精品解析:湖南邵阳市部分学校2026—2027学年高一上学期拔尖创新班9月考试生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-09-13
| 2份
| 30页
| 16人阅读
| 0人下载

内容正文:

秘密★启用前 姓名____________ 准考证号_______________ 2026年9月邵阳市高一拔尖创新班联考试题卷 生物 本试卷共8页,21个小题。满分100分。考试用时75分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。将条形码横贴在答题卡上“贴条形码区”。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案写在试题卷上无效。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.保持答题卡的整洁。考试结束后,只交答题卡,试题卷自行保存。 一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,答对得2分,答错得0分。 1. 海姆达尔古菌是一种富含胞内囊泡的古细菌,它的基因组规模相对较小,仅编码少量的真核膜重塑机器同源蛋白(ESCRT,参与生物膜的修复和分裂),ESCRT也分布在真核细胞内。下列叙述正确的是(  ) A. 海姆达尔古菌的胞内囊泡可能和真核细胞器膜的起源有关 B. 海姆达尔古菌内有囊泡,因此有内质网和高尔基体 C. 海姆达尔古菌的ESCRT蛋白可能参与溶酶体膜结构的形成 D. 真菌与海姆达尔古菌的染色体都含DNA和蛋白质 2. 如图为3种生物大分子的模式图。下列叙述正确的是(  ) A. 物质乙、丙共有的元素为C、H、O B. 人体中组成乙的基本单位有21种,其中有8种称为必需氨基酸 C. 甲是淀粉,是植物体的主要储能物质 D. 含有乙和丙两类物质的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体 3. 深海热液口生态系统不依赖阳光,其中的管状蠕虫体内具有共生的化能合成细菌。为研究管状蠕虫独特的生命活动,科研团队需检测其体内的有机物。下列实验方案与结论正确的是(  ) A. 向管状蠕虫组织匀浆中加入斐林试剂,若出现砖红色沉淀,则证明其体内含有还原糖 B. 向管状蠕虫组织匀浆中加入碘液,呈现蓝色,则证明其从共生的细菌处获取了糖原作为主要能源物质 C. 将双缩脲试剂A液与B液等量混匀后加入管状蠕虫组织匀浆,若呈现紫色,则证明其体内含有蛋白质 D. 用苏丹Ⅲ染液染色管状蠕虫的组织切片并洗去浮色,若在显微镜下观察到橘黄色颗粒,则证明其体内含有脂肪 4. 线粒体与内质网等细胞结构之间通过膜连接点实现连接,结构如图所示。脂滴是细胞内存储和转运脂肪的一种细胞器,脂噬(溶酶体与脂滴融合,脂肪酶将脂滴中脂肪水解)的产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解。膜连接点中还存在一些受体蛋白。下列叙述错误的是(  ) A. 内质网除参与溶酶体的形成外,还与脂质的合成有关 B. 脂肪进入脂滴需穿过2层磷脂分子层 C. 膜连接点的形成体现了各细胞器之间在功能上的协同联系 D. 根据以上信息推测膜连接点具有物质运输、信息交流的功能 5. 牛顿:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”每一项科学研究的取得,都离不开几代科学工作者积累的成果,生物膜系统的研究就是如此。下面关于生物膜系统叙述正确的是(  ) A. 大肠杆菌等原核生物的生物膜系统仅由细胞膜构成 B. 内分泌细胞通过胞吐作用分泌胰岛素,体现了细胞膜的选择透过性 C. 为获得纯净的细胞膜可选择原核生物作为实验材料 D. 磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,其亲水性头部朝向细胞外,疏水性尾部朝向细胞内 6. 冰叶日中花其叶面和茎上着生有大量的泡状细胞(又称盐囊细胞),使其具有极强的耐盐性,研究人员为探究低盐和高盐(大于150mmol/L的NaCl溶液)胁迫下冰叶日中花的耐盐机理,分别测得不同浓度NaCl培养条件下,其盐囊细胞液泡中内容物的相对浓度,结果如图2所示。下列分析不合理的是(  ) A. 由图1可知,H⁺-ATPase具有物质运输和催化功能 B. NHX虽能同时转运和,但仍具有特异性 C. 由图2可知,冰叶日中花盐囊细胞适应低盐和高盐的机理不同 D. 由图2可知,适应高盐胁迫的机理是快速提升光合作用效率从而提高液泡内可溶性糖的相对浓度 7. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( ) A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应 C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和 D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f 8. 2026年央视“3·15”晚会曝光部分水产企业在虾仁加工过程中,违规超量添加“复合磷酸盐”保水剂。这种做法是利用磷酸盐改变肌肉蛋白的电荷分布,使蛋白质分子间斥力增加,空间结构变得疏松,从而吸收并保持大量水分,导致虾仁增重超过20%。下列相关叙述正确的是(  ) A. 血液中磷酸根离子浓度过高,会与结合形成难溶物,可能导致肌无力 B. 细胞内的磷酸盐对于维持细胞的水盐平衡具有重要作用 C. 经过磷酸盐处理后,虾仁中蛋白质的肽键被破坏,不能与双缩脲试剂反应呈紫色 D. 磷酸盐是合成ATP、DNA的原料,因此食用“保水虾仁”能显著促进人体细胞代谢 9. ATP生物发光技术依据萤火虫的发光原理,科研人员利用“荧光素——荧光素酶体系”,通过检测样品中ATP的含量来间接测定活微生物的数量,以此判断待测样品(如食品、水体、器具表面擦拭物)的清洁程度。检测原理如下图所示。下列有关叙述正确的是(  ) A. ATP荧光检测仪可用于测定样品中某种病毒的数量 B. ATP由1分子腺嘌呤、1分子脱氧核糖和3分子磷酸基团构成 C. 样品中活微生物的数量越多检测得到的荧光值越大 D. 腺苷—磷酸是DNA的组成成分之一 10. 