1、1 (每日一练每日一练)2022)2022 届高中生物第四章细胞的能量供应和利用基础知识题库届高中生物第四章细胞的能量供应和利用基础知识题库 单选题 1、“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验中,用新鲜肝脏制研磨液的主要目的是()A便于向试管中加入 B便于将过氧化氢酶释放出来 C便于与 FeCl3 溶液作比较 D有比较多的过氧化氢酶 答案:B 解析:在比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中,用新鲜肝脏的目的是因为新鲜肝脏中含有较多的过氧化氢酶且酶的活性高,如果时间较长,则肝脏中的过氧化氢酶会活性降低甚至失去活性。肝脏要制成研磨液,目的是使肝细胞中的过氧化氢酶得以充分释放。在比较过氧化氢在不同条件
2、下的分解实验中,用新鲜肝脏制研磨液,目的是使肝细胞中的较多的过氧化氢酶得以充分释放,利于过氧化氢酶与试管中过氧化氢充分接触,从而加速过氧化氢的分解。B 正确,ACD 错误。故选 B。2、叶肉细胞进行有氧呼吸时。产生 ATP 最多的阶段是()A葡萄糖分解为丙酮酸 B丙酮酸分解成 CO2 C丙酮酸转变成乳酸 D还原型氢和氧结合成水 答案:D 2 解析:有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段是葡萄糖酵解产生丙酮酸和还原氢,同时释放少量能量、合成少量 ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和还原氢,同时释放少量能量、合成少量 ATP;第三阶段是还原氢与氧气结合形成水,同时释放大量能量、合成大量 ATP。
3、由分析可知,有氧呼吸的三个阶段中,第三阶段还原氢与氧气结合时,产生的 ATP 数量最多。故选 D。3、牛胰核糖核酸酶最初在牛的胰脏中提取得到,后来发现它广泛存在于动、植物及细菌等生物的细胞中。它是一条由 124 个氨基酸构成的多肽链,其中包含 8 个含巯基(SH)的半胱氨酸,已知两个巯基脱氢后形成一个二硫键(SS)。下列有关叙述错误的是()A牛胰核糖核酸酶可降低 RNA 水解时所需的活化能 B该酶中二硫键的形成离不开内质网或高尔基体的加工 C124 个氨基酸形成牛胰核糖核酸酶时,相对分子质量减小了 2222 D牛胰核糖核酸酶中二硫键断裂会导致其催化功能丧失 答案:B 解析:题图是牛胰核糖核酸酶
4、结构示意图,图中圆圈表示氨基酸,序号表示氨基酸的个数,分析题图可知该牛胰核糖核酸酶是由 124 个氨基酸形成的、含有一条肽链的蛋白质。A、牛胰核糖核酸酶就是 RNA 酶,可催化 RNA 水解,A 正确;3 B、细菌细胞中也存在该酶,而细菌细胞中不存在内质网或高尔基体,故该酶不需要内质网、高尔基体的加工,B 错误;C、124 个氨基酸形成一条肽链,脱去 123 个水分子,再脱去 8 个 H 原子故相对分子质量减少了 12318+8=2222,C 正确;D、二硫键是维持其特定空间结构的化学键,若断裂会导致牛胰核糖核酸酶的催化功能丧失,D 正确。故选 B。4、细胞的生物膜系统在细胞的正常生命活动中起
5、着重要作用,下列叙述中正确的是 A叶绿体的类囊体堆叠使膜面积增大,有利于化学反应的进行 B叶绿体内膜蛋白质的含量较外膜高,是因为其内膜向内折叠形成了嵴 C磷脂是生物膜的主要结构成分,由亲水性的尾部和疏水性的头部组成 D真核细胞与原核细胞的根本区别是有无生物膜 答案:A 解析:生物膜系统:细胞中的细胞器膜、细胞膜和核膜等结构共同构成了细胞的生物膜系统。生物膜系统功能如下:(1)细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时,在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性作用。(2)许多重要的化学反应都在生物膜上进行,这些化学反应需要酶的参与,广阔的膜面积为多种酶提供了大量的
