湖南省永州市2023-2024学年高一上期末生物试题_第1页
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湖南省永州市2023-2024学年高一上期末生物试题一、选择题:本题包括12小题,每小题2分,共24分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。1.秋冬季是呼吸道疾病的高发期,今年支原体肺炎持续流行,在全球多地都出现高峰,其病原体是一种称为肺炎支原体的原核生物。下列判断支原体是原核生物的主要依据是()A.没有细胞壁 B.单细胞生物C.无成形的细胞核 D.细胞结构简单2.“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间……”这首诗描写了在池塘采莲时观赏鱼戏莲叶的情景,勾勒出一幅生动的江南景致。从生命系统的角度分析,下列相关叙述正确的是()A.鱼和莲的生长发育以细胞的增殖、分化为基础B.与莲相比,鱼的生命系统中不具有的结构层次是系统C.池塘中的水、阳光等非生命的物质和能量不属于生命系统D.池塘中的莲、鱼等所有生物共同构成了池塘生态系统3.谚语“有收无收在于水,收多收少在于肥”,体现了水和无机盐对农作物生长发育的重要性。下列有关细胞中水和无机盐的叙述错误的是()A.细胞内的水绝大部分以自由水形式存在 B.细胞内结合水越多,细胞的抗寒能力越强C.细胞中大多数无机盐以离子的形式存在 D.庄稼从外界吸收磷酸盐可用于合成脂肪酸4.细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列相关叙述错误的是()A.细胞的生长现象支持细胞膜的流动镶嵌模型B.功能越复杂的细胞膜中蛋白质的种类与数量越多C.细胞膜具有屏障作用是由其基本支架的结构特性决定的D.细胞膜上的受体是细胞间进行信息交流所必需的结构5.各种细胞器的形态结构不同,在功能上也各有分工。下列相关叙述错误的是()A.叶绿体和线粒体与细胞内物质和能量的转化有关B.溶酶体可杀死侵入细胞的病菌,但不能分解细胞内的结构C.细胞骨架由蛋白质纤维组成,与细胞物质运输密切相关D.植物细胞内的液泡与维持细胞的渗透压有关6.除了极少数细胞外,真核细胞都有细胞核。下列有关细胞核的叙述正确的是()A.细胞核是细胞代谢和遗传的中心 B.细胞核内行使遗传功能的结构是染色质C.细胞核必须在电子显微镜下才能观察到 D.细胞核中储存着生物全部的遗传信息7.下列有关不同实验所用的化学试剂或相关操作的叙述,正确的是()A.在“检测生物组织中的脂肪”和“绿叶中色素的提取和分离”的实验中均需使用酒精且浓度相同B.在“检测生物组织中的还原糖”和“检测生物组织中的蛋白质”的实验中均需使用NaOH溶液,但作用原理不同C.在“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”和“探究pH对酶活性的影响”的实验中均需使用盐酸且作用相同D.在“探究植物细胞的吸水和失水”和“观察叶绿体和细胞质流动”的实验中均需使用高倍显微镜观察8.在“探究温度对酶活性的影响”的实验中,某同学设置了甲、乙、丙三组不同温度的实验组(对应温度甲>乙>丙)。在其他条件相同且适宜时,测定各组反应物在不同反应时间内的浓度变化,结果如下图所示。下列相关叙述正确的是()A.该探究实验可以用过氧化氢溶液和新鲜的肝脏研磨液为实验材料B.根据实验结果可知,乙组对应的温度为该种酶作用的最适温度C.若在t1之前适当升高丙组温度可提高该组的酶促反应速率D.若在t2时向甲组增加2倍量的反应物,则在t3时其产物总量增多9.dATP又叫脱氧腺苷三磷酸,可以简写成dA-Pα~Pβ~Pγ(α、β、γ表示三个碱酸基团所处的位置),其分子结构与ATP相似(如下图)。下列相关叙述正确的是()A.细胞中各种需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的B.能量可通过ATP分子在吸能反应与放能反应之间循环流通C.dATP分子与ATP分子在结构上的主要区别是含氮碱基不同D.dATP脱去β、γ位的磷酸基团后得到的物质是DNA的单体之一10.