资源简介 广东省肇庆市德庆县香山中学2025-2026学年高三上学期8月月考生物试题1.(2025高三上·德庆月考)下列关于细胞中的元素和分子的叙述,正确的是( )A.C、H、O、P是构成脂质的元素B.双缩脲试剂检测蛋白质的原理是与氨基酸发生紫色反应C.水可作为维生素D等物质的溶剂D.磷脂和脂肪的彻底水解产物中均含有脂肪酸和甘油【答案】D【知识点】检测蛋白质的实验;水在细胞中的存在形式和作用;脂质的种类及其功能;脂质的元素组成【解析】【解答】A、脂质包括脂肪、磷脂和固醇,脂肪和固醇的组成元素是C、H、O,磷脂含C、H、O、N、P,并非所有脂质都含P,A不符合题意;B、双缩脲试剂检测蛋白质的原理是与蛋白质中的肽键发生紫色反应,氨基酸不含肽键,不能与双缩脲试剂反应,B不符合题意;C、维生素D属于脂溶性维生素,不溶于水,其溶剂应为脂质或有机溶剂,C不符合题意;D、脂肪彻底水解的产物是甘油和脂肪酸,磷脂彻底水解的产物包括甘油、脂肪酸、磷酸和含氮碱基,二者均含有脂肪酸和甘油,D符合题意。故答案为:D。【分析】脂质的组成元素因类型而异,核心元素为C、H、O,磷脂额外含N、P。双缩脲试剂的作用靶点是肽键,而非氨基酸。脂溶性物质不溶于水,需脂质或有机溶剂溶解。脂肪和磷脂的结构中均含甘油和脂肪酸骨架,彻底水解后均会产生这两种物质,磷脂还会额外产生磷酸和含氮碱基。2.(2025高三上·德庆月考)下列各组元素中,大量参与组成线粒体内膜的是()A.O,P,N B.C,N,Si C.S,P,Ca D.N,P,Na【答案】A【知识点】脂质的种类及其功能;线粒体的结构和功能【解析】【解答】线粒体内膜的成分为磷脂和蛋白质,磷脂的元素组成为C、H、O、N、P,蛋白质的元素组成一定含C、H、O、N,二者均不含Si、Ca、Na,所以A正确。故答案为:A。【分析】1、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,脂肪的组成元素是C、H、O,是良好的储能物质;磷脂的组成元素是C、H、O、N、P,是生物膜的基本骨架;固醇分为胆固醇、性激素和维生素D,胆固醇是细胞膜的重要组成成分。2、细胞膜的成分:由脂质(主要为磷脂)50%、蛋白质40%、糖类2%-10%组成。功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。3.(2025高三上·德庆月考)细胞学说的建立是十九世纪自然科学三大事件之一。下列关于细胞学说的描述,正确的是( )A.19世纪施莱登和施旺发现并命名细胞后提出了细胞学说B.细胞学说阐明了生物界的统一性,从而揭示了动植物的统一性C.细胞学说使人们认识到植物和动物有着共同的结构基础D.细胞学说指出,细胞是一个完全独立的单位【答案】C【知识点】细胞学说的建立、内容和发展【解析】【解答】A、罗伯特·虎克发现并命名细胞,施莱登和施旺在此基础上提出细胞学说,并非施莱登和施旺发现并命名细胞,A不符合题意;B、细胞学说先揭示动植物的统一性,进而阐明生物界的统一性,逻辑顺序为从具体到一般,B不符合题意;C、细胞学说指出一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成,使人们认识到植物和动物有着共同的结构基础——细胞,C符合题意;D、细胞学说强调细胞是一个相对独立的单位,而非完全独立,细胞会与其他细胞共同组成整体并发挥作用,D不符合题意。故答案为:C。【分析】细胞学说的建立有明确的历史进程,虎克发现命名细胞,施莱登和施旺提出核心内容。其核心意义在于揭示动植物的结构统一性(共同结构基础为细胞),进而延伸到生物界的统一性。细胞的“相对独立”意味着既具有自身生命活动,又依赖与其他细胞的协作,并非完全孤立。4.(2025高三上·德庆月考)下图是几种常见的单细胞生物,有关这些生物的叙述错误的是( )A.