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PAGEPAGE1陕西省渭南市尚德中学2022-2023学年高一上学期第一次考练试题一、选择题(每小题4分,共60分)1.下列与有氧呼吸和无氧呼吸相关的说法,正确的是()A.发生的场所完全相同 B.第一阶段反应完全相同C.均能产生CO2 D.每个阶段反应均释放能量【答案】B【分析】有氧呼吸和无氧呼吸的过程:(1)有氧呼吸可以分为三个阶段:第一阶段:在细胞质的基质中:1分子葡萄糖被分解为2分子丙酮酸和少量的还原型氢,释放少量能量;第二阶段:在线粒体基质中进行,丙酮酸和水在线粒体基质中被彻底分解成二氧化碳和还原型氢;释放少量能量;第三阶段:在线粒体的内膜上,前两个阶段产生的还原型氢和氧气发生反应生成水并释放大量的能量。(2)无氧呼吸的二阶段:第一阶段:和有氧呼吸第一阶段相同。第二阶段:在细胞质基质中丙酮酸重新生成乳酸,一般植物细胞内生成酒精和二氧化碳。【详解】A、无氧呼吸全过程在细胞质基质中进行,而真核生物有氧呼吸第二和第三阶段在线粒体中进行,A错误;B、有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段的反应完全相同,都是将葡萄糖分解成丙酮酸和还原型氢,B正确;C、有些生物无氧呼吸产生乳酸,例如乳酸菌,不产生二氧化碳,C错误;D、无氧呼吸第二阶段不释放能量,D错误。故选B。2.用呼吸抑制剂处理红细胞,细胞对下列物质吸收量显著减少的是()A.K+ B.葡萄糖 C.O2 D.H2O【答案】A【分析】氧气、水、甘油等吸收的方式都是自由扩散,不需要消耗能量;红细胞吸收葡萄糖属于协助扩散,不需要消耗能量,而钾离子、氨基酸的吸收是主动运输,需要消耗能量。【详解】A、钾离子进入红细胞的运输方式是主动运输,需要消耗能量,故用呼吸抑制剂处理红细胞会使K+的吸收量显著减少,A正确;
B、葡萄糖进入红细胞为协助扩散,不需要消耗能量,故用呼吸抑制剂处理红细胞不会对葡萄糖的吸收有影响,B错误;
C、氧气进入红细胞为自由扩散,不需要消耗能量,故用呼吸抑制剂处理红细胞不会对O2的吸收有影响,C错误;
D、H2O进入红细胞为自由扩散,不需要消耗能量,故用呼吸抑制剂处理红细胞不会对H2O的吸收有影响,D错误。
故选A。3.若用含有14C的葡萄糖来追踪有氧呼吸中的碳原子,这种碳原子的转移途径是()A.葡萄糖→丙酮酸→乳酸 B.葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳C.葡萄糖→丙酮酸→ATP D.葡萄糖→乳酸→二氧化碳【答案】B【分析】有氧呼吸过程三个阶段的比较:阶段第一阶段第二阶段第三阶段场所细胞质基质线粒体基质线粒体内膜物质变化C6H12O62CH3COCOOH(丙酮酸:C3H4O3)+4[H]+2ATP2CH3COCOOH(丙酮酸)6CO2+20[H]+2ATP24[H]+6O212H2O+34ATP能量释放少量能量少量能量大量能量O2参与情况不参与不参与参与【详解】根据有氧呼吸过程中的物质变化分析,有氧呼吸第一阶段,含有14C的葡萄糖分解产生含14C的丙酮酸和[H];有氧呼吸第二阶段,含14C的丙酮酸与水反应,产生含14C的的二氧化碳和[H]。因此在有氧呼吸过程中,14C的转移途径是葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳,故选B。4.下列哪个过程或场所不能产生ATP()A.线粒体内膜 B.有氧呼吸第二阶段C.无氧呼吸第二阶段 D.叶绿体类囊体薄膜【答案】C【分析】无氧呼吸的第一阶段发生在细胞质的基质中,与有氧呼吸的第一阶段完全相同,即一分子的葡萄糖分解成两分子的丙酮酸和少量的[H],释放少量能量;第二阶段也在细胞质的基质中,丙酮酸在不同酶的催化下,分解为酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸,丙酮酸转化为酒精或者乳酸的过程并不产生能量。【详解】A、线粒体内膜发生[H]和氧气的结合,释放大量能量,形成ATP,A不符合题意;B、有氧呼吸第二阶段,丙酮酸与水反应生成二氧化碳和[H],释放少量能量,形成ATP,B不符合题意;C、无氧呼吸第二阶段发生在细胞质基质,丙酮酸在不同酶的催化下,分解为酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸,该过程不产生ATP,C符合题意;D、叶绿体类囊体薄膜发生光合作用光反应,该过程发生水的光解和ATP的合成,D不符合题意。