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2025届新疆石河子一中高三上学期8月开学考-生物试题(含答案).docx

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资源描述
2 024-2025 学年第一学期高三生物月考试卷(8 月) C.①②⑥都是由含氮的单体连接成的多聚体 D.④⑤⑥都是人体细胞内的主要能源物质 ( 满分 100 分,考试时间 90 分钟) 一、选择题(每题 1 分,共 40 分) 1.钙在骨骼生长和肌肉收缩等过程中发挥重要作用。晒太阳有助于青少年骨骼生长,预防老年人骨质疏松 【答案】C 【详解】A、酶的化学本质是蛋白质或 RNA,抗体的化学本质是蛋白质,激素的化学本质是有机物,如蛋 。 下列叙述正确的是( ) 白质、氨基酸的衍生物、脂质等,只有蛋白质才是由氨基酸通过肽键连接而成的,A 错误; B、糖原是生物大分子,脂肪不是生物大分子,且激素不一定是大分子物质,如甲状腺激素是含碘的氨基 酸,B 错误; A.细胞中只有有以化合物形式存在的钙 B.人体血液中钙离子浓度过低易出现肌无力现象 C.适当补充维生素 D 只能促进肠道对钙的吸收 D.人体内 Ca2+不不能自由通过细胞膜的磷脂双分子层 答案】D C、酶的化学本质是蛋白质或 RNA,抗体的化学成分是蛋白质,蛋白质是由氨基酸连接而成的多聚体,核 酸是由核苷酸连接而成的多聚体,氨基酸和核苷酸都含有氮元素,C 正确; D、人体主要的能源物质是糖类,核酸是生物的遗传物质,脂肪是机体主要的储能物质,D 错误。 故选 C。 【 【 详解】A、细胞中有以无机离子形式存在的钙,也有以化合物形式存在的钙(如 CaCO3) B、哺乳动物的血液中必须含有一定量的 Ca2+,Ca2+的含量太低,会出现抽搐等症状。 C、维生素 D 能有效地促进人体肠道对钙和磷的吸收,故适当补充维生素 D 可以促进肠道对钙的吸收 D、Ca2+不能自由通过细胞膜的磷脂双分子层,需要载体协助,故 D 正确 5 .葡萄糖是人体所需的一种单糖。下列关于人体内葡萄糖的叙述,错误的是( A.葡萄糖是人体血浆的重要组成成分,其含量受激素的调节 B.葡萄糖是机体能量的重要来源,能经自由扩散通过细胞膜 C.血液中的葡萄糖进入肝细胞可被氧化分解或转化为肝糖原 D.血液中的葡萄糖进入人体脂肪组织细胞可转变为甘油三酯 ) 2 .PET-CT 是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进 入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的(ꢀꢀ) A.维生素 B.氨基酸 C.葡萄糖 D.核苷酸 【 【 【 答案】B 【 【 答案】C 分析】葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质,常被形容为“生命的燃料”。 详解】分析题意可知,该示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,应是糖类,且又知该物质进 详解】A、葡萄糖是人体血浆的重要组成成分,血液中的糖称为血糖,血糖含量受胰岛素、胰高血糖素 入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量,则该物质应是被称为“生命的燃料”的葡萄糖。C 等激素的调节,A 正确; 符合题意。 B、葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质,是机体能量的重要来源,葡萄糖通过细胞膜进入红细 胞是协助扩散,进入小肠上皮细胞为主动运输,进入组织细胞一般通过协助扩散,B 错误; CD、血糖浓度升高时,在胰岛素作用下,血糖可以进入肝细胞进行氧化分解并合成肝糖原,进入脂肪组织 细胞转变为甘油三酯,CD 正确。 3 .无土栽培表明植物在生长发育过程中,需要不断从环境中吸收水。下列有关植物体内水的叙述,错误的 是( ) A.根系吸收的水有利于植物保持固有姿态 B.结合水是植物细胞结构的重要组成成分 6 .关于细胞膜的叙述,错误的是(ꢀꢀ) C.细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水 D.自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动 答案】C A.