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高级中学名校试卷PAGEPAGE1河北省邯郸市NT20名校联合体2024-2025学年高一上学期期末考前实战大演练试题一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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.细胞学说凝聚了多位科学家的不懈努力,经历了漫长而曲折的建立过程。下列有关细胞学说的说法正确的是()A.细胞学说揭示了生物体结构的统一性,为生物学的发展起到了奠基的作用B.细胞学说揭示了真核细胞和原核细胞的统一性C.施莱登和施旺建立细胞学说运用了完全归纳法D.一切生物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成【答案】A〖祥解〗细胞学说在修正中前进:德国魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,他的名言是“所有细胞都来源于先前存在的细胞”,为细胞学说作了重要补充。【详析】A、细胞学说为生物学的发展起到了奠基的作用,主要原因是它揭示了生物体结构的统一性,A正确;B、细胞学说由施莱登和施旺提出,它揭示了动植物细胞的统一性,但并未指出真核细胞和原核细胞的统一性,B错误;C、施莱登和施旺建立细胞学说运用了不完全归纳法,进而通过科学观察和归纳总结出了细胞学说,C错误;D、细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成,D错误。故选A。2.雷公菌是一种固氮蓝细菌,富含蓝细菌蛋白等多种营养,在食品领域有较大的开发价值。下列叙述错误的是()A.雷公菌属于原核生物,有细胞膜,无成形的细胞核B.雷公菌固定的氮元素可用于细胞中叶绿素、蛋白质及核糖的合成C.从生命系统的层次来看,雷公菌既属于细胞层次也属于个体层次D.雷公菌含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物【答案】B〖祥解〗原核生物没有以核膜为界限的细胞核,只有拟核;原核生物除了支原体都具有细胞壁,成分主要是肽聚糖;原核生物具有细胞膜、细胞质和核糖体;原核生物遗传物质是DNA,DNA为环状裸露的,不构成染色体。【详析】A、雷公菌属于原核生物,有细胞膜,无以核膜为界限的细胞核,A正确;B、核糖属于单糖,不含有氮元素,B错误;C、雷公菌是单细胞的原核生物,从生命系统的结构层次来看,雷公菌既是细胞层次也是个体层次,C正确;D、雷公菌含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物,D正确。故选B。3.“蔬菜是个宝,赛过灵芝草”,合理膳食,有益健康。下列有关叙述正确的是()A.蔬菜中的纤维素属于糖类,对人体健康无益,应减少摄入B.Mg是构成叶绿素的元素,缺Mg会降低光合作用C.胡萝卜细胞中的钙、铁、锌均属于微量元素,但对人体有重要作用D.新鲜的蔬菜细胞中含量最多的化合物是蛋白质【答案】B〖祥解〗组成生物体的化合物包括有机物和无机物,有机物包括蛋白质、核酸、糖类和脂质;无机物包括水和无机盐;组成生物体的化合物中,水是含量最多的化合物,蛋白质是含量最多的有机化合物。【详析】A、纤维素可以促进肠道蠕动,是人类的第七类营养素,因此摄入纤维素对人体健康有益,A错误;B、Mg是构成叶绿素的元素,缺Mg会降低光合作用,B正确;C、钙属于大量元素,C错误;D、新鲜的蔬菜细胞中含量最多的化合物是水,D错误。故选B。4.实验成果的取得需要依赖实验仪器,光学显微镜是中学生物实验常用的实验仪器,下列相关叙述错误的是()A.用黑藻为材料观察细胞质流动时,通常以叶绿体的运动作为标志B.在显微镜下观察透明材料时,用较小的光圈C.观察质壁分离实验时,只需要用低倍镜即可观察D.观察洋葱鳞片叶表皮细胞有丝分裂时,视野中大多数细胞处于分裂间期【答案】D【详析】A、黑藻叶肉细胞中含有叶绿体,叶绿体存在于细胞质中,呈现绿色、扁平的椭球或球形,黑藻叶肉细胞呈长方形,叶绿体围绕液泡运动,A正确;B、在显微镜下观察透明材料时,应将视野调暗,用较小的光圈,B正确;C、观察质壁分离实验时,只需要用低倍镜即可观察,C正确;D、因为洋葱鳞片叶表皮细胞高度分化,不分裂,无法作为观察有丝分裂的材料,D错误。故选D。5.下列有关细胞中元素和化合物的叙述,不正确的是()A.进入细胞中的元素并不一定都是生命活动所必需的B.无机盐主要以化合物形式存在,如CaCO3是骨骼、牙齿的重要成分C.固醇既可以组成细胞的结构,也可以参与细胞间的信息传递D.水分子间的氢键使水具有较高的比热容,有利于提供稳定的环境【答案】B〖祥解〗细胞中的元素都来源于无机自然界,没有哪一种组成元素是特有的生命元素;按照其含量分为大量元素和微量元素,但无论是干重还是鲜重,都是C、O、H、N这四种元素的含量最多,所以这四种元素是构成细胞的基本元素。【详析】A、进入细胞中的元素并不一定都是生命活动所必需的,A正确;B、无机盐主要以离子形式存在,B错误;C、固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,胆固醇可以组成细胞的结构,性激素可以参与细胞间的信息传递,C正确;D、由于氢键的存在,水具有较高的比热容,这就意味着水的温度相对不容易发生改变,水的这种特性,对于维持生命系统的稳定性十分重要,D正确。故选B。6.下图是人体细胞中某种小分子有机物的结构示意图。下列叙述错误的是()A.大肠杆菌体内的化合物c有5种,d有8种B.d的氮元素存在于c中C.若c为胞嘧啶,由d构成的核酸为双链结构D.若c是腺嘌呤,b是核糖,则ATP中含有该物质【答案】C〖祥解〗图中a-d依次表示磷酸基团、五碳糖、含氮碱基、核苷酸。【详析】A、d是核苷酸,c是含氮碱基,大肠杆菌细胞内含有DNA和RNA两种核酸,因此大肠杆菌体内的化合物c有5种(A、T、G、C、U),d有8种(4种核糖核苷酸和4种脱氧核糖核苷酸),A正确;B、a是磷酸、b是五碳糖,磷酸和五碳糖不含N,d的氮元素存在于碱基,即c中,B正确;C、若c为胞嘧啶,由d构成的核酸可能是DNA或RNA,可能是双链DNA结构,也可能是单链RNA结构,C错误;D、ATP中含有的腺苷包括腺嘌呤和核糖,因此若c是腺嘌呤,b是核糖,则d是腺嘌呤核糖核苷酸,ATP去掉两个磷酸集团后即为腺嘌呤核糖核苷酸,D正确。故选C。7.科学发现的过程既离不开技术的支持,也离不开科学方法的运用。下列相关叙述错误的是()A.罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,提出细胞膜是静态结构B.利用放射性同位素将小鼠和人细胞膜标记进行实验,证明了细胞膜具有一定的流动性C.同位素标记法常用的同位素,有的具有放射性,有的不具有放射性D.差速离心法是通过逐渐提高离心速率的方法,分离不同大小的细胞器【答案】B〖祥解〗19世纪末,欧文顿发现脂溶性物质很容易通过细胞膜,由此提出膜是由脂质构成的;1959年罗伯特森用电子显微镜观察到细胞膜“暗一亮一暗”的三层结构,提出了三层结构模型,三层结构模型认为生物膜是静态的统一结构;1972年,桑格和尼克森提出了流动镶嵌模型。【详析】A、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,提出细胞膜是静态结构,A正确;B、人和鼠细胞融合实验利用的是不同颜色的荧光染料分别标记人和鼠细胞的膜蛋白,证明了细胞膜具有一定的流动性,B错误;C、同位素标记法常用的同位素,有的具有放射性,如35S、32P、3H、14C,有的不具有放射性,如18O,C正确;D、差速离心法是通过逐渐提高离心速率的方法,分离不同大小的细胞器,D正确。故选B。8.如图是细胞核的模式图,①—④表示细胞核的各种结构。下列说法错误的是()A.若细胞不分裂,则光镜下不能观察到圆柱状或杆状的染色体B.通过结构④实现核质之间频繁的物质交换和信息交流C.细胞核内行使遗传功能的结构是③D.