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高考生物阶段测试卷-全套练习题测试题题库带答案解析-期末考试卷自测卷模拟卷.docx

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阶段测试卷一(第一-三单元) (时间:90分钟,满分:100分) 一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,共60分) 1.(2018安徽蚌埠期末)下列有关细胞化合物的叙述,正确的是(  )                     A.组成磷脂、ATP和核酸的元素相同 B.组成胰岛素、生长素、纤维素的单体相同 C.用双缩脲试剂检测酶溶液均能观察到紫色反应 D.核糖、脱氧核糖等糖类中氢、氧原子数比是2∶1 答案 A 解析 组成磷脂、ATP和核酸的元素都是C、H、O、N、P,A项正确。胰岛素是蛋白质,其单体是氨基酸;生长素是吲哚乙酸;纤维素是多糖,其单体是葡萄糖,B项错误。用双缩脲试剂检测酶溶液,大多数酶是蛋白质,可观察到紫色反应,少数酶为RNA,不能观察到紫色反应,C项错误。脱氧核糖中氢、氧原子数比不是 2∶1,D项错误。 2.下图中①~③表示的是生物体内3种有机分子的结构,其中①仅存在于植物细胞中。下列有关说法正确的是(  ) A.①~③存在于所有植物细胞 B.②中含有与③中a类似的结构 C.细胞中没有①就不能产生③ D.②中含有密码子 答案 B 解析 由题图可知①为叶绿素,②为tRNA,③为ATP,a为腺嘌呤核糖核苷酸。植物根尖细胞没有叶绿素,A项错误;腺嘌呤核糖核苷酸是构成RNA的基本单位,tRNA上含有与腺嘌呤核糖核苷酸类似的结构,B项正确;细胞呼吸作用也能产生ATP,C项错误;tRNA上是反密码子,密码子位于mRNA上,D项错误。 3.(2018吉林长白山一高月考)伞藻是一种能进行光合作用的单细胞绿藻,由伞帽、伞柄和假根三部分构成,细胞核在假根内。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验(如下图)。下列相关叙述错误的是(  ) A.图2中移去细胞核的甲伞藻的生命活动将逐渐减缓直至停止 B.图2中③与图1中①的帽形相同 C.图1中①②的帽形因嫁接而改变 D.上述实验说明生物体形态结构的建成主要与细胞核有关 答案 C 解析 细胞核是细胞遗传和代谢活动的控制中心,故移去细胞核的甲伞藻的生命活动逐渐减缓直至停止,A项正确;图2中的③与图1中的①的细胞核相同,B项正确;图1中①②嫁接的是伞柄,属于细胞的细胞质部分,故不会引起帽形的改变,C项错误;题中嫁接实验及核移植实验可说明生物体形态结构的建成主要与细胞核有关,D项正确。 4.已知某条肽链由88个氨基酸缩合而成,其中共有氨基6个,有甲硫氨酸5个,且在肽链中的位置为3、25、56、78、82,甲硫氨酸的分子式为C5H11O2NS。下列叙述错误的是(  ) ①合成该多肽的氨基酸共有N原子数94个 ②若去掉该多肽中的甲硫氨酸,肽键数会减少10个 ③若去掉该多肽中的甲硫氨酸,氨基和羧基数均增加5个 ④若去掉该多肽中的甲硫氨酸,O原子数减少1个 A.① B.①②④ C.①④ D.②③ 答案 C 解析 ①由于一个肽链中至少有一个游离的氨基和一个游离的羧基,现肽链中共有氨基6个,其中有5个应位于R基团上,所以合成该多肽的氨基酸共有N原子数为88+5=93(个),①错误;②由于甲硫氨酸在肽链中的位置为3、25、56、78、82,没有在第一个和最后一个,所以若去掉该多肽中的甲硫氨酸,肽链中含有83个氨基酸,形成6条肽链,因此肽键数为83-6=77(个),所以肽键数会减少10个,②正确;③由于甲硫氨酸的分子式为C5H11O2NS,R基中没有游离的氨基和羧基,所以去掉该多肽中的甲硫氨酸,每个肽键断裂后都形成一个游离的氨基和一个游离的羧基,因此氨基和羧基数均增加5个,③正确;④由于甲硫氨酸的分子式为C5H11O2NS,R基中没有游离的羧基,所以若去掉该多肽中的5个甲硫氨酸,则需要10分子水,O原子数增加10个,去掉的5个甲硫氨酸含10个O原子,故O原子数不变,④错误。 5.下列有关细胞中的元素和化合物的叙述,正确的是(  ) A.构成细胞的最基本元素是碳,这与其含量最高有关 B.脂肪分子中氢的含量比糖类高,是细胞主要的能源物质 C.