精品解析:西安市第八十九中学2025—2026学年高一下学期开学考试生物试题

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2026-09-08
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高一年级质量检测卷 生物学 注意事项: 1.本试题共8页,满分100分,时间65分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。涂写在本试卷上无效。 4.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。 5.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 冬季是肺炎高发期,常见的肺炎类型包括细菌性肺炎、支原体肺炎、病毒性肺炎(如冠状病毒引起的肺炎)和肺真菌肺炎(如曲霉菌引起的肺炎),下列叙述错误的是( ) A. 曲霉菌是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核 B. 细菌、支原体均同时含有DNA和RNA两种核酸 C. 冠状病毒的生存离不开活细胞 D. 阻断细胞壁合成的药物可用来治疗细菌引起的肺炎 2. 下列与组成细胞的元素相关的叙述,正确的是( ) A. 细胞中存在无机自然界中没有的特殊元素 B. 组成玉米和人体细胞的元素含量基本相同 C. 植物缺乏微量元素镁时,叶绿素合成减少 D. 在人体活细胞中,所含氢原子的数目最多 3. 植物脂肪和动物脂肪中富含脂肪酸,但脂肪酸分为饱和脂肪酸(SFA)和不饱和脂肪酸(USFA),动物奶油富含SFA和胆固醇。SFA摄入量过高会导致血液中胆固醇等升高,增加患冠心病的风险。下列相关叙述错误的是(  ) A. SFA和USFA在结构上的区别是碳链中是否存在双键 B. 胆固醇与维生素D、性激素等都属于磷脂类物质 C. 适量摄入动物奶油,有利于人体血液中脂质的运输 D. SFA和USFA的熔点不相同,但它们的元素组成相同 4. 日常生活中“控糖”能够很好地预防肥胖和龋齿等疾病。下列叙述错误的是( ) A. 糖尿病患者要控制糖的摄入,如定量摄取米饭和馒头等主食 B. 人体摄入过多含蔗糖较多的蜂蜜、红糖和果汁,会导致龋齿等 C. 人体细胞直接吸收麦芽糖后可用于合成多糖且可转变成脂肪 D. 糖类不都具有甜味,糖尿病患者饮食限制的不仅是甜味食品 5. 细胞膜的流动镶嵌模型是基于实验证据提出的,下列叙述错误的是( ) A. 脂质更易通过细胞膜,可推测细胞膜的组成成分中有脂质 B. 人红细胞脂质铺展面积为细胞表面积的2倍,推测细胞膜中磷脂为双层 C. 细胞膜的表面张力显著低于油-水界面,推测细胞膜中可能含有蛋白质 D. 荧光蛋白标记的小鼠细胞和人细胞融合实验表明细胞膜具有选择透过性 6. IgA(一种免疫球蛋白)是人体中重要的抗体,IgA在婴儿出生后4~6个月产生,产生前其主要通过母乳被婴儿小肠吸收,以增强自身免疫力,其合成与分泌过程如图所示。下列关于IgA合成和分泌过程的叙述,错误的是( ) A. ②中的IgA已具有免疫功能 B. IgA的加工与分泌导致生物膜成分更新 C. ③是高尔基体,可对IgA进行修饰加工 D. 囊泡定向移动到④需要细胞骨架的参与 7. 若某真核细胞的细胞核出现异常,可能会影响细胞的多项生命活动。下列相关分析错误的是( ) A. 核膜破损→细胞质中的物质可能进入细胞核,干扰遗传物质复制 B. 染色质螺旋化异常→可能影响细胞的分裂 C. 核仁消失→核糖体合成受阻 D. 核孔功能异常→细胞核与细胞质间的物质交换将停止 8. 转铁蛋白与铁离子在血液中结合形成复合物,通过血液运输被细胞胞吞后,形成的囊泡内部酸化,促进铁离子的释放。下列叙述错误的是( ) A. 该复合物被胞吞时需先与膜上的蛋白质结合 B. 细胞胞吞形成囊泡后,细胞膜的膜面积会减小 C. 该复合物释放铁离子后转铁蛋白的构象可能改变 D. 该复合物被胞吞的过程,不需要能量 9. 某科研人员在25℃、最适pH环境下,探究不同浓度过氧化氢溶液对酶促反应速率的影响,得到如图曲线(Y为反应速率最大值)。若想增大Y,下列措施不合理的是(  ) A. 将反应体系的温度调至过氧化氢酶的最适温度 B. 给各实验组补充等量稀释后的新鲜肝脏研磨液 C. 加入少量酸或碱溶液改变反应体系的pH D. 向各实验组添加等量过氧化氢酶激活剂 10. ATP使细胞能及时而持续地满足各项生命活动对能量的需求。图甲为ATP的结构示意图,图乙为ATP与ADP相互转化的关系式。据图分析,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中A代表腺苷,b、c为特殊化学键 B. ATP水解掉b、c后的剩余部分是构成RNA的基本单位之一 C. 图乙中向右表示ATP水解,与细胞内的放能反应相联系 D. 图乙中反应向左进行时,能量都是来自细胞呼吸作用和光合作用 11. 如图是综合不同细胞代谢特点绘制的部分物质变化示意图,下列有关叙述正确的是( ) A. 过程⑤是CO2的固定,在所有细胞中均可进行 B. 酵母菌细胞中过程③④进行的场所不相同,但都能合成ATP C. 同一细胞中,②③过程不能同时进行,④需要氧气参与 D. ①②、①③、①④都表示细胞呼吸过程,需要的酶种类相同 12. 我国古籍中曾经记载过一种名叫“冰鉴”的东西。所谓“冰鉴”就是暑天用来盛冰,并储藏食物于其中的容器。冰鉴盖板上开双钱孔,既是抠手,又是冷气散发口。下列叙述正确的是( ) A. 利用冰鉴储藏新鲜水果可以降低其呼吸酶的活性,使有机物不再消耗 B. 冰鉴盖上的双钱孔不宜过大,以防止储存的食物快速腐烂 C. 将新鲜蔬菜置于冰鉴中,细胞内自由水比结合水的比例会上升 D. 低温储藏西红柿不会影响其细胞内蛋白质合成与分泌的速率 13. 