图中各细胞都含有细胞膜、细胞质和细胞壁,这体现了统一性B.具有核膜的细胞是①②③C.①⑤是自养生物D.⑤的色素分布在膜结构上【答案】A【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同【解析】【解答】A、图中②草履虫、③变形虫为单细胞动物,细胞无细胞壁,①衣藻、④细菌、⑤蓝细菌有细胞壁,并非各细胞都含细胞壁,A符合题意;B、①衣藻、②草履虫、③变形虫属于真核生物,细胞具有核膜,④细菌、⑤蓝细菌为原核生物,无核膜,B不符合题意;C、①衣藻含叶绿体,能进行光合作用,⑤蓝细菌含叶绿素和藻蓝素,也能进行光合作用,二者均为自养生物,C不符合题意;D、⑤蓝细菌无叶绿体,其光合色素分布在细胞膜(光合膜)上,D不符合题意。故答案为:A。【分析】真核生物(①②③)有核膜包被的细胞核,原核生物(④⑤)无核膜。细胞统一性体现在都有细胞膜、细胞质、核糖体和遗传物质DNA,细胞壁并非所有细胞共有(动物细胞无细胞壁)。自养生物可通过光合作用或化能合成作用制造有机物,①⑤通过光合作用自养。蓝细菌的光合色素附着于细胞膜,构成光合膜结构。5.(2025高三上·德庆月考)下列是某些细胞结构的模式图,以下有关说法正确的是( )A.噬菌体、蓝藻、酵母菌都具有的结构是fB.与分泌蛋白合成、加工、运输有关的结构有b、c、d、e、fC.结构a、b、f、g中都含有核酸D.以上结构均含有磷脂分子和蛋白质分子【答案】C【知识点】核酸的种类及主要存在的部位;原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合【解析】【解答】A、f为核糖体,噬菌体是病毒无细胞结构,不含核糖体,蓝藻和酵母菌含核糖体,A不符合题意;B、分泌蛋白合成加工运输相关结构有f核糖体(合成)、c内质网(加工运输)、d高尔基体(加工分泌)、b线粒体(供能),e中心体与分泌蛋白合成无关,B不符合题意;C、a叶绿体含DNA和RNA,b线粒体含DNA和RNA,f核糖体含RNA,g核膜上的染色质含DNA和RNA,均含有核酸,C符合题意;D、e中心体和f核糖体无膜结构,不含磷脂分子,仅含蛋白质(核糖体还含RNA),D不符合题意。故答案为:C。【分析】图示结构中,a为叶绿体、b为线粒体、c为内质网、d为高尔基体、e为中心体、f为核糖体、g为核膜。病毒无细胞结构,不含细胞器;原核生物(如蓝藻)仅含核糖体一种细胞器。有膜结构(内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、核膜)的结构含磷脂和蛋白质,无膜结构(中心体、核糖体)不含磷脂。核酸包括DNA和RNA,叶绿体、线粒体、细胞核含两种核酸,核糖体仅含RNA。分泌蛋白合成需核糖体、内质网、高尔基体协作,线粒体提供能量。6.(2025高三上·德庆月考)关于生物体内能量代谢的叙述,正确的是( )A.淀粉水解成葡萄糖时伴随有ATP的生成B.人体大脑活动的能量主要来自脂肪的有氧氧化C.叶肉细胞中合成葡萄糖的过程是需要能量的过程D.硝化细菌主要从硝酸还原成氨的过程中获取能量【答案】C【知识点】ATP的相关综合;光合作用的过程和意义;化能合成作用【解析】【解答】解:A、ATP的产生途径包括光合作用和呼吸作用,因此淀粉水解成葡萄糖时没有ATP的生成,A错误;B、人体大脑活动的能量主要来自糖类的有氧氧化,B错误;C、叶肉细胞通过光合作用合成葡萄糖,而光合作用的暗反应过程中,三碳化合物的还原过程需要能量,C正确;D、硝化细菌进行化能合成作用时需要的能量来自氨气氧化成亚硝酸盐和硝酸盐过程中释放的能量,D错误.故选:C.【分析】1、ATP的产生途径包括光合作用和细胞呼吸作用.2、光合作用所需的能量来自光能,而化能合成作用所需的能量来自无机物氧化分解释放的能量.3、糖类是主要的能源物质,脂肪是良好的储能物质.7.