细胞中的RNA分子一般是单链,都不含氢键 D.细胞中的一个环状n肽分子被彻底水解需要破坏n个肽键 答案 D 解析 由于碳链是构成生物大分子的基本骨架,因此碳是构成细胞的最基本的元素,A项错误;脂肪分子中含氢比糖类多,含氧比糖类少,是主要的储能物质,主要的能源物质是糖类,B项错误;细胞中的RNA分子一般是单链,tRNA中含有氢键,C项错误;细胞中的一个环状n肽分子含有n个肽键,所以被彻底水解需要破坏n个肽键,D项正确。 6.(2018甘肃天水一中第一次段考)油菜种子成熟过程中部分有机物的变化如下页左上图所示,将不同成熟阶段的种子制成匀浆后检测,结果正确的是(  ) 选项 取样时间 检测试剂 检测结果 A 第10天 斐林试剂 不显色 B 第20天 双缩脲试剂 不显色 C 第30天 苏丹Ⅲ试剂 橘黄色 D 第40天 碘液 蓝色 答案 C 解析 分析曲线可知, 油菜种子在成熟过程中,可溶性糖和淀粉不断转化为脂肪储存起来。第10天时仍然存在较多的可溶性糖,可溶性糖中的还原糖与斐林试剂反应在水浴加热条件下会出现砖红色沉淀。蛋白质是生物体生命活动的体现者,在整个种子成熟过程中都能检测到蛋白质的存在。在第30天,脂肪含量较高,脂肪与苏丹Ⅲ试剂发生反应呈现橘黄色。在第40天,淀粉已经消耗完,用碘液检测不会发生显色反应。 7.为探究茉莉酸(植物生长调节剂)对离体培养的成熟胡杨细胞质壁分离的影响,将细胞分别移至不同的培养液中继续培养3 d,结果如下表。下列叙述错误的是(  ) 组 别 培养液中另添加的成分 结  果 NaCl 茉莉酸 ① + - 部分细胞质壁分离 ② + + 细胞正常,无质壁分离 ③ - - 细胞正常,无质壁分离 注“+”表示有添加,添加后NaCl的物质的量浓度为100 mmol/L,茉莉酸的物质的量浓度为10-3 mg/L;“-”表示无添加。 A.胡杨细胞通过渗透作用吸水和失水 B.质壁分离的胡杨细胞液泡体积变小 C.NaCl为自变量,茉莉酸为因变量 D.茉莉酸对NaCl引起的胡杨细胞质壁分离有抑制作用 答案 C 解析 成熟的胡杨细胞具有原生质层,包括细胞膜、液泡膜以及它们之间的细胞质,原生质层相当于半透膜,因此将细胞放在低浓度或高浓度溶液中,就会通过渗透作用吸水或失水,A项正确;发生质壁分离时,由于外界溶液浓度高,细胞不断失水,所以会导致液泡体积变小,B项正确;分析实验表格可知,该探究实验的自变量是培养液中另添加的成分(NaCl和茉莉酸),因变量是细胞是否发生质壁分离,C项错误;①②对照,实验的自变量为是否加入茉莉酸,①不加茉莉酸,部分细胞发生质壁分离,②加入茉莉酸,无质壁分离的细胞,说明茉莉酸对NaCl引起的胡杨质壁分离有抑制作用,D项正确。 8.(2018湖南益阳模拟)右图为某细胞内发生的部分生理过程。下列说法错误的是(  ) A.①过程为主动运输,需要载体并消耗能量 B.②过程为脱水缩合,发生在核糖体上 C.该细胞为胰岛B细胞,③过程体现了细胞膜的流动性 D.引起胰岛素分泌的信号分子只有神经递质 答案 D 解析 图中过程①需要消耗能量,也需要载体蛋白的协助,表明氨基酸进入细胞的方式为主动运输,A项正确;过程②表示氨基酸脱水缩合形成蛋白质,蛋白质的合成场所为核糖体,B项正确;胰岛素基因只在胰岛B细胞中选择性表达,胰岛素分泌到细胞外的方式为胞吐,该过程体现了细胞膜的流动性,C项正确;引起胰岛素分泌的信号分子有神经递质、胰高血糖素、血糖,D项错误。 9.甲、乙分别为物质进出细胞的坐标图和模式图,下列相关说法正确的是(  ) A.甲、乙所代表的物质运输方式没有共同点 B.图乙的物质运输过程与细胞膜的流动性无关 C.图乙所示的细胞可能是红细胞 D.婴幼儿肠道吸收乳汁中的免疫球蛋白的过程可用图乙中的跨膜运输方式表示 答案 C 解析 甲、乙所代表的物质运输方式共同点是都需要载体,A项错误;图乙的物质运输方式为协助扩散,需要细胞膜上载体的协助,体现了细胞膜的功能特性——选择透过性,其与细胞膜的流动性有关,B项错误;红细胞吸收葡萄糖的方式是协助扩散,图乙所示的细胞可能是红细胞,C项正确;婴幼儿肠道吸收乳汁中的免疫球蛋白的方式是胞吞作用,不可用图乙中的跨膜运输方式表示,D项错误。 10.(2018陕西西工大附中摸底考试)右图为细胞核的结构模式图,下列有关叙述错误的是(  ) A.①在细胞分裂的不同时期呈现不同状态,对其染色可用改良的苯酚品红染液 B.②与核糖体的形成及某种RNA合成有关 C.③为单层膜,其主要成分是磷脂和蛋白质 D.