某学习小组在圆形滤纸片圆心处滴加适量色素滤液,进行光合色素的分离,层析后出现4种色素的色素带如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 四种色素均可用有机溶剂无水乙醇提取并分离 B. 四种色素中色素①在层析液中的溶解度最小 C. 研磨时未加碳酸钙,可能导致①②色素带缺失 D. 用发黄叶片做实验材料,③④色素带颜色较浅 14. 如图为某植物在不同温度下测得相关指标的变化曲线。下列叙述正确的是( ) A. 该植物呼吸作用相关酶的最适温度比光合作用相关酶的最适温度更低 B. 两条曲线同一温度的纵坐标数值之和为该温度下的实际光合速率 C. 该植物在实验光照强度条件下45℃时呼吸作用利用的氧气都来自空气 D. 该植物在实验光照强度条件下45℃时比30℃时有机物的积累更多 15. 人体的骨髓中存在少量的间充质干细胞(MSC,多能干细胞的一种),下图表示MSC形成不同组织细胞的过程,下列叙述错误的是(  ) A. a过程表示细胞分裂,可增加细胞的数量 B. b过程表示细胞分化,可增加细胞的种类 C. MSC细胞的全能性高于成纤维细胞 D. b过程的根本原因是核内遗传物质发生改变 16. 科研人员通过手术连接幼年和老年小鼠的循环系统,结果减缓了老年小鼠的衰老过程,并将老年小鼠的寿命延长了多达10%。下列叙述错误的是(  ) A. 幼年小鼠血液中的某些成分可能有利于减缓细胞衰老 B. 可将幼年小鼠血液中的不同成分分别注入老年小鼠来探究血液中减缓衰老的成分 C. 老年小鼠的细胞中自由基增多和端粒缩短都会使DNA受损引起细胞衰老 D. 老年小鼠的衰老细胞中,细胞核的体积减小,染色质收缩,染色加深 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 牛胰核糖核酸酶(RNaseA)是由124个氨基酸经脱水缩合形成的多肽链(如图),其包含8个带巯基(-SH)的半胱氨酸,脱氢后形成4个二硫键(-S-S-)维系其空间结构。研究显示,使用巯基乙醇(可还原二硫键)和尿素(可破坏氢键)共同处理RNaseA,其活性丧失;若去除上述试剂,其活性可以恢复。请回答下列问题: (1)RNaseA中至少含有_____________________个氮原子。氨基酸之间的差异主要体现在_____________________的不同。 (2)RNaseA的合成场所是_____________________,图中124个氨基酸形成RNaseA时,相对分子质量减少了_____________________。 (3)RNaseA经巯基乙醇和尿素处理后活性丧失,说明酶的活性依赖于其特定的_____________________。实验表明,去除巯基乙醇只保留尿素时,酶活性可恢复至1%左右;去除尿素只保留巯基乙醇时,酶活性可恢复至90%左右。这一结果说明_____________________(填“氢键”或“二硫键”)对维持RNaseA天然构象的作用更为关键。 (4)某同学认为“蛋白质变性后肽键并未断裂”。请利用RNaseA和双缩脲试剂设计实验进行验证,写出实验设计思路并预期结果。 ①实验设计思路:_______________________。 ②预期实验结果:_______________________。 18. 如图1是某同学通过滴加蔗糖溶液和清水,观察到植物细胞质壁分离与复原的显微照片,图2表示物质出入细胞膜的示意图,abcde代表物质运输的过程,请据图分析回答有关问题: (1)质壁分离指的是细胞壁和____________________的分离。若图1中细胞正在发生质壁分离,此时细胞膜和细胞壁之间充满了____________________;细胞失水过程中,细胞的吸水能力逐渐__________________(填“增强”“减弱”或“不变”)。若将此细胞放入清水中,____________________会限制植物细胞的过度膨胀。 (2)图1中细胞液浓度与外界溶液浓度的大小关系是______(填字母)。 A. 细胞液浓度大于外界溶液浓度 B. 细胞液浓度等于外界溶液浓度 C. 细胞液浓度小于外界溶液浓度 D. ABC都有可能 (3)某同学将洋葱细胞放入大于细胞液浓度的蔗糖溶液中,一直没有观察到质壁分离现象,可能的原因是________________________________(答出一种原因)。 (4)图2中的a~e的五种过程中,能表示酒精进入细胞过程的是____________________(填字母)。 (5)水分子进入细胞的过程是图2中的____________________(填字母);小肠液中氨基酸的浓度远远低于小肠上皮细胞中的浓度,下列曲线与小肠上皮细胞吸收氨基酸的运输方式相符合的是____________________。 A. B. C. D. 19. 中国茶文化是中华民族独特的文化遗产之一,几千年的历史积淀使中国的茶文化丰富多彩、博大精深。茶叶细胞中存在多种酚类物质,多酚氧化酶可以将无色的酚类物质氧化成褐色。请回答下列问题: (1)图甲是一个含有酚类物质的琼脂块,1-4代表分别用不同方法处理的4个位置,放入37℃恒温箱中保温处理24 h后,观察到的现象是三角形____________(填数字)未呈现褐色。 (2)绿茶的品质特点是“绿叶、绿汤”,在制作过程中需用高温炒制,以防止其褐变。该操作运用的原理是______________。 (3)为减少绿茶制作过程中发生褐变,科研人员探究褐变抑制剂(用磷酸盐缓冲液配制)对多酚氧化酶活性的影响,在适宜的条件下测出多酚氧化酶的相对酶活性如图乙。本实验的自变量是____________,对照组中应加入____________、等量的底物溶液和酶溶液,据此可以得出的结论是:___________(答出两点)。 20. 黄河三角洲湿地是中国暖温带最完整的湿地生态系统,对该湿地植物在大气CO2浓度升高时光合作用影响的研究有助于科学预测未来气候变化对湿地生态系统结构和功能的影响。科研人员选择盐地碱蓬和互花米草为研究对象,设置2种CO2浓度(常规和升高),测定了两种植物在夏季某晴天的净光合速率日变化(如图1)和气孔导度(反映气孔开放程度)日变化(如图2)。