6、附着位点。(3)细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,如同一个小小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效有序的进行。A、叶绿体的类囊体堆叠使膜面积增大,有利于化学反应的进行,A 正确;4 B、线粒体内膜蛋白质的含量较外膜高,是因为其内膜上附着了与有氧呼吸有关的酶,线粒体内膜向内折叠形成了嵴,B 错误;C、磷脂是生物膜的主要结构成分,由亲水性的头部和疏水性的尾部组成,C 错误;D、真核细胞与原核细胞的根本区别是有无核膜,D 错误。故选 A。5、某实验小组用紫外线对野生型酵母菌进行诱变,获得线粒体中不能合成和吸收H的呼吸缺陷型酵母菌。筛选呼吸缺陷型酵母
7、菌时可以用 TTC 显色剂,TTC 呈白色,能与 O2竞争性结合H从而形成红色物质 TP,具体过程如图所示。下列说法正确的是()A图示过程中葡萄糖的能量去向为一部分储存在 ATP 中,一部分以热能的形式散失 B与普通酵母菌相比呼吸缺陷型酵母菌用于酒精发酵,可提高酒精的产量 C呼吸缺陷型酵母菌通过呼吸作用释放能量的场所不只是细胞质基质 D在显微镜下,线粒体被染成红色的为呼吸缺陷型酵母菌 答案:B 解析:1).有氧呼吸是在氧气充足的条件下,细胞彻底氧化分解有机物产生二氧化碳和水同时释放能量的过程,有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖酵解产生丙酮酸和还原氢的过程,发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应形
8、成二氧化碳和还原氢的过程,发生在线粒体基质中,第三阶段是还原氢与氧气结合形成水的过程,发生在线粒体内膜上;2).无氧呼吸是在无氧条件下,有机物不彻底氧化分解,产生二氧化碳和酒精或者乳酸,同时释放少量能量的过程,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和还原氢,第二阶段是丙酮酸和还原氢在不同酶的作用下形成二氧化碳5 和酒精或者乳酸,两个阶段都发生在细胞质基质中。A、图示过程为糖酵解过程,该过程中有少量的能量释放,同时,其中一部分能量用于合成 ATP,即该过程中释放的能量去向为一部分储存在 ATP 中,一部分以热能的形式散失,但葡萄糖中的能量绝大部分储存在丙酮酸中,A 错误;B、与普通酵母菌相比,呼吸缺陷型
9、酵母菌的线粒体中不能合成和吸收H,因而有氧呼吸的第二、三阶段受阻,因而会有更多的丙酮酸可用于酒精的产生,据此可推测,用呼吸缺陷型酵母菌用于酒精发酵,可使酒精的产量提高,B 正确;C、题中显示呼吸缺陷型酵母菌线粒体中不能合成和吸收H,说明该突变型酵母菌有氧呼吸的第二阶段和第三阶段均无法正常进行,因而其能量供应只能发生在细胞质基质中,即呼吸缺陷型酵母菌通过呼吸作用释放能量的场所只是细胞质基质,C 错误;D、根据“呼吸缺陷型酵母菌的线粒体中不能合成H,TTC 呈白色,而 TTC 与H反应后呈红色”可知,在显微镜下观察,线粒体被染成红色的为普通酵母菌,线粒体呈白色的为呼吸缺陷型酵母菌,可通过观察颜色筛
10、选出呼吸缺陷型酵母菌,D 错误。故选 B。小提示:多选题 6、植酸酶能增大植酸磷分解速率,提高鸡对饲料中磷的利用率,为探究植酸酶的活性及影响因素,某兴趣小组进行了相关实验,结果如图所示。下列有关说法不正确的是 6 A胰蛋白酶可降低植酸酶的活性,据此推测植酸酶的本质是蛋白质 B植酸酶能增大植酸磷分解速率,其作用机理是为植酸磷分解提供活化能 C据图 1 可知,pH=3 和 pH=5.5 均是植酸酶的最适 pH D植酸酶的高效性是指与不加催化剂相比,植酸酶的催化效率更高 答案:BCD 解析:分析图可知,图 1 中,植酸酶的活性率最高的点对应的 pH 值约为 5.5,说明植酸酶的最适 pH 约为 5.
