精品解析:甘肃省白银市第一中学2025-2026学年高一上学期期末考试生物试题

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2026-09-02
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白银一中2025-2026学年第一学期高一生物期末考试 一、单选题 1. 支原体、新冠病毒、肺炎链球菌等病原体均可侵染人体肺部细胞,引起儿童和青少年的呼吸系统疾病——肺炎。青霉素是一类抗生素,能抑制细菌细胞壁合成。下列叙述正确的是(  ) A. 都营寄生生活,依赖宿主细胞的营养物质生存 B. 都具有个体这一生命系统结构层次 C. 支原体和肺炎链球菌均属于细胞生物,都具有细胞壁 D. 临床上可用青霉素治疗三种病原体引起的肺炎 2. 某同学按照下表进行三组实验,下列有关叙述错误的是(  ) 组别 材料 实验试剂及条件 观察内容 ① 浸泡过的花生种子 清水、苏丹Ⅲ染液、酒精 细胞中着色的小颗粒 ② 苹果匀浆 斐林试剂、水浴加热 组织样液颜色变化 ③ 豆浆 ? 组织样液颜色变化 A. ①组在制作临时装片时,要用体积分数为50%的酒精洗去浮色 B. 三组实验依次可分别观察到橘黄色、砖红色和紫色 C. ?处为双缩脲试剂,可用斐林试剂配制得到 D. 斐林试剂的使用需先滴加A液再滴加B液,并且需要水浴加热 3. 细胞膜上有多种蛋白,其中整合膜蛋白是细胞膜的重要组成成分,约占膜蛋白总量的 70%~80%,这类蛋白均为跨膜蛋白,肽链可单次或多次穿越膜脂质双层,分为胞质外、跨膜、胞质内三个结构域,承担物质运输、信息传递等关键功能。下列相关说法正确的是(  ) A. 大分子物质通过胞吞进入细胞时,利用了细胞膜的流动性,不需要整合膜蛋白参与 B. 整合膜蛋白的跨膜结构域为疏水区域,该区域可直接发挥催化作用 C. 细胞膜的选择透过性,与整合膜蛋白的特异性结合密切相关 D. 利用放射性同位素15N标记氨基酸,可清晰地追踪整合膜蛋白的合成与运输路径 4. 如图为几种细胞或细胞结构示意图,下列相关叙述错误的是(  ) A. c、d细胞无以核膜为界限的细胞核,b细胞无细胞壁、叶绿体,含中心体 B. e中①主要由DNA和蛋白质组成,在细胞分裂不同时期呈现不同状态 C. a细胞中,单层膜的细胞器溶酶体能合成并含有多种水解酶 D. 可采用差速离心法将a中的细胞器分离出来 5. 下列关于物质跨膜运输方式的叙述,正确的是( ) A. 氧气进入红细胞需要载体蛋白协助,不消耗能量 B. 钠离子通过通道蛋白进入神经细胞属于主动运输 C. 植物细胞吸收无机盐离子所需能量都来自线粒体 D. 大分子物质通过胞吞或胞吐进出细胞,需要膜上蛋白质参与 6. 肾小管上皮细胞是组成肾小管的最基本单位,对维持肾脏核心机能具有重要作用,如图为物质进出肾小管上皮细胞的示意图。下列分析正确的是(  ) A. 钠-钾泵同时具有运输与催化作用 B. 葡萄糖进入细胞与K+进入细胞时所需能量来源相同 C. 载体蛋白SGLT1能同时运输Na+和葡萄糖,说明载体蛋白都不具有特异性 D. 葡萄糖通过GLUT2运出细胞的速率不受温度、浓度差影响 7. 某同学利用图示装置进行新鲜土豆片对H2O2分解的探究。下列叙述错误的是( ) A. 若有大量气体产生,可推测新鲜土豆片中含有H2O2酶 B. 该实验装置可用于探究pH对酶活性的影响实验 C. 若适当增加土豆片数量,量筒中产生气体的速率将加快 D. 气泡消失后,读数大对应的研磨液中酶的活性最大 8. 制作馒头时,通常需要把面粉、温水和酵母菌按比例混合揉成面团。面团需“醒”上一段时间,才能制作出松软的馒头。若面团发酵时间过长,会产生淡淡的酒味。下列叙述错误的是( ) A. 适当提高环境温度可缩短“醒”面的时间 B. 面团产生酒味是酵母菌厌氧呼吸产生的乙醇所致 C. 酵母菌细胞呼吸产生CO2的场所是细胞溶胶和线粒体 D. 馒头膨胀变松软的主要原因是酵母菌需氧呼吸产生的CO2所致 9. 下图为酵母菌体内葡萄糖分解代谢过程,①②③表示生理过程,甲、乙表示代谢产物。下列叙述正确的是( ) A. 过程①释放的能量全部以热能形式散失 B. 过程②产生的甲中氧原子全部来自于葡萄糖 C. 通过检测乙可判断酵母菌是否进行厌氧呼吸 D. 人体肌肉细胞在缺氧条件下可发生过程①③ 10. 猕猴桃鲜果储藏条件如下表: 果实含水量/% 温度/℃ O2体积分数/% 湿度/% 约85 1~3 2~4 90~95 下列说法错误的是(  ) A. 高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实保鲜 B. 低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸速率 C. O2含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段 D. 有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工补水 11. 为探究温度对绿藻光合作用的影响,某同学利用绿藻悬液、密闭反应瓶、溶氧检测仪等材料进行实验,下列实验设计及叙述错误的是( ) A. 实验前需将绿藻悬液进行黑暗处理,排除细胞呼吸的干扰 B. 反应瓶内应加入适量NaHCO3,保证CO2供应充足 C. 实验的因变量为单位时间内反应瓶中的溶氧增加量 D. 可设置5℃、15℃、25℃、35℃等系列温度梯度进行实验 12. 科研人员向离体叶绿体悬浮液中加入适量NaHCO3溶液和必要物质,在适宜条件下进行周期性的光暗交替实验,结果如图。下列叙述错误的是( ) A. 光照开始后短时间内,叶绿体内C3的含量会下降 B. 阴影部分的面积可用来表示一个光周期的光照时间内NADPH和ATP的积累量 C. 光照开始后两曲线逐渐重合时,光反应速率等于暗反应速率 D. 光照总时间及实验时间相同的条件下,光暗交替和连续光照制造的有机物相等 13. 如图为人体某早期胚胎细胞所经历的生长发育阶段示意图,图中甲—戊为各个时期的细胞,a、b、c表示细胞所进行的生理过程。下列叙述正确的是( ) A. a过程表示细胞的生长,使物质交换效率增强 B. 甲、丁、戊中的蛋白质不完全相同 C. 基因的分离和自由组合发生在b过程中 D. 分化发生在胚胎发育过程中 14. 研究发现,细胞衰老与端粒酶活性密切相关。正常体细胞中端粒酶活性极低,随细胞分裂次数增加,端粒逐渐缩短,细胞逐渐衰老;而在某些衰老抑制细胞中,端粒酶可被激活,维持端粒长度,延缓细胞衰老。此外,细胞凋亡是机体清除异常细胞、维持稳态的重要机制。结合所学知识,下列叙述错误的是(  ) A. 衰老抑制细胞中,端粒酶激活后可能通过催化合成端粒DNA来维持端粒长度 B. 推测靶向抑制肿瘤细胞的端粒酶活性可抑制其恶性增殖 C. 细胞凋亡受基因调控,该过程不消耗细胞代谢产生的能量 D. 凋亡相关基因突变可能导致细胞异常存活进而引发疾病 15. 如图为细胞核、染色体结构模式图。下列相关叙述正确的是(  ) A. 染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的不同表现形式 B. 核膜可与高尔基体膜直接相连,有助于物质运输 C. ①是大分子物质进出细胞核的通道,如DNA能通过①进入细胞质中 D. 观察洋葱根尖细胞有丝分裂的操作步骤是解离、染色、漂洗、制片 16. 细胞自噬是真核细胞内普遍存在的一种自稳机制。下图是细胞自噬部分过程,下列有关说法错误的是(  ) A. 自噬溶酶体的形成体现了生物膜具有流动性 B. 处于营养缺乏条件下的细胞自噬过程减弱 C. 残余体内的物质排出细胞膜外需要消耗能量 D. 