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高级中学名校试卷PAGEPAGE1湖南省湘楚名校联考2024-2025学年高三上学期8月月考注意事项:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。2.考生作答时,请将〖答案〗答在答题卡上。选择题每小题选出〖答案〗后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的〖答案〗标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的〖答案〗无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。3.本试卷命题范围:细胞的组成与结构十细胞的代谢。一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。1.下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是()A.Fe、Cu、Ca等微量元素虽然含量少,但在细胞中也具有重要作用B.叶绿体中的光合色素都含有Mg,缺Mg会影响植物的光合作用C.只含有C、H、O三种元素的有机物不一定是糖类或脂肪D.RNA所含的元素种类一定比蛋白质所含的元素种类多〖答案〗C〖祥解〗一、叶绿素的组成元素含有C、H、O、N、Mg,缺Mg会影响叶绿素的合成进而影响植物的光合作用。二、核酸的组成元素是C、H、O、N、P,蛋白质的组成元素主要是C、H、O、N,有的含有S、Fe等元素。【详析】A、组成细胞的元素中,Ca属于大量元素,A错误;B、光合色素中的叶绿素含有Mg,类胡萝卜素不含Mg,B错误;C、只含C、H、O的有机物除了糖类和脂肪外,还有其他物质如乙醇、乳酸等,C正确;D、除C、H、O、N外,蛋白质还可能含有S、Fe等其他多种元素,而组成核酸的元素只有C、H、O、N、P,D错误。故选C。2.内江牛肉面远近闻名,其面条细滑、宽汤红油牛肉臊子入口即化,加以细碎的香菜,更是美味绝伦。下列有关说法正确的是()A.一碗牛肉面中所含有机化合物共有的元素有C、H、OB.红油中的脂肪是细胞主要的能源物质,摄入过多易导致肥胖C.牛肉中的蛋白质在烹饪过程中空间结构会改变,不利于人体消化D.面条中的淀粉不能被细胞直接吸收,糖尿病人无需控制面条摄入量〖答案〗A〖祥解〗糖类只含C、H、O,是主要的能源物质,脂肪只含C、H、O,是细胞中的储能物质,蛋白质主要含C、H、O、N,是生命活动的主要承担者。【详析】A、一碗牛肉面中所含有机化合物包括糖类、脂肪和蛋白质,共有的元素有C、H、O,A正确;B、红油中的脂肪是细胞主要的储能物质,摄入过多易导致肥胖,B错误;C、牛肉中的蛋白质在烹饪过程中,高温使蛋白质空间结构改变,肽链变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,利于人体消化,C错误;D、面条中的淀粉在消化道内水解成葡萄糖被人体吸收,糖尿病人需控制面条摄入量,D错误。故选A。3.如同任何机器的运转都需要外界提供能量一样,细胞的生命活动也需要能量来维持,下面关于能源物质的叙述正确的是()A.可用斐林试剂检测麦芽糖酶是否水解麦芽糖B.同质量的脂肪和糖类氧化分解时糖类释放的能量多C.脂质存在于所有细胞中,是组成细胞的有机化合物D.淀粉是植物细胞中储存能量的物质,能被细胞直接吸收〖答案〗C〖祥解〗糖类分为多单糖、二糖和多糖,单糖包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖等,二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖等,多糖包括糖原、淀粉、纤维素。动植物细胞共有的糖是葡萄糖、核糖、脱氧核糖,蔗糖和麦芽糖是植物细胞特有的二糖,乳糖是动物细胞特有的二糖,糖原是动物细胞特有的多糖,淀粉和纤维素是植物细胞特有的多糖。【详析】A、麦芽糖和麦芽糖的水解产物(葡萄糖)都属于还原糖,因此不能用斐林试剂检测来区分麦芽糖是否被水解,A错误;B、脂肪与同质量的糖类相比,C和H的比例高,其氧化分解释放能量更多,B错误;C、脂质存在于所有细胞中,是组成细胞和生物体重要的有机化合物,如脂质中的磷脂是组成细胞中所有膜结构的主要成分,C正确;D、淀粉经过消化分解成葡萄糖才能被细胞吸收利用,D错误。故选C。4.内质网小管包裹线粒体形成压缩区后,微管上的马达蛋白将线粒体沿微管拉伸,启动线粒体分裂,其过程如下图。相关叙述正确的是()A.线粒体和内质网都是具有双层膜的细胞器B.线粒体能为内质网合成脂质、蛋白质等提供ATPC.内质网小管选择性地包裹线粒体体现了生物膜的选择透过性D.在内质网参与下,线粒体的分裂能实现遗传物质的均等分配〖答案〗B〖祥解〗内质网是动植物细胞单层膜形成的网状结构,是细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”。线粒体是动植物细胞都有的细胞器;为双层膜结构,是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”;【详析】A、线粒体是具有双层膜的细胞器,而内质网为单层膜形成的网状结构,A错误;B、线粒体作为细胞中的动力工厂,应该能为内质网合成脂质、蛋白质等提供ATP,B正确;C、内质网小管选择性地包裹线粒体通过膜上蛋白质实现,体现了生物膜的流动性,C错误;D、在内质网参与下,线粒体的分裂能实现,但遗传物质是随机分配的,未必能均等分配,D错误。故选B。5.如图是细胞核的核膜及与其相关的部分结构,下列对各结构名称及描述的判断,正确的是()A.①是大分子物质进出的通道,通过其大小限制进出的大分子物质种类B.③具有双层膜结构,是蛋白质加工运输的场所C.②具有选择透过性D.图中结构④为附着核糖体,提供了核内所有蛋白质的来源〖答案〗C〖祥解〗题图分析:图示表示细胞核的核膜及与其相关的部分结构,其中①为核孔,②为内膜,③为内质网,④为核糖体。【详析】A、①为核孔,是大分子物质进出细胞核的通道,具有选择性,不是通过大小来限制进出细胞核的大分子物质种类,A错误;B、③为内质网,具有单层膜结构,是蛋白质加工运输的场所,其上附着核糖体,B错误;C、②为核膜,具有选择透过性,C正确;D、④为核糖体,能合成蛋白质,图中该处的核糖体为附着型核糖体,游离核糖体也合成了相应的核内蛋白,D错误。故选C。6.耐盐碱水稻是指能在盐浓度0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,由于标签损坏无法辨认类型,某生物兴趣小组使用0.3g·mL-1的KNO3溶液分别处理两组水稻细胞,结果如图,下列叙述正确的是()A.B→C段是由于Ⅰ组细胞在B点开始主动吸收K+、NO3-B.A→B段,Ⅰ组水稻细胞的吸水能力逐渐减弱C.Ⅱ组水稻曲线不能无限上升仅受限于细胞壁的伸缩性D.Ⅱ组水稻原生质体的体积增加,说明Ⅱ组水稻为耐盐碱水稻〖答案〗D〖祥解〗由图,0.3g·mL-1的KNO3溶液处理两组水稻后,Ⅰ组水稻原生质体体积相对值先减少后增加最后恢复到100%,说明发生了质壁分离现象并复原;Ⅱ组水稻原生质体体积相对值增加,说明II组水稻可以从外界环境中吸收水分,故Ⅱ组水稻为耐盐碱水稻。【详析】A、由于细胞能通过主动吸收K+和NO3-,使B→C段细胞液浓度高于外界溶液浓度,细胞吸水,因此细胞会发生质壁分离的复原,细胞主动吸收K+和NO3-不是从B点开始的,A错误;B、A→B段,Ⅰ组水稻的原生质体体积减小,说明细胞失水,细胞液浓度增加,吸水能力逐渐增强,B错误;C、Ⅱ组水稻的曲线不能无限上升除受限于细胞壁的伸缩性外,还受到细胞内外浓度差的影响,C错误;D、在0.3g/mL的KNO3溶液中,Ⅱ组水稻的原生质体体积增加,说明Ⅱ组水稻可以从外界环境中吸收水分,属于耐盐碱水稻,D正确。故选D。7.在光照条件下,嗜盐菌细胞膜上的①(视紫红质)介导H+的跨膜运输,在膜两侧形成H+浓度梯度,在H+浓度梯度的驱动下②可以合成ATP,具体过程如图所示。下列相关叙述错误的是()A.