分析并回答问题: (1)盐地碱蓬进行光合作用时,CO2会与__________结合形成三碳化合物,该反应发生在细胞的__________。研究发现,互花米草叶肉细胞中的PEPC(一种酶)能利用低浓度CO2进行初步固定形成四碳化合物(C4),再通过一系列反应将C4转运到另一种细胞中分解出CO2,后续过程同盐地碱蓬。据此推测,在低CO2环境中_____________(填“盐地碱蓬”或“互花米草”)更易获得竞争优势。 (2)由图1可知,CO2浓度升高对盐地碱蓬和互花米草的净光合速率都有________________作用,从时间长度的角度上来看对二者促进作用的区别是______________。 (3)6:00至8:00时间段内互花米草的气孔导度与CO2浓度呈_________________(填“正”或“负”)相关,推测限制其光合速率提高的主要环境因素是_________________。 21. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),分裂间期又依次分为G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)和G2期(蛋白质合成)。流式细胞技术是将DNA进行特异性荧光染色后,测定细胞增殖过程中DNA含量变化的一种方法。将某种连续增殖的细胞根据核DNA含量分为三组,每组测得细胞数如图1所示。图2为某种细胞(2n=4)进行有丝分裂的几个不同时期示意图。回答下列问题: (1)图1中甲组细胞主要是处于________(填“G1”“S”“G2”或“M”)期的细胞,乙组细胞中进行的主要生理活动是________。 (2)图2为________(填“动物”或“植物”)细胞,细胞②属于图1中的________(填“甲”“乙”或“丙”)组。 (3)细胞②中有________条染色体,细胞③中有______条染色单体。②→③过程中核DNA数量____(填“加倍”“减半”或“不变”)。 (4)有丝分裂通过____________,在细胞亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高一年级质量检测卷 生物学 注意事项: 1.本试题共8页,满分100分,时间65分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。涂写在本试卷上无效。 4.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。 5.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 冬季是肺炎高发期,常见的肺炎类型包括细菌性肺炎、支原体肺炎、病毒性肺炎(如冠状病毒引起的肺炎)和肺真菌肺炎(如曲霉菌引起的肺炎),下列叙述错误的是( ) A. 曲霉菌是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核 B. 细菌、支原体均同时含有DNA和RNA两种核酸 C. 冠状病毒的生存离不开活细胞 D. 阻断细胞壁合成的药物可用来治疗细菌引起的肺炎 【答案】A 【解析】 【详解】A、曲霉菌属于真菌,是真核生物,具有以核膜为界限的细胞核,A错误; B、细菌、支原体均为具有细胞结构的原核生物,所有细胞生物都同时含有DNA和RNA两种核酸,B正确; C、冠状病毒没有细胞结构,不能独立完成生命活动,必须寄生在活细胞中才能生存和增殖,因此其生存离不开活细胞,C正确; D、细菌具有细胞壁,阻断细胞壁合成的药物可抑制细菌的存活和增殖,因此可用于治疗细菌引起的肺炎,D正确。 2. 下列与组成细胞的元素相关的叙述,正确的是( ) A. 细胞中存在无机自然界中没有的特殊元素 B. 组成玉米和人体细胞的元素含量基本相同 C. 植物缺乏微量元素镁时,叶绿素合成减少 D. 在人体活细胞中,所含氢原子的数目最多 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞中的元素均来自无机自然界,不存在自然界中没有的特殊元素,A错误; B、不同生物细胞元素种类相似,但含量差异大,B错误; C、镁是大量元素,作为叶绿素合成必需成分,缺乏时导致叶绿素减少,C错误; D、活细胞中水占比最高,水由氢、氧原子构成,因氢原子数多于氧原子,且有机物(如蛋白质、核酸等)含大量氢,故在人体活细胞中,所含氢原子的数目最多,D正确。 故选D。 3. 植物脂肪和动物脂肪中富含脂肪酸,但脂肪酸分为饱和脂肪酸(SFA)和不饱和脂肪酸(USFA),动物奶油富含SFA和胆固醇。SFA摄入量过高会导致血液中胆固醇等升高,增加患冠心病的风险。下列相关叙述错误的是(  ) A. SFA和USFA在结构上的区别是碳链中是否存在双键 B. 胆固醇与维生素D、性激素等都属于磷脂类物质 C. 适量摄入动物奶油,有利于人体血液中脂质的运输 D. SFA和USFA的熔点不相同,但它们的元素组成相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、饱和脂肪酸(SFA)碳链中无双键,不饱和脂肪酸(USFA)碳链中含双键,A正确; B、胆固醇与维生素D、性激素等都属于固醇,不属于磷脂类物质,B错误; C、动物奶油含胆固醇,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,并参与血液中脂质运输,适量摄入可维持正常生理功能,C正确; D、SFA熔点较高,USFA熔点较低,但二者均由C、H、O元素组成,D正确。 故选B。 4. 日常生活中“控糖”能够很好地预防肥胖和龋齿等疾病。下列叙述错误的是( ) A. 糖尿病患者要控制糖的摄入,如定量摄取米饭和馒头等主食 B. 人体摄入过多含蔗糖较多的蜂蜜、红糖和果汁,会导致龋齿等 C. 人体细胞直接吸收麦芽糖后可用于合成多糖且可转变成脂肪 D. 