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PAGEPAGE1四川省雅安市天立高级中学2022-2023学年高三9月月考总分:100分年级:高三类型:模拟题一、单选题1.下列关于细胞中化学元素及化合物的说法,正确的是()A.细胞中脱氧核糖和核糖核酸的元素组成相同B.脂肪和维生素D难溶于水,胆固醇易溶于水C.麦芽糖、蔗糖和乳糖的水解产物中都有葡萄糖D.细胞内的酶都是具有催化活性的蛋白质【答案】C【分析】糖类包括单糖、二糖和多糖,葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖均属于单糖;麦芽糖、蔗糖和乳糖均属于二糖;脂质包括脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D。【详解】A、脱氧核糖的组成元素为C、H、O,核糖核酸的组成元素为C、H、O、N、P,A错误;B、脂肪、维生素D和胆固醇均属于脂质,均难溶于水,B错误;C、麦芽糖的水解产物为葡萄糖,蔗糖的水解产物为葡萄糖和果糖,乳糖的水解产物为半乳糖和葡萄糖,C正确;D、绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少部分是RNA,D错误。故选C。2.关于下列微生物的叙述,正确的是()A.蓝藻细胞内含有叶绿体,能进行光合作用B.酵母菌有细胞壁和核糖体,属于单细胞原核生物C.破伤风杆菌细胞内不含线粒体,只能进行无氧呼吸D.支原体属于原核生物,细胞内含有染色质和核糖体【答案】C【分析】1、原核细胞和真核细胞最主要的区别就是原核细胞没有核膜包被的典型细胞核,原核细胞具有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体、拟核以及遗传物质DNA等。2、蓝藻、破伤风杆菌、支原体属于原核生物,原核生物只有核糖体一种细胞器。【详解】A、蓝藻属于原核生物,原核细胞中没有叶绿体,但含有藻蓝素和叶绿素,能够进行光合作用,A错误;B、酵母菌属于真核生物中的真菌,有细胞壁和核糖体,B错误;C、破伤风杆菌属于原核生物,原核细胞中没有线粒体。破伤风杆菌是厌氧微生物,只能进行无氧呼吸,C正确;D、支原体属于原核生物,没有核膜包被的细胞核,仅含有核糖体这一种细胞器,拟核内DNA裸露,无染色质,D错误。故选C。3.下列关于糖类化合物的叙述,正确的是()A.葡萄糖、果糖、半乳糖都是还原糖,但元素组成不同B.淀粉、糖原、纤维素都是由葡萄糖聚合而成的多糖C.蔗糖、麦芽糖、乳糖都可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀D.蔗糖是淀粉的水解产物之一,麦芽糖是纤维素的水解产物之一【答案】B【分析】糖类分子都是由C、H、O三种元素构成的,因多数糖类分子中氢原子和氧原子之比是2:1,所以糖类又称为碳水化合物。糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等几类。葡萄糖不能水解,可直接被细胞吸收,像这样不能水解的糖类就是单糖。二糖由两分子单糖脱水缩合而成,二糖必须水解成单糖才能被细胞吸收。生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。【详解】A、葡萄糖、果糖和半乳糖都是还原糖,其元素组成都是由C、H、O三种元素组成的,A错误;B、淀粉、糖原和纤维素都是由葡萄糖分子通过脱水缩合形成的多糖,B正确;C、麦芽糖、乳糖都是还原糖,都可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;蔗糖是非还原糖,不能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,C错误;D、淀粉初步水解产物是麦芽糖,彻底水解产物是葡萄糖,纤维素初步水解产物是纤维二糖,彻底水解产物是葡萄糖,D错误。故选B。4.下列关于细胞中的元素和化合物的说法,正确的是()A.脂肪酸和核苷酸含有的元素种类相同B.生物体内的糖类绝大多数以单糖的形式存在C.酶、激素和抗体都是生物大分子,都以碳链为骨架D.磷脂是所有细胞必不可少的脂质,是由甘油、脂肪酸和磷酸等所组成的分子【答案】D【分析】细胞中各种化合物的元素组成:(1)蛋白质的组成元素有C、H、O、N,有些还含有P、S;(2)核酸的组成元素为C、H、O、N、P;(3)脂质的组成元素有C、H、O,有些还含有N、P;(4)糖类的组成元素为C、H、O。【详解】A、脂肪酸的组成元素是C、H、O,核苷酸的组成元素C、H、O、N、P,A错误;B、生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在,B错误;C、酶、部分激素和抗体都是生物大分子,都以碳链为骨架,而有一部分激素不是生物大分子,如性激素本质是固醇,C错误;D、所有细胞都含有细胞膜,而磷脂是细胞膜的主要成分之一,因此磷脂是所有细胞必不可少的脂质,其是由甘油、脂肪酸和磷酸等组成的,D正确。故选D。5.下列有关细胞结构的说法,正确的是()A.溶酶体含有多种水解酶,被溶酶体分解后的产物有些可被细胞再利用B.叶绿体内膜上附着多种光合色素,与其吸收、传递和转化光能的功能相适应C.细胞中的细胞骨架是由蛋白质和纤维素组成的网架结构D.细胞膜中的大量脂质在细胞膜行使功能时起重要作用,是细胞膜能完成多种生命活动的直接原因【答案】A【分析】细胞器是细胞质中具有一定结构和功能的微结构。