为探究温度对植物呼吸速率和光合速率的影响,某研究小组测定了不同温度下某种植物1cm2叶片的质量(均指有机物)变化,实验时将叶片先黑暗再光照分别处理1小时,其它条件相同且适宜,记录得到如下实验数据。下列分析错误的是()温度(℃)处理后与黑暗处理前相比的质量变化(mg)黑暗处理1小时光照处理1小时13-1214-2315-3216-41A.通过黑暗处理可测出不同温度条件下该叶片的呼吸速率B.在14℃~16℃,该叶片的净光合速率逐渐降低C.温度在16℃时该叶片的实际光合速率最大D.13℃时该叶片的净光合速率比15℃时的小11.在高等植物细胞有丝分裂过程中,下列行为可发生在同一时期的是()A.核DNA的复制和核DNA数量的加倍B.染色体的复制和染色体数量的加倍C.纺锤体的形成和细胞板的出现D.着丝粒的分裂和染色单体的形成12.关于细胞衰老的机制科学家提出了许多假说,其中“端粒学说”是目前被普遍接受的假说之一。端粒是染色体末端的“保护帽”,它能维持染色体的稳定,在正常体细胞中,端粒会随着细胞分裂而逐渐缩短,当缩短至一定程度时细胞停止分裂而走向衰亡。然而在某些细胞中发现了具有活性的端粒酶,在端粒受损时端粒酶能把端粒修复延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗(如下图所示)。下列相关叙述错误的是()A.端粒是由DNA和蛋白质组成的复合体B.恶性肿瘤细胞中可能存在较高活性的端粒酶C.大肠杆菌中的端粒会随其增殖代数的增多而缩短D.通过激活体细胞中端粒酶的活性有望延缓细胞衰老二、选择题:本题包括4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。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.对于婴幼儿来说,辅食的添加要能满足婴幼儿生长发育的需求。辅食中蛋白质、脂质、糖类是最主要的营养成分,关于辅食中这三类营养成分的检测,下列叙述正确的是()A.用斐林试剂可以检测辅食中是否含有麦芽糖B.若用苏丹Ⅲ染液检测辅食中的脂肪必须借助显微镜观察C.烹饪加热过的辅食无法用双缩脲试剂检测是否含蛋白质D.辅食中蛋白质的营养价值主要取决于它所含必需氨基酸的种类和含量14.在探究水分子进出细胞的原理时,设计了如下图所示的渗透装置(图中半透膜只允许单糖通过)。实验开始前在U形管的两侧分别加入等体积且物质的量浓度相等的蔗糖溶液和麦芽糖溶液,一段时间后再往两侧加入等量的麦芽糖酶。下列相关叙述错误的是()A.加入麦芽糖酶前水分子不通过半透膜导致半透膜两侧液面等高B.加酶后右侧液面先升高,但达到渗透平衡时左侧液面高于右侧C.该实验说明了渗透作用的发生需要半透膜和浓度差D.根据该实验结果可以说明麦芽糖酶具有专一性15.有些植物细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径来适应缺氧环境。下图表示玉米根部细胞在无氧气条件下细胞呼吸产生CO2的相对进率随时间变化的曲线。下列相关叙述错误的是()A.在a~b段玉米的根细胞可能只进行了产乳酸的无氧呼吸B.出现c~d段的原因可能与酒精等代谢产物的积累抑制了细胞呼吸有关C.每摩尔葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP比产生乳酸时的多D.检测到水淹的玉米根有CO2产生能判断它进行了产酒精的无氧呼吸16.胚胎干细胞是一类来源于胚胎发育早期的细胞,具有很强的全能性。中南大学湘雅医院通过体外诱导人胚胎干细胞定向分化成肝细胞,并利用该肝细胞成功治疗了一位肝衰竭的患者,该患者成为世界首例用此方法治愈成功的病人。下列相关叙述正确的是()A.细胞的分化程度越高,表现出来的全能性就越弱B.胚胎干细胞与肝细胞的基因组成相同,但基因表达情况不同C.在不同的诱导因素下胚胎干细胞分化形成的组织细胞可能不同D.定向诱导分化为肝细胞的过程体现了胚胎干细胞的全能性三、非选择题:本题包括5小题,每小题12分,共60分。17.