蛋白质和RNA等大分子物质通过核膜上的核孔需要消耗能量 答案 C 解析 ①是染色质,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,可用改良的苯酚品红染液对其染色;②是核仁,与核糖体的形成及某种RNA合成有关;③是核膜,为双层膜,其主要成分是磷脂和蛋白质;蛋白质和RNA等大分子物质通过核孔进出细胞具有选择性,需要消耗能量。 11.右图甲表示温度对淀粉酶活性的影响,图乙表示将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后,麦芽糖积累量随温度变化的情况。下列说法错误的是(  ) A.图甲中T0表示淀粉酶催化反应的最适温度 B.图甲中Ta和Tb对酶活性的影响有区别 C.图乙中温度超过Tb时,酶的活性达到最大 D.图乙中A点可能对应图甲中的温度为T0 答案 C 解析 图甲中温度为T0时,酶的活性最高,所以图甲中T0表示淀粉酶催化反应的最适温度,A项正确;图甲中,Ta和Tb时淀粉酶的催化效率都很低,但对酶活性的影响却有本质的区别,低温时,酶的活性降低,酶的空间结构没有发生改变,高温使酶的空间结构发生改变,导致酶永久性失活,B项正确;图乙中,温度为Tb时,麦芽糖不再积累,说明酶已失活, C项错误;图乙中,A点时,麦芽糖积累得最快,因此可能对应图甲中的温度为T0,D项正确。 12.在研究溶菌酶的过程中,科研人员得到了多种突变酶,并测得50%的酶发生变性时的温度(Tm),部分结果见下表。下列有关叙述正确的是(  ) 酶 半胱氨酸(Cys)的位置和数目 二硫键数目 Tm/℃ 野生型T4 溶菌酶 Cys51,Cys97 无 41.9 突变酶C Cys21,Cys143 1 52.9 突变酶F Cys3,Cys9,Cys21,Cys142,Cys164 3 65.5 注Cys上角的数字表示半胱氨酸在肽链的位置。 A.突变酶F的最适温度为65.5 ℃ B.突变酶C的热稳定性提高与半胱氨酸的数目有关 C.突变酶中二硫键的形成与半胱氨酸的位置无关 D.溶菌酶热稳定性的提高可能与空间结构的改变有关 答案 D 解析 依题意可知,65.5 ℃是突变酶F有50%发生变性时的温度,而不是该酶的最适温度,A项错误;突变酶C的半胱氨酸数目与野生型T4溶菌酶的相同,说明突变酶C的热稳定性提高与半胱氨酸的数目无关,B项错误;分析表中数据可知,二硫键数目越多,溶菌酶热稳定性越高,而二硫键的数目的增加可通过改变半胱氨酸(Cys)的位置和增加半胱氨酸的数目实现,C项错误,D项正确。 13.(2018广东珠海摸底考试)研究发现:酸可以催化蛋白质、脂肪以及淀粉的水解。研究人员以蛋清为实验材料进行了如下实验。下列相关说法正确的是(  ) A.①②③过程中,蛋白质的空间结构不变 B.蛋清中的蛋白质分子比蛋白块a中的蛋白质分子更容易被蛋白酶水解 C.处理相同时间,蛋白块b明显小于蛋白块c,可证明与无机催化剂相比,酶具有高效性 D.将盐酸与蛋白酶、蛋白块混合,可直接测定蛋白酶在此pH下的催化效果 答案 C 解析 加热和水解均会使蛋白质的空间结构遭到破坏,A项错误。加热使蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散,更容易被蛋白酶水解,B项错误。盐酸会催化蛋白酶和蛋白块的水解,盐酸还会影响酶活性,从而影响实验效果,故不能直接测定蛋白酶在此pH下的催化效果,D项错误。 14.下列有关酶和ATP的说法,正确的是(  ) A.所有酶均在核糖体上合成 B.检测蛋白酶的催化作用可用双缩脲试剂检验反应物是否完全分解 C.有机物氧化分解释放出的能量少部分转移到ATP中 D.在ATP中A代表腺苷,P代表磷酸基团,T代表三个高能磷酸键 答案 C 解析 大多数酶是蛋白质,合成场所是核糖体,极少数的酶的本质是RNA,合成场所不是核糖体,A项错误;蛋白酶催化蛋白质水解,蛋白酶的本质是蛋白质,也可以使双缩脲试剂呈现紫色反应,不论蛋白质是否完全水解,用双缩脲试剂检测都会呈现紫色反应,所以不能用双缩脲试剂检验蛋白酶的催化反应中反应物是否完全水解,B项错误;有机物氧化分解释放出来的能量大部分以热能的形式释放,少部分转移到ATP中,C项正确;ATP中A代表腺苷,P代表磷酸基团,T代表三个,D项错误。 15.下图表示人体内的氢元素随化合物在生物体内代谢转移的过程,下列分析合理的是(  ) A.