有些激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡 17. 瑞典生物学家、进化遗传学家斯万特·帕博最为杰出的工作是发现距今4.5万年历史的尼安德特人的DNA序列和现代人类的DNA序列具有相似之处。下图甲为某种核苷酸的结构,图乙是某核苷酸链示意图。下列有关叙述正确的是( ) A. 图甲中核苷酸与图乙中的4名称相同 B. 图甲中核苷酸是构成DNA的原料 C. 通常由2条图乙所示的核苷酸链构成一个分子 D. 原核生物和真核生物都以DNA作为主要遗传物质 18. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,相关叙述正确的是( ) A. 上图所示过程可发生在有丝分裂中期 B. 细胞的遗传信息主要储存于rDNA中 C. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出 19. 玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶、T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损。针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,结果如图。下列分析错误的是( ) A. 线粒体中的[H]可来自细胞质基质 B. 突变体中有氧呼吸的第二阶段增强 C. 突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻 D. 突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧呼吸的增强 20. 用于啤酒生产的酿酒酵母是真核生物,其生活史如图。 下列叙述错误的是( ) A. 子囊孢子都是单倍体 B. 营养细胞均无同源染色体 C. 芽殖过程中不发生染色体数目减半 D. 酿酒酵母可进行有丝分裂,也可进行减数分裂 21. 一串红为园林中普遍栽培的草本花卉,其花瓣为红色。为比较同一花瓣甲、乙两部位细胞液浓度大小,实验人员取两部位外表皮细胞制成临时装片,滴加同一浓度的蔗糖溶液,在显微镜下观察,变化过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 制作装片时需加入醋酸洋红液对细胞进行染色 B. 乙部位细胞的变化与原生质层的伸缩性小于细胞壁有关 C. 相比于甲部位细胞,乙部位细胞液浓度更低 D. 滴加蔗糖溶液后,甲部位细胞的液泡颜色变深 22. 金边黄杨的叶片中间为绿色、边缘为黄色。为比较两部位色素的差别,实验小组的同学用打孔器分别从两部位取叶圆片进行色素的提取、分离实验。下列实验操作错误的是( ) A. 从两部位选取的叶圆片应新鲜程度相同和数量相等 B. 研磨时可加入少量的碳酸钙以减少对色素的破坏 C. 过滤研磨液时,所用的滤纸要进行干燥处理 D. 可将两组滤纸条置于同一烧杯中进行层析 23. 实验小组同学制作根尖分生区细胞有丝分裂装片,在显微镜下观察到视野中①②两较清晰的细胞。下列叙述正确的是( ) A. 细胞①两极正在发出纺锤丝形成纺锤体 B. 细胞②染色体的着丝粒排列在细胞板上 C. 细胞①与细胞②的染色体数相同 D. 细胞②的核DNA数是染色体数的2倍 24. 如图为对刚收获的种子所做的一系列处理,据图分析有关说法正确的是( ) A. ①和②均能够萌发形成幼苗 B. ③在生物体内主要以化合物的形式存在 C. ④和⑤是同一种物质,但是在细胞中存在形式和含量不同 D. 点燃后产生的CO2中的C全部来自于种子中的糖类 25. 用碘液、苏丹Ⅲ染液和双缩脲试剂测得甲、乙、丙三种植物的干种子中三大类有机物颜色反应如下表,其中“+”的数量代表颜色反应深浅程度,下列有关说法不正确的是(  ) 试剂种类 碘液 苏丹Ⅲ染液 双缩脲试剂 甲 ++++ ++ + 乙 ++ ++++ ++ 丙 + ++ ++++ A. 乙种子中主要含蛋白质 B. 碘液、苏丹Ⅲ染液、双缩脲试剂与相应物质发生的颜色反应分别是蓝色、橘黄色、紫色 C. 在观察颜色时有可能用到光学显微镜 D. 这三种试剂的使用均不需要水浴加热 二、解答题(共5个小题,共50分) 26. 图1表示某渗透作用装置,一段时间后液面上升的高度为h,其中半透膜为膀胱膜(葡萄糖能通过,蔗糖不能通过),装置中溶液A、a起始浓度分别用MA、Ma表示;图2表示一个洋葱鳞片叶表皮细胞放在蔗糖溶液中后发生质壁分离的过程图。请据图回答下列问题: (1)图1中发生渗透作用的条件是_________、_________。图2中的原生质层由_________(填数字)组成。 (2)若图1中A为蒸馏水、a均为蔗糖溶液,达到平衡时漏斗的液面与蒸馏水液面的高度差为h,在此基础上继续实验,若向漏斗中滴入适量的蒸馏水,平衡时h将_________(填“变大”、“不变”、“变小”);若向漏斗中滴入等浓度的蔗糖溶液,则平衡时h将________(填“变大”、“不变”、“变小”);若吸出漏斗中高出外侧液面的溶液,则平衡时h将_________(填“变大”、“不变”、“变小”)。 (3)从细胞结构的角度分析,发生图2所示现象的原因是________。 (4)若将洋葱鳞片叶表皮细胞浸在一定浓度的KNO3溶液中,发生了质壁分离后又出现质壁分离的复原,与质壁分离的复原过程有关的细胞器有________。 27. 适应干旱高温环境的CAM代谢途径植物(如菠萝、仙人掌),叶肉细胞有很大的液泡,仅夜晚开放气孔,固定CO2后,会以苹果酸(酸性较强的有机酸)形式储存于液泡;白天则会释放CO2进行卡尔文循环(图1)。 (1)小麦、水稻等植物光合过程CO2与C5结合后产生C3,为C3还原供能的物质是_____,其产自叶绿体的_____,这类植物叫C6植物。 (2)与C3植物不同,据图1分析,CAM植物细胞中除C5外,原料物质_____也能直接参与固定CO2。CAM植物昼夜固定CO2的酶分别分布在_____(填具体场所)。白天卡尔文循环消耗的CO2一部分来自液泡,另一部分可能来自线粒体的_____(填场所)。 (3)具有_____层膜的CAM植物液泡与夜晚比,其白天pH变_____。 (4)据以上内容分析,CAM植物细胞光合作用强度变化最可能是图2中的_____曲线,判断理由是_____。 28. 如图一表示萌发小麦种子在不同的氧浓度下O2吸收速率和CO2生成速率的变化,图二为测定萌发小麦种子呼吸方式的装置。测定过程中其它环境条件适宜,请据图回答问题: (1)细胞呼吸过程中需多种酶参与,这些酶位于细胞质基质、___________以及___________。对于好氧细菌,其进行有氧呼吸相关的酶在细胞质基质或者附着在___________上。 (2)图一中,当O2浓度达到对应于曲线上的___________点的值时,萌发小麦种子不再进行无氧呼吸;在R点,产生CO2的场所是___________(填具体场所)。此时已知AB=BC,那么在A点对应的氧气浓度下,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸消耗的葡萄糖数量的___________倍 (3)P点后,随O2浓度增加,曲线逐渐保持稳定,主要原因是受___________的限制。图一中___________点最适于储存水果蔬菜。相对低温条件也利于储存果实,主要原因是___________。Q点进行细胞呼吸的总反应式为___________。若呼吸底物均为葡萄糖,图二装置甲中的红色液滴左移,装置乙中的红色液滴不动,则萌发小麦种子的呼吸方式为___________。 (4)为校正图二装置甲中因物理因素引起的气体体积变化,还应设置一个对照装置。