细胞膜与某些细胞器膜之间存在脂质、蛋白质的交流 B.细胞膜上多种载体蛋白协助离子跨膜运输 C.细胞膜的流动性使膜蛋白均匀分散在脂质中 D.细胞膜上多种蛋白质参与细胞间信息交流 【 【 详解】A、水是植物细胞液的主要成分,细胞液主要存在于液泡中,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺, 故根系吸收的水有利于植物保持固有姿态,A 正确; 【 【 答案】C B、结合水与细胞内其他物质相结合,是植物细胞结构的重要组成成分,B 正确; C、细胞的有氧呼吸第二阶段消耗水,第三阶段产生水,C 错误; D、自由水参与细胞代谢活动,故自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动,自由水与结合水比 值越高,细胞代谢越旺盛,反之亦然,D 正确。 详解】A、在分泌蛋白的合成和分泌过程中,高尔基体膜形成的囊泡融合到细胞膜中,此过程细胞膜与 某些细胞器膜之间存在脂质、蛋白质的交流,A 正确; B、载体蛋白具有专一性,所以细胞膜上多种载体蛋白协助不同的离子跨膜运输,B 正确; C、膜蛋白在磷脂双分子层的分布是不对称、不均匀的,或镶、或嵌、或贯穿于磷脂双分子层,C 错误; D、细胞膜上多种蛋白质与糖类结合,形成糖蛋白。糖蛋白与细胞表面的识别功能有密切关系,参与细胞 间的信息交流,D 正确。 4 .已知①酶、②抗体、③激素、④糖原、⑤脂肪、⑥核酸都是人体内有重要作用的物质。下列说法正确的 是( ) A.①②③都是由氨基酸通过肽键连接而成的 7.酵母菌 sec 系列基因的突变会影响分泌蛋白的分泌过程,某突变酵母菌菌株的分泌蛋白最终积累在高尔 B.③④⑤都是生物大分子,都以碳链为骨架 基体中。此外,还可能检测到分泌蛋白的场所是( ) A.线粒体、囊泡 C.线粒体、细胞质基质 答案】D B.内质网、细胞外 D.内质网、囊泡 D、内质网中初步加工的分泌蛋白以囊泡的形式转移到高尔基体,内质网、囊泡中会检测到分泌蛋白,D 正确。 【 【 8.如图甲、乙分别表示由载体蛋白和通道蛋白介导的物质跨膜运输,下列叙述错误的是( ) 详解】AC、线粒体为分泌蛋白的合成、加工、运输提供能量,分泌蛋白不会进入线粒体,AC 错误; B、根据题意,分泌蛋白在高尔基体中积累,不会分泌到细胞外,B 错误; 在乙蔗糖溶液中失水,则乙蔗糖溶液浓度>细胞液浓度;萝卜条 A 在丙蔗糖溶液中吸水,则丙蔗糖溶液浓 度<细胞液浓度,因此三种蔗糖溶液浓度的大小关系是乙>甲>丙,A 错误; B、观察甲溶液的实验结果,由于萝卜条 A 的体积不变,说明细胞液浓度等于外界溶液浓度,而萝卜条 B 的体积变小,说明细胞液浓度低于外界溶液浓度,所以萝卜条 A 细胞液浓度大于萝卜条 B 细胞液浓度,B 正确; C、浸泡在乙蔗糖溶液中的萝卜条 B 失水较多,可能已经死亡,C 正确; D、丙蔗糖溶液分别浸泡萝卜条 A 和 B 后,进入萝卜条 A 中的水分较多,进入萝卜条 B 中的水分较少,因 此丙蔗糖溶液的升高程度不同,D 正确。 A.图甲、乙所示的物质跨膜运输方式都是协助扩散 B.图甲、乙所示蛋白还可参与主动运输过程 1 0.肠腔内的果糖和 Na+浓度较高。如图是小肠上皮细胞吸收单糖和 Na+的示意图,GULT2、GULT4 和 GULT5 是主要存在于小肠内运输糖类物质的转运蛋白。下列说法错误的是( ) C.通道蛋白在起转运作用时,不需要与被转运物质结合 D.水分子既可以通过图乙方式运输,也可以通过自由扩散运输,但前者速率更快 答案】B 【 【 分析】图甲为载体蛋白介导的协助扩散,图乙为通道蛋白介导的协助扩散,由题意显示乙比甲的度要快 1 000 倍,比如葡萄糖进入红细胞通过甲方式,动作电位产生时钠离子内流的方式是乙方式。 详解】A、图甲乙所示的物质跨膜运输都是顺浓度梯度进行且需要膜上转运蛋白的协助。所以都是协助 【 扩散,A 正确; B、载体蛋白既可以介导协助扩散,也可以介导主动运输,而通道蛋白只介导协助扩散,B 错误; C、通道蛋白在起转运作用时,不需要与被转运物质结合,C 正确; D、水分子既可以借助水通道蛋白进行协助扩散运输,也可以通过自由扩散运输。且前者速率更快,D 正 确。 9 .取自两个新鲜萝卜 A 和 B 的萝卜条各 3 段,形状、大小、长度均相同,分别浸泡在不同浓度的蔗糖溶液 甲、乙、丙中。一段时间后,取出所有萝卜条并测量其长度,结果如图所示。