嗜盐菌没有具膜细胞器,没有复杂的生物膜系统B.①与光合色素的功能相同,在细胞内合成场所相同C.②可以协助H+跨膜运输,并且具有催化作用D.若细胞膜对H+通透性发生改变,则会影响ATP的生成〖答案〗B〖祥解〗小分子、小离子进出细胞的方式主要有主动运输、协助扩散和自由扩散。主动运输需要载体蛋白的协助;需要消耗能量;由低浓度溶液向高浓度溶液扩散。协助扩散需要载体蛋白的协助;不消耗能量;由高浓度溶液向低浓度溶液扩散。自由扩散由高浓度溶液向低浓度溶液扩散,不消耗能量不需要载体蛋白协助。【详析】A、嗜盐菌为原核细胞,只含有核糖体一种细胞器,核糖体不具有膜结构,原核细胞含有的膜结构只有细胞膜,没有复杂的生物膜系统,A正确;B、①的化学本质为蛋白质,与光合色素的功能有区别,B错误;C、②可以协助H+跨膜运输,并催化ATP的生成,C正确;D、若细胞膜对H+的通透性发生改变,则会影响细胞内外H+浓度梯度,进而影响ATP的生成,D正确。故选B。8.实验设计应注重科学性、遵循实验设计原则。下列有关生物学实验的叙述,正确的是()A.“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验,自变量为催化剂,因变量为O2生成量B.探究“温度对酶活性的影响”实验,可选用唾液淀粉酶,并且需要设计空白对照组C.探究“pH影响酶活性”的实验,可选用胃蛋白酶,在pH为6~8范围设置不同实验组D.探究“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验,可用斐林试剂鉴定产物中有无还原糖〖答案〗D〖祥解〗实验过程中可以变化的因素称为变量。其中人为改变的变量称做自变量,随着自变量的变化而变化的变量称做因变量。除自变量外,实验过程中可能还会存在一些可变因素,对实验结果造成影响,这些变量称为无关变量。【详析】A、“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验,自变量为高温、FeCl3溶液和肝脏研磨液(或反应条件),因变量为H2O2的分解速率或单位时间内的O2生成量,A错误;B、探究“温度对酶活性的影响”实验,可选用唾液淀粉酶,可设置不同温度的组相互对照,无需设计空白对照组,B错误;C、胃蛋白酶的最适pH为1.5-2.2,在pH为6~8时酶会失活,因此探究“pH影响酶活性”的实验,可选用胃蛋白酶,在pH为1~3范围设置不同实验组,C错误;D、淀粉酶可以催化淀粉(非还原性糖)分解为麦芽糖(属于还原糖),不能催化蔗糖(非还原性糖)的水解,可通过用斐林试剂检测有无还原糖来证明酶的专一性,D正确。故选D。9.杂色云芝菌(一种真菌)盛产漆酶(能分解纤维素等)。科研人员将杂色云芝菌的菌丝接种到液体培养基中,适宜条件下培养不同的时间,提取酶并研究pH对酶活性的影响,结果如图。下列相关叙述正确的是()A.漆酶在活细胞中产生,只能在细胞内发挥作用B.不同培养时间提取的漆酶空间结构都相同C.不同培养时间提取的漆酶最适pH都为3左右D.杂色云芝菌合成的漆酶需要经高尔基体才能转运到细胞外〖答案〗D〖祥解〗一、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→高尔基体形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。二、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。【详析】A、酶是由活细胞产生的,因此漆酶在活细胞中产生;由题可知,漆酶能分解纤维素,因此漆酶能在细胞外发挥作用,A错误;B、由图可知,在同一pH下,不同培养时间提取的漆酶的酶活性不同,故推测不同培养时间提取的漆酶空间结构可能不同,B错误;C、三条曲线都没有在低pH区段出现峰值,所以根据此图无法确定不同培养时间提取的漆酶的最适pH,C错误;D、因为该酶在胞外发挥作用,即漆酶属于分泌蛋白,因此杂色云芝菌合成的漆酶需要经高尔基体才能转运到细胞外,D正确。故选D。10.dATP是三磷酸脱氧腺苷的英文名称缩写,其结构式可简写成dA-P~P~P(该结构式中的dA表示脱氧腺苷)。下列关于dATP和ATP的叙述正确的是()A.dATP与ATP分子结构的主要区别是五碳糖不同B.ATP中的特殊的化学键水解可为某些放能反应提供能量C.dATP经过水解之后可以得到RNA的基本单位之一D.一般来说动物细胞内生成ATP的场所主要在细胞质基质〖答案〗A〖祥解〗ATP的结构式可简写成A−P~P~P,式中A代表腺苷,T代表3个,P代表磷酸基团;水解时远离A的磷酸键易断裂,释放大量的能量,供给各项生命活动,所以ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。【详析】A、ATP与dATP分子结构的主要区别是五碳糖不同,前者含的是核糖,后者含的是脱氧核糖,A正确;B、ATP中的特殊的化学键水解可为某些吸能反应提供能量,B错误;C、dATP经过水解之后可以得到腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,是构成DNA的基本单位之一,C错误;D、ATP合成发生在线粒体、叶绿体、细胞质基质,所以,动物细胞内生成ATP的场所主要在线粒体、细胞质基质,D错误。故选A。11.用90%的汽油与10%的乙醇调和而成的乙醇汽油,由于不影响汽车的行驶性能,还可减少有害气体的排放,已成为我国能源替代战略和可再生能源的发展方向,乙醇的生产常通过酒精发酵实现。下列叙述正确的是()A.通常利用某些真核生物的无氧呼吸来实现酒精发酵B.生成酒精的酶主要分布在细胞质基质和线粒体中C.微生物酒精发酵时释放的能量大部分储存在ATP中D.生物体一切生理过程所需要的能量均由细胞呼吸提供〖答案〗A〖祥解〗无氧呼吸过程:无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同;无氧呼吸的第二阶段,在细胞质基质,丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。细胞呼吸分解有机物释放的能量,大部分以热能散失,少部分储存在ATP中。【详析】A、乙醇的生产常利用酵母菌无氧条件下将葡萄糖分解成酒精和CO2。A正确;B、无氧呼吸的两个阶段的酶都分布在细胞质基质。B错误;C、无氧呼吸释放的能量大部分以热能散失。C错误;D、生物体大多生理过程所需要的能量来自于细胞呼吸提供,少数生理过程如光合作用所需能量来自于光能。D错误。故选A。12.红松和人参均为我国北方地区的植物。如图为两种植物在温度、水分均适宜的条件下,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线图,下列叙述正确的是()A.当光照强度为a时,持续光照一昼夜后人参干重增加B.光强大于d时,可能是温度限制了红松P/R值的增大C.若适当增施含镁的肥料,一段时间后人参的a点右移D.光照强度为c时,红松和人参的光合速率有可能不同〖答案〗D〖祥解〗题图分析:阳生植物的光饱和点大于人参,说明红松为阳生植物,而人参为阴生植物。【详析】A、光照强度为a时,对于人参而言,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)为1,即光合速率等于呼吸速率,没有有机物的净积累,因此,持续光照一昼夜后人参干重不会增加,A错误;B、光照强度在d点时红松P/R值达到最大,此后随着光照强度的增加,光合速率也不再增加,则此时限制光合速率的因素是光照强度以外的其他因素,即在d点之后,限制红松P/R值增大的主要外界因素才是CO2,不是温度,因为图示曲线是在最适温度条件下获得的,B错误;C、镁是合成叶绿素的原料,适当增施含镁的肥料,会增加人参叶肉细胞中叶绿素的含量,进而促进光反应,提高光合速率,则在较低的光照强度下就可达到与呼吸速率相等的状态,即一段时间后人参的a点左移,C错误;D、光照强度为c时,红松和人参的P/R相等,由于红松是阳生植物,而人参为阴生植物,因此二者的呼吸速率有差别,进而可推测二者的光合速率有可能不同,D正确。故选D。