资源简介 合肥一中2024-2025 学年高三上学期生物素质拓展一学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列关于细胞中化合物的叙述正确的是( )A.水能使植物枝叶保持挺立,缓和温度变化对植物的影响B.脂肪是细胞的主要能源物质,可由糖类转化而来C.多糖的结构多样性与其单体的种类、数目、排列顺序有关D.蛋白质的组成元素有C、H、O、N等,N主要分布在肽键中2.铁蛋白是人体内天然存在的一种蛋白质,其由多条肽链聚集成笼形结构,将铁储存于笼形空腔中。铁蛋白在强酸条件下会发生解聚,当调节pH为中性时,铁蛋白会恢复成笼形结构,可将小分子药物包埋到笼形空腔中。下列叙述错误的是( )A.铁蛋白中的铁元素存在于氨基酸的R基中B.强酸条件下铁蛋白的空间结构发生了变化C.铁蛋白的笼形结构使其成为理想的药物载体D.铁蛋白进入细胞需与细胞膜上的蛋白质结合3.下列关于教材实验涉及“分离”的叙述正确的是( )A.在噬菌体侵染细菌的实验中,离心的目的是使噬菌体的DNA和蛋白质分离B.在植物细胞质壁分离实验中,滴加蔗糖溶液的目的是使细胞质与细胞壁分离C.绿叶中的色素分离和提取实验中,不同色素因在层析液中的溶解度不同而分离D.在细胞有丝分裂的实验中,压片的目的是使细胞相互分离4.图甲、乙、丙是三种生物体的细胞,下列有关论述不合理的是A.甲和乙是真核细胞,丙是原核细胞,因为丙中无成形的③B.甲、乙分别是高等植物细胞、动物细胞,因为甲有细胞壁、无乙中的⑧,乙无细胞壁C.丙和甲、乙共有的结构是①⑥⑦D.用纤维素酶分别处理甲、乙、丙细胞的外层结构,甲、丙外层结构被破坏,乙无影响5.膜联蛋白是依赖Ca2+活化后与膜磷脂结合形成的一类紧挨细胞膜的蛋白质,其具有调控功能,可参与囊泡运输、钙信号传导、细胞生长、分裂和凋亡等过程。下列叙述错误的是( )A.膜联蛋白的形成需要Ca2+以及膜上磷脂分子的参与B.推测当Ca2+浓度降低时,膜联蛋白的调控功能下降C.膜联蛋白是需要分泌到细胞外起作用的蛋白质D.膜联蛋白可能是检测早期细胞凋亡的指标之一6.真核细胞线粒体的起源可追溯到十几亿年前,原始需氧细菌被真核细胞吞噬后与宿主细胞共同生存,并进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。下列推测正确的是( )A.线粒体内行使功能的蛋白质完全由自身合成B.线粒体和醋酸菌的DNA 都是由核糖核苷酸组成C.原始需氧细菌和真核细胞都具有生物膜系统D.被吞噬的细菌可从宿主细胞中获取有机物7.联系内质网与高尔基体之间物质运输的小泡表面具有由蛋白质构成的笼状衣被,衣被小泡主要有COPⅡ衣被小泡和GOPI衣被小泡两种类型。COPⅡ衣被小泡介导物质从内质网到高尔基体的顺向运输;COPI衣被小泡介导从高尔基体将可循环的或错误修饰的物质运回内质网的逆向运输。下列相关叙述错误的是( )A.内质网、高尔基体及衣被小泡的均属于生物膜B.衣被小泡在内质网和高尔基体间运输表明两者存在结构上直接联系C.大肠杆菌中不发生衣被小泡的顺向运输和逆向运输D.推测顺向运输和逆向运输都与衣被小泡膜蛋白的识别功能有关8.下列有关细胞的组成成分和结构的说法,正确的一项是( )A.组成细胞膜的成分包括磷脂、胆固醇、蛋白质及纤维素B.细胞表面积与体积比例越大,细胞膜的物质交换速率越小C.不同生物膜通过囊泡转化,体现了生物膜结构的统一性D.线粒体、叶绿体、染色体、核糖体都含脱氧核苷酸9.以洋葱鳞片叶外表皮为材料探究植物细胞吸水和失水,在实验中发现保存时间不同的洋葱在同样的条件下质壁分离所需的时间不同。下列叙述错误的是( )A.洋葱细胞内结合水与自由水的比值越高,质壁分离所需时间越短B.细胞液的渗透压越小,质壁分离所需时间越短C.所用洋葱的品种也会影响质壁分离所需的时间D.在细胞的角隅处出现白亮的区域是质壁分离的标志之一10.如图是在四种不同外界溶液中,洋葱鳞片叶外表皮细胞的多种理化性质随时间变化的曲线。下列关于甲、乙、丙、丁四图的叙述正确的是( )A.甲图中A点和B点洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度可能相等B.乙图中B点到A点洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水能力表现为逐渐减弱C.