故选C。5.贮藏蔬菜水果时,最适宜的贮藏条件是()A.无氧、低CO2浓度和零下低温 B.高氧、低CO2浓度和零下低温C.低氧、高CO2浓度和零上低温 D.无氧、高CO2浓度和零上低温【答案】C【分析】水果贮藏保鲜时的条件:低氧(抑制无氧呼吸)、高CO2浓度(抑制有氧呼吸)和零上低温(抑制酶的活性);无氧时,水果无氧呼吸积累较多的酒精而损害细胞,使水果品质下降;零下低温使得水果细胞因结冰而冻坏.【详解】贮藏水果,要降低其细胞呼吸,减少有机物的消耗。在零上低温条件下,呼吸酶活性降低;高CO2、低氧状态下,细胞有氧呼吸弱,无氧呼吸受到抑制,整个细胞呼吸强度处于最低状态下,可以有效减少营养物质的消耗,但若温度低于零度,则会冻伤水果。因此水果储藏保鲜时,降低呼吸作用的环境条件是高CO2、低O2、零上低温。故选C。6.关于日常生活中与细胞呼吸的联系,下列叙述正确的是()A.创可贴要求透气性好是为了促进好氧型细菌的增殖B.牛奶包装盒鼓起是细菌需氧呼吸产生CO2引起的C.利用酵母菌发面是因为酵母菌能产生乙醇使淀粉发生物理化学变化D.洪水导致植物烂根是因为抑制了根部细胞的需氧呼吸【答案】D【分析】细胞呼吸原理的应用1)种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收;2)利用酵母菌发酵产生酒精的原理酿酒,利用其发酵产生二氧化碳的原理制作面包、馒头;3)利用乳酸菌发酵产生乳酸的原理制作酸奶、泡菜;4)稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂;5)皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风;6)提倡慢跑等有氧运动,是不致因剧烈运动导致氧的不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力;7)粮食要在低温、低氧、干燥的环境中保存;8)果蔬、鲜花的保鲜要在低温、低氧、适宜湿度的条件下保存。【详解】A、创可贴要求透气性好是为了抑制厌氧型微生物的增长,A错误;B、牛奶包装盒严格封闭是无氧的环境,所以鼓起的原因是厌氧型微生物进行无氧呼吸产生CO2引起,B错误;C、利用酵母菌发面是因为酵母菌有氧呼吸产生CO2,C错误;D、洪水导致植物烂根是因为抑制了根部细胞的需氧呼吸,根进行无氧呼吸产生了酒精,D正确。故选D。7.下列有关细胞呼吸及其原理应用的叙述,错误的是()A.与无氧条件相比,有氧条件有利于根系对土壤溶液中水分的吸收B.有二氧化碳生成的呼吸方式是有氧呼吸C.有氧呼吸的三个阶段都有能量的释放、转移和散失D.无氧条件下破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖【答案】B【分析】细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸,其中有氧呼吸能将有机物彻底氧化分解,为生物的生命活动提供大量能量。1、慢跑时主要从有氧呼吸中获取能量,可避免无氧呼吸产生大量乳酸使肌肉酸胀乏力。2、乳酸菌是厌氧菌,只有在无氧条件下才能生存,有氧时,其无氧呼吸会受到抑制,因此制作泡菜、酸菜时,所用菜坛子必须密封,目的是为乳酸菌提供无氧环境,防止其氧气进入抑制乳酸菌发酵。3、中耕松土能增加土壤中氧的含量,促进根细胞有氧呼吸,有利于植物对无机盐的吸收。4、水果、蔬菜应储存在低氧、一定湿度和零上低温的环境下;粮食应该储存在低氧、干燥和零上低温的环境下。【详解】A、有氧条件根细胞进行有氧呼吸,释放的ATP多,提供的能量更多,有利于根对离子的吸收,从而增加细胞液浓度,有利于根系对土壤溶液中水分的吸收,A正确;B、有氧呼吸利用葡萄糖和氧气生成水和二氧化碳,有些生物无氧呼吸可以利用葡萄糖生成二氧化碳和酒精,B错误;C、有氧呼吸第一、二阶段释放少量能量,第三阶段释放大量能量,都有能量的产生,都有一部分能量转化成ATP中活跃的化学能,还有一部分以热能形式散失,C正确;D、破伤风芽孢杆菌是厌氧菌,在无氧的条件下大量繁殖,D正确。