二、不定项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。13.水是生命的蕴藉,是生命的体现,更是生命之源!没有了水,生命之花将会凋零。下列有关生物体内水的叙述,正确的是()A.水在病变细胞中以结合水和自由水的形式存在B.人体衰老细胞中自由水含量减少,代谢速率减慢C.核糖体在代谢过程中能够产生水D.冬季,植物体内自由水相对含量增高〖答案〗ABC〖祥解〗水在细胞中以两种形式存在。一部分水与细胞内的其他物质结合,叫做结合水,大约占细胞内全部水分的4.5%;细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水,是细胞内的良好溶剂。【详析】A、水在细胞中以两种形式存在,一种为结合水,另一种为自由水,所以水在病变细胞中以结合水和自由水的形式存在,A正确;B、自由水含量减少,代谢缓慢是细胞衰老的特征之一,自由水含量减少,代谢速率减慢,B正确;C、蛋白质的合成是氨基酸之间进行脱水缩合的过程,场所是核糖体,能够产生水,C正确;D、冬季,温度下降,植物体内自由水相对含量减少,结合水相对含量增多,从而增强植物的抗寒能力,D错误。故选ABC。14.科研人员将紫色洋葱鳞片叶外表皮浸润在某蔗糖溶液中,几分钟后进行显微观察,结果如图所示。下列叙述正确的是()A.B的长度变化幅度比A的明显与其成分密切相关B.该细胞吸水能力逐渐减小源于细胞不断失水C.实验说明原生质层与细胞壁的伸缩性存在显著差异D.用洋葱根尖伸长区细胞为材料不易观察到细胞质壁分离现象〖答案〗ACD〖祥解〗根据图示显微观察结果发现细胞出现质壁分离现象,可判断蔗糖溶液浓度高于洋葱鳞片外表皮细胞细胞液的浓度。【详析】A、A的长度由细胞壁决定,B的长度由原生质体决定,细胞壁由纤维素和果胶组成,坚韧,伸缩性很小,原生质体的边界是细胞膜,组成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都可以运动,具有一定的流动性,细胞膜伸缩性较大,A正确;B、该细胞发生了质壁分离,细胞不断失水而浓度增大,吸水能力逐渐增强,B错误;C、该实验表明细胞壁与原生质层的通透性及伸缩性有明显差异,C正确;D、洋葱根尖伸长区细胞的液泡没有颜色,用其做实验不易观察到质壁分离现象,D正确。故选ACD。15.如图表示某反应进行时,有酶参与和无酶参与时的能量变化,相关叙述错误的是()A.此反应为放能反应B.曲线Ⅱ表示有酶参与时的能量变化C.E2为反应前后能量的变化D.酶参与反应时,其降低的活化能为E4〖答案〗AC〖祥解〗图中Ⅱ进行反应所需的能量更低,故Ⅰ为无酶参与时能量的变化,Ⅱ为有酶参与时能量的变化。【详析】A、生成物乙的能量比反应物甲的能量高,因此反应为吸能反应,A错误;B、曲线Ⅱ进行反应所需的能量比Ⅰ更低,表示有酶催化条件下的能量变化,B正确;C、反应前后能量的变化应为E3,C项错误;D、酶参与反应时,其降低的活化能应为曲线Ⅰ、Ⅱ能量峰值之差,为E4。故选AC。16.磷酸肌酸主要储存在动物和人的肌细胞中,是一种高能磷酸化合物。ATP和磷酸肌酸在一定条件下可相互转化,其转化过程为磷酸肌酸(C~P)+ADP⇄ATP+肌酸(C)。下列相关叙述错误的是()A.磷酸肌酸是能量的一种储存形式,是细胞内的直接能源物质B.磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相耦联C.肌肉收缩时,在磷酸肌酸的作用下,ATP的含量逐渐升高D.生物体内的高能磷酸化合物只有ATP,所以ATP的含量会保持稳定〖答案〗ACD〖祥解〗ATP中文名称叫腺苷三磷酸,结构简式A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键。合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用,合成场所在线粒体,叶绿体,细胞质基质。【详析】A、ATP等是细胞内的直接能源物质,磷酸肌酸不是细胞内的直接能源物质,A错误;B、据题干信息“磷酸肌酸(C~P)+ADP⇄ATP+肌酸(C)"可知,磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相耦联,B正确;C、肌肉收缩时,磷酸肌酸可使ADP转化为ATP,使ATP的含量保持相对稳定,C错误;D、生物体内还存在着其他的高能磷酸化合物,如GTP、CTP等,D错误。故选ACD。三、非选择题:本题共5小题,共60分。17.某地区经常出现苹果小叶病,有人认为是土壤中缺锌引起的,有人认为是土壤中缺镁引起的。现有如下材料,请你完成下列实验,探究上面的猜测哪个正确。材料用具:三株长势相同的苹果幼苗、蒸馏水、含有植物必需元素的各种化合物。实验原理:任何一种必需元素在植物体内都有一定的作用,一旦缺乏,就会表现出相应的症状,根据全素培养和相应缺锌、缺镁的培养对苹果幼苗生长发育的比较,判断小叶病的病因。方法步骤:(1)首先配制全素培养液和相应的缺锌培养液和_____________培养液,分别放入三个培养缸并编号为A、B、C。将三株长势相同的苹果幼苗分别栽培在上述A、B、C三个培养缸中。(2)放在适宜的条件下培养一段时间,观察苹果幼苗的__________________________。(3)结果预测和分析:_____________缸内的苹果苗正常生长。①若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸不表现出小叶病,则说明_______________。②若__________________________,则说明苹果小叶病是由缺镁引起的。③若__________________________,则说明苹果小叶病既与缺镁有关,又与缺锌有关。④若__________________________,则说明苹果小叶病与缺镁、缺锌都无关。〖答案〗(1)缺镁(2)生长发育状况(3)①.A②.苹果小叶病是由缺锌引起的③.C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸不表现出小叶病④.B、C两缸内苹果幼苗都表现出小叶病⑤.B、C两缸内苹果幼苗都不表现出小叶病(实验结果必须描述B、C两缸苹果幼苗的生长发育状况,不可只描述B缸或C缸一种)〖祥解〗本实验的自变量是锌、镁的有无,因变量是植物的生长状况。对照组应用全素培养液培养,实验组分别用缺锌培养液和缺镁培养液培养,根据植物的生长状况判断小叶病与镁和锌的关系。【小问1详析】由实验目的分析出实验的自变量是培养液中否含有锌元素和是否含有镁元素,实验还应遵循对照原则,因此实验分为三组,一组是全素营养液作为对照,一组是缺锌的营养液,一组是缺镁的营养液。【小问2详析】该实验的因变量为苹果幼苗的生长发育状况,所以放在适宜的条件下培养一段时间后,应观察苹果幼苗的生长发育状况。【小问3详析】结果预测和分析:A缸是全素营养液,因此A缸内的苹果苗正常生长。①如果B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸没有小叶病苹果,则说明苹果小叶病是由缺锌引起的;②如果苹果小叶病是由缺镁引起的,则C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸没有小叶病。③若B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病,则说明苹果小叶病与缺锌和缺镁都有关;④若B、C两缸内幼苗都不表现为小叶病,则说明苹果小叶病与缺锌和缺镁都无关。18.水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。如图是猪的红细胞在不同浓度的NaC1溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(0点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度)。请回答下列问题:(1)在低渗溶液中,红细胞吸水涨破释放内容物后,剩余的部分称为“血影”,则“血影”的主要成分是________。