11、5;图 2中,与不加胰蛋白酶相比,胰蛋白酶可降低植酸酶的活性,据此推测植酸酶的本质是蛋白质。A、据图 2 可知,与不加胰蛋白酶相比,胰蛋白酶可降低植酸酶的活性,据此推测植酸酶的本质是蛋白质,A正确;B、植酸酶能增大植酸磷分解速率,其作用机理是降低植酸磷分解所需的活化能,B 错误;C、据图 1 可知,pH=5.5 时,酶的活性最高,故 pH=5.5 是植酸酶的最适 pH,C 错误;D、酶的高效性是指与无机催化剂相比,酶的催化效率更高,D 错误。故选 BCD。7、光合作用是自然界最重要的化学反应之一,光合作用的限制因素有内因和外因两个方面,外因主要包括温度、CO2浓度和光照强度,如图是实验人员测得
12、的光吸收对单个叶片光合速率的影响。下列相关叙述正确的是7 ()注:光极限:是指光合作用吸收 CO2量随着光吸收的增加而上升的光吸收范围。CO2极限:是指光合作用吸收 CO2量不再随着光吸收的增加而上升的光吸收范围。A大田作物群体对光能的利用与单个叶片不同,对应的光极限范围应该更大 B达到 CO2极限时,限制光合速率的因素可能是 CO2浓度或温度 C在光合最适温度下适当升温,若暗呼吸速率增大,光补偿点可能左移 D实际生产中施肥过多会影响植物吸水,施肥不足可能影响叶绿素和相关酶的合成 答案:ABD 解析:影响光合作用的主要环境因素是光照强度、温度和二氧化碳浓度等。据图分析:图示实验是探究光吸收对光
13、合作用速率的影响,据此分析作答。A、群体对光能的利用更充分,光饱和点较单个叶片更大,所以光极限范围会增大,A 正确;B、CO2极限时,曲线趋于水平说明限制因素不再是光吸收(光照强度),可能是其他外界因素,如温度和 CO2浓度,B 正确;C、在光合最适温度的基础上升高温度,若暗呼吸速率增大,而光合速率下降,光补偿点应该右移,C 错误;D、合成叶绿素和相关的酶需要根吸收的矿质元素,但施肥过度会造成土壤溶液浓度过大,植物吸水困难,甚至失水,D 正确。8 故选 ABD。8、景天科、仙人掌科等 CAM 植物特有的 CO2固定途径是晚上吸收 CO2,并被固定成草酰乙酸,再进一步还原成苹果酸积累于液泡中;白
14、天时,液泡中的苹果酸便会运输到细胞质,被氧化脱羧放出 CO2参与卡尔文循环。下列关于 CAM 植物的说法正确的是()A通常白天气孔关闭,晚上气孔开放 B该 CO2固定途径是对干旱环境的适应 C白天只进行光反应,夜晚只进行暗反应 D白天淀粉增加,细胞液 pH 下降 答案:AB 解析:植物在光照条件下进行光合作用,光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生H与氧气,以及 ATP 的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被 C5固定形成 C3,C3在光反应提供的 ATP 和H的作用下还原生成有机物。植物的光合作用受到光照强度、温度、水分和二氧化碳浓度的影响。A、CAM 植物通常白天气孔关闭,为了保水,而晚上气孔开放为了完成二氧化碳的第一次固定,这是长期适应干旱环境的结果,A 正确;B、第一次固定发生在晚上气孔开放,吸收 CO2,并被固定成草酰乙酸。第二次固定发生在白天放出 CO2,参与卡尔文循环,该 CO2固定途径是对干旱环境的适应,B 正确;C、结合题意可知,白天既进行光反应,也进行暗反应,C 错误;D、白天,液泡中的苹果酸会运输到细胞质,被氧化脱羧放出 CO2 参与卡尔文循环,产生糖类,该过程 中,淀粉增加,细胞液的 pH 随着苹果树的运出而上升,D 错误。故选 AB。