精校解析Word版---福建省三明市第一中学高二上学期第二次月考生物试题

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1、www.ks5u.com三明一中高二年级上学期第二次月考生物(理)试卷一、单项选择题1.下列有关ATP的叙述,正确的是()A.ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成B.放能反应一般与ATP的水解反应相联系C.细胞内ATP和ADP相互转化的能量供应机制是细胞生物的共性D.绿色植物叶肉细胞产生ATP的场所只有细胞质基质和线粒体【答案】C【解析】【分析】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,~代表高能磷酸键.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

2、来源.ATP与ADP的相互转化的反应式为:ATP⇌ADP+Pi+能量,方程从左到右时能量代表释放的能量,用于一切生命活动;方程从右到左时能量代表转移的能量,动物中为呼吸作用转移的能量,而植物中来自光合作用和呼吸作用.【详解】ATP分子由1个腺苷和3个磷酸基团组成,A错误;放能反应一般与ATP的合成相联系,释放的能量储存在ATP中,B错误;细胞内ATP和ADP相互转化的能量供应机制是细胞生物的共性,C正确;绿色植物叶肉细胞产生ATP的场所有细胞质基质和线粒体和叶绿体,D错误。【点睛】本题考查ATP的化学组成和特点、ATP和ADP

3、相互转化的过程,要求考生识记ATP的化学组成和特点,能将ATP与RNA进行比较;识记ATP和ADP相互转化的过程,明确该转化反应不是可逆反应,能运用所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记层次的考查。2.光合作用过程中发生了复杂的物质转化和能量转换。下列有关说法错误的是(  )A.若用18O标记水中的氧,则产物氧气中一定含18OB.光反应为暗反应提供CO2、NADPH、ATP等物质C.CO2中碳的转移途径为:CO2→三碳化合物→有机物D.暗反应实现了由活跃的化学能到稳定的化学能的转变-38-【答案】B【解析】【分析】植物的光合作

4、用是把二氧化碳和水在光照下合成氧气与有机物的过程,绿色植物的光合作用过程完成了两个转化,即物质转化:CO2+H2O→有机物和氧气,能量转化:光能→活跃的化学能→有机物中稳定的化学能。【详解】光合作用的光反应阶段,水被光解产生NADPH和氧气,若用18O标记水中的氧,则产物氧气中一定含18O,A正确;光反应产物有NADPH、ATP和O2,其中NADPH、ATP用于暗反应,B错误;暗反应阶段,二氧化碳和五碳化合物固定成两分子的三碳化合物,三碳化合物在光反应提供的ATP和[H]的作用下还原成糖类等有机物,C正确;碳反应阶段,ATP中

5、活跃的化学能→C6H12O6中稳定的化学能,D正确;答案选B。【点睛】本题考查光合作用的有关知识点,解题关键是识记光合作用的光反应和暗反应阶段的物质变化和能量变化。3.硝化细菌的同化作用与绿色植物的主要区别在于(  )A.利用的原料不同B.利用的能源不同C.合成的产物不同D.产生的ATP不同【答案】B【解析】【分析】光合作用是植物在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的生化过程.同时将光能转变为有机物中化学能.自然界中存在某些微生物,它们能以二氧化碳为主要碳源,以无机含氮化

6、合物为氮源,合成细胞物质,并通过氧化外界无机物获得生长所需要的能量.这些微生物进行的营养方式称为化能合成作用.【详解】硝化细菌的化能合成作用和绿色植物的光合作用的原料相同,都是水和二氧化碳,A错误;光合作用利用的是光能,化能合成作用利用的是氧化外界无机物获得生长所需要的能量,B正确;光合作用和化能合成作用形成的产物都是糖类与氧气,C错误;硝化细菌的化能合成作用和绿色植物的光合作用产生的ATP相同,D错误。【点睛】本题主要考查光合作用与化能合成作用的区别和联系,意在考查学生对基础知识的理解掌握。-38-4.现有一瓶混有酵母菌和葡

7、萄糖的培养液,通入不同浓度的氧气时,其产生的乙醇和CO2的量如图所示(假设两种呼吸作用速率相等),则在氧气浓度为a时(  )A.酵母菌只进行无氧呼吸B.约67%的酵母菌进行无氧呼吸C.约33%的酵母菌进行无氧呼吸D.酵母菌停止无氧呼吸【答案】B【解析】据图分析可知,酵母菌释放二氧化碳的量是15mol,生成酒精的量是6mol,酵母菌是兼性厌氧型生物,在有氧气时进行有氧呼吸,在氧气浓度较低时既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,其无氧呼吸产生的酒精和二氧化碳的物质的量是相等的,那么有氧呼吸所产生的二氧化碳量=15-6=9mol,根据有氧呼

8、吸和无氧呼吸的反应式就可以计算出用于无氧呼吸的葡萄糖占整个呼吸消耗葡萄糖量的1/3(约67%),其余用于有氧呼吸,故选B。5.下列关于酶的叙述,正确的是(  )A.酶提供了反应过程所必需的活化能B.酶活性的变化与酶所处环境的改变无关C.酶结构的改变可导致其活性部分或全部丧失D

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