丙图中B点后细胞吸水能力减小的速率减慢的原因可能有细胞壁的限制D.丁图中C点后细胞开始从外界溶液吸收溶质导致细胞液颜色深度减小11.CLAC通道是细胞应对内质网钙超载的保护机制,该通道依赖的TMCO1是内质网跨膜蛋白,TMCO1可以感知内质网中过高的钙离子浓度,并形成具有活性的钙离子通道,将内质网中过多的钙离子排出,一旦内质网中的钙离子浓度恢复到正常水平,钙离子通道活性随之消失。TMCQ1基因敲除的小鼠能够模拟痴呆、颅面、胸畸形患者的主要病理特征。下列说法错误的是( )A.内质网中的钙离子可作为信号分子调节钙离子通道蛋白的活性B.内质网内钙离子浓度通过CLAC通道的调节机制属于反馈调节C.CLAC通道和载体蛋白进行物质转运时,其作用机制是不同的D.内质网钙浓度过低是导致患者痴呆和颅面、胸畸形的主要原因12.协同运输是物质跨膜运输的一种方式。如图所示,Na +进入细胞所需动力来自于膜两侧的浓度差, 葡萄糖进入细胞是在膜两侧Na +浓度梯度驱动下进行的,而细胞内的 Na +则由另一种载体蛋白运到膜外。 下列有关叙述正确的是( )A.同时与 Na +和葡萄糖结合的载体蛋白不具有特异性B.图中Na +跨膜运输的方式相同C.图中葡萄糖跨膜运输是不消耗能量的协助扩散D.若细胞内外Na+浓度相等,则Na+和葡萄糖的协同运输不能进行13.胰岛B细胞内K+浓度为细胞外28倍,细胞外Ca2+为细胞内15000倍。当血糖浓度增加时,葡萄糖进入胰岛B细胞引起一系列生理反应,如下图所示。下列说法错误的是( )A.胰岛B细胞中K+外流和Ca2+内流属于被动运输B.ATP可作为信息分子,引起K+通道关闭C.葡萄糖主要在线粒体中氧化分解使ATP升高D.胰岛素通过胞吐的方式释放,此过程需要消耗ATP14.关于酶与ATP的叙述正确的是( )A.在“探究酶的专一性”实验中,自变量只能是酶的种类B.人长时间剧烈运动时,骨骼肌细胞中每摩尔葡萄糖生成ATP的量与安静时相等C.酶只在核糖体上合成,ATP在细胞质基质、叶绿体和线粒体等场所合成D.ATP中含有核糖,形成时需要酶的催化;酶中可能含核糖,形成时需要消耗ATP15.某同学在进行某酶促反应实验时,希望加快反应速率,以下操作一定不能达到目的的是( )A.换用等量催化活性更强的酶 B.增加反应体系中酶的数量C.调节反应条件使其处于最适条件 D.向反应体系中加入水以增加体积16.某生物兴趣小组拟进行“探究人的唾液淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”的实验。下列相关叙述正确的是( )A.向60℃水浴的试管中加入酶和反应物B.实验结果可说明淀粉酶水解淀粉生成了葡萄糖C.实验结果可说明淀粉酶只能催化特定的化学反应D.利用碘液可以对该实验的结果进行验证17.为探究人工膜通过H+的跨膜转运合成ATP的机制,科学家在脂质体(一种人工膜)上分别嵌入细菌紫膜质(一种膜蛋白)和ATP合成酶,光照后结果如图。下列说法正确的是( )A.光能先转化为ATP中的化学能,再为H+进入脂质体内部供能B.ATP 合成酶既可催化ATP的合成,又是H+协助扩散的通道C.照射细菌紫膜质由强光变为弱光时,ATP 的合成速率显著上升D.推测线粒体内膜、类囊体薄膜上也存在图中所示的能量转换机制18.人体中的血糖平衡调节依赖于糖原磷酸化酶的活性调节,糖原磷酸化酶在糖原磷酸化酶激酶的作用下获取一个磷酸基团后转变为有活性状态,可以催化糖原分解。在细胞中ATP含量过高时,糖原磷酸化酶会与ATP结合,导致其难以磷酸化;细胞中ATP含量低时,ATP不与糖原磷酸化酶结合,可正常磷酸化。下图为糖原磷酸化酶的不同状态。下列叙述正确的是( ) A.糖原磷酸化酶活化时从糖原磷酸化酶激酶中获取一个磷酸基团B.ATP会抑制糖原磷酸化酶激酶的活性C.血糖较高时,会导致细胞中的糖原磷酸化酶转变为有活性状态D.糖原磷酸化酶与糖原结合时,糖原磷酸化酶的结构会发生改变19.选择合适的材料、试剂、运用科学的研究方法是取得实验成功的关键。下列叙述正确的是( )A.探究胃蛋白酶的最适pH时,先分别用pH为5、7、9的缓冲液处理酶B.在凝胶中 DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA分子的大小和构象等有关C.