真核细胞分裂过程中不一定会出现①③周期性的消失和重现【答案】C〖祥解〗分析题图:图中①为核膜,②为染色质,③为核仁,④为核孔。【详析】A、若细胞不分裂,则①是染色质状态,在光镜下不能观察到圆柱状或杆状的染色体,A正确;B、核孔是大分子物质进出细胞核的通道,通过结构④核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,B正确;C、细胞核内行使遗传功能的结构是②染色质,C错误;D、若真核细胞进行无丝分裂,则分裂过程中不会出现①③周期性的消失和重现;若真核细胞进行有丝分裂,则分裂过程中会出现①③周期性的消失和重现,D正确。故选C。9.气孔是由保卫细胞以及孔隙所组成的结构,是植物与外界进行气体交换的门户,影响着植物的光合作用、细胞呼吸、蒸腾作用等。气孔的开闭与保卫细胞的吸水和失水有关,保卫细胞吸水时气孔开放,失水时气孔关闭。下列说法错误的是()A.保卫细胞吸水和失水的原理与植物细胞的渗透作用相关,当保卫细胞细胞液的渗透压大于外界溶液的渗透压时,气孔开放B.在气孔开放过程中,保卫细胞吸水能力会逐渐减弱C.水分进入保卫细胞不需要转运蛋白的协助D.气孔关闭会阻碍植物的光合作用,是因为无法让二氧化碳进入植物体内【答案】C〖祥解〗气孔是植物与外界进行气体交换的门户,当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,保卫细胞吸水膨胀,气孔张开;当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,保卫细胞失水,气孔关闭。【详析】A、保卫细胞吸水和失水的原理与植物细胞的渗透作用相关,当保卫细胞细胞液的渗透压大于外界溶液的渗透压时,气孔开放,A正确;B、在气孔开放过程中,细胞吸水,细胞液的浓度逐渐降低,故保卫细胞吸水能力会逐渐减弱,B正确;C、水分子通过协助扩散进入保卫细胞时需要通道蛋白的协助,C错误;D、气孔关闭会阻碍植物的光合作用,主要是因为无法让二氧化碳进入植物体内参与暗反应,D正确。故选C。10.细胞在生活过程中,需要不断与外界进行物质交换。下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是()A.果脯在腌制中慢慢变甜,是细胞通过主动运输吸收糖分的结果B.水分子进出细胞的速率不受外界环境影响C.一般来说,大小相同的分子通过通道蛋白进出细胞时的速率相同D.载体蛋白通过改变构象,只转运与自身结合部位相适应的分子或离子【答案】D【详析】A、果脯在腌制中变甜因为细胞已经死亡,对物质不再具有选择性,糖进入细胞积累形成的,A错误;B、水分子进出细胞的速率受温度等外界环境影响,B错误;C、通道蛋白对物质的运输速率取决于浓度差,而非分子大小,故大小相同的分子通过通道蛋白进出细胞时的速率不一定相同,C错误;D、载体蛋白通过改变构象,只转运与自身结合部位相适应的分子或离子,D正确。故选D。11.某小组探究温度对酶活性影响实验步骤如下表,下列相关分析错误的是()分组步骤甲组乙组丙组试管1试管2试管3试管4试管5试管6①1mL淀粉酶溶液+++②5mL可溶性淀粉溶液+++③将各组新鲜淀粉酶溶液与可溶性淀粉溶液混合,分别在0℃、60℃、90℃下恒温处理④测定单位时间内淀粉的剩余量注:“+”表示加入相应溶液A.实验步骤③为错误操作,正确的操作应该将新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液分别在实验温度下恒温后再混合B.实验的第④步最好选用碘液测定单位时间内淀粉的剩余量,淀粉的剩余量越多,说明酶活性越低C.不宜用H2O2探究温度对酶活性和影响,因为H2O2在加热条件下分解D.实验的第④步也可以用斐林试剂检测还原糖的生成量【答案】D〖祥解〗分析表格:实验探究的是温度对酶活性的影响,该实验的自变量是温度,因变量是酶活性(通过测定淀粉的剩余量反映),实验中涉及影响实验结果的pH、淀粉溶液等属于无关变量。【详析】A、探究温度对酶活性影响的实验中,应该先设置好酶和淀粉的温度,然后再将相应温度下的酶和淀粉混合进行反应,否则不能准确表示温度对酶活性的影响,即实验步骤③为错误操作,正确的操作应该将新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液分别在实验温度下恒温后再混合,A正确;B、酶活性大小可用一定时间内底物被分解的量表示,由于碘液遇碘变蓝,故实验的第④步最好选用碘液测定单位时间内淀粉的剩余量,淀粉的剩余量越多,说明酶活性越低,B正确;C、不宜用H2O2探究温度对酶活性和影响,因为H2O2在加热条件下分解,影响实验结果的观察,C正确;D、实验的第④步不可以用斐林试剂检测还原糖的生成量,因为斐林试剂的使用需要加热,这会改变实验的预设温度,影响实验结果,D错误。故选D。12.ATP作为细胞“能量货币”,其独特的结构和功能在细胞的能量代谢中发挥着举足轻重的作用。下列关于ATP的叙述,正确的是()A.ADP是比ATP稳定的化合物,其分子中不含特殊化学键“~”B.载体蛋白的磷酸化过程有ATP分解,属于放能反应C.ATP与ADP相互转化的能量供应机制,体现了生物界的统一性D.光合作用中的ATP来自光反应,其用于固定CO2形成C3【答案】C〖祥解〗ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊化学键。水解时远离A的特殊化学键易断裂,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、ADP结构简式为A-P~P,含特殊化学键“~”,A错误;B、载体蛋白的磷酸化过程有ATP分解,属于吸能反应,B错误;C、ATP与ADP相互转化的能量供应机制在生物界普遍存在,体现了生物界的统一性,C正确;D、光合作用中的ATP来自光反应,其用于C3还原生成C5和淀粉等糖类物质,二氧化碳固定不消耗能量,D错误。故选C。13.哺乳动物红细胞的部分生命历程如下图所示,下列叙述不正确的是()A.成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达B.成熟红细胞在呼吸过程中不产生二氧化碳C.造血干细胞具有细胞周期,网织红细胞不具有细胞周期D.造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同【答案】A〖祥解〗图示表示哺乳动物红细胞的部分生命历程,造血干细胞先形成幼红细胞,幼红细胞排出细胞核后形成网织红细胞,网织红细胞丧失细胞器后形成成熟的红细胞,所以哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器。【详析】A、成熟红细胞没有细胞核和众多的细胞器,已经不存在DNA,没有基因了,所以凋亡基因不可能在成熟红细胞衰老后开始表达,A错误;B、成熟红细胞进行无氧呼吸产生乳酸,不产生二氧化碳,B正确;C、造血干细胞能连续分裂,具有细胞周期,网织红细胞已经丧失了细胞核,所以其不能分裂不具有细胞周期,C正确;D、造血干细胞与幼红细胞功能不同,是由于其细胞中基因的执行情况不同,D正确。故选A。二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。14.肉毒梭菌产生的肉毒类毒素是一种神经麻痹毒素,该肉毒类毒素是由两条肽链盘曲折叠而成的蛋白质,其部分结构简式如图所示。下列有关叙述正确的是()A.图中结构简式中有5种氨基酸B.肽链内氨基酸间肽键的存在使肽链能盘曲折叠C.煮沸该肉毒类毒素使其失去活性,用双缩脲试剂鉴定仍可出现紫色反应D.该肉毒类毒素至少含有1个氨基【答案】AC〖祥解〗分析图可知,该图含有四个肽键,所以是由5个氨基酸脱水缩合形成的五肽。每个氨基酸的R基不相同,所以含有5种氨基酸。【详析】A、氨基酸的结构通式为,根据图中氨基酸的R基各不相同,可知图中结构简式中有5种氨基酸,A正确;B、肽链内氨基酸间氢键的存在使肽链能盘曲折叠,B错误;C、蛋白质因高温变性后,肽键并未断裂,用双缩脲试剂鉴定仍可出现紫色反应,C正确;D、该肉毒类毒素是由两条肽链盘曲折叠而成的蛋白质,所以至少含有2个氨基,D错误。故选AC。15.