精品解析:黑龙江省牡丹江市第三高级中学2026-2027学年高三上学期开学检测生物试卷
2026-08-25
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内容正文:
2026-2027学年度高三第一学期开学测试
高三生物学试卷
考试时间:75分钟 分值:100
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、单选题(本部分共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)
1. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是( )
A. 核糖体和磷脂的组成元素一定相同
B. 脱氧核糖核苷酸是细胞中的遗传物质
C. 淀粉经消化吸收后可转化为人体细胞内的储能物质
D. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸,因此室温时呈固态
【答案】C
【解析】
【详解】A、核糖体由rRNA和蛋白质组成,组成元素包含C、H、O、N、P,部分蛋白质还含有S等元素,磷脂的组成元素为C、H、O、N、P,二者组成元素不一定相同,A错误;
B、细胞中的遗传物质是脱氧核糖核酸(DNA),脱氧核糖核苷酸是DNA的基本组成单位,不属于遗传物质,B错误;
C、淀粉经消化分解为葡萄糖后被人体吸收,葡萄糖可在人体细胞中合成糖原、转化为脂肪等储能物质,C正确;
D、大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,熔点较高,室温时呈固态,大多数植物脂肪含不饱和脂肪酸,室温时呈液态,D错误。
2. 黑藻是生物学实验中常用的材料。下列叙述正确的是( )
A. 无水乙醇可用于分离黑藻细胞的光合色素
B. 将黑藻小叶制成临时装片可观察细胞质流动
C. 观察黑藻细胞的质壁分离及复原前必须染色
D. 黑藻叶肉细胞中可见有丝分裂时的染色体变化
【答案】B
【解析】
【详解】A、无水乙醇的作用是提取黑藻细胞的光合色素,分离光合色素需要使用层析液,A错误;
B、黑藻小叶仅由1~2层叶肉细胞构成,且细胞内的叶绿体可作为细胞质流动的标志物,无需染色即可直接制成临时装片观察细胞质流动,B正确;
C、黑藻叶肉细胞的细胞质中含有绿色的叶绿体,可作为参照清晰观察原生质层的收缩与复原,观察质壁分离及复原不需要染色,C错误;
D、黑藻叶肉细胞是高度分化的成熟植物细胞,不具备分裂能力,无法观察到有丝分裂时的染色体变化,D错误。
3. 如图表示新鲜菠菜叶片中“光合色素的提取和分离”实验结果,数字①②③④表示滤纸条上的4个色素带。下列叙述错误的是( )
A. 色素带③是叶黄素,主要吸收蓝紫光
B. 色素带④呈橙黄色,在提取液中的溶解度最高
C. 研磨时加CaCO3可防止色素带①②的颜色变浅
D. 研磨时不加SiO2可使4个色素带的宽度均变窄
【答案】B
【解析】
【详解】A、滤纸条上扩散距离越小,色素在层析液中溶解度越低,因此①②③④分别为叶绿素b、叶绿素a、叶黄素、胡萝卜素,叶黄素属于类胡萝卜素,主要吸收蓝紫光,A正确;
B、色素带④为胡萝卜素,呈橙黄色,其扩散距离最远,说明在层析液中的溶解度最高,与提取液中的溶解度无关,B错误;
C、研磨时加CaCO3可避免叶绿素被酸性物质破坏,①②为叶绿素b和叶绿素a,因此可防止二者的色素带颜色变浅,C正确;
D、研磨时加SiO2的作用是使研磨更充分,若不加SiO2,提取的色素总量减少,4个色素带的宽度均会变窄,D正确。
4. HSP是机体细胞受高温刺激后合成出的一类热休克蛋白。该蛋白质可发挥如图所示的作用,以保护机体细胞不受破坏。下列有关叙述中,错误的是( )
A. HSP和多肽链合成的场所都是核糖体
B. HSP可促使多肽链形成一定的空间结构
C. HSP与多肽链作用前后构象未发生改变
D. HSP与多肽链作用后可使蛋白质的空间结构稳定
【答案】D
【解析】
【详解】A、HSP是蛋白质,蛋白质和多肽链合成的场所都是核糖体,A正确;
BC、由图分析,HSP可以与多肽链结合,使其形成蛋白质,由此可以判断HSP的作用是对蛋白质加工,促使多肽链形成一定的空间结构,且HSP作用前后基本没有变化,BC正确;
D、依据题意无法判断HSP与蛋白质空间结构的稳定性有关系,D错误。
5. 图所示为某哺乳动物的初级精母细胞。该细胞中的染色体数和核DNA分子数分别是( )
A. 4条和4个 B. 2条和4个 C. 4条和8个 D. 8条和8个
【答案】C
【解析】
【详解】该细胞共有4个着丝粒,即染色体数为4条,每条染色体含2个核DNA分子,核DNA总数为8个,C正确。
6. 光是绿色植物进行光合作用的条件。某兴趣小组为探究光对植物光合作用的影响,设计了以下实验。将密闭玻璃罩内的某植物置于适宜光照下一定时间,迅速进行遮光处理,一段时间后给予适宜光照,检测到玻璃罩内CO2含量的变化如图。下列选项不正确的是( )
A. ab段含量减少是因为植物的光合作用强度大于呼吸作用强度
B. bc段含量上升是因为遮光处理后植物只进行呼吸作用
C. ab段和cd段植物都有有机物积累,有机物含量最多的是c点
D. de段CO2含量不变是因为该植物光合作用强度与细胞呼吸强度相等
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析:ab段CO2含量减少,是在适宜光照下光合作用强度大于呼吸作用强度;bc段CO2含量上升,对应着遮光处理;cd段CO2含量减少,是遮光后又给予适宜的光照。
【详解】A、玻璃罩内CO2含量的变化取决于光合作用和呼吸作用的大小,ab段CO2含量的减少说明植物的光合作用吸收的CO2大于呼吸作用释放的CO2,即植物的光合作用强度大于呼吸作用强度,A正确;
B、bc段CO2含量上升,根据题意可知,光照后会迅速进行遮光处理,所以bc段含量上升是因为遮光处理后植物只进行呼吸作用,B正确;
C、ab段和cd段CO2含量都减少,说明光合作用强度大于呼吸作用强度,都有有机物积累,但有机物含量最多的是b点,因为b点是密闭容器内CO2含量的最低点,有机物积累最多,C错误;
D、de段玻璃罩内CO2含量不变,说明没有与密闭环境中发生气体交换,该植物光合作用强度与细胞呼吸作用强度相等,D正确。
故选C。
7. 化学反应过程既是物质变化过程,也是能量变化过程。如图为某化学反应前后的能量变化过程。①和②代表不同的反应条件。对于图中曲线分析正确的是( )