探究酵母菌呼吸方式时,向酵母菌培养液中加入酸性重铬酸钾出现灰绿色,说明一定有酒精产生D.绿叶中色素的提取和分离实验中,用单层滤纸过滤研磨液以提高色素纯度20.下图为酵母菌和人体细胞呼吸流程图,下列相关叙述正确的是( )A.图中未显示能量,物质abcd分别表示水、CO2、酒精、乳酸B.条件X下,酵母菌细胞呼吸时葡萄糖中的能量有2条去路C.条件Y下,葡萄糖在线粒体中被彻底分解成CO2和水D.比赛过程中,人体骨骼肌供能的主要方式以Y条件下的过程为主21.从人体物质与能量的需求和细胞代谢角度分析,下列叙述错误的是( )A.细胞呼吸的实质是分解有机物并释放能量B.NADH与氧气结合发生在线粒体的内膜上C.肌细胞中丙酮酸转化成乳酸的过程无能量释放D.葡萄糖彻底氧化分解释放的能量大部分储存于ATP中22.下列关于细胞呼吸原理和应用的叙述,正确的是( )A.在无氧环境中可较长时间的保存水果B.发酵制酒过程中通入氧气可提高产酒量C.用透气的纱布包扎伤口可避免组织细胞缺氧死亡D.中耕松土增加氧含量,有利于根细胞进行有氧呼吸23.以下关于生物科学史的叙述,错误的是( )A.施莱登和施旺通过显微镜观察了大量细胞后指出,细胞可以通过分裂产生新细胞B.桑格和尼克森提出的生物膜流动镶嵌模型认为,磷脂和大多数蛋白质分子可以运动C.恩格尔曼用透过三棱镜的光照射水绵,发现大量的好氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域D.林德曼通过对某湖泊的能量流动进行定量分析,发现了生态系统能量流动的特点24.下列关于水稻光合作用相关叙述,正确的是( )A.一定范围内增加水稻种植密度可以提高植株的光合作用效率B.增施有机肥,可以为水稻提供有机养料,从而有利于水稻生长C.水稻叶肉细胞中叶绿素a和叶绿素b在可见光区的吸收光谱相同D.在夏季全日照条件下,可通过改变遮光比例测定水稻的光饱和点25.如图表示某高等绿色植物体内的部分生理过程,有关分析正确的是( )A.过程③、④、⑤进行的场所分别是叶绿体基质、细胞质基质、线粒体B.阶段Ⅰ生成的[H]可作为还原剂用于⑤过程生成水C.过程①、④、⑤可为叶肉细胞吸收Mg2+等提供动力D.O2的产生和消耗都可以发生在叶肉细胞生物膜上26.如图为绿色植物某细胞内发生的两个生理过程。下列叙述正确的是( )A.能进行②过程的细胞也能进行①过程B.整株植物光合速率等于呼吸速率时,该细胞内①、②过程的强度也相等C.①过程发生在线粒体内膜上,②过程发生在叶绿体内膜上D.①过程释放的能量大部分用于合成ATP27.下图为植物叶肉细胞光合作用的碳反应、蔗糖与淀粉合成代谢途径图。图中叶绿体内膜上的磷酸转运器转运出1分子三碳糖磷酸的同时转运进1分子Pi(无机磷酸)。下列叙述中错误的是A.蔗糖既可用于该细胞的细胞呼吸,也可运输至非光合细胞被利用B.若磷酸转运器的活性受抑制,则经此转运器转运进叶绿体的磷酸会减少C.若合成三碳糖磷酸的速率超过Pi转运进叶绿体的速率,则利于淀粉的合成D.若提供C18O2,则图示物质中会出现18O的只有三碳糖磷酸、淀粉28.下图是某种植物叶绿体中进行光合作用示意图,PSⅠ(光系统Ⅰ)和PSⅡ(光系统Ⅱ)是由蛋白质和光合色素组成的复合物。下列相关叙述正确的是( )A.图中的生物膜名称是叶绿体内膜B.光合细菌如硫细菌进行光合作用时不会产生氧气,由此推测此类细菌可能不具备PSIC.光合作用发现过程中的希尔反应发生在离体的叶绿体中,类似于图中过程①D.若CO 浓度降低,则图中电子传递速率会升高29.在自然条件下,某植物叶片总光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势如图所示。由图不能得出的结论是( ) A.温度为a和c时,植物有机物积累速率相等B.温度为d时,该植物体的干重会减少C.温度大于b时,光合速率降低的原因可能是气孔关闭D.温室大棚种植时,晚上适当降低温度可以增产30.将大小相似的绿色植物轮藻的叶片分组进行光合作用实验:已知叶片实验前质量相等,在不同温度下分别暗处理1h,测其质量变化;立即光照1h(光照强度相间),再测其质量变化,得到如下结果。据表分析,以下说法错误的是( )组别 一 二 三 四温度 27℃ 28℃ 29℃ 30℃暗处理后的质量变化(mg)* -1 -2 -3 -4光照后的质量变化(mg)* +3 +3 +3 +2*指与暗处理前的质量进行比较,“-”表示减少的质量值,“+”表示增加的质量值由表中的数据不能得出该轮藻呼吸作用酶的最适温度为30℃B.