细胞中的细胞器主要有:线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等。把细胞器类比为细胞内繁忙的车间,则线粒体是“动力车间”、叶绿体是“养料制造车间”、内质网是蛋白质运输和脂质合成车间、溶酶体是消化车间、核糖体是蛋白质的合成车间、高尔基体是蛋白质加工和分泌车间、其中线粒体和叶绿体还是细胞内的能量转换站。【详解】A、溶酶体含有多种水解酶,被溶酶体分解后的产物有些可被细胞再利用,不能被细胞利用的物质,排除细胞,A正确;B、叶绿体的类囊体薄膜上附着多种光合色素,与其吸收、传递和转化光能的功能相适应,B错误;C、细胞中的细胞骨架是由蛋白纤维组成的网架结构,C错误;D、细胞膜中的大量蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,是细胞膜能完成多种生命活动的直接原因,D错误。故选A。6.质膜的流动镶嵌模型如图所示,①〜④表示其中的物质。下列叙述正确的是A.①在质膜的内外侧均有分布,与细胞间的识别有关B.②可自发形成双层结构,与核糖体的形成有关C.③分布于质膜中,能催化质膜中发生的生化反应D.④在细胞膜上有三种分布方式,可控制某些离子出入细胞【答案】D【分析】图示为细胞膜(质膜)的流动镶嵌模型,其中①表示糖蛋白,也称为糖被,具有识别、润滑和保护作用;②表示磷脂,参与构成膜的基本骨架,③表示胆固醇,④表示蛋白质,有脂溶性和水溶性两部分。【详解】①是糖蛋白,分布在质膜的外侧,内侧没有,A错误;②是磷脂分子,核糖体的形成与核仁有关,与磷脂分子无关,B错误;③是胆固醇,分布于质膜中,但不具有催化功能,C错误;④是蛋白质,有脂溶性和水溶性两部分,作为载体时,可控制某些离子出入细胞,D正确。7.下图为细胞中某些结构的示意图,下列叙述与事实不相符的是()A.结构甲是细胞内膜面积最大的细胞器,与蛋白质的加工有关B.结构乙是真核细胞中的物质转运系统,承担着物质运输的任务C.结构丙内外膜含有的蛋白质种类不同,内膜多于外膜D.结构丁是光合作用的主要场所,其基质中分布着大量的酶【答案】D【分析】分析图示可知:甲为内质网,乙为高尔基体,丙为线粒体,丁为叶绿体。【详解】A、结构甲是内质网,是细胞内膜面积最大的细胞器,可参与蛋白质的加工,A正确;B、结构乙是高尔基体,高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工、运输、包装和发送,是真核细胞中的物质转运系统,承担着细胞内物质运输的任务,B正确;C、结构丙为线粒体,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,含有大量有氧呼吸酶,故内外膜上含有的蛋白质种类不同,内膜多于外膜,C正确;D、结构丁是叶绿体,是真核生物进行光合作用的场所,但不是主要场所,其基质中分布着大量的酶,D错误。故选D。8.图甲表示一个渗透作用的装置,将半透膜袋(只有水分子可以透过)缚于玻璃管的下端,半透膜袋内装有60mL质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液;图乙表示放置在某溶液中的植物细胞失水量的变化情况;图丙表示植物光合作用同化物蔗糖在不同细胞间运输、转化的过程。下列有关叙述正确的是()A.图甲中,若将质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液换为0.3g/mL的葡萄糖溶液,玻璃管内液面高度会升高B.图乙中植物细胞所处外界溶液可能是0.3g/mL的蔗糖溶液C.图乙表示植物细胞在某溶液中处理10min内发生质壁分离,10min后发生质壁分离复原D.ATP合成抑制剂会直接抑制图丙中蔗糖的运输【答案】A【分析】1、渗透装作用是指水分通过半透膜,从溶质浓度低的溶液向溶质浓度高的溶液的转移现象;据图甲分析,漏斗内为0.3g/mL的蔗糖溶液,而烧杯内为清水,由于两侧存在浓度差,装置发生渗透作用,导致漏斗内液面上升。2、图乙表示放置在溶液中的植物细胞失水量的变化情况,植物细胞在溶液中先失水,一定时间后又吸水。3、蔗糖通过胞间连丝从伴胞细胞进入筛管细胞,在筛管中被蔗糖水解酶水解成单糖,再通过单糖转运载体运入薄壁细胞。【详解】A、葡萄糖的分子量小于蔗糖,与0.3g/mL的蔗糖溶液,0.3g/mL的葡萄糖溶液中溶质颗粒数目更多,浓度更大,所以,若将质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液换为0.3g/mL的葡萄糖溶液,玻璃管内液面高度会升高,A正确;B、图乙植物细胞在溶液中先失水,一定时间后又吸水,说明该物质能够进入细胞,因此该溶液不是蔗糖溶液,B错误;C、图乙表示的植物细胞在某溶液中处理的10min内处于质壁分离状态,但从A点细胞的失水量开始减少,说明此时细胞已经开始吸水,到10min时,细胞已经处于复原的状态,C错误;D、蔗糖运输的方式是通过胞间连丝,不需要消耗ATP,所以ATP合成抑制剂不会直接抑制图丙中蔗糖的运输,D错误。故选A。9.下列对人体细胞分裂、分化、衰老和癌变的理解正确的是()A.人体细胞因核基因不同而形态各异B.细胞的衰老、凋亡和癌变均有利于维持内环境的稳态C.衰老细胞的酶活性均降低,细胞呼吸速率变慢D.细胞分裂和分化存在于整个个体发育过程中【答案】D【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化过程遗传物质不变,只是基因选择性表达的结果。