A. 若曲线①表示无酶条件下的能量变化,曲线②可表示有酶条件下的能量变化
B. 若曲线①表示无酶条件下的能量变化,曲线②可表示加热条件下的能量变化
C. 若曲线②表示有酶条件下的能量变化,则增加底物的量会使B点下移
D. 若曲线②表示有酶条件下的能量变化,则线段BC代表酶所降低的活化能
【答案】A
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的一类有催化功能的物质,绝大多数是化学本质,少数酶是RNA,称为核酶。化学反应想要发生需要能量,酶作为催化剂,可以降低反应所需的活化能,从而加快反应的进行。
【详解】A、若曲线①表示无酶条件下的能量变化,曲线②可表示有酶条件下的能量变化,两曲线最大值的差值说明酶能降低化学反应的活化能,A正确;
B、加热是提高初态的能量,不能降低活化能,B错误;
C、增加底物不会改变图中活化能曲线,C错误;
D、BC代表酶催化该反应所需的活化能,AB代表酶降低的活化能,D错误。
故选A。
8. “小黄城外芍药花,十里五里生朝霞。花前花后皆人家,家家种花如桑麻”是清朝诗人刘开描写芍花的诗句。在芍花叶肉细胞中含有细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质。与上述基质有关叙述正确的是( )
A. 成分相同,功能不同 B. 都含有DNA和RNA
C. 都是代谢的重要场所 D. 都能产生水和ATP
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞质基质是新陈代谢的主要场所。
2、线粒体和叶绿体在结构和功能上的异同点。(1)结构上不同之处:线粒体形状是短棒状,圆球形;分布在动植物细胞中;内膜向内折叠形成嵴;基质中含有与有氧呼吸有关的酶。叶绿体形状是扁平的椭球形或球形;主要分布在植物的叶肉细胞里以及幼嫩茎秆的表皮细胞内;内膜光滑无折叠,基粒是由类囊体垛叠而成;基质中含有大量与光合作用有关的酶。(2)结构上相同之处:都是双层膜结构,基质中都有酶,都含有少量的DNA和RNA。(3)功能上不同之处:线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。叶绿体是绿色植物进行光合作用的主要场所,是植物细胞的“养料制造车间”。(4)功能上相同之处:都需要水作为生理功能的原料,都能产生ATP,都是半自主性细胞器。
【详解】A、这三种基质执行不同的功能,则所含成分不同,A错误;
B、细胞质基质中没有DNA,B错误;
C、这三种基质都含有多种酶,是代谢的重要场所,C正确;
D、叶绿体基质不能生成ATP,D错误。
故选C。
9. 某研究小组将生理状态一致的紫色鸭跖草叶片下表皮细胞均分为两组,分别置于葡萄糖和麦芽糖溶液中进行实验,结果如图所示。已知植物细胞不能直接吸收麦芽糖,下列叙述错误的是( )
注:原生质体相对体积=当前原生质体体积/初始原生质体体积
A. 甲组对应麦芽糖溶液,乙组对应葡萄糖溶液,二者的初始物质的量浓度可能相同
B. 图中M、N两点对应的同一细胞的细胞液浓度大小为M=N
C. 若将甲组处理后的细胞置于清水中,原生质体相对体积可恢复至1,说明细胞保持活性
D. 一定范围内适当提高实验温度,曲线甲的下降速率会加快,曲线乙的回升阶段会提前
【答案】B
【解析】
【详解】A、植物细胞不能吸收麦芽糖,在麦芽糖溶液中失水发生质壁分离后原生质体体积保持稳定,对应曲线甲;细胞可吸收葡萄糖,细胞液浓度会逐渐升高,发生质壁分离自动复原,对应曲线乙。若二者初始物质的量浓度相同,初始渗透压一致,细胞初始失水速率相近,符合曲线初期变化趋势,因此二者初始物质的量浓度可能相同,A正确;
B、M、N两点原生质体相对体积相同,说明两点细胞失水量相近,但N点时乙组细胞已经吸收了部分葡萄糖进入细胞液,细胞液溶质更多,因此细胞液浓度M<N,B错误;
C、只有活细胞的原生质层具有选择透过性,可发生质壁分离复原,因此甲组处理后的细胞置于清水中原生质体相对体积能恢复至1,说明细胞仍保持活性,C正确;
D、一定范围内提高实验温度,水分子跨膜运输速率加快,细胞失水速率加快,曲线甲的下降速率会加快,同时葡萄糖进入细胞的速率加快,细胞液更快升高到大于外界溶液浓度,因此曲线乙的回升阶段会提前,D正确。
10. 在剧烈运动时,骨骼肌细胞进行无氧呼吸产生乳酸,如图为人体乳酸循环示意图。下列说法正确的是( )
A. 肝细胞中乳酸转化为葡萄糖是放能反应
B. 剧烈运动时骨骼肌细胞产生的CO2大于消耗的O2
C. 乳酸进入血浆后,会导致血浆 pH 发生明显下降
D. 与安静状态相比,剧烈运动时乳酸循环速率加快
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,肝细胞中乳酸转化为葡萄糖的过程需要消耗ATP,属于吸能反应,A错误;
B、人体骨骼肌细胞无氧呼吸的产物为乳酸,不产生CO2,CO2仅来自有氧呼吸,有氧呼吸过程中消耗的O2量等于产生的CO2量,因此剧烈运动时骨骼肌细胞产生的CO2等于消耗的O2,B错误;
C、血浆中存在缓冲物质,可以中和乳酸,维持pH的相对稳定,乳酸进入血浆后不会导致血浆pH发生明显下降,C错误;
D、剧烈运动时,骨骼肌细胞无氧呼吸强度增大,产生的乳酸量增多,因此乳酸循环速率相比安静状态会加快,D正确。
11. 科研人员将酵母菌分别置于含不同浓度NaHSO3(一种抗氧化剂,可影响呼吸酶活性)的培养液中培养,测定其有氧呼吸和无氧呼吸速率(以CO2释放速率表示,单位:μmol·min-1),结果如下表所示。下列叙述错误的是( )
NaHSO3浓度(mmol·L-1)
有氧呼吸CO2释放速率
无氧呼吸CO2释放速率
总呼吸CO2释放速率
0(对照组)
12.0
3.5
15.5
0.5
15.2
2.8
18.0
1.0
11.8
2.1
13.9
2.0
7.5
1.3
8.8
A. 对照组中,酵母菌有氧呼吸消耗葡萄糖的速率约是无氧呼吸的1.14倍
B. NaHSO3浓度为0.5 mmol·L-1时,可促进酵母菌的有氧呼吸,抑制无氧呼吸
C. 随NaHSO3浓度升高,总呼吸速率先上升后下降,可能与呼吸酶活性变化有关
D. 若将培养液改为无氧环境,各组NaHSO₃对酵母菌无氧呼吸的抑制作用均减弱
【答案】D
【解析】
【详解】A、酵母菌有氧呼吸每消耗1mol葡萄糖释放6molCO2,无氧呼吸每消耗1mol葡萄糖释放2molCO2。对照组有氧呼吸消耗葡萄糖速率为12÷6=2μmol·min-1,无氧呼吸消耗葡萄糖速率为3.5÷2=1.75μmol·min-1,前者约是后者的2÷1.75≈1.14倍,A正确;
