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文档简介
2023—2024学年度银滩高中第一学期九月月考高三生物留意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦洁净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.一般细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,青霉素通过抑制肽聚糖的合成来抑制细菌细胞壁的形成。而发觉于极端特殊环境的某些耐热细菌对青霉素不敏感,且能抑制一般细菌核糖体功能的红霉素对这些耐热细菌也不起作用(不考虑温度对抗生素的影响)。下列叙述错误的是A.耐热细菌的细胞壁可能不是由肽聚糖组成的B.耐热细菌的核糖体与一般细菌的核糖体几乎没有差异C.耐热细菌的DNA中G和C所占比例比一般细菌的高D.耐热细菌与一般细菌都没有以核膜为界限的细胞核2.玉米胚乳中含有大量淀粉,而胚芽中脂肪的含量达17%~45%,故可从玉米种子中提炼玉米油。种子吸水萌发时,玉米胚芽合成赤霉素并释放到胚乳和糊粉层,糊粉层细胞接受赤霉素刺激后产生水解酶并释放到胚乳,促进淀粉水解。下列叙述错误的是A.淀粉的单体是葡萄糖,葡萄糖常作为细胞生命活动的能源物质B.淀粉和脂肪的组成元素相同,两者均为玉米籽粒的贮能物质C.萌发期玉米籽粒的胚乳提取液与斐林试剂反应后会毁灭砖红色沉淀D.糊粉层细胞产生的水解酶释放到胚乳后,会使玉米籽粒干重削减苏氨酸BCDE异亮氨酸苏氨酸脱氢酶抑制苏氨酸在苏氨酸脱氨酶等酶的作用下,通过5步反应合成异亮氨酸。当细胞中异亮氨酸浓度足够高时,其与苏氨酸脱氨酶结合,转变苏氨酸BCDE异亮氨酸苏氨酸脱氢酶抑制A.苏氨酸与异亮氨酸分子结构的差异体现在R基团上B.细胞中只要苏氨酸脱氨酶活性正常就能合成异亮氨酸C.苏氨酸脱氨酶空间结构发生转变后可恢复正常D.细胞通过负反馈调整机制把握异亮氨酸的浓度4.社会上流传着一些与生物有关的说法,其中有科学依据的是A.日常炒菜的食用油(花生油、豆油等)富含不饱和脂肪酸,熔点低,易储存B.鸡蛋生吃,养分不会被破坏,更有利于消化吸取C.不吃主食,脂肪大量转化为糖类分解供能,能达到减肥效果D.补充特定的核酸,会增加基因修复的力气5.易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其中心有一个直径大约2纳米的通道,能与信号肽结合并引导新合成多肽链进入内质网。若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法错误的是A.新合成的多肽链进入内质网时未直接穿过磷脂双分子层B.易位子具有运输某些大分子物质进出内质网的力气C.经内质网加工后的蛋白质也是通过易位子运送到高尔基体的D.易位子具有识别力气,体现了内质网膜的选择性6.高尔基体的TGN区对蛋白质的包装分选至少有三条途径。①溶酶体酶的包装与分选途径:具有某种标记的溶酶体酶与相应的膜受体结合,通过出芽形成囊泡,最终将溶酶体酶运送到溶酶体中;②可调整性分泌途径:特化类型的分泌细胞,新合成的可溶性分泌蛋白在分泌泡聚集、储存并浓缩,只有在特殊刺激下才引发分泌活动;③组成型分泌途径:真核细胞均可通过分泌泡连续分泌某些蛋白质至细胞表面。下列选项错误的是A.溶酶体酶的包装与分选途径体现了生物膜的结构特点B.