《安徽省芜湖市2023-2024学年高一上学期期末考试 生物 Word版含解析.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
2023—2024学年度高一年级第一学期芜湖市中学教学质量监控生物试题本试题卷共10页,44小题,满分100分,考试用时100分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、学校、考场/座位号、班级、准考证号填写在答题卷上,将条形码横贴在答题卷右上角“条形码粘贴处”。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卷上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卷的整洁,考试结束后,将试题卷和答题卷一并交回。一、单选题(1-30题每题1分,31-40题每题2分,共50分)1.大熊猫生命活动的基本单位是()A.细胞B.组织C.器官D.系统2.下列叙述与细胞学说不相符的是()A.细胞学说阐明了生物界的统一性B.所有动植物都是由细胞及细胞产物构成的C.人体每个细胞都能单独完成各项生命活动D.新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的3.支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物(见下图),下列关于肺炎支原体描述正确的是()A.肺炎支原体含有的核苷酸种类共有5种B.肺炎支原体没有核膜包被的细胞核,也没有染色体结构C.肺炎支原体属于原核生物,其细胞壁的成分不同于植物细胞D.肺炎支原体寄生在细胞内,因此需要借助细胞的核糖体来合成自己的蛋白质4.下列对原核生物和真核生物的叙述,正确的是() A.真菌和细菌是原核生物B.原核生物中既有自养生物,又有异养生物C.原核生物是单细胞生物,真核生物是多细胞生物D.蓝细菌含叶绿体,能利用叶绿素和藻蓝素进行光合作用,因此属于自养生物5.在下列化合物中,人体骨骼肌细胞内含量最多的一种是()A.脂质B.水C.蛋白质D.核酸6.关于构成细胞中的元素和化合物的叙述,正确的是()A.细胞中存在无机自然界中没有的特殊元素B.细胞中微量元素含量很少,作用也很微小C.不同种类的细胞其组成元素和化合物的种类基本相同,但含量又往往有一定差异D.组成细胞的各种元素大多以离子的形式存在7.某校生物兴趣小组进行了检测生物组织中还原糖的实验(如下图所示)。下列叙述错误的是()A.在实验材料选择方面,用苹果或梨的实验效果要好一些B.图中加入的X可以是石英砂,主要目的是促进还原糖的释放C.在组织样液中加入斐林试剂后试管内液体呈现蓝色,加热后变成砖红色D.实验结束时将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用8.水和无机盐是细胞的重要组成成分,下列叙述正确的是()A.细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂,都能参与物质运输和化学反应B.同一株植物中,老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高C.将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐D.如果哺乳动物血液中Ca2+的含量太低,动物会出现抽搐等症状9.下列关于糖类和脂质的叙述,错误的是()A.几丁质属于多糖,可以用于制作人造皮肤等 B.磷脂和胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分C.糖类中氧的含量远远低于脂质,而氢的含量更高.D.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸10.红皮鸭子是芜湖传统特色美食。饲喂鸭时,主要以玉米、谷类为饲料,使其肥育。下列叙述错误的是()A.鸭生命活动所需的主要能源物质是脂肪B.鸭肥育的原因是玉米、谷物等食物中糖类在其体内转变成了脂肪C.与玉米和谷类相比,红皮鸭子特有的多糖是糖原D.烤制过程中鸭子蛋白质的空间结构会被破坏从而更有利于被人消化吸收11.某种脑啡肽具有镇痛作用,可以作为药物来使用,下图是该脑啡肽的结构式,下列叙述错误的是()A.构成该脑啡肽的氨基酸数目是5个,称为五肽B.构成该脑啡肽氨基酸种类有4种,所以氨基酸分子之间脱水缩合的方式不同C.构成该脑啡肽的过程中生成4个水分子D.该脑啡肽中的氨基酸顺序如果发生改变,可能会影响脑啡肽的功能12.核酸是遗传信息的携带者,下图是人体细胞中核酸基本组成单位的模式图,下列叙述正确的是()A.DNA和RNA的基本组成单位中③完全不同B.细胞中②只有一种C.①为磷脂D.细胞中③共有5种13.下列关于细胞膜结构和功能的叙述,正确的是()A.由于磷脂双分子层内部是亲水的,因此水分子能通过细胞膜B.构成细胞膜的磷脂分子具有流动性,而蛋白质分子是固定不动的 C.细胞膜是细胞的一道屏障,只有细胞需要的物质才能进入D.脂质是细胞膜的主要成分之一,溶于脂质的物质一般容易通过细胞膜14.在唾液腺细胞中,参与合成并分泌唾液淀粉酶的细胞器有()A.线粒体、中心体、高尔基体、内质网B.内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体C.核糖体、内质网、高尔基体、线粒体D.内质网、核糖体、高尔基体、中心体15.细胞核的结构与功能有密切的联系。下列叙述错误的是()A.染色质和染色体是两种物质,但可以相互转换B.细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关C.蛋白质合成旺盛的细胞,其核仁可能较大D.核孔可以实现核质之间的物质交换和信息交流16.下列叙述符合“结构与功能相适应”这一生物学观点的是()A.细胞壁是植物细胞系统的边界,对细胞起支持和保护作用B.细胞膜的内表面有糖类分子与蛋白质分子结合形成的糖蛋白,与细胞的识别和信息传递等功能有关C.细胞核位于细胞的正中央,因此是细胞遗传和代谢的控制中心D.细胞若失去结构的完整性,其寿命将大大缩短,功能往往也会丧失17.下列实例与渗透作用无关的是()A.将萎蔫的菜叶浸泡在清水中会变得硬挺B.将适量的红墨水滴加在清水中C.将哺乳动物的红细胞放入不同浓度的氯化钠溶液中,细胞形态可能会发生变化D.观察洋葱表皮细胞质壁分离和复原18.假如将甲乙两个植物细胞分别放入蔗糖溶液和甘油溶液中,两种溶液的浓度均比细胞液的浓度高,在显微镜下连续观察,可以预测甲乙两细胞的变化是()A.甲乙两细胞发生质壁分离后,不发生质壁分离复原B.只有乙细胞发生质壁分离,但不会发生质壁分离复原C.甲乙两细胞发生质壁分离,随后都很快发生质壁分离复原D.甲乙两细胞都发生质壁分离,但乙细胞很快发生质壁分离复原19.图1和图2分别表示甲、乙两种物质跨膜运输的方式,下列叙述错误的是() A.图1中甲可表示氧气B.图2中乙可表示氨基酸C.图1方式属于被动运输D.图2方式可以逆浓度运输物质20.酶对细胞代谢起着非常重要的作用,下列叙述正确的是()A.酶可以为反应物提供能量B.酶在高温下催化效率更高C.有的活细胞可能不需要酶D.并非所有的酶都是蛋白质21.某同学利用光学显微镜来观察黑藻细胞的叶绿体和细胞质的流动,下列叙述正确的是()A.制作临时装片时,实验材料需要染色B.观察细胞质的流动时,可用液泡的运动作为标志C.临时装片中的叶片要随时保持有水的状态D.在高倍镜下可观察到叶绿体中的基粒由类囊体堆叠而成22.下图用于探究水稻种子萌发过程的呼吸方式,在b瓶和d瓶中放入等量萌发的水稻种子,下列叙述正确的是().A.a瓶内左侧玻璃管不一定要插入NaOH溶液的液面下B.一段时间后b瓶和d瓶内的温度可能都会有所升高C.为严格控制自变量,d瓶封口后应立即与e瓶连通 D.实验结果为C瓶变浑浊,e瓶不变浑浊23.下列关于细胞呼吸原理应用的叙述,错误的是()A.种子晒干储藏可降低呼吸速率B.利用酵母菌酿酒时,连续通气有利于酒精的产生C.中耕松土可改善氧气供应,促进植物根系的呼吸作用D.储藏水果、蔬菜时,适当降低温度有利于减少有机物的消耗24.根据光合作用的原理,下列叙述正确的是()A.光合作用释放的氧气中的氧元素来自水B.影响光反应的因素不会影响暗反应C.光反应只需要色素,不需要酶D.光反应只能在光照条件下进行,暗反应只能在黑暗条件下进行25.在高倍显微镜下观察处于有丝分裂中期的植物细胞,能观察到的结构是()A.赤道板、染色体B.核仁、核膜C.细胞壁、染色体D.染色质、染色体26.如图所示,能表示一个完整的细胞周期的是( )A.a→bB.b→cC.d→cD.b→a27.将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化出“胰岛样”细胞,以代替损伤的胰岛B细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述正确的是()A.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的分化程度相同B.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的全能性大小相同C.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的基因组成相同D.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的基因表达情况相同28.有关细胞分化和全能性的叙述,正确的是()A.受精卵没有分化,所以没有全能性B.细胞分化是细胞中基因选择性表达的结果C.