根据图示可知,猪的红细胞在浓度为______mmol·L-1的NaCl溶液中能保持正常形态。(2)分析题图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl的溶液中,一段时间后,红细胞乙的吸水能力____________填(“大于”“小于”或“等于”)红细胞甲,原因是________。(3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是_________________________。〖答案〗(1)蛋白质和磷脂150(2)大于红细胞乙失水量多,细胞液渗透压升高,细胞吸水能力增强(3)红细胞的细胞膜上存在水通道蛋白,肝细胞细胞膜上无水通道蛋白〖祥解〗获得纯净的细胞膜要选择哺乳动物的成熟红细胞,因为该细胞除了细胞膜,无其他各种细胞器膜和核膜的干扰,能获得较为纯净的细胞膜。细胞膜的主要成分是脂质(约占)50%和蛋白质(约占40%),此外还有少量的糖类(占2%~10%)。组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富,磷脂构成了细胞膜的基本骨架。蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,因此,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。【详析】(1)“血影”是红细胞的细胞膜结构,其主要成分是蛋白质和磷脂。曲线图显示:当NaC1溶液的浓度为150mmol·L-1时,红细胞体积和初始体积之比为1.0,说明H2O分子进出细胞处于动态平衡,此时红细胞能保持正常形态。(2)将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl浓液中,一段时间后,二者的红细胞体积和初始体积之比均小于1,且乙的比值更小,说明红细胞乙的失水量多于红细胞甲的失水量,此时红细胞乙的细胞液渗透压高于红细胞甲,所以红细胞乙的吸水能力大于红细胞甲的吸水能力。(3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞,究其原因可能是红细胞的细胞膜上存在水通道蛋白,肝细胞的细胞膜上无水通道蛋白。19.血红蛋白(HbA)由1个珠蛋白和4个血红素组成。每个珠蛋白包括4条多肽链,其中α、β链各2条,肽链由a、β珠蛋白基因编码。图1是血红蛋白的四级结构示意图,图2是图1中β链一端的氨基酸序列。回答下列问题:(1)图2中①的名称是__________。图2片段是由__________种氨基酸脱水缩合而成的。(2)若血红蛋白分子中含有574个氨基酸,由图可知需脱去__________个水。图中肽链盘曲过程中形成了三个二硫键,若组成图中蛋白质分子的氨基酸的平均相对分子质量是100,则该蛋白质的分子质量为__________(3)当低海拔地区生活的人进入高原后,机体通过增加促红细胞生成素(EPO)刺激骨髓生成较多的红细胞。EPO调节生理代谢的意义是__________,从而使人能够适应高原环境。(4)蛋白质表面吸附的水构成“水膜”以保护蛋白质。强酸能破坏蛋白质表面的“水膜”使蛋白质变性,导致其空间结构都变得伸展、松散,从而暴露出更多的肽键。为验证盐酸能使蛋白质变性,可选用__________(填“HbA”或“豆浆”)为材料,并用双缩脲试剂检测,实验组给予__________处理,预测实验结果是__________。〖答案〗(1)①.氨基②.3(2)①.570②.47134(3)通过增加红细胞的数量和血红蛋白的含量,提高血液的供氧能力(4)①.豆浆②.盐酸(或强酸)③.实验组样液的紫色程度比对照组的深〖祥解〗蛋白质结构多样性的直接原因:构成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构千差万别。无机盐主要以离子的形式存在,其生理功能有:①细胞中某些复杂化合物的重要组成成分;②维持细胞的生命活动;③维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。【小问1详析】图2中①-NH2的名称是氨基,图2片段中②④⑥⑧代表R基,其中⑥⑧相同,则说明图2是由3种氨基酸脱水缩合而成的多肽链。【小问2详析】若血红蛋白分子中含有574个氨基酸,共四条肽链,则形成血红蛋白共脱去的水分子数为574-4=570个。图中肽链盘曲过程中形成了三个二硫键,若组成图中蛋白质分子的氨基酸的平均相对分子质量是100,则该蛋白质的分子质量为100×574-(570×18+3×2)=47134。【小问3详析】当低海拔地区生活的人进入高原后,机体通过增加促红细胞生成素(EPO)刺激骨髓生成较多的红细胞,EPO调节生理代谢的意义是通过增加红细胞的数量和血红蛋白的含量,提高血液的供氧能力,从而使人能够适应高原环境。【小问4详析】由于HbA呈红色,影响实验结果的观察,所以用豆浆为材料验证盐酸能使蛋白质变性;据题意“为验证盐酸能使蛋白质变性”,应该用盐酸处理实验组;盐酸处理过的豆浆,因蛋白质变性,空间结构被破坏,结构舒展,双缩脲试剂更易与暴露出的肽键结合形成紫色络合物,因而实验组颜色更深。20.如图为溶酶体形成的两条途径局部示意图。进入A中的某些蛋白质在S酶的作用下形成M6P标志,具有该标志的蛋白质能被M6P受体识别,引发如图所示的过程,请分析回答:(1)与溶酶体酶形成相关的细胞器除结构A外还有__________等(至少写出2个),溶酶体的形成过程体现了生物膜具有__________特点。(2)进入A中的多种蛋白质,只有溶酶体中的酶能形成M6P标志,表明催化M6P标志形成的S酶具有__________。S酶功能丧失的细胞中,溶酶体酶无法正常转运到溶酶体中发挥作用,进而会导致__________等在细胞内积累,造成代谢紊乱,引起疾病。(3)溶酶体酶的多个位点上都可形成M6P标记,从而大大增加了溶酶体酶与______和_____上的M6P受体的结合力,这种特异性结合使溶酶体酶与其他蛋白质分离并被局部浓缩,该过程体现了生物膜具有__________功能。(4)研究发现分泌到细胞外的溶酶体蛋白酶不具有生物学活性,最可能的原因是__________。(5)多种蛋白质在溶酶体的形成中发挥重要作用。为了确定蛋白X的作用,研究人员培育出能表达突变型蛋白X的细胞株,突变型细胞与未突变细胞电镜照片差异如下:据此分析,蛋白质X的功能可能是__________。未突变细胞电镜照片突变型细胞电镜照片正常高尔基体(或细胞膜内)具有大量较长颈部的膜泡芽体〖答案〗(1)①.核糖体、内质网、线粒体②.一定的流动性(2)①.专一性②.衰老和损伤的细胞器(3)①.高尔基体②.细胞膜③.信息交流(4)胞外pH不适宜(5)促使膜泡从供体膜断裂并释放〖祥解〗一、溶酶体是“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外。溶酶体中的水解酶是蛋白质,在核糖体上合成。二、题图分析:图示是溶酶体形成的两条途径,途径1是由高尔基体的囊泡形成溶酶体;途径2是通过胞吞溶酶体酶和细胞膜形成溶酶体。【小问1详析】溶酶体酶的化学本质是蛋白质,与其形成相关的细胞器除结构A高尔基体外,还有核糖体、内质网和线粒体。溶酶体的形成经过了膜融合过程,说明生物膜具有一定的流动性,这是生物膜的结构特性。【小问2详析】进入A高尔基体中的多种蛋白质,只有溶酶体中的酶能形成M6P标志,表明催化M6P标志形成的S酶具有专一性。若S酶功能丧失,会影响M6P标志的形成,进而影响溶酶体的形成,而溶酶体是细胞中消化车间,溶酶体形成受阻会使衰老和损伤的细胞器不能及时清除,导致在细胞内积累,造成代谢紊乱,引起疾病。【小问3详析】溶酶体酶的多个位点上都可形成M6P标记,从而大大增加了溶酶体酶与高尔基体和细胞膜上的M6P受体的结合力,这种特异性结合使溶酶体酶与其他蛋白质分离并被局部浓缩,该过程体现了生物膜具有进行信息交流功能。【小问4详析】溶酶体内的pH为偏酸性,据此推测分泌到细胞外的溶酶体蛋白酶不具有生物学活性的最可能的原因是胞外pH不适宜。