①过程发生在核糖体和内质网中,水中的氢来自氨基 B.在无氧的情况下,③过程产生CO2刺激呼吸中枢加快呼吸 C.线粒体内膜折叠成嵴的意义是可以直接促进M分解的快速进行 D.M物质应该是丙酮酸,④过程不会产生ATP 答案 D 解析 ①是氨基酸脱水缩合,发生在核糖体中,水中的氢来自氨基和羧基,A项错误;③过程为葡萄糖分解成丙酮酸的过程,不产生CO2,B项错误;线粒体内膜折叠成嵴增大了线粒体内膜面积,为酶提供了附着位点,C项错误;由图可知,N是葡萄糖,M是丙酮酸,④是无氧呼吸第二阶段,不产生ATP,D项正确。 16.为了探究干旱对植物叶片光合速率的影响。实验开始时保持土壤水分充足,然后实验组停止浇水,对照组保持土壤水分适宜,实验结果如下图。下列分析错误的是(  ) A.2~8 d光合速率下降是由叶片叶绿素含量下降引起的 B.2~4 d光合速率下降可能是由叶片内CO2浓度下降引起的 C.干旱可能影响植物体内物质的运输导致光合速率下降 D.土壤水分长期过多也会导致植物生长受阻 答案 A 解析 由图乙可以分析出,在2~4 d,叶片中叶绿素含量没有下降,A项错误;2~4 d叶绿素含量变化不大,但光合速率下降,可能是由于干旱,气孔导度降低,叶片内CO2浓度下降,B项正确;物质运输需要水的参与,缺水时物质运输速率下降,叶片光合作用产物不能及时运出,抑制光合作用,同时,叶片需要的营养不能运入,光合作用速率下降,C项正确;土壤水分长期过多,植物根系缺氧,影响植物生长,D项正确。 17.(2018广东广雅测试)某科研所为提高蔬菜产量进行了相关生理活动的研究(均在最适温度下进行),结果如下图所示。下列相关分析合理的是(  ) 图一 图二 A.若呼吸底物为葡萄糖,图一中O2浓度为A时,O2的吸收量等于CO2的释放量 B.图一中DE段CO2的释放量有所下降可能是由于温度抑制了酶的活性 C.图二中乙品种比甲品种呼吸速率低,且乙品种比甲品种更适于生长在弱光环境中 D.图二中F点时甲的叶肉细胞中消耗ADP的场所是叶绿体、细胞质基质和线粒体 答案 C 解析 A点表示植物进行无氧呼吸和有氧呼吸释放的CO2的量相同,此时O2的吸收量等于CO2释放量的一半,A项错误;由于该研究在最适温度下进行,应排除温度对酶活性的抑制,图一中DE段CO2的释放量有所下降可能是由反应底物数量减少造成的,B项错误;根据图二可知,乙品种更容易达到光补偿点和光饱和点,因此可推断乙品种更适于生长在弱光环境中,C项正确;图二中F点时甲的叶肉细胞只进行呼吸作用,不进行光合作用,因此不存在叶绿体消耗ADP这一过程,D项错误。 18.将生长状况相同的某种植物的叶片分成4等份,在不同温度下分别暗处理1 h,再光照1 h(光照强度相同),测其质量变化,得到如下的数据。可以得到的结论是(  ) 组  别 一 二 三 四 温度/℃ 27 28 29 30 暗处理后的质量变化/mg -1 -2 -3 -1 光照后的质量变化(与暗处理前相比)/mg +3 +3 +3 +1 注净光合速率=实际光合速率-呼吸速率。 A.该植物光合作用最适温度是27 ℃ B.该植物在29 ℃时的净光合速率为6 mg/h C.27~29 ℃的净光合速率相等 D.30 ℃时实际光合速率为2 mg/h 答案 B 解析 光合速率=光照后的质量变化+2×暗处理后的质量变化,经过计算可知,29 ℃时光合速率最快,植物光合作用的最适温度是29 ℃,A项错误;暗处理后的质量变化表示1 h植物呼吸消耗的有机物,即呼吸速率,结合表中数据可知29 ℃时,植物的净光合速率=实际光合速率-呼吸速率=(3+3×2)-3=6(mg/h),B项正确;净光合速率=光照后的质量变化+暗处理后的质量变化,经过计算可知,27 ℃、28 ℃、29 ℃时净光合速率依次是4 mg/h、5 mg/h和6 mg/h,C项错误;30 ℃时实际光合速率=光照后的质量变化+2×暗处理后的质量变化=3(mg/h),D项错误。 19.下图表示一株生长迅速的植物在夏季24 h内CO2的吸收量和释放量,光合作用速率和细胞呼吸速率用单位时间内CO2的吸收量和CO2的释放量表示(图中A、B、C表示相应图形的面积)。下列表述不合理的是(  ) A.在18:00和6:00,该植物的光合作用强度与细胞呼吸强度相等 B.假设该植物在24 h内呼吸速率不变,最大光合速率为 85 mg/h C.该植物在一昼夜中有机物积累量的代数式可表示为A+C-B D.