故选B。8.绿色植物的光合作用过程,可用如下化学反应式来表示。下列有关叙述错误的是()A.在此过程中,CO2中的C被还原,H2O中的O被氧化B.光能的吸收发生在类囊体膜上,光能的直接转化发生在叶绿体基质中C.产物(CH2O)是地球上有机物的主要来源D.释放出的O2有利于地球上好氧生物多样性的提高【答案】B【分析】绿色植物利用光能,在叶绿体中将无机物二氧化碳和水转化为有机物并释放氧气。首先在叶绿体的类囊体薄膜上将光能转化成ATP中活跃的化学能,再在叶绿体基质中转变为有机物中稳定的化学能。【详解】A、在此过程中,CO2中的C被NADPH还原,H2O中的O被氧化,A正确;B、光能的吸收发生在类囊体膜上,光能的直接转化是在类囊体薄膜上由光能直接转化为ATP中活跃的化学能,B错误;C、绿色植物通过光合作用制造的有机物是地球上有机物的主要来源,C正确;D、好氧生物的生存需要氧气,光合作用释放出的O2有利于地球上好氧生物多样性的提高,D正确。故选B。9.下列关于光合作用的叙述中,不正确的是()A.真核细胞中,光反应在叶绿体类囊体的薄膜上进行,暗反应在叶绿体的基质中进行B.光反应需要光,不需要酶,暗反应不需要光,需要多种酶C.光反应吸收光能形成ATP和NADPH,暗反应将ATP和NADPH中活跃的化学能转化成稳定的化学能并储存在有机物中D.光反应中,将水分解成H+并释放O2,暗反应最终将C3还原成(CH2O)【答案】B【分析】光合作用通常是指绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程,包括光反应、暗反应两个阶段。光反应中色素吸收光能将水分解成O2和NADPH,将光能转换成ATP中活跃的化学能;暗反应阶段利用光反应产物[H]和ATP将CO2还原成(CH2O)。【详解】A、真核细胞中,光合作用发生的场所为叶绿体,光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段,光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜,暗反应的场所是叶绿体的基质,A正确;B、光反应需要光,也需要酶,如ATP的合成需要ATP合成酶;暗反应不需要光,需要多种酶,B错误;C、光反应吸收光能转变成活跃的化学能储存在ATP和NADPH中;暗反应将ATP和NADPH中活跃的化学能储存在有机物中,C正确;D、光反应吸收光能将水分解成O2和NADPH;暗反应包括二氧化碳固定和C3的还原,最终将CO2还原成(CH2O),D正确。故选B。10.绿色植物光合作用过程如图所示。下列叙述错误的是()A.①作为还原剂参与暗反应阶段C3还原B.②中部分能量转移到糖类等有机物中C.①和②在叶绿体类囊体薄膜上形成D.CO2转移途径是:CO2→C3→C5→(CH2O)【答案】D【分析】光合作用的过程:植物在光照条件下进行光合作用,光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜上进行,产生ATP和[H],同时释放氧气;暗反应阶段在叶绿体基质进行,包括CO2的固定、C3的还原,光反应产生的ATP和[H]用于暗反应阶段C3的还原。结合图示可知,①为[H],②为ATP。【详解】A、①为[H],可为暗反应中C3的还原提供氢和能量,A正确;B、②为ATP,在暗反应还原C3时,ATP中远离腺苷的特殊的化学键断裂,其中能量转移到糖类等有机物中,B正确;C、光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜上进行,产生ATP和[H],C正确;D、暗反应中CO2首先被C5固定生成C3,C3再被还原生成(CH2O)和C5,故CO2转移途径是:CO2→C3→(CH2O),D错误。故选D。11.下列关于绿叶中色素的提取和分离实验的叙述,不正确的是()A.实验目的是证明四种色素在层析液中的溶解度和扩散速度不同B.绿叶中色素易溶于无水乙醇等有机溶剂C.在层析液中溶解度最高的色素是胡萝卜素D.滤纸条上色素的宽度代表其含量【答案】A【分析】分析绿叶中色素的提取和分离实验:(1)实验目的:①进行绿叶中色素的提取和分离;②探究绿叶中含有几种色素。