糖类不都具有甜味,糖尿病患者饮食限制的不仅是甜味食品 【答案】C 【解析】 【详解】A、糖尿病患者需控制血糖水平,米饭和馒头等主食富含淀粉(多糖),淀粉在消化道水解为葡萄糖后被吸收,升高血糖,因此需定量摄入以管理血糖,A正确; B、摄入过多蔗糖(二糖)含量高的蜂蜜、红糖和果汁,易被口腔细菌发酵产酸,腐蚀牙釉质导致龋齿,B正确; C、麦芽糖是二糖,不能被人体细胞直接吸收,需经肠黏膜麦芽糖酶水解为葡萄糖(单糖)后方可吸收;吸收后的葡萄糖可用于合成多糖(如糖原)或经代谢转变成脂肪,但选项强调“直接吸收麦芽糖”不符合吸收机制,C错误; D、糖类不都具有甜味(如淀粉无甜味),糖尿病患者饮食限制的是所有可转化为葡萄糖的糖类来源,包括非甜味食品(如淀粉类主食),D正确。 故选C。 5. 细胞膜的流动镶嵌模型是基于实验证据提出的,下列叙述错误的是( ) A. 脂质更易通过细胞膜,可推测细胞膜的组成成分中有脂质 B. 人红细胞脂质铺展面积为细胞表面积的2倍,推测细胞膜中磷脂为双层 C. 细胞膜的表面张力显著低于油-水界面,推测细胞膜中可能含有蛋白质 D. 荧光蛋白标记的小鼠细胞和人细胞融合实验表明细胞膜具有选择透过性 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据相似相溶原理,脂质类物质更容易通过细胞膜,可推测细胞膜的组成成分中含有脂质,该推论成立,A正确; B、人成熟红细胞只有细胞膜一种生物膜,其脂质铺展成单分子层的面积为细胞表面积的2倍,可推测细胞膜中的磷脂为双层排列,B正确; C、纯脂质构成的油-水界面表面张力较高,细胞膜表面张力显著低于该数值,说明细胞膜除脂质外还含有其他成分,推测为蛋白质,C正确; D、荧光蛋白标记的小鼠细胞和人细胞融合实验,表明细胞膜上的蛋白质大多可以运动,证明细胞膜具有一定的流动性,选择透过性是细胞膜的功能特性,不能通过该实验证明,D错误。 6. IgA(一种免疫球蛋白)是人体中重要的抗体,IgA在婴儿出生后4~6个月产生,产生前其主要通过母乳被婴儿小肠吸收,以增强自身免疫力,其合成与分泌过程如图所示。下列关于IgA合成和分泌过程的叙述,错误的是( ) A. ②中的IgA已具有免疫功能 B. IgA的加工与分泌导致生物膜成分更新 C. ③是高尔基体,可对IgA进行修饰加工 D. 囊泡定向移动到④需要细胞骨架的参与 【答案】A 【解析】 【详解】A、据图可知,①为内质网,②为内质网产生的囊泡,③为高尔基体,④为细胞膜,②中的IgA仅经过内质网的初步加工,还未经过高尔基体的进一步修饰加工,结构未成熟,不具有免疫功能,A错误; B、在IgA的加工与分泌过程中,内质网、高尔基体、细胞膜之间通过囊泡的转移实现膜的融合,会导致生物膜成分更新,B正确; C、③是高尔基体,可对来自内质网的IgA进行修饰加工、分类和包装,C正确; D、细胞骨架具有参与细胞内物质运输的功能,囊泡定向移动到细胞膜的过程需要细胞骨架的参与,D正确。 7. 若某真核细胞的细胞核出现异常,可能会影响细胞的多项生命活动。下列相关分析错误的是( ) A. 核膜破损→细胞质中的物质可能进入细胞核,干扰遗传物质复制 B. 染色质螺旋化异常→可能影响细胞的分裂 C. 核仁消失→核糖体合成受阻 D. 核孔功能异常→细胞核与细胞质间的物质交换将停止 【答案】D 【解析】 【详解】A、核膜可将核内遗传物质与细胞质分隔开,若核膜破损,细胞质中的各类物质可能进入细胞核,干扰DNA(遗传物质)复制等过程,A正确; B、细胞分裂前期染色质会螺旋化形成染色体,若染色质螺旋化异常,会影响染色体的移动、分离等正常行为,进而影响细胞分裂进程,B正确; C、核仁与rRNA合成及核糖体的形成有关,核仁消失会影响核糖体形成,进而影响蛋白质合成,C正确; D、核孔是核质之间大分子物质交换的通道,小分子物质还可通过核膜进行跨膜运输,因此核孔功能异常只会影响大分子的核质交换,不会导致核质间物质交换完全停止,D错误。 8. 转铁蛋白与铁离子在血液中结合形成复合物,通过血液运输被细胞胞吞后,形成的囊泡内部酸化,促进铁离子的释放。下列叙述错误的是( ) A. 该复合物被胞吞时需先与膜上的蛋白质结合 B. 细胞胞吞形成囊泡后,细胞膜的膜面积会减小 C. 该复合物释放铁离子后转铁蛋白的构象可能改变 D. 该复合物被胞吞的过程,不需要能量 【答案】D 【解析】 【详解】A、大分子物质进行胞吞时,需要先与细胞膜上的特异性受体(蛋白质)结合,才能启动胞吞过程,因此该复合物被胞吞时需先与膜上的蛋白质结合,A正确; B、胞吞过程中细胞膜内陷,最终部分细胞膜脱离细胞表面形成囊泡膜,因此细胞胞吞形成囊泡后细胞膜的膜面积会减小,B正确; C、蛋白质的空间构象与其功能状态相适应,转铁蛋白结合铁离子和释放铁离子时的功能状态不同,因此释放铁离子后转铁蛋白的构象可能发生改变,C正确; D、胞吞过程依赖细胞膜的流动性,需要消耗细胞呼吸产生的能量,因此该复合物被胞吞的过程需要能量,D错误。 9. 某科研人员在25℃、最适pH环境下,探究不同浓度过氧化氢溶液对酶促反应速率的影响,得到如图曲线(Y为反应速率最大值)。若想增大Y,下列措施不合理的是(  ) A. 将反应体系的温度调至过氧化氢酶的最适温度 B. 给各实验组补充等量稀释后的新鲜肝脏研磨液 C. 加入少量酸或碱溶液改变反应体系的pH D. 向各实验组添加等量过氧化氢酶激活剂 【答案】C 【解析】 【详解】A 、若 25℃不是过氧化氢酶的最适温度,将反应体系温度调至最适温度,可提高酶活性,增大反应速率最大值 Y,A 正确; B 、新鲜肝脏研磨液含过氧化氢酶,补充等量研磨液可增加酶浓度,在底物(过氧化氢)充足时,酶浓度升高会使反应速率最大值 Y 增大,B正确; C 、实验在 “最适 pH 环境” 下进行,加入酸或碱会改变反应体系 pH,偏离最适 pH,导致酶活性降低,反应速率最大值 Y 会减小,C 错误; D 、过氧化氢酶激活剂可提高酶活性,在底物充足时,添加激活剂能增大反应速率最大值 Y,D 正确。 故选 C。 10. ATP使细胞能及时而持续地满足各项生命活动对能量的需求。