B、NaHSO3浓度为0.5 mmol·L-1时,有氧呼吸CO2释放速率高于对照组,说明促进有氧呼吸,无氧呼吸CO2释放速率低于对照组,说明抑制无氧呼吸,B正确;
C、由表格数据可知,总呼吸速率随NaHSO3浓度升高依次为15.5、18.0、13.9、8.8,表现为先上升后下降,结合题干“NaHSO3可影响呼吸酶活性”的信息,该变化可能与呼吸酶活性变化有关,C正确;
D、题干仅给出有氧条件下的实验数据,未提供无氧环境下的相关测定结果,无法得出“各组NaHSO₃对酵母菌无氧呼吸的抑制作用均减弱”的结论,且NaHSO3通过影响呼吸酶活性发挥作用,无氧环境下其对无氧呼吸相关酶的抑制作用不一定减弱,D错误。
12. 蓝细菌可通过CO2浓缩机制主动富集无机碳提高光合效率如图1所示。研究人员利用该机制改造了水稻等农作物(如图2),对比二者CO2浓缩机制,下列叙述正确的是( )
A. 两者的碳酸酐酶(CA)合成场所可能相同
B. 两者糖类的合成均在羧酶体内完成
C. 两者均依赖类囊体膜上的光合色素捕获光能
D. 两者转运HCO3-所需的ATP来源相同
【答案】A
【解析】
【详解】A、碳酸酐酶(CA)的本质是蛋白质,蛋白质的合成场所为核糖体。蓝细菌是原核生物,细胞内含有核糖体;水稻是真核生物,细胞质基质、叶绿体中都存在核糖体,因此二者CA的合成场所可能均为核糖体,A正确;
B、蓝细菌的糖类合成可依赖羧酶体的反应完成,但改造后的水稻中羧酶体仅释放CO2,糖类是在叶绿体基质中经暗反应多步合成,并非在羧酶体内完成,B错误;
C、类囊体是真核生物叶绿体特有的结构,蓝细菌为原核生物,无叶绿体和类囊体,其光合色素分布在光合片层上,不依赖类囊体膜捕获光能,C错误;
D、蓝细菌转运HCO3-的ATP可来自细胞呼吸和光合作用光反应;水稻叶绿体转运HCO3-的ATP仅来自细胞呼吸,二者ATP来源不同,D错误。
13. 对绿色植物的光合作用和呼吸作用过程进行比较,下列叙述错误的是( )
A. 类囊体膜上消耗H2O,而线粒体基质中生成H2O
B. 叶绿体基质中消耗CO2,而线粒体基质中生成CO2
C. 类囊体膜上生成O2,而线粒体内膜上消耗O2
D. 叶绿体基质中合成有机物,而线粒体基质中分解有机物
【答案】A
【解析】
【分析】光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段发生在类囊体薄膜上,完成水的光解和ATP的合成,暗反应阶段发生在叶绿体基质,完成二氧化碳的固定和三碳化合物的还原。
【详解】A 、类囊体膜上进行水的光解消耗H2O,而线粒体内膜上进行有氧呼吸第三阶段生成H2O,线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段不生成H2O,A错误;
B、叶绿体基质中进行暗反应,消耗CO2进行二氧化碳的固定,线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段,涉及丙酮酸和水反应生成CO2,B正确;
C、类囊体膜上进行水的光解生成O2,线粒体内膜上进行有氧呼吸第三阶段,消耗O2和NADH生成水,C正确;
D、叶绿体基质中进行暗反应,合成葡萄糖等有机物,线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段,分解有机物(丙酮酸),生成CO2和NADH,D正确。
故选A。
14. 以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如图甲所示。图乙装置是在其他条件适宜时,测定该绿色植物在不同温度下的气体变化情况。结合两图分析。下列叙述错误的是( )
A. 该绿色植物在30℃时的光合作用强度与35℃时的光合作用强度相等
B. 若每天光照12h,则该植物在20℃时生长速率最快
C. 若该植物原重X kg,置于暗处4h后重为(X-l)kg,然后光照4h后重为(X+2)kg,则总光合速率为3/4 kg·h-1
D. 乙装置的液滴约在25℃时单位时间内向右移动的距离最大
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析:图甲中曲线A表示的是CO2的吸收量,即光合作用净合成量,曲线B表示的是呼吸消耗量。图乙装置可以用来测定光合速率,图乙中NaHCO3溶液作为CO2缓冲液,因此水滴的移动方向与距离与装置中的O2变化有关。
【详解】A、在光照时间相同的情况下,30℃时光合作用的总量为3.50(净合成量)+3.00(呼吸消耗量)=6.50mg/h,35℃时光合作用的总量为3.00(净合成量)+3.50(呼吸消耗量)=6.50mg/h,二者相同,A正确;
B、若每天交替进行12小时光照,12小时黑暗,则幼苗积累有机物为12小时的净光合-12小时的呼吸,数值最大的是20℃,B正确;
C、该植物原重Xg,置于暗处4h后重(X-1)g,则呼吸速率为1/4g/小时,然后光照4h后重(X+2)g,则4h内的净光合量为3g,总光合量为(3+1)g,故总光合速率为1g/h,C错误;
D、图乙中NaHCO3溶液作为CO2缓冲液,因此水滴的移动方向与距离与装置中的O2变化有关,结合图甲,光照下乙装置的液滴在25℃时净光合速率最强,因此单位时间内向右移动的距离最大,D正确。
故选C。
15. 如图表示植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的过程示意图,其中a、b、c、d表示生理过程,甲表示细胞器,乙表示反应场所。下列有关叙述正确的是( )
A. a过程产生的NADPH可以用于CO2的固定
B. 甲的内膜上含有催化ATP合成的酶
C. 给植物提供H218O一段时间后,产物O2、(CH2O)、CO2、H2O都会出现18O
D. 光照条件下植物根细胞的细胞质基质、线粒体和叶绿体中都有ATP合成
【答案】C
【解析】
【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP和NADPH的过程。暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。
【详解】A、a过程为水的光解,产生的NADPH可以用于C3的还原,A错误;
B、甲是叶绿体,叶绿体的类囊体薄膜上含有催化ATP合成的酶,B错误;