胰岛素的分泌经过高尔基体的包装和分选,属于其次条途径C.真核细胞表面受体蛋白的形成属于组成型分泌途径D.引起三条途径的发生均需要有细胞外信号分子的刺激400-300-200-100-0-山茶茶梅紫玉兰诸葛菜红花檀木细胞平均数/个平均时间/s7.某争辩小组用5种植物材料进行质壁分别试验。在相同的放大倍数下,记录视野中的细胞数目,然后滴加蔗糖溶液,记录从滴加蔗糖溶液到发生“初始质壁分别”的平均时间,绘制成下图。下列说法400-300-200-100-0-山茶茶梅紫玉兰诸葛菜红花檀木细胞平均数/个平均时间/sA.据图分析可知,5种植物材料中山茶细胞体积最大B.该试验在观看质壁分别现象时,不需要单独设计对比试验C.若在发生质壁分别后滴加清水,则5种材料的复原时间都不同D.5种材料中,红花檀木发生质壁分别的速度最快8.CLAC通道是细胞应对内质网钙超载的疼惜机制,该通道依靠的TMCO1(内质网跨膜蛋白)可以感知内质网中过高的Ca2+浓度,并形成具有活性的Ca2+通道,将内质网中过多的Ca2+排出,一旦内质网中的Ca2+浓度恢复到正常水平,Ca2+通道活性会随之消逝。TMCQ1基因敲除的小鼠能够模拟痴呆、颅面、胸畸形患者的主要病理特征。下列说法错误的是A.内质网中的Ca2+可作为信号分子调整Ca2+通道蛋白的活性B.Ca2+通道活性消逝后,跨膜蛋白TMCO1被水解成氨基酸C.CLAC通道和载体蛋白进行物质转运时,其作用机制是不同的D.内质网钙浓度过高是患者痴呆、颅面和胸畸形的主要缘由9.人体某细胞对葡萄糖的转运速率与葡萄糖浓度的关系如图所示。实线表示仅葡萄糖存在的状况,虚线表示同时存在稳定浓度的半乳糖的状况。据图分析正确的是葡萄糖葡萄糖和稳定浓度的半乳糖葡萄糖浓度转运速率葡萄糖葡萄糖和稳定浓度的半乳糖葡萄糖浓度转运速率0B.该细胞的细胞膜可转运半乳糖C.葡萄糖的转运速率随葡萄糖浓度的上升将持续增大D.该细胞的细胞膜转运葡萄糖需要消耗能量10.下列关于酶的试验叙述,正确的是A.争辩pH对酶活性的影响时,不宜用淀粉作为底物B.可用过氧化氢酶和过氧化氢探究温度对酶活性的影响C.用麦芽糖、淀粉、淀粉酶作为试验材料,验证酶的专一性时,可用碘液进行检测D.比较H2O2在加了新颖肝脏研磨液和加热蒸馏水时的分解速率,可验证酶具有高效性11.硝酸甘油是缓解心绞痛的常用药,该物质在人体内转化成一氧化氮,一氧化氮进入心血管平滑肌细胞后与鸟苷酸环化酶的Fe2+结合导致该酶活性增加催化产物cGMP增多,最终引起心血管平滑肌细胞舒张,从而达到快速缓解病症的目的。下列说法不正确的是()A.人体长期缺铁会降低硝酸甘油的药效B.cMP生成量随一氧化氮浓度上升而持续上升C.一氧化氮进入心血管平滑肌细胞不消耗ATPD.一氧化氮与鸟苷酸环化酶的F2+结合可能使该酶的结构发生转变12为探究酵母菌的呼吸方式,在连通CO2和O2传感器的100mL锥形瓶中,加入40mL活化酵母菌和60mL葡萄糖培育液密封后在最适温度下培育培育液中的2和CO2相对含量变化见题图。有关分析错误的是()A.t→t2,酵母菌的有氧呼吸速率不断下降B.t3时,培育液中葡萄糖的消耗速率比1时快C.若降低10℃培育,O2相对含量达到稳定所需时间会缩短D.试验后的培育液滤液加入适量酸性重铬酸钾溶液后变成灰绿色13家庭酿酒过程中密闭容器内酵母菌呼吸速率变化状况如图所示呼吸底物为葡萄糖)。