(2025高三上·德庆月考)下列有关植物根系吸收利用营养物质元素的叙述,错误的是( )A.在酸性土壤中,小麦可吸收利用土壤中N2和NO3-B.农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收C.土壤微生物降解植物秸秆产生的无机离子可被根系吸收D.给玉米施肥过多,会因根系水分外流引起“烧苗”现象【答案】A【知识点】三种跨膜运输方式的比较【解析】【解答】植物根细胞从土壤中能吸收无机盐,但无机盐需以离子形成存在,所以N2不能直接吸收利用,A符合题意;根细胞吸收矿质元素的方式是主动运输,主动运输需要消耗能量,农田适时松土能促进根系的有氧呼吸,为根细胞吸收矿质元素提供更多的能量,因此农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收,B不符合题意;土壤中微生物可以分解植物秸秆中的有机物,产生无机盐离子,从而可以被根系吸收,C不符合题意;给玉米施肥过多时,会使土壤溶液浓度过高,大于根系细胞溶液的浓度,植物细胞失水,导致植物因失水而萎蔫,引起“烧苗”现象,D不符合题意。故答案为:A【分析】解答此题要理清自由扩散、协助扩散和主动运输的比较:物质出入细胞的方式 被动运输 主动运输自由扩散 协助扩散运输方向 高浓度→低浓度 高浓度→低浓度 低浓度→高浓度是否需要载体 不需要 需要 需要是否消耗能量 不消耗 不消耗 消耗举例 O2、CO2、H2O、甘油、乙醇、苯等出入细胞 红细胞吸收葡萄糖 小肠吸收葡萄糖、氨基酸、无机盐等8.(2025高三上·德庆月考)为探究淀粉酶是否具有专一性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。下列相关叙述合理的是( )步骤 甲组 乙组 丙组① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液② 加入2mL淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ?③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热A.丙组步骤②应加入2mL蔗糖酶溶液B.两次水浴加热的主要目的都是提高酶活性C.根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖D.甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀【答案】C【知识点】酶的特性【解析】【解答】A、丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液,而非蔗糖酶溶液。探究淀粉酶专一性需保证酶种类相同、底物不同(甲组淀粉+淀粉酶,丙组蔗糖+淀粉酶),若加蔗糖酶则改变自变量(酶种类),无法验证淀粉酶的专一性,A不符合题意;B、第一次60℃水浴的目的是为淀粉酶提供最适温度,提高酶活性以促进底物水解;第二次水浴是斐林试剂与还原糖反应的必要条件(需水浴加热才能出现砖红色沉淀),并非提高酶活性,B不符合题意;C、乙组未加淀粉酶,仅含淀粉和蒸馏水。若乙组加入斐林试剂后不出现砖红色沉淀,说明淀粉本身不含还原糖;若出现砖红色沉淀,说明淀粉溶液可能被污染或自身分解产生还原糖,因此乙组可用于判断淀粉溶液中是否含还原糖,C符合题意;D、甲组中淀粉酶催化淀粉水解生成葡萄糖(还原糖),与斐林试剂反应出现砖红色沉淀;丙组中淀粉酶不催化蔗糖水解(体现专一性),蔗糖是非还原糖,与斐林试剂反应呈蓝色(斐林试剂本身颜色),D不符合题意。故答案为:C。【分析】本实验目的是探究淀粉酶的专一性,遵循“单一变量原则”:自变量为底物种类(淀粉、蔗糖),酶种类需保持一致(均为淀粉酶),通过斐林试剂检测还原糖生成情况判断酶是否催化底物水解。