中午12:00左右,与曲线最高点所对应的时间相比,该植物叶绿体内C5的含量下降 答案 D 解析 图中可以看出,在18:00和6:00,CO2的吸收量均为0,即细胞呼吸产生的CO2刚好被光合作用吸收,此时植物的光合作用强度与细胞呼吸强度相等,A项正确。图中夜间的该植物只进行细胞呼吸,其CO2的释放量为10 mg/h,该值表示呼吸速率。假设该植物在24 h内呼吸速率不变,在图中C区段CO2吸收的最高值为75 mg/h,此值为净光合速率,因此此时的实际光合作用速率=净光合速率+呼吸速率=75+10=85(mg/h),B项正确。白天光合速率大于呼吸速率,因此A和C区段表示的是白天积累的有机物;而夜间只进行细胞呼吸,因此B区段表示夜间消耗的有机物,因此该植物在一昼夜中有机物积累量的代数式可表示为A+C-B,C项正确。中午12:00左右,气孔关闭,CO2浓度低,导致CO2的固定减少,而C3的还原仍在发生,因此与曲线最高点所对应的时间相比,C5的含量增加,D项错误。 20.下图是细胞中糖类合成与分解过程示意图,下列叙述正确的是(  ) (CH2O)+O2CO2+H2O+能量 A.过程①只能在线粒体中进行,过程②只能在叶绿体中进行 B.过程①产生的能量全部都储存在ATP中 C.过程②产生的O2中的氧来自H2O D.过程①和②中均能产生[H],且二者还原的物质相同 答案 C 解析 过程①为有氧呼吸过程,真核生物有氧呼吸的场所是细胞的细胞质基质和线粒体,能进行有氧呼吸的原核生物,有氧呼吸的场所是细胞的细胞质基质和细胞膜;过程②为光合作用,真核生物在叶绿体中进行,原核生物在细胞质基质中进行,A项错误。有氧呼吸产生的能量大部分以热能的形式散失,少部分储存在ATP中,B项错误。光合作用所产生的O2中的氧来自H2O在光下分解,C项正确。过程①和②都能产生[H],前者主要与氧结合产生水并释放大量能量,后者主要用于C3还原,D项错误。 二、非选择题(共40分) 21.(18分)(2018河北邯郸期末)下图1是生物体细胞内部分有机化合物的概念图,请回答问题。 图1 图2 (1)小麦种子中的储能物质c是    ,人和动物细胞中的储能物质c是    。  (2)两个氨基酸发生脱水缩合反应时,产物是    和   ,图2方框内的结构简式是        。  (3)b结构的多样性决定其    的多样性,如作为结构物质、免疫物质、催化物质、运输物质、调节物质等。  (4)SARS病毒的遗传信息贮存在e中,e物质彻底水解的产物是            ;在小麦叶肉细胞中,e主要存在于     中。  (5)d中构成生物膜的主要是    。  答案 (1)淀粉 糖原 (2)二肽 水 —CO—NH— (3)功能 (4)磷酸、核糖、碱基 细胞质 (5)磷脂 解析 图1中a是糖类,b是蛋白质,c是多糖,d是脂肪、磷脂和固醇,e是RNA。(1)小麦种子中的储能物质是胚乳内的淀粉,糖原是人和动物细胞内的储能物质。(2)两个氨基酸发生脱水缩合反应时,产物是二肽和水,图2方框内的结构为肽键,其简式为—CO—NH—。(3)蛋白质结构的多样性决定其功能的多样性。(4)SARA病毒的核酸是RNA,RNA彻底水解的产物是磷酸、核糖、碱基。小麦属于真核生物,叶肉细胞内的RNA主要存在于细胞质中。(5)d脂质中参与构成生物膜的主要是磷脂,形成磷脂双分子层。 22.(6分)下图甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,请据图回答问题。 (1)在甲、乙两细胞中都存在,且含有核酸的细胞器有      (填编号),若图甲为洋葱根尖分生区细胞,则其不应有    (填编号)结构。  (2)图甲中具有双层膜结构的细胞结构是       (填编号)。  (3)甲、乙两细胞均经过有丝分裂过程形成,两过程的区别主要是细胞周期中的   期和   期有区别。  (4)在光照充足处,给甲细胞提供含14C的二氧化碳,那么在结构⑨中14C的转移途径是            (用箭头和物质名称表示)。  答案 (1)④⑦ ⑧⑨ (2)③④⑨ (3)前 末 (4)CO2→C3→(CH2O) 解析 (1)图中甲细胞表示植物细胞,乙细胞表示动物细胞,在动植物细胞中都有且含有核酸的细胞器有④线粒体、⑦核糖体;若图甲为洋葱根尖分生区细胞,应该没有⑨叶绿体和⑧大液泡。(2)细胞核具有双层膜的核膜。植物细胞中含有双层膜的细胞器有⑨叶绿体和④线粒体。(3)动植物细胞有丝分裂过程中前期纺锤体的形成不同,末期细胞质的分裂方式不同。