光照时,第一、二、三组轮藻释放的氧气量不相等C.光照时,第三组轮藻光合作用强度等于呼吸作用强度D.光照时,第四组轮藻合成有机物总量为10mg31.图甲是测定温度与某绿色植物光合作用、呼吸作用变化关系的曲线。图乙是测定该植物相关生理过程的实验装置。下列叙述正确的是( )A.全天光照,则在25℃条件下植物制造的有机物的量最多B.测净光合速率时,一段时间后若液滴不移动,此时该植物叶肉细胞净光合速率一定为0C.若将乙装置中NaHCO3溶液换成蒸馏水,则在黑暗条件下可测得B曲线D.交替进行12h光照、12h黑暗,24h后植物体内有机物含量,在30℃条件下增加,在35℃条件下减少32.光照充足时,叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与Rubisco的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸。下图中实线部分表示植物叶肉细胞的光合作用和光呼吸等正常的生命活动过程,虚线部分表示为科学家通过基因工程所构建的新的光呼吸代谢支路。下列叙述,错误的是( )A.酶Rubisco既能催化CO2的固定,又能催化C5与O2反应B.光呼吸会消耗一部分的C5,从而降低光合作用产量C.新的光呼吸代谢支路,有利于植物积累有机物D.在农业生产中,可通过给大棚通风的方式,提高农作物的光呼吸过程二、非选择题33.单子叶植物海草生活在潮间带和潮下带海水中,其光合作用受到光照、温度、无机碳和盐度等环境因子的影响。为了适应低无机碳的海洋环境,海草进行光合作用主要通过胞内碳酸酐酶(CA)分解水中的HCO3-获得CO2。图甲表示在不同NaHCO3浓度条件下测得海草的净光合速率曲线;图乙表示在CO2充足条件下,光合速率与光照强度和温度的关系。回答下列问题: (1)图甲中a、b两点净光合速率不同的原因主要是由光合作用的 反应速率不同导致的,该过程的能量转换是 。(2)海草进行光合作用时,CO2的来源有 。若给海草提供H218O,则海草通过光合作用生成的有机物中也能检测放射性,原因是 (用必要的物质、生理过程和箭头表示)。(3)图甲中b点后净光合速率不再增加的原因可能是CO2浓度已达到饱和,也可能是 。(4)图乙中限制c和d点光合速率增加的因素分别是 和 。根据图乙不能确定海草进行光合作用的最适温度,判断依据是 。34.鸡的性别决定类型为ZW型,其光腿和毛腿由等位基因A、a控制,羽毛的形状丝羽和片羽由等位基因B、b控制。研究者进行了如下两组杂交实验,结合实验结果回答下列问题:杂交组合 亲本 F1雌性 雄性实验一 光腿片羽雌×光腿片羽雄 光腿片羽3/16、光腿丝羽3/16、毛腿片羽1/16、毛腿丝羽1/16 光腿片羽3/8、毛腿片羽1/8实验二 光腿丝羽雌×毛腿片羽雄 光腿片羽1/4、光腿丝羽1/4、 毛腿片羽1/4、毛腿丝羽1/4(3)根据杂交实验推断,A、a位于 染色体上;B、b位于 染色体上,这两对等位基因的遗传 (填“符合”或“不符合”)符合自由组合定律。杂交实验二中没有雄性个体是因为含有 基因的 (填“精子”或“卵细胞”)不能参与受精作用。(4)在实验一中,选取F1中的光腿片羽雄性个体与光腿丝羽雌性个体随机交配,子代中光腿丝羽的概率为 ,其中雄性个体所占的比例为 。(5)在饲养过程中,研究人员发现单独饲养的雌鸡减数分裂产生的卵细胞只能与来自同一个次级卵母细胞的极体结合形成合子(性染色体为WW的个体不能发育),进而孵化成雏鸡。将实验二F1中的光腿片羽雌性个体单独饲养,理论上最终孵化成的雏鸡中雄性个体所占的比例为 。合肥一中2024-2025 学年高三上学期生物素质拓展一一、单选题1.下列关于细胞中化合物的叙述正确的是( )A.水能使植物枝叶保持挺立,缓和温度变化对植物的影响B.脂肪是细胞的主要能源物质,可由糖类转化而来C.多糖的结构多样性与其单体的种类、数目、排列顺序有关D.蛋白质的组成元素有C、H、O、N等,N主要分布在肽键中【答案】A2.铁蛋白是人体内天然存在的一种蛋白质,其由多条肽链聚集成笼形结构,将铁储存于笼形空腔中。铁蛋白在强酸条件下会发生解聚,当调节pH为中性时,铁蛋白会恢复成笼形结构,可将小分子药物包埋到笼形空腔中。