2020秋生物人教版必修1章末基础复习:第5章细胞的能量供应和利用 Word版含答案.pdf

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1、2018高考生物人教版必修1章末基础复习:第5章细胞的能量供应和利用含解析章末检测(时间:60分钟分值:100分)一、选择题(本题包括20小题,共60分,每小题只有一个选项符合题意。)1.如图中曲线a表示在最适温度、最适pH条件下,底物浓度与酶促反应速率的关系。据图分析,下列叙述不正确的是()A.在曲线的AB段限制反应速率的主要因素是底物浓度B.在曲线的B点时再加入一定量的酶,可以用曲线b表示C.酶的数量减少后,图示反应速率可用曲线c表示D.减少pH值,重复该实验,曲线中B点位置不变条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。

2、若减小pH,会导致酶活性降低,使酶促反应速率减慢,因此A、B点位置都会下移,D错误。2.图中①图表示甲、乙两种酶用同一种蛋白酶处理,酶的活性与处理时间的关系,②图表示某生物体内酶的活性与外界环境温度的关系。下列叙述不正确的是()A.①图中乙酶活性的改变可能是因为其分子结构的改变B.①图中甲酶的基本组成单位可能是核糖核苷酸C.②图表示的酶可以是人体细胞内的呼吸酶D.②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶已经失活【解析】选D。大部分酶的本质是蛋白质,少量酶是RNA.用蛋白酶处理后,乙酶活性降低,说明乙酶是蛋白质,被蛋

3、白酶处理后分解(分子结构改变),A正确;大部分酶的本质是蛋白质,少量酶是RNA.用蛋白酶处理后,甲酶活性不变,则说明甲酶可能是RNA,即核酶,基本组成单位是核糖核苷酸,B正确;人体能维持体温相对稳定,所以在一定范围内,人体内酶的活性不会随着温度的升高而升高,C正确;②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶是恒温动物体内的酶或该酶已经失活,D错误。3.下图为酶催化反应的过程示意图,以数字编号的图形分别表示反应物、酶、生成物等反应要素,其中表示酶的图形编号的是()A.①B.②C.③D.④【解析】选A。酶促反应的原理是降

4、低化学反应的活化能,酶在反应前后,其数量和性质不会发生改变,所以在示意图中,表示酶的是①。4.在最适温度和pH条件下,胰蛋白酶作用于一定量的某种物质(底物),生成物量与反应时间关系如图,分析判断下列说法中错误的是()A.该酶作用的底物是蛋白质B.140分钟后曲线变成水平,是因为底物被耗尽C.适当升高温度,生成物的量达到最大值所需时间缩短D.若胰蛋白酶浓度和其他条件不变,反应液pH值由2逐渐升高到10,则酶催化反应的速度不变【解析】选C。胰蛋白酶的作用底物是蛋白质,A正确;140分钟后曲线变成水平,说明底物已被完全分解,B正

5、确;曲线表示的数据是在最适温度下测定的,温度升高,酶的活性降低,反应速率减慢,适当升高温度,生成物的量达到最大值所需时间增大,C错误;若胰蛋白酶浓度和其他条件不变,pH值为2时,酶已经失活,反应液pH值由2逐渐升高到10,则酶催化反应的速度不变,D正确。5.下列有关ATP的叙述,正确的是()A.维持人体体温的能量主要来自ATP的水解B.植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动C.ATP分子中的两个高能磷酸键稳定性不同D.ATP与绝大多数酶的组成元素不存在差异6.下列过程能使细胞中ADP含量增加的是()A.甘油通过细胞膜进

6、入细胞B.线粒体中与O2结合生成水C.叶绿体基质中C3合成葡萄糖D.细胞质基质中葡萄糖分解成丙酮酸【解析】选C。甘油通过细胞膜进入细胞,运输方式是自由扩散,不需要消耗能量,故A错误;线粒体中与O2结合生成水,释放大量的能量,一部分存储在ATP中,故B错误;叶绿体基质中C3合成葡萄糖,需要消耗光反应产生的ATP,故C正确;细胞基质中葡萄糖分解成丙酮酸,释放少量能量,一部分形成ATP,故D错误。7.下列关于ATP的叙述中,正确的是()A.ATP分子中的化学键都储存着大量的能量,所以被称为高能磷酸化合物B.三磷酸腺苷可简写为A~

7、P-P~PC.ATP彻底水解的产物是核糖、腺嘌呤、磷酸D.ATP是细胞中一切生命活动的直接能源【解析】选C。ATP分子的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以被称为高能磷酸化合物,A错误;三磷酸腺苷的结构简式是A—P~P~P,B错误;ATP彻底水解的产物是核糖、腺嘌呤、磷酸,C正确;ATP是细胞生命活动的直接能源,有些高能化合物也可以直接作为细胞的能源,D错误。8.下图为细胞中ATP与ADP相互转化示意图,相关叙述正确的是()A.过程①产生的能量用于放能反应B.过程②发生高能磷酸键的断裂C.过程①不能发生在线粒体中D.过程②不

8、能发生在叶绿体中【解析】选B。过程①是合成ATP的过程,不能产生能量,A项错误;过程①的途径有光合作用和细胞呼吸,细胞呼吸的主要方式是有氧呼吸,有氧呼吸的主要场所是线粒体,且有氧呼吸的三个阶段均能产生ATP,故C项错误;过程②是ATP水解转化为ADP的过程,在该过程中,远离腺苷的高能磷酸键断裂、释放其中

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