组成细胞的元素大都以化合物的形式存在,下图1表示细胞内几种化合物及其元素组成间的相互关系,其中X、Y表示3种单体元素组成的差异;图2表示某种蛋白质的平面结构示意图,α链和β链之间通过二硫键(二硫键由两个-SH脱去2个H原子形成)连接。回答下列有关问题:(1)组成细胞的不同化学元素在细胞中的含量存在差异。像Fe、Mn等元素在细胞中的含量很少,称为元素;而C、H、O、N元素在细胞中的含量很高,原因是。(2)在人和动物体中,多聚体B主要分布在中;若X表示元素N和P。则多聚体A的功能是。(3)若多聚体C是蛋白质,则元素Y不可能存在于单体c的(填“氨基”、“羧基”或“R基”)中;已知图2所示的蛋白质分子由51个氨基酸构成,则形成该蛋白质的过程中相对分子质量减少了。18.细胞作为最基本的生命系统,依靠系统内各组分的分工合作共同完成一系列生命活动。下图为某细胞的部分结构及蛋白质的转运示意图,箭头表示蛋白质的转运方向。回答下列有关问题:(1)若该细胞为高等植物的叶肉细胞,则图中未绘制的细胞器有。(2)蛋白质的转运需借助囊泡运输,在细胞内对囊泡运输“货物”起着重要交通枢纽作用的细胞器是;有些细胞器能通过囊泡的转移实现膜成分的更新,这依赖于生物膜具有的结构特点。(3)分泌蛋白是指在细胞内合成然后分泌到起作用的一类蛋白质,上图中分泌蛋白的合成和转运途径是(用序号和箭头表示)。(4)下列蛋白质与分泌蛋白的合成过程差异最大的是____。A.质膜上的载体蛋白 B.溶酶体内的水解酶C.线粒体内的呼吸酶 D.胃液中的胃蛋白酶19.下图表示几种物质跨膜运输的方式。据图回答下列问题:(1)H2O可以通过(填字母)的方式进入细胞。(2)据图可知,跨膜运输方式e属于,判断依据是(至少答出两点)。(3)柽柳是常见的耐盐植物,它能生长在含盐量高达0.5%~6.5%的高浓度潮湿盐碱地中:为探究柽柳从土壤中吸收盐分的方式是主动运输还是被动运输,某实验小组设计了如下实验方案。实验步骤:a.取甲、乙两组生长发育状况基本相同的柽柳幼苗,分别放入浓度相同且适宜的含有Ca2+、Na+的培养液中培养;b.甲组给予正常的呼吸条件,乙组;c.。实验结果及结论如下:若两组植株对Ca2+、Na+的吸收速率相同,则柽柳从土壤中吸收盐分的方式是被动运输;若,则柽柳从土壤中吸收盐分的方式是主动运输。20.下图1表示叶肉细胞中合成糖类的部分代谢途径示意图,其中TP(磷酸丙糖)是糖类合成的关键中间产物。图2是某植株在密闭条件下,温度适宜时测得容器中24小时内CO2浓度变化的曲线。回答下列有关问题:(1)绿叶通过气孔从外界吸收的CO2,在特定酶的作用下与RuBP结合形成C3。这个过程称作。据图可知TP的去向有3个,其中一部分TP用于合成淀粉暂时储存起来,该过程发生的场所是。(2)在叶肉细胞中TP可转化为蔗糖,再通过长距离运输到其他的组织器官。若蔗糖的合成或输出受阻会导致光合速率降低,原因是。(3)图2中,在ab段密闭容器中的CO2浓度保持不变,此时该植株叶肉细胞的光合速率(填“大于”、“小于”或“等于”)呼吸速率;与bc段相比,cd段CO2浓度升高明显变缓,其主要原因是。21.细胞周期具有连续性、科学家采用同位素标记法追踪查豆根尖分生区细胞的分裂情况,得到连续分裂数据,如图1所示。细胞周期的正常运转靠细胞内部精确的调控来实现,在细胞周期中存在一系列的检验点对细胞增殖进行严密监控,只有通过相应检验点细胞周期才能进入下一阶段,部分检验点如图2所示。回答下列有关问题:(1)由图1可知,蚕豆根尖分生区细胞的细胞周期时间为,图中能表示一个完整细胞周期的是(用字母和箭头表示)。(2)对于真核细胞来说,体细胞分裂的主要方式是。根据染色体的行为变化可以把它分为四个时期,下图所示的染色体行为变化的先后顺序是(用字母和箭头表示)。(3)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段称为细胞周期同步化。DNA合成阻断法能实现细胞周期同步化:在细胞培养液中加适量的DNA合成可逆抑制剂,同时激活图2中的检验点,处于期的细胞不受影响而继续细胞周期的运转,最终所有细胞都停滞在该检验点,以达到细胞周期同步化的目的。