2、衰老细胞的主要特征:细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。3、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。【详解】A、同一个人体内细胞核基因是相同的,细胞形态各异是基因选择性表达的结果,A错误;B、细胞的癌变不利于维持内环境的稳态,B错误;C、衰老细胞内多种酶的活性降低,而不是所有酶的活性均降低,C错误;D、细胞分裂和细胞分化都存在于个体发育的整个生命过程中,D正确。故选D。10.果蝇体细胞含有8条染色体。下列关于果蝇体细胞有丝分裂的叙述,错误的是()A.在间期,DNA进行半保留复制,形成16个DNA分子B.在前期,每条染色体由2条染色单体组成,含2个DNA分子C.在中期,8条染色体的着丝点排列在赤道板上,易于观察染色体D.在后期,成对的同源染色体分开,细胞中有16条染色体【答案】D【分析】1、有丝分裂过程:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰,着丝点排列在赤道板上;(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。2、染色体、染色单体、DNA变化特点(体细胞染色体为2N):(1)染色体数目变化:后期加倍(4N),平时不变(2N);(2)核DNA含量变化:间期加倍(2N→4N),末期还原(2N);(3)染色单体数目变化:间期出现(0→4N),前期出现(4N),后期消失(4N→0),存在时数目同DNA。【详解】A、已知果蝇体细胞含有8条染色体,每条染色体上有1个DNA分子,共8个DNA分子,在间期,DNA进行半保留复制,形成16个DNA分子,A正确;B、间期染色体已经复制,故在前期每条染色体由2条染色单体组成,含2个DNA分子,B正确;C、在中期,8条染色体的着丝点排列在赤道板上,此时染色体形态固定、数目清晰,易于观察染色体,C正确;D、有丝分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,由8条变成16条,同源染色体不分离,D错误。故选D。11.下列关于高压蒸汽灭菌锅的操作,错误的是()A.灭菌锅内要加入适量的蒸馏水,且物品的摆放不能过挤B.接通电源加热后,先打开排气阀,以排尽灭菌锅内的冷空气C.关闭电源后,打开排气阀,待压力表指针降为0后,打开灭菌锅盖D.待灭菌锅内的温度降至60°C以下后,方可取出锅内物品【答案】C【分析】高压蒸汽灭菌是将需灭菌的物品放在高压蒸汽灭菌锅内,加热时蒸汽不外溢,高压蒸汽灭菌锅内温度随着蒸汽压的增加而升高,可杀灭包括芽孢在内的所有微生物。【详解】A、灭菌锅内要加入适量的蒸馏水,避免沸水与物品接触;物品的摆放不能过挤,以利于蒸汽与物品充分接触,A正确;B、接通电源加热后,先打开排气阀,以排尽灭菌锅内的冷空气,否则锅内温度达不到规定温度,B正确;C、关闭电源后,应使其自然降温,待压力表指针降为0后,打开灭菌锅盖,C错误;D、待灭菌锅内的温度降至60°C以下后,方可取出锅内物品,,以免因温度过高而骤然降温导致玻璃器皿炸裂,D正确。故选C。12.在果酒、果醋和腐乳制作中,都要防止微生物污染,下列有关叙述正确的是()A.果醋发酵阶段应封闭充气口,防止杂菌进入B.腌制腐乳的卤汤中的香辛料可以抑制细菌的增殖C.用自然菌种发酵酿酒时,需将封有葡萄汁的发酵瓶高压灭菌D.将长满毛霉的腐乳坯放在瓶中加盐时,接近瓶口的盐要铺薄【答案】B【分析】参与果酒发酵的微生物是酵母菌,为兼性厌氧型生物;参与果醋发酵的微生物是醋酸菌,为需氧型生物;参与腐乳制作的微生物是毛霉,为需氧型微生物。【详解】A、果醋发酵阶段应保持通气,以满足醋酸菌代谢的需要,A错误;B、腌制腐乳的卤汤中的香辛料可以抑制细菌的增殖,同时可以调味,B正确;C、用自然菌种发酵酿酒时,依赖于葡萄表面的酵母菌,对封有葡萄汁的发酵瓶高压灭菌会杀死其中的酵母菌,C错误;D、将长满毛霉的腐乳坯放在瓶中加盐时,接近瓶口的盐要铺厚,避免杂菌感染,D错误。故选B。13.下列有关生物技术应用的叙述中,正确的是()A.制作果酒时需先通气以促进酵母菌繁殖B.腐乳制作中酒精含量过高会缩短腐乳成熟时间C.以尿素为唯一氮源的牛肉膏蛋白胨培养基筛选尿素分解菌D.固定化酵母细胞含有多种酶,可以催化各种反应底物的一系列反应【答案】A【分析】制作果酒依赖于酵母菌,酵母菌属于兼性厌氧型生物;牛肉膏蛋白胨含有C、H、O、N等元素。【详解】A、酵母菌在有氧条件下繁殖较快,制作果酒时需先通气以促进酵母菌繁殖,A正确;B、腐乳制作中酒精含量过高对蛋白酶的抑制作用大,会使腐乳成熟时间延长,B错误;C、牛肉膏蛋白陈培养基含有氮元素,不能用于筛选尿素分解菌,C错误;D、固定化酵母细胞含有多种酶,但只能催化特定的反应底物,D错误。故选A。14.关于下列四幅图的叙述中,不正确的是()A.甲图和丙图分别是生命活动主要承担者和遗传信息携带者的基本单位B.乙图小麦种子在晒干过程中所失去的水主要是是自由水C.若丙图中a为脱氧核糖,则由b构成的核酸完全水解,得到的化合物最多有5种D.在小鼠的体细胞内检测到的化合物丁很可能是乳糖【答案】C【分析】依据图中信息可知,甲图表示氨基酸;乙图中晒干表示小麦种子中自由水的散失,烘干失去结合水,燃烧后剩下无机盐;丙图表示核苷酸的结构;丁图是二糖的分子简式。