已知萝卜细胞与蔗糖溶液之 间只有水分交换,则下列相关叙述错误的是( A.不同转运蛋白对果糖运输的专一性程度不同 B.果糖转运到小肠上皮细胞内的方式为协助扩散 C.葡萄糖和半乳糖进入小肠上皮细胞需与 GULT2 结合 D.图中 Na+进出细胞的方式有协助扩散和主动运输 ) 【 【 答案】C 详解】A、不同转运蛋白对果糖运输的专一性程度不同,GULT5 对果糖具有高度专一性,GULT2 可以转 运葡萄糖、半乳糖和果糖,A 正确; B、果糖在 GULT5 协助下顺浓度从肠腔转运到小肠上皮细胞内的方式为协助扩散,B 正确; C、葡萄糖和半乳糖进入小肠上皮细胞时需要与 GULT4 结合,C 错误; D、图中 Na 进细胞的方式为协助扩散,出细胞时通过 Na+泵运输属于主动运输,D 正确。 A.初始时,三种蔗糖溶液浓度的大小关系是丙>甲>乙 B.初始时,萝卜条 A 的细胞液浓度大于萝卜条 B 1 1.细胞色素 C 是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,在不同物种间具有高度保守性。下列 C.浸泡在乙蔗糖溶液中的萝卜条 B 可能有部分细胞死亡 D.丙蔗糖溶液分别浸泡萝卜条 A 和 B 后,该蔗糖溶液浓度的升高程度不同 答案】A 关于细胞色素 C 的叙述正确的是(ꢀꢀ) A.仅由 C、H、O、N 四种元素组成 B.是一种能催化 ATP 合成的蛋白质 【 【 详解】A、萝卜条 A 在甲蔗糖溶液中吸水和失水处于动态平衡,甲蔗糖溶液浓度=细胞液浓度;萝卜条 A C.是由多个氨基酸通过氢键连接而成的多聚体 B、细胞色素 C 是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,但催化 ATP 合成的蛋白质是 ATP 合成 D.不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据 答案】D 酶,B 错误; 【 【 C、细胞色素 C 是由多个氨基酸通过肽键连接而成的多聚体,C 错误; 分析】蛋白质的元素组成是 C、H、O、N 等,由氨基酸脱水缩合而成的,能构成蛋白质的氨基酸一般有 D、不同物种间细胞色素 C 氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据,相似度越高,说明生物的亲缘关 氨基和羧基连接在同一个碳原子上。 详解】A、蛋白质的元素组成一般是 C、H、O、N 等,但细胞色素 C 的组成元素中含有 Fe 和 S 元素,A 错误; 系越近,D 正确。 【 故选 D。 12.细胞中 L 酶上的两个位点(位点 1 和位点 2)可以与 ATP 和亮氨酸结合,进而催化 tRNA 与亮氨酸结 合,促进蛋白质的合成。科研人员针对位点 1 和位点 2 分别制备出相应突变体细胞 L1 和 L2,在不同条件 A.若提高实验环境温度,实验结果可用曲线②表示 下进行实验后检测 L 酶的放射性强度,结果如右图。下列叙述正确的是( ) B.若提高 H O 溶液 pH,实验结果可用曲线③表示 2 2 C.若改变滤纸片的数量,可以探究底物浓度对酶促反应速率的影响 D.放置不同数量圆形滤纸片的组,反应完毕后量筒中收集到的气体量不同 答案:B 解析:B、由题意可知,图示实验是在最适条件下进行的,用曲线①表示,若提高 H2O2 溶液 pH,则酶活性降低,曲线可能变为③,B 正确。 1 4.磷酸肌酸(C~P)是一种存在于肌肉或其他兴奋性组织(如脑和神经)中的高能磷酸化合物,它和 ATP 在一定条件下可相互转化。细胞在急需供能时,在酶的催化下,磷酸肌酸的磷酸基团转移到 ADP 分子 A.L 酶可为 tRNA 与亮氨酸结合提供能量 上,余下部分为肌酸(C)。由此短时间维持细胞内 ATP 含量在一定水平。下列叙述错误的是( A.1 分子 ATP 初步水解后可得 1 分子腺嘌呤、1 分子核糖和 3 分子磷酸基团 B.磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但不能直接为肌肉细胞供能 C.剧烈运动时,肌肉细胞中磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降 D.细胞中的磷酸肌酸对维持 ATP 含量的稳定具有重要作用 【答案】A ) B.