C、给植物提供H218O一段时间后,a过程产生18O2,水参与有氧呼吸的第二阶段(H2O+丙酮酸→CO2+[H]+能量),c过程会出现C18O2,18O2参与有氧呼吸的第三阶段生成水,d过程会出现H218O,b过程为CO2参与的暗反应,C18O2参与b过程会生成(CH218O),C正确;
D、根细胞没有叶绿体,根细胞只能进行呼吸作用,ATP合成场所是细胞质基质、线粒体,D错误。
故选C。
二、不定项选择题(本部分共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中有的只有一项是符合题目要求的,有的有多个选项符合。选不全给1分,错选不给分)
16. 用某种大小相似的轮藻叶片,分组进行光合作用实验。已知实验前叶片质量,在不同温度下分别暗处理1h,测其质量变化;立即光照1h(光照强度相同),再测其质量变化,得到下表结果。以下说法正确的是( )
组别
一
二
三
四
温度/℃
27
28
29
30
暗处理后质量变化/mg
-1
-2
-3
-1
光照后与暗处理前质量变化/mg
3
3
3
1
A. 该轮藻呼吸作用酶的最适宜温度约为29℃
B. 光照时,第一、二、三组轮藻释放的氧气量相等
C. 光照后,第四组轮藻光合作用强度大于呼吸作用强度
D. 光照下,第四组轮藻合成有机物总量为3mg
【答案】ACD
【解析】
【分析】据题意分析可知:暗处理时,叶片只进行呼吸作用分解有机物;光照时植物既进行光合作用合成有机物,又进行呼吸作用分解有机物;光照时只有光合作用强度大于呼吸作用强度,有机物的量才会增加。
【详解】A、在比较暗处理结果,同一植物,叶片质量实验前也相同,相比之下29℃暗处理后植物重量减少最明显,29℃呼吸作用强度最大,说明该轮藻呼吸作用酶的最适宜温度约为29℃,A正确;
B、假设原质量都是10mg,暗处理后第一、二、三组质量分别变为9mg、8mg、7mg,再光照后质量又分别变为13mg、13mg、13mg,所以在光下,第一组的净光合作用强度为13﹣9=4mg/h;第二组的净光合作用强度为13﹣8=5mg/h;第三组的净光合作用强度为13﹣7=6mg/h,因此这三组在光下的净光合作用强度是不同的,氧气的释放量不相等,B错误;
CD、假设原质量是10mg,暗处理后第四组质量9mg,则呼吸作用强度为10-9=1mg/h,再光照后质量又变为11mg,所以在光照下,净光合作用强度为11-9=2mg/h,光合作用强度=呼吸作用强度+净光合作用强度=3mg/h。因此光照时,第四组轮藻光合作用强度大于呼吸作用强度,且第四组轮藻合成有机物总量为3mg,CD正确。
故选ACD。
17. 以下是多种现代保鲜技术以延长蔬菜货架期,下列相关叙述正确的是( )
保鲜技术
装置及作用
气调保鲜
气调装置向保鲜库内充入氮气、二氧化碳等气体,调控O2/CO2浓度
紫外辐照保鲜
三代半导体紫外光源照射
低温/准低温保鲜
冷链设备实时监测并维持适宜低温
A. 气调保鲜中,可降低O2浓度,直接抑制有氧呼吸第二阶段
B. 紫外辐照保鲜可破坏微生物的DNA结构,抑制其繁殖,从而减少果蔬腐烂
C. 低温保鲜可降低细胞质基质和线粒体中呼吸相关酶的活性,从而抑制细胞呼吸
D. 气调保鲜中适当提高CO2浓度,能促进脱落酸的合成,从而延缓蔬菜成熟衰老
【答案】BC
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第二阶段不需要O₂参与,O₂是有氧呼吸第三阶段的反应物,降低O₂浓度直接抑制的是有氧呼吸第三阶段,A错误;
B、紫外线可破坏微生物的DNA结构,使其无法完成DNA复制和繁殖,减少微生物对果蔬的分解,从而降低果蔬腐烂率,B正确;
C、细胞呼吸的场所包括细胞质基质(有氧呼吸第一阶段、无氧呼吸全过程)和线粒体(有氧呼吸第二、三阶段),低温可降低这两个场所中呼吸相关酶的活性,进而抑制细胞呼吸,减少有机物消耗,达到保鲜效果,C正确;
D、脱落酸的生理作用是促进叶和果实的衰老和脱落,若促进脱落酸合成会加速蔬菜衰老,D错误。
18. 植物叶肉细胞能进行光合作用亦能进行呼吸作用,两代谢过程中存在多种相似物质的转化,如水的分解与合成、二氧化碳的产生与消耗等。某叶片有机物量为M,先黑暗处理两小时,叶片质量的变化量为2;再光照处理两小时,叶片质量变为M+4(光强恒定)。下列相关叙述正确的是( )
A. 若给该叶片提供H218O,一段时间后有机物中也能检测出18O
B. 该光照强度下,此叶片每天至少光照12小时,叶片有机物的量才不会减少
C. 光合作用和呼吸作用过程中产生的还原氢都储存了活跃的化学能
D. CO2的产生和CO2的消耗都在生物膜上进行
【答案】AC
【解析】
【详解】A、给叶片提供H218O,H218O可参与有氧呼吸第二阶段,与丙酮酸反应生成CO2,CO2再参与光合作用暗反应,最终可进入有机物中,因此有机物中能检测出18O,A正确;
B、首先计算代谢速率:黑暗处理2小时仅进行呼吸作用,叶片质量减少2,故呼吸速率为1单位/小时;黑暗后叶片质量为M-2,光照2小时后变为M+4,2小时净光合积累量为(M+4)-(M-2)=6,故净光合速率为3单位/小时。设每日光照x小时有机物不减少,则光照时净积累量需≥黑暗时呼吸消耗量,即3x≥1×(24-x),解得x≥6,即每天至少光照6小时即可满足有机物不减少,B错误;
C、光合作用产生的NADPH、呼吸作用产生的NADH都属于高能化合物,均储存了活跃的化学能,C正确;
D、有氧呼吸CO2产生于线粒体基质,无氧呼吸CO2产生于细胞质基质,光合作用暗反应消耗CO2在叶绿体基质,均不在生物膜上进行,D错误。
19. 某研究小组为了探究酵母菌的细胞呼吸方式,设计了如图所示的实验装置(不考虑其他因素的影响)。下列说法正确的是( )
A. 甲装置有色液滴不动,乙装置中有色液滴右移,说明酵母菌只进行无氧呼吸
B. 甲装置有色液滴左移,说明酵母菌只进行有氧呼吸
C. 甲装置有色液滴左移,乙装置有色液滴不动,说明酵母菌只进行有氧呼吸
D. 乙装置有色液滴右移,说明酵母菌中一定存在无氧呼吸
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、因为甲中有NaOH溶液,所以该装置中酵母菌产生的CO2全部被吸收,液滴的移动表示氧气的消耗量,有色液滴不动说明没有氧气的消耗,没有进行有氧呼吸,若乙装置中液滴右移,说明进行了无氧呼吸,A正确;
B、只要甲装置中的酵母菌进行有氧呼吸,则其中的O2含量会减少,有色液滴一定左移,因此甲装置有色液滴左移,说明酵母菌进行了有氧呼吸,但不能说明没有进行无氧呼吸,B错误;