【详解】A、甲图表示氨基酸,是生命活动的体现者蛋白质的基本单位;丙图表示核苷酸,是遗传信息的携带者核酸的基本单位,A正确;B、种子晒干的过程丢失的主要是自由水,B正确;C、若丙图中a为脱氧核糖,则由b构成的核酸是DNA,完全水解后得到4种碱基、脱氧核糖、磷酸共6种化合物,C错误;D、小鼠体内含有的二糖是乳糖,丁很可能是乳糖,D正确。故选C。15.下图表示体外培养胚胎干细胞使其形成不同类型细胞的过程。下列有关叙述正确的是()A.胚胎干细胞在体外培养时,可以只发生①过程,而不发生②过程B.细胞c、d形态、结构和功能不同的根本原因是其遗传物质存在差异C.图示①过程一般会发生突变和基因重组等变异现象D.细胞a可一直保持分裂能力,具有无限增殖的特点【答案】A【分析】关于“细胞分化”,考生可以从以下几方面把握:(1)细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。(2)细胞分化的特点:普遍性、稳定性、不可逆性。(3)细胞分化的实质:基因的选择性表达。(4)细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。【详解】A、①表示细胞增殖,②表示细胞分化,胚胎干细胞在体外培养时可以只增殖不分化,A正确;B、细胞c、d是细胞分化的结果,细胞分化时遗传物质不发生变化,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,B错误;C、过程①表示细胞增殖,胚胎干细胞增殖进行的是有丝分裂,而基因重组发生在减数分裂过程中,因此该过程不会发生基因重组,C错误;D、一般而言,只有癌细胞在适宜条件下具有无限增殖的能力,而细胞a属于正常增殖的细胞,不是无限增殖的,D错误。故选A。16.下列不能体现“结构与功能相统一”的是()A.细胞内的生物膜把细胞区室化,保了生命活动高效有序地进行B.线粒体是有氧呼吸的主要场所,外膜上有运输葡萄糖的载体蛋白C.分泌蛋白合成越旺盛的细胞,其高尔基体膜成分的更新速度越快D.吞噬细胞的溶酶体含有多种水解酶,有利于杀死侵入机体的病毒或病菌【答案】B【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。【详解】A、细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,保证了细胞的生命活动高效、有序地进行,A正确;B、线粒体是有氧呼吸的主要场所,葡萄糖在细胞质基质中已经分解为丙酮酸,葡萄糖不进入线粒体,线粒体外膜上面没有运输葡萄糖的载体,B错误;C、分泌蛋白的运输中高尔基体的囊泡运输起枢纽作用,因此分泌蛋白合成越旺盛的细胞,其高尔基体膜成分的更新速度越快,C正确;D、吞噬细胞能吞噬侵入机体的病原微生物,其中的溶酶体含有多种水解酶,因而是细胞中的消化车间,能杀死侵入机体的病毒或病菌,D正确。故选B。17.下列关于物质运输的叙述,正确的是()A.水分子可借助细胞膜上的水通道蛋白进出细胞B.葡萄糖由线粒体膜上的载体蛋白协助进入线粒体被分解C.咸菜在腌制过程中变咸,是细胞主动吸收盐分的结果D.变形虫摄取单细胞食物时,不需要细胞膜上蛋白质的参与【答案】A【分析】1、小分子物质进出细胞的方式:自由扩散:高浓度到低浓度有水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油);协助扩散:高浓度到低浓度需要转运蛋白的参与,葡萄糖进入红细胞;主动运输低浓度到高浓度需要载体,需要能量,几乎所有离子。2、大分子的运输方式:胞吞和胞吐。【详解】A、水分子的运输方式是自由扩散或协助扩散,协助扩散需要通道蛋白,A正确;B、葡萄糖的分解发生在细胞质基质,不能进入线粒体,B错误;C、咸菜在腌制过程中慢慢变咸,细胞已经死亡,不是通过主动运输方式吸收食盐,C错误;D、变形虫摄取单细胞食物时,是以胞吞的形式,体现膜的流动性,需要细胞膜上蛋白质的参与,D错误。故选A。18.关于酶及其特性的实验设计,下列叙述正确的是()A.验证酶的专—性,可利用淀粉酶、淀粉、蔗糖和碘液等设计对照实验进行验证B.验证酶的高效性,可通过设置自身对照,比较盛有的试管中加入酶前后,分解速率的变化来进行验证C.探究对酶活性影响的实验中,简要流程可以是:调节各试管的并保温→将酶加入各组试管→向各试管加入底物并混匀→观察结果D.探究温度对酶活性的影响,可利用淀粉酶、淀粉和斐林试剂等设计实验进行探究【答案】C【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。3、酶的作用机理:能够降低化学反应的活化能。4、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温不会使酶变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。【详解】A、淀粉遇碘液变蓝,在验证酶的专一性,不能用淀粉酶、淀粉、蔗糖和碘液等设计对照实验进行验证,这是因为在淀粉被淀粉酶完全分解的情况下,碘液无法对实验结果进行检测,A错误;B、酶的高效性是和无机催化剂相对而言的,故在验证酶的高效性的实验中,应该使用无机催化剂作为对照,B错误;C、探究pH对酶活性影响的实验中,简要流程可以是:将酶加入各组试管→调节各试管酶液的pH→向各试管加入底物→混匀并进行保温→观察结果,C正确;D、由于斐林试剂检测还原糖时需要在水浴加热的条件下进行,这会改变实验的温度,从而影响实验结果,D错误。故选C。19.