【小问5详析】表中数据显示,突变型细胞中的高尔基体(或细胞膜内)具有大量较长颈部的膜泡芽体,推测蛋白质X的功能可能是促使膜泡从高尔基体膜或细胞膜断裂并释放。21.某研究小组在正常条件下对当地某种植物的4个不同品种的光合特性进行了研究,实验结果如下表。请分析回答下列问题:品种叶绿素含量(mg·g-1)气孔导度(mmolCO2·m-2·s-1)胞间CO2浓度(μmol·mol-1)净光合速率相对值蒸腾速率(mmolCO2·m-2·s-1)Ⅰ1.56308.61334.548.473.91Ⅱ1.58242.79323.208.173.51Ⅲ1.75278.17304.2712.993.72Ⅳ1.53144.38261.319.633.39(1)为了测定、比较四个品种植株功能旺盛的叶片中叶绿素含量,应从生长发育状况基本相同的四个品种植株上选取等量、功能旺盛的叶片剪碎,提取分离光合色素后,比较滤纸条上的_____。光合色素含量的差异会通过影响_____的含量变化进而影响暗反应的进行。(2)为了测定叶片净光合速率,该研究小组将等量的生长旺盛的四个品种植株分别置于相同且适宜的密闭白瓶(可透光)中,测量单位时间内密闭环境中_____的减少量。与净光合速率大小直接相关的细胞器是_____。(3)据表可知,品种Ⅲ净光合速率较高,其主要原因是品种Ⅲ_____。(4)据表分析,在灌溉条件不足的地区,适宜选择种植品种_____,原因是_____。〖答案〗(1)①.叶绿素色素带的宽度②.ATP和NADPH(2)①.CO2②.线粒体、叶绿体(3)叶绿素含量较高,有利于光能的吸收(合理即可)(4)①.Ⅳ②.品种Ⅳ的气孔导度小,蒸腾速率小(合理即可)〖祥解〗光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收光能、传递光能,并将一部分光能用于水的光解生成[H]和氧气,另一部分光能用于合成ATP;暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物在光反应产生的[H]和ATP的作用下被还原,进而合成有机物。【小问1详析】为了测定、比较四个品种的叶绿素含量,应从生长发育状况基本相同的四个品种植株上选取等量、功能旺盛的叶片进行实验,提取分离光合色素后,比较滤纸条上的叶绿素色素带的宽度,叶绿素包含叶绿素a和b,故在滤纸条上包含2条色素带,即蓝绿色和黄绿色,通过比较两条色素带的宽度即可确定其大小,光合色素含量的差异会通过影响ATP和NADPH的含量变化进而影响暗反应的进行,因为C3还原会消耗光反应产生的ATP和NADPH。【小问2详析】CO2参与光合作用的暗反应,单位时间内密闭容器中二氧化碳的吸收量表示净光合速率,故可通过单位时间内密闭环境中CO2的减少量来测定净光合速率,净光合作用速率=真光合作用速率-呼吸作用速率,叶绿体是光合作用的场所,线粒体是有氧呼吸的主要场所,故与净光合速率大小直接相关的细胞器是线粒体、叶绿体。【小问3详析】由表格数据可知:根据叶绿素的含量可知,品种Ⅲ的叶绿素含量较高,有利于光能的吸收,因此品种III净光合速率最高。【小问4详析】水分通过叶片的蒸腾作用散失,比较表格中蒸腾速率可知,品种IV的气孔导度小,蒸腾速率小,有利于保留更多的水分,因此适合在灌溉条件不足的地区。湖南省湘楚名校联考2024-2025学年高三上学期8月月考注意事项:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。2.考生作答时,请将〖答案〗答在答题卡上。选择题每小题选出〖答案〗后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的〖答案〗标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的〖答案〗无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。3.本试卷命题范围:细胞的组成与结构十细胞的代谢。一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。1.下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是()A.Fe、Cu、Ca等微量元素虽然含量少,但在细胞中也具有重要作用B.叶绿体中的光合色素都含有Mg,缺Mg会影响植物的光合作用C.只含有C、H、O三种元素的有机物不一定是糖类或脂肪D.RNA所含的元素种类一定比蛋白质所含的元素种类多〖答案〗C〖祥解〗一、叶绿素的组成元素含有C、H、O、N、Mg,缺Mg会影响叶绿素的合成进而影响植物的光合作用。二、核酸的组成元素是C、H、O、N、P,蛋白质的组成元素主要是C、H、O、N,有的含有S、Fe等元素。【详析】A、组成细胞的元素中,Ca属于大量元素,A错误;B、光合色素中的叶绿素含有Mg,类胡萝卜素不含Mg,B错误;C、只含C、H、O的有机物除了糖类和脂肪外,还有其他物质如乙醇、乳酸等,C正确;D、除C、H、O、N外,蛋白质还可能含有S、Fe等其他多种元素,而组成核酸的元素只有C、H、O、N、P,D错误。故选C。2.内江牛肉面远近闻名,其面条细滑、宽汤红油牛肉臊子入口即化,加以细碎的香菜,更是美味绝伦。下列有关说法正确的是()A.一碗牛肉面中所含有机化合物共有的元素有C、H、OB.红油中的脂肪是细胞主要的能源物质,摄入过多易导致肥胖C.牛肉中的蛋白质在烹饪过程中空间结构会改变,不利于人体消化D.面条中的淀粉不能被细胞直接吸收,糖尿病人无需控制面条摄入量〖答案〗A〖祥解〗糖类只含C、H、O,是主要的能源物质,脂肪只含C、H、O,是细胞中的储能物质,蛋白质主要含C、H、O、N,是生命活动的主要承担者。【详析】A、一碗牛肉面中所含有机化合物包括糖类、脂肪和蛋白质,共有的元素有C、H、O,A正确;B、红油中的脂肪是细胞主要的储能物质,摄入过多易导致肥胖,B错误;C、牛肉中的蛋白质在烹饪过程中,高温使蛋白质空间结构改变,肽链变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,利于人体消化,C错误;D、面条中的淀粉在消化道内水解成葡萄糖被人体吸收,糖尿病人需控制面条摄入量,D错误。故选A。3.如同任何机器的运转都需要外界提供能量一样,细胞的生命活动也需要能量来维持,下面关于能源物质的叙述正确的是()A.可用斐林试剂检测麦芽糖酶是否水解麦芽糖B.同质量的脂肪和糖类氧化分解时糖类释放的能量多C.脂质存在于所有细胞中,是组成细胞的有机化合物D.淀粉是植物细胞中储存能量的物质,能被细胞直接吸收〖答案〗C〖祥解〗糖类分为多单糖、二糖和多糖,单糖包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖等,二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖等,多糖包括糖原、淀粉、纤维素。动植物细胞共有的糖是葡萄糖、核糖、脱氧核糖,蔗糖和麦芽糖是植物细胞特有的二糖,乳糖是动物细胞特有的二糖,糖原是动物细胞特有的多糖,淀粉和纤维素是植物细胞特有的多糖。【详析】A、麦芽糖和麦芽糖的水解产物(葡萄糖)都属于还原糖,因此不能用斐林试剂检测来区分麦芽糖是否被水解,A错误;B、脂肪与同质量的糖类相比,C和H的比例高,其氧化分解释放能量更多,B错误;C、脂质存在于所有细胞中,是组成细胞和生物体重要的有机化合物,如脂质中的磷脂是组成细胞中所有膜结构的主要成分,C正确;D、淀粉经过消化分解成葡萄糖才能被细胞吸收利用,D错误。故选C。4.内质网小管包裹线粒体形成压缩区后,微管上的马达蛋白将线粒体沿微管拉伸,启动线粒体分裂,其过程如下图。相关叙述正确的是()A.线粒体和内质网都是具有双层膜的细胞器B.线粒体能为内质网合成脂质、蛋白质等提供ATPC.内质网小管选择性地包裹线粒体体现了生物膜的选择透过性D.在内质网参与下,线粒体的分裂能实现遗传物质的均等分配〖答案〗B〖祥解〗内质网是动植物细胞单层膜形成的网状结构,是细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”。