对照装置中应如何设计?___________。 29. 如图1表示细胞有丝分裂过程中某种结构的变化,图2表示有丝分裂过程中一个细胞中染色体数目的变化。 (1)图1中的a→b过程在______期完成,该时期细胞中发生的主要变化是______、______;图1中b→c的变化过程发生于图2曲线中的______阶段。 (2)图2中e阶段细胞的核DNA含量和染色体数之比为______,形成的原因是______。 (3)有丝分裂中染色体的正确分离需要细胞内的监控机制来保证,纺锤体组装检验点依赖SAC蛋白,它监控着纺锤丝与着丝粒之间的连接,APC为后期促进因子,如图所示。 i.图A细胞处于有丝分裂的______期,结构①是______。开始时SAC蛋白位于②上,如果②与纺锤丝连接并排列在______上,SAC蛋白会很快失活并脱离②;当所有的SAC蛋白都脱离后,细胞进入图C所示的时期,______被激活,促进细胞进入有丝分裂后期。 ii.某种药物M能抑制APC的活性,若将M加入正在进行有丝分裂的细胞培养液,可能出现的结果是:______。 30. 下图表示用洋葱作为实验材料的三个实验的操作流程。请据图回答下列问题: (1)利用无水乙醇提取绿叶中的色素时,需加入少量的二氧化硅和碳酸钙,加入二氧化硅的目的是____________,加入碳酸钙的目的是____________。色素在滤纸条上的分离结果如图,其中标号____________代表的色素在层析液中的溶解度最小,该色素是____________,吸收____________光。 (2)某同学用洋葱鳞片叶表皮细胞作为实验材料观察有丝分裂,发现细胞好像都处于细胞分裂间期,原因是____________;另一个同学用洋葱根尖作为实验材料观察有丝分裂,应观察的区域是____________,观察发现该区域大多数细胞处于细胞分裂间期,原因是____________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 白银一中2025-2026学年第一学期高一生物期末考试 一、单选题 1. 支原体、新冠病毒、肺炎链球菌等病原体均可侵染人体肺部细胞,引起儿童和青少年的呼吸系统疾病——肺炎。青霉素是一类抗生素,能抑制细菌细胞壁合成。下列叙述正确的是(  ) A. 都营寄生生活,依赖宿主细胞的营养物质生存 B. 都具有个体这一生命系统结构层次 C. 支原体和肺炎链球菌均属于细胞生物,都具有细胞壁 D. 临床上可用青霉素治疗三种病原体引起的肺炎 【答案】A 【解析】 【详解】A、支原体、新冠病毒、肺炎链球菌等病原体均可侵染人体肺部细胞,都营寄生生活,依赖宿主细胞的营养物质生存,A正确; B、新冠病毒无细胞结构,不属于生命系统的任何层次;支原体、肺炎链球菌为单细胞生物,既属于细胞层次,又属于个体层次,B错误; C、支原体为原核生物,无细胞壁;肺炎链球菌为细菌,具有细胞壁,C错误; D、青霉素能抑制细菌细胞壁合成,对支原体(无细胞壁)、新冠病毒(无细胞结构)无效,仅对肺炎链球菌有效,D错误。 故选A。 2. 某同学按照下表进行三组实验,下列有关叙述错误的是(  ) 组别 材料 实验试剂及条件 观察内容 ① 浸泡过的花生种子 清水、苏丹Ⅲ染液、酒精 细胞中着色的小颗粒 ② 苹果匀浆 斐林试剂、水浴加热 组织样液颜色变化 ③ 豆浆 ? 组织样液颜色变化 A. ①组在制作临时装片时,要用体积分数为50%的酒精洗去浮色 B. 三组实验依次可分别观察到橘黄色、砖红色和紫色 C. ?处为双缩脲试剂,可用斐林试剂配制得到 D. 斐林试剂的使用需先滴加A液再滴加B液,并且需要水浴加热 【答案】D 【解析】 【详解】A、①组为脂肪检测实验,苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色,染色后需用体积分数为50%的酒精洗去浮色,避免染液本身颜色干扰观察,A正确; B、①组脂肪被苏丹Ⅲ染为橘黄色,②组苹果匀浆含还原糖,与斐林试剂水浴加热反应生成砖红色沉淀,③组豆浆富含蛋白质,与双缩脲试剂反应呈紫色,B正确; C、③组检测蛋白质所用试剂为双缩脲试剂,双缩脲试剂A液与斐林试剂甲液均为0.1g/mL的NaOH溶液,双缩脲试剂B液为0.01g/mL的CuSO4溶液,可将斐林试剂乙液(0.05g/mL的CuSO4溶液)稀释得到,因此双缩脲试剂可用斐林试剂配制,C正确; D、斐林试剂的使用方法是将甲液和乙液等量混合均匀后再加入待测样液,且需要水浴加热,D错误。 3. 细胞膜上有多种蛋白,其中整合膜蛋白是细胞膜的重要组成成分,约占膜蛋白总量的 70%~80%,这类蛋白均为跨膜蛋白,肽链可单次或多次穿越膜脂质双层,分为胞质外、跨膜、胞质内三个结构域,承担物质运输、信息传递等关键功能。下列相关说法正确的是(  ) A. 大分子物质通过胞吞进入细胞时,利用了细胞膜的流动性,不需要整合膜蛋白参与 B. 整合膜蛋白的跨膜结构域为疏水区域,该区域可直接发挥催化作用 C. 细胞膜的选择透过性,与整合膜蛋白的特异性结合密切相关 D. 利用放射性同位素15N标记氨基酸,可清晰地追踪整合膜蛋白的合成与运输路径 【答案】C 【解析】 【详解】A、大分子物质胞吞时,细胞膜会发生内陷、形成囊泡,该过程依赖细胞膜的流动性,同时需要整合膜蛋白识别并介导胞吞过程,A错误; B、整合膜蛋白的跨膜结构域因与磷脂双分子层的疏水尾部接触,属于疏水区域,但催化作用通常由酶的活性位点执行,跨膜结构域一般不直接发挥催化作用,B错误; C、细胞膜的选择透过性依赖于载体蛋白、通道蛋白等整合膜蛋白,这些蛋白能特异性结合或转运特定物质,与整合膜蛋白的特异性结合密切相关,C正确; D、15N不具有放射性,不能用放射性同位素15N标记氨基酸追踪膜蛋白的合成与运输途径,应该用具有放射性的元素如3H等标记氨基酸,D错误。 4. 如图为几种细胞或细胞结构示意图,下列相关叙述错误的是(  ) A. c、d细胞无以核膜为界限的细胞核,b细胞无细胞壁、叶绿体,含中心体 B. e中①主要由DNA和蛋白质组成,在细胞分裂不同时期呈现不同状态 C. a细胞中,单层膜的细胞器溶酶体能合成并含有多种水解酶 D. 可采用差速离心法将a中的细胞器分离出来 【答案】C 【解析】 【详解】A、c表示细菌,d表示蓝细菌,二者均为原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,b表示动物细胞,没有细胞壁、叶绿体,含有中心体,A正确; B、e细胞核中的①表示染色质,由DNA和蛋白质组成,在分裂间期以染色质的状态存在,在分裂期,以染色体的状态存在,B正确; C、a表示植物细胞,溶酶体内含有多种水解酶,其水解酶自身不会合成,是由核糖体合成的,C错误; D、分离细胞器的方法为差速离心法,D正确。 5. 下列关于物质跨膜运输方式的叙述,正确的是( ) A. 氧气进入红细胞需要载体蛋白协助,不消耗能量 B. 钠离子通过通道蛋白进入神经细胞属于主动运输 C. 植物细胞吸收无机盐离子所需能量都来自线粒体 D. 大分子物质通过胞吞或胞吐进出细胞,需要膜上蛋白质参与 【答案】D 【解析】 【详解】A、氧气进入红细胞的方式为自由扩散,依赖浓度差,不需要载体蛋白协助,也不消耗能量,A错误; B、钠离子通过通道蛋白进入神经细胞属于协助扩散(被动运输),顺浓度梯度进行,不消耗能量,B错误; C、植物细胞吸收无机盐离子主要通过主动运输,所需能量主要由线粒体有氧呼吸提供,细胞质基质也可以产生能量,C错误; D、大分子物质(如蛋白质)通过胞吞或胞吐进出细胞,需膜上蛋白质(如受体蛋白)识别并形成囊泡,该过程消耗能量,D正确。 故选D。 6. 肾小管上皮细胞是组成肾小管的最基本单位,对维持肾脏核心机能具有重要作用,如图为物质进出肾小管上皮细胞的示意图。