雪峰山脉横贯邵阳西部,海拔500—1400m,云雾多、昼夜温差大,是邵阳核心高山茶产区,研究发现该产区土壤贫瘠,但是种植出的茶叶富含钾、钙、镁、铁、锌、硒及茶多酚等多种对人体健康有益的物质,以味醇、色秀、香馨而盛名。下列有关叙述正确的是(  ) A. 云雾茶的组成元素大多以离子的形式存在 B. 硒是人体生命活动必不可少的元素,属于大量元素 C. 硒在云雾茶中的含量与在无机自然界中存在差异 D. 为了促进茶树根系对硒的吸收,施用硒肥越多越好 11. 植物性蛋白饲料豆粕中含有的抗原蛋白会降低畜禽对饲料的消化利用率,体外酶解是目前常用的降解方法。为探究3种碱性蛋白酶(蛋白酶A、B、C)降解抗原蛋白的最适条件,研究人员测定了在不同温度和pH条件下的相对酶活力,结果如图。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白酶B的活性在60℃时最高,因此最适合在该温度下保存 B. 若要在70℃的条件下高效降解抗原蛋白,最好选用蛋白酶C,并将pH控制在10 C. 在三种碱性蛋白酶中,蛋白酶A更耐高温 D. 蛋白酶能降解抗原蛋白,不能降解非蛋白质类物质,具有专一性 12. 紫鸭跖草的叶片在强光下呈紫色,弱光下呈绿色。某同学利用双向纸层析法分离叶片中的色素,其分离过程及结果示意图如下。a~c表示过程,1~5代表不同色素,下列叙述不正确的是(  ) A. 从叶片中提取色素所用的试剂是无水乙醇 B. 色素5在水中的溶解度显著高于其他色素 C. 叶片通过提高1、2含量可以吸收更多红光和蓝紫光 D. 分离后的色素3对应的条带颜色为蓝绿色 二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 近期我国多地出现的“甲流”是由甲型流感病毒所致。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 该病毒繁殖过程所需能量由自身有氧呼吸提供 B. 病毒是生物,但不属于生命系统最基本的结构层次 C. 该病毒侵入人体细胞后利用人体细胞的DNA合成自身蛋白质 D. 该病毒传染性极强的原因之一是它的细胞体积小,可在空气中快速传播 14. 下列关于水和无机盐的叙述,错误的是(  ) A. 农作物从外界吸收的硝酸盐可用于细胞内合成核酸和蛋白质 B. 农作物中的无机盐离子一定要溶解在水中才能行使生物学功能 C. 由于氢键的存在,水具有较低的比热容,有利于维持生命系统的稳定性 D. 北方冬小麦在冬季来临前,自由水/结合水的比值会逐渐降低,有利于小麦抗寒 15. 麦胚富含营养,但由于含有高活性脂肪酶与不饱和脂肪酸,极易酸败变质。为了延长麦胚储藏期,科研人员研究了不同无机盐对脂肪酶活性的影响。下列分析错误的是(  ) A. 实验的自变量是无机盐的浓度和种类,温度和pH属于无关变量 B. 溶液对脂肪酶相对活性促进作用最小 C. 图中不同浓度的均可以提高脂肪酶的相对活性 D. 对脂肪酶活性的影响最小,可用于延长麦胚储藏期 16. 如图表示某绿色植物在15℃和25℃条件下,光照强度和氧气释放速率的关系。下列说法正确的是(  ) A. 当光照强度等于0时,该植物在25℃时比15℃时多吸收氧气10毫升/小时 B. 当光照强度等于5千勒克斯时,该植物在两种温度下制造有机物的量相等 C. 当光照强度小于5千勒克斯时,适当降低温度有利于温室内该植物的增产 D. 当光照强度大于8千勒克斯时,二氧化碳浓度是15℃下该植物光合作用的制约因素 三、非选择题:本题共5小题,每题12分,共60分。 17. 回答下列问题。 (1)科学家从深海热泉附近分离出一种嗜热古菌,并测定了其几种重要蛋白质的氨基酸数目,如下表所示: 名称 耐热DNA聚合酶 细胞色素c 硫氧还蛋白 氨基酸数 约775个 约112个 约105个 ①耐热DNA聚合酶、细胞色素c和硫氧还蛋白这三种蛋白质,虽来自同一种嗜热菌,但其空间结构和生理功能却截然不同。从氨基酸的角度分析,导致这三种蛋白质结构不同的原因是___________________________________________。 ②研究人员发现,从该嗜热菌中提取的耐热DNA聚合酶,在90℃高温条件下仍能保持活性,但将其置于酸性环境中处理10分钟后,该酶会完全丧失其功能,原因是酸性环境破坏了酶的_________,导致其变性。 (2)下图甲为几种化合物的分子结构示意图,其中属于构成蛋白质的氨基酸的是________(填序号)。若利用图甲中所有属于构成蛋白质的氨基酸分子(各3个)脱水缩合形成一条链状多肽,则该多肽在形成过程中,相对分子质量会减少_________。 (3)研究人员从该嗜热菌体内提取到一种有机物,下图乙为该物质的局部结构示意图。据图可知,该物质为__________,作出此判断的依据是___________________________。图中______________(填序号)能构成一个核糖核苷酸。 18. 蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体、细胞核或细胞质基质等处。图1为相关蛋白质的分选过程示意图,a~f表示细胞结构,①~⑧表示生理过程。图2表示内质网与高尔基体之间存在囊泡的双向转运过程。请回答下列问题。 (1)蓝细菌与图1所代表的细胞最大的区别是蓝细菌_________。 (2)胰蛋白酶的合成、加工属于_________(填“共翻译转运”或“翻译后转运”)途径,为了研究胰蛋白酶的合成与分泌过程,科学家将细胞放入含有³H标记的亮氨酸的培养液中培养,亮氨酸进入细胞作为原料被利用,带有放射性标记的物质依次经过的具膜结构是_________(填文字名称和箭头)。 (3)当细胞内Ca2+浓度失衡或错误折叠、未折叠蛋白过多,无法恢复内质网正常功能时,引起细胞膜皱缩内陷,形成凋亡小体,凋亡小体被邻近的吞噬细胞吞噬,在_________内被消化分解。 (4)囊泡运输包括囊泡形成、运输和与特定部位膜的融合。药物X可特异性地阻碍内质网—高尔基体的正向通路,而不影响反向通路。根据图2所示的囊泡运输的过程,分析药物X的作用机制可能有_________(答出一点即可)。 19. 钙泵是Ca2+激活的一种跨膜蛋白。骨骼肌细胞处于静息状态时,钙泵可使细胞质基质Ca2+浓度维持在较低水平。骨骼肌细胞中Ca2+主要运输方式如图所示。