(2)提取色素的原理:绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂中,所以可以用无水乙醇提取。③分离色素的原理:绿叶中的不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度大的色素分子随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,因而不同色素分子会随层析液在滤纸上通过扩散而分离开。④纸层析法分离的结果是滤纸条上有4条不同颜色的色带,从上往下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。【详解】A、实验目的是:进行绿叶中色素的提取和分离与探究绿叶中含有几种色素,A错误;B、绿叶中色素易溶于无水乙醇等有机溶剂中,B正确;C、分离结果是滤纸条的最上端是橙黄色的胡萝卜素,说明胡萝卜素在层析液中的溶解度最高,C正确;D、色素的含量越多,在滤纸条上呈现的色素带就越宽,因此滤纸条上色素带的宽度代表其含量,D正确。故选A。12.如图为叶绿体亚显微结构模式图,下列关于其结构与功能的叙述正确的是()A.叶绿体普遍分布在植物体的所有细胞中B.叶绿素在高等植物体内有两种,叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色C.同线粒体一样,叶绿体的内膜极大地扩展了受光面积D.吸收光能的色素都分布在①外膜上【答案】B【分析】叶绿体是绿色植物细胞中重要的细胞器,其主要功能是进行光合作用。叶绿体由双层膜、类囊体和基质三部分构成。类囊体是一种扁平的小囊状结构,在类囊体薄膜上,有进行光合作用必需的色素和酶。许多类囊体叠合而成基粒。基粒之间充满着基质,其中含有与光合作用有关的酶。光合作用的光反应阶段(叶绿体的类囊体薄膜上):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(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]的作用下还原生成葡萄糖。【详解】A、植物的根尖细胞不含有叶绿体,A错误;B、叶绿素在高等植物体内有叶绿素a和叶绿素b两种,叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色,B正确;C、叶绿体的内膜没有扩大受光面积,而类囊体垛叠形成基粒极大地扩展了受光面积,C错误;D、吸收光能的色素分布在③类囊体的薄膜上,D错误。故选B。13.将某绿色植物放在特定的实验装置中,研究温度对光合作用与细胞呼吸的影响(其余的实验条件都适宜),实验以CO2的吸收量与释放量为指标。实验结果如表所示:温度(℃)5101520253035光照下CO2吸收量(mg/h)1.001.752.503.253.753.503.00黑暗下CO2释放量(mg/h)0.500.751.001.502.253.003.50下列对该表数据分析正确的是()A.昼夜不停地光照,温度在35℃时该植物不能生长B.昼夜不停地光照,该植物生长的最适宜温度是30℃C.每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,温度均保持在20℃的条件下,该植物积累有机物最多D.每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,温度在30℃时,该植物积累的有机物是10℃时的2倍【答案】C【分析】本题的实验变量有两个:温度和有无光照。光照下吸收CO2数值表示净光合作用速率,黑暗中释放CO2表示呼吸作用速率。【详解】A、表中“光照下CO2吸收量(mg/h)”代表的是净光合速率,“黑暗下CO2释放量(mg/h)”代表的是呼吸速率。由表可知,在昼夜不停的光照条件下,只要净光合速率大于0,植物就可以正常生长,所以在35℃时该植物能正常生长,A错误;B、净光合速率越大,植物生长越快,故昼夜不停地光照,在25℃时该植物生长得最快,B错误;C、有机物积累量=光照下积累的有机物量-黑暗下消耗的有机物量,故每天交替光照12小时,黑暗12小时,在20℃时该植物的有机物积累量最多,C正确;D、每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,10℃时积累的有机物的量是(1.75−0.75)×12=12mg,30℃时积累的有机物的量是(3.50−3.00)×12=6mg,所以温度在30℃时,该植物积累的有机物是10℃时的1/2,,D错误。