造血干细胞没有分裂能力,但有分化能力D.马铃薯块茎长出大量的不定根体现了细胞的全能性29.细胞的衰老和死亡与个体的生命历程密切相关,下列叙述正确的是()A.老年斑是由于细胞中酪氨酸酶活性降低所致B.细胞坏死是细胞自主有序的死亡 C.衰老的生物体中,细胞都处于衰老状态D.通过细胞凋亡可完成细胞的自然更新,以及清除被病原体感染的细胞30.端粒学说认为:端粒是染色体末端的一种特殊DNA序列,每次分裂后会缩短一截,最终使细胞走向衰老。端粒酶能以自身的RNA为模板合成端粒序列加到染色体DNA末端而修复缩短部分。下列叙述错误的是()A.病毒无端粒结构,真核细胞和原核细胞中具有端粒结构B.端粒酶能延缓细胞的衰老C.端粒的基本单位是脱氧核苷酸D.端粒内侧正常基因的DNA序列受到损伤,会使细胞活动渐趋异常31.下列过程中涉及肽键数量变化的是()A.食物中蛋白质的消化分解B.用纤维素酶处理植物细胞壁C.蛋清中加入NaCl使蛋白质析出D.小肠上皮细胞主动运输吸收氨基酸32.如表实验材料及试剂的选择能达到实验目的的是()选项实验目的主要实验材料及试剂A酶具有催化作用蛋白质溶液、蛋白酶、蒸馏水、双缩脲试剂B酶具有专一性淀粉、蔗糖、淀粉酶、碘液C酶具有高效性过氧化氢溶液、过氧化氢酶、氯化铁D温度影响酶的活性淀粉、淀粉酶、斐林试剂A.AB.BC.CD.D33.下图为糖类概念图,下列叙述正确的是()A.若某种单糖A为果糖,则物质①麦芽糖B.若某种单糖A为葡萄糖,则③在动物体内主要分布在肝脏和肌肉中C.若构成物质②的碱基有胸腺嘧啶,则某种单糖A为核糖 D.若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为DNA的组成单位34.已知淀粉在酸性条件下能被水解,下图表示pH对淀粉酶活性的影响结果,下列叙述正确的是()A.分析实验结果可知,该淀粉酶的最适pH为7B.当pH=3时,淀粉酶的活性与pH=9时的酶活性相同C.将pH由1升至7的过程中,酶活性会逐渐增强D.该实验中pH是自变量,因变量是lh后淀粉剩余量35.磷酸奥司他韦是一种抗流感病毒药,下图是其说明书中关于药理部分的截图,据此下列相关推测错误的是()【药理毒理】磷酸奥司他韦是活性代谢产物(奥司他韦羧酸盐)的前体药物,其进入人体后被主要分布在肝脏的脂酶迅速转化为奥司他韦羧酸盐。奥司他韦羧酸盐是选择性的流感病毒神经氨酸酶抑制剂。神经氨酸酶是病毒表面的一种糖蛋白酶,其活性对新形成的病毒颗粒从被感染细胞中释放和感染性病毒在人体内进一步播散至关重要。同时也有报道指出神经氨酸酶对病毒进入未感染细胞也具有一定作用。A.病毒的神经氨酸酶是宿主细胞的核糖体合成的B.病毒的神经氨酸酶可能由病毒自身的核酸控制合成C.该药物进入人体后直接与病毒的神经氨酸酶结合而抑制其活性D.该药物对其他酶没有抑制作用可能是不同酶的空间结构不同36.植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是() A.在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸B.a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程C.每分子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.植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP37.下图表示苹果果实在一段时间内,随着环境中O2浓度的提高,其吸收O2量和释放CO2量的曲线。下列叙述正确的是()A.O2浓度为a时,果实的无氧呼吸水平最低B.O2浓度为b时,无氧呼吸与有氧呼吸释放的CO2量相等C.O2浓度为b时,有氧呼吸水平最高D.O2浓度为a时,果实有机物消耗量最少,有利于储存38.下图表示某植物叶肉细胞光合作用与光照强度的关系,下列叙述正确的是()A.当缺乏Mg时,该叶肉细胞的光合速率会降低B.b点时,整个植株的光合速率与呼吸速率相等C.a点时,该叶肉细胞产生ATP的细胞器有线粒体和叶绿体 D.d点后,该叶肉细胞光合速率不再增加,主要限制因素是光照强度39.细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接供能,下列关于ATP的叙述,正确的是()A.一定含有C、H、O、N、PB.含有至少一个氨基和羧基C.ATP合成所需的能量由磷酸提供D.ATP脱去两个磷酸基团后是DNA的组成单位之一40.在“制作并观察植物细胞有丝分裂”活动中,某同学观察到了不同分裂时期的细胞,并对显微镜的视野进行拍照,得到如下照片。下列叙述正确的是()A.该实验的制片流程:解离→染色→漂洗→制片B.上述照片能展示出细胞不同分裂时期的特点,属于物理模型C.细胞①中染色体数目和核DNA数均是细胞②的2倍D.观察染色体的最佳时期是②二、非选择题(共50分)41.图1表示电子显微镜视野下某细胞部分结构示意图,其中1-7表示细胞结构;图2表示分泌蛋白A合成、加工和分泌的过程。请据图回答下列问题:(1)根据动植物细胞的结构,判断图1为_____________细胞(填“动物”或“植物”),依据有_____________(答出两点)。(2)常采用_____________法获取图1中不同种类的细胞器,图1中具有双层膜的细胞结构有_____________(填数字)。(3)图2中囊泡在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,而_____________(填“甲”或“乙”)在其中起重要的交通枢纽作用,囊泡包裹着蛋白质A与细胞膜融合的过程,反映出生物膜在结构上具有_____________的特点。两者融合,由此可以推测囊泡膜的主要成分是_____________。 (4)分泌蛋白在图1细胞器_____________(填数字)上合成,再经过加工形成具有一定结构与功能的蛋白质。在分泌蛋白的合成、加工和运输的过程中需要消耗能量,这些能量主要来自细胞器_____________(填数字)。42.柽柳是一种沃土能力强的盐生植物,对盐渍土壤有明显的改良作用,因而成为盐碱区域主要的生态修复物种。(1)下图是物质跨膜运输的示意图,其中①~④表示物质,a~d表示物质运输的方式。据图分析:d表示的运输方式是_____________;水进出细胞的方式有_____________(填字母);钾离子带有电荷,不能通过自由扩散穿过①,需要通过细胞膜上转运蛋白中的③_____________和④_____________(填物质名称)进行运输,这两种跨膜运输方式的主要区别是:通过③是顺浓度梯度运输,不需要能量;通过④是_____________(2)柽柳根部可从土壤中吸收Ca2+,但不能确定吸收Ca2+的方式是主动运输还是被动运输。某同学通过设计以下实验对此进行探究。请完善表格中内容:项目对照组实验组材料5组长势相同的柽柳幼苗试剂等量、相同且浓度适宜Ca2+培养液处理方法除给予根系正常的细胞呼吸条件外,其他环境条件均适宜_____________,其他环境条件与对照组相同且适宜测定指标培养一定时间后,测定溶液中Ca2+浓度结果和结论若实验组与对照组培养液的Ca2+浓度基本相同,则柽柳根部吸收Ca2+的方式为_____________;若对照组培养液的Ca2+浓度小于实验组,则柽柳根部吸收Ca2+的方式为_____________。 43.某种番茄的黄化突变体与野生型相比,叶片中的叶绿素、类胡萝卜素含量均降低。叶片净光合作用速率(实际光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相关指标如表所示。材料叶绿素a/b气孔导度(mmol·m-2·s-1)净光合作用速率(μmolCO2·m-2·s-1)细胞间CO2浓度(μmolCO2⋅m-2⋅s-1)呼吸速率(μmolCO2⋅m-2⋅s-1)突变体9.30296.636.60239.073.40野生型6.94348.848.10210.864.10(1)番茄叶片中的叶绿素吸收的光能经过光反应转化为_____________和_____________中的化学能用于暗反应;光合色素一般用纸层析法分离,如图为野生型叶片四种色素在滤纸条上的分离结果,其中属于叶绿素a的条带是_____________。(2)番茄细胞有氧呼吸过程中释放能量最多场所是_____________。(3)番茄的黄化突变可能_____________(填“促进”或“抑制”)叶绿素a向叶绿素b转化的过程。(4)突变体叶片中叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低了_____________(μmol·m-2·s-1)有人推测导致突变体光合速率降低的主要原因是气孔导度下降,吸收的CO2变少。你认为这种推测_____________(合理/不合理),依据是_____________。44.图1为某植物细胞周期的模式图,图2为该植物细胞有丝分裂过程中的部分示意图,请据图回答下列问题。 (1)图1中,X表示细胞周期中的_____________期,该时期的物质准备及细胞形态变化分别是_____________。(2)在观察有丝分裂实验时,可用_____________溶液使染色体着色。细胞是独立分裂的,但不能选定一个细胞持续观察它的整个分裂过程,原因是_____________。(3)图2中,处于有丝分裂后期的图是_____________,存在姐妹染色单体的图示有_____________。 