图甲为ATP的结构示意图,图乙为ATP与ADP相互转化的关系式。据图分析,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中A代表腺苷,b、c为特殊化学键 B. ATP水解掉b、c后的剩余部分是构成RNA的基本单位之一 C. 图乙中向右表示ATP水解,与细胞内的放能反应相联系 D. 图乙中反应向左进行时,能量都是来自细胞呼吸作用和光合作用 【答案】B 【解析】 【详解】A、A 代表腺嘌呤,腺苷是腺嘌呤与核糖结合的产物,A错误; B、ATP 水解掉b、c两个特殊化学键(即脱去两个磷酸基团)后,剩余部分为腺嘌呤核糖核苷酸(AMP),它是构成RNA的4种基本单位之一,B正确; C、图乙中向右的反应是ATP 水解,该过程释放的能量用于驱动细胞内的吸能反应(如蛋白质合成、主动运输等);而ATP的合成(向左的反应)才与细胞内的放能反应(如细胞呼吸、光合作用)相联系,C错误; D、图乙中向左的反应是ATP 的合成,对于能进行光合作用的生物,ATP 合成的能量来自细胞呼吸和光合作用;但对于不能进行光合作用的生物(如动物、乳酸菌),ATP合成的能量仅来自细胞呼吸,并非所有生物的 ATP 合成都依赖光合作用,D错误。 故选B。 11. 如图是综合不同细胞代谢特点绘制的部分物质变化示意图,下列有关叙述正确的是( ) A. 过程⑤是CO2的固定,在所有细胞中均可进行 B. 酵母菌细胞中过程③④进行的场所不相同,但都能合成ATP C. 同一细胞中,②③过程不能同时进行,④需要氧气参与 D. ①②、①③、①④都表示细胞呼吸过程,需要的酶种类相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、过程⑤是CO2和H2O合成葡萄糖的完整过程,不仅包含CO2的固定,还包含C3还原等步骤,且仅自养生物的细胞可进行该过程,异养生物的细胞无法完成,A错误; B、酵母菌中过程③是无氧呼吸第二阶段,场所为细胞质基质,该阶段不合成ATP;过程④是有氧呼吸第二、三阶段,场所为线粒体,可合成ATP,二者并非都能合成ATP,B错误; C、同一细胞的无氧呼吸只能产生乳酸或酒精+CO2,因此②③过程一般不能同时进行;过程④为有氧呼吸的后续阶段,需要氧气参与才能发生,C正确; D、酶具有专一性,不同代谢过程需要的酶种类不同,①②、①③、①④的反应过程存在差异,所需酶的种类也不相同,D错误。 12. 我国古籍中曾经记载过一种名叫“冰鉴”的东西。所谓“冰鉴”就是暑天用来盛冰,并储藏食物于其中的容器。冰鉴盖板上开双钱孔,既是抠手,又是冷气散发口。下列叙述正确的是( ) A. 利用冰鉴储藏新鲜水果可以降低其呼吸酶的活性,使有机物不再消耗 B. 冰鉴盖上的双钱孔不宜过大,以防止储存的食物快速腐烂 C. 将新鲜蔬菜置于冰鉴中,细胞内自由水比结合水的比例会上升 D. 低温储藏西红柿不会影响其细胞内蛋白质合成与分泌的速率 【答案】B 【解析】 【详解】A、低温仅会抑制呼吸酶的活性,不会使呼吸酶完全失活,新鲜水果仍可进行细胞呼吸消耗有机物,并非不再消耗,A错误; B、若双钱孔过大,冷气会大量散失,导致冰鉴内温度快速升高,食物细胞呼吸强度升高、微生物繁殖速率加快,易造成食物快速腐烂,因此双钱孔不宜过大,B正确; C、低温环境下,为了适应环境,植物细胞内部分自由水会转化为结合水,自由水与结合水的比例会下降,C错误; D、蛋白质的合成与分泌过程需要酶的催化,低温会抑制相关酶的活性,因此会降低细胞内蛋白质合成与分泌的速率,D错误。 13. 某学习小组在圆形滤纸片圆心处滴加适量色素滤液,进行光合色素的分离,层析后出现4种色素的色素带如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 四种色素均可用有机溶剂无水乙醇提取并分离 B. 四种色素中色素①在层析液中的溶解度最小 C. 研磨时未加碳酸钙,可能导致①②色素带缺失 D. 用发黄叶片做实验材料,③④色素带颜色较浅 【答案】D 【解析】 【详解】A、无水乙醇的作用是提取色素,但分离色素依靠的是层析液,而非无水乙醇,A错误; B、在圆形滤纸层析中,色素在层析液中的溶解度越大,扩散速度就越快,扩散的半径也越大。①是扩散最远的色素带,说明其在层析液中的溶解度最大,而非最小,B错误; C、图中色素带对应的色素:①胡萝卜素、②叶黄素、③叶绿素a、④叶绿素b。研磨时加入碳酸钙的作用是防止叶绿素被破坏。若未加碳酸钙,叶绿素(③④)会被破坏,导致③④色素带变窄或缺失,而不是①②,C错误; D、发黄的叶片中,叶绿素(③④)含量减少,而类胡萝卜素(①②)相对稳定,因此③④色素带颜色会较浅,D正确。 故选D。 14. 如图为某植物在不同温度下测得相关指标的变化曲线。下列叙述正确的是( ) A. 该植物呼吸作用相关酶的最适温度比光合作用相关酶的最适温度更低 B. 两条曲线同一温度的纵坐标数值之和为该温度下的实际光合速率 C. 该植物在实验光照强度条件下45℃时呼吸作用利用的氧气都来自空气 D. 该植物在实验光照强度条件下45℃时比30℃时有机物的积累更多 【答案】B 【解析】 【详解】A、光合相关酶的最适温度对应总光合速率的峰值,约为30℃,呼吸相关酶的最适温度对应呼吸速率的峰值,约为40℃,因此呼吸作用相关酶的最适温度更高,A错误; B、实际光合速率=净光合速率(光照下CO2吸收速率)+呼吸速率(黑暗下CO2产生速率),即同一温度下两条曲线纵坐标数值之和,B正确; C、45℃时净光合速率大于0,说明光合作用产生的O2量大于呼吸作用消耗的O2量,呼吸作用利用的氧气应来自叶绿体光合作用产生的氧气,并非都来自空气,C错误; D、有机物积累量由净光合速率决定,30℃时净光合速率为8mmol.cm-2.h-1,45℃时净光合速率为2mmol.cm-2.h-1,故30℃时有机物积累更多,D错误。 15. 