突变体细胞 L1 中 L 酶不能与 ATP 结合 C.ATP 与亮氨酸分别与 L 酶上的位点 1 和位点 2 结合 D.ATP 与 L 酶结合能够促进亮氨酸与相应的位点结合 答案:D 解析:A、酶不能为化学反应提供能量,A 错误;B、根据左图,突变体细胞 L1 中检测到的放射性与野生型 相同,说明突变体细胞 L 中 L 酶能与 ATP 结合,B 错误;C、据左图可知,突变体细胞 L 中检测到的放射性 【分析】ATP 中文名称叫三磷酸腺苷,结构简式 A-P ~ P ~ P,其中 A 代表腺苷,P 代表磷酸基团,合成 1 1 ATP 的能量来自呼吸作用或光合作用,合成场所在线粒体,叶绿体,细胞质基质。 与野生型相同,说明该突变不影响与 ATP 结合,而突变体细胞 L 中检测到的放射性明显降低,说明 L 突 2 2 【 详解】A、1 分子 ATP 彻底水解后得到 1 分子腺嘌呤、1 分子核糖和 3 分子磷酸,A 错误; 变不能结合 ATP,故推测 ATP 与亮氨酸分别与 L 酶上的位点 2 和位点 1 结合,C 错误;D、亮氨酸与 L 悔的 位点 1 结合,根据右图,突变 L2 细胞检测到的放射性极低,说明 ATP 与 L 酶结合能够促进亮氨酸与相应的 位点结合,D 正确。故选 D。 B、磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但直接能源物质是 ATP,B 正确; C、剧烈运动时,消耗 ATP 加快,ADP 转化为 ATP 的速率也加快,磷酸肌酸的磷酸基团转移到 ADP 分子上 , 产生肌酸,导致磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降,C 正确; 1 3.某研究性学习小组设计了如图 1 所示实验装置,测量了过氧化氢酶催化 H O 反应放出的 D、由题意可知,细胞中的磷酸肌酸对维持 ATP 含量的稳定具有重要作用,D 正确。 2 2 O 含量,在最适条件下将反应室旋转 180°,使滤纸片与 H O 溶液混合,每隔 30s 读取并记 2 2 2 1 5.拟南芥发育早期的叶肉细胞中,未成熟叶绿体发育所需 ATP 须借助其膜上的转运蛋白 H 由细胞质基质 录量筒刻度,得到如图 2 所示曲线①,下列说法正确的是( ) 进入。发育到一定阶段,叶肉细胞 H 基因表达量下降,细胞质基质中的 ATP 向成熟叶绿体转运受阻。成熟 叶绿体方可正常行使其功能。下列叙述错误的是( ) A.成熟叶绿体行使其功能所需 ATP 在类囊体膜上合成 B.H 基因表达量的变化,表明叶肉细胞正在发生细胞分化 C.细胞质基质中的 ATP 进入未成熟叶绿体主要参与暗反应 D.ATP 是细胞中吸能反应和放能反应的纽带 A.在剧烈运动时,骨骼肌细胞中 ATP 水解速率比 ATP 合成速率更迅速 答案:C B.在高强度剧烈运动过程中,骨骼肌细胞释放的 CO 量小于吸收的 O 量 2 2 解析:A、光合作用的光反应阶段产生 ATP,光反应阶段发生在类囊体薄膜上,A 正确; B、叶肉细胞中 H 基因表达量下降,细胞质基质中的 ATP 向成熟叶绿体转运受阻,成熟叶绿体方可正常行使其功能,表明 叶肉细胞正在发生细胞分化,B 正确; C、细胞质基质中的 ATP 进入未成熟叶绿体主要参与光反应,C 错 误; D、ATP 是细胞中吸能反应和放能反应的纽带, D 正确。 C.剧烈运动时骨骼肌细胞中葡萄糖所含能量全部转化成 ATP 中的化学能和散失的热能 D.剧烈运动过程中骨骼肌细胞会产生大量乳酸使内环境 pH 发生显著变化 答案:B 解析:A、在剧烈运动时,机体消耗能量多,此时骨骼肌细胞中 ATP 水解速率和 ATP 合成速率均加快,进 而维持细胞中 ATP 含量的稳定,保证骨骼肌细胞对能量的需求,A 错误; B、在高强度剧烈运动过程中, 肌肉细胞会通过无氧呼吸补充能量供应,骨骼肌细胞中无氧呼吸的产物是乳酸,没有二氧化碳的产生,因 1 6.人在剧烈运动过程中会引起体内一系列的生理变化,其中肌肉的运动需要大量的能量供给,糖类是细 胞中的主要能量来源,脂肪也会在细胞中分解供能。下列相关叙述正确的是( ) 此,骨骼肌细胞中二氧化碳来自有氧呼吸过程,但在剧烈运动工程中有氧呼吸的底物不仅仅是葡萄糖,还 有脂肪分解供能过程,由于脂肪中含有更多的氢,因此消耗的氧气更多,因此,在高强度剧烈运动过程中 骨骼肌细胞释放的 C O 量小于吸收的 O 量,B 正确; C、剧烈运动时骨骼肌细胞中既有有氧呼吸过程 B.ATP 的水解通常与细胞中的放能反应相联系,ATP 的合成与吸能反应相联系 C.ATP、ADP 相互转化的能量供应机制,在所有生物的细胞内是一样的,体现了生物界的统 , 2 2 一性 也有无氧呼吸过程,有氧呼吸过程中葡萄糖所含能量全部转化成 ATP 中的化学能和散失的热能,而无氧呼 D.