答案解析部分1.【答案】C【解析】【解答】ABCD、原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,即判断支原体是原核生物的主要依据是无成形的细胞核,C正确,ABD错误。

故答案为:C。

【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。2.【答案】A【解析】【解答】A、细胞是生物体结构和功能的基本单位,鱼和莲的生长发育以细胞的增殖、分化为基础,A正确;

B、植物没有系统这个系统层次,因此与鱼相比,莲(植物)的生命系统中不具有的结构层次是系统,B错误;

C、生态系统是指生物群落与他的无机环境相互形成的统一整体,池塘中的水、阳光等非生命的物质和能量属于生态系统这个结构层次,也属于生命系统,C错误;

D、在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落,池塘中的莲、鱼等所有生物共同构成了群落,D错误。

故答案为:A。

【分析】生命系统的结构层次

(1)生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。

(2)地球上最基本的生命系统是细胞。分子、原子、化合物不属于生命系统。

(3)生命系统各层次之间层层相依,又各自有特定的组成、结构和功能。

(4)生命系统包括生态系统,所以应包括其中的无机环境。3.【答案】D【解析】【解答】A、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,A正确;

B、当细胞内结合水与自由水比例相对增高时,细胞的代谢减慢,抗性增强,即当细胞内结合水越多,细胞的抗寒能力越强,B正确;

C、无机盐主要以离子的形式存在,C正确;

D、脂肪酸的组成元素是C、H、O,庄稼从外界吸收磷酸盐不能用于合成脂肪酸,D错误。

故答案为:D。

【分析】1、水在细胞中以两种形式存在:

(1)一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。结合水是细胞结构的重要组成成分,大约占细胞内全部水分的4.5%。

(2)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。自由水是细胞内的良好溶剂,许多种物质溶解在这部分水中,细胞内的许多生物化学反应也都需要有水的参与。

多细胞生物体的绝大多数细胞,必须浸润在以水为基础的液体环境中。水在生物体内的流动,可以把营养物质运送到各个细胞,同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物,运送到排泄器官或者直接排出体外。

2、细胞中结合水和自由水比例不同,细胞的代谢和抗逆性不同,当细胞内结合水与自由水比例相对增高时,细胞的代谢减慢,抗性增强;反之代谢快,抗性差。

3、代谢旺盛的细胞中,自由水所占比例增加。若细胞中结合水所占比例增大,有利于抵抗不良环境(如高温、干旱、寒冷等)。

4、无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:

(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的必要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。

(2)维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。

(3)维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。4.【答案】D【解析】【解答】A、细胞的生长现象说明细胞膜具有流动性,支持细胞膜的流动镶嵌模型,A正确;

B、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,B正确;

C、磷脂双分子层构成了生物膜的基本骨架,磷脂双分子层内部是疏水的,水溶性分子或离子不能自由通过,因此细胞膜具有屏障作用是由其基本支架的结构特性决定的,C正确;

D、植物细胞间进行信息交流可以通过胞间连丝,所以细胞间进行信息交流不一定需要细胞膜上的受体,D错误。

故答案为:D。

【分析】流动镶嵌模型内容:

1、磷脂双分子层构成了生物膜的基本骨架。

2、生物膜的基本支架不是静止的,磷脂双分子层具有流动性。

3、蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,表现出分布的不对称性。

4、大多数蛋白质分子也是可以运动的。

5、在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白,除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂,这些糖类分子叫作糖被。5.【答案】B【解析】【解答】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,能分解有机物,将有机物中的能量释放出来,转化成热能和储存在ATP中的活跃的化学能。叶绿体是光合作用的场所,叶绿体能将光能、转变成化学能储存在有机物中,因此叶绿体和线粒体与细胞内物质和能量的转化有关,A正确;

B、溶酶体中含有多种水解酶,能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,B错误;

C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,C正确;

D、植物细胞内的液泡内有细胞液,其中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,对细胞内的环境起着调节作用,维持细胞的渗透压,D正确。

故答案为:B。

【分析】1、叶绿体是具有双层膜的细胞器,在内膜内有类囊体薄膜,分布着色素,是光合作用的场所。

2、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力车间,细胞所需要的能量大部分来自线粒体。

3、内质网是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”。

4、高尔基体可以对蛋白质进行加工和转运,蛋白质的加工厂,植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关,与动物细胞分泌物的合成有关。

5、核糖体是“生产蛋白质的机器”,有的依附在内质网上称为附着核糖体,有的游离分布在细胞质中称为游离核糖体。

6、液泡是植物细胞之中的泡状结构,液泡内有细胞液,其中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,对细胞内的环境起着调节作用,保持一定渗透压。

7、中心体与低等植物细胞、动物细胞有丝分裂有关,由两个相互垂直的中心粒构成。

8、溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。6.【答案】B【解析】【解答】A、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质基质,A错误;

B、染色质主要由DNA和蛋白质组成,DNA上储存着遗传信息,因此细胞核内行使遗传功能的结构是染色质,B正确;

C、细胞核是显微结构,在光学显微镜下可见,C错误;

D、细胞核中储存着生物大部分的遗传信息,细胞质(如线粒体)中也有少量的遗传信息,D错误。

故答案为:B。

【分析】细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

(1)细胞核是遗传物质储存和复制的场所,DNA携带遗传信息,并通过复制由亲代传给子代,保证了遗传信息的连续性。

(2)细胞核控制着物质合成、能量转换和信息交流,使生物体能够进行正常的细胞代谢。7.【答案】B【解析】【解答】A、“检测生物组织中的脂肪”的实验中使用的是体积分数为50%的酒精,“绿叶中色素的提取和分离”的实验中使用的是无水乙醇,A错误;