请回答下列问题: (1)Ca2+借助通道蛋白由细胞外进入细胞质基质的运输方式属于________,通道蛋白只容许与自身通道的________相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。 (2)45Ca2+是钙的放射性同位素,常用作示踪剂追踪Ca2+在细胞内的运输路径。为验证钙泵运输Ca2+的方式,某研究小组进行如下实验: ①取一定量的骨骼肌细胞均分为甲组和乙组,置于含放射性45Ca2+的培养液中培养一定时间。 ②甲组加入一定量的有氧呼吸抑制剂,乙组加入等量的生理盐水,两组均置于含无放射性Ca2+的培养液中,培养相同时间。 ③测定并比较两组细胞质基质中45Ca2+的放射性强度。 预期结果及结论:与乙组相比,甲组细胞质基质放射性强度_______(填“较高”“较低”或“无显著差异”),说明钙泵运输Ca2+需要ATP,属于主动运输,该过程中,ATP水解释放的磷酸基团使钙泵_______并使其空间结构发生变化。 (3)图示Ca2+运输方式的共同点是_______。内质网内的Ca2+浓度高于细胞质基质,原因是________。 20. 图1表示萌发的小麦种子中可能发生的相关生理过程,A~E表示物质,①~④表示过程。图2的实验装置用来探究消毒过的小麦种子在萌发过程中的细胞呼吸方式(假定:葡萄糖为小麦种子细胞呼吸过程中的唯一底物)。请分析回答下列问题: (1)图1中,物质C、E的名称依次是________________。 (2)图1中,产生物质B的过程②和④的酶分别存在于细胞的__________________________________。2mol丙酮酸经过②过程可合成____________mol ATP。 (3)图2实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的作用是___________________。图2实验如何排除无关变量干扰?___________________________________________________。 (4)若实验后,乙装置的墨滴左移,甲装置的墨滴右移,则小麦种子萌发的过程中进行的细胞呼吸方式是_____________________________________________。 21. 植物光合作用的光反应依赖类囊体薄膜上PSⅠ和PSⅡ光复合体,PSⅡ光复合体含有光合色素,能吸收光能,并分解水。研究发现,PSⅡ光复合体上的蛋白质LHCⅡ,通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图1所示)。LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。回答下列问题: (1)若叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSⅡ光复合体对光能的捕获___________(填“增强”或“减弱”)。 (2)结合图示分析,植物在弱光下捕获光能进行光合作用的机制是__________________________________________________,PSⅡ光复合体分解水可以产生______________。 (3)蛋白是PSⅠ光复合体的核心蛋白。研究发现亚高温强光(HH)条件下,过剩的光能会损伤蛋白,进而影响植物的光合作用。为研究亚高温强光(HH)对植物光合作用的影响,研究人员以番茄为材料,对其进行不同条件处理,实验结果如图2所示(RuBP羧化酶可以催化与结合)。据图可知,HH条件下,过剩光能产生的原因不是气孔因素引起的,理由是_________________________________________________________________,而是由于_________________________________________使___________的合成速率下降,导致光反应产物积累,进而使光能转化效率降低而造成光能过剩,对植物造成危害。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 秘密★启用前 姓名____________ 准考证号_______________ 2026年9月邵阳市高一拔尖创新班联考试题卷 生物 本试卷共8页,21个小题。满分100分。考试用时75分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。将条形码横贴在答题卡上“贴条形码区”。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案写在试题卷上无效。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.保持答题卡的整洁。考试结束后,只交答题卡,试题卷自行保存。 一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,答对得2分,答错得0分。 1. 海姆达尔古菌是一种富含胞内囊泡的古细菌,它的基因组规模相对较小,仅编码少量的真核膜重塑机器同源蛋白(ESCRT,参与生物膜的修复和分裂),ESCRT也分布在真核细胞内。下列叙述正确的是(  ) A. 海姆达尔古菌的胞内囊泡可能和真核细胞器膜的起源有关 B. 海姆达尔古菌内有囊泡,因此有内质网和高尔基体 C. 海姆达尔古菌的ESCRT蛋白可能参与溶酶体膜结构的形成 D. 真菌与海姆达尔古菌的染色体都含DNA和蛋白质 【答案】A 【解析】 【详解】A、海姆达尔古菌存在胞内囊泡,且编码与真核膜重塑相关的同源蛋白,符合真核膜性细胞器起源的演化推测,因此其胞内囊泡可能和真核细胞器膜的起源有关,A正确; B、海姆达尔古菌属于原核生物,原核生物仅含有核糖体一种细胞器,不存在内质网、高尔基体等复杂的膜性细胞器,B错误; C、溶酶体是真核细胞特有的细胞器,海姆达尔古菌为原核生物,没有溶酶体,其ESCRT蛋白不可能参与溶酶体膜结构的形成,C错误; D、海姆达尔古菌是原核生物,不存在染色体,其遗传物质是裸露的环状DNA,不与蛋白质结合形成染色体,只有真核生物真菌的染色体含DNA和蛋白质,D错误。 2. 如图为3种生物大分子的模式图。下列叙述正确的是(  ) A. 物质乙、丙共有的元素为C、H、O B. 人体中组成乙的基本单位有21种,其中有8种称为必需氨基酸 C. 甲是淀粉,是植物体的主要储能物质 D. 