2013高中生物总复习 课时作业8新陈代谢与酶 人教版

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1、"【优化指导】2013高中生物总复习课时作业8新陈代谢与酶人教版"一、选择题1.(2012东北模拟)下列有关ATP结构与功能的叙述中,正确的是(  )A.ATP分子脱去了两个磷酸基以后的剩余部分就成为DNA的基本组成单位中的一种B.ATP与ADP的转化过程是可逆反应C.ATP称为高能化合物,是因为第二个磷酸基很容易从ATP上脱离释放能量D.催化ATP与ADP相互转化的酶不同2.(2012济南模拟)下列关于酶特性实验设计的叙述中,正确的是(  )A.验证酶的专一性时,自变量是酶的种类B.验证酶的高效性时,自变量是酶的浓度C.探究温度对酶活性影

2、响时,自变量是温度D.探究酶催化作用的最适pH时,应设置过酸、过碱、中性三组解析:验证酶的专一性时,自变量是底物种类或酶的种类;验证酶的高效性时,自变量是催化剂的种类;因酶的最适pH不一定是中性,故探究酶催化作用的最适pH时,应在由过酸到过碱之间,按一定的梯度设置多组实验进行对照。答案:C3.下列结构中能产生ATP的部位是(  )①酵母菌的细胞质 ②叶肉细胞的叶绿体 ③人体唾液腺细胞的线粒体 ④洋葱根尖细胞的叶绿体 ⑤蛔虫细胞内的线粒体A.①②③      B.①②③④C.①②③④⑤D.①②③⑤解析:能产生ATP的部位有细胞质基质、线粒体和

3、叶绿体。酵母菌是真菌,含有线粒体,其细胞质中也能合成ATP。④洋葱根尖细胞没有叶绿体,⑤蛔虫细胞也没有线粒体。答案:A4.将1毫升5%的胃液溶液倒入装有10毫升蛋白质胶体的试管内,置于25℃的温水中水浴,研究其对蛋白质的消化情况。下列各方法中能提高酶活性的是(  )A.把实验温度提高到37℃B.在试管内再加入1毫升5%的胃液溶液C.将pH由2调节为7D.在试管内加入1毫升唾液解析:温度为37℃比25℃时更适于胃蛋白酶催化作用的发挥。B项虽然能够提高反应速率,但不能认为是提高了酶的活性。胃蛋白酶的最适pH为1.5~2.2,故C项中将pH由2调

4、节为7时,酶可能变性失活。D项加入1毫升唾液,因唾液中无蛋白酶,故唾液作为溶剂,反而会使溶液的pH变大,酶活性下降。答案:A5.下列有关酶的叙述正确的是(  )A.所有的酶用双缩脲试剂进行检验都可以呈现紫色反应B.酶催化的专一性表现在它对底物的选择具有专一性C.酶催化反应产物对酶的活性不具有调节作用D.酶分子结构在高温、低温、过酸、过碱条件下均会受到破坏而使酶失去活性解析:A错误:有些酶是RNA,与双缩脲试剂不发生紫色反应;C错误:微生物的酶活性可以通过代谢产物与酶的特异性结合进行调节;D错误:低温只能抑制酶的活性,而不能使酶失活。答案:B

5、6.下列对ATP的叙述中,错误的是(  )A.ATP可以水解为一个核苷酸分子和两个磷酸分子B.它的分子中含有两个高能磷酸键C.细胞质中有ATP的分布,细胞核中无ATP的分布D.正常细胞中的ATP与ADP的比值在一定范围内变化,并处于动态平衡之中解析:本题考查ATP的结构、ATP与ADP的相互转化等,掌握ATP的结构和转化是解题的关键。ATP是三磷酸腺苷,由一分子腺嘌呤、一分子核糖和三分子磷酸脱水缩合而成,含有两个高能磷酸键,其水解掉两个磷酸后就是腺嘌呤核糖核苷酸。正常细胞中的ATP与ADP处于动态平衡状态。无论细胞核还是细胞质都需要消耗能量

6、,都有ATP的分布。答案:C7.关于叶肉细胞在光照条件下产生ATP的描述,正确的是(  )A.无氧条件下,光合作用是细胞ATP的唯一来源B.有氧条件下,线粒体、叶绿体和细胞质基质都能产生ATPC.线粒体和叶绿体合成ATP都依赖氧D.细胞质中消耗的ATP均来源于线粒体和叶绿体解析:本题中有两个干扰信息,一个是“光照条件下”,另一个是A选项中的“无氧条件下”。这两个条件连续给出,很容易误导考生排除线粒体,只想到叶绿体。但是只要意识到“呼吸作用的第一阶段也可产生ATP”,就很容易判断出A、D两个选项是错误的。又由于线粒体中在进行有氧呼吸的第二阶段

7、时,有ATP的合成但是不依赖氧,因此C选项错误。答案:B8.下列关于细胞内合成ATP的叙述中,错误的是(  )A.在有氧与缺氧的条件下,在细胞质基质中都能形成ATPB.只要供给二氧化碳,在叶绿体中就能形成ATPC.在叶绿体中形成ATP需要光能D.在线粒体中形成ATP需要氧气解析:本题主要考查ATP的产生途径。叶绿体是进行光合作用的场所,光照是光合作用发生的必需条件,没有光照就不能形成ATP。答案:B9.下图表示在不同条件下,酶催化反应的速度(或生成物量)变化。下列有关叙述中,不正确的是(  )A.图②不能表示处理温度不同的情况下,反应速率与

8、时间的关系B.图②虚线表示增加酶浓度,其他条件不变时,生成物量与反应时间的关系C.图①虚线表示酶量增加一倍时,底物浓度和反应速度的关系D.若图②中的实线表示Fe3+的催化效率,则

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