人体的骨髓中存在少量的间充质干细胞(MSC,多能干细胞的一种),下图表示MSC形成不同组织细胞的过程,下列叙述错误的是(  ) A. a过程表示细胞分裂,可增加细胞的数量 B. b过程表示细胞分化,可增加细胞的种类 C. MSC细胞的全能性高于成纤维细胞 D. b过程的根本原因是核内遗传物质发生改变 【答案】D 【解析】 【详解】A、a 过程是 MSC 由 1 个变成 2个,这是细胞分裂,结果是细胞数量增加,A正确; B、b 过程是 MSC 分化成脂肪细胞、成纤维细胞、肌细胞、成骨细胞等不同类型细胞,这是细胞分化,结果是细胞种类增加,B 正确; C、MSC 是多能干细胞,分化程度低,全能性(或多能性)高;成纤维细胞是已经分化的体细胞,全能性低。所以 MSC 的全能性高于成纤维细胞,C正确; D、b 过程(细胞分化)的根本原因是基因的选择性表达,而不是核内遗传物质发生改变。分化过程中,细胞的 DNA(遗传物质)是不变的,只是不同基因在不同细胞中开启 / 关闭,D错误; 故选D。 16. 科研人员通过手术连接幼年和老年小鼠的循环系统,结果减缓了老年小鼠的衰老过程,并将老年小鼠的寿命延长了多达10%。下列叙述错误的是(  ) A. 幼年小鼠血液中的某些成分可能有利于减缓细胞衰老 B. 可将幼年小鼠血液中的不同成分分别注入老年小鼠来探究血液中减缓衰老的成分 C. 老年小鼠的细胞中自由基增多和端粒缩短都会使DNA受损引起细胞衰老 D. 老年小鼠的衰老细胞中,细胞核的体积减小,染色质收缩,染色加深 【答案】D 【解析】 【详解】A、实验显示幼年小鼠血液减缓了老年小鼠衰老,说明其血液中可能含有延缓衰老的物质,A正确; B、通过分离幼鼠血液成分并分别注入老年鼠,可对比不同成分的抗衰老效果,该实验设计符合科学探究逻辑,B正确; C、自由基积累会攻击DNA导致损伤,端粒缩短会导致DNA受损,两者均是细胞衰老的重要原因,C正确; D、衰老细胞的典型特征是细胞核体积增大,染色质固缩、染色加深,D错误。 故选D。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 牛胰核糖核酸酶(RNaseA)是由124个氨基酸经脱水缩合形成的多肽链(如图),其包含8个带巯基(-SH)的半胱氨酸,脱氢后形成4个二硫键(-S-S-)维系其空间结构。研究显示,使用巯基乙醇(可还原二硫键)和尿素(可破坏氢键)共同处理RNaseA,其活性丧失;若去除上述试剂,其活性可以恢复。请回答下列问题: (1)RNaseA中至少含有_____________________个氮原子。氨基酸之间的差异主要体现在_____________________的不同。 (2)RNaseA的合成场所是_____________________,图中124个氨基酸形成RNaseA时,相对分子质量减少了_____________________。 (3)RNaseA经巯基乙醇和尿素处理后活性丧失,说明酶的活性依赖于其特定的_____________________。实验表明,去除巯基乙醇只保留尿素时,酶活性可恢复至1%左右;去除尿素只保留巯基乙醇时,酶活性可恢复至90%左右。这一结果说明_____________________(填“氢键”或“二硫键”)对维持RNaseA天然构象的作用更为关键。 (4)某同学认为“蛋白质变性后肽键并未断裂”。请利用RNaseA和双缩脲试剂设计实验进行验证,写出实验设计思路并预期结果。 ①实验设计思路:_______________________。 ②预期实验结果:_______________________。 【答案】(1) ①. 124 ②. R基(或侧链基团) (2) ①. 核糖体 ②. 2222 (3) ①. 空间结构 ②. 氢键 (4) ①. 取两份等量RNaseA溶液,一份进行高温处理使其变性,另一份不作处理作为对照,分别加入等量双缩脲试剂,观察颜色变化 ②. 两份溶液均出现紫色反应 【解析】 【小问1详解】 每条多肽链的氮原子最少的情况为:每个氨基酸的氨基仅提供1个氮原子,无额外的含氮R基,124个氨基酸组成的单链多肽至少含124个氮原子;组成生物体蛋白质的氨基酸的结构差异核心是R基(侧链基团)的不同。 【小问2详解】 RNaseA的本质是蛋白质,多肽链的合成场所是核糖体;124个氨基酸脱水缩合形成1条肽链,脱去123分子水(分子量减少123×18=2214),同时形成4个二硫键时,每形成1个二硫键脱去2个H,4个二硫键共脱去8个H(分子量减少8),总计相对分子质量减少2214+8=2222。 【小问3详解】 巯基乙醇和尿素破坏了RNaseA的空间结构后酶活性丧失,说明酶活性依赖特定的空间结构;分析题意,去除巯基乙醇(允许二硫键重新形成)但保留尿素时,酶活性仅恢复1%;去除尿素(允许氢键重新形成)但保留巯基乙醇时,酶活性能恢复到90%左右,对比可知,在维持该酶空间结构的因素中,氢键比二硫键的作用强。 【小问4详解】 双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,若变性后肽键未断裂,则变性前后的RNaseA都能与双缩脲试剂产生紫色反应,因此设置变性组和正常组的对照实验,通过两组均出现紫色即可验证结论,具体思路为:取两份等量RNaseA溶液,一份进行高温处理使其变性,另一份不作处理作为对照,分别加入等量双缩脲试剂,观察颜色变化,预期实验结果是两份溶液均出现紫色反应。 18. 如图1是某同学通过滴加蔗糖溶液和清水,观察到植物细胞质壁分离与复原的显微照片,图2表示物质出入细胞膜的示意图,abcde代表物质运输的过程,请据图分析回答有关问题: (1)质壁分离指的是细胞壁和____________________的分离。若图1中细胞正在发生质壁分离,此时细胞膜和细胞壁之间充满了____________________;细胞失水过程中,细胞的吸水能力逐渐__________________(填“增强”“减弱”或“不变”)。若将此细胞放入清水中,____________________会限制植物细胞的过度膨胀。 (2)图1中细胞液浓度与外界溶液浓度的大小关系是______(填字母)。 A. 