线粒体是动植物细胞都有的细胞器;为双层膜结构,是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”;【详析】A、线粒体是具有双层膜的细胞器,而内质网为单层膜形成的网状结构,A错误;B、线粒体作为细胞中的动力工厂,应该能为内质网合成脂质、蛋白质等提供ATP,B正确;C、内质网小管选择性地包裹线粒体通过膜上蛋白质实现,体现了生物膜的流动性,C错误;D、在内质网参与下,线粒体的分裂能实现,但遗传物质是随机分配的,未必能均等分配,D错误。故选B。5.如图是细胞核的核膜及与其相关的部分结构,下列对各结构名称及描述的判断,正确的是()A.①是大分子物质进出的通道,通过其大小限制进出的大分子物质种类B.③具有双层膜结构,是蛋白质加工运输的场所C.②具有选择透过性D.图中结构④为附着核糖体,提供了核内所有蛋白质的来源〖答案〗C〖祥解〗题图分析:图示表示细胞核的核膜及与其相关的部分结构,其中①为核孔,②为内膜,③为内质网,④为核糖体。【详析】A、①为核孔,是大分子物质进出细胞核的通道,具有选择性,不是通过大小来限制进出细胞核的大分子物质种类,A错误;B、③为内质网,具有单层膜结构,是蛋白质加工运输的场所,其上附着核糖体,B错误;C、②为核膜,具有选择透过性,C正确;D、④为核糖体,能合成蛋白质,图中该处的核糖体为附着型核糖体,游离核糖体也合成了相应的核内蛋白,D错误。故选C。6.耐盐碱水稻是指能在盐浓度0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,由于标签损坏无法辨认类型,某生物兴趣小组使用0.3g·mL-1的KNO3溶液分别处理两组水稻细胞,结果如图,下列叙述正确的是()A.B→C段是由于Ⅰ组细胞在B点开始主动吸收K+、NO3-B.A→B段,Ⅰ组水稻细胞的吸水能力逐渐减弱C.Ⅱ组水稻曲线不能无限上升仅受限于细胞壁的伸缩性D.Ⅱ组水稻原生质体的体积增加,说明Ⅱ组水稻为耐盐碱水稻〖答案〗D〖祥解〗由图,0.3g·mL-1的KNO3溶液处理两组水稻后,Ⅰ组水稻原生质体体积相对值先减少后增加最后恢复到100%,说明发生了质壁分离现象并复原;Ⅱ组水稻原生质体体积相对值增加,说明II组水稻可以从外界环境中吸收水分,故Ⅱ组水稻为耐盐碱水稻。【详析】A、由于细胞能通过主动吸收K+和NO3-,使B→C段细胞液浓度高于外界溶液浓度,细胞吸水,因此细胞会发生质壁分离的复原,细胞主动吸收K+和NO3-不是从B点开始的,A错误;B、A→B段,Ⅰ组水稻的原生质体体积减小,说明细胞失水,细胞液浓度增加,吸水能力逐渐增强,B错误;C、Ⅱ组水稻的曲线不能无限上升除受限于细胞壁的伸缩性外,还受到细胞内外浓度差的影响,C错误;D、在0.3g/mL的KNO3溶液中,Ⅱ组水稻的原生质体体积增加,说明Ⅱ组水稻可以从外界环境中吸收水分,属于耐盐碱水稻,D正确。故选D。7.在光照条件下,嗜盐菌细胞膜上的①(视紫红质)介导H+的跨膜运输,在膜两侧形成H+浓度梯度,在H+浓度梯度的驱动下②可以合成ATP,具体过程如图所示。下列相关叙述错误的是()A.嗜盐菌没有具膜细胞器,没有复杂的生物膜系统B.①与光合色素的功能相同,在细胞内合成场所相同C.②可以协助H+跨膜运输,并且具有催化作用D.若细胞膜对H+通透性发生改变,则会影响ATP的生成〖答案〗B〖祥解〗小分子、小离子进出细胞的方式主要有主动运输、协助扩散和自由扩散。主动运输需要载体蛋白的协助;需要消耗能量;由低浓度溶液向高浓度溶液扩散。协助扩散需要载体蛋白的协助;不消耗能量;由高浓度溶液向低浓度溶液扩散。自由扩散由高浓度溶液向低浓度溶液扩散,不消耗能量不需要载体蛋白协助。【详析】A、嗜盐菌为原核细胞,只含有核糖体一种细胞器,核糖体不具有膜结构,原核细胞含有的膜结构只有细胞膜,没有复杂的生物膜系统,A正确;B、①的化学本质为蛋白质,与光合色素的功能有区别,B错误;C、②可以协助H+跨膜运输,并催化ATP的生成,C正确;D、若细胞膜对H+的通透性发生改变,则会影响细胞内外H+浓度梯度,进而影响ATP的生成,D正确。故选B。8.实验设计应注重科学性、遵循实验设计原则。下列有关生物学实验的叙述,正确的是()A.“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验,自变量为催化剂,因变量为O2生成量B.探究“温度对酶活性的影响”实验,可选用唾液淀粉酶,并且需要设计空白对照组C.探究“pH影响酶活性”的实验,可选用胃蛋白酶,在pH为6~8范围设置不同实验组D.探究“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验,可用斐林试剂鉴定产物中有无还原糖〖答案〗D〖祥解〗实验过程中可以变化的因素称为变量。其中人为改变的变量称做自变量,随着自变量的变化而变化的变量称做因变量。除自变量外,实验过程中可能还会存在一些可变因素,对实验结果造成影响,这些变量称为无关变量。【详析】A、“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验,自变量为高温、FeCl3溶液和肝脏研磨液(或反应条件),因变量为H2O2的分解速率或单位时间内的O2生成量,A错误;B、探究“温度对酶活性的影响”实验,可选用唾液淀粉酶,可设置不同温度的组相互对照,无需设计空白对照组,B错误;C、胃蛋白酶的最适pH为1.5-2.2,在pH为6~8时酶会失活,因此探究“pH影响酶活性”的实验,可选用胃蛋白酶,在pH为1~3范围设置不同实验组,C错误;D、淀粉酶可以催化淀粉(非还原性糖)分解为麦芽糖(属于还原糖),不能催化蔗糖(非还原性糖)的水解,可通过用斐林试剂检测有无还原糖来证明酶的专一性,D正确。故选D。9.杂色云芝菌(一种真菌)盛产漆酶(能分解纤维素等)。科研人员将杂色云芝菌的菌丝接种到液体培养基中,适宜条件下培养不同的时间,提取酶并研究pH对酶活性的影响,结果如图。下列相关叙述正确的是()A.漆酶在活细胞中产生,只能在细胞内发挥作用B.不同培养时间提取的漆酶空间结构都相同C.不同培养时间提取的漆酶最适pH都为3左右D.杂色云芝菌合成的漆酶需要经高尔基体才能转运到细胞外〖答案〗D〖祥解〗一、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→高尔基体形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。二、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。【详析】A、酶是由活细胞产生的,因此漆酶在活细胞中产生;由题可知,漆酶能分解纤维素,因此漆酶能在细胞外发挥作用,A错误;B、由图可知,在同一pH下,不同培养时间提取的漆酶的酶活性不同,故推测不同培养时间提取的漆酶空间结构可能不同,B错误;C、三条曲线都没有在低pH区段出现峰值,所以根据此图无法确定不同培养时间提取的漆酶的最适pH,C错误;D、因为该酶在胞外发挥作用,即漆酶属于分泌蛋白,因此杂色云芝菌合成的漆酶需要经高尔基体才能转运到细胞外,D正确。故选D。10.dATP是三磷酸脱氧腺苷的英文名称缩写,其结构式可简写成dA-P~P~P(该结构式中的dA表示脱氧腺苷)。下列关于dATP和ATP的叙述正确的是()A.dATP与ATP分子结构的主要区别是五碳糖不同B.ATP中的特殊的化学键水解可为某些放能反应提供能量C.dATP经过水解之后可以得到RNA的基本单位之一D.一般来说动物细胞内生成ATP的场所主要在细胞质基质〖答案〗A〖祥解〗ATP的结构式可简写成A−P~P~P,式中A代表腺苷,T代表3个,P代表磷酸基团;水解时远离A的磷酸键易断裂,释放大量的能量,供给各项生命活动,所以ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。【详析】A、ATP与dATP分子结构的主要区别是五碳糖不同,前者含的是核糖,后者含的是脱氧核糖,A正确;B、ATP中的特殊的化学键水解可为某些吸能反应提供能量,B错误;C、dATP经过水解之后可以得到腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,是构成DNA的基本单位之一,C错误;D、ATP合成发生在线粒体、叶绿体、细胞质基质,所以,动物细胞内生成ATP的场所主要在线粒体、细胞质基质,D错误。