2023—2024学年度第一学期芜湖市中学教学质量监控高一年级生物学试题卷本试题卷共10页,44小题,满分100分,考试用时100分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、学校、考场/座位号、班级、准考证号填写在答题卷上,将条形码横贴在答题卷右上角“条形码粘贴处”。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卷上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液,不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卷的整洁,考试结束后,将试题卷和答题卷一并交回。一、单选题(1-30题每题1分,31-40题每题2分,共50分)1.大熊猫生命活动的基本单位是()A.细胞B.组织C.器官D.系统【答案】A【解析】【分析】细胞既是生物生命活动的结构上的基本单位,又是功能上的基本单位。【详解】除病毒外,生物体都是由细胞构成的,细胞是生物体结构和功能的基本单位,所以大熊猫生命活动的基本单位是细胞,A正确,BCD错误。故选A。2.下列叙述与细胞学说不相符的是()A.细胞学说阐明了生物界的统一性B.所有动植物都是由细胞及细胞产物构成的C.人体每个细胞都能单独完成各项生命活动D.新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的【答案】C【解析】【分析】细胞学说认为:一切动植物都是由细胞及细胞产物构成;细胞是一个相对独立的单位;新细胞可以由老细胞分裂而来。【详解】AB、细胞学说认为一切动植物都是由细胞及细胞产物构成,这反映了生物界的统一性,AB正确; C、人是多细胞生物,人体每个细胞各有分工,但需要共同合作完成各项生命活动,C错误;D、所有细胞都来源于先前存在的细胞,由老细胞分裂而来,D正确。故选C。3.支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物(见下图),下列关于肺炎支原体描述正确的是()A.肺炎支原体含有的核苷酸种类共有5种B.肺炎支原体没有核膜包被的细胞核,也没有染色体结构C.肺炎支原体属于原核生物,其细胞壁的成分不同于植物细胞D.肺炎支原体寄生在细胞内,因此需要借助细胞的核糖体来合成自己的蛋白质【答案】B【解析】【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。【详解】A、肺炎支原体含有两种核酸,共有8种核苷酸,A错误;B、肺炎支原体为原核生物,没有核膜包被的细胞核,也没有染色体结构,B正确;C、肺炎支原体属于原核生物,但没有细胞壁,C错误;D、肺炎支原体寄生在细胞内,但肺炎支原体有细胞结构,有核糖体,能用自身的核糖体来合成自己的蛋白质,D错误。故选B。4.下列对原核生物和真核生物的叙述,正确的是()A.真菌和细菌是原核生物B.原核生物中既有自养生物,又有异养生物C.原核生物是单细胞生物,真核生物是多细胞生物D.蓝细菌含叶绿体,能利用叶绿素和藻蓝素进行光合作用,因此属于自养生物 【答案】B【解析】【分析】科学家根据细胞有无以核膜包被的细胞核,将细胞分为原核细胞和真核细胞。【详解】A、真菌是真核生物,细菌是原核生物,A错误;B、原核生物中既有自养生物(如蓝细菌、硝化细菌等),又有异养生物(如大肠杆菌等),B正确;C、原核生物都是单细胞生物,真核生物有单细胞生物(酵母菌、变形虫等),也有多细胞生物(绝大多数的植物、动物等),但是多细胞生物都是真核生物,C错误;D、蓝细菌属于原核生物,细胞内无叶绿体,但是含有藻蓝素和叶绿素,因此可以进行光合作用,属于自养生物,D错误。故选B。5.在下列化合物中,人体骨骼肌细胞内含量最多的一种是()A.脂质B.水C.蛋白质D.核酸【答案】B【解析】【分析】1、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、无机盐。2、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。【详解】组成生物体的化合物中,含量最多的无机化合物是水,含量最多的有机物是蛋白质,因此,人体骨骼肌细胞中含量最多的化合物是水,B正确,ACD错误。故选B。6.关于构成细胞中的元素和化合物的叙述,正确的是()A.细胞中存在无机自然界中没有的特殊元素B.细胞中微量元素含量很少,作用也很微小C.不同种类的细胞其组成元素和化合物的种类基本相同,但含量又往往有一定差异D.组成细胞的各种元素大多以离子的形式存在【答案】C【解析】 【分析】1、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,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。(3)细胞的鲜重中元素含量由多到少分别是O、C、H、N,干重中元素含量由多到少分别是C、O、N、H;2、组成细胞的化合物包括无机物和有机物,无机物包括水和无机盐,有机物包括蛋白质、糖类、脂质和核酸,鲜重含量最多的化合物是水,干重含量最多的有机物是蛋白质。【详解】A、组成生物体的化学元素在无机自然界中都存在,没有一种是生物所特有的,A错误;B、细胞中微量元素含量很少,但却有十分重要的作用,B错误;C、不同种类的细胞其组成元素和化合物种类基本相同,但含量有一定差异,C正确;D、组成细胞的元素大多以化合物的形式存在,包括有机物和无机物,D错误。故选C。7.某校生物兴趣小组进行了检测生物组织中还原糖的实验(如下图所示)。下列叙述错误的是()A.在实验材料选择方面,用苹果或梨的实验效果要好一些B.图中加入的X可以是石英砂,主要目的是促进还原糖的释放C.在组织样液中加入斐林试剂后试管内液体呈现蓝色,加热后变成砖红色D.实验结束时将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用【答案】D【解析】【分析】还原糖的鉴定:加入组织样液后,加入斐林试剂(甲液和乙液等量混合均匀后注入),进行水浴加热,观察试管颜色变化,如果出现砖红色沉淀即待测样品中含有还原糖。【详解】A、在实验材料选择方面,用苹果或梨之类的浅色材料的实验效果不影响观察,实验结果要好一些,A正确;B、图中加入的X可以是石英砂,主要目的有利于研磨充分,促进还原糖的释放,B正确;C、斐林试剂的组成成分的甲液是0.1g/mL是氢氧化钠溶液,乙液是0.05g/mL的硫酸铜溶液,在组织样液中加入斐林试剂后试管内液体呈现蓝色,加热后变成砖红色,C正确;D、斐林试剂不稳定,不能将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,需要现用现配,D错误。 故选D。8.水和无机盐是细胞的重要组成成分,下列叙述正确的是()A.细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂,都能参与物质运输和化学反应B.同一株植物中,老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高C.将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐D.如果哺乳动物血液中Ca2+的含量太低,动物会出现抽搐等症状【答案】D【解析】【分析】1、自由水:细胞中绝大部分以自由水形式存在的,可以自由流动的水。其主要功能:(1)细胞内的良好溶剂。(2)细胞内的生化反应需要水的参与。(3)多细胞生物体的绝大部分细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中。(4)运送营养物质和新陈代谢中产生的废物。2、结合水:细胞内的一部分与其他物质相结合的水,它是组成细胞结构的重要成分。3、生物体内的无机盐主要以离子的形式存在,有些无机盐是细胞内某些复杂化合物的组成成分,许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,有些无机盐对于维持酸碱平衡和渗透压具有重要功能。【详解】A、细胞中自由水是良好的溶剂,能参与物质运输,结合水参与组成细胞结构,A错误;B、同一株植物中,幼叶细胞新陈代谢旺盛,细胞中自由水的含量通常高于老叶,B错误;C、将作物秸秆晒干后,剩余的物质主要是有机化合物,秸秆充分焚烧后的灰烬主要是无机盐,C错误;D、许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,例如哺乳动物血液中Ca2+的量过低时,会出现抽搐等症状,血钙过高时,会引起肌无力等症状,D正确。故选D。9.下列关于糖类和脂质的叙述,错误的是()A.几丁质属于多糖,可以用于制作人造皮肤等B.磷脂和胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分C.糖类中氧的含量远远低于脂质,而氢的含量更高.D.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸【答案】C【解析】 【分析】几丁质是一种多糖,几丁质及其衍生物在医药、化工等方面有广泛用途。例如:几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,因此可用于废水处理;可以用于制作食品的包装纸和食品的添加剂;可以用于制作人造皮肤;等等。【详解】A、几丁质是一种多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,可以用于制作人造皮肤等,A正确;B、磷脂是构成包括细胞膜在内的膜物质重要成分,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,B正确;C、脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量高于糖类,同质量的脂肪与糖类相比,氧化分解耗氧多,C错误;D、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态,D正确。