下列分析正确的是(  ) A. 钠-钾泵同时具有运输与催化作用 B. 葡萄糖进入细胞与K+进入细胞时所需能量来源相同 C. 载体蛋白SGLT1能同时运输Na+和葡萄糖,说明载体蛋白都不具有特异性 D. 葡萄糖通过GLUT2运出细胞的速率不受温度、浓度差影响 【答案】A 【解析】 【详解】A、钠—钾泵同时具有运输钠离子、钾离子和催化ATP水解的功能,A正确; B、SGLT2转运葡萄糖时,借助 Na⁺顺浓度梯度形成的电化学势能;K+借助Na+-K+泵进入细胞,消耗的能量来源于ATP水解释放的能量,B错误; C、载体蛋白SGLT1能同时运输Na+和葡萄糖,是因为它对这两种物质有特异性结合位点,并非不具有特异性,C错误; D、葡萄糖通过GLUT2运出细胞,借助了转运蛋白,温度会影响蛋白质的空间构象,故葡萄糖通过GLUT2运出细胞的速率受温度影响,D错误。 故选A。 7. 某同学利用图示装置进行新鲜土豆片对H2O2分解的探究。下列叙述错误的是( ) A. 若有大量气体产生,可推测新鲜土豆片中含有H2O2酶 B. 该实验装置可用于探究pH对酶活性的影响实验 C. 若适当增加土豆片数量,量筒中产生气体的速率将加快 D. 气泡消失后,读数大对应的研磨液中酶的活性最大 【答案】D 【解析】 【详解】A、H2O2自然分解速率极慢,若装置有大量气体产生,说明新鲜土豆片中含有能催化H2O2快速分解的H2O2酶,A正确; B、探究pH对酶活性的影响时,可设置不同pH梯度的H2O2溶液,其余条件一致,通过该装置收集气体判断反应速率,可完成实验,B正确; C、适当增加土豆片数量,相当于增大H2O2酶的浓度,酶浓度升高会加快反应速率,因此量筒中产生气体的速率将加快,C正确; D、气泡消失说明底物H2O2已完全分解,各组底物量一致,最终产生的气体总量相同,量筒读数相同,酶活性仅影响达到反应终点的时间,不影响最终产气量,D错误。 8. 制作馒头时,通常需要把面粉、温水和酵母菌按比例混合揉成面团。面团需“醒”上一段时间,才能制作出松软的馒头。若面团发酵时间过长,会产生淡淡的酒味。下列叙述错误的是( ) A. 适当提高环境温度可缩短“醒”面的时间 B. 面团产生酒味是酵母菌厌氧呼吸产生的乙醇所致 C. 酵母菌细胞呼吸产生CO2的场所是细胞溶胶和线粒体 D. 馒头膨胀变松软的主要原因是酵母菌需氧呼吸产生的CO2所致 【答案】D 【解析】 【详解】A、适当提高环境温度可使酵母菌呼吸相关酶活性升高,细胞呼吸速率加快,产生CO2的速率变快,因此可缩短“醒”面时间,A正确; B、酵母菌厌氧呼吸(无氧呼吸)的产物包括乙醇(酒精),因此面团发酵时间过长产生酒味是乙醇导致的,B正确; C、酵母菌是兼性厌氧型真核生物,需氧呼吸第二阶段在线粒体基质产生CO2,厌氧呼吸在细胞溶胶(细胞质基质)产生CO2,因此产生CO2的场所是细胞溶胶和线粒体,C正确; D、面团内部氧气含量少,氧气很快被酵母菌消耗殆尽,后续酵母菌主要进行厌氧呼吸产生CO2,因此馒头膨胀松软的CO2是酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸共同产生的,并非主要来自需氧呼吸,D错误。 9. 下图为酵母菌体内葡萄糖分解代谢过程,①②③表示生理过程,甲、乙表示代谢产物。下列叙述正确的是( ) A. 过程①释放的能量全部以热能形式散失 B. 过程②产生的甲中氧原子全部来自于葡萄糖 C. 通过检测乙可判断酵母菌是否进行厌氧呼吸 D. 人体肌肉细胞在缺氧条件下可发生过程①③ 【答案】C 【解析】 【详解】A、过程①为细胞呼吸第一阶段,释放的能量大部分以热能形式散失,少部分用于合成ATP,并非全部以热能散失,A错误; B、过程②是有氧呼吸第二、三阶段,有氧呼吸第二阶段丙酮酸和水反应生成CO2(甲),因此CO2中的氧原子来自葡萄糖和参与反应的水,并非全部来自葡萄糖,B错误; C、酵母菌有氧呼吸产物只有CO2和水,只有无氧(厌氧)呼吸会产生酒精(乙),因此检测到乙即可判断酵母菌进行了厌氧呼吸,C正确; D、人体肌肉细胞缺氧条件下进行产乳酸的无氧呼吸,不会产生酒精和CO2,无法发生过程③,D错误。 10. 猕猴桃鲜果储藏条件如下表: 果实含水量/% 温度/℃ O2体积分数/% 湿度/% 约85 1~3 2~4 90~95 下列说法错误的是(  ) A. 高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实保鲜 B. 低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸速率 C. O2含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段 D. 有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工补水 【答案】D 【解析】 【详解】A、高湿度环境和果实的湿度差小,可减少果实水分蒸发散失,避免果实因失水影响品质,有利于果实保鲜,A正确; B、细胞呼吸依赖呼吸酶的催化,低温可抑制呼吸酶的活性,从而降低果实细胞的呼吸速率,减少有机物的消耗,B正确; C、有氧呼吸第三阶段的反应是前两阶段产生的[H]和O2结合生成水,O2是该阶段的反应物,因此低O2含量可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段,C正确; D、有氧呼吸的总反应式为C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+大量能量,可知有氧呼吸过程需要消耗6分子水,产生12分子水,产生水的量大于消耗水的量,且储藏环境已设置适宜湿度,不需要人工补水,D错误。 11. 为探究温度对绿藻光合作用的影响,某同学利用绿藻悬液、密闭反应瓶、溶氧检测仪等材料进行实验,下列实验设计及叙述错误的是( ) A. 实验前需将绿藻悬液进行黑暗处理,排除细胞呼吸的干扰 B. 反应瓶内应加入适量NaHCO3,保证CO2供应充足 C. 实验的因变量为单位时间内反应瓶中的溶氧增加量 D. 可设置5℃、15℃、25℃、35℃等系列温度梯度进行实验 【答案】A 【解析】 【详解】A、本实验中单位时间溶氧增加量代表净光合速率,本身是总光合速率减去呼吸速率的结果,无需排除细胞呼吸的干扰;且黑暗处理通常用于消耗植物原有淀粉,不适用于本实验,A错误; B、NaHCO3溶液可作为CO2缓冲液,能为绿藻光合作用持续提供充足CO2,保证CO2作为无关变量不会干扰实验结果,B正确; C、光照条件下绿藻光合作用产生氧气、呼吸作用消耗氧气,单位时间内反应瓶中的溶氧增加量可反映净光合速率,是本实验的因变量,C正确; D、探究温度对光合作用的影响时设置一系列合理温度梯度,可得到不同温度下绿藻光合速率的变化规律,题中设置的温度梯度符合实验要求,D正确。 12. 科研人员向离体叶绿体悬浮液中加入适量NaHCO3溶液和必要物质,在适宜条件下进行周期性的光暗交替实验,结果如图。下列叙述错误的是( ) A. 光照开始后短时间内,叶绿体内C3的含量会下降 B. 阴影部分的面积可用来表示一个光周期的光照时间内NADPH和ATP的积累量 C. 光照开始后两曲线逐渐重合时,光反应速率等于暗反应速率 D. 