故选A。11.用90%的汽油与10%的乙醇调和而成的乙醇汽油,由于不影响汽车的行驶性能,还可减少有害气体的排放,已成为我国能源替代战略和可再生能源的发展方向,乙醇的生产常通过酒精发酵实现。下列叙述正确的是()A.通常利用某些真核生物的无氧呼吸来实现酒精发酵B.生成酒精的酶主要分布在细胞质基质和线粒体中C.微生物酒精发酵时释放的能量大部分储存在ATP中D.生物体一切生理过程所需要的能量均由细胞呼吸提供〖答案〗A〖祥解〗无氧呼吸过程:无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同;无氧呼吸的第二阶段,在细胞质基质,丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。细胞呼吸分解有机物释放的能量,大部分以热能散失,少部分储存在ATP中。【详析】A、乙醇的生产常利用酵母菌无氧条件下将葡萄糖分解成酒精和CO2。A正确;B、无氧呼吸的两个阶段的酶都分布在细胞质基质。B错误;C、无氧呼吸释放的能量大部分以热能散失。C错误;D、生物体大多生理过程所需要的能量来自于细胞呼吸提供,少数生理过程如光合作用所需能量来自于光能。D错误。故选A。12.红松和人参均为我国北方地区的植物。如图为两种植物在温度、水分均适宜的条件下,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线图,下列叙述正确的是()A.当光照强度为a时,持续光照一昼夜后人参干重增加B.光强大于d时,可能是温度限制了红松P/R值的增大C.若适当增施含镁的肥料,一段时间后人参的a点右移D.光照强度为c时,红松和人参的光合速率有可能不同〖答案〗D〖祥解〗题图分析:阳生植物的光饱和点大于人参,说明红松为阳生植物,而人参为阴生植物。【详析】A、光照强度为a时,对于人参而言,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)为1,即光合速率等于呼吸速率,没有有机物的净积累,因此,持续光照一昼夜后人参干重不会增加,A错误;B、光照强度在d点时红松P/R值达到最大,此后随着光照强度的增加,光合速率也不再增加,则此时限制光合速率的因素是光照强度以外的其他因素,即在d点之后,限制红松P/R值增大的主要外界因素才是CO2,不是温度,因为图示曲线是在最适温度条件下获得的,B错误;C、镁是合成叶绿素的原料,适当增施含镁的肥料,会增加人参叶肉细胞中叶绿素的含量,进而促进光反应,提高光合速率,则在较低的光照强度下就可达到与呼吸速率相等的状态,即一段时间后人参的a点左移,C错误;D、光照强度为c时,红松和人参的P/R相等,由于红松是阳生植物,而人参为阴生植物,因此二者的呼吸速率有差别,进而可推测二者的光合速率有可能不同,D正确。故选D。二、不定项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。13.水是生命的蕴藉,是生命的体现,更是生命之源!没有了水,生命之花将会凋零。下列有关生物体内水的叙述,正确的是()A.水在病变细胞中以结合水和自由水的形式存在B.人体衰老细胞中自由水含量减少,代谢速率减慢C.核糖体在代谢过程中能够产生水D.冬季,植物体内自由水相对含量增高〖答案〗ABC〖祥解〗水在细胞中以两种形式存在。一部分水与细胞内的其他物质结合,叫做结合水,大约占细胞内全部水分的4.5%;细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水,是细胞内的良好溶剂。【详析】A、水在细胞中以两种形式存在,一种为结合水,另一种为自由水,所以水在病变细胞中以结合水和自由水的形式存在,A正确;B、自由水含量减少,代谢缓慢是细胞衰老的特征之一,自由水含量减少,代谢速率减慢,B正确;C、蛋白质的合成是氨基酸之间进行脱水缩合的过程,场所是核糖体,能够产生水,C正确;D、冬季,温度下降,植物体内自由水相对含量减少,结合水相对含量增多,从而增强植物的抗寒能力,D错误。故选ABC。14.科研人员将紫色洋葱鳞片叶外表皮浸润在某蔗糖溶液中,几分钟后进行显微观察,结果如图所示。下列叙述正确的是()A.B的长度变化幅度比A的明显与其成分密切相关B.该细胞吸水能力逐渐减小源于细胞不断失水C.实验说明原生质层与细胞壁的伸缩性存在显著差异D.用洋葱根尖伸长区细胞为材料不易观察到细胞质壁分离现象〖答案〗ACD〖祥解〗根据图示显微观察结果发现细胞出现质壁分离现象,可判断蔗糖溶液浓度高于洋葱鳞片外表皮细胞细胞液的浓度。【详析】A、A的长度由细胞壁决定,B的长度由原生质体决定,细胞壁由纤维素和果胶组成,坚韧,伸缩性很小,原生质体的边界是细胞膜,组成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都可以运动,具有一定的流动性,细胞膜伸缩性较大,A正确;B、该细胞发生了质壁分离,细胞不断失水而浓度增大,吸水能力逐渐增强,B错误;C、该实验表明细胞壁与原生质层的通透性及伸缩性有明显差异,C正确;D、洋葱根尖伸长区细胞的液泡没有颜色,用其做实验不易观察到质壁分离现象,D正确。故选ACD。15.如图表示某反应进行时,有酶参与和无酶参与时的能量变化,相关叙述错误的是()A.此反应为放能反应B.曲线Ⅱ表示有酶参与时的能量变化C.E2为反应前后能量的变化D.酶参与反应时,其降低的活化能为E4〖答案〗AC〖祥解〗图中Ⅱ进行反应所需的能量更低,故Ⅰ为无酶参与时能量的变化,Ⅱ为有酶参与时能量的变化。【详析】A、生成物乙的能量比反应物甲的能量高,因此反应为吸能反应,A错误;B、曲线Ⅱ进行反应所需的能量比Ⅰ更低,表示有酶催化条件下的能量变化,B正确;C、反应前后能量的变化应为E3,C项错误;D、酶参与反应时,其降低的活化能应为曲线Ⅰ、Ⅱ能量峰值之差,为E4。故选AC。16.磷酸肌酸主要储存在动物和人的肌细胞中,是一种高能磷酸化合物。ATP和磷酸肌酸在一定条件下可相互转化,其转化过程为磷酸肌酸(C~P)+ADP⇄ATP+肌酸(C)。下列相关叙述错误的是()A.磷酸肌酸是能量的一种储存形式,是细胞内的直接能源物质B.磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相耦联C.肌肉收缩时,在磷酸肌酸的作用下,ATP的含量逐渐升高D.生物体内的高能磷酸化合物只有ATP,所以ATP的含量会保持稳定〖答案〗ACD〖祥解〗ATP中文名称叫腺苷三磷酸,结构简式A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键。合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用,合成场所在线粒体,叶绿体,细胞质基质。【详析】A、ATP等是细胞内的直接能源物质,磷酸肌酸不是细胞内的直接能源物质,A错误;B、据题干信息“磷酸肌酸(C~P)+ADP⇄ATP+肌酸(C)"可知,磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相耦联,B正确;C、肌肉收缩时,磷酸肌酸可使ADP转化为ATP,使ATP的含量保持相对稳定,C错误;D、生物体内还存在着其他的高能磷酸化合物,如GTP、CTP等,D错误。故选ACD。三、非选择题:本题共5小题,共60分。17.某地区经常出现苹果小叶病,有人认为是土壤中缺锌引起的,有人认为是土壤中缺镁引起的。现有如下材料,请你完成下列实验,探究上面的猜测哪个正确。材料用具:三株长势相同的苹果幼苗、蒸馏水、含有植物必需元素的各种化合物。实验原理:任何一种必需元素在植物体内都有一定的作用,一旦缺乏,就会表现出相应的症状,根据全素培养和相应缺锌、缺镁的培养对苹果幼苗生长发育的比较,判断小叶病的病因。方法步骤:(1)首先配制全素培养液和相应的缺锌培养液和_____________培养液,分别放入三个培养缸并编号为A、B、C。