故选C。10.红皮鸭子是芜湖传统特色美食。饲喂鸭时,主要以玉米、谷类为饲料,使其肥育。下列叙述错误的是()A.鸭生命活动所需的主要能源物质是脂肪B.鸭肥育的原因是玉米、谷物等食物中糖类在其体内转变成了脂肪C.与玉米和谷类相比,红皮鸭子特有的多糖是糖原D.烤制过程中鸭子蛋白质的空间结构会被破坏从而更有利于被人消化吸收【答案】A【解析】【分析】1.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;2.脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。【详解】A、生物生命活动所需的主要能源物质是糖类,鸭子也不例外,A错误;B、玉米、谷物等食物中含有淀粉等糖类,鸭肥育的原因是玉米、谷物等食物中大量的糖转化成脂肪,B正确;C、糖原是动物细胞特有的多糖,与玉米、谷类相比,鸭特有的多糖是糖原,C正确;D、烤熟的鸭子中蛋白质发生了变性,蛋白质结构变得松散,肽键暴露,因而容易被消化,D正确。故选A。 11.某种脑啡肽具有镇痛作用,可以作为药物来使用,下图是该脑啡肽的结构式,下列叙述错误的是()A.构成该脑啡肽的氨基酸数目是5个,称为五肽B.构成该脑啡肽的氨基酸种类有4种,所以氨基酸分子之间脱水缩合的方式不同C.构成该脑啡肽的过程中生成4个水分子D.该脑啡肽中的氨基酸顺序如果发生改变,可能会影响脑啡肽的功能【答案】B【解析】【分析】分析题图:图为脑啡肽的结构简式,该化合物是由5个氨基酸脱水缩合形成的,这5个氨基酸的R基依次为-CH2-C6H5-OH、-H、-H、-CH2-C6H5、-CH2-CH(CH3)2,R基中无氨基和羧基。【详解】A、脱水缩合得到的肽链中有几个氨基酸,就叫几肽,脑啡肽由5个氨基酸组成,可以称为五肽,A正确;B、观察组成脑啡肽的氨基酸的R基,有两个R基都是-H,所以共有4种氨基酸参与脱水缩合,氨基酸之间结合方式都是相同的,都是一个氨基酸的一个氨基和另一氨基酸的一个羧基脱一分子水,形成肽键,B错误;C、肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链数,该脑啡肽属于五肽,因此构成该脑啡肽的过程中生成5-1=4个水分子,C正确;D、结构是与功能相适应的,蛋白质的结构与氨基酸的种类、数目、排列顺序有关,所以若改变了上图中氨基酸的排列顺序,蛋白质的功能也会受影响,D正确。故选B。12.核酸是遗传信息的携带者,下图是人体细胞中核酸基本组成单位的模式图,下列叙述正确的是()A.DNA和RNA的基本组成单位中③完全不同 B细胞中②只有一种C.①为磷脂D.细胞中③共有5种【答案】D【解析】【分析】人的体细胞中含有DNA和RNA两种核酸。核酸基本组成单位是核苷酸,1分子核苷酸由一分子②五碳糖、一分子③含氮碱基和一分子①磷酸组成。【详解】A、DNA和RNA的组成单位中③碱基,不完全相同,DNA中含有A、T、G、C,RNA中含有A、U、G、C,A错误;B、人的体细胞中,②有两种:在DNA分子中,②为脱氧核糖;在RNA分子中,②为核糖,B错误;C、①为磷酸,不是磷脂,C错误;D、人的体细胞中,③共有5种,分别为腺嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶、鸟嘌呤、尿嘧啶,D正确。故选D。13.下列关于细胞膜结构和功能的叙述,正确的是()A.由于磷脂双分子层内部是亲水的,因此水分子能通过细胞膜B.构成细胞膜的磷脂分子具有流动性,而蛋白质分子是固定不动的C.细胞膜是细胞的一道屏障,只有细胞需要的物质才能进入D.脂质是细胞膜的主要成分之一,溶于脂质的物质一般容易通过细胞膜【答案】D【解析】【分析】细胞膜的组成成分:主要是蛋白质和脂质,其次还有少量糖类,脂质中主要是磷脂,动物细胞膜中的脂质还有胆固醇;细胞膜的功能复杂程度与细胞膜的蛋白质的种类和数量有关,功能越复杂,膜蛋白的种类和数量越多。【详解】A、磷脂双分子层内部是疏水的,水分子不容易通过磷脂双分子层进出细胞,且细胞膜上含有水通道蛋白,因此,水分子可以通过细胞,A错误;B、构成细胞膜的磷脂分子具有流动性,绝大多数蛋白质分子也是可以运动的,B错误;C、细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,但控制作用是相对的,有时病菌病毒也能进入细胞,C错误;D、细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,磷脂双分子层是它的基本支架,根据物质相似相溶的原理,磷脂本身就属于脂质,所以脂质和脂溶性物质更易通过细胞膜,D正确。故选D。 14.在唾液腺细胞中,参与合成并分泌唾液淀粉酶的细胞器有()A.线粒体、中心体、高尔基体、内质网B.内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体C.核糖体、内质网、高尔基体、线粒体D.内质网、核糖体、高尔基体、中心体【答案】C【解析】【分析】唾液淀粉酶是分泌蛋白,其合成和分泌的过程需要多种细胞器共同参与完成,体现了细胞器之间的协调配合。【详解】唾液腺可以分泌唾液淀粉酶,唾液淀粉酶属于分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程为:核糖体合成蛋白质→内质网进行初加工→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。故选C。15.细胞核的结构与功能有密切的联系。下列叙述错误的是()A.染色质和染色体是两种物质,但可以相互转换B.细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关C.蛋白质合成旺盛的细胞,其核仁可能较大D.核孔可以实现核质之间的物质交换和信息交流【答案】A【解析】【分析】1、细胞核主要包括:①核膜:将细胞核内物质与细胞质分开;②染色质:主要成分是DNA和蛋白质;③核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关;④核孔:核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。2、细胞核的功能:细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。【详解】A、染色质和染色体是同种物质在细胞分裂的不同时期的不同的状态,A错误;B、染色质由蛋白质和DNA组成,其中DNA是遗传物质,故细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关,B正确;C、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,故蛋白质合成旺盛的细胞,核仁一般较大,C正确;D、核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,D正确。故选A。16.下列叙述符合“结构与功能相适应”这一生物学观点的是() A.细胞壁是植物细胞系统的边界,对细胞起支持和保护作用B.细胞膜的内表面有糖类分子与蛋白质分子结合形成的糖蛋白,与细胞的识别和信息传递等功能有关C.细胞核位于细胞的正中央,因此是细胞遗传和代谢的控制中心D.细胞若失去结构的完整性,其寿命将大大缩短,功能往往也会丧失【答案】D【解析】【分析】细胞质基质是细胞呼吸第一阶段的场所,也能为细胞代谢提供少量的ATP;细胞膜在细胞和环境之间有物质运输、能量交换的功能。细胞膜上的糖蛋白具有识别功能,参与细胞间的信息交流;细胞核是遗传信息库,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心;细胞只有保持结构的完整性才能完成各项生命活动。若失去结构的完整性将大大缩短其寿命,如哺乳动物成熟的红细胞。【详解】A、植物细胞壁为全透性,细胞膜才是细胞的边界,A错误;B、细胞膜的外表面有糖类分子与蛋白质分子结合形成的糖蛋白,与细胞的识别和信息传递等功能有关,B错误;C、细胞核中储存遗传物质,所以它是细胞遗传和代谢的控制中心,细胞核不一定位于细胞的正中央,C错误;D、细胞只有保证结构的完整性才能正常进行各项生命活动,若失去结构的完整性将大大缩短其寿命,功能往往也会丧失,符合“结构与功能相适应”这一生物学观点,D正确。故选D。17.下列实例与渗透作用无关的是()A.将萎蔫的菜叶浸泡在清水中会变得硬挺B.将适量的红墨水滴加在清水中C.将哺乳动物的红细胞放入不同浓度的氯化钠溶液中,细胞形态可能会发生变化D.观察洋葱表皮细胞的质壁分离和复原【答案】B【解析】【分析】渗透作用的概念:渗透作用是指水分子等溶剂分子透过半透膜,从相对含量高的地方向相对含量低的地方(低浓度溶液向高浓度溶液)的扩散。【详解】A、发生渗透作用需要两个条件,一是半透膜,二是浓度差,将萎蔫的青菜放入清水中会变硬,植物细胞通过渗透作用吸水,A不符合题意;B、将红墨水滴加在清水中,一段时间后清水会变红,没有半透膜,不是渗透作用,B符合题意; C、将哺乳动物的红细胞放入不同浓度的氯化钠溶液中,细胞形态可能会发生变化,这是动物细胞渗透作用吸水或者失水造成的,C不符合题意;D、观察洋葱表皮细胞的质壁分离和复原的过程,植物细胞通过渗透作用失水和吸水,D不符合题意。故选B。18.假如将甲乙两个植物细胞分别放入蔗糖溶液和甘油溶液中,两种溶液的浓度均比细胞液的浓度高,在显微镜下连续观察,可以预测甲乙两细胞的变化是()A.