下列叙述正确的是( )A.0~8,容器内的水含量由于酵母菌的细胞呼吸消耗而不断削减B.6~8小时之间,酵母菌2的消耗量大于C2的产生量C.0~8,容器内压强不断增大,在8h时达到最大值D.6h左右酵母菌开头产生酒精,6~10h酒精产生速率渐渐增大14呼吸熵(R=放出的C2量/吸取的O2量)可作为描述细胞呼吸过程中氧气供应状态的一种指标。如图是酵母菌氧化分解葡萄糖过程中氧分压与呼吸熵的关系。以下叙述中,正确的是()A.呼吸熵越大,细胞有氧呼吸越强,无氧呼吸越弱B.B点有氧呼吸的强度大于A点有氧呼吸的强度C.为了削减有机物的损耗,最好将氧分压调至C点D.C点以后,细胞呼吸强度不再随氧分压的变化而变化15蓝莓果实含水量高且成熟于高温多雨季节采摘后易受机械损伤和微生物侵染而腐烂变质故耐储存和耐运输性较差争辩发觉低温储存适当剂量的短时辐射处理、调整贮存环境中的气体成分、对果实表面进行涂膜处理等方式均可有效延长蓝莓的储藏时间。下列分析不正确的是A.辐射处理主要是为了通过破坏蓝莓果肉细胞内酶的结构而降低酶的活性B.调整贮存环境中的气体成分主要是降低氧气的浓度C.低温能够降低蓝莓及其附着微生物的酶的活性D.蓝莓果实表面涂膜处理可削减水分的散失和氧气的进入16.下列关于相关试验和生物科学争辩方法的叙述,错误的是A.细胞中各种细胞器的分别和细胞膜的制备,接受了差速离心法B.DNA双螺旋结构的发觉,接受了模型构建法C.从观看到植物的花粉、胚珠、柱头等的细胞都有细胞核,得出植物细胞都有细胞核这一结论,运用了不完全归纳法D.探究酵母菌细胞的呼吸方式,接受的是对比试验法17诺贝尔化学奖曾经授予争辩细胞膜通道蛋白的科学家通道蛋白是一类跨越细胞膜磷脂双分子层的蛋白质它包含离子通道蛋白和水通道蛋白下列叙述不正确的是( )A.磷脂双分子层内部是疏水的,因此水分子的运输都需要水通道蛋白B.肾小管上皮细胞膜上可能存在水通道蛋白,以利于对原尿中水的重吸取C.神经细胞在静息状态下钾离子外流的过程是通过钾离子通道来完成的被动运输D.离子通道一般具有特异性,在特定信息的作用下才会开放,能实现相应物质的快速运输18.盐分对植物的损害主要是Na+引起的,高等植物可以通过Na+的外排和区隔化来保持细胞质内低Na+水平,从而消退Na+的损害。Na+的外排和区隔化分别由位于质膜和液泡膜上的Na/H+逆向转运蛋白调整N+/H+逆向转运蛋白靠膜两侧的+电化学梯度提供能量实现N+的跨膜运输。下列叙述不正确的是()A.液泡膜和质膜上均含有主动转运+的载体蛋白B.N+进入液泡区隔化和排岀细胞的过程均属于主动运输C.N+/H逆向转运蛋白具有调整细胞内pH和渗透压的作用D.细胞呼吸抑制剂对N+的外排和区隔化过程没有影响19下列相关试验叙述正确的是( )A.在稀释的唾液中加入双缩脲试剂后毁灭紫色反应说明唾液中含有唾液淀粉酶B.利用淀粉酶、淀粉、蔗糖探究酶的专一性时,不行用碘液检测反应结果C.观看植物细胞的质壁分别和复原试验中,蔗糖分子可以穿过植物细胞原生质层中的细胞壁,但不能穿过细胞膜D.探究酵母菌呼吸方式的试验中所使用的溴麝香草酚蓝水溶液是一种指示剂,随着试验过程的进行,二氧化碳可以使其由绿变蓝再变为黄色20.下图为发生在人体细胞线粒体中的部分有氧呼吸过程。据图分析,下列说法错误的是()A.内膜向内腔折叠形成嵴,增大了酶的附着面积B.O2和[H]生成水的同时,H+由线粒体基质进入内外膜之间C.驱动ATP合成的蛋白质只有催化功能D.基质与内外膜之间H+浓度差可驱动ATP的合成二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。