部分细胞处于分裂间期
二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15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。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。)
16. 食物经过在小肠内的消化作用,已被分解成可被吸收的小分子物质。小肠绒毛是吸收营养物质的主要部位,如图①~⑤为小肠上皮细胞吸收物质的几种方式。下列叙述错误的是( )
A. 小肠上皮细胞形成绒毛结构有利于其吸收营养物质
B. 葡萄糖通过方式①进入细胞与通过③出细胞都不需要消耗能量
C. Na+和K+都通过方式②进行转运,不能体现转运蛋白的专一性
D. 多肽通过方式⑤进入细胞,体现了细胞膜的结构特点——选择透过性
17. 酶促褐变是果蔬贮藏和加工过程中的常见现象,主要是由多酚氧化酶(PPO)引起的。为控制马铃薯在贮藏和加工过程发生的酶促褐变,对马铃薯多酚氧化酶进行分离纯化并研究温度和pH对其活性的影响,结果如图所示,下列有关说法正确的是( )
A. 将PPO在pH2.5条件下处理一段时间后,其空间结构发生不可逆改变
B. 不同pH条件下的PPO酶活性不同
C. 探究PPO活性与pH的关系时,温度最好控制在30℃左右
D. 由图可知30℃为该酶的最适温度,应该在30℃条件下保存该酶
18. 某兴趣小组进行了“探究酵母菌细胞呼吸场所”的实验,结果如表。下列相关叙述错误的是( )
组别
加入酵母菌细胞的结构
加入反应物
发酵液葡萄糖含量变化
发酵液氧含量变化
1
细胞质基质
葡萄糖、氧气
下降
不变
2
线粒体悬液
葡萄糖、氧气
不变
不变
3
细胞质基质+线粒体悬液
葡萄糖、氧气
下降更快
下降
4
细胞质基质
葡萄糖
下降
/
A. 第1组实验酵母菌细胞的细胞质基质中葡萄糖分解能产生丙酮酸
B. 第2组发酵液葡萄糖和氧含量都未发生变化,是氧气限制了反应
C. 第3组发酵液葡萄糖含量下降更快,说明部分葡萄糖进入了线粒体
D. 第4组实验说明在无氧条件下酵母菌在细胞质基质中可以分解葡萄糖
19. 下列关于细胞代谢的叙述,正确的是( )
A. 进行光合作用的细胞中,产生ATP的场所都有叶绿体、线粒体、细胞质基质
B. 光反应产生的NADPH既为暗反应提供能量又可作为还原剂
C. 光反应只能在光照条件下进行,暗反应只能在黑暗条件下进行
D. 给植物浇灌,在周围空气中会出现而不会出现
20. 草莓营养价值高,酸甜可口老少皆宜,市场需求好。为提高草莓的产量,科研人员研究了大棚内不同条件对草莓植株光合速率的影响,测得草莓植株CO2吸收量随条件变化而发生的改变,结果如下图所示,下列有关叙述错误的是( )
A. 科研人员研究了光照强度和温度对草莓植株光合速率的影响
B. 草莓植株在C、D两点对应条件下相同时间内制造有机物的量相等
C. 22℃条件下,B点时叶肉细胞的光合作用速率等于呼吸作用速率
D. 17℃条件下,限制E点后光合作用速率的因素是光照强度
第II卷(非选择题,共55分)
三、非选择题(本题共5小题,共55分。)
21. 小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质并跨膜运输到组织液中,相关物质运输方式如图2所示。图1是物质跨膜运输方式示意图,I~IV表示细胞膜上的相关结构或物质,a~e表示不同的跨膜运输。请回答下列问题。
(1)图1中细胞膜的基本支架是[ ]__________(填数字和名称),该图主要体现了细胞膜具有________________的功能。
(2)据图2可知,肠腔内的葡萄糖以__________的方式进入小肠上皮细胞,与该方式相比,③运输葡萄糖的特点有____________(写出两点)。
(3)小肠上皮细胞通过②同时运输Na⁺和K⁺,可以维持细胞内Na⁺__________(填“高浓度”或“低浓度”)状态。
(4)葡萄糖进出小肠上皮细胞的跨膜运输分别对应图1中的__________(填字母)所示的运输。
22. 如图1表示樱桃的细胞呼吸过程,A~E表示物质,①~④表示过程。图2是一种利用樱桃测定呼吸速率的密闭装置。结合图示回答问题:
(1)图1中B代表CO2,A代表的物质__________。图中有氧呼吸的完整过程包括__________(填序号),其中释放能量最多的是图中的过程_______,在线粒体中进行的阶段是_____________(填序号)。
(2)樱桃种子萌发早期CO2释放量比O2吸收量多,说明此时种子的呼吸方式为________,樱桃幼苗种植时,若土壤板结需及时松土,其目的是____________,以促进对无机盐的吸收。
(3)图2装置中,关闭图中的活塞,在适宜温度下30 min后,测得液滴向左移动了一定距离,该距离表示樱桃呼吸作用时_____________的量。
23. 物的光合作用是合成有机物的主要途径。下图一为光合作用过程示意图,其中A、B、C代表物质;图二表示某植株在不同条件下光合作用速率变化情况;图三表示植株在不同光照强度下CO2吸收情况。据图回答下列问题:
(1)吸收光能的色素分布在_____________,图一中字母A代表的物质是_____________,字母C代表的物质是__________。
(2)充足的光照条件下,植物光合作用利用的CO2来源有_____________。
(3)图二是利用密闭大棚进行实验所得结果,这一实验的自变量包括_____________。
(4)根据图二和图三判断,当大气CO2浓度升高到饱和CO2浓度时(其他条件适宜),图一中B的含量将会__________(填“增加”“减小”或“不变”),图三中光饱和点会_________(填“左移”“右移”)。