甲乙两细胞发生质壁分离后,不发生质壁分离复原B.只有乙细胞发生质壁分离,但不会发生质壁分离复原C.甲乙两细胞发生质壁分离,随后都很快发生质壁分离复原D.甲乙两细胞都发生质壁分离,但乙细胞很快发生质壁分离复原【答案】D【解析】【分析】质壁分离是指原生质层和细胞壁分离,细胞发生质壁分离的条件:(1)活细胞;(2)成熟的植物细胞,即具有大液泡和细胞壁;(3)细胞液浓度小于外界溶液浓度。由于蔗糖分子不能透过膜,甘油分子可以较快地透过膜,所以放入蔗糖溶液中的细胞只质壁分离不复原,而放入甘油溶液中的细胞质壁分离后可复原。【详解】由于蔗糖溶液和甘油溶液浓度均比细胞液的浓度高,所以甲乙两细胞都能发生质壁分离。蔗糖分子不能透过膜,甘油分子可以较快地透过膜,所以放入蔗糖溶液中的细胞不发生质壁分离复原现象,而放入甘油溶液中的细胞质壁分离后又发生质壁分离复原现象,D正确,ABC错误。故选D。19.图1和图2分别表示甲、乙两种物质跨膜运输的方式,下列叙述错误的是()A.图1中甲可表示氧气B.图2中乙可表示氨基酸 C.图1方式属于被动运输D.图2方式可以逆浓度运输物质【答案】A【解析】【分析】图1物质运输方式是从高浓度到低浓度的运输,且需要转运蛋白,为协助扩散;图2运输方式是从低浓度到高浓度的运输,需要转运蛋白和能量,属于主动运输。【详解】A、氧气的运输方式是自由扩散,图1物质运输方式是从高浓度到低浓度的运输,且需要转运蛋白,为协助扩散,A错误;B、图2运输方式是从低浓度到高浓度的运输,需要转运蛋白和能量,属于主动运输,可以表示氨基酸,B正确;C、图1物质运输方式是从高浓度到低浓度的运输,且需要转运蛋白,为协助扩散,被动运输包括协助扩散和自由扩散,C正确;D、图2中物质运输是从低浓度到高浓度,需要能量,D正确。故选A。20.酶对细胞代谢起着非常重要的作用,下列叙述正确的是()A.酶可以为反应物提供能量B.酶在高温下催化效率更高C.有的活细胞可能不需要酶D.并非所有的酶都是蛋白质【答案】D【解析】【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA,所以酶的基本组成单位为氨基酸或核糖核苷酸。酶具有高效性、专一性和作用条件温和的特点。【详解】A、酶在反应过程中不提供能量,酶可以降低化学反应的活化能,A错误;B、绝大多数酶是蛋白质,高温下活性降低甚至失去活性,B错误;C、所有的活细胞都需要酶,酶能保证新陈代谢正常进行,C错误;D、绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,D正确。故选D。21.某同学利用光学显微镜来观察黑藻细胞的叶绿体和细胞质的流动,下列叙述正确的是()A.制作临时装片时,实验材料需要染色B.观察细胞质的流动时,可用液泡的运动作为标志 C.临时装片中的叶片要随时保持有水的状态D.在高倍镜下可观察到叶绿体中的基粒由类囊体堆叠而成【答案】C【解析】【分析】高等植物的叶绿体呈椭球状,在不同的光照条件下,叶绿体可以运动,改变椭球体的方向,这样既能接受较多的光照,又不至于被强光灼伤。在强光下,叶绿体以其椭球体的侧面朝向光源;在弱光下,叶绿体以其椭球体的正面朝向光源。在观察细胞质的流动可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志。【详解】AB、叶绿体呈绿色,因此制作临时装片时,不需要染色,在强光下,叶绿体以其椭球体侧面朝向光源;在弱光下,叶绿体以其椭球体的正面朝向光源,观察细胞质的流动可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志,AB错误;C、观察叶绿体时,细胞需要保持活性,因此装片中的叶片需随时保持有水状态,C正确;D、叶绿体的基粒结构不能在高倍光学显微镜下观察到,可以在电子显微镜下观察到,D错误。故选C。22.下图用于探究水稻种子萌发过程的呼吸方式,在b瓶和d瓶中放入等量萌发的水稻种子,下列叙述正确的是().A.a瓶内左侧玻璃管不一定要插入NaOH溶液的液面下B.一段时间后b瓶和d瓶内的温度可能都会有所升高C.为严格控制自变量,d瓶封口后应立即与e瓶连通D.实验结果为C瓶变浑浊,e瓶不变浑浊【答案】B【解析】【分析】据图分析,装置甲控制有氧条件,装置乙控制无氧条件。澄清石灰水用于检测细胞呼吸产生的二氧化碳。【详解】A、a瓶内左侧玻璃管要插入NaOH 溶液的液面下,保证空气中的二氧化碳被充分吸收,A错误;B、呼吸作用会散失热量,短时间内b瓶和d瓶的温度会升高,且b瓶中种子进行需氧呼吸,散失热量较多,温度升高更快,B正确;C、为严格控制自变量,d瓶封口后应待瓶子里的氧气消耗完再与e瓶连通,C错误;D、水稻有氧呼吸和无氧呼吸均会产生二氧化碳,实验结果c瓶和e瓶均变浑浊,D错误。故选B。23.下列关于细胞呼吸原理应用的叙述,错误的是()A.种子晒干储藏可降低呼吸速率B.利用酵母菌酿酒时,连续通气有利于酒精的产生C.中耕松土可改善氧气供应,促进植物根系的呼吸作用D.储藏水果、蔬菜时,适当降低温度有利于减少有机物的消耗【答案】B【解析】【分析】细胞呼吸原理的应用:1)种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收。2)利用酵母菌发酵产生酒精的原理酿酒,利用其发酵产生二氧化碳的原理制作面包、馒头。3)利用乳酸菌发酵产生乳酸的原理制作酸奶、泡菜。4)稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂。5)皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风。6)提倡慢跑等有氧运动,是不致因剧烈运动导致氧的不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力。7)粮食要在低温、低氧、干燥的环境中保存。8)果蔬、鲜花的保鲜要在低温、低氧、适宜湿度的条件下保存。【详解】A、种子晒干储藏可降低自由水含量,进而减弱呼吸速率,A正确;B、利用酵母菌酿酒时,需要无氧条件下才能有利于酒精的产生,B错误;C、中耕松土是通过改善氧气供应以促进根系的呼吸作用,释放能量,利于根部细胞主动吸收矿质元素,有利于作物生长,C正确;D、储藏水果、蔬菜时,往往要通过降低温度、降低氧气含量等措施减弱呼吸作用,减少有机物的消耗,D正确。故选B。24.根据光合作用的原理,下列叙述正确的是()A.光合作用释放的氧气中的氧元素来自水B.影响光反应的因素不会影响暗反应C.光反应只需要色素,不需要酶 D.光反应只能在光照条件下进行,暗反应只能在黑暗条件下进行【答案】A【解析】【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。【详解】A、水在光下分解可以产生氧气,即光合作用释放的氧气中的氧元素来自水,A正确;B、暗反应需要光反应为其提供能量和还原剂,因此影响光反应的因素会影响暗反应,B错误;C、酶可催化生化反应的进行,光反应需要酶的催化,同时需要色素,C错误;D、光反应只能在光照条件下进行,暗反应不直接需要光,暗反应在光下进行,短时间黑暗处理暗反应也能进行,长时间没有光,暗反应也会停止,D错误。故选A。25.在高倍显微镜下观察处于有丝分裂中期的植物细胞,能观察到的结构是()A.赤道板、染色体B.核仁、核膜C.细胞壁、染色体D.染色质、染色体【答案】C【解析】【分析】根据题意分析可知:植物细胞有细胞壁,这是动物细胞所没有的,在有丝分裂中期,所有染色体的着丝粒排列在赤道板的中央,染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体最佳时期。所以在显微镜下可以看到植物细胞的细胞壁和染色体。【详解】A、赤道板只是一个位置,而不是一个实际上的细胞结构,所以任何时期都看不到赤道板,A错误;B、植物细胞有丝分裂中期,核仁、核膜已经解体,观察不到,B错误;C、植物细胞最外面是细胞壁,而在有丝分裂前期形成染色体和纺锤体;有丝分裂中期,所有染色体的着丝粒排列在赤道板的中央,形态稳定、数目清晰,C正确;D、染色质在有丝分裂前期缩短变粗,形成染色体,也因此在有丝分裂中期不能观察到染色质,D错误。故选C。26.如图所示,能表示一个完整的细胞周期的是( )A.a→bB.b→cC.d→cD.b→a【答案】A 【解析】【分析】连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。【详解】图中时间长的a和c代表分裂间期,时间较短的b和d代表分裂期,连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期,细胞周期先是分裂间期,后是分裂期,故可表示为a→b、c→d,A正确。故选A。27.将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化出“胰岛样”细胞,以代替损伤的胰岛B细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述正确的是()A.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的分化程度相同B.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的全能性大小相同C.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的基因组成相同D.自体骨髓干细胞和“胰岛样”细胞的基因表达情况相同【答案】C【解析】【分析】细胞分化过程中遗传物质不变,只是基因的选择性表达。