(4)在叶绿体基质中,14C的转移途径为CO2→C3→(CH2O)。 23.(16分)为验证KHCO3对某植物幼苗光合作用的影响,称取其幼叶3 g,均分为2份,分别做如下实验。(实验中使用的氧电极可测量溶液中O2变化的速率) 实验一:采用差速离心法将一份叶片用来制备叶绿体,叶绿体均分为4组,分别置于不同浓度的KHCO3溶液中,在适宜光照、20 ℃恒温条件下,分别用氧电极测定其O2释放速率。 实验二:将另一份叶片切成约1.0 mm×1.0 mm小块,均分为4组,分别置于不同浓度的KHCO3溶液中,在适宜光照、20 ℃恒温条件下,分别用氧电极测定其O2释放速率。 实验结果如下图。请回答问题。 (1)在光合作用的光反应中,水在光下分解为       。暗反应中CO2的固定是在叶绿体的      中完成的。  (2)在实验的浓度范围内,随着KHCO3的升高,叶绿体、叶切片的              均上升,原因是                      。  (3)在适宜光照、温度和相同KHCO3溶液浓度下,叶绿体的O2释放速率   叶切片的O2释放速率,原因可能是                                            。  (4)为探究第(3)题的原因分析是否正确,设计以下实验方案:称取  g上述植物幼叶,切成约1.0 mm ×1.0 mm小块,均分为4组,分别置于0 mol/L、0.01 mol/L、0.05 mol/L、0.1 mol/L的KHCO3溶液中,在              条件下,分别用氧电极测定其               。  答案 (1)[H]、O2 基质 (2)O2释放速率 光合作用所需的CO2浓度增加 (3)大于 叶切片光合作用产生的O2一部分被细胞呼吸消耗 (4)1.5 黑暗、20 ℃恒温 O2消耗速率(或呼吸速率) 解析 (1)在光合作用的光反应中,水在光下分解可产生[H]、O2。暗反应中CO2的固定是在叶绿体的基质中完成的。(2)在实验的浓度范围内,随着KHCO3溶液浓度的升高,光合作用所需的CO2浓度增加,光合作用增强,因此叶绿体、叶切片的O2释放速率均上升。(3)在适宜光照、温度和相同KHCO3溶液浓度下,由于叶切片光合作用产生的O2一部分被细胞呼吸消耗,因此叶绿体的O2释放速率大于叶切片的O2释放速率。(4)要探究第(3)题的原因分析是否正确,只需设置实验二的对照实验即可,即其他操作均相同,将叶切片放在黑暗、20 ℃恒温条件下,来测定其O2消耗速率即可。 阶段测试卷二(第一-六单元) (时间:90分钟,满分:100分) 一、选择题(每小题只有一个正确答案,每小题3分,共60分) 1.(2018江西抚州月考)下列有关水和无机盐的叙述,错误的是(  )                        A.贮藏中的种子不含自由水,以保持休眠状态 B.人体血浆渗透压的维持与无机盐密切相关 C.细胞进行ATP和核苷酸合成时都需要磷酸 D.N是构成蛋白质、核酸和ATP的重要元素 答案 A 解析 贮藏中的种子含有自由水和结合水,只是自由水的含量少,A项错误;无机盐能维持人体血浆的酸碱平衡和渗透压平衡,因此人体血浆渗透压的维持与无机盐密切相关,B项正确;ATP和核苷酸都含有P元素,因此细胞进行ATP和核苷酸合成时都需要磷酸,C项正确;N是构成蛋白质、核酸和ATP的重要元素,D项正确。 2.(2018江西瑞金一中等红色七校一联)为了探究酵母菌的细胞呼吸类型,某同学设置了如下图所示的实验方案。下列说法正确的是(  ) A.甲组探究酵母菌的有氧呼吸,乙组探究酵母菌的无氧呼吸 B.加入质量分数为10%的NaOH溶液是为了吸收空气中的水分 C.甲、乙两组中澄清的石灰水都变混浊,乙组混浊程度更大 D.乙组B瓶封口放置一段时间后进行实验时,还要确保瓶内有足够的O2 答案 A 解析 加入质量分数为10%的NaOH溶液是为了吸收空气中的CO2,防止其对实验的干扰,B项错误;甲、乙两组中澄清的石灰水都变混浊,由于甲组酵母菌进行有氧呼吸,产生的CO2多,所以甲组混浊程度更大,C项错误;乙组B瓶封口放置一段时间后,是让酵母菌将瓶内的O2消耗完,防止其对实验造成干扰,D项错误。 3.下列关于氨基酸和蛋白质的叙述,错误的是(  ) A.甲硫氨酸的R基是—CH2—CH2—S—CH3,则它的分子式是C5H11O2NS B.