21.下列有关生物体内水的叙述,错误的是A.自由水在生物体的很多化学反应中充当载体B.种子储存前晒干是为了削减自由水的含量,降低种子的代谢速率C.冬季,植物体内结合水含量高于自由水含量,以增加植物的抗寒力气D.自由水和结合水的比例处于动态变化中,有利于生物体更好地适应多变的环境22.部分耐盐植物的根部细胞可以利用细胞膜上p型质子泵(H+-ATPase)建立的跨膜质子梯度作为驱动力,驱动根部的Na+运到细胞外。争辩发觉,耐盐植物的HKT基因在根中能够大量表达,从而阻挡Na+向地上部分运输而进入根中柱细胞。下列叙述错误的是A.根部细胞通过p型质子泵将Na+运出细胞的方式是主动运输B.细胞对水分和离子的吸取是两个完全独立的过程,互不影响C.根中的HKT基因大量表达后能够削减叶片中Na+的积累D.Na+浓度过高会占用Mg2+的运输载体,导致叶绿素合成受阻,影响植物的光合作用23在无任何相反压力时渗透吸水会使细胞膨胀甚至裂开不同的细胞用不同的机制解决这种危机。下图表示高等动物、高等植物与原生生物细胞以三种不同的机制避开渗透膨胀,据此推断下列说法正确的是()A.动物细胞避开渗透膨胀需要转运蛋白的帮忙B.植物细胞吸水达到渗透平衡时,细胞内外溶液浓度相等C.若将原生生物置于高于其细胞质浓度的溶液中,其收缩泡的伸缩频率会降低D.三种细胞发生渗透吸水的原理均为细胞膜相当于半透膜24将同一紫色洋葱鳞片叶外表皮制成两组相同的临时装片分别浸润在甲乙两种溶液中,测得液泡直径的变化状况如图所示。下列相关叙述,正确的是( )A.乙种溶液的浓度小于甲种溶液的浓度B.2~6min乙溶液中细胞的吸水力气渐渐增大C.甲溶液中的溶质分子在2min后开头进入细胞D.甲溶液中细胞体积与液泡体积的变化量相等25.已知酶的竞争性抑制剂可以和底物竞争与酶结合的位点,非竞争性抑制剂可以转变酶的空间结构。图乙中的曲线a为无抑制剂时的反应速率。下列叙述不正确的是底物浓度反应速率cab影响酶促反应的相关因素反应速率A底物浓度反应速率cab影响酶促反应的相关因素反应速率A·B··C·D·EG·F·I·123甲乙B.图甲曲线1中,B点时增加底物浓度不会对反应速率产生影响C.图甲曲线1中,在A点之前加入酶的竞争性抑制剂,会使曲线1变为图乙中的曲线bD.可以利用图甲曲线2中的C点和曲线3中的F点对应的条件,对酶进行保存26如图是探究有活性的水稻种子呼吸作用的试验装置。下列叙述正确的是( )将种子浸透是为了增加种子细胞中结合水的含量,从而增强种子的代谢作用试验开头时,红色小液滴位于0刻度处,在其他条件适宜的状况下,一段时间后,红色小液滴将向左移动C.小液滴停止移动后,种子的呼吸作用方式是有氧呼吸D.为验证红色小液滴的移动仅由种子的生理活动引起,需另设放置煮熟冷却的种子的对比试验装置三、非选择题:本题共5小题,共55分21.(11分)人体血浆中含有的某种低密度脂蛋白(LDL)的结构如图1所示,其主要功能是将胆固醇转运到肝脏以外的组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要。LDL在组织细胞内发生一系列代谢活动如图2所示。载脂蛋白胆固醇磷脂LDLLDL受体细胞胆固醇释放溶酶体载脂蛋白胆固醇磷脂LDLLDL受体细胞胆固醇释放溶酶体胞内体ATPADP+Pi①②③④⑤图1图2(2)人体各处的组织细胞需要胆固醇,缘由是________。由图1可知,与构成生物膜的基本支架相比,LDL膜结构的主要不同点是________。