根据下列概念图,下列相关叙述正确的是()A.a中的磷脂是细胞膜和细胞器膜的重要组成成分,a中的脂肪由C、H、O构成的B.b是生命活动的主要承担者,b中的氮元素主要存在于氨基中C.c分子既具有遗传信息储存和复制功能,又具有催化功能D.d中的几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,可用于废水处理【答案】ACD〖祥解〗糖类分为单糖、二糖和多糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分。【详析】A、a为脂肪、磷脂和固醇,a中的磷脂是细胞膜和细胞器膜的重要组成成分,脂肪由C、H、O构成的,A正确;B、b是生命活动的主要承担者,b中的氮元素主要存在于蛋白质的主链上,B错误;C、c是RNA,少数病毒的遗传物质是RNA,因此RNA能携带遗传信息并具有复制功能;某些酶的化学本质是RNA,因此RNA还具有催化功能,C正确;D、几丁质属于多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,可用于废水处理,D正确。故选ACD。16.科学家将番茄和水稻幼苗分别放入Mg2+和培养液中进行培养,培养液的起始浓度相同。一段时间后,培养液中离子的浓度变化如图所示。据图分析,下列叙述不正确的是()A.不同植物对同种离子的吸收具有选择性B.与水稻相比,番茄对Mg2+的吸收量较大C.不同植物对离子的吸收速率与培养液中离子的初始浓度有关D.番茄细胞中的能释放到培养液中,使培养液中浓度高于起始浓度【答案】CD〖祥解〗植物细胞吸收水分和离子是两个相对对立的过程,对于番茄来说,吸收的Mg2+多于水对于SiO4-4,对于水稻来说相反。【详析】A、从图中可以看出,水稻和番茄培养液中剩余离子浓度占初始浓度的百分比不同,这表明不同植物对同种离子的吸收具有选择性,A正确;B、水稻培养液中Mg2+的浓度相对实验开始时升高了,番茄培养液中Mg2+的浓度相对实验开始时降低了,说明番茄对Mg2+的吸收量较大,B正确;C、本实验的起始浓度是一样的,因此无法根据现有信息分析出植物对离子的吸收速率与培养液中离子初始浓度之间的关系,C错误;D、番茄培养液中SiO44-浓度高于起始浓度,是因为番茄吸收水的相对速率大于吸收的SiO44-,D错误。故选CD。17.下图是细胞呼吸过程中部分物质变化示意图,下列有关叙述不正确的是()A.无氧呼吸过程中有NADH的产生和NADH的消耗B.图中②过程产生的ATP少于③产生的ATPC.根据溴麝香草酚蓝溶液变成黄色的时间长短,可检测酒精的含量多少D.酵母菌①③过程中葡萄糖中的能量主要以热能形式散失【答案】BCD【详析】A、无氧呼吸过程中第一阶段有NADH的产生,第二阶段有NADH的消耗(丙酮酸与NADH生成二氧化碳和酒精或者是乳酸),A正确;B、②③均为无氧呼吸的第二阶段,都不产生ATP,B错误;C、溴麝香草酚蓝溶液是检测二氧化碳的,不是用来检测酒精的,C错误;D、酵母菌无氧呼吸过程中葡萄糖中的能量主要转移到酒精中,没有被释放出来,D错误。故选BCD。18.甘薯又称“红薯”,原产于南美,于16世纪传入我国后成为明清时期重要的粮食作物。明代《农政全书》记载了甘薯的储藏要领:“藏种之难,一惧湿,一惧冻”、“欲避冰冻,莫如窖藏”。下列相关叙述错误的是()A.窖藏时需要适当通风,调节温湿度与气体成分B.窖藏时需要提供严格的无氧条件以降低呼吸作用消耗有机物C.低温抑制了甘薯呼吸酶活性,呼吸作用减弱,减少有机物的消耗D.不管窖藏环境湿度如何,在甘薯表面包裹多层塑料薄膜,这样能最大程度隔绝外界不良因素,确保甘薯良好储存【答案】BD〖祥解〗细胞呼吸的意义:①为生物体各项生命活动提供直接能源物质—ATP;②为体内的其他化合物的合成提供原料;③维持恒温动物的体温。【详析】A、窖藏时需要适当通风,调节温湿度与气体成分,若不通风,有害气体积聚、湿度过高,反而容易引发甘薯病变、腐烂,并非无需通风,A正确;B、窖藏过程中,应在低氧条件下保存甘薯,一方面抑制无氧呼吸,另一方面有氧呼吸较弱,有机物的消耗最少,B错误;C、低温抑制了甘薯呼吸酶活性,呼吸作用减弱,减少有机物的消耗,C正确;D、窖藏环境本身需合理把控湿度,若湿度大还包裹多层塑料薄膜,会使内部水汽难以散发,加剧潮湿状况,导致甘薯腐烂,不能盲目包裹,D错误。故选BD。三、非选择题:本题共5小题,共59分。19.如图所示为生物体内三类生物大分子的组成及功能图示,请据图回答相关问题:(1)元素X是______,在人体内可以合成的A属于______,物质D除图示功能外还具有____________(写出两点即可)功能。(2)E在水稻的种子中主要是指______,E在人体细胞中主要是指______。在动植物细胞中均可含有的最理想的储能物质是______,室温时,此物质在动植物体内的形态不同,主要原因是__________________。(3)在人的细胞中,含碱基A、T、C、G的核苷酸有______种,物质F是指____________(写出中文名称),细胞内的染色体主要是由图中的______(填序号)构成。【答案】(1)①.N②.非必需氨基酸③.运输、调节、免疫(2)①.淀粉②.糖原③.脂肪④.植物脂肪大多含不饱和脂肪酸,动物脂肪大多含饱和脂肪酸(3)①.7②.脱氧核糖核酸③.D、F〖祥解〗蛋白质是生命活动主要承担者,蛋白质的结构多样,在细胞中承担的功能也多样:①有的蛋白质是细胞结构的重要组成成分,如肌肉蛋白;②有的蛋白质具有催化功能,如大多数酶的本质是蛋白质;③有的蛋白质具有运输功能,如载体蛋白和血红蛋白;④有的蛋白质具有信息传递、能够调节机体的生命活动,如胰岛素;⑤有的蛋白质具有免疫功能,如抗体。【小问1详析】根据图示D的功能可知D为蛋白质,蛋白质的基本组成元素为C、H、O、N,故元素X是N。氨基酸是构成蛋白质的基本单位,在人体细胞内能合成的A氨基酸是非必需氨基酸。除图示蛋白质的功能,蛋白质还有运输、调节、免疫等功能。【小问2详析】E是生物大分子,组成元素为C、H、O,因此为多糖,水稻细胞内的主要储能物质为淀粉,人体细胞内的主要储能物质为糖原,另外脂肪是动植物细胞内良好的储能物质。植物脂肪大多含不饱和脂肪酸,熔点低,常温下为液态,动物脂肪大多含饱和脂肪酸,熔点高,常温下为固态。【小问3详析】人体细胞含有DNA和RNA两种核酸,DNA和RNA共有的碱基为A、C、G,因此由A、C、G可分别构成核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸,故由A、C、G可构成6种核苷酸,T只能参与脱氧核苷酸的构成,因此在人的细胞中,含碱基A、T、C、G的核苷酸有7种。细胞生物的遗传物质为DNA,因此F为脱氧核糖核酸,构成染色体的主要成分是蛋白质和DNA,即D和F。20.科学家发现了囊泡准确转运物质的调控机制。下图表示细胞的局部亚显微结构和功能模式图,①~⑥表示细胞结构,a、b表示物质出入细胞的两种方式。请分析回答下列问题:(1)囊泡是细胞中的一种结构,图示细胞中,能产生囊泡的结构有____________(填结构名称);囊泡膜的主要成分是______;细胞内囊泡的运输体现了生物膜的结构特点是______。(2)结构②为______,其内含有多种水解酶,水解酶的合成场所是______,结构②除了可以分解衰老、损伤的细胞器,还可以______,营养匮乏的细胞中溶酶体的功能会______(填“增强”或“减弱”)。(3)若图表示某淋巴细胞的局部,膜外颗粒为该细胞分泌的抗体,抗体从合成到被分泌出细胞,经过的细胞器依次是______(仅填细胞器的序号),其中⑤的作用是___________;在抗体合成和分泌的过程中要消耗能量,提供能量的细胞器是______(仅填细胞器的序号);抗体通过a出细胞______(填“需要”或“不需要”)膜上蛋白质的参与。【答案】(1)①.内质网、高尔基体、细胞膜②.磷脂和蛋白质③.具有流动性(2)①.溶酶体②.核糖体③.吞噬并杀死侵入细胞的病毒和细菌④.增强(3)①.③⑥⑤②.对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装③.④④.