光照总时间及实验时间相同的条件下,光暗交替和连续光照制造的有机物相等 【答案】D 【解析】 【详解】A、光反应产生ATP与NADPH,暗反应中C3的还原消耗ATP与NADPH;光照开始后短时间内,叶绿体内C3的含量会下降,A正确; B、由于氧气的释放速率代表光反应,能产生NADPH和ATP,暗反应固定二氧化碳,消耗NADPH和ATP,所以阴影部分应该表示光反应产生量与暗反应消耗量的差值,即一个光周期的光照时间内NADPH和ATP的积累量,B正确; C、由于该实验中只存在离体的叶绿体,所以测出O2的释放速率为真光合作用的速率;由于氧气的释放速率代表光反应,能产生ATP与NADPH,暗反应固定二氧化碳产生C3,C3的还原消耗ATP与NADPH,光照开始后两曲线逐渐重合时,光反应速率等于暗反应速率,C正确; D、光暗交替时暗反应能更充分地利用光反应产生的NADPH和ATP,故光照总时间及实验时间相同的条件下,光暗交替制造的有机物大于连续光照制造的有机物,D错误。 13. 如图为人体某早期胚胎细胞所经历的生长发育阶段示意图,图中甲—戊为各个时期的细胞,a、b、c表示细胞所进行的生理过程。下列叙述正确的是( ) A. a过程表示细胞的生长,使物质交换效率增强 B. 甲、丁、戊中的蛋白质不完全相同 C. 基因的分离和自由组合发生在b过程中 D. 分化发生在胚胎发育过程中 【答案】B 【解析】 【详解】A、a过程表示细胞的生长,细胞体积增大,物质交换效率降低,A错误; B、c表示细胞分化,细胞分化的实质是基因选择性表达,甲、丁、戊中的蛋白质种类和含量有差异,不完全相同,B正确; C、b过程为细胞增殖,主要方式为有丝分裂,而基因的分离和自由组合发生在减数分裂过程中,C错误; D、分化贯穿人的一生,胚胎发育过程中分化达到高峰,D错误 。 14. 研究发现,细胞衰老与端粒酶活性密切相关。正常体细胞中端粒酶活性极低,随细胞分裂次数增加,端粒逐渐缩短,细胞逐渐衰老;而在某些衰老抑制细胞中,端粒酶可被激活,维持端粒长度,延缓细胞衰老。此外,细胞凋亡是机体清除异常细胞、维持稳态的重要机制。结合所学知识,下列叙述错误的是(  ) A. 衰老抑制细胞中,端粒酶激活后可能通过催化合成端粒DNA来维持端粒长度 B. 推测靶向抑制肿瘤细胞的端粒酶活性可抑制其恶性增殖 C. 细胞凋亡受基因调控,该过程不消耗细胞代谢产生的能量 D. 凋亡相关基因突变可能导致细胞异常存活进而引发疾病 【答案】C 【解析】 【详解】A、端粒是染色体两端的特殊DNA序列,端粒酶可催化以自身RNA为模板合成端粒DNA,因此衰老抑制细胞中端粒酶激活后可通过该过程维持端粒长度,A正确; B、肿瘤细胞能无限增殖的重要原因是其端粒酶活性较高,端粒不会随细胞分裂次数增加而缩短,因此靶向抑制肿瘤细胞的端粒酶活性可抑制其恶性增殖,B正确; C、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的编程性死亡,属于主动的生理过程,凋亡相关蛋白合成、凋亡小体形成等过程都需要消耗细胞代谢产生的能量,C错误; D、凋亡相关基因突变可能导致细胞正常凋亡过程受阻,细胞本该凋亡却异常存活不受调控,可能引发癌症等疾病,D正确。 15. 如图为细胞核、染色体结构模式图。下列相关叙述正确的是(  ) A. 染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的不同表现形式 B. 核膜可与高尔基体膜直接相连,有助于物质运输 C. ①是大分子物质进出细胞核的通道,如DNA能通过①进入细胞质中 D. 观察洋葱根尖细胞有丝分裂的操作步骤是解离、染色、漂洗、制片 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞核中由DNA和蛋白质紧密结合成的染色质,染色质是极细的丝状物,存在于细胞分裂间期,在细胞分裂期,染色质高度螺旋化,呈圆柱状或杆状,这时叫染色体,染色质和染色体是同一物质在不同时期的两种存在,A正确; B、核膜不与高尔基体直接相连,核膜的外膜与内质网膜相连,B错误; C、图中的①是核孔,核孔是大分子物质如RNA和蛋白质进出细胞核的通道,细胞核中的DNA不会离开细胞核,C错误; D、观察洋葱根尖细胞有丝分裂的操作步骤是解离、漂洗、染色、制片,D错误。 16. 细胞自噬是真核细胞内普遍存在的一种自稳机制。下图是细胞自噬部分过程,下列有关说法错误的是(  ) A. 自噬溶酶体的形成体现了生物膜具有流动性 B. 处于营养缺乏条件下的细胞自噬过程减弱 C. 残余体内的物质排出细胞膜外需要消耗能量 D. 有些激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡 【答案】B 【解析】 【详解】A、自噬溶酶体由自噬体和溶酶体通过膜融合形成,膜融合的过程体现了生物膜具有一定的流动性,A正确; B、处于营养缺乏条件下的细胞需要通过自噬分解衰老细胞器、非必需的自身物质,获得维持生命活动的营养和能量,因此自噬过程会增强,不是减弱,B错误; C、残余体内的物质通过胞吐的方式排出细胞膜外,胞吐过程需要消耗能量,C正确; D、细胞自噬是细胞的调控机制,过于激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡程序启动,引发细胞凋亡,D正确。 17. 瑞典生物学家、进化遗传学家斯万特·帕博最为杰出的工作是发现距今4.5万年历史的尼安德特人的DNA序列和现代人类的DNA序列具有相似之处。下图甲为某种核苷酸的结构,图乙是某核苷酸链示意图。下列有关叙述正确的是( ) A. 图甲中核苷酸与图乙中的4名称相同 B. 图甲中核苷酸是构成DNA的原料 C. 通常由2条图乙所示的核苷酸链构成一个分子 D. 原核生物和真核生物都以DNA作为主要遗传物质 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图,甲图是腺嘌呤核糖核苷酸,乙图是一条脱氧核苷酸链片段。 【详解】A、图甲中核苷酸中的五碳糖是核糖、碱基为腺嘌呤,因此该核苷酸是腺嘌呤核糖核苷酸,图乙中的4是腺嘌呤脱氧核苷酸,A错误; B、图甲表示腺嘌呤核糖核苷酸,是组成RNA的原料,B错误; C、图乙所示的核苷酸链为构成DNA的脱氧核苷酸链,DNA通常是由2条图示的脱氧核苷酸链构成一个DNA分子,C正确; D、原核生物和真核生物都以DNA作为遗传物质,D错误。 故选C。 18. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,相关叙述正确的是( ) A. 上图所示过程可发生在有丝分裂中期 B. 细胞的遗传信息主要储存于rDNA中 C. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出 【答案】D 【解析】 【分析】图中显示出了核糖体的合成过程,位于核仁中的rDNA经过转录形成了rRNA前体物质,核糖体蛋白从核孔进入细胞核后,和rRNA前体结合,一部分生成了核糖体小亚基,另一部分和核仁外DNA转录形成的5S rRNA结合生成核糖体大亚基,都从核孔进入细胞质。 【详解】A、有丝分裂中核膜、核仁已经在前期解体,该过程不可能发生在有丝分裂中期,A错误; B、rDNA上的信息主要与核糖体合成有关,不是细胞的遗传信息的主要储存载体,B错误; C、从图中看出核仁是合成rRNA的场所,而核糖体蛋白的合成场所在核糖体,C错误; D、从图中看出,细胞核装配好核糖体亚基后从核孔中运出,D正确。 故选D。 【点睛】本题考查核糖体的合成过程,需要考生分析图示,理解图中核糖体的合成过程,结合教材转录和翻译的基本知识进行解答。 19. 玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶、T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损。针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,结果如图。