C、乙装置中有清水,清水既不吸收气体也不释放气体,所以如果有色液滴不动,说明其中的酵母菌吸收的氧气体积和消耗的二氧化碳体积相等,甲装置有色液滴左移,说明消耗了氧气,即酵母菌只进行有氧呼吸,C正确;
D、乙装置有色液滴右移,说明酵母菌产生的CO2体积大于消耗的氧气体积,因此一定存在无氧呼吸,D正确。
20. 细胞中的许多代谢活动与ATP密切相关。下列叙述错误的是( )
A. ATP水解可产生构成RNA的基本单位,ATP中的“A”代表碱基A
B. 某些载体蛋白具有ATP酶活性,ATP水解产生的磷酸基团可与其结合
C. ATP的合成常伴随着细胞中的吸能反应,ATP的水解则伴随着细胞中的放能反应
D. ATP在细胞中的含量和转化速率均与细胞代谢速率呈正相关
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、ATP水解掉两个高能磷酸键得到的腺嘌呤核糖核苷酸是RNA的基本组成单位之一,但ATP中的“A”代表腺苷,由腺嘌呤和核糖共同构成,并非碱基腺嘌呤A,A错误;
B、例如参与主动运输的部分载体蛋白具有ATP酶活性,ATP水解产生的磷酸基团可与载体蛋白结合使其磷酸化,引发空间结构改变完成物质转运,B正确;
C、细胞内的放能反应释放的能量可用于合成ATP,因此ATP的合成常伴随放能反应;ATP水解释放的能量可供给吸能反应利用,因此ATP的水解常伴随吸能反应,C错误;
D、ATP在细胞内的含量极低且始终保持动态稳定,仅ATP与ADP的转化速率和细胞代谢速率呈正相关,其含量不会随代谢速率升高而上升,D错误。
三、非选择题(本部分共4道题,共计55分)
21. 多酶片为复方制剂,每片含胰酶300毫克、胃蛋白酶13毫克,适应症为消化不良、食欲缺乏。本品为肠溶衣和糖衣双层包片,内层为胰酶(含有胰腺分泌的胰蛋白酶、胰脂肪酶和胰淀粉酶等多种酶,包裹在肠溶衣内部),外层为胃蛋白酶(包裹在糖衣内侧,肠溶衣外侧)。请结合不同消化液的pH,分析回答下列问题:
消化液
唾液
胃液
小肠液
pH
6.2~7.4
0.9~1.5
7.6
(1)酶是______产生的具有催化作用的有机物,酶催化的机理是______。酶具有______等特性。
(2)外层的糖衣不能选用不可溶性淀粉的原因是胃液中不含________酶,外层的糖衣无法打开,胃蛋白酶不能释放出来。
(3)服用多酶片时不能嚼碎的原因是______。
【答案】(1) ①. 活细胞 ②. 降低化学反应的活化能 ③. 高效性、专一性、作用条件较温和
(2)淀粉 (3)防止胰酶在胃部的酸性环境中失活(变性或空间结构被破坏)和防止胰酶在胃部被胃蛋白酶(催化)水解
【解析】
【分析】多酶片的双层结构是依据“药物先进入胃,然后才进入小肠”来设计的,外层含有胃蛋白酶,内层含有胰酶等,使其中各种酶能缓慢地释放出来发挥作用。
【小问1详解】
酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,酶的作用机理是降低化学反应的活化能。酶具有高效性、专一性、作用条件较温和等特性。
【小问2详解】
外层的糖衣不能选用不可溶性淀粉,原因是胃中不含淀粉酶,不可溶性淀粉做的糖衣无法打开,胃蛋白酶释放不出来,无法发挥其作用。
【小问3详解】
服用多酶片时不能嚼碎的原因是防止胰酶在胃部的酸性环境中失活(变性或空间结构被破坏),也防止胰酶在胃部被胃蛋白酶(催化)水解。
22. 大豆种子具有较高的经济价值,下图是大豆叶绿体部分光合作用示意图,回答下列有关问题:
(1)用大豆种子育苗时,细胞内自由水/结合水的比例______,细胞代谢增强。大豆油在常温下呈液态的原因是______。
(2)PSⅠ和PSⅡ产生的电子最终传递给______用于合成NADPH。NADPH在暗反应中的作用是______。若电子传递发生障碍,其他条件不变,短时间内C3含量会______(填“增加”、“不变”或“减少”)。
(3)光反应正常进行时,产生的ATP与NADPH的数量比是2.57∶2,而暗反应阶段消耗的ATP与NADPH的数量比是3∶2。大豆在特定光照下能启动环式电子传递方式,该过程不伴随NADPH的生成,但能将H+转运至类囊体腔,结合图中信息分析,自然状态下,电子在传递至PSⅠ后会启动环式电子传递的意义是______。
【答案】(1) ①. 升高 ②. 大豆油富含不饱和脂肪酸,熔点低
(2) ①. NADP+ ②. 作还原剂,并提供能量 ③. 增加
(3)提高跨膜H+梯度,保障ATP合成,使暗反应不会因为缺乏ATP而中断
【解析】
【小问1详解】
种子萌发时细胞代谢增强,自由水占比升高,因此自由水/结合水的比例增大;大豆油属于植物脂肪,植物脂肪大多富含不饱和脂肪酸,不饱和脂肪酸熔点较低,因此常温下呈液态。
【小问2详解】
根据光合作用过程和题图,光反应产生的电子最终传递给NADP+,NADP+结合H+生成NADPH;暗反应中,NADPH既作为还原剂还原C3,也为C3的还原过程提供能量。若电子传递发生障碍,其他条件不变,ATP和NADPH生成减少,C3还原速率下降,而CO2固定仍在持续生成C3,因此短时间内C3含量增加。
【小问3详解】
据题干信息和题图可知,线性电子传递产生的ATP:NADPH为2.57:2,低于暗反应消耗的比例3:2,ATP供应相对不足;环式电子传递不生成NADPH,但可以转运H+进入类囊体腔,增加跨膜H+梯度,合成额外的ATP,提高ATP与NADPH的比例,使暗反应不会因为缺乏ATP而中断,进而保证光合作用正常进行。
23. 洪水、灌溉不均匀等情况极易使植株根系供氧不足,造成低氧胁迫。某实验小组利用水培技术探究低氧胁迫对两个油菜品种(甲、乙)根部细胞呼吸的影响,实验结果如图所示。回答下列问题:
(1)两品种油菜根系细胞产生丙酮酸的场所是______,对照组的处理是______。
(2)据图分析,对照组两品种油菜根系细胞______(填“存在”或“不存在”)无氧呼吸,依据是______。
(3)低氧胁迫下,丙酮酸转变为酒精的过程中______(填“能”或“不能”)生成ATP。实验结果表明,低氧胁迫条件下,品种______体内催化丙酮酸形成酒精的酶的活性更高;品种乙比品种甲更耐低氧胁迫,其原因可能是______。
(4)低氧胁迫会降低农作物的产量,改善或防止低氧胁迫的措施有______(答出两点即可)。
【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. 正常通气
(2) ①. 存在 ②. 对照组的两品种油菜根系细胞都产生了酒精
(3) ①. 不能 ②. 甲 ③. 低氧条件下品种乙根系产生的酒精量更少而受到更小的毒害,因而可在低氧条件下存活更久