需要〖祥解〗题图分析:图示表示细胞的局部亚显微结构和功能模式图,其中结构①为细胞膜,结构②溶酶体,结构③为核糖体,结构④为线粒体,结构⑤高尔基体,结构⑥为内质网;a表示胞吐,b表示胞吞。【小问1详析】据图可知,内质网可形成囊泡转移至高尔基体,高尔基体可形成囊泡转移至细胞膜,细胞膜胞吞可形成囊泡,因此图示细胞中,能产生囊泡的结构有内质网、高尔基体、细胞膜。囊泡膜的主要成分是磷脂和蛋白质。细胞内囊泡的运输依赖细胞膜具有一定流动性的结构特点。【小问2详析】结构②是溶酶体,内含多种水解酶,水解酶的本质为蛋白质,合成场所是核糖体。溶酶体可分解衰老、损伤的细胞器,还可以吞噬并杀死侵入细胞的病毒和细菌,营养匮乏的细胞中溶酶体的功能会加强,将细胞内不必要的结构分解以满足细胞对物质和能量的需求。【小问3详析】抗体属于分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体先合成一段多肽链→肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网继续合成并进行初加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体,即图中的⑤高尔基体对来自内质网的蛋白质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,因此抗体合成过程中经过的细胞器依次是③核糖体、⑥内质网、⑤高尔基体。④线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力工厂,故在抗体合成和分泌的过程中要消耗能量,提供能量的细胞器是④,a表示胞吐,该过程需要细胞膜上的蛋白质识别被胞吐的物质,因此抗体通过a出细胞需要膜上蛋白质的参与。21.胃液呈酸性,具有杀菌的能力,是人体免疫的第一道防线。胃液分泌过程如图所示。胃酸过多的人常常通过服用抑酸药物PPIs使质子泵空间结构发生改变,从而达到治疗效果,已知顺浓度梯度通过载体X运出细胞。结合图中信息回答下列问题:(1)人体通过______呼吸产生的CO2扩散进入胃壁细胞,在细胞内相关酶的作用下,CO2可以形成H+和,生成的H+通过质子泵逆浓度梯度通过______(填具体方式)运输到细胞外也就是胃腔中,同时通过______(填具体方式)运出细胞,最终在胃腔中H+与Cl-结合形成胃酸。(2)从图中可知:胃壁细胞中的K+浓度______(填“高于”或“低于”)胃液中的K+浓度;质子泵既具有______作用,又具有______作用。(3)若由于某种原因导致质子泵不能正常合成,推测胃液分泌量______(填“增多”“减少”“不变”)。(4)解释服用抑酸药物PPIs后能治疗胃酸过多的原因__________________。【答案】(1)①.有氧②.主动运输③.协助扩散(2)①.高于②.运输(离子)③.催化(ATP水解)(3)减少(4)抑酸药物PPIs能使质子泵的空间结构发生改变,其空间结构改变后,会失去正常运输H+的功能,使得胃壁细胞向胃腔中分泌的H+减少,进而胃酸(HCl)的合成量也会减少,从而达到治疗胃酸过多的效果〖祥解〗题图分析:据图可知,Cl-通过Cl-通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式为协助扩散;K+通过K+通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式也为协助扩散;质子泵水解ATP将K+运进细胞和H+运出细胞,K+进细胞和H+出胃壁细胞的方式为主动运输。【小问1详析】人体细胞通过有氧呼吸产生CO2,无氧呼吸产生乳酸。由图可知,H+通过质子泵逆浓度梯度通过主动运输运输到胃腔中,这过程需要ATP水解供能。HCO3−通过协助扩散方式运出细胞。【小问2详析】胃壁细胞中的K+浓度高于胃液中的K+浓度,所以K+通过K+通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式为协助扩散。图中的质子泵既能运输H+和K+,也能催化ATP的水解。小问3详析】若质子泵不能正常合成,则H+由胃壁细胞运到胃腔减少,则胃酸减少,胃液分泌量减少。【小问4详析】抑酸药物PPIs能使质子泵的空间结构发生改变,其空间结构改变后,会失去正常运输H+的功能,使得胃壁细胞向胃腔中分泌的H+减少,进而胃酸(HCl)的合成量也会减少,从而达到治疗胃酸过多的效果。22.回答下列关于细胞分裂的一系列问题:(1)下列是科研人员在显微镜下拍摄的细胞分裂图像。这些细胞在一个细胞周期中出现的先后顺序依次为__________________(用字母和箭头表示)。在一个细胞周期中染色体存在时间比染色质存在时间______(填“长”或“短”)。(2)结合下面四个图回答相应的问题:①图一中结构A的名称______。②图二表示某动物体细胞有丝分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,a、c分别表示的是______、______的含量。③在图三中______区段(请用图中字母表示)是观察染色体形态的最佳时期。④图四中由一条染色体形成①和⑤两条染色体的直接原因是______。(3)某科研小组开展了重铬酸钾溶液对大蒜根尖细胞有丝分裂影响的实验探究。经重铬酸钾溶液处理后,能够观察到“染色体桥”的现象,如图五所示。这是由于一条染色体上的2条姐妹染色单体的末端发生黏合,向两极移动时形成的异常现象。随后在“染色体桥”的两个着丝粒之间的任意位置发生断裂,形成的两条子染色体移向细胞两极。据图五分析,能够观察到染色体桥的时期是______,图六中可正确表示“染色体桥”现象和断裂位置的图示是______。这样形成的子细胞染色体数目______亲代细胞(填“多于”、“少于”或“等于”)【答案】(1)①.B→A→E→C→D②.短(2)①.①细胞板②.②核DNA③.染色单体④.③DE⑤.④着丝粒分裂(3)①.有丝分裂后期②.B③.等于〖祥解〗制作根尖细胞有丝分裂临时装片的步骤:解离,漂洗,染色,制片。细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期远远长于分裂期。【小问1详析】据图可知,A是有丝分裂前期、B是间期、E是中期(所有染色体的着丝粒都排列在赤道板上)、C是后期(着丝粒断裂,姐妹染色体分别移向细胞两极),D是末期,因此一个细胞周期中出现的先后顺序依次为B→A→E→C→D。间期以染色质的形式存在,分裂期主要以染色体的形式存在,由于间期时间长于分裂期,因此在一个细胞周期中染色体存在时间比染色质存在时间短。【小问2详析】①图一中结构A为细胞板。②根据图二中c的含量有时为0,可知c为染色单体,存在染色单体时,核DNA的含量与染色单体数量相同,因此a为核DNA,则b为染色体。③有丝分裂中期染色体的形态最稳定,数目最清晰,是观察染色体的最佳时期,图三中CD段为前期、DE段为中期,EF段为后期,FG段为末期,因此观察染色体形态的最佳时期为DE段对应的时期。④图四中由一条染色体形成①和⑤两条染色体的直接原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离。【小问3详析】根据题意“染色体桥是由于一条染色体上的2条姐妹染色单体的末端发生黏合,向两极移动时形成的异常现象”,而姐妹染色单体分离后向两极移动属于后期,故能够观察到染色体桥的时期是有丝分裂的后期。染色体桥断裂时两个着丝粒之间的任意位置发生断裂,根据图六中箭头所指的断裂位置,可知能正确表示“染色体桥”现象和断裂位置的图示是B,图A断裂的位置是在两个着丝粒的外面区段,图C断裂的位置虽然是在两个着丝粒内部的区段,但着丝粒上还含有染色单体,不符合题意。由于断裂后还是会形成两条染色体,分向两极,因此这样形成的子细胞染色体数目与亲代细胞相等。23.甜瓜是一种重要的经济作物。甜瓜叶绿体内进行的光合作用过程如图所示。磷酸转运器是叶绿体膜上的重要蛋白质。磷酸丙糖是淀粉和蔗糖合成过程所需要的共同原料,在有光条件下,磷酸转运器能遵循1∶1的原则交换Pi和磷酸丙糖。温室种植甜瓜常需要补光以增加产量。结合图中信息回答下列问题:(1)场所Ⅰ为______。