细胞的全能性是指已分化的细胞具有发育为完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。【详解】A、自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化出“胰岛样”细胞,两者的分化程度不同,A错误;B、分化程度越高,细胞全能性越小,“胰岛样”细胞是由自体骨髓干细胞分化形成的,两者的全能性大小不相同,B错误;CD、自体骨髓干细胞分化为“胰岛样”细胞,二者的基因组成相同,基因表达情况不同,C正确,D错误。故选C。28.有关细胞分化和全能性的叙述,正确的是()A.受精卵没有分化,所以没有全能性B.细胞分化是细胞中基因选择性表达的结果C.造血干细胞没有分裂能力,但有分化能力D.马铃薯块茎长出大量的不定根体现了细胞的全能性【答案】B【解析】 【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的特点:普遍性、稳定性、不可逆性。细胞分化的实质:基因的选择性表达。细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。【详解】A、受精卵具有全能性,且全能性高,A错误;B、分化的实质是基因的选择性表达,细胞分化的结果是使细胞的种类增多,功能趋于专门化,B正确;C、造血干细胞既有分裂能力,也有分化能力,C错误;D、马铃薯块茎长出大量的不定根,没有形成个体,因此不能体现细胞的全能性,D错误。故选B。29.细胞的衰老和死亡与个体的生命历程密切相关,下列叙述正确的是()A.老年斑是由于细胞中酪氨酸酶活性降低所致B.细胞坏死是细胞自主有序的死亡C.衰老的生物体中,细胞都处于衰老状态D.通过细胞凋亡可完成细胞的自然更新,以及清除被病原体感染的细胞【答案】D【解析】【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。2、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。【详解】A、老年人出现老年斑是由于细胞内的色素,随着细胞衰老而积累造成的,细胞中的酪氨酸酶的活性降低,黑色素合成减少会导致老年人头发变白,A错误;B、细胞凋亡是指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序死亡的现象,细胞坏死是指当细胞受到意外损伤,如极端的物理、化学因素或严重的病理性刺激的情况下发生的死亡现象,B错误;C、对多细胞生物来说,衰老的生物体中,并不是所有细胞都处于衰老状态,如造血干细胞,C错误;D、细胞凋亡是由基因决定的自动结束生命的过程,对于机体是有利的,人体通过细胞凋亡完成细胞的自然更新,清除被病原体感染的细胞,D正确。故选D。30.端粒学说认为:端粒是染色体末端的一种特殊DNA序列,每次分裂后会缩短一截,最终使细胞走向衰老。端粒酶能以自身的RNA为模板合成端粒序列加到染色体DNA末端而修复缩短部分。下列叙述错误的是()A.病毒无端粒结构,真核细胞和原核细胞中具有端粒结构B.端粒酶能延缓细胞的衰老 C.端粒的基本单位是脱氧核苷酸D.端粒内侧正常基因的DNA序列受到损伤,会使细胞活动渐趋异常【答案】A【解析】【分析】端粒是真核生物染色体末端的序列,随着分裂次数的增加,端粒会缩短,进而引起细胞的衰老。端粒酶是在细胞中负责端粒延长的一种酶,是基本的核蛋白逆转录酶,可将端粒DNA加至真核细胞染色体末端,把DNA复制损失的端粒填补起来,使端粒修复延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗,使得细胞分裂的次数增加。【详解】A、端粒存在于染色体的末端,而染色体是真核生物特有的结构,原核生物和病毒均没有,A错误;B、据题干信息“端粒酶能以自身的RNA为模板合成端粒序列加到染色体DNA末端而修复缩短部分”可知:端粒酶能延缓细胞的衰老,B正确;C、端粒是染色体末端的一种特殊序列DNA,其单体是脱氧核苷酸,C正确;D、端粒内侧正常基因的DNA序列受到损伤,会改变DNA的遗传信息,进而使细胞活动渐趋异常,D正确。故选A。31.下列过程中涉及肽键数量变化的是()A.食物中蛋白质的消化分解B.用纤维素酶处理植物细胞壁C.蛋清中加入NaCl使蛋白质析出D.小肠上皮细胞主动运输吸收氨基酸【答案】A【解析】【分析】一个氨基酸分子的羧基(一COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(一NH2)相连接,同时脱去一分子的水,这种结合方式叫作脱水缩合。其中连接两个氨基酸分子的化学键叫作肽键。加热、加酸、加酒精等引起细菌和病毒的蛋白质变性,空间结构被破坏,但肽键并未断裂,并且不能恢复原来状态,可以达到消毒、灭菌的目的,而盐析不会改变蛋白质的结构,只是降低了蛋白质的溶解度。【详解】A、食物中蛋白质的消化分解会导致肽键断裂,因此涉及肽键数目的变化,A正确;B、纤维素酶能分解纤维素,而纤维素中没有肽键,因此不涉及肽键数目的变化,B错误;C、盐析不会改变蛋白质的结构,不涉及肽键数目的变化,C错误;D、氨基酸中不含肽键,因此小肠上皮细胞吸收氨基酸不会导致肽键数目变化,D错误。故选A 32.如表实验材料及试剂的选择能达到实验目的的是()选项实验目的主要实验材料及试剂A酶具有催化作用蛋白质溶液、蛋白酶、蒸馏水、双缩脲试剂B酶具有专一性淀粉、蔗糖、淀粉酶、碘液C酶具有高效性过氧化氢溶液、过氧化氢酶、氯化铁D温度影响酶的活性淀粉、淀粉酶、斐林试剂A.AB.BC.CD.D【答案】C【解析】【分析】酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应。③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。【详解】A、蛋白酶的本质是蛋白质,所以无论其是否催化蛋白质水解,最终都会呈现出紫色变化,A错误;B、碘液只能检测淀粉是否水解,不能检测蔗糖是否水解,因此碘液不能作为验证酶的专一性试剂,B错误;C、过氧化氢酶与氯化铁相比,对过氧化氢的分解速率更快,能够体现酶具有高效性,C正确;D、使用斐林试剂时,需要经过水浴加热过程,不能用它作为温度影响酶的活性的检测试剂,D错误。故选C。33.下图为糖类概念图,下列叙述正确的是()A.若某种单糖A为果糖,则物质①是麦芽糖B.若某种单糖A为葡萄糖,则③在动物体内主要分布在肝脏和肌肉中 C.若构成物质②的碱基有胸腺嘧啶,则某种单糖A为核糖D.若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为DNA的组成单位【答案】B【解析】【分析】1、糖类包括单糖、二糖和多糖。单糖是不能水解的糖;二糖是由2分子单糖脱水缩合而成的糖;多糖是由多个单糖分子脱水缩合形成的糖。2、分析题图:图中①表示二糖,②④表示核苷酸,③表示多糖。【详解】A、由概念图可知物质①表示二糖,某种单糖A为果糖,它与葡萄糖缩合失去1分子水后形成的物质①为蔗糖,A错误;B、若某种单糖A也为葡萄糖,则③为多糖,动物细胞中的多糖是糖原,主要分布在肝脏和肌肉中,B正确;C、由概念图可知物质②表示核苷酸,若构成物质②的碱基有胸腺嘧啶,则某种单糖A为脱氧核糖,C错误;D、RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,故若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为RNA的组成部分,D错误。故选B。34.已知淀粉在酸性条件下能被水解,下图表示pH对淀粉酶活性的影响结果,下列叙述正确的是()A.分析实验结果可知,该淀粉酶的最适pH为7B.当pH=3时,淀粉酶的活性与pH=9时的酶活性相同C.将pH由1升至7的过程中,酶活性会逐渐增强D.该实验中pH是自变量,因变量是lh后淀粉剩余量【答案】D【解析】 【分析】据图示实验结果可知,横坐标为不同的pH,纵坐标为淀粉剩余量,故该实验的自变量是pH的不同,因变量是lh后淀粉剩余量。根据柱形图结果可以判断,淀粉酶的最适pH在7左右,并且在酸性条件下,淀粉的分解量增加。【详解】A、分析柱形图可知,1h后,这几组实验中pH为7的条件下淀粉的剩余量最少,淀粉酶的最适pH在7左右,最适pH并不一定是7,A错误;B、分析柱形图可知,pH为3条件下和pH为9条件下淀粉剩余量基本相等,由于淀粉在酸性条件下能被水解,因此pH为3条件下酶活性小于pH为9条件,B错误;C、酸性条件下,该酶已经失去催化能力,将pH由1升至7的过程中,酶活性不可恢复,C错误;D、据图示实验结果可知,横坐标为不同的pH,纵坐标为淀粉剩余量,故该实验的自变量是pH的不同,因变量是lh后淀粉剩余量,D正确。故选D。35.磷酸奥司他韦是一种抗流感病毒药,下图是其说明书中关于药理部分的截图,据此下列相关推测错误的是()【药理毒理】磷酸奥司他韦是活性代谢产物(奥司他韦羧酸盐)的前体药物,其进入人体后被主要分布在肝脏的脂酶迅速转化为奥司他韦羧酸盐。奥司他韦羧酸盐是选择性的流感病毒神经氨酸酶抑制剂。神经氨酸酶是病毒表面的一种糖蛋白酶,其活性对新形成的病毒颗粒从被感染细胞中释放和感染性病毒在人体内进一步播散至关重要。同时也有报道指出神经氨酸酶对病毒进入未感染细胞也具有一定作用。A.病毒的神经氨酸酶是宿主细胞的核糖体合成的B.病毒的神经氨酸酶可能由病毒自身的核酸控制合成C.该药物进入人体后直接与病毒的神经氨酸酶结合而抑制其活性D.该药物对其他酶没有抑制作用可能是不同酶的空间结构不同【答案】C【解析】【分析】病毒没有细胞结构,必须寄生在活细胞中才能生长繁殖,主要由核酸和蛋白质组成。