含有乙和丙两类物质的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体 【答案】B 【解析】 【详解】A、分析题图:甲为多糖(元素组成C、H、O);乙一端含氨基、一端含羧基,是蛋白质/多肽(元素至少含C、H、O、N,单体为氨基酸);丙含特有碱基T,是DNA的脱氧核苷酸链(元素组成C、H、O、N、P);蛋白质(乙)和DNA(丙)共有的元素包括C、H、O、N,A错误; B、人体中组成蛋白质的氨基酸共21种,其中成人有8种不能自身合成、必须从外界获取,属于必需氨基酸,B正确; C、甲是多糖,可能是植物的淀粉、纤维素,也可能是动物的糖原,不能直接判定为淀粉,C错误; D.线粒体、叶绿体同时含蛋白质和DNA,核糖体的组成为蛋白质和RNA(无DNA,不含丙),D错误。 3. 深海热液口生态系统不依赖阳光,其中的管状蠕虫体内具有共生的化能合成细菌。为研究管状蠕虫独特的生命活动,科研团队需检测其体内的有机物。下列实验方案与结论正确的是(  ) A. 向管状蠕虫组织匀浆中加入斐林试剂,若出现砖红色沉淀,则证明其体内含有还原糖 B. 向管状蠕虫组织匀浆中加入碘液,呈现蓝色,则证明其从共生的细菌处获取了糖原作为主要能源物质 C. 将双缩脲试剂A液与B液等量混匀后加入管状蠕虫组织匀浆,若呈现紫色,则证明其体内含有蛋白质 D. 用苏丹Ⅲ染液染色管状蠕虫的组织切片并洗去浮色,若在显微镜下观察到橘黄色颗粒,则证明其体内含有脂肪 【答案】D 【解析】 【详解】A、斐林试剂与还原糖反应需在50~65℃水浴加热条件下才会产生砖红色沉淀,该方案未进行水浴加热,无法证明含有还原糖,A错误; B、碘液遇淀粉才会呈现蓝色,糖原不能使碘液变蓝,因此该现象只能证明存在淀粉,不能证明存在糖原,B错误; C、双缩脲试剂使用时应先加A液创造碱性环境,摇匀后再加少量B液,不能等量混匀后加入,该操作方法错误,C错误; D、脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,染色后洗去浮色,显微镜下观察到橘黄色颗粒即可证明体内含有脂肪,D正确。 4. 线粒体与内质网等细胞结构之间通过膜连接点实现连接,结构如图所示。脂滴是细胞内存储和转运脂肪的一种细胞器,脂噬(溶酶体与脂滴融合,脂肪酶将脂滴中脂肪水解)的产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解。膜连接点中还存在一些受体蛋白。下列叙述错误的是(  ) A. 内质网除参与溶酶体的形成外,还与脂质的合成有关 B. 脂肪进入脂滴需穿过2层磷脂分子层 C. 膜连接点的形成体现了各细胞器之间在功能上的协同联系 D. 根据以上信息推测膜连接点具有物质运输、信息交流的功能 【答案】B 【解析】 【详解】A、滑面内质网是脂质合成的场所,且溶酶体中的水解酶需要先经过内质网加工,再由高尔基体出芽形成溶酶体,因此内质网参与溶酶体的形成,A正确; B、脂滴的膜为单层磷脂分子层,且脂肪由内质网合成后直接转移形成脂滴,不需要穿过2层磷脂分子层,B错误; C、膜连接点连接了内质网、线粒体、脂滴、溶酶体等结构,各细胞器配合完成脂肪的合成、存储、水解、氧化分解等生命活动,体现了细胞器之间功能上的协同联系,C正确; D、脂噬的水解产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解,说明膜连接点具有物质运输功能;膜连接点中存在受体蛋白,可参与信息识别,说明其具有信息交流的功能,D正确。 5. 牛顿:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”每一项科学研究的取得,都离不开几代科学工作者积累的成果,生物膜系统的研究就是如此。下面关于生物膜系统叙述正确的是(  ) A. 大肠杆菌等原核生物的生物膜系统仅由细胞膜构成 B. 内分泌细胞通过胞吐作用分泌胰岛素,体现了细胞膜的选择透过性 C. 为获得纯净的细胞膜可选择原核生物作为实验材料 D. 磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,其亲水性头部朝向细胞外,疏水性尾部朝向细胞内 【答案】C 【解析】 【详解】A、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同组成,原核生物无核膜和具膜细胞器,不存在生物膜系统,A错误; B、内分泌细胞通过胞吐分泌胰岛素的过程依赖细胞膜的融合,体现了细胞膜的流动性(结构特性),未体现细胞膜的选择透过性(功能特性),B错误; C、原核生物没有核膜和具膜细胞器,仅存在细胞膜这一种生物膜,除去细胞壁后提取细胞膜不会有其他膜结构的杂质,因此可选择原核生物作为获得纯净细胞膜的实验材料,C正确; D、磷脂双分子层的亲水性头部朝向膜的两侧,分别面向细胞外和细胞内的水环境,疏水性尾部排列在磷脂双分子层的内部,并非朝向细胞内,D错误。 6. 冰叶日中花其叶面和茎上着生有大量的泡状细胞(又称盐囊细胞),使其具有极强的耐盐性,研究人员为探究低盐和高盐(大于150mmol/L的NaCl溶液)胁迫下冰叶日中花的耐盐机理,分别测得不同浓度NaCl培养条件下,其盐囊细胞液泡中内容物的相对浓度,结果如图2所示。下列分析不合理的是(  ) A. 由图1可知,H⁺-ATPase具有物质运输和催化功能 B. NHX虽能同时转运和,但仍具有特异性 C. 由图2可知,冰叶日中花盐囊细胞适应低盐和高盐的机理不同 D. 由图2可知,适应高盐胁迫的机理是快速提升光合作用效率从而提高液泡内可溶性糖的相对浓度 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图1可知,H⁺-ATPase可以运输H+,同时可以催化ATP水解为ADP和Pi,因此同时具有物质运输和催化功能,A正确; B、载体蛋白的特异性是指其只能转运特定种类的物质,NHX仅转运Na+和H+,不转运其他离子,因此仍具有特异性,B正确; C、由图2可知,低盐(NaCl浓度低于150mmol/L)条件下,盐囊细胞液泡内无机盐相对浓度升高明显,可溶性糖相对浓度升高幅度小;高盐条件下无机盐相对浓度升高速率减缓,可溶性糖相对浓度快速升高,说明适应低盐和高盐的机理不同,C正确; D、图2仅能说明高盐胁迫下液泡内可溶性糖相对浓度升高,无法得出是“快速提升光合作用效率”导致的,可溶性糖升高也可来自淀粉等多糖的分解等其他途径,且高盐胁迫通常会抑制光合作用效率,D错误。 7. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( ) A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应 C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和 D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f 【答案】D 【解析】 【详解】A、图1中更高的曲线为无机催化剂催化的反应能量变化,更低的曲线为酶催化的反应能量变化,二者所需活化能的差值就是酶比无机催化剂多降低的活化能,对应数值为e,A正确; B、放能反应的产物能量低于反应物能量,吸能反应的产物能量高于反应物能量,因此图1为放能反应,图2为吸能反应,B正确; C、①是无机催化剂催化的反应,②是酶促反应,与无机催化剂相比,酶的作用条件一般更温和,需要适宜的温度和pH,C正确; D、活化能是反应物分子从常态转变为易发生反应的活跃状态所需的能量,即图2中反应物2的能量水平到曲线峰值的能量差,f是②曲线峰值到产物2的能量差,不属于酶促反应的活化能,D错误。 8. 2026年央视“3·15”晚会曝光部分水产企业在虾仁加工过程中,违规超量添加“复合磷酸盐”保水剂。这种做法是利用磷酸盐改变肌肉蛋白的电荷分布,使蛋白质分子间斥力增加,空间结构变得疏松,从而吸收并保持大量水分,导致虾仁增重超过20%。下列相关叙述正确的是(  ) A. 血液中磷酸根离子浓度过高,会与结合形成难溶物,可能导致肌无力 B. 细胞内的磷酸盐对于维持细胞的水盐平衡具有重要作用 C. 经过磷酸盐处理后,虾仁中蛋白质的肽键被破坏,不能与双缩脲试剂反应呈紫色 D. 磷酸盐是合成ATP、DNA的原料,因此食用“保水虾仁”能显著促进人体细胞代谢 【答案】B 【解析】 【详解】A、血液中Ca2+浓度过高才会导致肌无力,磷酸根离子浓度过高时会与Ca2+结合形成难溶物,导致血钙浓度下降,可能影响骨骼发育或引发抽搐,A错误; B、细胞内的磷酸盐属于无机盐,可参与维持细胞渗透压,对于维持细胞的水盐平衡具有重要作用,B正确; C、磷酸盐处理仅改变蛋白质的空间结构,并未破坏肽键,蛋白质仍可与双缩脲试剂反应呈紫色,C错误; D、人体可从正常饮食中获取合成ATP、DNA所需的磷酸盐,过量摄入磷酸盐不仅不会显著促进细胞代谢,还可能危害健康,D错误。 9. ATP生物发光技术依据萤火虫的发光原理,科研人员利用“荧光素——荧光素酶体系”,通过检测样品中ATP的含量来间接测定活微生物的数量,以此判断待测样品(如食品、水体、器具表面擦拭物)的清洁程度。检测原理如下图所示。下列有关叙述正确的是(  ) A. ATP荧光检测仪可用于测定样品中某种病毒的数量 B. ATP由1分子腺嘌呤、1分子脱氧核糖和3分子磷酸基团构成 C. 样品中活微生物的数量越多检测得到的荧光值越大 D. 腺苷—磷酸是DNA的组成成分之一 【答案】C 【解析】 【详解】A、病毒没有细胞结构,无法自主合成ATP,因此不能用ATP荧光检测仪测定病毒的数量,A错误; B、ATP由1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸基团构成,所含的五碳糖是核糖不是脱氧核糖,B错误; C、活的微生物代谢过程会产生ATP,样品中活微生物数量越多,ATP含量越高,参与发光反应后释放的荧光越强,检测得到的荧光值越大,C正确; D、腺苷一磷酸(AMP)即腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,不是DNA的组成成分,D错误。 10. 雪峰山脉横贯邵阳西部,海拔500—1400m,云雾多、昼夜温差大,是邵阳核心高山茶产区,研究发现该产区土壤贫瘠,但是种植出的茶叶富含钾、钙、镁、铁、锌、硒及茶多酚等多种对人体健康有益的物质,以味醇、色秀、香馨而盛名。下列有关叙述正确的是(  ) A. 云雾茶的组成元素大多以离子的形式存在 B. 硒是人体生命活动必不可少的元素,属于大量元素 C. 硒在云雾茶中的含量与在无机自然界中存在差异 D. 为了促进茶树根系对硒的吸收,施用硒肥越多越好 【答案】C 【解析】 【详解】A、组成生物体的元素大多以化合物的形式存在,仅少数无机盐以离子形式存在,A错误; B、硒是人体必需的微量元素,不属于大量元素,B错误; C、生物界和非生物界具有差异性,组成生物体的元素在生物体内的含量与无机自然界中的含量存在明显差异,因此硒在云雾茶中的含量和无机自然界中存在差异,C正确; D、硒是茶树需要量极少的微量元素,施肥过多会使土壤溶液浓度过高,导致茶树根系失水出现烧苗现象,并非施用越多越好,D错误。 11. 植物性蛋白饲料豆粕中含有的抗原蛋白会降低畜禽对饲料的消化利用率,体外酶解是目前常用的降解方法。为探究3种碱性蛋白酶(蛋白酶A、B、C)降解抗原蛋白的最适条件,研究人员测定了在不同温度和pH条件下的相对酶活力,结果如图。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白酶B的活性在60℃时最高,因此最适合在该温度下保存 B. 若要在70℃的条件下高效降解抗原蛋白,最好选用蛋白酶C,并将pH控制在10 C. 在三种碱性蛋白酶中,蛋白酶A更耐高温 D. 蛋白酶能降解抗原蛋白,不能降解非蛋白质类物质,具有专一性 【答案】A 【解析】 【详解】A、酶适合在低温条件下保存,低温仅抑制酶活性,不会破坏酶的空间结构,温度回升后酶活性可恢复;60℃是蛋白酶B的最适温度,该温度下酶的空间结构不稳定,不适宜保存,A错误; B、由温度曲线可知,70℃时蛋白酶C的相对酶活力最高,由pH曲线可知,蛋白酶C的最适pH为10,故70℃条件下要高效降解抗原蛋白,最好选用蛋白酶C并将pH控制在10,B正确; C、观察温度变化曲线,高温(如80℃、90℃)条件下,蛋白酶A的相对酶活力显著高于蛋白酶B和C,说明蛋白酶A更耐高温,C正确; D、酶具有专一性,即一种酶只能催化一种或一类化学反应,蛋白酶只能催化蛋白质类物质水解,无法降解非蛋白质类物质,体现了酶的专一性,D正确。 12. 紫鸭跖草的叶片在强光下呈紫色,弱光下呈绿色。某同学利用双向纸层析法分离叶片中的色素,其分离过程及结果示意图如下。a~c表示过程,1~5代表不同色素,下列叙述不正确的是(  ) A. 