(5)如果将一株植株栽培在含H218O的完全培养液中,给予充足的光照,较长时间后,下列物质中能检测到18O的有_____________。
①周围空气中的氧气 ②周围空气中的CO2 ③光合作用制造的C6H12O6
24. 图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA含量变化的关系;图2是某高等雄性动物体内5个正在分裂的细胞示意图。回答下列问题:
(1)图1中AB段形成的原因是_____________,CD段形成的原因是_____________。
(2)图2中进行有丝分裂的是_____________,丁细胞的名称是_____________。
(3)图2中甲细胞有_________条染色体,戊细胞中有________个四分体。
(4)将以上5个细胞按分裂的先后顺序排序:__________________________。
25. 山楂具有较高的营养价值和医用价值,但其纤维素含量高,阻碍了山楂的深加工。纤维素酶可以水解纤维素,某研究小组为探究某种纤维素酶能否耐受80℃高温进行了相关实验,实验步骤如图所示。回答下列问题:
(1)山楂浆中含有蛋白质和纤维素等物质,纤维素酶只能催化山楂浆中的纤维素水解,而不能催化山楂浆中的蛋白质水解,这是因为纤维素酶具有_____性,纤维素酶催化纤维素水解的机理是_____。
(2)请完善图中的实验步骤:第一步中①处添加的物质是_____;第二步中②的处理方式是_____30min,然后再向甲组试管和乙组试管中分别加入等量的纤维素溶液。
(3)第三步中对试管溶液进行结果检测时,可通过检测还原糖产生的情况来确认纤维素酶是否耐受高温,因此可以使用_____试剂进行检测。
(4)结果及结论:若_____,则说明该纤维素酶不能耐受80℃高温;若_____,则说明该纤维素酶能耐受80℃高温。
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牡丹江二中2026—2027学年度第一学期高三学年月考试题
生物学
考生注意
1.本试卷本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
第I卷(选择题,共45分)
一、单项选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)
1. 下列关于细胞学说及其建立过程的叙述,错误的是( )
A. 细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性
B. 细胞学说的建立者主要是施莱登和施旺
C. 细胞学说认为一切生物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成
D. 细胞学说的建立过程运用了科学观察和归纳概括的方法
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞学说阐明了动植物都以细胞为基本单位,揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,A正确;
B、细胞学说主要由德国科学家施莱登和施旺建立,后续魏尔肖对细胞学说进行了补充,B正确;
C、细胞学说的内容是一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,并非“一切生物”,C错误;
D、细胞学说建立过程中,科学家通过观察大量动植物的显微结构,对观察结果进行归纳概括得到相关结论,运用了科学观察和归纳概括的方法,D正确。
2. 研究发现血液中胆固醇(C27H46O)水平过高容易诱发心血管疾病,而食物中可溶性纤维可降低血液中胆固醇的水平。下列分析错误的是( )
A. 磷脂和胆固醇都是动物细胞膜的重要组成成分
B. 纤维素和胆固醇的组成元素相同,二者都是生物大分子
C. 适当增加可溶性纤维的摄入量可降低患心血管疾病的风险
D. 胆固醇可参与血液中脂质的运输,但在血液中含量过高可能导致血管堵塞
【答案】B
【解析】
【分析】1、糖类分为:单糖、二糖、多糖,其中单糖包括葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖和乳糖,多糖包括淀粉、纤维素和糖原。
2、脂质的种类和作用:(1)脂肪:生物体内良好的储能物质,还有保温、缓冲和减压减少摩擦的作用;(2)磷脂:构成细胞膜和细胞器膜的重要成分;(3〉固醇:①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;②性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;③维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
【详解】A、磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,动物细胞膜中还具有胆固醇,使动物细胞细胞膜更加具有稳定性,A正确;
B、纤维素和胆固醇的元素组成都是C、H、O,但胆固醇不属于生物大分子,B错误;
C、可溶性纤维在胃肠道内与淀粉等碳水化合物交织在一起,而延缓他们的吸收和胃的排空,因此可起到降低餐后血糖的作用,适当增加可溶性纤维的摄入量可降低患心血管疾病的风险,C正确;
C、胆固醇可参与血液中脂质的运输,但在血液中含量过高可能导致血管堵塞,故胆固醇的摄入不能过量,D正确。
故选B。
3. 中国研究团队公布了动物体内具有辨识方向作用的“生物指南针”——磁感应蛋白与光敏隐花色素蛋白组成的蛋白质复合体,这一发现有望解决动物的迁徙之谜。下列有关磁感应蛋白的叙述,错误的是( )