(4)及时排除积水;及时松土;多施农家(有机)肥,改善土壤板结;改变灌溉方式等
【解析】
【分析】1、无氧呼吸是指在无氧条件下通过酶的催化作用,细胞把糖类等有机物不彻底氧化分解,同时释放少量能量的过程。无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少量的能量;无氧呼吸的第二阶段是丙酮酸在不同酶的作用下生成酒精和CO2或乳酸,不释放能量,整个过程都发生在细胞质基质。
2、有氧呼吸指细胞在O2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ATP的过程。有氧呼吸过程:第一阶段,发生在细胞质基质,1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,产生少量的[H],释放少量的能量;第二阶段,发生在线粒体基质,丙酮酸和水彻底分解成CO2和[H],释放少量的能量;第三阶段,发生在线粒体内膜,前两个阶段产生的[H],经过一系列反应,与O2结合生成水,释放出大量的能量。
【小问1详解】
两品种油菜根系细胞在呼吸作用第一阶段产生丙酮酸,场所是细胞质基质;本实验探究低氧胁迫对两个油菜品种(甲、乙)根部细胞呼吸的影响,故对照组的处理是正常通气。
【小问2详解】
分析题图可知,对照组的两品种油菜根系细胞都产生了酒精,酒精是无氧呼吸的产物,故对照组两品种油菜根系细胞存在无氧呼吸。
【小问3详解】
低氧胁迫下,无氧呼吸第二阶段丙酮酸转变为酒精,该过程不能产生ATP。实验结果表明,低氧胁迫条件下,品种甲产生的酒精含量更高,说明品种甲体内催化丙酮酸形成酒精的酶的活性更高。低氧条件下品种乙根系产生的酒精量更少而受到更小的毒害,因而可在低氧条件下存活更久。
【小问4详解】
改善或防止低氧胁迫的措施有:及时排除积水;及时松土;多施农家(有机)肥,改善土壤板结;改变灌溉方式。
24. 不同植物 CO2的同化方式不尽相同。植物甲有一个很特殊的 CO2同化方式如图一:夜间气孔开放,吸收的 CO2生成苹果酸储存在液泡中,白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放 CO2用于光合作用,这是其对高温干旱环境的一种适应。而更多植物(如植物乙)的 CO2同化过程如图二所示,请思考并回答下列问题:
(1)图一中 B 物质可能是______,能与 CO2结合的物质有 ______。
(2)由图一可知,白天植物甲进行光合作用所需的 CO2来自 ______(填场所)。 该植物夜晚能吸收 CO2,夜间细胞液 pH 可能会 ______,但是却不能合成(CH2O)的原因是______。
(3)中午时分突然降低环境中的 CO2浓度,短时间内植物甲细胞中 C3含量的变化是______ 。植物乙细胞中 C3含量的变化是______。
(4)经实验测定,干旱处理后的植物乙比干旱处理前光合速率降低。为了验证干旱处理没有改变植物乙的遗传物质,请利用于旱处理后乙的种子为实验材料写出简要的实验设计思路和预 期实验结果。 ______
【答案】(1) ①. 丙酮酸 ②. PEP、C5
(2) ①. 线粒体和细胞质基质 ②. 下降 ③. 缺乏暗反应必需的ATP、NADPH
(3) ①. 基本不变 ②. 降低
(4)实验思路:取干旱处理的植物乙的种子在正常的环境(或水分充足的环境)中种植培养,测定并记录其光合速率。
预期结果:培养得到的成熟植株均比干旱处理的原植株的光合速率几乎相同
【解析】
【分析】1、光合作用的场所是叶绿体,光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段。根据提供信息分析,景天科许多肉质植物绿色组织上的气孔能在夜间打开,吸收的二氧化碳经过一系列的反应生成苹果酸并储存在液泡中;而在白天气孔几乎完全关闭,苹果酸从液泡中运出并在酶的催化下生成二氧化碳,然后参与光合作用暗反应生成还原糖。
2、净光合作用=总光合作用-呼吸作用。
【小问1详解】
由图知B物质在线粒体中被分解产生CO2,联系呼吸作用过程,可知B可能为丙酮酸,由图可以看出,能与CO2结合的物质有PEP、C5。
【小问2详解】
由图可知白天植物甲进行光合作用所需的CO2有两个来源,一个是来自苹果酸从液泡中进入细胞质基质后的分解,一个来自线粒体中有机物的氧化分解。该植物夜晚能吸收CO2,形成苹果酸,转移到液泡中存储,故夜间细胞液H可能会下降,但是却不能合成(CH2O),原因是缺乏暗反应必需的ATP、NADPH。
【小问3详解】
据题可知,植物甲白天气孔处于关闭状态,所以突然降低环境中的CO2浓度,短时间内该植物细胞中C3含量基本不变,而植物乙细胞中短时间内因CO2浓度降低使C3生成量减少,而C3消耗量暂时不变,故C3含量会降低,
【小问4详解】
可取干旱处理的植物乙的种子在正常的环境(或水分充足的环境)中种植培养,若培养得到的成熟植株均和干旱处理前的原植株的光合速率几乎相同,则说明干旱处理只影响了植物乙的性状,而没有改变其遗传物质。
【点睛】本题旨在考查学生分析题图获取信息的能力,理解所学知识的要点,把握知识的内在联系并利用相关知识结合题图信息对某些生物学问题进行解释、推理、判断、获取结论的能力。
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2026-2027学年度高三第一学期开学测试
高三生物学试卷
考试时间:75分钟 分值:100
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、单选题(本部分共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)
1. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是( )
A. 核糖体和磷脂的组成元素一定相同
B. 脱氧核糖核苷酸是细胞中的遗传物质
C. 淀粉经消化吸收后可转化为人体细胞内的储能物质
D. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸,因此室温时呈固态
2. 黑藻是生物学实验中常用的材料。下列叙述正确的是( )
A. 无水乙醇可用于分离黑藻细胞的光合色素
B. 将黑藻小叶制成临时装片可观察细胞质流动
C. 观察黑藻细胞的质壁分离及复原前必须染色
D. 黑藻叶肉细胞中可见有丝分裂时的染色体变化