从叶片中提取色素所用的试剂是无水乙醇 B. 色素5在水中的溶解度显著高于其他色素 C. 叶片通过提高1、2含量可以吸收更多红光和蓝紫光 D. 分离后的色素3对应的条带颜色为蓝绿色 【答案】C 【解析】 【详解】A、光合色素为脂溶性物质,易溶于无水乙醇等有机溶剂,因此提取色素可用有机溶剂无水乙醇,A正确; B、纸层析的原理是溶解度越高的色素,随层析液扩散速度越快;用蒸馏水进行第二次层析时,只有色素5扩散到远离初始位置的区域,其余1~4均未移动,说明色素5在水中的溶解度显著高于其他色素,B正确; C、普通层析液中扩散速度从快到慢依次为胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,因此1为胡萝卜素、2为叶黄素,二者属于类胡萝卜素,仅吸收蓝紫光,不吸收红光,提高二者含量无法吸收更多红光,C错误; D、色素3为叶绿素a,对应的条带颜色为蓝绿色,D正确。 二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 近期我国多地出现的“甲流”是由甲型流感病毒所致。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 该病毒繁殖过程所需能量由自身有氧呼吸提供 B. 病毒是生物,但不属于生命系统最基本的结构层次 C. 该病毒侵入人体细胞后利用人体细胞的DNA合成自身蛋白质 D. 该病毒传染性极强的原因之一是它的细胞体积小,可在空气中快速传播 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、病毒无细胞结构,不含与呼吸作用相关的酶和结构,无法进行有氧呼吸,其繁殖过程所需的能量由宿主细胞提供,A错误; B、病毒可以通过增殖产生后代,属于生物,生命系统最基本的结构层次是细胞,病毒无细胞结构,因此不属于生命系统最基本的结构层次,B正确; C、该病毒侵入人体细胞后,以自身的遗传物质为模板合成自身蛋白质,仅利用人体细胞的核糖体、原料、能量等,不会利用人体细胞的DNA,C错误; D、病毒没有细胞结构,不存在“细胞体积”的说法,D错误。 14. 下列关于水和无机盐的叙述,错误的是(  ) A. 农作物从外界吸收的硝酸盐可用于细胞内合成核酸和蛋白质 B. 农作物中的无机盐离子一定要溶解在水中才能行使生物学功能 C. 由于氢键的存在,水具有较低的比热容,有利于维持生命系统的稳定性 D. 北方冬小麦在冬季来临前,自由水/结合水的比值会逐渐降低,有利于小麦抗寒 【答案】BC 【解析】 【详解】A、核酸的元素组成为C、H、O、N、P,蛋白质的元素组成为C、H、O、N(部分含S等),二者均含N元素,农作物吸收的硝酸盐含N,可作为合成核酸和蛋白质的原料,A正确; B、无机盐存在离子态和化合态两种形式,部分化合态无机盐是细胞结构的重要组成成分(如骨骼中的磷酸钙、叶绿素中的Mg等),不需要溶解在水中即可行使功能,并非所有无机盐都要溶解在水中才发挥作用,B错误; C、由于氢键的存在,水的比热容是较高而非较低,这使得水可以作为良好的温度缓冲剂,有利于维持生命系统的温度稳定,C错误; D、冬季来临前冬小麦自由水/结合水的比值降低,细胞代谢强度减弱,抗逆性提升,可避免低温下细胞结冰受损,有利于小麦抗寒,D正确。 15. 麦胚富含营养,但由于含有高活性脂肪酶与不饱和脂肪酸,极易酸败变质。为了延长麦胚储藏期,科研人员研究了不同无机盐对脂肪酶活性的影响。下列分析错误的是(  ) A. 实验的自变量是无机盐的浓度和种类,温度和pH属于无关变量 B. 溶液对脂肪酶相对活性促进作用最小 C. 图中不同浓度的均可以提高脂肪酶的相对活性 D. 对脂肪酶活性的影响最小,可用于延长麦胚储藏期 【答案】BD 【解析】 【详解】A、本实验探究不同种类、不同浓度的无机盐对脂肪酶活性的影响,因此自变量是无机盐的种类和浓度,温度、pH等属于无关变量,需保持相同且适宜,A正确; B、处理组的脂肪酶相对活性低于对照组(100%),表现为抑制作用,并非具有促进作用,B错误; C、由曲线可知,所有实验浓度的处理组脂肪酶相对活性均高于100%,均可提高脂肪酶的相对活性,C正确; D、麦胚酸败是脂肪酶催化脂肪分解导致的,延长储藏期需要抑制脂肪酶活性,而KCl处理组脂肪酶相对活性接近对照组,几乎不能抑制脂肪酶活性,因此不能用于延长麦胚储藏期,D错误。 16. 如图表示某绿色植物在15℃和25℃条件下,光照强度和氧气释放速率的关系。下列说法正确的是(  ) A. 当光照强度等于0时,该植物在25℃时比15℃时多吸收氧气10毫升/小时 B. 当光照强度等于5千勒克斯时,该植物在两种温度下制造有机物的量相等 C. 当光照强度小于5千勒克斯时,适当降低温度有利于温室内该植物的增产 D. 当光照强度大于8千勒克斯时,二氧化碳浓度是15℃下该植物光合作用的制约因素 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、光照强度为0时植物只进行呼吸作用,氧气释放速率的绝对值代表呼吸耗氧速率:25℃时耗氧20毫升/小时,15℃时耗氧10毫升/小时,因此25℃比15℃多吸收氧气10毫升/小时,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。光照强度为5千勒克斯时两种温度下净光合速率相等,但25℃呼吸速率更高,因此25℃总光合速率更大,制造有机物的量更多,B错误; C、增产的核心是提高净光合速率以积累更多有机物。光照强度小于5千勒克斯时,15℃的净光合速率高于25℃,因此适当降低温度有利于增产,C正确; D、光照强度大于8千勒克斯时,15℃下氧气释放速率不再随光照强度升高而增大,说明光照不再是限制因素,此时二氧化碳浓度、温度等均为光合作用的制约因素,因此二氧化碳属于制约因素,D正确。 三、非选择题:本题共5小题,每题12分,共60分。 17. 回答下列问题。 (1)科学家从深海热泉附近分离出一种嗜热古菌,并测定了其几种重要蛋白质的氨基酸数目,如下表所示: 名称 耐热DNA聚合酶 细胞色素c 硫氧还蛋白 氨基酸数 约775个 约112个 约105个 ①耐热DNA聚合酶、细胞色素c和硫氧还蛋白这三种蛋白质,虽来自同一种嗜热菌,但其空间结构和生理功能却截然不同。从氨基酸的角度分析,导致这三种蛋白质结构不同的原因是___________________________________________。 ②研究人员发现,从该嗜热菌中提取的耐热DNA聚合酶,在90℃高温条件下仍能保持活性,但将其置于酸性环境中处理10分钟后,该酶会完全丧失其功能,原因是酸性环境破坏了酶的_________,导致其变性。 (2)下图甲为几种化合物的分子结构示意图,其中属于构成蛋白质的氨基酸的是________(填序号)。若利用图甲中所有属于构成蛋白质的氨基酸分子(各3个)脱水缩合形成一条链状多肽,则该多肽在形成过程中,相对分子质量会减少_________。 (3)研究人员从该嗜热菌体内提取到一种有机物,下图乙为该物质的局部结构示意图。据图可知,该物质为__________,作出此判断的依据是___________________________。图中______________(填序号)能构成一个核糖核苷酸。 【答案】(1) ①. 氨基酸的种类、数量和排列顺序不同 ②. 空间结构 (2) ①. ①③ ②. 90 (3) ①. RNA ②. 物质中含有尿嘧啶##物质中含有U ③. ②③④ 【解析】 【小问1详解】 ①从氨基酸的角度分析,导致蛋白质结构不同的原因是氨基酸的种类、数量和排列顺序不同。 ②酸性环境可以破坏酶的空间结构,导致其变性,使酶丧失其催化功能。 【小问2详解】 氨基酸结构特点为每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,①③符合上述特点,属于构成蛋白质的氨基酸。图甲中所有属于构成蛋白质的氨基酸分子(各3个)脱水缩合形成一条链状多肽,即六肽,该多肽形成过程中共脱去5分子水,相对分子质量会减少5×18=90。 【小问3详解】 据图分析该物质中含有碱基尿嘧啶U,所以可判定该物质为RNA。核糖核苷酸由一分子核糖、一分子磷酸、一分子含氮碱基组成,图中②③④可构成一个完整的核糖核苷酸。 18. 蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体、细胞核或细胞质基质等处。图1为相关蛋白质的分选过程示意图,a~f表示细胞结构,①~⑧表示生理过程。图2表示内质网与高尔基体之间存在囊泡的双向转运过程。请回答下列问题。 (1)蓝细菌与图1所代表的细胞最大的区别是蓝细菌_________。 (2)胰蛋白酶的合成、加工属于_________(填“共翻译转运”或“翻译后转运”)途径,为了研究胰蛋白酶的合成与分泌过程,科学家将细胞放入含有³H标记的亮氨酸的培养液中培养,亮氨酸进入细胞作为原料被利用,带有放射性标记的物质依次经过的具膜结构是_________(填文字名称和箭头)。 (3)当细胞内Ca2+浓度失衡或错误折叠、未折叠蛋白过多,无法恢复内质网正常功能时,引起细胞膜皱缩内陷,形成凋亡小体,凋亡小体被邻近的吞噬细胞吞噬,在_________内被消化分解。 (4)囊泡运输包括囊泡形成、运输和与特定部位膜的融合。药物X可特异性地阻碍内质网—高尔基体的正向通路,而不影响反向通路。根据图2所示的囊泡运输的过程,分析药物X的作用机制可能有_________(答出一点即可)。 【答案】(1)没有核膜包裹的细胞核 (2) ①. 共翻译转运 ②. 内质网→高尔基体→细胞膜 (3)溶酶体 (4)药物X抑制了内质网形成囊泡或者抑制内质网囊泡与高尔基体的融合 【解析】 【小问1详解】 蓝细菌是原核生物,图1细胞是真核生物,原核生物与真核生物最大区别是蓝细菌没有核膜包裹的细胞核。 【小问2详解】 胰蛋白酶属于分泌蛋白,其合成加工需在粗面内质网上进行,属于共翻译转运途径,亮氨酸是氨基酸,进入细胞的方式为主动运输。分泌蛋白的合成运输路径为核糖体(合成)→内质网(加工)→高尔基体(进一步加工)→细胞膜(分泌),放射性标记的物质依次经过的具膜结构内质网→高尔基体→细胞膜。 【小问3详解】 溶酶体中含有多种水解酶,可消化分解吞噬的凋亡小体。 【小问4详解】 药物X阻碍内质网→高尔基体的正向通路,可能抑制了内质网形成囊泡,也可能通过抑制内质网形成囊泡与高尔基体的融合等。 19. 钙泵是Ca2+激活的一种跨膜蛋白。骨骼肌细胞处于静息状态时,钙泵可使细胞质基质Ca2+浓度维持在较低水平。骨骼肌细胞中Ca2+主要运输方式如图所示。请回答下列问题: (1)Ca2+借助通道蛋白由细胞外进入细胞质基质的运输方式属于________,通道蛋白只容许与自身通道的________相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。 (2)45Ca2+是钙的放射性同位素,常用作示踪剂追踪Ca2+在细胞内的运输路径。为验证钙泵运输Ca2+的方式,某研究小组进行如下实验: ①取一定量的骨骼肌细胞均分为甲组和乙组,置于含放射性45Ca2+的培养液中培养一定时间。 ②甲组加入一定量的有氧呼吸抑制剂,乙组加入等量的生理盐水,两组均置于含无放射性Ca2+的培养液中,培养相同时间。 ③测定并比较两组细胞质基质中45Ca2+的放射性强度。 预期结果及结论:与乙组相比,甲组细胞质基质放射性强度_______(填“较高”“较低”或“无显著差异”),说明钙泵运输Ca2+需要ATP,属于主动运输,该过程中,ATP水解释放的磷酸基团使钙泵_______并使其空间结构发生变化。 (3)图示Ca2+运输方式的共同点是_______。内质网内的Ca2+浓度高于细胞质基质,原因是________。 【答案】(1) ①. 协助扩散 ②. 直径和形状 (2) ①. 较高 ②. 磷酸化 (3) ①. 都需要借助转运蛋白 ②. 钙泵将Ca2+从细胞质基质逆浓度梯度运往内质网 【解析】 【分析】分析题图:Ca2+进入内质网和运出细胞都需要ATP提供能量、需要钙泵(载体蛋白)的协助,说明运输方式均为主动运输,钙泵是一种ATP水解酶。物质通过主动运输的方式进行跨膜运输时,物质是从低浓度一侧运输到高浓度一侧,所以细胞质基质中的Ca2+浓度低于内质网中的Ca2+浓度,也低于细胞外液中的Ca2+浓度。 【小问1详解】 Ca2+通过通道蛋白出内质网和进细胞质基质时,都是顺浓度梯度进行的,运输方式均为协助扩散,通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。 【小问2详解】 根据图示,从图示可知Ca2+运输出细胞质基质需要ATP水解提供能量,由于甲组加入了一定量的有氧呼吸抑制剂,ATP的合成会受到影响,所以Ca2+不容易运输出细胞质基质,因此与乙组相比,甲组细胞质基质放射性强度较高,钙泵转运Ca2+的过程中会发生磷酸化和去磷酸化,这一过程会使其空间结构改变,从而实现对Ca2+的转运。 