【详解】A、病毒没有细胞结构,需要在宿主细胞中完成遗传物质的复制和蛋白质的合成,所以病毒表面的神经氨酸酶是在宿主细胞内合成的,A正确;B、病毒的神经氨酸酶是由病毒自身的核酸控制合成,B正确;C、分析题意可知,该药物进入人体后被主要分布在肝脏的脂酶迅速转化为奥司他韦羧酸盐才能抑制神经氨酸酶的活性,C错误;D、该药物对其他酶没有抑制作用可能是不同酶的空间结构不同,D正确。 故选C。36.植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是()A.在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸B.a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程C.每分子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.植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP【答案】C【解析】【分析】1、无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少量能量;第二阶段丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸或酒精和二氧化碳,不释放能量。整个过程都发生在细胞质基质。2、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。【详解】A、植物进行有氧呼吸或无氧呼吸产生酒精时都有二氧化碳释放,图示在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,分析题意可知,植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境,据此推知在时间a之前,只进行无氧呼吸产生乳酸,A正确;B、a阶段无二氧化碳产生,b阶段二氧化碳释放较多,a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程,是植物通过呼吸途径改变来适应缺氧环境的体现,B正确;C、无论是产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释放,故每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP和产生乳酸时相同,C错误;D、酒精跨膜运输方式是自由扩散,该过程不需要消耗ATP,D正确。故选C。37.下图表示苹果果实在一段时间内,随着环境中O2浓度的提高,其吸收O2量和释放CO2 量的曲线。下列叙述正确的是()A.O2浓度为a时,果实的无氧呼吸水平最低B.O2浓度为b时,无氧呼吸与有氧呼吸释放的CO2量相等C.O2浓度为b时,有氧呼吸水平最高D.O2浓度为a时,果实有机物消耗量最少,有利于储存【答案】D【解析】【分析】当氧气浓度为0时,苹果只进行无氧呼吸;当氧气浓度为a时,有氧呼吸和无氧呼吸同时进行;当氧气浓度为b时,苹果只进行有氧呼吸。【详解】A、氧气浓度为a时,总细胞呼吸速率最低,无氧呼吸水平并非最低,无氧呼吸水平并非最低对应氧气浓度为b,A错误;B、氧气浓度为b时,吸收O2量和释放CO2量相等,说明只进行有氧呼吸,此时无氧呼吸最低,B错误;C、氧气浓度为b时,此时无氧呼吸消失,只进行有氧呼吸,但是随着氧气浓度升高,有氧呼吸速率还可以进一步升高,C错误;D、氧气浓度为a时,二氧化碳释放量最低,总细胞呼吸速率最低,此时果实有机物消耗量最少,有利于储存,D正确。故选D。38.下图表示某植物叶肉细胞光合作用与光照强度的关系,下列叙述正确的是()A.当缺乏Mg时,该叶肉细胞的光合速率会降低 B.b点时,整个植株的光合速率与呼吸速率相等C.a点时,该叶肉细胞产生ATP的细胞器有线粒体和叶绿体D.d点后,该叶肉细胞光合速率不再增加,主要限制因素是光照强度【答案】A【解析】【分析】据图分析:a点代表呼吸作用速率,b点代表光补偿点,c点代表光饱和点。【详解】A、镁是合成叶绿素的原料,缺镁则叶绿素含量降低,光合作用速率下降,A正确;B、植物所有的细胞都能进行呼吸作用,而只有部分细胞能进行光合作用,因此b点时,整个植物的呼吸作用大于光合作用,B错误;C、a点时,植物只进行呼吸作用,此时产生ATP的细胞器是线粒体,C错误;D、d点后,光照强度增加,但是该叶肉细胞光合速率不再增加,说明主要限制因素不是光照强度,可能是二氧化碳浓度和温度,D错误。故选A。39.细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接供能,下列关于ATP的叙述,正确的是()A.一定含有C、H、O、N、PB.含有至少一个氨基和羧基C.ATP合成所需的能量由磷酸提供D.ATP脱去两个磷酸基团后是DNA的组成单位之一【答案】A【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;水解时远离A的特殊化学键易断裂,释放能量,供给各项生命活动,ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。【详解】A、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,ATP中一定含有C、H、O、N、P,A正确;B、至少含有一个氨基和羧基是氨基酸的结构特点,不是ATP的特点,B错误;C、ATP合成所需的能量由光能或者呼吸作用有机物分解释放的能量提供,C错误;D、ATP脱去两个磷酸基团后是腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的组成单位之一,D错误。故选A。40.在“制作并观察植物细胞有丝分裂”活动中,某同学观察到了不同分裂时期的细胞,并对显微镜的视野进行拍照,得到如下照片。下列叙述正确的是() A.该实验的制片流程:解离→染色→漂洗→制片B.上述照片能展示出细胞不同分裂时期的特点,属于物理模型C.细胞①中染色体数目和核DNA数均是细胞②的2倍D.观察染色体的最佳时期是②【答案】D【解析】【分析】观察植物细胞有丝分裂实验:1、解离:剪取根尖2-3mm(最好每天的10-14点取根,因此时间是洋葱根尖有丝分裂高峰期)立即放入盛有质量分数为15%的氯化氢溶液和体积分数为95%的酒精溶液的混合液(1:1)的玻璃中,在室温下解离35min。2、漂洗:待根尖酥软后,用镊子取出,放入盛有清水的玻璃皿中漂洗约10min。3、染色:把洋葱根尖放进盛有染色液的培养皿中,染色3-5min。4、制片:取一干净载玻片,在中央滴一滴清水,将染色的根尖用镊子取出,放入载玻片的水滴中,并且用镊子尖把根尖弄碎,盖上盖玻片,在盖玻片再加一载玻片。然后,用拇指轻轻地压载玻片。取下后加上载玻片,即制成装片。5、观察:(1)低倍镜观察把制成的洋葱根尖装片先放在低倍镜下观察,要求找到分生区的细胞,特点是:细胞呈正方形,排列紧密,有的细胞正在分裂。(2)低倍镜观察找到分生区的细胞后,把低倍境移走,直接换上高倍镜,用粗准焦螺旋和反光镜把视野调整得既清晰又较亮,直到看清细胞物像为止。【详解】A、该实验的制片流程:解离→漂洗→染色→制片,A错误;B、上述图像能展示出细胞不同分裂时期的特点,但是该图像是对显微镜的视野进行拍照得到的,不属于物理模型,是真实的图片,B错误;C、细胞①处于有丝分裂后期,染色体数目是细胞②(有丝分裂中期)的2倍,但是核DNA数与细胞②相等,C错误;D、细胞②为有丝分裂中期,染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期,D正确。 故选D。二、非选择题(共50分)41.图1表示电子显微镜视野下某细胞部分结构示意图,其中1-7表示细胞结构;图2表示分泌蛋白A合成、加工和分泌的过程。请据图回答下列问题:(1)根据动植物细胞的结构,判断图1为_____________细胞(填“动物”或“植物”),依据有_____________(答出两点)。(2)常采用_____________法获取图1中不同种类的细胞器,图1中具有双层膜的细胞结构有_____________(填数字)。(3)图2中囊泡在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,而_____________(填“甲”或“乙”)在其中起重要的交通枢纽作用,囊泡包裹着蛋白质A与细胞膜融合的过程,反映出生物膜在结构上具有_____________的特点。两者融合,由此可以推测囊泡膜的主要成分是_____________。(4)分泌蛋白在图1细胞器_____________(填数字)上合成,再经过加工形成具有一定结构与功能的蛋白质。在分泌蛋白的合成、加工和运输的过程中需要消耗能量,这些能量主要来自细胞器_____________(填数字)。【答案】(1)①.动物②.无细胞壁,有中心体(2)①.差速离心②.6、7(3)①.乙②.一定的流动性③.脂质(磷脂)和蛋白质(4)①.2②.6【解析】【分析】分析题图:图1中1表示细胞膜、2表示核糖体、3表示中心体、4表示内质网、5表示高尔基体、6表示线粒体、7表示核膜;图2中甲表示内质网、乙表示高尔基体。【小问1详解】图1细胞属于动物细胞,因为该细胞无细胞壁,有中心体。【小问2详解】 差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。常采用差速离心法获取图1中不同的细胞器。图1中1表示细胞膜、2表示核糖体、3表示中心体、4表示内质网、5表示高尔基体、6表示线粒体、7表示核膜,图1中具有双层膜的细胞结构有6、7。