酪氨酸几乎不溶于水,而精氨酸易溶于水,这种差异是由R基的不同引起的 C.n个氨基酸缩合形成的多肽中,含有的肽键数必为(n-1) D.蛋白质的多样性与氨基酸的种类、数目、排列顺序等有关 答案 C 解析 甲硫氨酸的R基是—CH2—CH2—S—CH3,根据氨基酸的结构通式可知,它的分子式是C5H11O2NS,A项正确;组成蛋白质的氨基酸约有20种,其区别在于R基不同,酪氨酸几乎不溶于水,而精氨酸易溶于水,这种差异是由R基的不同引起的,B项正确;若n个氨基酸缩合成的多肽为环状,则肽键数为n,C项错误;蛋白质具有多样性的原因包括氨基酸的种类、数量、排列顺序不同,蛋白质的空间结构不同,D项正确。 4.下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是(  ) A.核酸彻底水解后释放出的单糖常被形容为“生命的燃料” B.细胞膜的流动性与脂质有关,而选择透过性与脂质无关 C.将各种多糖分解为基本单位后,都能与斐林试剂反应出现砖红色沉淀 D.细胞膜上的受体蛋白可以控制物质进出细胞 答案 C 解析 核酸彻底水解后释放出的单糖为五碳糖,包括脱氧核糖和核糖,葡萄糖是主要的能源物质,是“生命的燃料”,A项错误;细胞膜的流动性是细胞膜具有选择透过性的结构基础,而细胞膜的流动性与脂质有关,因此选择透过性也与脂质有关,B项错误;各种多糖的基本单位均为葡萄糖,葡萄糖为还原糖,还原糖与斐林试剂反应出现砖红色沉淀,C项正确;细胞膜上的载体蛋白可以控制物质进出细胞,D项错误。 5.右图是真核细胞中的两种细胞器的结构模式图,下列有关叙述错误的是(  ) A.①和②的主要成分是蛋白质和磷脂 B.分布于③上的叶绿素的合成需要Mg元素 C.在甲、乙中,②的功能都只是控制物质出入 D.④中除了含有相关的酶,还含有少量DNA 答案 C 解析 分析图示可知,甲为线粒体,乙为叶绿体,①和②分别是线粒体和叶绿体的外膜和内膜,其主要成分是蛋白质和磷脂,A项正确;③为叶绿体基粒,其上有叶绿素和类胡萝卜素分布,Mg元素是叶绿素合成的原料,B项正确;线粒体和叶绿体的内膜都具有控制物质出入的功能,线粒体内膜还是有氧呼吸第三阶段的场所,C项错误;④为叶绿体基质,除了含有与光合作用暗反应相关的酶外,还含有少量DNA,D项正确。 6.“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移。下列有关叙述正确的是(  ) A.质壁分离现象是“膜流”现象的例证 B.蛋白质和RNA进出细胞核的过程发生了“膜流”现象 C.胰岛素的分泌过程发生了“膜流”现象 D.枯草杆菌和酵母菌都能发生“膜流”现象 答案 C 解析 根据题意,“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移,而质壁分离是植物细胞失水导致原生质层与细胞壁的分离,没有膜结构之间转移,A项不符合题意;蛋白质和RNA进出细胞核的通道是核孔,没有膜结构之间转移,B项不符合题意;胰岛素属于分泌蛋白,其分泌过程中内质网的膜通过囊泡成为高尔基体的膜,然后高尔基体的膜再通过囊泡变成细胞膜的成分,所以C项符合题意;枯草杆菌属于原核细胞结构,细胞内仅有细胞膜,没有细胞器膜与核膜,D项不符合题意。 7.将某植物花瓣切成大小和形状相同的细条,分为a、b、c、d、e和f组(每组的细条数相等),取上述6组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组花瓣细条的长度,结果如下图所示。假如蔗糖溶液与花瓣细胞之间只有水分交换,则(  ) A.实验后,a组细胞液浓度比b组高 B.浸泡导致f组细胞中液泡的失水量小于b组 C.a组细胞放在蔗糖溶液中失水或吸水所耗ATP大于b组 D.使细条在浸泡前后长度不变的蔗糖浓度介于0.4~0.5 mol/L之间 答案 D 解析 据图可推知a组细胞吸水多于b组细胞,因此实验后a组细胞液中溶质浓度低于b组,A项错误;比值小于1表明细胞吸水,则b组细胞吸水,比值大于1表明细胞失水,则f组细胞失水,因此浸泡导致f组细胞中液泡的失水量大于b组,B项错误;水分子进出细胞的方式是自由扩散,不消耗能量,C项错误;由c组吸水,d组失水知,细条细胞液浓度介于0.4~0.5 mol/L之间,D项正确。 8.ATP与酶是细胞内重要的化合物,下列相关叙述正确的是(  ) A.离子的跨膜运输都需要ATP供能 B.人体在剧烈运动过程中细胞内会积累大量的ADP C.