A. 磁感应蛋白的元素组成至少有4种
B. 磁感应蛋白的基本组成单位是氨基酸
C. 磁感应蛋白空间结构与其功能密切相关
D. 磁感应蛋白经高温处理后与双缩脲试剂不发生紫色反应
【答案】D
【解析】
【分析】蛋白质的组成元素肯定有C、H、O、N,此外部分蛋白质还有S等元素;蛋白质可与双缩脲试剂发生紫色反应,其原理是肽键在碱性条件下可与硫酸铜反应产生紫色络合物。
【详解】A、磁感应蛋白的本质是蛋白质元素组成至少有C、H、O、N4种,A正确;
B、磁感应蛋白本质是蛋白质,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,B正确;
C、蛋白质的结构决定功能,故磁感应蛋白空间结构与其功能密切相关,C正确;
D、高温处理后磁感应蛋白空间结构发生改变,但肽键未被破坏,仍可与双缩脲试剂发生紫色反应,D错误。
故选D。
4. 细胞中各种细胞器的形态、结构不同,功能上各有分工,下列相关叙述错误的是( )
A. 溶酶体内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器
B. 高尔基体可加工来自内质网的蛋白质,也有交通枢纽的作用
C. 分泌蛋白的合成,首先是在游离的核糖体中开始合成多肽链的
D. 中心体具有单层膜,只分布在动物细胞中,与有丝分裂有关
【答案】D
【解析】
【详解】A、溶酶体被称为细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,功能之一就是分解衰老、损伤的细胞器,还可吞噬杀死侵入细胞的病原体,A正确;
B、高尔基体可以对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装,在分泌蛋白的运输过程中起到交通枢纽的作用,B正确;
C、分泌蛋白合成的起始阶段是在游离的核糖体中合成一段多肽链,之后核糖体和多肽链会转移到粗面内质网上继续合成过程,C正确;
D、中心体是无膜结构的细胞器,不仅分布在动物细胞中,低等植物细胞也含有中心体,其功能是与细胞有丝分裂有关,D错误。
5. 囊泡运输是细胞内物质转运的重要方式,涉及多种细胞结构的协调配合。科研人员利用荧光标记技术追踪了囊泡在细胞内的移动路径,并观察了细胞骨架在其中的作用。下列相关叙述正确的是( )
A. 所有生物均有核糖体,核糖体与蛋白质的合成有关
B. 细胞骨架是由纤维素组成的网架结构,与细胞运动、物质运输等生命活动密切相关
C. 生物膜系统和细胞骨架都与物质运输、能量转换和信息传递有关
D. 囊泡在细胞中移动并融合的过程,体现了细胞膜的功能特点
【答案】C
【解析】
【详解】A、病毒属于生物,但无细胞结构,不含核糖体,A错误;
B、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,纤维素是植物细胞壁的主要组成成分,B错误;
C、生物膜系统在细胞的物质运输、能量转换、信息传递过程中发挥重要作用;细胞骨架也与细胞的物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,C正确;
D、囊泡与膜融合的过程依赖膜的流动性,体现了细胞膜的结构特点,细胞膜的功能特点是选择透过性,D错误。
6. 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,下列有关叙述错误的是( )
A. 开始时,甲溶液中细胞的质壁分离速率比乙溶液中的快
B. 甲溶液可以是一定浓度的KNO3溶液,细胞约在1分钟后才开始主动吸收K+ 和NO3-
C. AC段,乙溶液中的细胞失水速率下降,细胞液浓度逐渐变大
D. 乙溶液中,C点以后仍有水分子进出细胞
【答案】B
【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、图中可以看出,开始时甲溶液对应的曲线下降的速率比乙的快,液泡直径减小的更快,说明甲溶液中细胞的质壁分离速率比乙溶液中的快,A正确;
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,由于原生质层两侧的浓度差不断减小,因此细胞失水速率不断减小,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正确。
故选B。
7. 小肠上皮细胞的细胞膜上有多种载体蛋白,如肠腔侧膜上的载体为钠依赖的葡萄糖转运体(SGLT),基底侧膜上的载体分别为葡萄糖转运体(GLUT-2)和Na+-K+泵。如图为小肠上皮细胞物质跨膜运输示意图。下列叙述错误的是( )
A. Na+进出该细胞的运输速率均不受氧气浓度的影响
B. SGLT 将葡萄糖从肠腔侧转运进小肠上皮细胞为主动运输
C. SGLT 顺浓度梯度将Na+从肠腔侧转运进小肠上皮细胞
D. 细胞膜的选择透过性与细胞膜上的转运蛋白空间结构的变化有关
【答案】A
【解析】
【分析】物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。
【详解】A、Na+进细胞的运输方式是顺浓度进行的协助扩散,不需要消耗ATP,运输速率不受氧气浓度的影响,Na+出细胞的运输方式是逆浓度进行的主动运输,需要消耗ATP,运输速率会受氧气浓度的影响,A错误;
B、由图可知,即SGLT逆浓度梯度将葡萄糖从肠腔侧转运进小肠上皮细胞,葡萄糖逆浓度梯度进入细胞的驱动力是利用了Na+浓度梯度所蕴含的势能,其运输方式为主动运输,B正确;
C、由图可知,SGLT顺浓度梯度将Na+从肠腔侧转运进小肠上皮细胞,该运输方式为协助扩散,C正确;