下列关于教材中“检测生物组织中蛋白质、脂肪”“绿叶中色素的提取和分离”探究酵母菌呼吸方式”实验的叙述,错误的是()A.蛋白质的检测中加入0.1g/mL的NaOH溶液可为反应提供碱性环境B.检测花生种子中的脂肪时,体积分数为50%的酒精需在染色前加入C.不同色素在层析液中的溶解度不同导致不同色素带的移动速率不同D.根据溴麝香草酚蓝水溶液颜色变化的快慢可判断酵母菌的呼吸方式【答案】B【分析】1、生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。2、色素提取和分离过程中几种化学物质的作用:(1)无水乙醇作为提取液,可溶解绿叶中的色素;(2)层析液用于分离色素;(3)二氧化硅破坏细胞结构,使研磨充分。(4)碳酸钙可防止研磨过程中色素被破坏。3、分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。4、探究酵母菌细胞呼吸方式中,产生的二氧化碳可以用溴麝香草酚蓝水溶液或澄清石灰水检测,酒精可以用酸性的重铬酸钾溶液检测(由橙红色变成灰绿色)。【详解】A、蛋白质的检测中先加入0.1g/mL的NaOH溶液,目的是制造碱性环境,A正确;B、检测花生种子中的脂肪时,体积分数为50%的酒精需在染色后加入,其作用是洗去浮色,B错误;C、不同色素在层析液中的溶解度不同导致不同色素带随层析液在滤纸上的移动速率不同,C正确;D、酵母菌呼吸产生的二氧化碳可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,但酵母菌在有氧呼吸和无氧呼吸消耗等量葡萄糖时,产生二氧化碳的速率和量都不同,所以用溴麝香草酚蓝溶液的颜色变化快慢可以判断酵母菌的呼吸方式,D正确。故选B。20.如图是一个遗传病的家族系谱图。甲病基因以A或a表示,乙病基因以B或b表示,两对基因自由组合。I3和I4不携带乙病基因。下列分析不正确的是()A.甲病属于显性遗传,乙病属于隐性遗传,两者均为常染色体遗传B.I1和I2表现正常,但Ⅱ7患乙病是由于等位基因分离的原因C.可以推测出Ⅲ13的基因型是AABB或AaBbD.Ⅲ12和Ⅲ13结婚,子女同时患两种病的概率是1/36【答案】C【分析】分析遗传系谱图:Ⅰ3和Ⅰ4患甲病,生有不患甲病的女儿Ⅱ10,说明甲病属于常染色体显性遗传病;Ⅰ1和Ⅰ2不患乙病,生有患乙病的女儿Ⅱ7,说明该病为常染色体上隐性遗传病。【详解】根据分析可知,甲病属于常染色体显性遗传病,乙病为常染色体隐性遗传病,A正确;Ⅰ1和Ⅰ2表现正常,但生出患有乙病的女儿Ⅱ7,这是因为他们的基因型都是Bb,在减数分裂过程中等位基因(B、b)分离的结果,B正确;Ⅰ3和Ⅰ4不携带有乙致病基因,所以Ⅱ9也不携带该致病基因(为A_BB),由于Ⅲ14不患甲病,说明Ⅱ9基因型为AaBB,Ⅱ8没有甲病,其父母为Bb,所以Ⅱ8基因型为aaBB(1/3)、aaBb(2/3),所以Ⅲ13(有甲病、无乙病)的基因型是2/3AaBB或1/3AaBb,Ⅲ12没有甲病和乙病,其父母正常,但Ⅲ11有乙病,所以其父母基因型均为Bb,故Ⅲ12基因型为aaBB(1/3)、aaBb(2/3),Ⅲ12和Ⅲ13结婚,生出既患甲病又患乙病的概率是=1/3×2/3×1/4×1/2=1/36,D正确,C错误。故选C。21.图为某六肽化合物合成的示意图。下列叙述不正确的是A.与①→②相比,③→⑤特有的碱基配对方式是U-AB.根据图中多肽的氨基酸数可以判断出终止密码子是UCUC.①→②中会产生图中④代表的物质,且④中含有氢键D.若该多肽是一种DNA聚合酶,则它会催化物质①的复制【答案】B【分析】本题以“图文结合”为情境,考查学生对遗传信息的转录和翻译、DNA复制等相关知识的识记和理解能力,以及识图分析的能力。【详解】①为DNA,②③均是mRNA,⑤是多肽。①→②过程表示转录,其碱基配对方式是A-U、T-A、G-C、C-G,③→⑤过程表示翻译,其碱基配对方式是A-U、U-A、G-C、C-G,可见,与①→②相比,③→⑤特有的碱基配对方式是U-A,A正确;根据图中多肽的氨基酸数可以判断出终止密码子是UAA,B错误;①→②所示的转录过程会产生图中④代表的tRNA,tRNA中含有氢键,C正确;若该多肽是一种DNA聚合酶,则它会催化物质①所示的DNA的复制,D正确。22.为研究R型肺炎双球菌转化为S型肺炎双球菌的转化物质是DNA还是蛋白质,进行了肺炎双球菌体外转化实验,其基本过程如图所示:下列叙述正确的是()A.甲组培养皿中只有S型菌落,推测加热不会破坏转化物质的活性B.乙组培养皿中有R型及S型菌落,推测转化物质是蛋白质C.丙组培养皿中只有R型菌落,推测转化物质是DNAD.该实验能证明肺炎双球菌的主要遗传物质是DNA【答案】C【分析】艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验中,将S型菌的DNA、蛋白质和荚膜等物质分离开,与R型菌混合培养,观察S型菌各个成分所起的作用。最后再S型菌的DNA与R型菌混合的培养基中发现了新的S型菌,证明了DNA是遗传物质。【详解】甲组中培养一段时间后可发现有极少的R型菌转化成了S型菌,因此甲组培养皿中不仅有S型菌落也有R型菌落,A选项错误;乙组培养皿中加入了蛋白质酶,故在乙组的转化中已经排除了蛋白质的干扰,应当推测转化物质是DNA,B选项错误;丙组培养皿中加入了DNA酶,DNA被水解后R型菌便不发生转化,故可推测是DNA参与了R型菌的转化,C选项正确;该实验只能证明肺炎双球菌的遗传物质是DNA,无法证明还有其他的物质也可做遗传物质,D选项错误。二、综合题23.