下列叙述错误的是( )A.铁蛋白中的铁元素存在于氨基酸的R基中B.强酸条件下铁蛋白的空间结构发生了变化C.铁蛋白的笼形结构使其成为理想的药物载体D.铁蛋白进入细胞需与细胞膜上的蛋白质结合【答案】A3.下列关于教材实验涉及“分离”的叙述正确的是( )A.在噬菌体侵染细菌的实验中,离心的目的是使噬菌体的DNA和蛋白质分离B.在植物细胞质壁分离实验中,滴加蔗糖溶液的目的是使细胞质与细胞壁分离C.绿叶中的色素分离和提取实验中,不同色素因在层析液中的溶解度不同而分离D.在细胞有丝分裂的实验中,压片的目的是使细胞相互分离【答案】C4.图甲、乙、丙是三种生物体的细胞,下列有关论述不合理的是A.甲和乙是真核细胞,丙是原核细胞,因为丙中无成形的③B.甲、乙分别是高等植物细胞、动物细胞,因为甲有细胞壁、无乙中的⑧,乙无细胞壁C.丙和甲、乙共有的结构是①⑥⑦D.用纤维素酶分别处理甲、乙、丙细胞的外层结构,甲、丙外层结构被破坏,乙无影响【答案】D乙细胞具有细胞核、中心体等结构而无细胞膜,属于高等动物细胞,其中①是细胞膜、②是白是依赖Ca2+活化后与膜磷脂结合形成的一类紧挨细胞膜的蛋白质,其具有调控功能,可参与囊泡运输、钙信号传导、细胞生长、分裂和凋亡等过程。下列叙述错误的是( )A.膜联蛋白的形成需要Ca2+以及膜上磷脂分子的参与B.推测当Ca2+浓度降低时,膜联蛋白的调控功能下降C.膜联蛋白是需要分泌到细胞外起作用的蛋白质D.膜联蛋白可能是检测早期细胞凋亡的指标之一【答案】C6.真核细胞线粒体的起源可追溯到十几亿年前,原始需氧细菌被真核细胞吞噬后与宿主细胞共同生存,并进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。下列推测正确的是( )A.线粒体内行使功能的蛋白质完全由自身合成B.线粒体和醋酸菌的DNA 都是由核糖核苷酸组成C.原始需氧细菌和真核细胞都具有生物膜系统D.被吞噬的细菌可从宿主细胞中获取有机物【答案】D7.联系内质网与高尔基体之间物质运输的小泡表面具有由蛋白质构成的笼状衣被,衣被小泡主要有COPⅡ衣被小泡和GOPI衣被小泡两种类型。COPⅡ衣被小泡介导物质从内质网到高尔基体的顺向运输;COPI衣被小泡介导从高尔基体将可循环的或错误修饰的物质运回内质网的逆向运输。下列相关叙述错误的是( )A.内质网、高尔基体及衣被小泡的均属于生物膜B.衣被小泡在内质网和高尔基体间运输表明两者存在结构上直接联系C.大肠杆菌中不发生衣被小泡的顺向运输和逆向运输D.推测顺向运输和逆向运输都与衣被小泡膜蛋白的识别功能有关【答案】B8.下列有关细胞的组成成分和结构的说法,正确的一项是( )A.组成细胞膜的成分包括磷脂、胆固醇、蛋白质及纤维素B.细胞表面积与体积比例越大,细胞膜的物质交换速率越小C.不同生物膜通过囊泡转化,体现了生物膜结构的统一性D.线粒体、叶绿体、染色体、核糖体都含脱氧核苷酸【答案】C9.以洋葱鳞片叶外表皮为材料探究植物细胞吸水和失水,在实验中发现保存时间不同的洋葱在同样的条件下质壁分离所需的时间不同。下列叙述错误的是( )A.洋葱细胞内结合水与自由水的比值越高,质壁分离所需时间越短B.细胞液的渗透压越小,质壁分离所需时间越短C.所用洋葱的品种也会影响质壁分离所需的时间D.在细胞的角隅处出现白亮的区域是质壁分离的标志之一【答案】A10.如图是在四种不同外界溶液中,洋葱鳞片叶外表皮细胞的多种理化性质随时间变化的曲线。下列关于甲、乙、丙、丁四图的叙述正确的是( )A.甲图中A点和B点洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度可能相等B.乙图中B点到A点洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水能力表现为逐渐减弱C.丙图中B点后细胞吸水能力减小的速率减慢的原因可能有细胞壁的限制D.丁图中C点后细胞开始从外界溶液吸收溶质导致细胞液颜色深度减小【答案】C11.CLAC通道是细胞应对内质网钙超载的保护机制,该通道依赖的TMCO1是内质网跨膜蛋白,TMCO1可以感知内质网中过高的钙离子浓度,并形成具有活性的钙离子通道,将内质网中过多的钙离子排出,一旦内质网中的钙离子浓度恢复到正常水平,钙离子通道活性随之消失。