D、一种载体蛋白往往只适合转运特定的物质,细胞膜上载体蛋白的种类、数量、载体蛋白空间结构的变化对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,细胞膜的选择透过性与细胞膜上的载体蛋白有关,D正确。
故选A。
8. 在植物、动物、细菌和真菌的细胞内,都以ATP作为能量“货币”。下列有关ATP的叙述正确的是( )
A. ATP中的“A”代表腺苷,由腺嘌呤和脱氧核糖组成
B. ATP水解释放的磷酸基团可使某些蛋白质磷酸化
C. 细胞中的吸能反应通常伴随着ATP的合成
D. ATP是细胞生命活动唯一的直接能源物质,为所有生命活动直接供能
【答案】B
【解析】
【详解】A、ATP中的“A”代表腺苷,由腺嘌呤和核糖组成,而非脱氧核糖,A错误;
B、ATP水解断裂高能磷酸键后释放的磷酸基团,可使某些蛋白质发生磷酸化,改变其空间结构和功能,B正确;
C、细胞的吸能反应需要消耗能量,通常伴随着ATP的水解,放能反应才伴随ATP的合成,C错误;
D、ATP是细胞生命活动的主要直接能源物质,并非唯一,GTP、UTP等物质也可作为直接能源为部分生命活动供能,D错误。
9. 某研究小组进行了温度、酶解时间对纤维素酶解液中还原糖含量影响的实验,结果如下图,下列叙述错误的是( )
A. 该酶的最适温度在45~55 ℃之间
B. 通过图中实验结果可以得出酶具有高效性的结论
C. 温度对还原糖含量影响的实验中,应先将底物和酶分装控制温度后再混合
D. 酶解时间大于5 h时,还原糖增速减缓最可能是底物减少所致
【答案】B
【解析】
【分析】纤维素在纤维素酶的作用下将被分解为葡萄糖,葡萄糖为还原糖。在相同时间内酶促反应体系中产生的还原糖含量越高,则说明酶活性越高。
【详解】A、由图1可知还原糖含量峰值将出现在45-55℃之间,故该酶的最适温度在45-55℃之间,A正确;
B、要证明酶的高效性,需与无机催化剂进行实验对比,B错误;
C、温度对还原糖含量的影响实验中,需先将底物和酶分装控制温度再混合,从而保证酶促反应在相应的温度下进行,C正确;
D、随着时间推移,纤维素逐渐被分解完全,还原糖含量增速减缓主要是由于底物量的限制,D正确。
故选B。
10. 细胞呼吸原理在生产生活中应用广泛,以下分析错误的是( )
A. 玉米长期水淹,可造成根腐烂,主要原因是无氧呼吸产生的酒精对根产生毒害作用
B. 中耕松土有利于根细胞进行有氧呼吸,从而促进根对无机盐的吸收
C. 选用透气性好的“创可贴”是为了保证人体细胞的有氧呼吸
D. 零上低温、低氧、一定湿度环境储存蔬菜水果
【答案】C
【解析】
【详解】A、玉米长期水淹时土壤缺氧,根细胞进行无氧呼吸产生酒精,酒精对根细胞有毒害作用,可造成根腐烂,A正确;
B、中耕松土能增加土壤含氧量,促进根细胞有氧呼吸,为根细胞通过主动运输吸收无机盐提供更多能量,从而促进根对无机盐的吸收,B正确;
C、选用透气性好的“创可贴”是为了抑制破伤风芽孢杆菌等厌氧微生物的无氧呼吸,避免其大量繁殖引发伤口感染;C错误;
D、零上低温可避免果蔬被冻伤,同时降低呼吸相关酶活性减少有机物消耗;低氧环境可同时抑制有氧呼吸和无氧呼吸,降低有机物消耗速率;一定湿度可减少果蔬水分散失,该条件适合储存蔬菜水果,D正确。
11. 下图是动物细胞进行呼吸作用过程的示意图,①~③代表场所,甲~丙代表有关物质。下列分析正确的是( )
A. 甲物质转化成CO2和乙物质,还需要H2O的参与及相关酶的催化
B. 甲、乙、丙分别表示NADH、丙酮酸和乳酸
C. 场所①、②、③分别是细胞质基质、线粒体内膜和线粒体基质
D. 细胞呼吸时,①②③处的反应均伴随着大量ATP的产生
【答案】A
【解析】
【分析】由图可知,①为细胞质基质,含有有氧呼吸第一阶段及无氧呼吸第一、第二阶段化学反应所需酶,②为线粒体基质,含有有氧呼吸第二阶段化学反应所需的酶,③是线粒体内膜,含有有氧呼吸第三阶段化学反应所需的酶。
【详解】A、在有氧呼吸的第二阶段,丙酮酸与H2O反应生成CO2和NADH,还需要相关酶的催化,A正确;
B、结合图示可知,甲表示丙酮酸,乙表示NADH,丙表示乳酸,B错误;
C、①为细胞质基质,为有氧呼吸第一阶段及无氧呼吸第一、第二阶段的场所;②为线粒体基质,为有氧呼吸第二阶段的场所,③是线粒体内膜,为有氧呼吸第三阶段的场所,C错误;
D、图示①、②、③分别表示有氧呼吸的第一、第二、第三阶段,只有③处(有氧呼吸第三阶段)的反应伴随着大量ATP的产生,①②处为少量ATP,D错误。
故选A。
12. 某植物光合作用的最适温度为30℃,细胞呼吸的最适温度为35℃。温度为30℃,CO2浓度为0.01%时,光照强度对该植物光合作用的影响曲线如下图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. a点时叶肉细胞能产生ATP的场所有细胞质基质和线粒体
B. 光照强度由b变为c,短时间内叶肉细胞中C3的含量减少
C. 若CO2浓度提高到0.03%,则c点左移
D. 若温度升高到35℃,则a点下移、d点左下移
【答案】C
【解析】
【详解】A、a点光照强度为0,叶肉细胞仅进行细胞呼吸,有氧呼吸产生ATP的场所为细胞质基质和线粒体,A正确,
B、光照强度由b变为c,光照增强,光反应产生的ATP和NADPH增多,C₃的还原速率加快,短时间内CO₂固定速率不变,因此C₃含量减少,B正确;
C、CO₂浓度提高到0.03%,暗反应速率升高,需要光反应提供更多的ATP和NADPH,因此光饱和点对应的光照强度增大,c点应右移,C错误;
D、温度升高到35℃时,细胞呼吸速率升高,a点代表呼吸作用释放的CO₂量,因此a点下移;同时光合作用速率降低,光饱和点对应的光照强度减小、最大净光合速率降低,因此d点左下移,D正确。
13. “洛阳牡丹甲天下”,其国色天香离不开叶片光合作用制造的有机物。某实验小组欲对牡丹叶片中的光合色素进行提取和分离实验。下列关于该实验的叙述,正确的是( )