【小问3详解】 图示Ca2+运输方式要借助于钙泵,即载体蛋白,或者借助于通道蛋白,因此Ca2+运输方式的共同点是都需要借助转运蛋白;Ca2+进入内质网是逆浓度梯度进行的,其方式为主动运输,主动运输需要消耗能量,因此内质网内的Ca2+浓度高于细胞质基质,原因是钙泵将Ca2+从细胞质基质逆浓度梯度运往内质网。 20. 图1表示萌发的小麦种子中可能发生的相关生理过程,A~E表示物质,①~④表示过程。图2的实验装置用来探究消毒过的小麦种子在萌发过程中的细胞呼吸方式(假定:葡萄糖为小麦种子细胞呼吸过程中的唯一底物)。请分析回答下列问题: (1)图1中,物质C、E的名称依次是________________。 (2)图1中,产生物质B的过程②和④的酶分别存在于细胞的__________________________________。2mol丙酮酸经过②过程可合成____________mol ATP。 (3)图2实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的作用是___________________。图2实验如何排除无关变量干扰?___________________________________________________。 (4)若实验后,乙装置的墨滴左移,甲装置的墨滴右移,则小麦种子萌发的过程中进行的细胞呼吸方式是_____________________________________________。 【答案】(1)[H]##NADH##还原型辅酶Ⅰ、酒精 (2) ①. 细胞质基质、线粒体基质 ②. 0 (3) ①. 增大吸收二氧化碳的面积 ②. 增设一组实验,将萌发的小麦种子换成等量已死亡的小麦种子 (4)有氧呼吸和无氧呼吸 【解析】 【小问1详解】 分析图1可知,①表示细胞呼吸的第一阶段,②表示无氧呼吸的第二阶段,③表示有氧呼吸的第三阶段,④表示有氧呼吸的第二阶段,A为丙酮酸,B为二氧化碳,C为[H],D为氧气,E为无氧呼吸产物酒精。 【小问2详解】 ②表示无氧呼吸的第二阶段,产生二氧化碳,发生在细胞质基质中,因此催化该过程的酶也存在于细胞质基质中,④表示有氧呼吸的第二阶段,产生二氧化碳,发生在线粒体中,因此催化该过程的酶也存在于线粒体中。②表示无氧呼吸的第二阶段,不产生ATP,因此2mol丙酮酸经过②过程可合成0mol ATP。 【小问3详解】 图2实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是增加吸收二氧化碳的面积。图2是用来探究消毒过的小麦种子在萌发过程中的细胞呼吸方式, 为排除无关变量 (如环境因素等) 干扰, 需增设一组实验,将萌发的小麦种子换成等量已死亡的小麦种子。 【小问4详解】 若实验后,甲装置的墨滴右移,说明呼吸产生的二氧化碳量多于消耗的氧气量,乙装置的墨滴左移,说明有氧气的消耗,由此可推知细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。 21. 植物光合作用的光反应依赖类囊体薄膜上PSⅠ和PSⅡ光复合体,PSⅡ光复合体含有光合色素,能吸收光能,并分解水。研究发现,PSⅡ光复合体上的蛋白质LHCⅡ,通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图1所示)。LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。回答下列问题: (1)若叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSⅡ光复合体对光能的捕获___________(填“增强”或“减弱”)。 (2)结合图示分析,植物在弱光下捕获光能进行光合作用的机制是__________________________________________________,PSⅡ光复合体分解水可以产生______________。 (3)蛋白是PSⅠ光复合体的核心蛋白。研究发现亚高温强光(HH)条件下,过剩的光能会损伤蛋白,进而影响植物的光合作用。为研究亚高温强光(HH)对植物光合作用的影响,研究人员以番茄为材料,对其进行不同条件处理,实验结果如图2所示(RuBP羧化酶可以催化与结合)。据图可知,HH条件下,过剩光能产生的原因不是气孔因素引起的,理由是_________________________________________________________________,而是由于_________________________________________使___________的合成速率下降,导致光反应产物积累,进而使光能转化效率降低而造成光能过剩,对植物造成危害。 【答案】(1)增强 (2) ①. 弱光下两分子LHCⅡ与PSⅡ结合,增强对光能的捕获 ②. H+、电子和O2 (3) ①. 在HH条件下,气孔开度降低,但胞间CO2浓度却升高 ②. RuBP羧化酶活性下降 ③. C3 【解析】 【小问1详解】 若叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,则LHCⅡ与PSⅡ分离减少,PSⅡ光复合体对光能的捕获增强。 【小问2详解】 结合图示分析,植物在弱光下(两分子)LHCⅡ与PSⅡ结合,以增强对光能的捕获,用于进行光合作用。光反应过程中,PSⅡ光复合体能吸收光能,并分解水产生H+、电子和O2。 【小问3详解】 据图可知,与对照组相比,实验组(在HH条件下)的气孔开度降低,但胞间CO2浓度却升高,据此推测原因是RuBP羧化酶活性下降,使三碳化合物的合成速率下降,导致光反应产物积累,进而使光能转化效率降低而造成光能过剩,对植物造成危害。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:湖南邵阳市部分学校2026—2027学年高一上学期拔尖创新班9月考试生物试题
1
精品解析:湖南邵阳市部分学校2026—2027学年高一上学期拔尖创新班9月考试生物试题
2
精品解析:湖南邵阳市部分学校2026—2027学年高一上学期拔尖创新班9月考试生物试题
3
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。