下列分析错误的是( ) A. 线粒体中的[H]可来自细胞质基质 B. 突变体中有氧呼吸的第二阶段增强 C. 突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻 D. 突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧呼吸的增强 【答案】B 【解析】 【分析】有氧呼吸的全过程,可以分为三个阶段:第一个阶段,一个分子的葡萄糖分解成两个分子的丙酮酸,在分解的过程中产生少量[H],同时释放出少量的能量。这个阶段是在细胞质基质中进行的;第二个阶段,丙酮酸经过一系列的反应,分解成二氧化碳和[H],同时释放出少量的能量。这个阶段是在线粒体基质中进行的;第三个阶段发生在线粒体内膜,前两个阶段产生的[H],经过一系列的反应,与氧结合而形成水,同时释放出大量的能量。 【详解】A、细胞质基质中可以分解葡萄糖,产生[H],进入线粒体参与有氧呼吸的第三阶段,A正确; B、玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶,T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损,有氧呼吸第二阶段能产生[H],第三阶段[H]和氧气生成水,导致第一、二阶段积累的[H]被消耗,突变体线粒体内膜受损,第三阶段减弱,[H]积累,会抑制第二阶段的进行,因此突变体中有氧呼吸的第二阶段减弱,B错误; C、T蛋白缺失会造成线粒体内膜受损,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,因此突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻,C正确; D、突变体有氧呼吸中间产物[H]更多且线粒体内膜受损,因此有氧呼吸强度变小,而突变体乳酸含量远大于野生型,因此无氧呼吸增强,D正确。 故选B。 20. 用于啤酒生产的酿酒酵母是真核生物,其生活史如图。 下列叙述错误的是( ) A. 子囊孢子都是单倍体 B. 营养细胞均无同源染色体 C. 芽殖过程中不发生染色体数目减半 D. 酿酒酵母可进行有丝分裂,也可进行减数分裂 【答案】B 【解析】 【分析】1、减数分裂中染色体数目变化:减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。减数分裂中染色体数目的变化规律是:2n(减数第一次分裂)→n(减数第二次分裂前期、中期)→2n(减数第二次分裂后期)→n(减数第二次分裂结束)。 2、有丝分裂中染色体数目变化规律:2n(分裂间期)→2n(前期、中期)→(2n→4n)(后期)→2n(末期有丝分裂结束)。 【详解】A、子囊孢子是酿酒酵母在减数分裂后形成的孢子,减数分裂的结果是产生单倍体的细胞,因此子囊孢子是单倍体,A正确; B、酿酒酵母的生活史包括单倍体(n)和二倍体(2n)阶段,单倍体营养细胞无同源染色体,二倍体营养细胞(由细胞核融合形成)有同源染色体,B错误; C、芽殖是酿酒酵母的无性繁殖方式,属于有丝分裂,有丝分裂结果染色体数目不变,C正确; D、酿酒酵母的生活史包括无性繁殖(芽殖,属于有丝分裂)和有性繁殖(减数分裂形成子囊孢子),D正确。 故选B。 21. 一串红为园林中普遍栽培的草本花卉,其花瓣为红色。为比较同一花瓣甲、乙两部位细胞液浓度大小,实验人员取两部位外表皮细胞制成临时装片,滴加同一浓度的蔗糖溶液,在显微镜下观察,变化过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 制作装片时需加入醋酸洋红液对细胞进行染色 B. 乙部位细胞的变化与原生质层的伸缩性小于细胞壁有关 C. 相比于甲部位细胞,乙部位细胞液浓度更低 D. 滴加蔗糖溶液后,甲部位细胞的液泡颜色变深 【答案】C 【解析】 【详解】A、制作装片时,由于花瓣细胞本身颜色较深,无需加入醋酸洋红液对细胞进行染色,A错误; B、乙部位细胞的变化与原生质层的伸缩性大于细胞壁有关,B错误; C、由图可知,乙部位细胞失水更多,说明乙部位细胞外界溶液浓度与细胞液浓度的差值更大,又因为滴加的是同一浓度的蔗糖溶液,所以相比于甲部位细胞,乙部位细胞液浓度更低,C正确; D、滴加蔗糖溶液后,甲部位细胞液泡大小与滴加前无明显变化,液泡颜色基本不变,D错误。 故选C。 22. 金边黄杨的叶片中间为绿色、边缘为黄色。为比较两部位色素的差别,实验小组的同学用打孔器分别从两部位取叶圆片进行色素的提取、分离实验。下列实验操作错误的是( ) A. 从两部位选取的叶圆片应新鲜程度相同和数量相等 B. 研磨时可加入少量的碳酸钙以减少对色素的破坏 C. 过滤研磨液时,所用的滤纸要进行干燥处理 D. 可将两组滤纸条置于同一烧杯中进行层析 【答案】C 【解析】 【详解】A、从两部位选取的叶圆片应新鲜程度相同和数量相等,该操作遵循单一变量原则,确保实验结果的可靠性,A正确; B、研磨时加入碳酸钙可中和细胞液中的有机酸,防止叶绿素被破坏,这是色素提取实验的标准操作,B正确; C、过滤研磨液时,应用单层尼龙布,防止色素损失,C错误; D、层析时,置于同一烧杯可保证层析条件一致,该操作合理,D正确。 故选C。 23. 实验小组同学制作根尖分生区细胞有丝分裂装片,在显微镜下观察到视野中①②两较清晰的细胞。下列叙述正确的是( ) A. 细胞①两极正在发出纺锤丝形成纺锤体 B. 细胞②染色体的着丝粒排列在细胞板上 C. 细胞①与细胞②的染色体数相同 D. 细胞②的核DNA数是染色体数的2倍 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞①处于有丝分裂后期,细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体发生在有丝分裂前期,A错误; B、细胞板是在有丝分裂末期形成的,而细胞②中染色体的着丝粒排在赤道板上,此时细胞处于有丝分裂中期,B错误; C、细胞①处于有丝分裂后期,染色体数是体细胞两倍,细胞②处于有丝分裂中期,染色体数与体细胞相同,细胞①染色体数是细胞②的2倍,C错误; D、细胞②处于有丝分裂中期,此时每条染色体含有2个DNA分子,所以细胞②的核DNA数是染色体数的2倍,D正确。 故选D。 24. 如图为对刚收获的种子所做的一系列处理,据图分析有关说法正确的是( ) A. ①和②均能够萌发形成幼苗 B. ③在生物体内主要以化合物的形式存在 C. ④和⑤是同一种物质,但是在细胞中存在形式和含量不同 D. 点燃后产生的CO2中的C全部来自于种子中的糖类 【答案】C 【解析】 【分析】题图分析,①为种子晒干的过程,②为种子烘干的过程,③为种子燃烧后剩下的灰分,即无机盐,④为自由水,⑤为结合水。 【详解】A、②为烘干的种子,结合水被破坏,故②不能够能萌发形成幼苗,A错误; B、③为无机盐,在生物体内主要以离子形式存在,B错误; C、④为自由水,⑤为结合水,故④和⑤是同一种物质,但是在细胞中存在形式和含量不同,C正确; D、点燃后产生CO2中的C来自于种子的糖类、脂质、蛋白质等有机物,D错误。 故选C。 25. 用碘液、苏丹Ⅲ染液和双缩脲试剂测得甲、乙、丙三种植物的干种子中三大类有机物颜色反应如下表,其中“+”的数量代表颜色反应深浅程度,下列有关说法不正确的是(  ) 试剂种类 碘液 苏丹Ⅲ染液 双缩脲试剂 甲 ++++ ++ + 乙 ++ ++++ ++ 丙 + ++ ++++ A. 乙种子中主要含蛋白质 B. 碘液、苏丹Ⅲ染液、双缩脲试剂与相应物质发生的颜色反应分别是蓝色、橘黄色、紫色 C. 在观察颜色时有可能用到光学显微镜 D. 