细胞液浓度大于外界溶液浓度 B. 细胞液浓度等于外界溶液浓度 C. 细胞液浓度小于外界溶液浓度 D. ABC都有可能 (3)某同学将洋葱细胞放入大于细胞液浓度的蔗糖溶液中,一直没有观察到质壁分离现象,可能的原因是________________________________(答出一种原因)。 (4)图2中的a~e的五种过程中,能表示酒精进入细胞过程的是____________________(填字母)。 (5)水分子进入细胞的过程是图2中的____________________(填字母);小肠液中氨基酸的浓度远远低于小肠上皮细胞中的浓度,下列曲线与小肠上皮细胞吸收氨基酸的运输方式相符合的是____________________。 A. B. C. D. 【答案】(1) ①. 原生质层 ②. 蔗糖溶液 ③. 增强 ④. 细胞壁 (2)D (3)该细胞是死细胞(或该细胞没有大液泡,或选用了洋葱内表皮细胞,发生了质壁分离,显微镜下难以观察) (4)b (5) ①. bc ②. BD 【解析】 【小问1详解】 质壁分离指的是细胞壁和原生质层的分离。由于细胞壁具有全透性,因此,若图1中细胞正在发生质壁分离,细胞膜和细胞壁之间充满了外界的蔗糖溶液。细胞失水过程中,细胞液的浓度升高,细胞的吸水能力逐渐增强。若将此细胞放入清水中,细胞壁的伸缩性较小,会限制植物细胞的过度膨胀。 【小问2详解】 图1中的细胞可能处于正在发生质壁分离的状态、也可能处于质壁分离的最大程度,或处于质壁分离复原过程,所以此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系不确定,即D正确。 【小问3详解】 某同学将洋葱细胞放入大于细胞液浓度的蔗糖溶液中,一直没有观察到质壁分离现象,可能的原因有:该细胞是死细胞,死细胞的原生质层失去选择透过性,不会发生质壁分离;该细胞没有大液泡,如根尖分生区细胞等,不能发生质壁分离;或选用了洋葱内表皮细胞,发生了质壁分离,显微镜下难以观察。 【小问4详解】 图2中,a、e表示主动运输(逆浓度梯度,需要载体和能量),b代表自由扩散(顺浓度梯度,不需要载体和能量),c代表协助扩散(通过通道蛋白,顺浓度梯度,不需要能量),d代表协助扩散(通过载体蛋白,顺浓度梯度,不需要能量)。酒精进入细胞是自由扩散,所以能表示酒精进入细胞过程的是b。 【小问5详解】 水分子进入细胞的运输方式可以是自由扩散(b),也可以是通过水通道蛋白的协助扩散(c),所以水分子进入细胞的运输方式是图2中bc。小肠液中氨基酸的浓度远远低于小肠上皮细胞中的浓度,小肠上皮细胞吸收氨基酸的方式是主动运输(需要载体和能量)。A图运输速率随物质浓度的增大而不断增大,表示自由扩散;B图在一定范围内运输速率随物质浓度的增大而增大,当超过这一范围后运输速率不再改变,表示协助扩散或主动运输;C图中物质运输速率与O2浓度无关,可能是自由扩散或协助扩散;D图表示主动运输,在一定范围内,随着O2浓度增加,有氧呼吸增强,提供能量增多,物质运输速率加快,当O2浓度达到一定值后,由于载体数量有限,物质运输速率不再增加。所以与小肠上皮细胞吸收氨基酸的运输方式相符合的是BD。 19. 中国茶文化是中华民族独特的文化遗产之一,几千年的历史积淀使中国的茶文化丰富多彩、博大精深。茶叶细胞中存在多种酚类物质,多酚氧化酶可以将无色的酚类物质氧化成褐色。请回答下列问题: (1)图甲是一个含有酚类物质的琼脂块,1-4代表分别用不同方法处理的4个位置,放入37℃恒温箱中保温处理24 h后,观察到的现象是三角形____________(填数字)未呈现褐色。 (2)绿茶的品质特点是“绿叶、绿汤”,在制作过程中需用高温炒制,以防止其褐变。该操作运用的原理是______________。 (3)为减少绿茶制作过程中发生褐变,科研人员探究褐变抑制剂(用磷酸盐缓冲液配制)对多酚氧化酶活性的影响,在适宜的条件下测出多酚氧化酶的相对酶活性如图乙。本实验的自变量是____________,对照组中应加入____________、等量的底物溶液和酶溶液,据此可以得出的结论是:___________(答出两点)。 【答案】(1)1、2、4 (2)高温使多酚氧化酶变性失活,不能将无色的酚类物质氧化成褐色 (3) ①. 抑制剂类型及浓度 ②. 等量磷酸盐缓冲液 ③. 不同抑制剂对酶活性的抑制效果不同;随着抑制剂浓度的增大,对多酚氧化酶的抑制作用增强;0.10%的柠檬酸处理方式对多酚氧化酶活性的抑制效果最佳 【解析】 【小问1详解】 多酚氧化酶可以将无色的酚类物质氧化成褐色,但1处强酸处理多酚氧化酶,2处高温处理多酚氧化酶,都能使酶空间结构发生改变,4处等量的淀粉酶,由于酶的专一性,淀粉酶不能催化酚类物质,因此1、2和4都未呈现褐色,3处用多酚氧化酶处理,可以将无色的酚类物质氧化成褐色,出现褐色。 【小问2详解】 高温使多酚氧化酶变性失活,不能将无色的酚类物质氧化成褐色,所以在制作绿茶过程中用高温炒制,防止其褐变。 【小问3详解】 科研人员探究褐变抑制剂对多酚氧化酶活性的影响,结合图可知,该实验的抑制剂类型及浓度是自变量。为了保持单一变量原则,褐变抑制剂是用磷酸盐缓冲液配制而成,因此,对照组中应加入磷酸盐缓冲液、等量的底物溶液和酶溶液,在适宜的条件下测出多酚氧化酶的相对酶活性。据图可知,不同抑制剂对酶活性的抑制效果不同;随着抑制剂浓度的增大,对多酚氧化酶活性的抑制作用增强;0.10%的柠檬酸处理方式对多酚氧化酶活性最低,说明此浓度下的抑制效果最佳。 20. 黄河三角洲湿地是中国暖温带最完整的湿地生态系统,对该湿地植物在大气CO2浓度升高时光合作用影响的研究有助于科学预测未来气候变化对湿地生态系统结构和功能的影响。科研人员选择盐地碱蓬和互花米草为研究对象,设置2种CO2浓度(常规和升高),测定了两种植物在夏季某晴天的净光合速率日变化(如图1)和气孔导度(反映气孔开放程度)日变化(如图2)。分析并回答问题: (1)盐地碱蓬进行光合作用时,CO2会与__________结合形成三碳化合物,该反应发生在细胞的__________。