将 ATP 中的“β”和“γ”位磷酸基团去掉,所得物质是合成 RNA 分子的单体之一 吸过程中葡萄糖中含有的能量大部分储存在乳酸中,极少部分的能量转化为 ATP 中的化学能和散失的热能 答案:B , C 错误; D、剧烈运动过程中体内会因为无氧呼吸产生大量的乳酸,但人体内环境中存着缓冲离子和缓 冲对,血浆 pH 不会显著下降,D 错误。 7.2,4-二硝基苯酚(DNP)是一种有毒的化学物质,在酸性环境中,它能结合并携带质子顺浓度梯度跨过 1 9.研究发现,适当的 NAD+/NADH 比值对细胞的基本生命活动至关重要。过度还原或氧化所导致的氧化 还原稳态失调对身体是有害的。细胞内丙酮酸与乳酸之比通常被作为细胞中 NAD+/NADH 的代用指标。细 胞膜上存在乳酸和丙酮酸的转运蛋白,使乳酸和丙酮酸能通过血液循环在全身范围内协调细胞的 NAD+/NADH。丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下,使 NADH 氧化生成 NAD+并生成乳酸。下列说法错误的是( ) A.细胞有氧呼吸第一、二阶段产生 NADH,第三阶段消耗 NADH 1 线粒体内膜,从而破坏膜内外质子的浓度梯度,使能量以热能形式散失。DNP 曾被不良商家作为减肥药售 卖,下列说法错误的是( ) A.推测 DNP 可能是一种脂溶性物质 B.线粒体功能紊乱可导致细胞 NAD+/NADH 偏低而造成氧化还原稳态失衡 B.ATP 的生成依赖于线粒体内膜两侧的 H+浓度差 C.当机体对 NAD+需求量超过 ATP 时,细胞可能加快有氧呼吸速率 C.服用 DNP 后,细胞主要通过消耗更多的葡萄糖以维持 ATP 的浓度 D.服用 DNP 后,机体的汗腺分泌可能会增加 D.氧气不是细胞进行有氧呼吸或无氧呼吸的唯一决定因素 答案:C 答案:C 解析:有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中将一分子葡萄糖分解成两分子丙酮酸,产生少量 NADH;第二阶 段在线粒体基质中将两分子丙酮酸分解成 CO2 和 NADH;第三阶段在线粒体内膜上,将第一、二阶段产生 解析:A、DNP 全称是 2,4-二硝基苯酚,是一种有毒的化学物质,携带质子跨过线粒体内膜,根据名称判 断可能是一种脂溶性物质,A 正确: 的 NADH 与 O2 结合生成水,A 说法正确。线粒体功能紊乱,可能会使有氧呼吸第三阶段无法正常进行而不 B、根据题干信息:DNP 破坏膜内外质子的浓度梯度,使能量以热能形式散失,ATP 合成减少,由此判断 能消耗 NADH,导致细胞内积累较多的 NADH,致使 NAD/NADH 比值降低,从而使细胞内氧化还原稳态失 : ATP 的生成依赖于线粒体内膜两侧的 H 浓度差,氢离子顺浓度梯度产生的电化学势能,用于合成 ATP, 衡,B 说法正确。无氧呼吸第二阶段中丙酮酸被还原为乳酸,该阶段生成 NAD+,不产生 ATP,当机体对 NAD+需求量超过 ATP 时,细胞可以通过加速细胞内无氧呼吸的速率,从而积累细胞中的 NAD+,满足细胞 对 NAD+的需求,C 说法错误。因为细胞对 NADH 和 NAD+需求量不同,可以通过增加有氧呼吸或无氧呼吸 速率加以调节,故氧气不是细胞进行有氧呼吸或无氧呼吸的唯一决定因素,D 说法正确。 B 正确; C.ATP 的合成和水解速率是相同的,处于动态平衡中,服用 DNP 后,ATP 合成减少,ATP 水解速率也会下 降,细胞中 ATP 水平降低,不足以供应细胞内的生命活动的正常进行,C 错误; D.服用 DNP 后,有机物氧化分解释放出的能量以热能形式散失的比例增加,产热增多,使得机体的汗腺分 泌可能会增加,增加散热,从而维持机体体温相对稳定,D 正确。 2 0.人体大约有 600多块骨骼肌,主要借肌腱附着在骨骼上。下列有关骨骼肌细胞呼吸作用的叙述,正确 的是( ) 1 8.ATP 是细胞生命活动的直接能源物质。用 α、β 和 γ 表示 ATP 上三个磷酸基团所处的 A.无氧呼吸过程中,葡萄糖分子中的大部分能量以热能形式散失 位置(A—Pα~Pβ~Pγ),下列有关 ATP 的说法错误的是( ) B.在剧烈运动过程中,骨骼肌细胞释放的 CO 量大于吸收的 O 量 2 2 A.主动运输常利用来自 ATP 的“γ”位磷酸基团挟带的转移势能 C.