下图为高等动物细胞内蛋白质合成、加工及其定向转运的主要途径示意图,其中表示相应的细胞结构,①—⑧表示相应的生理过程。请据图回答问题:(1)在细胞中合成蛋白质时,肽键是在_________上合成的,某些物理或化学因素可以导致蛋白质变性,变性的蛋白质易被蛋白酶水解,原因是蛋白质变性后,________________使蛋白质降解。(2)据图分析,分泌蛋白合成并分泌的过程依次是______________(填序号),通过⑤⑥途径合成的蛋白质除图示⑦⑧去向外,请再列举一个去向____________。(3)细胞中、,、等具膜结构的膜功能各不相同,从膜的组成成分分析,其主要原因是________。在分泌蛋白分泌的过程中膜结构之间能够相互转化,说明了_________。【答案】(1)①.核糖体②.暴露的肽键易与蛋白酶接触(或空间结构变得伸展、松散,易与蛋白酶接触)(2)①.⑤⑥⑧②.溶酶体中的水解酶(3)①.组成生物膜的蛋白质的种类和数量不同②.膜具有流动性【分析】据图分析:①过程是翻译,a是核糖体,一条mRNA上连接多个核糖体,提高翻译效率,翻译出的蛋白质通过②过程运到细胞核,通过过程④运输到线粒体,过程③运输到细胞质基质参与各项生命活动;过程⑤表示翻译出的多肽进入到内质网进行初步加工,然后通过过程⑥运输到高尔基体中,过程⑦最终形成膜蛋白,过程⑧形成分泌蛋白。【小问1详解】在细胞中合成蛋白质时,肽键是在核糖体上经过脱水缩合形成的,变性的蛋白质易被蛋白酶水解,原因是蛋白质变性后暴露的肽键易与蛋白酶接触(或空间结构变得伸展、松散,易与蛋白酶接触),使蛋白质水解。【小问2详解】据图分析,分泌蛋白合成并分泌的过程依次是核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,即图中的⑤⑥⑧。【小问3详解】细胞中c、d、e、f等具膜结构的膜功能各不相同,从膜的组成成分分析,其主要原因是组成生物膜的蛋白质的种类和数量不同。在分泌蛋白分泌的过程中膜结构之间能够相互转化,体现了生物膜具有(一定的)流动性特点。24.早期地球大气中的浓度很低,到了大约亿年前,大气中浓度显著增加,浓度明显下降;大气成分的改变是生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展的结果。现在大气中的浓度约,是限制植物光合作用速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶是一种催化固定的酶,在低浓度条件下,催化效率低。有些植物在进化过程中形成了浓缩机制,极大地提高了所在局部空间位置的浓度,促进了的固定。回答下列问题:(1)真核细胞叶绿体中,在的催化下,被固定形成,进而被__________还原生成糖类,此过程发生在___________中。(2)海水中的无机碳主要以和两种形式存在,水体中浓度低、扩散速度慢,有些藻类具有图所示的无机碳浓缩过程,图中浓度最高的场所是______________(填“细胞外”或“细胞质基质”或“叶绿体”),可为图示过程提供的生理过程有______________。(3)某些植物还有另一种浓缩机制,部分过程见图。在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶可将转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放,提高了附近的浓度。①由这种浓缩机制可以推测,与无机碳的亲和力____________(填“高于”或“低于”或“等于”)。②若要通过实验验证某植物在上述浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用____________技术。【答案】(1)①.(还原氢或)②.叶绿体基质(2)①.叶绿体②.呼吸作用和光合作用(3)①.高于②.同位素标记(同位素示踪)(或“放射性同位素标记法”“放射性同位素示踪法”)【分析】光合作用过程包括光反应和暗反应:(1)光反应:场所在叶绿体类囊体薄膜,完成水的光解产生[H]和氧气,以及ATP的合成;(2)暗反应:场所在叶绿体基质中,包括二氧化碳的固定和C3的还原两个阶段。光反应为暗反应C3的还原阶段提供H]和ATP。【小问1详解】根据光合作用过程分析,光合作用暗反应发生在叶绿体基质中,该过程中首先是二氧化碳被五碳化合物固定生成三碳化合物,然后是三碳化合物被NADPH还原生成糖类。【小问2详解】根据题干信息和图形分析,图示为无机碳浓缩过程,根据箭头的方向可知图中HCO3−通过主动运输进入细胞内和叶绿体内,主动运输是从低浓度向高浓度的逆浓度梯度的运输,故HCO3−浓度最高的场所是叶绿体;图示细胞质基质和叶绿体都消耗了ATP,该过程中细胞质中需要的ATP由呼吸作用提供,叶绿体中的ATP由光合作用提供。【小问3详解】①根据题于信息和图形分析,在CO2浓度较低时,叶肉细胞中的,磷酸烯醇式内酮酸羚化酶(PEPC)可将HCO3-转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2提高了Rubisco附近的CO2浓度,说明PEPC与无机碳的亲和力高于Rubisco。②若要通过实验验证某植物在上述CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用同位素示踪技术。25.下图表示人体细胞内有氧呼吸的过程,其中表示相关反应阶段,甲、乙表示相应物质。图表示某装置中氧浓度对小麦种子释放量的影响。