细胞内新陈代谢所需的能量不一定均来自ATP D.在酶的催化作用下,ATP的合成不需要能量 答案 C 解析 离子的跨膜运输不一定是主动运输,如动作电位的产生是由Na+内流导致的,属于被动运输,不需要能量,A项错误;人体在剧烈运动过程中需要消耗大量的ATP,由于ATP和ADP之间可以快速地转化,细胞内不会积累大量的ADP,B项错误;水的光解所需的能量来自光能而不是ATP,C项正确;ATP的合成需要酶和能量,该能量来自光合作用或者细胞呼吸,D项错误。 9.细胞代谢是细胞内各种化学反应的总称,而细胞内各种化学反应都是在酶的催化作用下完成的。下列关于酶的叙述,错误的是(  ) A.肝细胞中的过氧化氢酶可用双缩脲试剂来鉴定,呈现紫色 B.酶之所以能在常温、常压下加快化学反应速率,是因为它能降低化学反应的活化能 C.由于酶具有专一性,所以蛋白酶可以水解所有的肽键 D.细胞代谢之所以易受温度影响,主要是因为温度影响与其相关酶的活性 答案 C 解析 过氧化氢酶是蛋白质,可与双缩脲试剂发生紫色反应,A项正确;酶能降低化学反应的活化能,因此常温、常压下可加快反应速率,B项正确;蛋白酶能破坏蛋白质的空间结构,水解特定部位的肽键,但不能水解所有肽键,C项错误;酶的活性易受温度影响,D项正确。 10.为探究光照强度与光合作用的关系,某兴趣小组将西红柿植株置于密闭装置中进行了相关实验。结果如右上表所示: 组别 温度/℃ 实验光照强度占自然 光照强度的百分比% 开始时的 CO2浓度/% 12 h后的 CO2浓度/% 1 25 0 0.35 0.368 2 25 20 0.35 0.306 3 25 40 0.35 0.289 4 25 60 0.35 0.282 5 25 80 0.35 0.280 6 25 100 0.35 0.279 根据上表分析,下列叙述正确的是(  ) A.实验的自变量是CO2浓度的变化,因变量是光照强度的变化 B.通过表中实验结果可知该植株在实验条件下的呼吸速率和净光合速率 C.若将第6组植株突然移至第4组条件下,短时间内细胞中的C5将增加 D.通过上述实验,可以确定西红柿生长的最佳光照强度 答案 B 解析 该实验的自变量是光照强度的变化,因变量是CO2浓度的变化,A项错误;题表1组中,实验光照强度为0,实验的12 h中植株只进行细胞呼吸,该植株的呼吸速率=(0.368-0.35)/12,题表2~6组中,每组后两个数据的差值即每组实验光照强度下该植株的净光合速率,B项正确;若将第6组植株突然移至第4组条件下,光照强度减弱,直接影响光反应,使光反应产生的ATP和[H]减少,进而影响暗反应中C3的还原,使C5的生成量减少,而短时间内CO2的固定不受影响,所以细胞中C5含量将降低,C项错误;上述实验中,随着光照强度的增强,光合作用强度逐渐增强,所以通过上述实验,还不能确定西红柿生长的最佳光照强度,D项错误。 11.分裂后期促进因子APC的发现是细胞周期研究领域中又一重大进展。已知到分裂中期,位于动粒(纺锤丝附着位点)上的Mad2消失,解除对Cdc20的抑制作用,促使APC活化,参照右图所示的细胞周期,APC起作用是在(  ) A.1 B.2 C.3~4 D.4~1 答案 D 解析 由题意“分裂中期,位于动粒(纺锤丝附着位点)上的Mad2消失,解除对Cdc20的抑制作用,促使APC活化”可推知:APC在分裂期起作用,即图中的4~1。 12.(2018湖南长沙模拟)科学研究发现,癌变前衰老的肝细胞能被由肿瘤抗原引导的免疫反应清除,利用该成果可对癌变前衰老的细胞进行抗原特异性免疫监测。下列叙述正确的是(  ) A.衰老的肝细胞内基因的表达停止,多种酶活性降低 B.肝细胞衰老的过程中,会产生与癌细胞相似的膜蛋白 C.免疫系统被抑制的患者体内,衰老的肝细胞不会积累 D.细胞癌变后将脱离正常分化,细胞内酶活性进一步降低 答案 B 解析 衰老的肝细胞内多种酶的活性降低,但不代表肝细胞内的基因会停止表达;由题意可知,肝细胞衰老的过程中,会产生与癌细胞相似的膜蛋白,引起由肿瘤抗原引导的免疫应答;免疫系统对体内衰老的细胞具有监控、清除功能,免疫系统被抑制的患者体内,衰老的肝细胞会积累;细胞癌变后将脱离正常分化,细胞代谢旺盛,细胞内某些酶活性会升高。 13.下图表示人体骨髓造血干细胞的生命历程。下列相关叙述错误的是( 
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