将三株长势相同的苹果幼苗分别栽培在上述A、B、C三个培养缸中。(2)放在适宜的条件下培养一段时间,观察苹果幼苗的__________________________。(3)结果预测和分析:_____________缸内的苹果苗正常生长。①若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸不表现出小叶病,则说明_______________。②若__________________________,则说明苹果小叶病是由缺镁引起的。③若__________________________,则说明苹果小叶病既与缺镁有关,又与缺锌有关。④若__________________________,则说明苹果小叶病与缺镁、缺锌都无关。〖答案〗(1)缺镁(2)生长发育状况(3)①.A②.苹果小叶病是由缺锌引起的③.C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸不表现出小叶病④.B、C两缸内苹果幼苗都表现出小叶病⑤.B、C两缸内苹果幼苗都不表现出小叶病(实验结果必须描述B、C两缸苹果幼苗的生长发育状况,不可只描述B缸或C缸一种)〖祥解〗本实验的自变量是锌、镁的有无,因变量是植物的生长状况。对照组应用全素培养液培养,实验组分别用缺锌培养液和缺镁培养液培养,根据植物的生长状况判断小叶病与镁和锌的关系。【小问1详析】由实验目的分析出实验的自变量是培养液中否含有锌元素和是否含有镁元素,实验还应遵循对照原则,因此实验分为三组,一组是全素营养液作为对照,一组是缺锌的营养液,一组是缺镁的营养液。【小问2详析】该实验的因变量为苹果幼苗的生长发育状况,所以放在适宜的条件下培养一段时间后,应观察苹果幼苗的生长发育状况。【小问3详析】结果预测和分析:A缸是全素营养液,因此A缸内的苹果苗正常生长。①如果B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸没有小叶病苹果,则说明苹果小叶病是由缺锌引起的;②如果苹果小叶病是由缺镁引起的,则C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸没有小叶病。③若B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病,则说明苹果小叶病与缺锌和缺镁都有关;④若B、C两缸内幼苗都不表现为小叶病,则说明苹果小叶病与缺锌和缺镁都无关。18.水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。如图是猪的红细胞在不同浓度的NaC1溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(0点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度)。请回答下列问题:(1)在低渗溶液中,红细胞吸水涨破释放内容物后,剩余的部分称为“血影”,则“血影”的主要成分是________。根据图示可知,猪的红细胞在浓度为______mmol·L-1的NaCl溶液中能保持正常形态。(2)分析题图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl的溶液中,一段时间后,红细胞乙的吸水能力____________填(“大于”“小于”或“等于”)红细胞甲,原因是________。(3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是_________________________。〖答案〗(1)蛋白质和磷脂150(2)大于红细胞乙失水量多,细胞液渗透压升高,细胞吸水能力增强(3)红细胞的细胞膜上存在水通道蛋白,肝细胞细胞膜上无水通道蛋白〖祥解〗获得纯净的细胞膜要选择哺乳动物的成熟红细胞,因为该细胞除了细胞膜,无其他各种细胞器膜和核膜的干扰,能获得较为纯净的细胞膜。细胞膜的主要成分是脂质(约占)50%和蛋白质(约占40%),此外还有少量的糖类(占2%~10%)。组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富,磷脂构成了细胞膜的基本骨架。蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,因此,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。【详析】(1)“血影”是红细胞的细胞膜结构,其主要成分是蛋白质和磷脂。曲线图显示:当NaC1溶液的浓度为150mmol·L-1时,红细胞体积和初始体积之比为1.0,说明H2O分子进出细胞处于动态平衡,此时红细胞能保持正常形态。(2)将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl浓液中,一段时间后,二者的红细胞体积和初始体积之比均小于1,且乙的比值更小,说明红细胞乙的失水量多于红细胞甲的失水量,此时红细胞乙的细胞液渗透压高于红细胞甲,所以红细胞乙的吸水能力大于红细胞甲的吸水能力。(3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞,究其原因可能是红细胞的细胞膜上存在水通道蛋白,肝细胞的细胞膜上无水通道蛋白。19.血红蛋白(HbA)由1个珠蛋白和4个血红素组成。每个珠蛋白包括4条多肽链,其中α、β链各2条,肽链由a、β珠蛋白基因编码。图1是血红蛋白的四级结构示意图,图2是图1中β链一端的氨基酸序列。回答下列问题:(1)图2中①的名称是__________。图2片段是由__________种氨基酸脱水缩合而成的。(2)若血红蛋白分子中含有574个氨基酸,由图可知需脱去__________个水。图中肽链盘曲过程中形成了三个二硫键,若组成图中蛋白质分子的氨基酸的平均相对分子质量是100,则该蛋白质的分子质量为__________(3)当低海拔地区生活的人进入高原后,机体通过增加促红细胞生成素(EPO)刺激骨髓生成较多的红细胞。EPO调节生理代谢的意义是__________,从而使人能够适应高原环境。(4)蛋白质表面吸附的水构成“水膜”以保护蛋白质。强酸能破坏蛋白质表面的“水膜”使蛋白质变性,导致其空间结构都变得伸展、松散,从而暴露出更多的肽键。为验证盐酸能使蛋白质变性,可选用__________(填“HbA”或“豆浆”)为材料,并用双缩脲试剂检测,实验组给予__________处理,预测实验结果是__________。〖答案〗(1)①.氨基②.3(2)①.570②.47134(3)通过增加红细胞的数量和血红蛋白的含量,提高血液的供氧能力(4)①.豆浆②.盐酸(或强酸)③.实验组样液的紫色程度比对照组的深〖祥解〗蛋白质结构多样性的直接原因:构成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构千差万别。无机盐主要以离子的形式存在,其生理功能有:①细胞中某些复杂化合物的重要组成成分;②维持细胞的生命活动;③维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。【小问1详析】图2中①-NH2的名称是氨基,图2片段中②④⑥⑧代表R基,其中⑥⑧相同,则说明图2是由3种氨基酸脱水缩合而成的多肽链。【小问2详析】若血红蛋白分子中含有574个氨基酸,共四条肽链,则形成血红蛋白共脱去的水分子数为574-4=570个。图中肽链盘曲过程中形成了三个二硫键,若组成图中蛋白质分子的氨基酸的平均相对分子质量是100,则该蛋白质的分子质量为100×574-(570×18+3×2)=47134。【小问3详析】当低海拔地区生活的人进入高原后,机体通过增加促红细胞生成素(EPO)刺激骨髓生成较多的红细胞,EPO调节生理代谢的意义是通过增加红细胞的数量和血红蛋白的含量,提高血液的供氧能力,从而使人能够适应高原环境
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