3. 如图表示新鲜菠菜叶片中“光合色素的提取和分离”实验结果,数字①②③④表示滤纸条上的4个色素带。下列叙述错误的是( )
A. 色素带③是叶黄素,主要吸收蓝紫光
B. 色素带④呈橙黄色,在提取液中的溶解度最高
C. 研磨时加CaCO3可防止色素带①②的颜色变浅
D. 研磨时不加SiO2可使4个色素带的宽度均变窄
4. HSP是机体细胞受高温刺激后合成出的一类热休克蛋白。该蛋白质可发挥如图所示的作用,以保护机体细胞不受破坏。下列有关叙述中,错误的是( )
A. HSP和多肽链合成的场所都是核糖体
B. HSP可促使多肽链形成一定的空间结构
C. HSP与多肽链作用前后构象未发生改变
D. HSP与多肽链作用后可使蛋白质的空间结构稳定
5. 图所示为某哺乳动物的初级精母细胞。该细胞中的染色体数和核DNA分子数分别是( )
A. 4条和4个 B. 2条和4个 C. 4条和8个 D. 8条和8个
6. 光是绿色植物进行光合作用的条件。某兴趣小组为探究光对植物光合作用的影响,设计了以下实验。将密闭玻璃罩内的某植物置于适宜光照下一定时间,迅速进行遮光处理,一段时间后给予适宜光照,检测到玻璃罩内CO2含量的变化如图。下列选项不正确的是( )
A. ab段含量减少是因为植物的光合作用强度大于呼吸作用强度
B. bc段含量上升是因为遮光处理后植物只进行呼吸作用
C. ab段和cd段植物都有有机物积累,有机物含量最多的是c点
D. de段CO2含量不变是因为该植物光合作用强度与细胞呼吸强度相等
7. 化学反应过程既是物质变化过程,也是能量变化过程。如图为某化学反应前后的能量变化过程。①和②代表不同的反应条件。对于图中曲线分析正确的是( )
A. 若曲线①表示无酶条件下的能量变化,曲线②可表示有酶条件下的能量变化
B. 若曲线①表示无酶条件下的能量变化,曲线②可表示加热条件下的能量变化
C. 若曲线②表示有酶条件下的能量变化,则增加底物的量会使B点下移
D. 若曲线②表示有酶条件下的能量变化,则线段BC代表酶所降低的活化能
8. “小黄城外芍药花,十里五里生朝霞。花前花后皆人家,家家种花如桑麻”是清朝诗人刘开描写芍花的诗句。在芍花叶肉细胞中含有细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质。与上述基质有关叙述正确的是( )
A. 成分相同,功能不同 B. 都含有DNA和RNA
C. 都是代谢的重要场所 D. 都能产生水和ATP
9. 某研究小组将生理状态一致的紫色鸭跖草叶片下表皮细胞均分为两组,分别置于葡萄糖和麦芽糖溶液中进行实验,结果如图所示。已知植物细胞不能直接吸收麦芽糖,下列叙述错误的是( )
注:原生质体相对体积=当前原生质体体积/初始原生质体体积
A. 甲组对应麦芽糖溶液,乙组对应葡萄糖溶液,二者的初始物质的量浓度可能相同
B. 图中M、N两点对应的同一细胞的细胞液浓度大小为M=N
C. 若将甲组处理后的细胞置于清水中,原生质体相对体积可恢复至1,说明细胞保持活性
D. 一定范围内适当提高实验温度,曲线甲的下降速率会加快,曲线乙的回升阶段会提前
10. 在剧烈运动时,骨骼肌细胞进行无氧呼吸产生乳酸,如图为人体乳酸循环示意图。下列说法正确的是( )
A. 肝细胞中乳酸转化为葡萄糖是放能反应
B. 剧烈运动时骨骼肌细胞产生的CO2大于消耗的O2
C. 乳酸进入血浆后,会导致血浆 pH 发生明显下降
D. 与安静状态相比,剧烈运动时乳酸循环速率加快
11. 科研人员将酵母菌分别置于含不同浓度NaHSO3(一种抗氧化剂,可影响呼吸酶活性)的培养液中培养,测定其有氧呼吸和无氧呼吸速率(以CO2释放速率表示,单位:μmol·min-1),结果如下表所示。下列叙述错误的是( )
NaHSO3浓度(mmol·L-1)
有氧呼吸CO2释放速率
无氧呼吸CO2释放速率
总呼吸CO2释放速率
0(对照组)
12.0
3.5
15.5
0.5
15.2
2.8
18.0
1.0
11.8
2.1
13.9
2.0
7.5
1.3
8.8
A. 对照组中,酵母菌有氧呼吸消耗葡萄糖的速率约是无氧呼吸的1.14倍
B. NaHSO3浓度为0.5 mmol·L-1时,可促进酵母菌的有氧呼吸,抑制无氧呼吸
C. 随NaHSO3浓度升高,总呼吸速率先上升后下降,可能与呼吸酶活性变化有关
D. 若将培养液改为无氧环境,各组NaHSO₃对酵母菌无氧呼吸的抑制作用均减弱
12. 蓝细菌可通过CO2浓缩机制主动富集无机碳提高光合效率如图1所示。研究人员利用该机制改造了水稻等农作物(如图2),对比二者CO2浓缩机制,下列叙述正确的是( )
A. 两者的碳酸酐酶(CA)合成场所可能相同
B. 两者糖类的合成均在羧酶体内完成
C. 两者均依赖类囊体膜上的光合色素捕获光能
D. 两者转运HCO3-所需的ATP来源相同
13. 对绿色植物的光合作用和呼吸作用过程进行比较,下列叙述错误的是( )
A. 类囊体膜上消耗H2O,而线粒体基质中生成H2O
B. 叶绿体基质中消耗CO2,而线粒体基质中生成CO2
C. 类囊体膜上生成O2,而线粒体内膜上消耗O2
D. 叶绿体基质中合成有机物,而线粒体基质中分解有机物
14. 以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如图甲所示。图乙装置是在其他条件适宜时,测定该绿色植物在不同温度下的气体变化情况。结合两图分析。下列叙述错误的是( )
A. 该绿色植物在30℃时的光合作用强度与35℃时的光合作用强度相等
B. 若每天光照12h,则该植物在20℃时生长速率最快
C. 若该植物原重X kg,置于暗处4h后重为(X-l)kg,然后光照4h后重为(X+2)kg,则总光合速率为3/4 kg·h-1
D. 乙装置的液滴约在25℃时单位时间内向右移动的距离最大
15. 如图表示植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的过程示意图,其中a、b、c、d表示生理过程,甲表示细胞器,乙表示反应场所。下列有关叙述正确的是( )
A. a过程产生的NADPH可以用于CO2的固定
B. 甲的内膜上含有催化ATP合成的酶
C. 给植物提供H218O一段时间后,产物O2、(CH2O)、CO2、H2O都会出现18O
D. 光照条件下植物根细胞的细胞质基质、线粒体和叶绿体中都有ATP合成
二、不定项选择题(本部分共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中有的只有一项是符合题目要求的,有的有多个选项符合。选不全给1分,错选不给分)