乙组为空白对照(淀粉+蒸馏水),排除底物本身含还原糖的干扰。9.(2025高三上·德庆月考)当人体血糖浓度偏高时,质膜中的某种葡萄糖载体可将葡萄糖转运至肝细胞内,血糖浓度偏低时则转运方向相反.下列叙述正确的是( )A.该载体在血糖浓度偏低时的转运需要消耗ATPB.转运速率随血糖浓度升高不断增大C.转运方向不是由该载体决定的D.胰岛素促进葡萄糖运出肝细胞【答案】C【知识点】三种跨膜运输方式的比较;血糖平衡调节【解析】【解答】解:A、分析题意可知:在血糖浓度偏低时,该载体可将葡萄糖转运出肝细胞,肝细胞内肝糖原分解产生葡萄糖,故此时肝细胞内的葡萄糖浓度大于血浆,该载体是顺浓度梯度将葡萄糖运出,不一定需要消耗ATP,A错误;B、在血糖浓度偏低时,该载体可将葡萄糖转运出肝细胞,转运速率会随血糖浓度升高不断降低,B错误;C、分析题意可知:转运方向不是由该载体决定的,而是血糖浓度决定的,C正确;D、胰岛素是唯一降低血糖的激素,胰岛素抑制葡萄糖运出肝细胞,D错误.故选:C.【分析】分析题意可知:当人体血糖浓度偏高时,质膜中的某种葡萄糖载体可将葡萄糖转运至肝细胞内,降低血糖浓度;在血糖浓度偏低时,该载体可将葡萄糖转运出肝细胞,升高血糖浓度,可见转运方向不是由该载体决定的,而是血糖浓度决定的,据此答题.本题是一道信息题,在血糖浓度偏低时,肝细胞内肝糖原分解产生葡萄糖,进入血液;当人体血糖浓度偏高时,肝细胞可以将多余的葡萄糖和成糖原;这是应有的知识储备,平时要注意积累.10.(2025高三上·德庆月考)蛋白质由多种元素组成,是生命活动的主要承担者。相关叙述正确的是( )A.胰岛素含C、H、O、N、S,可促进肌糖原的分解B.血红蛋白含C、H、O、N、Fe,可携带并运输氧气C.唾液淀粉酶含C、H、O、N、Ca,可催化淀粉的氧化分解D.线粒体中的有氧呼吸酶含C、H、O、N,可催化葡萄糖的分解【答案】B【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能;有氧呼吸的过程和意义;蛋白质的元素组成【解析】【解答】A、胰岛素的组成元素包括C、H、O、N、S,但其功能是降低血糖,促进葡萄糖合成肝糖原和肌糖原,而非促进肌糖原分解,A不符合题意;B、血红蛋白由C、H、O、N和Fe元素组成,Fe2+可与氧气结合,从而实现氧气的运输功能,B符合题意;C、唾液淀粉酶的化学本质是蛋白质,组成元素为C、H、O、N,不含Ca元素,且其催化淀粉水解为麦芽糖,属于水解反应,而非氧化分解,C不符合题意;D、线粒体中的有氧呼吸酶参与有氧呼吸的第二、三阶段,催化丙酮酸及后续物质的分解,而葡萄糖分解为丙酮酸的过程发生在细胞质基质中,该阶段的酶不在线粒体中,D不符合题意。故答案为:B。【分析】蛋白质的组成元素因功能不同可能存在差异,如含Fe(血红蛋白)、S(胰岛素)等元素。胰岛素的核心功能是降血糖,通过促进糖原合成实现;血红蛋白依赖Fe2+运输氧气;唾液淀粉酶催化淀粉水解,不涉及氧化分解;有氧呼吸的不同阶段发生场所不同,葡萄糖分解的第一阶段在细胞质基质,线粒体中的酶不参与该过程。11.(2025高三上·德庆月考)酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物。下列关于酶的叙述,正确的是( )A.酶具有催化作用,都能在适宜条件下与双缩脲试剂发生紫色反应B.唾液中的溶菌酶能溶解细菌的细胞壁,属于免疫系统的第一道防线C.过氧化氢在过氧化氢酶的作用下比加热产生气泡更多体现了酶具有高效性D.