B、“检测生物组织中的还原糖”的实验中,NaOH溶液的作用是与硫酸铜反应形成氢氧化铜,具有氧化性的氢氧化铜与还原糖中醛基发生氧化还原反应,“检测生物组织中的蛋白质”的实验中,NaOH溶液的作用是为肽键和硫酸铜反应提供碱性环境,B正确;

C、在“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”的实验中,盐酸的作用是对组织进行解离,在“探究pH对酶活性的影响”的实验中,盐酸的作用是调节pH值,C错误;

D、显微镜在“观察植物细胞的质壁分离和复原”的实验中只需用到低倍镜;在“观察叶绿体和细胞质流动”的实验中先用低倍镜观察,再转换到高倍镜,D错误。

故答案为:B。

【分析】酒精是生物实验中常用的试剂之一,它在生物实验中有多种作用,而不同浓度的酒精其作用也有所不同。现列举不同浓度的酒精在高中生物实验中的应用如下。

1体积分数为50%的酒精

1.1作用:洗去浮色。

1.2原理:苏丹Ⅲ是弱酸性染料,易溶于体积分数为50%酒精。

1.3应用:脂肪的鉴定实验。在该实验中,用苏丹Ⅲ对花生子叶薄片染色后,在薄片上滴1~2滴体积分数为50%的酒精溶液,可以洗去被染玻片标本上的苏丹Ⅲ染液浮色。

2体积分数为95%的酒精

2.1作用:①解离;②析出提取含杂质较少的DNA。

2.2原理:①解离原理:用质量分数为15%的盐酸和体积分数为95%的酒精1∶1混合,能使组织中的细胞相互分离开来;

②析出提取含杂质较少的DNA的原理:DNA不溶于酒精,尤其是体积分数为95%的冷冻酒精,而细胞中的某些物质可以溶解于酒精。

2.3应用:①观察植物细胞的有丝分裂;②DNA的粗提取与鉴定。

3体积分数为75%的酒精

3.1作用:消毒杀菌。

3.2原理:体积分数为75%的酒精,能够顺利地渗入到细菌体内,吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固而失去功能,以达到消毒杀菌的目的。高于体积分数为75%浓度的酒精与细菌接触时,就可能使得菌体表面迅速凝固,形成一层薄膜,阻止了酒精继续向菌体内部渗透,待到适当时机,薄膜内的细胞可能将薄膜冲破而重新复活。在此高浓度下,酒精迅速凝固蛋白质的作用往往随着其浓度升高而增强,因此,其消毒杀菌的效果也就越差。若酒精的浓度低于75%,也因不能顺利地渗入到细菌体内而彻底杀死细菌。如果使用体积分数为75%的酒精,既能使组成细菌的蛋白质凝固,又不能形成薄膜,这样,酒精可继续向内部渗透,从而达到较好的消毒效果。值得注意的是,体积分数为75%的酒精溶液的杀菌能力不是绝对很强,它对芽孢就不起作用。

3.3应用:学习微生物的培养技术。在接种开始时,待用肥皂将双手洗干净后,再用体积分数为75%的酒精棉球擦拭双手,然后在进行接种操作。

4无水乙醇

4.1作用:提取色素。

4.2原理:叶绿体中的各种色素均是有机物,能溶解在有机溶剂中,各色素在无水乙醇中的溶解度较大,且酒精无毒,方便操作。

4.3应用:叶绿体中色素的提取与分离。8.【答案】C【解析】【解答】A、在“探究温度对酶活性的影响”的实验中,过氧化氢在不同温度下自身分解速率不同,会影响实验结果,故该实验不能用过氧化氢溶液和新鲜的肝脏研磨液为实验材料,A错误;

B、根据实验结果可知,三组中乙组反应速率最快,因此三组温度条件下乙组的温度下酶活性更大,但由于三组的温度梯度可能较大,因此不能说明乙组对应的温度为该种酶作用的最适温度,B错误;

C、根据图示随着反应时间的延长,反应物的浓度甲>丙>乙,说明酶的活性为乙>丙>甲,说明丙的温度小于最适温度,因此在t1之前适当升高丙组温度可提高该组的酶促反应速率,C正确;

D、由图可知,甲在t2及以后的时间内浓度不在变化,说明酶已经失活,若在t2时向甲组增加2倍量的反应物,则在t3时其产物总量不会增多,D错误。

故答案为:C。

【分析】酶的知识点:

(1)酶活性:酶的活性受温度、pH、激活剂或抑制剂等因素的影响。

(2)活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。

(3)作用机理:催化剂是降低反应的活化能。与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著。

(4)酶的本质:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA。

(5)酶的特性:高效性、专一性、作用条件较温和(高温、过酸、过碱,都会使酶的结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活)。9.【答案】D【解析】【解答】A、ATP直接给细胞的生命活动提供能量,除了ATP,还有UTP、GTP等直接提供能量的物质,A错误;

B、ATP分子水解释放能量用于各项生命活动,ATP合成需要的能量来自光合作用和细胞呼吸,能量的流动是单向的,不能通过ATP分子循环流通,B错误;

C、dATP分子的五碳糖是脱氧核糖,ATP分子的五碳糖是核糖,因此dATP分子与ATP分子在结构上的主要区别是五碳糖不同,C错误;

D、dATP脱去β、γ位的磷酸基团后得到的物质是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,是DNA的单体之一,D正确。

故答案为:D。

【分析】ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构式是:A-P~P~P。A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团、“~”表示特殊化学键。ATP的化学性质不稳定,在有关酶的催化作用下,ATP分子远离A那个特殊化学键很容易水解,于是远离A那个P就脱离开来,形成游离的Pi,同时释放出大量的能量,ATP就转化成了ADP。放能反应一般与ATP的合成相联系,吸能反应一般与ATP的水解相联系。10.【答案】B【解析】【解答】A、黑暗下植物只能进行呼吸作用,故通过黑暗处理可测出不同温度条件下该叶片的呼吸速率,A正确;

B、黑暗处理1小时的重量变化代表呼吸速率,净光合速率=黑暗处理1小时的重量变化+光照处理1小时的重量变化,在14℃~16℃,该叶片的净光合速率不变,都为5mg/h,B错误;

C、实际光合速率=呼吸速率+净光合速率=2×黑暗处理1小时的重量变化+光照处理1小时的重量变化,温度在16℃时该叶片的实际光合速率最大,为1+2×4=9mg/h,C正确;

D、13℃时该叶片的净光合速率3mg/h,15℃时的的净光合速率5mg/h,故13℃时该叶片的净光合速率比15℃时的小,D正确。

故答案为:B。

【分析】黑暗处理1小时的重量变化代表呼吸速率,光照后与暗处理前重量变化=1小时光合作用制造的有机物-2小时呼吸作用消耗的有机物,净光合速率=黑暗处理1小时的重量变化+光照处理1小时的重量变化,实际光合速率=呼吸速率+净光合速率=2×黑暗处理1小时的重量变化+光照处理1小时的重量变化。11.【答案】A【解析】【解答】A、核DNA的复制和核DNA数量的加倍都发生在分裂间期,A正确;

B、染色体的复制发生在分裂间期,染色体数目加倍发生在分裂后期,B错误;

C、纺锤体的形成发生在分裂前期,细胞板的出现发生在分裂末期,C错误;

D、着丝粒的分裂发生在后期,染色单体的形成发生在分裂间期,D错误。

故答案为:A。

【分析】细胞周期分为两个阶段:分裂间期和分裂期。

1、分裂间期:①概念:从一次分裂完成时开始,到下一次分裂前。②主要变化:DNA复制、蛋白质合成。

2、分裂期:(1)前期:①出现染色体;②核仁逐渐解体,核膜逐渐消失;③纺锤丝形成纺锤体。(2)中期:染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上。染色体形态、数目清晰,便于观察。(3)后期:着丝粒分裂,两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体,纺锤丝牵引分别移向两极。(4)末期①纺锤体解体消失;②核膜、核仁重新形成;③染色体解旋成染色质形态;④细胞质分裂,形成两个子细胞(植物形成细胞壁,动物直接从中部凹陷形成子细胞)。12.【答案】C【解析】【解答】A、每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,称为端粒,A正确;

B、在正常体细胞中,端粒会随着细胞分裂而逐渐缩短,当缩短至一定程度时细胞停止分裂而走向衰亡,在端粒受损时端粒酶能把端粒修复延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗,由此推测恶性肿瘤细胞中可能存在较高活性的端粒酶,使其可以无限增殖,B正确;

C、大肠杆菌是原核生物,没有染色体,也不含端粒,C错误;

D、在端粒受损时端粒酶能把端粒修复延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗,由此推测,通过激活体细胞中端粒酶的活性有望延缓细胞衰老,D正确。

故答案为:C。

【分析】端粒学说:每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,称为端粒。端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。13.【答案】D【解析】【解答】A、斐林试剂可用于鉴定还原糖,但无法检测还原糖是否为麦芽糖,A错误;

B、将辅食制成匀浆,滴加苏丹Ⅲ染液,则可以不借助显微镜观察,B错误;

C、蛋白质经过高温加热后空间结构被破坏,但其中的肽键没有断裂,可以与双缩脲试剂发生紫色反应,C错误;