无氧条件下,丙酮酸转化成乳酸的过程中伴随有 ATP 的合成 D.在不同条件下,催化丙酮酸的酶不同,说明不同的酶可作用于同一底物 答案:D 解析:A、骨骼肌细胞中,葡萄糖通过无氧呼吸产生的能量较少,葡萄糖分子里的大部分能量储存在乳酸 中,其余的能量一部分转移到 ATP 中,一部分以热能的形式散朱,A 错误;B、在剧烈运动过程中,骨骼肌 细胞既进行有氧呼吸,又进行产生乳酸的无氧呼吸,不产生 CO2,因此,在剧烈运动过程中,骨骼肌细胞 释放的 CO 量等于吸收的 O 量,B 错误;C、无氧呼吸的第二阶段无 ATP 的产生,C 错误;D、在不同条件下 2 2 A.甲图氧浓度应调到 Q 点对应的浓度,因为此浓度更有利于水果的运输 , 催化丙酮酸分解或转化的酶不同,说明不同的酶可作用于同一底物,D 正确。故选 D。 1.甲图表示洋葱的非绿色器官在不同的氧浓度下气体交换的相对值的变化,乙图表人体运动强度与血液 中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。下列有关叙述正确的是( ) B.甲图若 AB 与 BC 段距离等长,此时需氧呼吸消耗的葡萄糖量等于厌氧呼吸消耗的葡萄糖量 C.乙图运动强度小于 c 时,肌肉细胞只靠需氧呼吸提供能量,细胞不进行厌氧呼吸 D.乙图 ab 段为有氧呼吸,bc 段为有氧呼吸和无氧呼吸,cd 段为无氧呼吸 2 答案:C 质基质中不能进行有氧呼吸的第二、三阶段;乙试管中是线粒体和葡萄糖,葡萄糖不能进入线粒体,因此不会 解析:A、甲图 Q 点对应氧浓度时,细胞呼吸作用强不利于水果的运输,A 错误;B、甲图中若 AB 与 BC 段 产生 CO 和 H O;丙试管中含有细胞质基质、线粒体和葡萄糖,在有氧条件下,葡萄糖在细胞质基质中分解为 2 2 距离等长,此时需氧呼吸产生 CO 的量等于厌氧呼吸产生 C O 的量,需氧呼吸消耗的葡萄糖量等于厌氧呼 丙酮酸,丙酮酸在线粒体中进行有氧呼吸第二、三阶段,最终能产生 CO 和 H O。 2 2 2 2 吸消耗的葡萄糖量的 1/3,B 错误;C、乙图运动强度小于 c 时,肌肉细胞消耗能量少,细胞只靠需氧呼吸提 供能量,细胞不进行厌氧呼吸,C 正确;D、乙图运动强度大于 c 后,无氧呼吸使有机物中的少部分能量以 热能的形式散失出来,大部分能量仍储存在乳酸中,D 错误。 24.慢跑属于有氧运动,骨骼肌主要靠有氧呼吸供能,如图是有氧呼吸某阶段示意图。短跑属于无氧运动 ,骨骼肌除进行有氧呼吸外,还会进行无氧呼吸。下列叙述错误的是(ꢀꢀ) 2 2.下列关于农业生产中细胞呼吸原理及应用的叙述,错误的是( ) A.中耕松土能为根系提供更多 O2,促进细胞的有氧呼吸 B.仓库中玉米种子的储藏需要低温、低氧、湿润的环境 C.水稻田适时排水可防止根系无氧呼吸产生酒精而烂根 D.夜晚适当降低大棚温度能减少蔬菜有机物消耗,利于增产 答案:B 解析:A、中耕松土是为了增加土壤的透气性,从而促进根系的有氧呼吸,利于根吸收营养 物质, A 正确; B、仓库中玉米种子的储藏需要低温、低氧、干燥的环境,B 错误; C、 水稻田适时排水可防止根系无氧呼吸产生酒精而烂根,C 正确; D、夜晚适当降低大棚温度 A.慢跑时,人体消耗的 O2 用于与[H]结合生成水 B.细胞质基质中的 H+流回线粒体基质推动了 ADP 和 Pi 合成 ATP C.短跑过程中消耗的 O2 量等于产生的 CO2 量 D.短跑时,骨骼肌无氧呼吸消耗的葡萄糖中的能量大部分储存在乳酸中 ( 抑制细胞呼吸酶的活性,减弱细胞呼吸)能减少蔬菜有机物消耗,利于增产,D 正确。 【 【 答案】B 2 3.将酵母菌培养液进行离心处理。把沉淀的酵母菌破碎后,再次离心处理为只含有酵母菌 分析】在剧烈运动时,人体同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,以维持能量的供应,其中无氧呼吸的产物是 乳酸。 细胞质基质的上清液和只含有酵母菌细胞器的沉淀物两部分,与未离心处理过的酵母菌培养 【 详解】A、慢跑时,消耗的氧气用于有氧呼吸的第三阶段,与[H]结合生成水,并释放大量能量,A 正确 液分别放入甲、乙、丙 3 支试管中,并向这 3 支试管内同时滴入等量、等浓度的葡萄糖溶液 ; 。 