探究温度对酶活性影响的实验步骤为:加底物→加酶→混匀→调温度→观察【答案】B【知识点】酶的本质及其探索历程;酶的特性;探究影响酶活性的因素;非特异性免疫【解析】【解答】A、酶的化学本质是蛋白质或RNA,只有蛋白质类酶能与双缩脲试剂发生紫色反应,RNA类酶不能,A不符合题意;B、唾液中的溶菌酶属于黏膜分泌物,可溶解细菌细胞壁,属于免疫系统第一道防线(由皮肤和黏膜及其分泌物构成),B符合题意;C、酶的高效性是与无机催化剂(如Fe3+)对比得出的,加热是通过提高反应体系温度加速反应,并未与无机催化剂对比,不能体现酶的高效性,C不符合题意;D、探究温度对酶活性的实验需先将酶和底物分别在预设温度下预保温,再混合反应,若先加底物、加酶再调温度,会导致在未达预设温度时反应已发生,影响实验结果,D不符合题意。故答案为:B。【分析】酶的化学本质有蛋白质和RNA两类,其显色反应需根据本质判断。免疫系统第一道防线包括皮肤、黏膜及其分泌物(如唾液中的溶菌酶)。酶的高效性需通过与无机催化剂对比验证,加热不属于催化作用。探究温度对酶活性的实验核心是保证反应在预设温度下进行,需先预保温再混合酶和底物。12.(2025高三上·德庆月考)癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖无氧呼吸产生ATP,这种现象称为“瓦堡效应”。下列说法错误的是( )A.“瓦堡效应”导致癌细胞需要大量吸收葡萄糖B.癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会生成少量ATPC.癌细胞呼吸作用过程中丙酮酸主要在细胞质基质中被利用D.消耗等量的葡萄糖,癌细胞呼吸作用产生的NADH比正常细胞少【答案】B【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义【解析】【解答】A、由于葡萄糖无氧呼吸时只能释放少量的能量,故“瓦堡效应”导致癌细胞需要吸收大量的葡萄糖来为生命活动供能,A正确;B、无氧呼吸只在第一阶段产生少量ATP,癌细胞中进行无氧呼吸时,第二阶段由丙酮酸转化为乳酸的过程不会生成ATP,B错误;C、由题干信息和分析可知,癌细胞主要进行无氧呼吸,故丙酮酸主要在细胞质基质中被利用,C正确;D、由分析可知,无氧呼吸只有第一阶段产生少量的NADH,而有氧呼吸的第一阶段和第二阶段都能产生NADH,故消耗等量的葡萄糖,癌细胞呼吸作用产生的NADH比正常细胞少,D正确。故答案为:B。【分析】1、无氧呼吸两个阶段的反应:第一阶段:反应场所:细胞质基质;反应式C6H12O6 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量第一阶段:反应场所:细胞质基质;反应式2C3H4O3(丙酮酸)+4[H] 2C3H6O3(乳酸)2、有氧呼吸三个阶段的反应:第一阶段:反应场所:细胞质基质;反应式C6H12O6 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量第二阶段:反应场所:线粒体基质;反应式2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O 20[H]+6CO2+少量能量第三阶段:反应场所:线粒体内膜;反应式24[H]+6O2 12H2O+大量能量(34ATP)13.(2025高三上·德庆月考)种子萌发过程中,储藏的淀粉、蛋白质等物质在酶的催化下生成简单有机物,为新器官的生长和呼吸作用提供原料。下列有关叙述错误的是( )A.种子的萌发受水分、温度和氧气等因素的影响B.种子萌发过程中呼吸作用增强,储藏的有机物的量减少C.种子萌发前期不能进行光合作用,有机物的种类不会增加D.