这三种试剂的使用均不需要水浴加热 【答案】A 【解析】 【分析】生物组织中化合物的鉴定: (1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。 (2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。 (3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。 (4)淀粉遇碘液变蓝。 【详解】A、甲种子中加入碘液、苏丹Ⅲ和双缩脲试剂后都有颜色反应,且加入碘液后颜色最深,说明甲种子含有淀粉、蛋白质和脂肪,且淀粉含量最多,A错误; B、淀粉遇碘液变蓝,脂肪被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应,B正确; C、检测脂肪实验中可能会用到显微镜,因为需要观察橘黄色的脂肪颗粒,C正确; D、表中的三种试剂在使用时均不需要水浴加热,还原糖的鉴定需要水浴加热,D正确。 故选A。 二、解答题(共5个小题,共50分) 26. 图1表示某渗透作用装置,一段时间后液面上升的高度为h,其中半透膜为膀胱膜(葡萄糖能通过,蔗糖不能通过),装置中溶液A、a起始浓度分别用MA、Ma表示;图2表示一个洋葱鳞片叶表皮细胞放在蔗糖溶液中后发生质壁分离的过程图。请据图回答下列问题: (1)图1中发生渗透作用的条件是_________、_________。图2中的原生质层由_________(填数字)组成。 (2)若图1中A为蒸馏水、a均为蔗糖溶液,达到平衡时漏斗的液面与蒸馏水液面的高度差为h,在此基础上继续实验,若向漏斗中滴入适量的蒸馏水,平衡时h将_________(填“变大”、“不变”、“变小”);若向漏斗中滴入等浓度的蔗糖溶液,则平衡时h将________(填“变大”、“不变”、“变小”);若吸出漏斗中高出外侧液面的溶液,则平衡时h将_________(填“变大”、“不变”、“变小”)。 (3)从细胞结构的角度分析,发生图2所示现象的原因是________。 (4)若将洋葱鳞片叶表皮细胞浸在一定浓度的KNO3溶液中,发生了质壁分离后又出现质壁分离的复原,与质壁分离的复原过程有关的细胞器有________。 【答案】(1) ①. 有半透膜 ②. 膜两侧存在浓度差 ③. 1、3、5 (2) ①. 变小 ②. 变大 ③. 变小 (3)细胞壁的伸缩性小,而原生质层的伸缩性大 (4)线粒体、液泡和核糖体 【解析】 【分析】1、渗透作用装置中采用的半透膜是物理性膜,生物膜是选择透过性膜,植物细胞的吸水和失水时,原生质层相当于半透膜,即细胞膜、液泡膜和这两层膜之间的细胞质构成原生质层。 2、发生渗透作用必须具备两个条件:①半透膜;②半透膜两侧具有浓度差。图2中1~5依次为细胞膜、细胞液、液泡膜、细胞壁和细胞质。 【小问1详解】 图2中1是细胞膜,3是液泡膜,5是两层膜之间的细胞质,三者共同构成原生质层,原生质层相当于图1中的半透膜,发生渗透作用的条件是有半透膜、膜两侧存在浓度差。 【小问2详解】 若图1中A为蒸馏水、a均为蔗糖溶液,达到平衡时漏斗的液面与蒸馏水液面的高度差为h,在此基础上继续实验,若向漏斗中滴入适量的蒸馏水,则漏斗内液体的浓度变小,即半透膜两侧的浓度差变小,则平衡时h将变小; 若向漏斗中滴入等浓度的蔗糖溶液,半透膜两侧的浓度差变大,则平衡时h将变大;若吸出漏斗中高出外侧液面的溶液,半透膜两侧的浓度差变小,则平衡时h将变小。 【小问3详解】 从细胞结构的角度分析,由于细胞壁的伸缩性小,而原生质层的伸缩性大,因此细胞失水时,细胞壁和原生质层会分离。 【小问4详解】 若将洋葱鳞片叶表皮细胞浸在一定浓度的KNO3溶液中,发生了质壁分离后又出现质壁分离的复原,该过程中由于钾离子和硝酸根离子通过主动运输方式进入细胞中,导致细胞渗透压变大而吸水,因此与洋葱鳞片叶细胞发生质壁分离和复原过程有关的细胞器有液泡、线粒体(为主动运输提供能量)、核糖体(载体蛋白的合成)。 27. 适应干旱高温环境的CAM代谢途径植物(如菠萝、仙人掌),叶肉细胞有很大的液泡,仅夜晚开放气孔,固定CO2后,会以苹果酸(酸性较强的有机酸)形式储存于液泡;白天则会释放CO2进行卡尔文循环(图1)。 (1)小麦、水稻等植物光合过程CO2与C5结合后产生C3,为C3还原供能的物质是_____,其产自叶绿体的_____,这类植物叫C6植物。 (2)与C3植物不同,据图1分析,CAM植物细胞中除C5外,原料物质_____也能直接参与固定CO2。CAM植物昼夜固定CO2的酶分别分布在_____(填具体场所)。白天卡尔文循环消耗的CO2一部分来自液泡,另一部分可能来自线粒体的_____(填场所)。 (3)具有_____层膜的CAM植物液泡与夜晚比,其白天pH变_____。 (4)据以上内容分析,CAM植物细胞光合作用强度变化最可能是图2中的_____曲线,判断理由是_____。 【答案】(1) ①. ATP和NADPH ②. 类囊体薄膜(或基粒) (2) ①. PEP(或磷酸烯醇式丙酮酸) ②. 叶绿体基质和细胞质基质 ③. 基质 (3) ①. 单(或一) ②. 大(或高) (4) ①. A ②. CAM植物因为夜晚固碳形成苹果酸,白天苹果酸分解提供CO2。白天虽然气孔关闭,但不缺少CO2,不会因气孔关闭导致光合午休 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段: 1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。 2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。 【小问1详解】 光合作用为C3还原供能的物质是光反应产生的ATP和NADPH,光反应场所是叶绿体的类囊体薄膜(或基粒)。 【小问2详解】 据图1分析CAM植物细胞夜晚固定CO2的原料是PEP,发生在细胞质基质。白天固定CO2的原料是C5,发生在叶绿体基质。白天卡尔文循环消耗的CO2一部分来自液泡储存,另一部分来自有氧呼吸第二阶段的场所线粒体的基质。 【小问3详解】 液泡膜是单层膜细胞器,夜晚储存苹果酸,白天释放苹果酸,白天pH会变大。 【小问4详解】 CAM植物细胞光合作用强度变化最可能是图2中的A曲线,因为CAM植物白天不会因为气孔关闭而缺少CO2,不会出现B曲线中光合午休的现象。 28. 如图一表示萌发小麦种子在不同的氧浓度下O2吸收速率和CO2生成速率的变化,图二为测定萌发小麦种子呼吸方式的装置。测定过程中其它环境条件适宜,请据图回答问题: (1)细胞呼吸过程中需多种酶参与,这些酶位于细胞质基质、___________以及___________。对于好氧细菌,其进行有氧呼吸相关的酶在细胞质基质或者附着在___________上。 (2)图一中,当O2浓度达到对应于曲线上的___________点的值时,萌发小麦种子不再进行无氧呼吸;在R点,产生CO2的场所是___________(填具体场所)。此时已知AB=BC,那么在A点对应的氧气浓度下,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸消耗的葡萄糖数量的___________倍 (3)P点后,随O2浓度增加,曲线逐渐保持稳定,主要原因是受___________的限制。图一中___________点最适于储存水果蔬菜。相对低温条件也利于储存果实,主要原因是___________。Q点进行细胞呼吸的总反应式为___________。若呼吸底物均为葡萄糖,图二装置甲中的红色液滴左移,装置乙中的红色液滴不动,则萌发小麦种子的呼吸方式为___________。 (4)为校正图二装置甲中因物理因素引起的气体体积变化,还应设置一个对照装置。对照装置中应如何设计?___________。 【答案】(1) ①. 线粒体基质 ②. 线粒体内膜 ③. 细胞膜 (2) ①. P ②. 线粒体基质和细胞质基质 ③. 3##三 (3) ①. 酶的数量(活性) ②. R ③. 低温降低了细胞呼吸相关酶的活性,减少有机物消耗 ④. ⑤. 有氧呼吸 (4)其它变量和甲装置保持一致,将萌发小麦种子换成等量煮熟的小麦种子(或等量死的小麦种子) 【解析】 【分析】据图分析:图一中,较低氧气浓度时,二氧化碳的释放量大于氧气的吸收量,说明较低浓度条件下植物既进行有氧呼吸、也进行无氧呼吸,且无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳;图二中,甲装置主要检测氧气的变化量,乙装置主要检测二氧化碳与氧气的变化量的差值。 【小问1详解】 细胞呼吸的酶分布:细胞质基质(无氧呼吸和有氧呼吸第一阶段)、线粒体基质(有氧呼吸第二阶段)、线粒体内膜(有氧呼吸第三阶段);好氧细菌无线粒体,有氧呼吸相关酶位于细胞质基质或细胞膜上。 【小问2详解】 P点时O2吸收速率=CO2生成速率,说明无氧呼吸停止(仅有氧呼吸);R点时两种呼吸方式同时进行,产生CO2的场所是细胞质基质(无氧呼吸)和线粒体基质(有氧呼吸第二阶段);A点时,有氧呼吸消耗O2量=AB,产生CO2量=AB,无氧呼吸产生CO2量=BC=AB,根据无氧呼吸和有氧呼吸的反应式,无氧呼吸消耗葡萄糖量是有氧呼吸的3倍。 【小问3详解】 P点后,随O2浓度增加,曲线逐渐保持稳定,呼吸速率不再增大,此时主要原因是受酶的数量的限制。图一中R点CO2生成速率最低,有机物消耗最少,所以最适于储存水果蔬菜。由于低温降低了细胞呼吸相关酶的活性,减少有机物消耗,所以相对低温条件也利于储存果实。图一中Q点小麦种子只进行无氧呼吸,所以进行细胞呼吸的总反应式为C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量(少)。若呼吸底物均为葡萄糖,图二装置甲中的红色液滴左移,产生的CO2被NaOH溶液吸收了,装置乙中的红色液滴不动,说明O2吸收速率和CO2生成速率相等,则萌发小麦种子的呼吸方式为有氧呼吸。 【小问4详解】 要校正图二装置甲中因物理因素引起的气体体积变化,需要将萌发小麦种子换成等量煮熟的小麦种子(或等量死的小麦种子),其他条件不变。 29. 如图1表示细胞有丝分裂过程中某种结构的变化,图2表示有丝分裂过程中一个细胞中染色体数目的变化。 (1)图1中的a→b过程在______期完成,该时期细胞中发生的主要变化是______、______;图1中b→c的变化过程发生于图2曲线中的______阶段。 (2)图2中e阶段细胞的核DNA含量和染色体数之比为______,形成的原因是______。 (3)有丝分裂中染色体的正确分离需要细胞内的监控机制来保证,纺锤体组装检验点依赖SAC蛋白,它监控着纺锤丝与着丝粒之间的连接,APC为后期促进因子,如图所示。 i.图A细胞处于有丝分裂的______期,结构①是______。开始时SAC蛋白位于②上,如果②与纺锤丝连接并排列在______上,SAC蛋白会很快失活并脱离②;当所有的SAC蛋白都脱离后,细胞进入图C所示的时期,______被激活,促进细胞进入有丝分裂后期。 ii.某种药物M能抑制APC的活性,若将M加入正在进行有丝分裂的细胞培养液,可能出现的结果是:______。 【答案】(1) ①. 分裂间(间) ②. 完成DNA分子的复制 ③. 相关蛋白质的合成、细胞有适度的生长 ④. d (2) ①. 1∶1 ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 (3) ①. 前 ②. 中心体 ③. 赤道板 ④. APC ⑤. 着丝粒不分裂,染色单体不分开,染色体数目不能加倍,细胞不能进入有丝分裂后期 【解析】 【分析】图1中,a→b表示染色体复制过程,发生在细胞分裂间期,b→c段是染色质变成染色体,发生在细胞分裂的前期;图2是有丝分裂中染色体的数目变化,d是有丝分裂间期、前期和中期,e是后期和末期;SAC蛋白监控着纺锤丝与着丝粒之间的连接,如果所有染色体着丝粒与纺锤丝正常连接,并且染色体排列在赤道板上,则激活APC,细胞进入后期,完成细胞分裂。 【小问1详解】 图1中的a→b过程发生了染色体的复制,发生在有丝分裂间期,该时期发生了DNA的复制和相关蛋白质的合成,细胞有适度的生长,b→c是染色质螺旋形成光学显微镜下能够看到的结构染色体,发生在有丝分裂前期,发生于图2曲线中的d阶段。 【小问2详解】 图2中e时期细胞染色体着丝粒分开,姐妹染色单体分开,每条染色体上有1个DNA分子,所以核DNA含量和染色体数之比为1:1。 【小问3详解】 图A中细胞正处于有丝分裂前期,细胞正在由中心体发射出星射线形成纺锤体,染色体的着丝粒正在与纺锤丝连接的过程中,所以结构①是中心体,图BC中显示,染色体排列到赤道板上后,有活性的SAC蛋白将会失活并脱离,一直到所有染色体都在赤道板上排列整齐后,才会激活APC,在其作用下进行有丝分裂后期。药物M能抑制APC的活性,若将药物M加入正在进行有丝分裂的细胞培养液,则细胞无法进入后期,有丝分裂后期的特点将不会出现,故可能出现的结果是着丝粒不分裂,染色单体不分开,染色体数目不能加倍,细胞不能进入有丝分裂后期。 30. 下图表示用洋葱作为实验材料的三个实验的操作流程。请据图回答下列问题: (1)利用无水乙醇提取绿叶中的色素时,需加入少量的二氧化硅和碳酸钙,加入二氧化硅的目的是____________,加入碳酸钙的目的是____________。色素在滤纸条上的分离结果如图,其中标号____________代表的色素在层析液中的溶解度最小,该色素是____________,吸收____________光。 (2)某同学用洋葱鳞片叶表皮细胞作为实验材料观察有丝分裂,发现细胞好像都处于细胞分裂间期,原因是____________;另一个同学用洋葱根尖作为实验材料观察有丝分裂,应观察的区域是____________,观察发现该区域大多数细胞处于细胞分裂间期,原因是____________。 【答案】(1) ①. 使研磨更充分 ②. 防止色素(叶绿素)被破坏 ③. Ⅳ ④. 叶绿素b ⑤. 红光和蓝紫 (2) ①. 洋葱鳞片叶表皮细胞是成熟的植物细胞,不具有分裂能力 ②. 分生区 ③. 分裂间期的时长占细胞周期的比例大 【解析】 【小问1详解】 绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,利用无水乙醇提取绿叶中的色素时,需加入少量的二氧化硅和碳酸钙,二氧化硅使研磨更充分,碳酸钙可防止研磨中色素(叶绿素)被破坏。不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液扩散的快,反之则慢。在层析液中溶解度最小的是Ⅳ,即叶绿素b,主要吸收蓝紫光和红光; 【小问2详解】 洋葱鳞片叶表皮细胞是成熟的植物细胞,不具有分裂能力,作为实验材料观察有丝分裂时,细胞都处于细胞分裂间期,不适合用于观察有丝分裂。应该选择具有分裂能力的细胞,例如洋葱根尖作为实验材料,分生区细胞分裂旺盛,应观察该区域,分裂间期的时长占细胞周期的比例大,在观察时,大部分细胞处于细胞分裂间期。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:甘肃省白银市第一中学2025-2026学年高一上学期期末考试生物试题
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