请据图回答下列问题:(1)图中物质乙表示________。图中、、代表反应的生理过程,产生能量最多生理过程________(填图中字母)和场所是________。(2)图中点时,小麦种子细胞内产生的场所是________。影响点位置高低的主要环境因素是________。为了有利于贮存小麦种子,贮藏室内的氧气量应该调节到图中的________点所对应的浓度。图中点以后,释放量增加,主要原因是________________________。【答案】(1)①.②.C③.线粒体内膜(2)①.细胞质基质②.温度③.B④.随着氧浓度增加,有氧呼吸逐渐增强【分析】据分析可知,c表示有氧呼吸第三阶段,这一阶段产生的物质甲表示H2O,b表示有氧呼吸第二阶段,这一阶段产生的物质乙表示CO2。在有氧呼吸的过程中,产生能量最多的是第三阶段,即图1中的c,第三阶段进行的场所是线粒体内膜。【小问1详解】图1中,a表示有氧呼吸第一阶段,b表示有氧呼吸第二阶段,c表示有氧呼吸第三阶段,甲表示H2O,乙表示CO2。图2中,A点氧浓度为零,此时细胞只进行无氧呼吸。B点细胞呼吸产生CO2最少。【小问2详解】图2中A点时,氧浓度为0,小麦种子细胞只进行无氧呼吸,细胞内产生CO2的场所是细胞质基质。影响无氧呼吸强度的主要原因是相关酶活性的大小,而影响酶活性的主要环境因素是温度,则影响A点位置高低的主要环境因素是温度。分析图2,在氧浓度为5%(B点对应氧浓度)时,CO2释放的相对值最低,说明此时细胞呼吸强度最低,有机物消耗得最慢,因此,为了有利于贮存小麦种子,贮藏室内的氧气量应该调节到图2中的B点所对应的浓度。图2中B点以后,CO2释放量逐渐增加,主要原因是氧浓度上升,有氧呼吸逐渐增强。三、实验题26.开发和利用新能源可以缓解能源危机这一全球性问题。研究发现,小球藻的光合作用能积累油脂,利用小球藻的光合作用,可以制造生物燃料。请回答:(1)小球藻含有丰富的叶绿素,叶绿素主要吸收___________光;利用小球藻的光合作用制造生物燃料的过程中发生的“能量形式转化”是___________________;与合成糖类相比,合成等质量的脂肪所需要的[H]和ATP更______________(“多”或“少”)。(2)为检测小球藻的油脂生产能力,研究者进行了实验,结果如图所示:由实验结果可知,小球藻_________更适合用于制造生物燃料,原因是____________。【答案】(1)红光和蓝紫光能转化为化学能多(2)X低氮条件下,小球藻X的油脂生产能力略低于Y;高氮条件下,小球藻X的油脂生产能力显著高于Y【分析】光合色素的作用是吸收、传递和转化光能的作用,植物的光合作用是把二氧化碳和水合成糖类等有机物,把光能转变成化学能储存在有机物中的过程。【详解】(1)叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,植物的光合作用可以把光能转变成化学能,1g糖氧化分解释放出约17kJ的能量,而1g脂肪氧化分解释放出约39kJ的能量,脂肪储存的能量比糖类多一倍多,因此与合成糖类相比,合成等质量的脂肪所需要的[H]和ATP更多。(2)图中结果显示,在低氮条件下,小球藻X的油脂生产能力略低于Y;但在高氮条件下,小球藻X的油脂生产能力显著高于Y,因此小球藻X更适合用于制造生物燃料。27.某研究者用非洲爪蟾性腺为材料进行了下列实验。请回答下列问题:(1)对非洲爪蟾的精巢切片进行显微观察,绘制了以下示意图。上图中甲、乙、丙、丁细胞含有同源染色体的有________________;称为初级精母细胞的有________________。(2)该研究者进行了一系列“诱导早期卵母细胞成熟的物质”实验,结果如下:由实验一可得出推论:________含有可以诱导卵母细胞成熟的物质。由实验二可得出推论:这种诱导早期卵母细胞成熟的“促成熟因子”的化学成分是________,孕酮在实验二中的作用是________________________。【答案】(1)①.甲、丙、丁②.甲、丁(2)①.成熟卵细胞的细胞质②.蛋白质③.诱导早期卵母细胞合成“促成熟因子”【分析】根据题意和图示分析可知:甲图中同源染色体排列在赤道板两侧,细胞处于减数第一次分裂中期;乙图不含同源染色体,着丝点(粒)分裂,细胞处于减数第二次分裂后期;丙图含有同源染色体,着丝点(粒)分裂,细胞处于有丝分裂后期;丁图同源染色体分离,移向细胞两极,细胞处于减数第一次分裂后期。【小问1详解】甲图中同源染色体排列在赤道板两侧,细胞处于减数第一次分裂中期;乙图不含同源染色体,着丝点(粒)分裂,细胞处于减数第二次分裂后期;丙图含有同源染色体,着丝点(粒)分裂,细胞处于有丝分裂后期;丁图同源染色体分离,移向细胞两极,细胞处于减数第一次分裂后期。图1中甲、乙、丙、丁细胞含有同源染色体的有甲、丙、丁三个细胞;称为初级精母细胞的有处于减数第一次分裂中期的甲细胞和处于减数第一次分裂后期的丁细胞。【小问2详解】由于在实验一中注射了成熟卵细胞少量细胞质,早期卵母细胞就能形成成熟卵细胞,说明成熟卵细胞的细胞质中含有可以诱导卵母细胞成熟的物质;由实验二孕酮处理组,可以得出孕酮有诱导早期卵母细胞成熟的功能,当蛋白质合成抑制剂与孕酮同时处理时,蛋白质合成抑制剂抑制蛋白质的合成,早期卵母细胞就不能发育成熟,说明蛋白质的合成与促进早期卵母细胞成熟有关,由此可以做出推测:诱导早期卵母细胞成熟的“促成熟因子”的化学成分是一种蛋白质;孕酮是诱导早期卵母细胞合成“促成熟因子”从而促进其发育成熟的。四、综合题28.