A. 可用有机溶剂无水乙醇来分离牡丹叶肉细胞中的光合色素
B. 研磨时加入少量二氧化硅有助于充分研磨,加入碳酸钙可防止叶绿素被破坏
C. 用纸层析法分离牡丹叶片中的光合色素时,在滤纸条上扩散速度最快的色素含量最高
D. 若最终滤纸条上未出现色素带,原因一定是层析液没过了滤液细线
【答案】B
【解析】
【详解】A、光合色素能溶解到有机溶剂无水乙醇中,因而,可用有机溶剂无水乙醇来提取牡丹叶肉细胞中的光合色素,而分离光合色素需要使用层析液,A错误;
B、研磨时加入二氧化硅可破坏细胞结构,有助于研磨更充分,加入碳酸钙可中和研磨过程中释放的有机酸,防止叶绿素被破坏,B正确;
C、纸层析法分离色素时,扩散速度最快的是溶解度最高的胡萝卜素,而含量最高的色素是叶绿素a,C错误;
D、滤纸条未出现色素带的原因有多种,例如滤液细线触及层析液、提取时未加入有机溶剂、选材不新鲜等,并非一定是层析液没过滤液细线,D错误。
14. 下图表示某植物一昼夜(24小时)各时段CO2吸收量的变化。下列说法正确的是( )
A. 5点时植物开始进行光合作用
B. 12点时气孔关闭后叶肉细胞中CO2浓度过低导致光合作用强度低于呼吸作用强度
C. 17点时植物体内积累的有机物最多
D. 19点后植物开始进行呼吸作用
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析,图中CO2 吸收量代表植物的净光合速率,据图可知,5点之前、17点之后光合作用小于呼吸作用,5点到17点光合作用大于呼吸作用。
【详解】A、5点之前开始进行光合作用,5点时植物光合速率与呼吸速率相等,A错误;
B、12点时气孔关闭,叶肉细胞中 CO2 浓度过低,但植物净光合速率大于0,光合作用强度仍大于呼吸作用强度,B错误;
C、5-17点净光合>0,一直有有机物的积累,故17点时植物体内积累的有机物最多,之后净光合速率小于0,有机物积累量开始减少,C正确;
D、一天之中植物均进行呼吸作用,D错误。
故选C。
15. 图 1、图 2 分别表示某种生物细胞有丝分裂过程中某一时期的模式图,图 3 表示有丝分 裂中不同时期染色体和核 DNA 的数量关系。下列有关细胞分裂叙述不正确的是 ( )
A. 图 1 所示细胞中共有 4 条染色体,8 个 DNA 分子;图 2 所示细胞中共有 0 条染色单体
B. 原核细胞进行无丝分裂,但不能进行有丝分裂
C. 有丝分裂过程中不会出现如图 3中 d 所示的情况
D. 显微镜下观察洋葱根尖细胞有丝分裂时,发现大部分细胞处于分裂间期
【答案】B
【解析】
【分析】分析图1:图1细胞含有同源染色体,处于有丝分裂中期;
分析图2:图2细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;
分析图3:a、c表示染色体:DNA=1:1;b表示染色体:DNA=1:2;d表示染色体:DNA=2:1,这种情况不存在。
【详解】A、图 1 所示细胞处于有丝分裂中期,共有 4 条染色体,8 个 DNA 分子;图2细胞处于有丝分裂后期,由于着丝点分裂,姐妹染色单体分开,无染色单体,A正确;
B、原核细胞进行二分裂,但不能进行无丝分裂、有丝分裂,B错误;
C、图3中d表示染色体:DNA=2:1,这种情况不存在,C正确;
D、由于间期占细胞周期的时间最长、比例最大,故显微镜下观察洋葱根尖细胞有丝分裂时,发现大部分细胞处于分裂间期,D正确。
故选B。
【点睛】
二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15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。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。)
16. 食物经过在小肠内的消化作用,已被分解成可被吸收的小分子物质。小肠绒毛是吸收营养物质的主要部位,如图①~⑤为小肠上皮细胞吸收物质的几种方式。下列叙述错误的是( )
A. 小肠上皮细胞形成绒毛结构有利于其吸收营养物质
B. 葡萄糖通过方式①进入细胞与通过③出细胞都不需要消耗能量
C. Na+和K+都通过方式②进行转运,不能体现转运蛋白的专一性
D. 多肽通过方式⑤进入细胞,体现了细胞膜的结构特点——选择透过性
【答案】BCD
【解析】
【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的载体蛋白的协助,不消耗能量。
3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。
4、大分子物质运输方式是胞吐和胞吐,依赖于膜的流动性,需要消耗能量。
【详解】A、小肠上皮细胞形成绒毛结构扩大了细胞膜与营养物质的接触面积,有利于其吸收营养物质,A正确;
B、小肠上皮细胞膜上的Na+-K+泵能够利用ATP水解释放的能量,维持膜内外一定的电化学梯度,Na+电化学梯度为葡萄糖通过方式①(主动运输)以协同转运的方式进入细胞内,然后通过方式③(协助扩散)顺浓度梯度转运至细胞外,B错误;
C、Na+、K+可通过Na+-K+泵进行跨膜运输,而其他离子或分子不能通过Na+-K+泵进行跨膜运输,体现了Na+-K+泵跨膜运输的专一性,C错误;
D、多肽通过⑤胞吞进入细胞,体现了细胞膜的结构特点—具有一定的流动性,D错误。
故选BCD。
17. 酶促褐变是果蔬贮藏和加工过程中的常见现象,主要是由多酚氧化酶(PPO)引起的。为控制马铃薯在贮藏和加工过程发生的酶促褐变,对马铃薯多酚氧化酶进行分离纯化并研究温度和pH对其活性的影响,结果如图所示,下列有关说法正确的是( )
A. 将PPO在pH2.5条件下处理一段时间后,其空间结构发生不可逆改变