(3)据图2分析,胞内体与包裹有LDL受体复合物的囊泡融合后,可将LDL与受体分别之后,包裹LDL受体的小囊泡通过过程④返回质膜,其意义是________。过程⑤中,溶酶体能将LDL中的胆固醇分别出来,推想其缘由是________。(4)争辩发觉:血浆中的PCSK9蛋白能与LDL受体相互作用形成复合物,照旧通过内吞囊泡途径进入细胞,但该复合物会被运往相应场所全部降解。当PCSK9基因突变,使PCSK9蛋白活性增加时,就会诱发高胆固醇血脂症,分析其缘由是________。植物刀豆脲酶pH相对活性(%)IIIIIIIIII7.07.27.47.67.88.08.28.48.68.89.0100-80-60-40-20-0海洋细菌脲酶22.(10分)脲酶是一种含镍的寡聚酶,能够特异性地催化尿素水解释放出NH3和CO2植物刀豆脲酶pH相对活性(%)IIIIIIIIII7.07.27.47.67.88.08.28.48.68.89.0100-80-60-40-20-0海洋细菌脲酶(1)脲酶的作用机理是________。萨姆纳从刀豆种子中提取到脲酶的结晶,并用多种方法证明白脲酶的化学本质是________。(2)该试验的自变量为________。相对活性可通过检测________来测定。若将pH从13下降到8,推想海洋细菌脲酶的活性________。(3)幽门螺杆菌可以产生脲酶,并分泌到细胞外发挥作用。13C呼气试验检测系统可用于幽门螺杆菌的检查,被测者先口服用13C标记的尿素,然后向专用的呼气卡中吹气留取样本,即可以精确地检测出被测者是否被幽门螺杆菌感染。请简要说明其原理:________。该检测方法可称为________法。T3、T4细胞膜滤泡细胞滤泡腔T3、T4细胞膜滤泡细胞滤泡腔毛细血管(1)据图分析,I-通过Na+-I-转运体的运输方式是________。Na+-I-转运体和钠钾泵都可以同时参与运输两种物质,从被运输物浓度梯度方面考虑,二者的区分是_______。(2)若要探究甲状腺球蛋白的合成路径,可用3H标记的酪氨酸培育甲状腺滤泡细胞,随时间会检测到先后毁灭放射性的细胞结构有_______,假如将3H替换成18O是否可行并说明理由______。(3)甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用50~120天之久。当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞通过d过程回收碘化甲状腺球蛋白的方式是________,完成d过程需要细胞膜上________(填“载体”或“受体”)参与。(4)临床上治疗甲状腺功能亢进病人时,常用丙硫氧嘧啶抑制c过程,但发觉药物起效较慢,试解释可能的缘由是________。24.(11分)高赖氨酸血症是由于线粒体内分解赖氨酸的A酶(由LKR及SDH两部分组成)缺乏而引起的代谢紊乱疾病,分I型和II型。患者血液中赖氨酸浓度皆偏高,I型患者症状不明显,II型患者发育迟缓。赖氨酸进入线粒体后降解途径如下图所示。LKRSDHA酶赖氨酸+a-酮戊二酸a-氨基己二酸半醛+谷氨酸酵母氨酸线粒体赖氨酸细胞质LKRSDHA酶赖氨酸+a-酮戊二酸a-氨基己二酸半醛+谷氨酸酵母氨酸线粒体赖氨酸细胞质(2)赖氨酸在线粒体膜上________的帮忙下进入线粒体中与a-酮戊二酸结合,在LKR催化下形成________,后者在________催化下被分解。