下图是细胞内进行遗传信息传递的部分图解,表为部分氨基酸的密码子,据图回答:氨基酸密码子酪氨酸UAC苯丙氨酸UUU、UUC丙氨酸GCA甘氨酸GGC赖氨酸AAG、AAA脯氨酸CCG甲硫氨酸AUG精氨酸CGA(1)图中和分别表示________、________(物质)。(2)若该图表示以甲链为模板合成乙链,则该过程称为________,催化该过程的酶是________。(3)在基因工程中,利用这两种分子进行杂交,可用于检测________,若两条链共含有个碱基,且,则含碱基有________个。(4)若图甲链中的一段序列为,请根据表推测其编码的氨基酸序列为________________________。【答案】(1)①.脱氧核糖②.核糖(2)①.转录②.聚合酶(3)①.目的基因是否转录成②.(4)甲硫氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、甘氨酸、丙氨酸【分析】分析题图:图示是细胞内进行遗传信息传递的部分图解,其中甲链中含有碱基T,为DNA链;乙链中含有碱基U,为RNA链。因此,该图可表示以DNA的一条链为模板合成RNA的转录过程,也可以表示以RNA为模板合成DNA的逆转录过程。根据表格分析可知,一种密码子只能决定一种氨基酸,而一种氨基酸可能由一个或两个密码子决定。【小问1详解】由以上分析可知,甲为DNA链,乙为RNA链,因此1表示脱氧核糖,2核糖。【小问2详解】若该图表示以甲链(DNA)为模板合成乙链(RNA),则该过程称为转录,需要RNA聚合酶催化。【小问3详解】若两条链共含有200个碱基,且A:T:G:C=2:1:3:3,根据碱基互补配对原则,这两条链中A=T+U,则A:T:U:G:C=2:1:1:3:3,含碱基U=200×1/10=20个。【小问4详解】密码子是mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基.若甲链中的一段序列为…TACTTCAAACCGCGT…,则mRNA上对应的序列为…AUGAAGUUUGGCGCA…,据上表推测其编码的氨基酸序列为甲硫氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、甘氨酸、谷氨酸。29.玉米种子颜色与糊粉层细胞含有的色素种类有关,糊粉层是由受精极核(个极核和个精子结合形成)发育而来,发育成同一种子的极核和卵细胞的基因型相同,参与受精的个精子的基因型也相同。已知玉米糊粉层颜色由两对等位基因(、和、)控制,其中基因对显性,且基因抑制糊粉层细胞中色素的合成,基因对显性,且基因控制紫色色素合成,基因控制褐色色素合成。科研人员将甲()、乙()玉米间行种植(如下图),并进行相关杂交实验。请据图回答问题。(1)玉米是遗传学研究的良好材料,具有____________等优点。玉米糊粉层细胞中含有________条染色体。(2)经分析,植株甲雌花序结出无色玉米,且种子糊粉层细胞的基因型是,植株乙雌花序所结玉米种子糊粉层细胞的基因型是________,植株乙雌花序所结玉米种子糊粉层颜色有________。(3)将植株甲雌花序II所结种子播种得到F1植株,让F1自交,F1植株上所结种子的糊粉层颜色及比例为________。(4)为确定两对基因C'、C和Bz、bz的位置关系,科研人员用基因型为CCbzbz和C'C'BzBz的玉米植株杂交得F1,F1自交。若这两对基因位于非同源染色体上,则F1植株所结种子颜色及比例为________。(5)若甲玉米是甜玉米不具有糯性,乙玉米是糯玉米不甜,以甲玉米作为母本、乙玉米作为父本,设计获得甜糯玉米的实验方案____。【答案】(1)①.后代数量多,有多对易于区分的相对性状,易操作等②.30(2)①.②.无色、紫色(3)无色∶紫色(4)无色∶紫色∶褐色(5)①用甲玉米做母本,乙玉米做父本杂交得到():先给甲玉米的雌花套袋,取乙玉米的成熟花粉给甲玉米的雌花授粉,人工授粉后再套袋。②用自交得到,筛选出甜糯玉米(基因型为)。【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。【小问1详解】由于玉米后代数量多,有多对易于区分的相对性状等优点所以玉米是遗传学研究的良好材料。糊粉层是由受精极核(2个极核和1个精子结合形成)发育而来,所以糊粉层细胞中含30有条染色体。【小问2详解】结合图示可知,植株乙雌花序IV(乙为母本,甲为父本)所结玉米种子糊粉层细胞的基因型是C'CCBzBzBz,由于C'对C显性,且基因C'抑制糊粉层细胞中色素的合成,因而表现为无色;植株乙雌花序Ⅲ所结玉米种子是通过杂交或自交产生的,则其上的种子糊粉层相关基因型为CCCBzBzBz(紫色)和C'CCBzBzBz(无色)。【小问3详解】植株甲雌花序II所结种子的基因型为C'CBzBz,播种得到F1植株,让F1自交,F1植株上所结种子的糊粉层的基因型为:C'C'C'BzBzBz(无色)、C'C'CBzBzBz(无色)、CCC'BzBzBz(无色)、CCCBzBzBz(紫色色),即F1植株上所结种子的糊粉层颜色及比例为无色∶紫色=3∶1。【小问4详解】为确定两对基因C'、C和Bz、bz的位置关系,科研人员用基因型为CCbzbz和C'C'BzBz的玉米植株杂交得F1,则F1的基因型为C'CBzbz,其自交,若这两对基因位于非同源染色体上,则F1植株所结种子颜色及比例为9C'_Bz_(无色)∶3C'_b
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