故选C。14.如图表示不同CO2浓度下,某植物CO2吸收速率随光照强度变化的曲线,下列叙述错误的是()A.A点限制光合速率主要因素是光照强度B.A点光合速率大于呼吸速率C.与A点相比,B点时叶肉细胞中NADPH生成速率更大D.与C点相比,B点时叶肉细胞光合速率更大【答案】B【分析】1、影响光合作用的环境因素有:光照强度、温度、CO2浓度、水和矿质元素等。2、分析图形:图中自变量为光照强度和二氧化碳浓度,因变量为二氧化碳的吸收速率(净光合速率),可以看出在高二氧化碳浓度下,植物体净光合速率随着光照强度的增大而不断增大,直到达到最大,A点时,净光合速率为0时,即光合速率等于呼吸速率,此时光照强度为该植物的光的补偿点。【详解】A、由图可知,A点时,限制光合速率的主要因素是光照强度,A正确;B、A点时,CO2吸收速率为0,此时植物的光合速率等于呼吸速率,B错误;C、与A点相比,B点对应的光照强度更强,光反应更强,叶肉细胞类囊体薄膜上NADPH的生成速率更大,C正确;D、B、C两点对应的光照强度相同,但与C点相比,B点对应的CO2浓度更高,光合速率更大,D正确。故选B。15.光合作用过程中,水的分解及三碳化合物形成糖类所需要的能量分别来自()A.细胞呼吸产生的ATP和光能 B.都是细胞呼吸产生的ATPC.光能和光反应产生的ATP D.都是光反应产生的ATP【答案】C【分析】光合作用分为光反应和暗反应两个阶段,光反应的水光解产生氧气、NADPH(或[H]),同时合成ATP,发生在叶绿体类囊体膜上,光反应过程中将光能转变成活跃的化学能储存在ATP中;暗反应包括二氧化碳固定和三碳化合物还原两个阶段,三碳化合物还原形成葡萄糖需要光反应产生的ATP、还原氢,该过程发生在叶绿体基质中。【详解】光合作用过程中,光反应阶段,水的分解需要的能量来自光能;暗反应阶段三碳化合物还原形成葡萄糖需要的能量来自光反应产生的ATP中的活跃的化学能。ABD错误,C正确。故选C。二、填空题(共40分)16.生物体内葡萄糖分解代谢过程如图所示,据图回答下列问题:(1)图中A是________,其产生的部位是________。(2)①②③④过程中,必须在无氧条件下进行的是________过程,可在酵母菌细胞中进行的是________过程。(3)人剧烈运动导致腿发酸是因为进行了图中________过程;而苹果储藏久了,会有酒味产生,其原因是发生了图中________过程。(4)如果有氧呼吸和无氧呼吸产生等量的CO2,所消耗的葡萄糖量之比为________。【答案】①.丙酮酸②.细胞质基质③.③④④.①②③⑤.①④⑥.①③⑦.1:3【分析】1、根据题意和图示分析可知:①是有氧呼吸的第一阶段,此阶段有氧呼吸和无氧呼吸相同,②是有氧呼吸的二、三阶段,③是产酒精的无氧呼吸,④是产乳酸的无氧呼吸,A是丙酮酸。2、人的无氧呼吸产物是乳酸。3、细胞有氧呼吸的反应式是:6O2+C6H12O6+6H2O酶6CO2+12H2O+能量,无氧呼吸的反应式为:C6H12O6酶2CO2+2C2H5OH+能量;C6H12O6酶2C3H6O3+能量。【详解】(1)在细胞呼吸的第一阶段中,葡萄糖分解产生丙酮酸(A)和[H],其发生的场所为细胞质基质。(2)反应①②③④中,有氧呼吸的二三两个阶段(②)必须在有氧条件下进行,③④则必须在无氧条件下进行;而酵母菌既可以进行有氧呼吸,也可以进行无氧呼吸产生酒精,因此可在酵母菌细胞中进行的是①②③。(3)人剧烈运动导致腿发酸是因为进行了图中①④过程;苹果储存久了,会闻到酒味,是因为苹果细胞进行了酒精发酵包括:①无氧呼吸的第一阶段,③酒精发酵的第二阶段。(4)如果有氧呼吸和无氧呼吸产生等量的CO2,都是6mol,根据有氧呼吸与无氧呼吸的反应式可知,有氧呼吸消耗的葡萄糖量为1mol,而无氧呼吸消耗的葡萄糖量为3mol,所以有氧呼吸和无氧呼吸所消耗的葡萄糖之比为1:3。17.下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸
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