(3)编码A酶的基因突变会造成高赖氨酸血症。以秀丽线虫为材料,经诱变得到了表皮细胞线粒体特殊增大的突变体甲,将编码A酶的LKR和SDH基因分别在甲的细胞中表达,发觉SDH可以将其中的线粒体回复到野生型而LKR不能。而已知的LKR和SDH均受损的线虫突变体乙表皮细胞线粒体不增大。说明只有在________状况下会引起线粒体特殊增大。(4)进一步通过试验争辩野生型、LKR突变和SDH突变小鼠,结果发觉野生型与LKR突变小鼠体重相差不大,而SDH突变小鼠体重明显降低,发育迟缓。推想I型和II型高赖氨酸血症分别是因________引起的。(5)综合以上信息,II型高赖氨酸血症毁灭上述结果的机理是:在LKR功能正常时,SDH突变,SDH无法发挥正常催化功能,小鼠线粒体内________,引起线粒体特殊增大,影响细胞的有氧呼吸,不能供应足够的能量,从而导致小鼠生长迟缓。25.下图a为线粒体的结构示意图.下图b为线粒体中某种生物膜的部分结构及有氧呼吸某阶段简化示意图。回答下列问题:(1)图b表示图a的___________结构,膜上发生的有氧呼吸某过程将H+由M侧顺浓度梯度转运到N侧,并驱动ATP合成,ATP合成的直接驱动力由___________(填“电子放能”或“H+浓度差”)供应。科学家将提取自线粒体内膜的蛋白质P嵌到人工脂质体囊泡(囊泡内侧相当于线粒体内外膜的膜间腔,如图c所示)上,奇异的验证了上述推想:将嵌有蛋白质P的人工脂质体置于pH为4的缓冲溶液一段时间,使人工脂质体膜内外pH都为4,然后将其随机均分为两份。一份转移至pH为8的缓冲溶液中,加入ADP和Pi后放置一段时间,此为试验组。另一份人工脂质体连续置于pH为4的缓冲溶液中,加入ADP和Pi后放置一段时间,此为对比组,一段时间后检测ATP的生成状况。有ATP生成的是___________组。在形成ATP时,蛋白质P的作用是___________。(2)已有争辩发觉肝癌肿瘤中心区域细胞中线粒体融合增加(会导致线粒体嵴密度增大、呼吸链复合体的活性增加、细胞耗氧速率增加等),细胞长度变长,为争辩在养分缺乏时线粒体融合对肝癌细胞糖代谢的调控。争辩者用肝癌细胞进行了试验,试验结果如下表(注:线粒体嵴密度=嵴数目/线粒体长度),据表分析:指标组别细胞耗氧速率线粒体ATP产生量胞外乳酸水平线粒体嵴密度呼吸链复合体的活性乳酸脱氢酶的量甲组:常规培育组4.21.00.351乙组:养分缺乏组817.52.390.25丙组:养分缺乏+抑制DRP1S637磷酸化2①DRP1S637磷酸化与线粒体融合的关系是___________(填“促进”或“抑制”),得出该结论的依据是___________。②依据试验结果,将下列选项排序从而完善肝癌细胞在养分缺乏条件下的代谢调控途径,对应字母排列挨次是___________。a.线粒体融合增加b.DRP1S637磷酸化增加c.细胞耗氧速率增加、线粒体ATP产生量增加d.线粒体嵴密度增加、呼吸链复合体的活性增加2022—2023学年度第一学期高三生物试题参考答案及评分标准一、选择题:1—20小题单选,每小题1.5分,共30分。1.B2.D3.B4.A5.C6.D7.C8.B9.A10.A11.B12.13.D14.B15.A16.A17.A18.D19.B20.C二、选择题:21—26小题不定项选择,每小
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