研究发现,互花米草叶肉细胞中的PEPC(一种酶)能利用低浓度CO2进行初步固定形成四碳化合物(C4),再通过一系列反应将C4转运到另一种细胞中分解出CO2,后续过程同盐地碱蓬。据此推测,在低CO2环境中_____________(填“盐地碱蓬”或“互花米草”)更易获得竞争优势。 (2)由图1可知,CO2浓度升高对盐地碱蓬和互花米草的净光合速率都有________________作用,从时间长度的角度上来看对二者促进作用的区别是______________。 (3)6:00至8:00时间段内互花米草的气孔导度与CO2浓度呈_________________(填“正”或“负”)相关,推测限制其光合速率提高的主要环境因素是_________________。 【答案】(1) ①. 五碳化合物(C5) ②. 叶绿体基质 ③. 互花米草 (2) ①. 促进 ②. CO2浓度升高对盐地碱蓬净光合速率的促进作用在整个白天都能观察到;而对互花米草净光合速率的促进作用仅在某些时段表现显著 (3) ①. 负 ②. 光照强度 【解析】 【小问1详解】 暗反应的核心过程就是CO2​与C5​(五碳化合物)结合生成C3​,该反应属于暗反应,场所是叶绿体基质;题干说明互花米草的PEPC酶可以利用低浓度CO2​完成初步固定,在低CO2​环境下它能更高效地捕获CO2​,因此比盐地碱蓬更有竞争优势。 【小问2详解】 由图1可知,升高CO2​条件下两种植物的净光合速率始终高于常规CO2​组,因此CO2​升高起促进作用;从时间维度对比,互花米草在6:00-18:00的全时段内,升高CO2​组的净光合都明显高于常规组,促进作用覆盖全天,而盐地碱蓬仅在白天大部分时段有提升,早间和傍晚的提升幅度很小,即CO₂浓度升高对互花米草净光合速率的促进作用在整个白天都能观察到,而盐地碱蓬仅在白天大部分时段有提升。 【小问3详解】 6:00-8:00时段,对比互花米草的两组数据:常规CO2​下气孔导度更高,升高CO2​下气孔导度更低,说明气孔导度和CO2​浓度呈负相关;该时段是清晨,光照强度弱、温度低,是限制光合速率提升的主要环境因素,此时即使CO2​浓度升高,光合速率也无法大幅提升。 21. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),分裂间期又依次分为G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)和G2期(蛋白质合成)。流式细胞技术是将DNA进行特异性荧光染色后,测定细胞增殖过程中DNA含量变化的一种方法。将某种连续增殖的细胞根据核DNA含量分为三组,每组测得细胞数如图1所示。图2为某种细胞(2n=4)进行有丝分裂的几个不同时期示意图。回答下列问题: (1)图1中甲组细胞主要是处于________(填“G1”“S”“G2”或“M”)期的细胞,乙组细胞中进行的主要生理活动是________。 (2)图2为________(填“动物”或“植物”)细胞,细胞②属于图1中的________(填“甲”“乙”或“丙”)组。 (3)细胞②中有________条染色体,细胞③中有______条染色单体。②→③过程中核DNA数量____(填“加倍”“减半”或“不变”)。 (4)有丝分裂通过____________,在细胞亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。 【答案】(1) ①. G1 ②. DNA复制 (2) ①. 动物 ②. 丙 (3) ①. 4 ②. 0 ③. 不变 (4)染色体复制和平均分配给子细胞 【解析】 【分析】图1,甲组细胞中的DNA含量为2C,包括G1期和末期的细胞;乙组细胞中的DNA含量为2C~4C,均为S期细胞;丙组细胞中的DNA含量为4C,包括G2期、前期、中期和后期的细胞。但一定处于分裂间期的细胞只有乙组细胞。由图2可知,①细胞处于间期,②细胞中染色体的着丝粒排列在赤道板上,属于有丝分裂的中期,③细胞染色体的着丝粒分裂,染色体数目加倍,处于有丝分裂后期,④细胞细胞膜中央凹陷缢裂,出现新的核膜,染色体形成染色质,属于有丝分裂的末期。 【小问1详解】 根据题意,细胞周期可分为分裂间期和分裂期,分裂间期又依次分为G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)和G2期(蛋白质合成)。甲组细胞中的DNA含量为2C,处于正常体细胞水平,包括G1期和末期的细胞,因此图1中甲组细胞主要是处于G1期。乙组细胞中的DNA含量为2C~4C,均为S期细胞,此时细胞内正在进行核DNA的复制过程。 【小问2详解】 图2中的细胞无细胞壁且具有中心体,因此属于动物细胞,②细胞中染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂的中期,此时细胞内核DNA已经加倍,属于图1中丙组细胞。 【小问3详解】 ②细胞中染色体的着丝粒排列在赤道板上,属于有丝分裂的中期,此时细胞内有4条染色体,③细胞染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分离形成染色体,导致染色体数目加倍,此时细胞内由于姐妹染色单体分离形成染色体,因此染色单体数量为0。则②→③过程中核DNA数量不变。 【小问4详解】 有丝分裂的重要意义,是将亲代细胞的染色体经过复制之后,精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质DNA,因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。 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:西安市第八十九中学2025—2026学年高一下学期开学考试生物试题
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