16. 用某种大小相似的轮藻叶片,分组进行光合作用实验。已知实验前叶片质量,在不同温度下分别暗处理1h,测其质量变化;立即光照1h(光照强度相同),再测其质量变化,得到下表结果。以下说法正确的是( )
组别
一
二
三
四
温度/℃
27
28
29
30
暗处理后质量变化/mg
-1
-2
-3
-1
光照后与暗处理前质量变化/mg
3
3
3
1
A. 该轮藻呼吸作用酶的最适宜温度约为29℃
B. 光照时,第一、二、三组轮藻释放的氧气量相等
C. 光照后,第四组轮藻光合作用强度大于呼吸作用强度
D. 光照下,第四组轮藻合成有机物总量为3mg
17. 以下是多种现代保鲜技术以延长蔬菜货架期,下列相关叙述正确的是( )
保鲜技术
装置及作用
气调保鲜
气调装置向保鲜库内充入氮气、二氧化碳等气体,调控O2/CO2浓度
紫外辐照保鲜
三代半导体紫外光源照射
低温/准低温保鲜
冷链设备实时监测并维持适宜低温
A. 气调保鲜中,可降低O2浓度,直接抑制有氧呼吸第二阶段
B. 紫外辐照保鲜可破坏微生物的DNA结构,抑制其繁殖,从而减少果蔬腐烂
C. 低温保鲜可降低细胞质基质和线粒体中呼吸相关酶的活性,从而抑制细胞呼吸
D. 气调保鲜中适当提高CO2浓度,能促进脱落酸的合成,从而延缓蔬菜成熟衰老
18. 植物叶肉细胞能进行光合作用亦能进行呼吸作用,两代谢过程中存在多种相似物质的转化,如水的分解与合成、二氧化碳的产生与消耗等。某叶片有机物量为M,先黑暗处理两小时,叶片质量的变化量为2;再光照处理两小时,叶片质量变为M+4(光强恒定)。下列相关叙述正确的是( )
A. 若给该叶片提供H218O,一段时间后有机物中也能检测出18O
B. 该光照强度下,此叶片每天至少光照12小时,叶片有机物的量才不会减少
C. 光合作用和呼吸作用过程中产生的还原氢都储存了活跃的化学能
D. CO2的产生和CO2的消耗都在生物膜上进行
19. 某研究小组为了探究酵母菌的细胞呼吸方式,设计了如图所示的实验装置(不考虑其他因素的影响)。下列说法正确的是( )
A. 甲装置有色液滴不动,乙装置中有色液滴右移,说明酵母菌只进行无氧呼吸
B. 甲装置有色液滴左移,说明酵母菌只进行有氧呼吸
C. 甲装置有色液滴左移,乙装置有色液滴不动,说明酵母菌只进行有氧呼吸
D. 乙装置有色液滴右移,说明酵母菌中一定存在无氧呼吸
20. 细胞中的许多代谢活动与ATP密切相关。下列叙述错误的是( )
A. ATP水解可产生构成RNA的基本单位,ATP中的“A”代表碱基A
B. 某些载体蛋白具有ATP酶活性,ATP水解产生的磷酸基团可与其结合
C. ATP的合成常伴随着细胞中的吸能反应,ATP的水解则伴随着细胞中的放能反应
D. ATP在细胞中的含量和转化速率均与细胞代谢速率呈正相关
三、非选择题(本部分共4道题,共计55分)
21. 多酶片为复方制剂,每片含胰酶300毫克、胃蛋白酶13毫克,适应症为消化不良、食欲缺乏。本品为肠溶衣和糖衣双层包片,内层为胰酶(含有胰腺分泌的胰蛋白酶、胰脂肪酶和胰淀粉酶等多种酶,包裹在肠溶衣内部),外层为胃蛋白酶(包裹在糖衣内侧,肠溶衣外侧)。请结合不同消化液的pH,分析回答下列问题:
消化液
唾液
胃液
小肠液
pH
6.2~7.4
0.9~1.5
7.6
(1)酶是______产生的具有催化作用的有机物,酶催化的机理是______。酶具有______等特性。
(2)外层的糖衣不能选用不可溶性淀粉的原因是胃液中不含________酶,外层的糖衣无法打开,胃蛋白酶不能释放出来。
(3)服用多酶片时不能嚼碎的原因是______。
22. 大豆种子具有较高的经济价值,下图是大豆叶绿体部分光合作用示意图,回答下列有关问题:
(1)用大豆种子育苗时,细胞内自由水/结合水的比例______,细胞代谢增强。大豆油在常温下呈液态的原因是______。
(2)PSⅠ和PSⅡ产生的电子最终传递给______用于合成NADPH。NADPH在暗反应中的作用是______。若电子传递发生障碍,其他条件不变,短时间内C3含量会______(填“增加”、“不变”或“减少”)。
(3)光反应正常进行时,产生的ATP与NADPH的数量比是2.57∶2,而暗反应阶段消耗的ATP与NADPH的数量比是3∶2。大豆在特定光照下能启动环式电子传递方式,该过程不伴随NADPH的生成,但能将H+转运至类囊体腔,结合图中信息分析,自然状态下,电子在传递至PSⅠ后会启动环式电子传递的意义是______。
23. 洪水、灌溉不均匀等情况极易使植株根系供氧不足,造成低氧胁迫。某实验小组利用水培技术探究低氧胁迫对两个油菜品种(甲、乙)根部细胞呼吸的影响,实验结果如图所示。回答下列问题:
(1)两品种油菜根系细胞产生丙酮酸的场所是______,对照组的处理是______。
(2)据图分析,对照组两品种油菜根系细胞______(填“存在”或“不存在”)无氧呼吸,依据是______。
(3)低氧胁迫下,丙酮酸转变为酒精的过程中______(填“能”或“不能”)生成ATP。实验结果表明,低氧胁迫条件下,品种______体内催化丙酮酸形成酒精的酶的活性更高;品种乙比品种甲更耐低氧胁迫,其原因可能是______。
(4)低氧胁迫会降低农作物的产量,改善或防止低氧胁迫的措施有______(答出两点即可)。
24. 不同植物 CO2的同化方式不尽相同。植物甲有一个很特殊的 CO2同化方式如图一:夜间气孔开放,吸收的 CO2生成苹果酸储存在液泡中,白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放 CO2用于光合作用,这是其对高温干旱环境的一种适应。而更多植物(如植物乙)的 CO2同化过程如图二所示,请思考并回答下列问题:
(1)图一中 B 物质可能是______,能与 CO2结合的物质有 ______。
(2)由图一可知,白天植物甲进行光合作用所需的 CO2来自 ______(填场所)。 该植物夜晚能吸收 CO2,夜间细胞液 pH 可能会 ______,但是却不能合成(CH2O)的原因是______。
(3)中午时分突然降低环境中的 CO2浓度,短时间内植物甲细胞中 C3含量的变化是______ 。植物乙细胞中 C3含量的变化是______。
(4)经实验测定,干旱处理后的植物乙比干旱处理前光合速率降低。为了验证干旱处理没有改变植物乙的遗传物质,请利用于旱处理后乙的种子为实验材料写出简要的实验设计思路和预 期实验结果。 ______
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