叶肉细胞中蔗糖的合成场所为______。若C为NADP+,则D在暗反应过程中的作用是__________________。(2)在适宜光照时,G来源于______(填场所)和______。若其他条件不变,光照强度突然变强,则短时间内物质F的相对含量将______。(3)将离体的叶绿体悬浮于介质中,并给予正常光照和饱和CO2,若介质中Pi浓度很低,则该悬浮叶绿体中淀粉的合成量会显著______(填“增加”或“减少”)。(4)光合产物主要以蔗糖的形式转运,因此生产中可以适当增加磷肥的施用量,以达到增产的目的,据图分析原因:__________。(5)土壤中缺磷,会导致植株矮小,叶色暗绿。请用正常生长的甜瓜幼苗作实验材料,设计实验探究缺磷导致叶色暗绿是否是因为类胡萝卜素缺乏所致,研究人员进行了相关实验,简要写出研究思路_______。【答案】(1)①.叶绿体基质②.细胞质基质③.为暗反应中C3的还原提供还原剂和能量(2)①.线粒体(基质)②.外界环境③.增加(3)增加(4)增施磷肥可使细胞质基质中的Pi浓度增加,使磷酸丙糖及时转运出叶绿体,这样一方面减少光合产物积累对光合作用的抑制,另一方面磷酸丙糖转化为蔗糖,有利于光合产物的运输(5)用正常的完全培养液和缺磷的完全培养液培养甜瓜幼苗,利用无水乙醇提取对照组和缺P组的色素,然后利用纸层析法进行分离,通过比较两组类胡萝卜素的条带宽度来确定缺P对类胡萝卜素含量的影响〖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、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH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,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和ATP被还原。【小问1详析】场所Ⅰ为为叶绿体基质,可进行暗反应过程。由图可知,蔗糖合成的场所是叶绿体外的细胞质基质,若C为NADP+,则D为NADPH,在暗反应过程中为C3的还原提供还原剂和能量。【小问2详析】G为二氧化碳,适宜光照时,光合速率大于呼吸速率,光合作用所需的二氧化碳来自细胞呼吸在线粒体基质产生的和从外界环境进入的。F为C5,可与CO2结合形成C3,若其他条件不变,光照强度突然变强,则光反应产生的NADPH和ATP增加,C3还原速率加快,即C5的生成速率加快,但短时间内CO2固定、即消耗C5速率不变,因此短时间内物质F(C5)的相对含量将增加。【小问3详析】据图可知,在有光条件下,磷酸转运器能遵循1∶1的原则交换Pi和磷酸丙糖。若介质中Pi浓度很低,磷酸丙糖从叶绿体输出受阻,磷酸丙糖在叶绿体基质中合成淀粉增加,所以悬浮叶绿体中淀粉的合成会显著增加。【小问4详析】增施磷肥可使细胞质基质中的Pi浓度增加,使磷酸丙糖及时转运出叶绿体,这样一方面减少光合产物积累对光合作用的抑制,另一方面磷酸丙糖转化为蔗糖,有利于光合产物的运输,因此生产中可以适当增加磷肥的施用量,以达到增产的目的。【小问5详析】若要探究缺磷导致叶色暗绿是否是因为类胡萝卜素缺乏所致,则实验自变量为是否缺磷,因变量为类胡萝卜素含量,其它无关变量各组应相同且适宜,故实验思路为:用正常的完全培养液和缺磷的完全培养液培养甜瓜幼苗,利用无水乙醇提取对照组和缺P组的色素,然后利用纸层析法进行分离,通过比较两组类胡萝卜素的条带宽度来确定缺P对类胡萝卜素含量的影响。河北省邯郸市NT20名校联合体2024-2025学年高一上学期期末考前实战大演练试题一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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.细胞学说凝聚了多位科学家的不懈努力,经历了漫长而曲折的建立过程。下列有关细胞学说的说法正确的是()A.细胞学说揭示了生物体结构的统一性,为生物学的发展起到了奠基的作用B.细胞学说揭示了真核细胞和原核细胞的统一性C.施莱登和施旺建立细胞学说运用了完全归纳法D.一切生物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成【答案】A〖祥解〗细胞学说在修正中前进:德国魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,他的名言是“所有细胞都来源于先前存在的细胞”,为细胞学说作了重要补充。【详析】A、细胞学说为生物学的发展起到了奠基的作用,主要原因是它揭示了生物体结构的统一性,A正确;B、细胞学说由施莱登和施旺提出,它揭示了动植物细胞的统一性,但并未指出真核细胞和原核细胞的统一性,B错误;C、施莱登和施旺建立细胞学说运用了不完全归纳法,进而通过科学观察和归纳总结出了细胞学说,C错误;D、细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成,D错误。故选A。2.雷公菌是一种固氮蓝细菌,富含蓝细菌蛋白等多种营养,在食品领域有较大的开发价值。下列叙述错误的是()A.雷公菌属于原核生物,有细胞膜,无成形的细胞核B.雷公菌固定的氮元素可用于细胞中叶绿素、蛋白质及核糖的合成C.从生命系统的层次来看,雷公菌既属于细胞层次也属于个体层次D.雷公菌含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物【答案】B〖祥解〗原核生物没有以核膜为界限的细胞核,只有拟核;原核生物除了支原体都具有细胞壁,成分主要是肽聚糖;原核生物具有细胞膜、细胞质和核糖体;原核生物遗传物质是DNA,DNA为环状裸露的,不构成染色体。【详析】A、雷公菌属于原核生物,有细胞膜,无以核膜为界限的细胞核,A正确;B、核糖属于单糖,不含有氮元素,B错误;C、雷公菌是单细胞的原核生物,从生命系统的结构层次来看,雷公菌既是细胞层次也是个体层次,C正确;D、雷公菌含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物,D正确。故选B。3.“蔬菜是个宝,赛过灵芝草”,合理膳食,有益健康。下列有关叙述正确的是()A.蔬菜中的纤维素属于糖类,对人体健康无益,应减少摄入B.Mg是构成叶绿素的元素,缺Mg会降低光合作用C.胡萝卜细胞中的钙、铁、锌均属于微量元素,但对人体有重要作用D.新鲜的蔬菜细胞中含量最多的化合物是蛋白质【答案】B〖祥解〗组成生物体的化合物包括有机物和无机物,有机物包括蛋白质、核酸、糖类和脂质;无机物包括水和无机盐;组成生物体的化合物中,水是含量最多的化合物,蛋白质是含量最多的有机化合物。【详析】A、纤维素可以促进肠道蠕动,是人类的第七类营养素,因此摄入纤维素对人体健康有益,A错误;B、Mg是构成叶绿素的元素,缺Mg会降低光合作用,B正确;C、钙属于大量元素,C错误;D、新鲜的蔬菜细胞中含量最多的化合物是水,D错误。故选B。4.实验成果的取得需要依赖实验仪器,光学显微镜是中学生物实验常用的实验仪器,下列相关叙述错误的是()A.用黑藻为材料观察细胞质流动时,通常以叶绿体的运动作为标志B.在显微镜下观察透明材料时,用较小的光圈C.观察质壁分离实验时,只需要用低倍镜即可观察D.观察洋葱鳞片叶表皮细胞有丝分裂时,视野中大多数细胞处于分裂间期【答案】D【详析】A、黑藻叶肉细胞中含有叶绿体,叶绿体存在于细胞质中,呈现绿色、扁平的椭球或球形,黑藻叶肉细胞呈长方形,叶绿体围绕液泡运动,A正确;B、在显微镜下观察透明材料时,应将视野调暗,用较小的光圈,B正确;C、观察质壁分离实验时,只需要用低倍镜即可观察,C正确;D、因为洋葱鳞片叶表皮细胞高度分化,不分裂,无法作为观察有丝分裂的材料,D错误。故选D。5.下列有关细胞中元素和化合物的叙述,不正确的是()A.进入细胞中的元素并不一定都是生命活动所必需的B.无机盐主要以化合物形式存在,如CaCO3是骨骼、牙齿的重要成分C.固醇既可以组成细胞的结构,也可以参与细胞间的信息传递D.