B. 不同pH条件下的PPO酶活性不同
C. 探究PPO活性与pH的关系时,温度最好控制在30℃左右
D. 由图可知30℃为该酶的最适温度,应该在30℃条件下保存该酶
【答案】AC
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质;与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用效果更显著,催化效率更高。
【详解】A、高温,过酸和过碱处理后蛋白质的空间结构发生改变,酶永久失活,由右图可知pH2.5 条件下, PPO 酶相对活性为0 ,A 正确;
B、由右图可知,不同pH 条件下的酶活性可能相同,B 错误;
C、由图可知,30℃ 时表现为最高活性,所以探究PPO 活 性 与pH 的关系时,温度最好控制在30℃,C 正确;
D、由左图可知30℃ 为该酶的最适温度,酶通常在低温下保存, D 错误。
故选AC。
18. 某兴趣小组进行了“探究酵母菌细胞呼吸场所”的实验,结果如表。下列相关叙述错误的是( )
组别
加入酵母菌细胞的结构
加入反应物
发酵液葡萄糖含量变化
发酵液氧含量变化
1
细胞质基质
葡萄糖、氧气
下降
不变
2
线粒体悬液
葡萄糖、氧气
不变
不变
3
细胞质基质+线粒体悬液
葡萄糖、氧气
下降更快
下降
4
细胞质基质
葡萄糖
下降
/
A. 第1组实验酵母菌细胞的细胞质基质中葡萄糖分解能产生丙酮酸
B. 第2组发酵液葡萄糖和氧含量都未发生变化,是氧气限制了反应
C. 第3组发酵液葡萄糖含量下降更快,说明部分葡萄糖进入了线粒体
D. 第4组实验说明在无氧条件下酵母菌在细胞质基质中可以分解葡萄糖
【答案】BC
【解析】
【分析】细胞在氧气的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量能量的过程;
无氧呼吸的概念: 指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成为不彻底氧化产物,同时释放出少量能量的过程。
【详解】A、第1组实验加入了细胞质基质、葡萄糖和氧气,在有氧或者无氧的条件下,葡萄糖可以被分解为丙酮酸,A正确;
B、第2组加入线粒体悬液和葡萄糖,线粒体不能分解葡萄糖,所以葡萄糖和氧含量都未发生改变,B错误;
C、第3组发酵液葡萄糖含量下降更快,是由于细胞质基质将葡萄糖分解为丙酮酸,在含有氧气的条件下,丙酮酸进入线粒体参与有氧呼吸,C错误;
D、第4组加入细胞质基质和葡萄糖,葡萄糖下降,是由于在无氧条件下酵母菌在细胞质基质中可以分解葡萄糖为丙酮酸,D正确。
故选BC。
19. 下列关于细胞代谢的叙述,正确的是( )
A. 进行光合作用的细胞中,产生ATP的场所都有叶绿体、线粒体、细胞质基质
B. 光反应产生的NADPH既为暗反应提供能量又可作为还原剂
C. 光反应只能在光照条件下进行,暗反应只能在黑暗条件下进行
D. 给植物浇灌,在周围空气中会出现而不会出现
【答案】B
【解析】
【分析】光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。
【详解】A、蓝细菌可以进行光合作用,但无叶绿体,A错误;
B、光反应产生的NADPH既为暗反应提供能量又可作为还原剂,B正确;
C、光反应只能在有光条件下进行,而暗反应在有光条件下和黑暗中都可以进行,C错误;
D、给植物浇灌H218O,H218O参与光反应形成18O2,H218O参与有氧呼吸第二阶段产生C18O2,因此一段时间后植物周围含18O的物质有水蒸气、O2和CO2,D错误。
故选B。
20. 草莓营养价值高,酸甜可口老少皆宜,市场需求好。为提高草莓的产量,科研人员研究了大棚内不同条件对草莓植株光合速率的影响,测得草莓植株CO2吸收量随条件变化而发生的改变,结果如下图所示,下列有关叙述错误的是( )
A. 科研人员研究了光照强度和温度对草莓植株光合速率的影响
B. 草莓植株在C、D两点对应条件下相同时间内制造有机物的量相等
C. 22℃条件下,B点时叶肉细胞的光合作用速率等于呼吸作用速率
D. 17℃条件下,限制E点后光合作用速率的因素是光照强度
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、该实验的自变量为光照强度和温度,因此科研人员研究的是二者对草莓植株光合速率的影响,A正确;
B、植物制造有机物的量对应总光合速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。C点对应17℃,总光合速率为22.4+11.2=33.6ml/单位时间;D点对应22℃,呼吸速率为22.4ml/单位时间,即使净光合速率和C点接近,总光合速率也远大于C点,相同时间内制造有机物的量不相等,B错误;
C、B点是22℃条件下整株草莓的净光合速率为0,即植株总光合速率等于总呼吸速率。但植株中非光合细胞(如根细胞)只进行呼吸作用,因此叶肉细胞的光合速率需大于自身呼吸速率,才能抵消其他细胞的呼吸消耗,此时叶肉细胞光合速率大于呼吸速率,C错误;
D、17℃条件下E点后,光合速率不再随光照强度升高而增大,说明光照强度不再是限制因素,此时限制因素主要是温度、CO2浓度等,D错误。
第II卷(非选择题,共55分)
三、非选择题(本题共5小题,共55分。)
21. 小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质并跨膜运输到组织液中,相关物质运输方式如图2所示。图1是物质跨膜运输方式示意图,I~IV表示细胞膜上的相关结构或物质,a~e表示不同的跨膜运输。请回答下列问题。
(1)图1中细胞膜的基本支架是[ ]__________(填数字和名称),该图主要体现了细胞膜具有________________的功能。