大豆等油料种子萌发时,消耗的氧气会比产生的二氧化碳多【答案】C【知识点】糖类的种类及其分布和功能;有氧呼吸的过程和意义;脂质的种类及其功能;影响细胞呼吸的因素【解析】【解答】A、种子萌发需要适宜的环境条件,水分可活化酶和软化种皮,温度影响酶活性,氧气满足有氧呼吸需求,三者均影响种子萌发,A不符合题意;B、种子萌发过程中,细胞代谢增强,呼吸作用速率上升,储藏的淀粉、蛋白质等有机物被分解供能,导致有机物总量减少,B不符合题意;C、种子萌发前期无叶绿体,不能进行光合作用,但储藏的大分子有机物(淀粉、蛋白质、脂肪)会在酶的催化下分解为葡萄糖、氨基酸等小分子有机物,同时细胞代谢还会产生中间产物,使有机物种类增加,C符合题意;D、大豆等油料种子富含脂肪,脂肪中C、H比例高于糖类,氧化分解时消耗的氧气更多,产生的二氧化碳较少,因此消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量,D不符合题意。故答案为:C。【分析】种子萌发的环境条件包括水分、温度和氧气,内部条件为胚具有活性且储藏物质充足。萌发过程中呼吸作用增强,有机物总量减少但种类增加(大分子分解为小分子及代谢中间产物生成)。不同储藏物质的呼吸熵不同,脂肪的呼吸熵小于1,导致油料种子萌发时氧气消耗量大于二氧化碳产生量。光合作用的进行依赖叶绿体,种子萌发前期未形成叶绿体,无法进行光合作用。14.(2025高三上·德庆月考)ATP的合成和水解存在能量转化关系,下列关于ATP的说法错误的是( )A.ATP中的能量可以来源于光能和化学能,也可以转化为光能和化学能B.②一般与放能反应相联系,③一般与吸能反应相联系C.ATP和ADP之间相互转化的速率越快,单位时间所能提供的能量就越多D.细胞中ATP和ADP相互转化的能量供应机制体现了生物界的统一性【答案】B【知识点】ATP的化学组成和特点;ATP与ADP相互转化的过程;ATP的作用与意义【解析】【解答】A、ATP中的能量可来自光能(光合作用光反应阶段)和化学能(细胞呼吸有机物分解),也可转化为光能(如生物发光)和化学能(如合成有机物),A不符合题意;B、②表示ATP水解(释放能量),一般与吸能反应相联系,为吸能反应供能;③表示ATP合成(储存能量),一般与放能反应相联系,利用放能反应释放的能量合成ATP,B符合题意;C、细胞中ATP和ADP含量少且相对稳定,二者相互转化的速率越快,单位时间内释放的能量就越多,能满足生命活动的能量需求,C不符合题意;D、几乎所有细胞都通过ATP和ADP的相互转化供应能量,这一能量供应机制是生物界的共性,体现了生物界的统一性,D不符合题意。故答案为:B。【分析】ATP是细胞的直接能源物质,能量来源包括光能和化学能,能量去向包括光能、化学能等多种形式。ATP水解与吸能反应耦合,ATP合成与放能反应耦合。ATP和ADP的快速转化可保证能量的及时供应,其普遍存在的转化机制体现了生物界的统一性。15.(2025高三上·德庆月考)下列有关生物体内物质含量比值关系的叙述,正确的是( )A.寒冷环境,结合水/自由水适当升高,植物体抗逆性增强B.人体细胞无氧呼吸增强,产生CO2/消耗O2升高C.蛋白质/脂质,线粒体外膜比内膜高D.光照条件下,O2浓度/CO2浓度,叶肉细胞线粒体基质比细胞质基质高【答案】A【知识点】水在细胞中的存在形式和作用;有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】A、寒冷环境中,植物细胞结合水与自由水的比值适当升高,细胞代谢速率降低,抗寒等抗逆性增强,A符合题意;B、人体细胞无氧呼吸的产物是乳酸,不产生CO2,细胞产生的CO2全部来自有氧呼吸,且有氧呼吸中CO2的产生量与O2的消耗量相等,因此CO2/消耗O2的比值始终为1,无氧呼吸增强不会改变该比值,B不符合题意;C、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,含有大量与有氧呼吸相关的酶(蛋白质),而外膜上的蛋白质含量较少,故线粒体外膜的蛋白质/脂质比值比内膜低,C不符合题意;D、光照条件下,叶肉细胞的线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段,产生CO2,且O2在线粒体内膜被消耗,因此线粒体基质中O2浓度低、CO2浓度高;细胞质基质中的O2来自叶绿体光反应产生和外界扩散,CO2浓度较低,故线粒体基质的O2浓度/CO2浓度比细胞质基质低,D不符合题意。