水分子间的氢键使水具有较高的比热容,有利于提供稳定的环境【答案】B〖祥解〗细胞中的元素都来源于无机自然界,没有哪一种组成元素是特有的生命元素;按照其含量分为大量元素和微量元素,但无论是干重还是鲜重,都是C、O、H、N这四种元素的含量最多,所以这四种元素是构成细胞的基本元素。【详析】A、进入细胞中的元素并不一定都是生命活动所必需的,A正确;B、无机盐主要以离子形式存在,B错误;C、固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,胆固醇可以组成细胞的结构,性激素可以参与细胞间的信息传递,C正确;D、由于氢键的存在,水具有较高的比热容,这就意味着水的温度相对不容易发生改变,水的这种特性,对于维持生命系统的稳定性十分重要,D正确。故选B。6.下图是人体细胞中某种小分子有机物的结构示意图。下列叙述错误的是()A.大肠杆菌体内的化合物c有5种,d有8种B.d的氮元素存在于c中C.若c为胞嘧啶,由d构成的核酸为双链结构D.若c是腺嘌呤,b是核糖,则ATP中含有该物质【答案】C〖祥解〗图中a-d依次表示磷酸基团、五碳糖、含氮碱基、核苷酸。【详析】A、d是核苷酸,c是含氮碱基,大肠杆菌细胞内含有DNA和RNA两种核酸,因此大肠杆菌体内的化合物c有5种(A、T、G、C、U),d有8种(4种核糖核苷酸和4种脱氧核糖核苷酸),A正确;B、a是磷酸、b是五碳糖,磷酸和五碳糖不含N,d的氮元素存在于碱基,即c中,B正确;C、若c为胞嘧啶,由d构成的核酸可能是DNA或RNA,可能是双链DNA结构,也可能是单链RNA结构,C错误;D、ATP中含有的腺苷包括腺嘌呤和核糖,因此若c是腺嘌呤,b是核糖,则d是腺嘌呤核糖核苷酸,ATP去掉两个磷酸集团后即为腺嘌呤核糖核苷酸,D正确。故选C。7.科学发现的过程既离不开技术的支持,也离不开科学方法的运用。下列相关叙述错误的是()A.罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,提出细胞膜是静态结构B.利用放射性同位素将小鼠和人细胞膜标记进行实验,证明了细胞膜具有一定的流动性C.同位素标记法常用的同位素,有的具有放射性,有的不具有放射性D.差速离心法是通过逐渐提高离心速率的方法,分离不同大小的细胞器【答案】B〖祥解〗19世纪末,欧文顿发现脂溶性物质很容易通过细胞膜,由此提出膜是由脂质构成的;1959年罗伯特森用电子显微镜观察到细胞膜“暗一亮一暗”的三层结构,提出了三层结构模型,三层结构模型认为生物膜是静态的统一结构;1972年,桑格和尼克森提出了流动镶嵌模型。【详析】A、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,提出细胞膜是静态结构,A正确;B、人和鼠细胞融合实验利用的是不同颜色的荧光染料分别标记人和鼠细胞的膜蛋白,证明了细胞膜具有一定的流动性,B错误;C、同位素标记法常用的同位素,有的具有放射性,如35S、32P、3H、14C,有的不具有放射性,如18O,C正确;D、差速离心法是通过逐渐提高离心速率的方法,分离不同大小的细胞器,D正确。故选B。8.如图是细胞核的模式图,①—④表示细胞核的各种结构。下列说法错误的是()A.若细胞不分裂,则光镜下不能观察到圆柱状或杆状的染色体B.通过结构④实现核质之间频繁的物质交换和信息交流C.细胞核内行使遗传功能的结构是③D.真核细胞分裂过程中不一定会出现①③周期性的消失和重现【答案】C〖祥解〗分析题图:图中①为核膜,②为染色质,③为核仁,④为核孔。【详析】A、若细胞不分裂,则①是染色质状态,在光镜下不能观察到圆柱状或杆状的染色体,A正确;B、核孔是大分子物质进出细胞核的通道,通过结构④核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,B正确;C、细胞核内行使遗传功能的结构是②染色质,C错误;D、若真核细胞进行无丝分裂,则分裂过程中不会出现①③周期性的消失和重现;若真核细胞进行有丝分裂,则分裂过程中会出现①③周期性的消失和重现,D正确。故选C。9.气孔是由保卫细胞以及孔隙所组成的结构,是植物与外界进行气体交换的门户,影响着植物的光合作用、细胞呼吸、蒸腾作用等。气孔的开闭与保卫细胞的吸水和失水有关,保卫细胞吸水时气孔开放,失水时气孔关闭。下列说法错误的是()A.保卫细胞吸水和失水的原理与植物细胞的渗透作用相关,当保卫细胞细胞液的渗透压大于外界溶液的渗透压时,气孔开放B.在气孔开放过程中,保卫细胞吸水能力会逐渐减弱C.水分进入保卫细胞不需要转运蛋白的协助D.气孔关闭会阻碍植物的光合作用,是因为无法让二氧化碳进入植物体内【答案】C〖祥解〗气孔是植物与外界进行气体交换的门户,当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,保卫细胞吸水膨胀,气孔张开;当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,保卫细胞失水,气孔关闭。【详析】A、保卫细胞吸水和失水的原理与植物细胞的渗透作用相关,当保卫细胞细胞液的渗透压大于外界溶液的渗透压时,气孔开放,A正确;B、在气孔开放过程中,细胞吸水,细胞液的浓度逐渐降低,故保卫细胞吸水能力会逐渐减弱,B正确;C、水分子通过协助扩散进入保卫细胞时需要通道蛋白的协助,C错误;D、气孔关闭会阻碍植物的光合作用,主要是因为无法让二氧化碳进入植物体内参与暗反应,D正确。故选C。10.细胞在生活过程中,需要不断与外界进行物质交换。下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是()A.果脯在腌制中慢慢变甜,是细胞通过主动运输吸收糖分的结果B.水分子进出细胞的速率不受外界环境影响C.一般来说,大小相同的分子通过通道蛋白进出细胞时的速率相同D.载体蛋白通过改变构象,只转运与自身结合部位相适应的分子或离子【答案】D【详析】A、果脯在腌制中变甜因为细胞已经死亡,对物质不再具有选择性,糖进入细胞积累形成的,A错误;B、水分子进出细胞的速率受温度等外界环境影响,B错误;C、通道蛋白对物质的运输速率取决于浓度差,而非分子大小,故大小相同的分子通过通道蛋白进出细胞时的速率不一定相同,C错误;D、载体蛋白通过改变构象,只转运与自身结合部位相适应的分子或离子,D正确。故选D。11.某小组探究温度对酶活性影响实验步骤如下表,下列相关分析错误的是()分组步骤甲组乙组丙组试管1试管2试管3试管4试管5试管6①1mL淀粉酶溶液+++②5mL可溶性淀粉溶液+++③将各组新鲜淀粉酶溶液与可溶性淀粉溶液混合,分别在0℃、60℃、90℃下恒温处理④测定单位时间内淀粉的剩余量注:“+”表示加入相应溶液A.实验步骤③为错误操作,正确的操作应该将新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液分别在实验温度下恒温后再混合B.实验的第④步最好选用碘液测定单位时间内淀粉的剩余量,淀粉的剩余量越多,说明酶活性越低C.不宜用H2O2探究温度对酶活性和影响,因为H2O2在加热条件下分解D.实验的第④步也可以用斐林试剂检测还原糖的生成量【答案】D〖祥解〗分析表格:实验探究的是温度对酶活性的影响,该实验的自变量是温度,因变量是酶活性(通过测定淀粉的剩余量反映),实验中涉及影响实验结果的pH、淀粉溶液等属于无关变量。【详析】A、探究温度对酶活性影响的实验中,应该先设置好酶和淀粉的温度,然后再将相应温度下的酶和淀粉混合进行反应,否则不能准确表示温度对酶活性的影响,即实验步骤③为错误操作,正确的操作应该将新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液分别在实验温度下恒温后再混合,A正确;B、酶活性大小可用一定时间内底物被分解的量表示,由于碘液遇碘变蓝,故实验的第④步最好选用碘液测定单位时间内淀粉的剩余量,淀粉的剩余量越多,说明酶活性越低,B正确;C、不宜用H2O2探究温度对酶活性和影响,因为H2O2在加热条件下分解,影响实验结果的观察,C正确;D、实验的第④步不可以用斐林试剂检测还原糖的生成量,因为斐林试剂的使用需要加热,这会改变实验的预设温度,影响实验结果,D错误。故选D。