D、必需氨基酸是人体不能合成必需从外界吸收的氨基酸,因此辅食中蛋白质的营养价值主要取决于它所含必需氨基酸的种类和含量,D正确。

故答案为:D。

【分析】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)淀粉的鉴定利用碘液,观察是否产生蓝色。

(3)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。

(4)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。

(5)斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热;

双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液。14.【答案】A【解析】【解答】A、图示为渗透作用装置,U形管两侧分别加入等体积、等物质的量浓度的蔗糖溶液和麦芽糖溶液,在加入麦芽糖酶前,水分子进出半透膜两侧的量相同导致半透膜两侧液面等高,A错误;

B、由于酶有专一性,麦芽糖被水解为单糖,而蔗糖不水解,半透膜只允许单糖通过,达到渗透平衡时,蔗糖一侧液面高于麦芽糖一侧,即左侧液面高于右侧,B正确;

C、加入麦芽糖酶后,右侧浓度升高,且单糖分子可以通过半透膜,所以左侧液面升高,该实验说明了渗透作用的发生需要半透膜和浓度差,C正确;

D、如果酶有专一性,麦芽糖被水解为单糖,而蔗糖不水解,半透膜只允许单糖通过,达到渗透平衡时,蔗糖一侧液面高于麦芽糖一侧,即左侧液面高于右侧。如果酶没有专一性,蔗糖和麦芽糖都水解,二者水解产生的微粒数一样多,则最终两侧液面等高,因此该实验结果可以说明麦芽糖酶具有专一性,D正确。

故答案为:A。

【分析】渗透作用概念:指水分子(或者其他溶剂分子)透过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液的扩散。

(1)具有半透膜,可以是生物性的选择透过性膜,如细胞膜,也可以是物理性的过滤膜,如玻璃纸。

(2)半透膜两侧的溶液具有浓度差。15.【答案】C【解析】【解答】A、产生乳酸的无氧呼吸无CO2的生成,在a~b段玉米根细胞无CO2释放,由此判断在a~b段玉米的根细胞可能只进行了产乳酸的无氧呼吸,A正确;

B、丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸或酒精和二氧化碳,c~d段CO2的产生速率下降,原因可能是与酒精等代谢产物的积累抑制了细胞呼吸,B正确;

C、无氧呼吸只有第一阶段释放少量能量,第二阶段不释放能量,因此每摩尔葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP与产生乳酸时相同,C错误;

D、产生酒精的无氧呼吸有CO2的生成,通过检测到水淹的玉米根有CO2产生能判断它进行了产酒精的无氧呼吸,D正确。

故答案为:C。

【分析】有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段能产生少量ATP,其反应场所是细胞质基质,在该过程中葡萄糖分解成丙酮酸和[H]。有氧呼吸第二阶段产生少量ATP,其反应场所是线粒体基质,该过程中丙酮酸与水反应生成CO2和和[H]。有氧呼吸第三阶段产生大量ATP,其反应场所是线粒体内膜,在该过程中O2与前两个阶段产生的[H]反应生成水。无氧呼吸第二阶段不产生ATP,在该过程中,不同生物丙酮酸分解的产物不同,例如酵母菌可以将丙酮酸分解为酒精和CO2,乳酸菌可以将丙酮酸分解为乳酸。16.【答案】A,B,C【解析】【解答】A、一般来说,细胞全能性高低与细胞分化程度有关,细胞的分化程度越高,表现出来的全能性就越弱,A正确;

B、胚胎干细胞与肝细胞是由同一个受精卵分化而来,二者的基因组成相同,但基因表达情况不同,B正确;

C、在不同的诱导因素下,胚胎干细胞会进行基因的选择性表达,分化形成的组织细胞可能不同,C正确;

D、胚胎干细胞定向诱导分化为肝细胞的过程没有发育为完整有机体或分化成其他各种细胞,因此不能体现胚胎干细胞的全能性,D错误。

故答案为:ABC。

【分析】关于细胞的“全能性”,可以从以下几方面把握:

(1)概念:细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。

(2)细胞具有全能性的原因是:细胞含有该生物全部的遗传物质。

(3)细胞全能性大小:受精卵>干细胞>生殖细胞>体细胞。

(4)细胞表现出全能性的条件:离体、适宜的营养条件、适宜的环境条件。17.【答案】(1)微量;与组成细胞的化合物有关,组成它们的主要成分都是水、糖类、脂类和蛋白质等物质,这些物质含有C、H、O.蛋白质中还含有大量的N元素(2)肝脏和肌肉;是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用(3)羧基;888【解析】【解答】(1)微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,因此Fe、Mn称为微量元素。组成细胞的化合物主要有水、糖类、脂质、蛋白质等,这些物质富含C、H、O元素,蛋白质还含有N元素,因此C、H、O、N元素在细胞中的含量很高。