TMCQ1基因敲除的小鼠能够模拟痴呆、颅面、胸畸形患者的主要病理特征。下列说法错误的是( )A.内质网中的钙离子可作为信号分子调节钙离子通道蛋白的活性B.内质网内钙离子浓度通过CLAC通道的调节机制属于反馈调节C.CLAC通道和载体蛋白进行物质转运时,其作用机制是不同的D.内质网钙浓度过低是导致患者痴呆和颅面、胸畸形的主要原因【答案】D12.协同运输是物质跨膜运输的一种方式。如图所示,Na +进入细胞所需动力来自于膜两侧的浓度差, 葡萄糖进入细胞是在膜两侧Na +浓度梯度驱动下进行的,而细胞内的 Na +则由另一种载体蛋白运到膜外。 下列有关叙述正确的是( )A.同时与 Na +和葡萄糖结合的载体蛋白不具有特异性B.图中Na +跨膜运输的方式相同C.图中葡萄糖跨膜运输是不消耗能量的协助扩散D.若细胞内外Na+浓度相等,则Na+和葡萄糖的协同运输不能进行【答案】D13.胰岛B细胞内K+浓度为细胞外28倍,细胞外Ca2+为细胞内15000倍。当血糖浓度增加时,葡萄糖进入胰岛B细胞引起一系列生理反应,如下图所示。下列说法错误的是( )A.胰岛B细胞中K+外流和Ca2+内流属于被动运输B.ATP可作为信息分子,引起K+通道关闭C.葡萄糖主要在线粒体中氧化分解使ATP升高D.胰岛素通过胞吐的方式释放,此过程需要消耗ATP【答案】C14.关于酶与ATP的叙述正确的是( )A.在“探究酶的专一性”实验中,自变量只能是酶的种类B.人长时间剧烈运动时,骨骼肌细胞中每摩尔葡萄糖生成ATP的量与安静时相等C.酶只在核糖体上合成,ATP在细胞质基质、叶绿体和线粒体等场所合成D.ATP中含有核糖,形成时需要酶的催化;酶中可能含核糖,形成时需要消耗ATP【答案】D15.某同学在进行某酶促反应实验时,希望加快反应速率,以下操作一定不能达到目的的是( )A.换用等量催化活性更强的酶 B.增加反应体系中酶的数量C.调节反应条件使其处于最适条件 D.向反应体系中加入水以增加体积【答案】D16.某生物兴趣小组拟进行“探究人的唾液淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”的实验。下列相关叙述正确的是( )A.向60℃水浴的试管中加入酶和反应物B.实验结果可说明淀粉酶水解淀粉生成了葡萄糖C.实验结果可说明淀粉酶只能催化特定的化学反应D.利用碘液可以对该实验的结果进行验证【答案】C17.为探究人工膜通过H+的跨膜转运合成ATP的机制,科学家在脂质体(一种人工膜)上分别嵌入细菌紫膜质(一种膜蛋白)和ATP合成酶,光照后结果如图。下列说法正确的是( )A.光能先转化为ATP中的化学能,再为H+进入脂质体内部供能B.ATP 合成酶既可催化ATP的合成,又是H+协助扩散的通道C.照射细菌紫膜质由强光变为弱光时,ATP 的合成速率显著上升D.推测线粒体内膜、类囊体薄膜上也存在图中所示的能量转换机制【答案】B18.人体中的血糖平衡调节依赖于糖原磷酸化酶的活性调节,糖原磷酸化酶在糖原磷酸化酶激酶的作用下获取一个磷酸基团后转变为有活性状态,可以催化糖原分解。在细胞中ATP含量过高时,糖原磷酸化酶会与ATP结合,导致其难以磷酸化;细胞中ATP含量低时,ATP不与糖原磷酸化酶结合,可正常磷酸化。下图为糖原磷酸化酶的不同状态。下列叙述正确的是( ) A.糖原磷酸化酶活化时从糖原磷酸化酶激酶中获取一个磷酸基团B.ATP会抑制糖原磷酸化酶激酶的活性C.血糖较高时,会导致细胞中的糖原磷酸化酶转变为有活性状态D.糖原磷酸化酶与糖原结合时,糖原磷酸化酶的结构会发生改变【答案】D19.选择合适的材料、试剂、运用科学的研究方法是取得实验成功的关键。下列叙述正确的是( )A.探究胃蛋白酶的最适pH时,先分别用pH为5、7、9的缓冲液处理酶B.在凝胶中 DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA分子的大小和构象等有关C.探究酵母菌呼吸方式时,向酵母菌培养液中加入酸性重铬酸钾出现灰绿色,说明一定有酒精产生D.绿叶中色素的提取和分离实验中,用单层滤纸过滤研磨液以提高色素纯度【答案】B20.下图为酵母菌和人体细胞呼吸流程图,下列相关叙述正确的是( )A.图中未显示能量,物质abcd分别表示水、CO2、酒精、乳酸B.条件X下,酵母菌细胞呼吸时葡萄糖中的能量有2条去路C.