12.ATP作为细胞“能量货币”,其独特的结构和功能在细胞的能量代谢中发挥着举足轻重的作用。下列关于ATP的叙述,正确的是()A.ADP是比ATP稳定的化合物,其分子中不含特殊化学键“~”B.载体蛋白的磷酸化过程有ATP分解,属于放能反应C.ATP与ADP相互转化的能量供应机制,体现了生物界的统一性D.光合作用中的ATP来自光反应,其用于固定CO2形成C3【答案】C〖祥解〗ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊化学键。水解时远离A的特殊化学键易断裂,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、ADP结构简式为A-P~P,含特殊化学键“~”,A错误;B、载体蛋白的磷酸化过程有ATP分解,属于吸能反应,B错误;C、ATP与ADP相互转化的能量供应机制在生物界普遍存在,体现了生物界的统一性,C正确;D、光合作用中的ATP来自光反应,其用于C3还原生成C5和淀粉等糖类物质,二氧化碳固定不消耗能量,D错误。故选C。13.哺乳动物红细胞的部分生命历程如下图所示,下列叙述不正确的是()A.成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达B.成熟红细胞在呼吸过程中不产生二氧化碳C.造血干细胞具有细胞周期,网织红细胞不具有细胞周期D.造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同【答案】A〖祥解〗图示表示哺乳动物红细胞的部分生命历程,造血干细胞先形成幼红细胞,幼红细胞排出细胞核后形成网织红细胞,网织红细胞丧失细胞器后形成成熟的红细胞,所以哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器。【详析】A、成熟红细胞没有细胞核和众多的细胞器,已经不存在DNA,没有基因了,所以凋亡基因不可能在成熟红细胞衰老后开始表达,A错误;B、成熟红细胞进行无氧呼吸产生乳酸,不产生二氧化碳,B正确;C、造血干细胞能连续分裂,具有细胞周期,网织红细胞已经丧失了细胞核,所以其不能分裂不具有细胞周期,C正确;D、造血干细胞与幼红细胞功能不同,是由于其细胞中基因的执行情况不同,D正确。故选A。二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。14.肉毒梭菌产生的肉毒类毒素是一种神经麻痹毒素,该肉毒类毒素是由两条肽链盘曲折叠而成的蛋白质,其部分结构简式如图所示。下列有关叙述正确的是()A.图中结构简式中有5种氨基酸B.肽链内氨基酸间肽键的存在使肽链能盘曲折叠C.煮沸该肉毒类毒素使其失去活性,用双缩脲试剂鉴定仍可出现紫色反应D.该肉毒类毒素至少含有1个氨基【答案】AC〖祥解〗分析图可知,该图含有四个肽键,所以是由5个氨基酸脱水缩合形成的五肽。每个氨基酸的R基不相同,所以含有5种氨基酸。【详析】A、氨基酸的结构通式为,根据图中氨基酸的R基各不相同,可知图中结构简式中有5种氨基酸,A正确;B、肽链内氨基酸间氢键的存在使肽链能盘曲折叠,B错误;C、蛋白质因高温变性后,肽键并未断裂,用双缩脲试剂鉴定仍可出现紫色反应,C正确;D、该肉毒类毒素是由两条肽链盘曲折叠而成的蛋白质,所以至少含有2个氨基,D错误。故选AC。15.根据下列概念图,下列相关叙述正确的是()A.a中的磷脂是细胞膜和细胞器膜的重要组成成分,a中的脂肪由C、H、O构成的B.b是生命活动的主要承担者,b中的氮元素主要存在于氨基中C.c分子既具有遗传信息储存和复制功能,又具有催化功能D.d中的几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,可用于废水处理【答案】ACD〖祥解〗糖类分为单糖、二糖和多糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分。【详析】A、a为脂肪、磷脂和固醇,a中的磷脂是细胞膜和细胞器膜的重要组成成分,脂肪由C、H、O构成的,A正确;B、b是生命活动的主要承担者,b中的氮元素主要存在于蛋白质的主链上,B错误;C、c是RNA,少数病毒的遗传物质是RNA,因此RNA能携带遗传信息并具有复制功能;某些酶的化学本质是RNA,因此RNA还具有催化功能,C正确;D、几丁质属于多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,可用于废水处理,D正确。故选ACD。16.科学家将番茄和水稻幼苗分别放入Mg2+和培养液中进行培养,培养液的起始浓度相同。一段时间后,培养液中离子的浓度变化如图所示。据图分析,下列叙述不正确的是()A.不同植物对同种离子的吸收具有选择性B.与水稻相比,番茄对Mg2+的吸收量较大C.不同植物对离子的吸收速率与培养液中离子的初始浓度有关D.番茄细胞中的能释放到培养液中,使培养液中浓度高于起始浓度【答案】CD〖祥解〗植物细胞吸收水分和离子是两个相对对立的过程,对于番茄来说,吸收的Mg2+多于水对于SiO4-4,对于水稻来说相反。【详析】A、从图中可以看出,水稻和番茄培养液中剩余离子浓度占初始浓度的百分比不同,这表明不同植物对同种离子的吸收具有选择性,A正确;B、水稻培养液中Mg2+的浓度相对实验开始时升高了,番茄培养液中Mg2+的浓度相对实验开始时降低了,说明番茄对Mg2+的吸收量较大,B正确;C、本实验的起始浓度是一样的,因此无法根据现有信息分析出植物对离子的吸收速率与培养液中离子初始浓度之间的关系,C错误;D、番茄培养液中SiO44-浓度高于起始浓度,是因为番茄吸收水的相对速率大于吸收的SiO44-,D错误。故选CD。17.下图是细胞呼吸过程中部分物质变化示意图,下列有关叙述不正确的是()A.无氧呼吸过程中有NADH的产生和NADH的消耗B.图中②过程产生的ATP少于③产生的ATPC.根据溴麝香草酚蓝溶液变成黄色的时间长短,可检测酒精的含量多少D.酵母菌①③过程中葡萄糖中的能量主要以热能形式散失【答案】BCD【详析】A、无氧呼吸过程中第一阶段有NADH的产生,第二阶段有NADH的消耗(丙酮酸与NADH生成二氧化碳和酒精或者是乳酸),A正确;B、②③均为无氧呼吸的第二阶段,都不产生ATP,B错误;C、溴麝香草酚蓝溶液是检测二氧化碳的,不是用来检测酒精的,C错误;D、酵母菌无氧呼吸过程中葡萄糖中的能量主要转移到酒精中,没有被释放出来,D错误。故选BCD。18.甘薯又称“红薯”,原产于南美,于16世纪传入我国后成为明清时期重要的粮食作物。明代《农政全书》记载了甘薯的储藏要领:“藏种之难,一惧湿,一惧冻”、“欲避冰冻,莫如窖藏”。下列相关叙述错误的是()A.窖藏时需要适当通风,调节温湿度与气体成分B.窖藏时需要提供严格的无氧条件以降低呼吸作用消耗有机物C.低温抑制了甘薯呼吸酶活性,呼吸作用减弱,减少有机物的消耗D.不管窖藏环境湿度如何,在甘薯表面包裹多层塑料薄膜,这样能最大程度隔绝外界不良因素,确保甘薯良好储存【答案】BD〖祥解〗细胞呼吸的意义:①为生物体各项生命活动提供直接能源物质—ATP;②为体内的其他化合物的合成提供原料;③维持恒温动物的体温。【详析】A、窖藏时需要适当通风,调节温湿度与气体成分,若不通风,有害气体积聚、湿度过高,反而容易引发甘薯病变、腐烂,并非无需通风,A正确;B、窖藏过程中,应在低氧条件下保存甘薯,一方面抑制无氧呼吸,另一方面有氧呼吸较弱,有机物的消耗最少,B错误;C、低温抑制了甘薯呼吸酶活性,呼吸作用减弱,减少有机物的消耗,C正确;D、窖藏环境本身需合理把控湿度,若湿度大还包裹多层塑料薄膜,会使内部水汽难以散发,加剧潮湿状况,导致甘薯腐烂,不能盲目包裹,D错误。故选BD。三、非选择题:本题共5小题,共59分。19.如图所示为生物体内三类生物大分子的组成及功能图示,请据图回答相关问题:(1)元素X是______,在人体内可以合成的A属于______,物质D除图示功能外还具有____________(写出两点即可)功能。(2)E在水稻的种子中主要是指______,E在人体细胞中主要是指______。