(2)据图2可知,肠腔内的葡萄糖以__________的方式进入小肠上皮细胞,与该方式相比,③运输葡萄糖的特点有____________(写出两点)。
(3)小肠上皮细胞通过②同时运输Na⁺和K⁺,可以维持细胞内Na⁺__________(填“高浓度”或“低浓度”)状态。
(4)葡萄糖进出小肠上皮细胞的跨膜运输分别对应图1中的__________(填字母)所示的运输。
【答案】(1) ①. [IV] 磷脂双分子层 ②. 控制物质进出细胞
(2) ①. 主动运输 ②. 顺浓度梯度运输、不消耗能量
(3)低浓度 (4)a、d
【解析】
【小问1详解】
图1中细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,对应图中的IV。图中的物质以不同方式进出细胞,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
【小问2详解】
由图2可知,肠腔中葡萄糖的浓度低于小肠上皮细胞,所以葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞是从低浓度到高浓度运输,且需要Na+电化学梯度的势能提供能量,可判断葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞的跨膜运输方式是主动运输。③是顺浓度梯度的协助扩散,与该方式相比,③运输葡萄糖的特点有顺浓度梯度运输、不消耗能量。
【小问3详解】
小肠上皮细胞通过②钠钾泵同时运输Na+和K+,进而可以维持细胞内Na+低浓度状态,以保障小肠上皮细胞正常吸收葡萄糖,为小肠上皮细胞吸收葡萄糖提供电化学梯度势能。
【小问4详解】
由图2可知,葡萄糖进出小肠上皮细胞的跨膜运输分别是主动运输和协助扩散,对应图1中的a(从有糖蛋白的外侧逆浓度进入内侧)、d(顺浓度梯度、需要载体蛋白运输出细胞)。
22. 如图1表示樱桃的细胞呼吸过程,A~E表示物质,①~④表示过程。图2是一种利用樱桃测定呼吸速率的密闭装置。结合图示回答问题:
(1)图1中B代表CO2,A代表的物质__________。图中有氧呼吸的完整过程包括__________(填序号),其中释放能量最多的是图中的过程_______,在线粒体中进行的阶段是_____________(填序号)。
(2)樱桃种子萌发早期CO2释放量比O2吸收量多,说明此时种子的呼吸方式为________,樱桃幼苗种植时,若土壤板结需及时松土,其目的是____________,以促进对无机盐的吸收。
(3)图2装置中,关闭图中的活塞,在适宜温度下30 min后,测得液滴向左移动了一定距离,该距离表示樱桃呼吸作用时_____________的量。
【答案】(1) ①. H2O ②. ①③④ ③. ④ ④. ③④
(2) ①. 有氧呼吸和无氧呼吸 ②. 促进根部细胞有氧呼吸释放大量能量
(3)消耗的氧气
【解析】
【小问1详解】
有氧呼吸三个阶段:①为细胞呼吸第一阶段(细胞质基质),葡萄糖分解为丙酮酸和[H](物质C);③为有氧呼吸第二阶段(线粒体基质),丙酮酸和水(物质A)反应生成CO2(物质B)和[H];④为有氧呼吸第三阶段(线粒体内膜),[H]和O2(物质D)结合生成水,释放能量最多。因此有氧呼吸完整过程为①③④,释放能量最多的是图中的过程④,线粒体中进行的是③④阶段。
【小问2详解】
有氧呼吸中CO2释放量等于O2吸收量,若CO2释放量更多,说明同时存在有氧呼吸和无氧呼吸。松土可以提高土壤含氧量,促进根细胞有氧呼吸,为根主动运输吸收无机盐提供更多能量。
【小问3详解】
装置中的NaOH溶液会吸收细胞呼吸释放的CO2,因此密闭装置内气体减少的量仅为细胞呼吸消耗的O2量,液滴左移距离代表O2消耗量。
23. 物的光合作用是合成有机物的主要途径。下图一为光合作用过程示意图,其中A、B、C代表物质;图二表示某植株在不同条件下光合作用速率变化情况;图三表示植株在不同光照强度下CO2吸收情况。据图回答下列问题:
(1)吸收光能的色素分布在_____________,图一中字母A代表的物质是_____________,字母C代表的物质是__________。
(2)充足的光照条件下,植物光合作用利用的CO2来源有_____________。
(3)图二是利用密闭大棚进行实验所得结果,这一实验的自变量包括_____________。
(4)根据图二和图三判断,当大气CO2浓度升高到饱和CO2浓度时(其他条件适宜),图一中B的含量将会__________(填“增加”“减小”或“不变”),图三中光饱和点会_________(填“左移”“右移”)。
(5)如果将一株植株栽培在含H218O的完全培养液中,给予充足的光照,较长时间后,下列物质中能检测到18O的有_____________。
①周围空气中的氧气 ②周围空气中的CO2 ③光合作用制造的C6H12O6
【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. NADPH和ATP ③. C5
(2)线粒体和外界环境
(3)温度和CO2浓度
(4) ①. 增加 ②. 右移
(5)①②③
【解析】
【小问1详解】
吸收光能的色素仅分布在叶绿体的类囊体薄膜上;据图分析可知:图一中A是光反应为暗反应提供的ATP和NADPH,C是参与CO2固定的五碳化合物(C5)。
【小问2详解】
充足光照下植物光合速率大于呼吸速率,此时光合作用利用的CO2一部分来自植物自身细胞呼吸(线粒体)的产生,另一部分需要从外界环境中吸收。
【小问3详解】
图二中横坐标为温度,两条曲线在不同CO2浓度下测得,因此这一实验过程中的自变量有温度和CO2浓度。
【小问4详解】