条件Y下,葡萄糖在线粒体中被彻底分解成CO2和水D.比赛过程中,人体骨骼肌供能的主要方式以Y条件下的过程为主【答案】D21.从人体物质与能量的需求和细胞代谢角度分析,下列叙述错误的是( )A.细胞呼吸的实质是分解有机物并释放能量B.NADH与氧气结合发生在线粒体的内膜上C.肌细胞中丙酮酸转化成乳酸的过程无能量释放D.葡萄糖彻底氧化分解释放的能量大部分储存于ATP中【答案】D22.下列关于细胞呼吸原理和应用的叙述,正确的是( )A.在无氧环境中可较长时间的保存水果B.发酵制酒过程中通入氧气可提高产酒量C.用透气的纱布包扎伤口可避免组织细胞缺氧死亡D.中耕松土增加氧含量,有利于根细胞进行有氧呼吸【答案】D23.以下关于生物科学史的叙述,错误的是( )A.施莱登和施旺通过显微镜观察了大量细胞后指出,细胞可以通过分裂产生新细胞B.桑格和尼克森提出的生物膜流动镶嵌模型认为,磷脂和大多数蛋白质分子可以运动C.恩格尔曼用透过三棱镜的光照射水绵,发现大量的好氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域D.林德曼通过对某湖泊的能量流动进行定量分析,发现了生态系统能量流动的特点【答案】A24.下列关于水稻光合作用相关叙述,正确的是( )A.一定范围内增加水稻种植密度可以提高植株的光合作用效率B.增施有机肥,可以为水稻提供有机养料,从而有利于水稻生长C.水稻叶肉细胞中叶绿素a和叶绿素b在可见光区的吸收光谱相同D.在夏季全日照条件下,可通过改变遮光比例测定水稻的光饱和点【答案】D25.如图表示某高等绿色植物体内的部分生理过程,有关分析正确的是( )A.过程③、④、⑤进行的场所分别是叶绿体基质、细胞质基质、线粒体B.阶段Ⅰ生成的[H]可作为还原剂用于⑤过程生成水C.过程①、④、⑤可为叶肉细胞吸收Mg2+等提供动力D.O2的产生和消耗都可以发生在叶肉细胞生物膜上【答案】D26.如图为绿色植物某细胞内发生的两个生理过程。下列叙述正确的是( )A.能进行②过程的细胞也能进行①过程B.整株植物光合速率等于呼吸速率时,该细胞内①、②过程的强度也相等C.①过程发生在线粒体内膜上,②过程发生在叶绿体内膜上D.①过程释放的能量大部分用于合成ATP【答案】A27.下图为植物叶肉细胞光合作用的碳反应、蔗糖与淀粉合成代谢途径图。图中叶绿体内膜上的磷酸转运器转运出1分子三碳糖磷酸的同时转运进1分子Pi(无机磷酸)。下列叙述中错误的是A.蔗糖既可用于该细胞的细胞呼吸,也可运输至非光合细胞被利用B.若磷酸转运器的活性受抑制,则经此转运器转运进叶绿体的磷酸会减少C.若合成三碳糖磷酸的速率超过Pi转运进叶绿体的速率,则利于淀粉的合成D.若提供C18O2,则图示物质中会出现18O的只有三碳糖磷酸、淀粉【答案】D28.下图是某种植物叶绿体中进行光合作用示意图,PSⅠ(光系统Ⅰ)和PSⅡ(光系统Ⅱ)是由蛋白质和光合色素组成的复合物。下列相关叙述正确的是( )A.图中的生物膜名称是叶绿体内膜B.光合细菌如硫细菌进行光合作用时不会产生氧气,由此推测此类细菌可能不具备PSIC.光合作用发现过程中的希尔反应发生在离体的叶绿体中,类似于图中过程①D.若CO 浓度降低,则图中电子传递速率会升高【答案】C29.在自然条件下,某植物叶片总光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势如图所示。由图不能得出的结论是( ) A.温度为a和c时,植物有机物积累速率相等B.温度为d时,该植物体的干重会减少C.温度大于b时,光合速率降低的原因可能是气孔关闭D.温室大棚种植时,晚上适当降低温度可以增产【答案】A30.将大小相似的绿色植物轮藻的叶片分组进行光合作用实验:已知叶片实验前质量相等,在不同温度下分别暗处理1h,测其质量变化;立即光照1h(光照强度相间),再测其质量变化,得到如下结果。据表分析,以下说法错误的是( )组别 一 二 三 四温度 27℃ 28℃ 29℃ 30℃暗处理后的质量变化(mg)* -1 -2 -3 -4光照后的质量变化(mg)* +3 +3 +3 +2*指与暗处理前的质量进行比较,“-”表示减少的质量值,“+”表示增加的质量值由表中的数据不能得出该轮藻呼吸作用酶的最适温度为30℃B.光照时,第一、二、三组轮藻释放的氧气量不相等C.