在动植物细胞中均可含有的最理想的储能物质是______,室温时,此物质在动植物体内的形态不同,主要原因是__________________。(3)在人的细胞中,含碱基A、T、C、G的核苷酸有______种,物质F是指____________(写出中文名称),细胞内的染色体主要是由图中的______(填序号)构成。【答案】(1)①.N②.非必需氨基酸③.运输、调节、免疫(2)①.淀粉②.糖原③.脂肪④.植物脂肪大多含不饱和脂肪酸,动物脂肪大多含饱和脂肪酸(3)①.7②.脱氧核糖核酸③.D、F〖祥解〗蛋白质是生命活动主要承担者,蛋白质的结构多样,在细胞中承担的功能也多样:①有的蛋白质是细胞结构的重要组成成分,如肌肉蛋白;②有的蛋白质具有催化功能,如大多数酶的本质是蛋白质;③有的蛋白质具有运输功能,如载体蛋白和血红蛋白;④有的蛋白质具有信息传递、能够调节机体的生命活动,如胰岛素;⑤有的蛋白质具有免疫功能,如抗体。【小问1详析】根据图示D的功能可知D为蛋白质,蛋白质的基本组成元素为C、H、O、N,故元素X是N。氨基酸是构成蛋白质的基本单位,在人体细胞内能合成的A氨基酸是非必需氨基酸。除图示蛋白质的功能,蛋白质还有运输、调节、免疫等功能。【小问2详析】E是生物大分子,组成元素为C、H、O,因此为多糖,水稻细胞内的主要储能物质为淀粉,人体细胞内的主要储能物质为糖原,另外脂肪是动植物细胞内良好的储能物质。植物脂肪大多含不饱和脂肪酸,熔点低,常温下为液态,动物脂肪大多含饱和脂肪酸,熔点高,常温下为固态。【小问3详析】人体细胞含有DNA和RNA两种核酸,DNA和RNA共有的碱基为A、C、G,因此由A、C、G可分别构成核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸,故由A、C、G可构成6种核苷酸,T只能参与脱氧核苷酸的构成,因此在人的细胞中,含碱基A、T、C、G的核苷酸有7种。细胞生物的遗传物质为DNA,因此F为脱氧核糖核酸,构成染色体的主要成分是蛋白质和DNA,即D和F。20.科学家发现了囊泡准确转运物质的调控机制。下图表示细胞的局部亚显微结构和功能模式图,①~⑥表示细胞结构,a、b表示物质出入细胞的两种方式。请分析回答下列问题:(1)囊泡是细胞中的一种结构,图示细胞中,能产生囊泡的结构有____________(填结构名称);囊泡膜的主要成分是______;细胞内囊泡的运输体现了生物膜的结构特点是______。(2)结构②为______,其内含有多种水解酶,水解酶的合成场所是______,结构②除了可以分解衰老、损伤的细胞器,还可以______,营养匮乏的细胞中溶酶体的功能会______(填“增强”或“减弱”)。(3)若图表示某淋巴细胞的局部,膜外颗粒为该细胞分泌的抗体,抗体从合成到被分泌出细胞,经过的细胞器依次是______(仅填细胞器的序号),其中⑤的作用是___________;在抗体合成和分泌的过程中要消耗能量,提供能量的细胞器是______(仅填细胞器的序号);抗体通过a出细胞______(填“需要”或“不需要”)膜上蛋白质的参与。【答案】(1)①.内质网、高尔基体、细胞膜②.磷脂和蛋白质③.具有流动性(2)①.溶酶体②.核糖体③.吞噬并杀死侵入细胞的病毒和细菌④.增强(3)①.③⑥⑤②.对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装③.④④.需要〖祥解〗题图分析:图示表示细胞的局部亚显微结构和功能模式图,其中结构①为细胞膜,结构②溶酶体,结构③为核糖体,结构④为线粒体,结构⑤高尔基体,结构⑥为内质网;a表示胞吐,b表示胞吞。【小问1详析】据图可知,内质网可形成囊泡转移至高尔基体,高尔基体可形成囊泡转移至细胞膜,细胞膜胞吞可形成囊泡,因此图示细胞中,能产生囊泡的结构有内质网、高尔基体、细胞膜。囊泡膜的主要成分是磷脂和蛋白质。细胞内囊泡的运输依赖细胞膜具有一定流动性的结构特点。【小问2详析】结构②是溶酶体,内含多种水解酶,水解酶的本质为蛋白质,合成场所是核糖体。溶酶体可分解衰老、损伤的细胞器,还可以吞噬并杀死侵入细胞的病毒和细菌,营养匮乏的细胞中溶酶体的功能会加强,将细胞内不必要的结构分解以满足细胞对物质和能量的需求。【小问3详析】抗体属于分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体先合成一段多肽链→肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网继续合成并进行初加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体,即图中的⑤高尔基体对来自内质网的蛋白质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,因此抗体合成过程中经过的细胞器依次是③核糖体、⑥内质网、⑤高尔基体。④线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力工厂,故在抗体合成和分泌的过程中要消耗能量,提供能量的细胞器是④,a表示胞吐,该过程需要细胞膜上的蛋白质识别被胞吐的物质,因此抗体通过a出细胞需要膜上蛋白质的参与。21.胃液呈酸性,具有杀菌的能力,是人体免疫的第一道防线。胃液分泌过程如图所示。胃酸过多的人常常通过服用抑酸药物PPIs使质子泵空间结构发生改变,从而达到治疗效果,已知顺浓度梯度通过载体X运出细胞。结合图中信息回答下列问题:(1)人体通过______呼吸产生的CO2扩散进入胃壁细胞,在细胞内相关酶的作用下,CO2可以形成H+和,生成的H+通过质子泵逆浓度梯度通过______(填具体方式)运输到细胞外也就是胃腔中,同时通过______(填具体方式)运出细胞,最终在胃腔中H+与Cl-结合形成胃酸。(2)从图中可知:胃壁细胞中的K+浓度______(填“高于”或“低于”)胃液中的K+浓度;质子泵既具有______作用,又具有______作用。(3)若由于某种原因导致质子泵不能正常合成,推测胃液分泌量______(填“增多”“减少”“不变”)。(4)解释服用抑酸药物PPIs后能治疗胃酸过多的原因__________________。【答案】(1)①.有氧②.主动运输③.协助扩散(2)①.高于②.运输(离子)③.催化(ATP水解)(3)减少(4)抑酸药物PPIs能使质子泵的空间结构发生改变,其空间结构改变后,会失去正常运输H+的功能,使得胃壁细胞向胃腔中分泌的H+减少,进而胃酸(HCl)的合成量也会减少,从而达到治疗胃酸过多的效果〖祥解〗题图分析:据图可知,Cl-通过Cl-通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式为协助扩散;K+通过K+通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式也为协助扩散;质子泵水解ATP将K+运进细胞和H+运出细胞,K+进细胞和H+出胃壁细胞的方式为主动运输。【小问1详析】人体细胞通过有氧呼吸产生CO2,无氧呼吸产生乳酸。由图可知,H+通过质子泵逆浓度梯度通过主动运输运输到胃腔中,这过程需要ATP水解供能。HCO3−通过协助扩散方式运出细胞。【小问2详析】胃壁细胞中的K+浓度高于胃液中的K+浓度,所以K+通过K+通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式为协助扩散。图中的质子泵既能运输H+和K+,也能催化ATP的水解。小问3详析】若质子泵不能正常合成,则H+由胃壁细胞运到胃腔减少,则胃酸减少,胃液分泌量减少。【小问4详析】抑酸药物PPIs能使质子泵的空间结构发生改变,其空间结构改变后,会失去正常运输H+的功能,使得胃壁细胞向胃腔中分泌的H+减少,进而胃酸(HCl)的合成量也会减少,从而达到治疗胃酸过多的效果。22.回答下列关于细胞分裂的一系列问题:(1)下列是科研人员在显微镜下拍摄的细胞分裂图像。这些细胞在一个细胞周期中出现的先后顺序依次为__________________(用字母和箭头表示)。在一个

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