【小问3详解】内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道;高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”,分析图2可知,甲表示内质网、乙表示高尔基体,图2中囊泡在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,而乙在其中起重要的交通枢纽作用。囊泡包裹着蛋白质A与细胞膜融合的过程,反映出生物膜在结构上具有一定的流动性。细胞膜的成分主要是磷脂和蛋白质,囊泡膜能与细胞膜融合,推测囊泡膜的主要成分也是磷脂和蛋白质。【小问4详解】核糖体是蛋白质的合成场所,图1中2表示核糖体,则图2中分泌蛋白在图1细胞内的2(核糖体)上合成;线粒体是有氧呼吸的主要场所,能为生命活动提供能量,在分泌蛋白的合成、加工和运输的过程中需要消耗能量,这些能量主要来自细胞器6线粒体。42.柽柳是一种沃土能力强的盐生植物,对盐渍土壤有明显的改良作用,因而成为盐碱区域主要的生态修复物种。(1)下图是物质跨膜运输的示意图,其中①~④表示物质,a~d表示物质运输的方式。据图分析:d表示的运输方式是_____________;水进出细胞的方式有_____________(填字母);钾离子带有电荷,不能通过自由扩散穿过①,需要通过细胞膜上转运蛋白中的③_____________和④_____________(填物质名称)进行运输,这两种跨膜运输方式的主要区别是:通过③是顺浓度梯度运输,不需要能量;通过④是_____________(2)柽柳根部可从土壤中吸收Ca2+,但不能确定吸收Ca2+的方式是主动运输还是被动运输。某同学通过设计以下实验对此进行探究。请完善表格中内容:项目对照组实验组 材料5组长势相同的柽柳幼苗试剂等量、相同且浓度适宜的Ca2+培养液处理方法除给予根系正常的细胞呼吸条件外,其他环境条件均适宜_____________,其他环境条件与对照组相同且适宜测定指标培养一定时间后,测定溶液中Ca2+浓度结果和结论若实验组与对照组培养液的Ca2+浓度基本相同,则柽柳根部吸收Ca2+的方式为_____________;若对照组培养液的Ca2+浓度小于实验组,则柽柳根部吸收Ca2+的方式为_____________。【答案】(1)①.主动运输②.a、c③.通道蛋白④.载体蛋白⑤.逆浓度梯度运输(主动运输),需要能量(2)①.利用呼吸抑制剂抑制根系细胞呼吸②.被动运输③.主动运输【解析】【分析】一般小分子物质或离子跨膜运输方式有被动运输和主动运输,被动运输又包括自由扩散和协助扩散。被动运输和主动运输的主要区别是前者不需要消耗细胞化学反应释放的能量,后者需要消耗能量。【小问1详解】据图分析:物质④的运输是逆浓度梯度进行的,需要载体蛋白且有ATP供能,故d表示的运输方式是主动运输;水进出细胞的方式有自由扩散(特点:顺浓度梯度,不消耗能量,不需要转运蛋白)和协助扩散(特点:顺浓度梯度,不消耗能量,需要转运蛋白),分别对应图中的a和c;钾离子带有电荷,不能通过自由扩散穿过①,可以通过协助扩散或主动运输进出细胞,因此需要通过细胞膜上转运蛋白中的通道蛋白和载体蛋白进行运输,这两种跨膜运输方式的主要区别是:通过③是顺浓度梯度运输,不需要能量;通过④是逆浓度梯度运输,需要能量。【小问2详解】根据题意,该实验目的是探究柽柳从土壤中吸收Ca2+的方式是主动运输还是被动运输,主动运输与被动运输的区别是看是否消耗细胞化学反应释放的能量(是否消耗ATP ),则实验的自变量是能量的供应情况。生命活动所需能量来自细胞呼吸,可以通过控制细胞呼吸达到处理自变量的目的。实验设计应遵循单一变量原则和对照原则,故处理方法:对照组除给予根系正常的细胞呼吸条件外,其他环境条件均适宜;实验组除利用呼吸抑制剂抑制根系呼吸外,其他环境条件相同且适宜(单一变量原则)。测定指标:培养一段时间后,测定溶液中Ca2+浓度(即剩余量),比较两组大小。结果与结论:若实验组和对照组培养液的Ca2+浓度基本相同,则证明Ca2+跨膜运输不需要消耗能量,则柽柳根部吸收Ca2+的方式为被动运输;若对照组培养液的Ca2+浓度小于实验组的,则证明有能量供应的一组Ca2+吸收较多,柽柳根部吸收Ca2+的方式为主动运输。43.某种番茄的黄化突变体与野生型相比,叶片中的叶绿素、类胡萝卜素含量均降低。叶片净光合作用速率(实际光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相关指标如表所示。材料叶绿素a/b气孔导度(mmol·m-2·s-1)净光合作用速率(μmolCO2·m-2·s-1)细胞间CO2浓度(μmolCO2⋅m-2⋅s-1)呼吸速率(μmolCO2⋅m-2⋅s-1)突变体9.30296.636.60239.073.40野生型6.94348.848.10210.864.10(1)番茄叶片中的叶绿素吸收的光能经过光反应转化为_____________和_____________中的化学能用于暗反应;光合色素一般用纸层析法分离,如图为野生型叶片四种色素在滤纸条上的分离结果,其中属于叶绿素a的条带是_____________。(2)番茄细胞有氧呼吸过程中释放能量最多的场所是_____________。(3)番茄的黄化突变可能_____________(填“促进”或“抑制”)叶绿素a向叶绿素b转化的过程。(4)突变体叶片中叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低了_____________(μmol·m-2·s-1)有人推测导致突变体光合速率降低的主要原因是气孔导度下降,吸收的CO2变少。你认为这种推测_____________(合理/不合理),依据是_____________。【答案】(1)①.ATP②.NADPH③.c(2)线粒体内膜(3)抑制(4)①.2.20②.不合理③.虽然突变体叶片气孔导度下降,但是其细胞间的CO2 浓度却高于野生型【解析】【分析】1、分析表格:影响光合作用的环境因素主要有光照强度、温度和二氧化碳浓度等.题表表明油菜的黄化突变体叶绿素a/b与类胡萝卜素/叶绿素及胞间CO2浓度升高,但呼吸作用速率和净光合作用速率下降。2、色素提取和分离过程中几种化学物质的作用:(1)无水乙醇作为提取液,可溶解绿叶中的色素。(2)层析液用于分离色素。(3)二氧化硅破坏细胞结构,使研磨充分。(4)碳酸钙可防止研磨过程中色素被破坏。3、分离绿叶中色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。【小问1详解】番茄叶片中的叶绿素吸收的光能经过光反应转化为ATP和NADPH中活跃的化学能用于暗反应;光合色素一般用纸层析法分离,如图为野生型叶片四种色素在滤纸条上的分离结果,滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),因此属于叶绿素a的条带是c。【小问2详解】有氧呼吸第三阶段释放能量最多,其场所为线粒体内膜,故番茄细胞有氧呼吸过程中释放能量最多的场所是线粒体内膜。【小问3详解】分析数据可知,在突变体中叶绿素a/b的比值比野生型高,说明番茄的黄花突变可能是抑制了叶绿素a向叶绿素b的转化过程。【小问4详解】CO2的消耗速率等于总光合速率=净光合速率+呼吸速率。根据表格信息可知,突变体叶片中叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低了=(8.10+4.10)-(6.60+3.40)=2.20μmol·m-2·s-1。气孔导度下降,吸收的CO2变少导致突变体光合速率降低,这种推测是不合理的,虽然突变体叶片气孔导度下降,但是其细胞间的CO2浓度却高于野生型,所以不会是由于吸收的CO2变少导致突变体光合速率降低。44.图1为某植物细胞周期的模式图,图2为该植物细胞有丝分裂过程中的部分示意图,请据图回答下列问题。 (1)图1中,X表示细胞周期中的_____________期,该时期的物质准备及细胞形态变化分别是_____________。(2)在观察有丝分裂实验时,可用_____________溶液使染色体着色。细胞是独立分裂的,但不能选定一个细胞持续观察它的整个分裂过程,原因是_____________。(3)图2中,处于有丝分裂后期的图是_____________,存在姐妹染色单体的图示有_____________。【答案】(1)①.间②.完成DNA分子的复制和相关蛋白质的合成,同时细胞有适度的生长(2)①.甲紫(醋酸洋红、碱性等正确即可)②.(解离时)细胞已死亡;(3)①.A②.B、C【解析】【分析】图1表示细胞周期,细胞周期是连续分裂的细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂完成为止,称为一个细胞周期,分为分裂间期和分裂期。图2中A处于有丝分裂的后期,B处于有丝分裂的前期,C处于有丝分裂的中期。【小问1详解】细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期时间较长,因此X表示分裂间期,该时期完成DNA分子的复制和相关蛋白质的合成,同时细胞有适度的生长。【小问2详解】染色体容易被碱性染料染色,在观察有丝分裂实验时,可用甲紫溶液使染色体着色。制作装片过程中解离时用解离液(酒精和盐酸)处理,细胞已经死亡,因此不能选定一个细胞持续观察它的整个分裂过程。【小问3详解】图A中着丝粒分裂,染色体移向两极,处于有丝分裂的后期;图B中染色体散乱排列,处于有丝分裂的前期;图C中每条染色体位于细胞中央的赤道板上,处于有丝分裂的中期,因此处于处于有丝分裂后期的图是A,存在姐妹染色单体的图示有B、C。
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