光照时,第三组轮藻光合作用强度等于呼吸作用强度D.光照时,第四组轮藻合成有机物总量为10mg【答案】C31.图甲是测定温度与某绿色植物光合作用、呼吸作用变化关系的曲线。图乙是测定该植物相关生理过程的实验装置。下列叙述正确的是( )A.全天光照,则在25℃条件下植物制造的有机物的量最多B.测净光合速率时,一段时间后若液滴不移动,此时该植物叶肉细胞净光合速率一定为0C.若将乙装置中NaHCO3溶液换成蒸馏水,则在黑暗条件下可测得B曲线D.交替进行12h光照、12h黑暗,24h后植物体内有机物含量,在30℃条件下增加,在35℃条件下减少【答案】D32.光照充足时,叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与Rubisco的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸。下图中实线部分表示植物叶肉细胞的光合作用和光呼吸等正常的生命活动过程,虚线部分表示为科学家通过基因工程所构建的新的光呼吸代谢支路。下列叙述,错误的是( )A.酶Rubisco既能催化CO2的固定,又能催化C5与O2反应B.光呼吸会消耗一部分的C5,从而降低光合作用产量C.新的光呼吸代谢支路,有利于植物积累有机物D.在农业生产中,可通过给大棚通风的方式,提高农作物的光呼吸过程【答案】D二、非选择题33.单子叶植物海草生活在潮间带和潮下带海水中,其光合作用受到光照、温度、无机碳和盐度等环境因子的影响。为了适应低无机碳的海洋环境,海草进行光合作用主要通过胞内碳酸酐酶(CA)分解水中的HCO3-获得CO2。图甲表示在不同NaHCO3浓度条件下测得海草的净光合速率曲线;图乙表示在CO2充足条件下,光合速率与光照强度和温度的关系。回答下列问题: (1)图甲中a、b两点净光合速率不同的原因主要是由光合作用的 反应速率不同导致的,该过程的能量转换是 。(2)海草进行光合作用时,CO2的来源有 。若给海草提供H218O,则海草通过光合作用生成的有机物中也能检测放射性,原因是 (用必要的物质、生理过程和箭头表示)。(3)图甲中b点后净光合速率不再增加的原因可能是CO2浓度已达到饱和,也可能是 。(4)图乙中限制c和d点光合速率增加的因素分别是 和 。根据图乙不能确定海草进行光合作用的最适温度,判断依据是 。【答案】(1) 暗/碳 将ATP、NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能(2) HCO3-分解获得CO2和海草呼吸作用产生CO2 H218C18O2C3(CH218O)(3)胞内碳酸酐酶的数量有限(或与光合作用有关的色素、酶有限)(4) 光照强度/光强度 温度 在适宜光照强度下,随图中温度升高光合速率一直在增大34.鸡的性别决定类型为ZW型,其光腿和毛腿由等位基因A、a控制,羽毛的形状丝羽和片羽由等位基因B、b控制。研究者进行了如下两组杂交实验,结合实验结果回答下列问题:杂交组合 亲本 F1雌性 雄性实验一 光腿片羽雌×光腿片羽雄 光腿片羽3/16、光腿丝羽3/16、毛腿片羽1/16、毛腿丝羽1/16 光腿片羽3/8、毛腿片羽1/8实验二 光腿丝羽雌×毛腿片羽雄 光腿片羽1/4、光腿丝羽1/4、 毛腿片羽1/4、毛腿丝羽1/4(3)根据杂交实验推断,A、a位于 染色体上;B、b位于 染色体上,这两对等位基因的遗传 (填“符合”或“不符合”)符合自由组合定律。杂交实验二中没有雄性个体是因为含有 基因的 (填“精子”或“卵细胞”)不能参与受精作用。(4)在实验一中,选取F1中的光腿片羽雄性个体与光腿丝羽雌性个体随机交配,子代中光腿丝羽的概率为 ,其中雄性个体所占的比例为 。(5)在饲养过程中,研究人员发现单独饲养的雌鸡减数分裂产生的卵细胞只能与来自同一个次级卵母细胞的极体结合形成合子(性染色体为WW的个体不能发育),进而孵化成雏鸡。将实验二F1中的光腿片羽雌性个体单独饲养,理论上最终孵化成的雏鸡中雄性个体所占的比例为 。【答案】(3) 常 Z 符合 b 卵细胞(4) 2/9 0(5)1#100%试卷第1页,共3页 展开更多...... 收起↑ 资源列表 合肥一中2024-2025 学年高三上学期生物素质拓展一(原卷版).docx 合肥一中2024-2025 学年高三上学期生物素质拓展一(答案版).docx