在有氧条件下,最终能产生 CO 和 H O 的试管是( ) B、线粒体是双层膜结构,据图可知,图中 H+不在细胞质基质,H+沿线粒体内膜上的 ATP 合成酶、顺浓度 梯度流回线粒体基质中,利用 H+顺浓度梯度运输的势能将 ADP 和 Pi 合成 ATP,B 错误; C、在短跑过程中,人体进行无氧呼吸产生乳酸,不产生 CO2,因此,短跑过程中呼吸消耗的 O2 量等于产 生的 CO2 量,C 正确; 2 2 A.甲 答案:B B.丙 C.甲和乙 D.丙和乙 解析:甲试管中是细胞质基质和葡萄糖,在有氧、无 8.B 氧条件下,葡萄糖均分解为丙酮酸,但丙酮酸在细胞 D、无氧呼吸释放的能量少,因此大部分能量还在乳酸中,D 正确。 【答案】D 2 5.下图中甲、乙、丙三条曲线为谷爱凌在高强度滑雪运动过程中肌肉消耗能量的情况,其中甲表示存量 ATP 变化、乙和丙表示两种类型的细胞呼吸。下列叙述正确的是( ) 【分析】曲线图分析:图中曲线甲表示存量 ATP 的含量变化;曲线乙是在较短时间内提供能量,但随着运 动时间的延长无法持续提供能量,为无氧呼吸,该过程的产物为乳酸;曲线丙可以持续为人体提供稳定能 量供应,为有氧呼吸。 【 ; 详解】A、最初存量 ATP 快速下降,说明肌肉收缩最初的能量主要来自于存量 ATP 的直接水解,A 错误 B、曲线乙是在较短时间内提供能量,但随着运动时间的延长无法持续提供能量,为无氧呼吸,该过程的 产物为乳酸;曲线丙可以持续为人体提供稳定能量供应,为有氧呼吸。由图示说明随着运动时间的延长, 最终通过有氧呼吸持续供能,B 错误; C、曲线乙表示无氧呼吸,发生在细胞质基质中,无氧呼吸过程中的还原氢在第一阶段产生,在第二阶段 被消耗,没有还原氢的积累,C 错误; A.肌肉收缩最初所耗的能量主要来自细胞中的线粒体 B.曲线乙表示有氧呼吸,曲线丙表示无氧呼吸 D、曲线丙表示有氧呼吸,有氧呼吸有机物彻底氧化分解,能量绝大多数以热能的形式散失,少数储存在 ATP 中;曲线乙表示无氧呼吸,无氧呼吸中能量绝大多数储存在有机物中,故曲线丙表示的呼吸类型的能 量转化效率大于曲线乙表示的呼吸类型,D 正确。 C.曲线乙表示的呼吸类型发生在细胞质基质,最终有[H]的积累 D.曲线丙表示的呼吸类型的能量转化效率大于曲线乙表示的呼吸类型 2 6.下图表示某绿色植物在生长阶段体内物质的转变情况,图中 a、b 为光合作用的原料,①—④表示相 关过程,有关说法不正确的是 A.两组植株的最大 CO2 吸收速率接近 C.50℃时 HT 植株能积累有机物而 CT 植株不能 答案:B B.35℃时两组植株的真正光合速率相等 D.HT 植株表现出对高温环境的适应性 A.图中①过程进行的场所是叶绿体囊状结构薄膜 B.生长阶段①过程合成的 ATP 少于②过程产生的 ATP C.有氧呼吸的第一阶段,除了产生[H]、ATP 外,产物中还有丙酮酸 D.②、④过程中产生 ATP 最多的是②过程 解析:A、由图可知,CT 植株和 HT 植株的 CO2 吸收速率最大值基本一致,都接近于 3nmol·cm-2·s-1,A 正确 ; B、CO2 吸收速率代表净光合速率,而总光合速率=净光合速率+呼吸速率。由图可知 35℃时两组植株的 净光合速率相等,但呼吸速率未知,故 35℃时两组植株的真正(总)光合速率无法比较,B 错误;C、由 图可知,50℃时 HT CT 【 【 答案】B 分析】根据题意和图示分析可知:过程①表示水分解成氧气和[H],是光合作用的光反应阶段;过程②表 植株的净光合速率大于零,说明能积累有机物,而 植株的净光合速率不大于零,说 示氧气与[H]结合生成水和 ATP,是有氧呼吸的第三阶段;过程③表示二氧化碳在[H]和 ATP 的作用下合成 葡萄糖,是光合作用的暗反应阶段;过程④表示葡萄糖分解成二氧化碳,生成[H]和 ATP,是有氧呼吸的第 一、二阶段。 明不能积累有机物,C 正确;D、由图可知,在较高的温度下 HT 植株的净光合速率仍大于零,能积累有机 物进行生长发育,体现了 HT 植株对高温环境较适应,D 正确。故选:B。 2 8.高温是制约世界粮食安全的因素之一,高温往往使植物叶片变黄、变褐。研究发现平均气温每升高 【 详解】A、根据题干,分析图示可知,①过程是发生在叶绿体基粒的类囊体薄膜上的水光解过程,A 正 1 ℃,水稻、小麦等作物减产约 3%~8%。关于高温下作物减产的原因,下列叙述错误的是( ) 确; A.呼吸作用变强,消耗大量养分 B.光合作用强度减弱,有机物合成减少 B、生长阶段绿色植物净光合大于零即光合作用>呼吸作用,B 错误; C、有氧呼吸的第一阶段,产物有[H]、ATP 和丙酮酸,C 正确; D、有氧呼吸过程中第三阶段产生 ATP 的量最多,即图示中的②过程,D 正确。 