据图分析可知:B为C3,当CO2浓度从大气水平升高到饱和CO₂浓度时,CO2固定速率加快,会生成更多的C3,但短时间内C₃的还原速率不变,因此图一中B(C3)的含量会增加;CO2浓度升高后暗反应中CO2的固定会增强,从而需要更多C5的生成来参与CO2的固定,因此需要光反应提供更多的ATP和NADPH,可利用的光照强度更高,因此光饱和点会右移。
【小问5详解】
含18O的H218O:①可直接参与光反应水的光解,生成18O2出现在空气中;②可参与有氧呼吸第二阶段,和丙酮酸反应生成C18O2释放到空气中;③生成的C18O2参与暗反应,最终会进入光合产物葡萄糖中,因此①②③均可检测到18O。
24. 图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA含量变化的关系;图2是某高等雄性动物体内5个正在分裂的细胞示意图。回答下列问题:
(1)图1中AB段形成的原因是_____________,CD段形成的原因是_____________。
(2)图2中进行有丝分裂的是_____________,丁细胞的名称是_____________。
(3)图2中甲细胞有_________条染色体,戊细胞中有________个四分体。
(4)将以上5个细胞按分裂的先后顺序排序:__________________________。
【答案】(1) ①. DNA复制 ②. 着丝粒分裂
(2) ①. 甲、丙 ②. 次级精母细胞
(3) ①. 8 ②. 2
(4)丙→甲→戊→乙→丁
【解析】
【小问1详解】
图1中AB段每条染色体上的DNA数量发生了加倍,其加倍的原因是DNA的复制;CD段每条染色体上的DNA发生了减半,即发生了着丝粒的分裂,即通过该过程细胞中每条染色体从含有两个DNA的存在变成了每条染色体含有1个DNA的状态。
【小问2详解】
图2甲细胞中着丝粒分裂,含有同源染色体,处于有丝分裂后期;乙中同源染色体排列在赤道板,是减数第一次分裂中期;丙中着丝粒排列在赤道板上,且含有同源染色体,处于有丝分裂中期;丁细胞中着丝粒分裂,没有同源染色体,处于减数第二次分裂后期;戊细胞中同源染色体联会配对,处于减数第一次分裂前期,即甲和丙细胞进行的是有丝分裂。已知该动物为雄性动物,且丁细胞处于减数第二次分裂后期,因此其名称是次级精母细胞。
【小问3详解】
图2中甲细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,因此该细胞不含染色单体,含有8条染色体。四分体是同源染色体两两配对后形成的,一个四分体就是一对同源染色体,因此戊细胞中有2个四分体。
【小问4详解】
精原细胞先通过有丝分裂增殖,再通过减数分裂形成配子,甲表示有丝分裂的后期,乙是减数第一次分裂的中期,丙是有丝分裂的中期,丁是减数第二次分裂的后期,戊是减数第一次分裂的前期,因此以上五个时期的细胞分裂的先后顺序为丙→甲→戊→乙→丁。
25. 山楂具有较高的营养价值和医用价值,但其纤维素含量高,阻碍了山楂的深加工。纤维素酶可以水解纤维素,某研究小组为探究某种纤维素酶能否耐受80℃高温进行了相关实验,实验步骤如图所示。回答下列问题:
(1)山楂浆中含有蛋白质和纤维素等物质,纤维素酶只能催化山楂浆中的纤维素水解,而不能催化山楂浆中的蛋白质水解,这是因为纤维素酶具有_____性,纤维素酶催化纤维素水解的机理是_____。
(2)请完善图中的实验步骤:第一步中①处添加的物质是_____;第二步中②的处理方式是_____30min,然后再向甲组试管和乙组试管中分别加入等量的纤维素溶液。
(3)第三步中对试管溶液进行结果检测时,可通过检测还原糖产生的情况来确认纤维素酶是否耐受高温,因此可以使用_____试剂进行检测。
(4)结果及结论:若_____,则说明该纤维素酶不能耐受80℃高温;若_____,则说明该纤维素酶能耐受80℃高温。
【答案】(1) ①. 专一 ②. 纤维素酶能降低纤维素水解时所需要的活化能
(2) ①. 等量的(缓冲溶液配制的)纤维素酶溶液 ②. 80℃水浴加热
(3)斐林 (4) ①. 甲组试管和乙组试管均不出现砖红色沉淀(或均表现为蓝色) ②. 甲组试管不出现砖红色沉淀(或表现为蓝色),乙组试管出现砖红色沉淀
【解析】
【分析】根据实验目的“为探究某种纤维素酶能否耐受80℃高温”因此需要对纤维素酶进行高温处理然后观察是否能将纤维素水解产生还原糖,还原糖可用斐林试剂鉴定观察是否产生砖红色沉淀。
【小问1详解】
纤维素酶只能催化儿楂茶中的纤维素水解,而不能催化山楂浆中的蛋白质水解,这说明纤维素酶具有专一性。酶催化作用的原理是降低化学反应的活化能。
【小问2详解】
实验目的是探究某种纤维素酶能否耐受80℃高温,自变量为是否加入纤维素酶,甲组为对照组(空白对照),加入的是适量缓冲溶液,故因此乙组试管第一步中①处添加的物质是等量的缓冲溶液配制的纤维素酶溶液;
实验目的是探究某种纤维素酶能否耐受80℃高温,因此第二步中②的处理方式是需要将该种纤维素酶溶液置于80℃的条件下保温处理30min,然后再向甲组试管和乙组试管中分别加入等量的纤维素溶液反应相同时间。
【小问3详解】
在纤维素酶的催化作用下,纤维素最终会被水解为葡萄糖,葡萄糖是还原糖,可在水浴加热的条件下使用斐林试剂进行检测。
【小问4详解】
若纤维素酶不能耐受80℃高温,则纤维素酶会失活,不能催化纤维素水解,不会产生葡萄糖,检测结果是不会出现砖红色沉淀,反之则会出现砖红色沉淀。
因此若甲组试管和乙组试管均不出现砖红色沉淀(或均表现为蓝色),则说明该纤维素酶不能耐受80℃高温;若甲组试管不出现砖红色沉淀(或表现为蓝色),乙组试管出现砖红色沉淀,则说明该纤维素酶能耐受80℃高温。
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