故填:微量、与组成细胞的化合物有关,组成它们的主要成分都是水、糖类、脂类和蛋白质等物质,这些物质含有C、H、O.蛋白质中还含有大量的N元素。

(2)单体b的组成元素为C、H、O,b为葡萄糖,多聚体B为多糖,在人和动物体中,多糖主要分布在肝脏和肌肉。若X表示元素N和P,则单体a为核苷酸,多聚体A为核酸,核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用。

故填:肝脏和肌肉、是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

(3)若多聚体C是蛋白质,单体c为氨基酸,氨基酸的结构简式为:,氨基、R基都可能含有N元素(元素Y),羧基中不含有N元素(元素Y),该蛋白质分子由51个氨基酸构成,形成两条肽链和3个二硫键,形成该蛋白质的过程中相对分子质量减少了18×(51-2)+3×2=888。

故填:羧基、888。

【分析】组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:

(1)大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素。

(2)微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。18.【答案】(1)叶绿体(2)高尔基体;一定流动性(3)细胞外;①→③→⑤→⑦(4)C【解析】【解答】(1)该图为某细胞的部分结构及蛋白质的转运示意图,图含有线粒体、核糖体、内质网、高尔基体等细胞器,若该细胞为高等植物的叶肉细胞,则图中未绘制的细胞器有叶绿体。

故填:叶绿体。

(2)细胞内许多由膜构成的囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,而高尔基体在其中起着重要的交通枢纽作用,即高尔基体将加工成熟的蛋白质分类运输到不同的位置。有些细胞器能通过囊泡的转移实现膜成分的更新,这体现了生物膜具有一定的流动性。

故填:高尔基体、一定流动性。

(3)分泌蛋白是指在细胞内合成然后分泌到细胞外起作用的一类蛋白质,分泌蛋白的合成与分泌过程: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,故上图中分泌蛋白的合成和转运途径是①→③→⑤→⑦。

故填:细胞外、①→③→⑤→⑦。

(4)ABD、质膜上的载体蛋白(①→③→⑥→⑧)、溶酶体内的水解酶(①→③→④)和胃液中的胃蛋白酶(①→③→⑤→⑦)合成过程与分泌蛋白的合成过程相似,都需要经过内质网和高尔基体的参与,ABD不符合题意;

C、线粒体内的呼吸酶属于胞内酶,不需要经过内质网和高尔基体参与,因此蛋白质与分泌蛋白的合成过程差异最大的是C,C符合题意。

​​​​​​​故填:C。

【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程大致是:首先在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡,囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。19.【答案】(1)a、d(2)主动运输;物质逆浓度梯度运输、需要载体蛋白、消耗能量(3)用呼吸抑制剂抑制根细胞呼吸;将甲和乙两组在相同且适宜的条件下培养一段时间,检测两组植株对Ca2+、Na+的吸收速率;甲组对Ca2+、Na+的吸收速率大于乙组【解析】【解答】(1)H2O可以通过a(a是顺浓度梯度运输,不需要转运蛋白协助,属于自由扩散)和d(d是顺浓度梯度运输,需要转运蛋白协助,属于协助扩散)的方式进入细胞。

故填:a、d。

(2)跨膜运输方式e是逆浓度梯度运输、需要载体蛋白、消耗能量,属于主动运输。

故填:主动运输、物质逆浓度梯度运输、需要载体蛋白、消耗能量。

(3)探究柽柳从土壤中吸收盐分的方式是主动运输还是被动运输,自变量为是否需要能量,因变量为两组植株对Ca2+、Na+吸收速率,其他为无关变量,应保持相同且适宜。

实验步骤为:

a.取甲、乙两组生长发育状况基本相同的柽柳幼苗,分别放入浓度相同且适宜的含有Ca2+、Na+的培养液中培养;

b.甲组给予正常的呼吸条件(对照组),乙组用呼吸抑制剂抑制根细胞呼吸(实验组);

c.将甲和乙两组在相同且适宜的条件下培养一段时间,检测两组植株对Ca2+、Na+的吸收速率。

实验结果及结论如下:

若两组植株对Ca2+、Na+的吸收速率相同,则是被动运输;若乙组植株对Ca2+、Na+的吸收速率明显小于甲组吸收速率,则是主动运输。

故填:用呼吸抑制剂抑制根细胞呼吸、将甲和乙两组在相同且适宜的条件下培养一段时间,检测两组植株对Ca2+、Na+的吸收速率、甲组对Ca2+、Na+的吸收速率大于乙组。

【分析】1、物质跨膜运输的方式:

(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;

(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运

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