C.蒸腾作用增强,植物易失水发生萎蔫 D.叶绿素降解,光反应生成的 NADH 和 ATP 减少 答案:D 2 7.将一植株置于高温环境下生长一段时间(标记为 HT 植株),另一同种植株不经过高温处理(标记为 解析:呼吸作用的最适温度高于光合作用,气温升高,植物呼吸作用增强,消耗的有机物增多,造成农作 CT 植株)。然后测定 HT 植株与 CT 植株在不同温度下的光合速率,结果如图。据图不能得出的结论是( ) 物减产,A 正确;温度升高,可能导致光合作用相关酶的活性降低,光合作用强度降低,有机物合成减少 , B 正确;温度升高,蒸腾作用增强,植物易失水萎蔫,从而影响正常的生命活动,造成减产,C 正确; 据题干信息可知,高温使叶片变黄、变褐,推测高 温导致叶绿素降解,光反应产生的 NADPH 和 ATP 减少,NADH 在细胞呼吸过程中产生,D 错误。 答案:C 2 9.某校生物兴趣小组为研究玉米与大豆的间作产量情况,在劳动实践基地设置了玉米单作(M)、大豆 单作(S)、玉米与大豆行比 2:4 间作(M2S4)、玉米与大豆行比 4:4 间作(M4S4)、玉米与大豆行比 :6 间作(M4S6)五组实验,相关结果如表所示。下列说法不合理的是( ) 解析:光照是影响植物光合作用的重要因素,在大豆生长中后期,受玉米对大豆的遮阴以及大豆种群内相 互遮阴的影响,大豆光合作用产物的积累量下降,故大豆间作的产量低于单作,A 正确;玉米与大豆间作 时,玉米能从大豆的根际环境中获得部分氮,促进玉米进行光合作用,从而提高产量,故玉米间作产量高 4 玉米产量(g) 17173.91 16975.82 16495.87 10194.12 - 大豆产量(g) 2407.05 2219.87 2032.05 - 于单作,与大豆根瘤菌的固氮作用有关, B 正确;种植玉米时,如果尽量缩小株距和行距,则导致玉米分 处理 M2S4 M4S4 M4S6 M 布过于密集,相互遮挡,不利于照光和空气流通,从而导致光合作用减弱,玉米产量降低,C 错误;间作 可以充分利用光能和土壤中的矿物质,据题表可知,玉米与大豆间作的最佳模式为 米与大豆的产量都较高,D 正确。 M2S4,此种模式下玉 30.同位素可分为放射性同位素和稳定性同位素。放射性同位素可被探测仪器检测到特征射线,从而追踪 被标记的元素或化合物在体内或体外的位置、数量及其转变等;稳定性同位素如 8O、13C、15N 等不释放 1 S 2614.95 A.大豆间作产量低于单作,是因为遮阴导致光台产量下降 B.玉米间作产量高于单作,与大豆根瘤菌的固氮作用有关 C.种植玉米时,尽量缩小株距和行距,以增加玉米植株的数量 D.间作能充分利用土壤矿物质,玉米与大豆间作的最佳模式为 M2S4 射线,但可以利用其与普通相同元素的质量之差,通过仪器测定,所以也可作为示踪剂。如表所示为鲁宾 和卡门的实验过程和结果(比率是指被 18O 标记的物质占该物质的比率)。下列分析正确的是( ) 光合作用的物质变化 1 组 2 组 3 组 水中 18O 比率 0.85% 0.61% 0.85% 20% 20% A.据图可知,光反应产生的氧气用于有氧呼吸至少需要通过 5 层磷脂双分子层 B.ATP 和 NADPH 中的化学能可用于暗反应中 CO2 的固定 C.光能在该膜上最终以化学能的形式储存在 ATP 和 NADPH 中 D.合成 ATP 所需的能量直接源于 H+顺浓度梯度转运释放的能量 答案】B 原料 产物 CO2 中 18O 比率 氧气中含 18O 比率 0.04% 20% 0.57% 20% A. B. 该 实 验 通 过 追 踪 18O 的 放 射 性 , 得 到 氧 气 中 的 氧 全 部 来 自 水 C. 18O 标 该 实 验 利 用 的 是 稳 定 性 同 位 素 , 不 属 于 同 位 素 示 踪 法 【 【分析】光合作用:①光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP CO2 的固定和 C3 的还原,消耗 ATP 和 NADPH。 和 NADPH 的生成;②暗反应 场所在叶绿体的基质,发生 【详解】A、由图可知,氧气产生于类囊体腔中,用于有氧呼吸至少需要通过类囊体膜、叶绿体的内膜和 每 组 原 料 中 记 的 比 例 为 该 实 验 中 的 自 变 量 D. 由 1 组实验可知,反应物
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