故答案为:A。【分析】自由水与结合水的比值影响细胞代谢和抗逆性,比值降低时抗逆性增强。人体无氧呼吸不产生CO2,CO2仅来自有氧呼吸,其与O2的比值固定为1。线粒体内膜蛋白质含量高于外膜,蛋白质/脂质比值更高。光照下叶肉细胞线粒体基质产生CO2、消耗O2,细胞质基质O2充足、CO2较少,故线粒体基质的O2/CO2比值更低。16.(2025高三上·德庆月考)如图甲是绿叶中色素的吸收光谱图,乙是绿叶中色素分离的结果。下列叙述不正确的是( )A.图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3B.图甲中①是类胡萝卜素C.图乙的实验可以用无水乙醇进行色素的提取和分离D.秋天植物叶片变黄主要是因为图甲中的②③被分解【答案】C【知识点】叶绿体结构及色素的分布和作用;叶绿体色素的提取和分离实验【解析】【解答】A、图甲中①为类胡萝卜素(吸收蓝紫光),②为叶绿素b,③为叶绿素a;图乙中条带1是胡萝卜素、条带2是叶黄素、条带3是叶绿素a、条带4是叶绿素b,因此图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3,A不符合题意;B、图甲中①主要吸收蓝紫光,符合类胡萝卜素的吸收光谱特征,故①是类胡萝卜素,B不符合题意;C、绿叶中色素的提取可使用无水乙醇(溶解色素),而分离需用层析液(利用色素在层析液中溶解度不同实现分离),无水乙醇不能用于色素分离,C符合题意;D、秋天叶片变黄是因为叶绿素a(③)和叶绿素b(②)分解,类胡萝卜素(①)颜色显现,D不符合题意。故答案为:C。【分析】绿叶中色素包括类胡萝卜素(胡萝卜素、叶黄素)和叶绿素(叶绿素a、叶绿素b),类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。色素提取用无水乙醇,分离用纸层析法和层析液。叶片颜色变化与色素含量相关,叶绿素分解后类胡萝卜素颜色凸显导致叶片变黄。17.(2025高三上·德庆月考)植物细胞胞质溶胶中的、通过离子通道进入液泡,Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,以调节细胞渗透压。白天光合作用合成的蔗糖可富集在液泡中,夜间这些蔗糖运到胞质溶胶。植物液泡中部分离子与蔗糖的转运机制如图所示。下列叙述错误的是( )A.液泡通过主动运输方式维持膜内外的H+浓度梯度B.、通过离子通道进入液泡不需要ATP直接供能C.Na+、Ca2+进入液泡需要载体蛋白协助不需要消耗能量D.白天液泡富集蔗糖有利于光合作用的持续进行【答案】C【知识点】ATP的作用与意义;被动运输;主动运输;光合作用原理的应用【解析】【解答】A、细胞液的pH为3-6,胞质溶胶的pH为7.5,这表明细胞液的H+浓度高于细胞溶胶。要长期维持这种膜内外的H+浓度梯度,就需要通过主动运输将细胞溶胶中的H+运输到细胞液中,A不符合题意;B、通过离子通道运输属于协助扩散,Cl-、NO3-通过离子通道进入液泡,这种协助扩散方式不需要ATP直接供能,B不符合题意;C、液泡膜上的载体蛋白能将H+转运出液泡的同时将细胞质基质中的Na+、Ca2+转运到液泡内。这说明Na+、Ca2+进入液泡的直接驱动力是液泡膜两侧的H+电化学梯度,该过程中Na+、Ca2+的进入液泡的方式为主动运输,虽然不是直接消耗ATP供能,但消耗了H+电化学梯度提供的能量,C符合题意;D、白天蔗糖进入液泡,使得光合作用产物及时转移,避免了光合作用产物蔗糖在细胞质基质中过度积累,从而有利于光合作用的持续进行,D不符合题意。故答案为:C。【分析】在植物细胞中,物质的运输方式有多种。主动运输是逆浓度梯度运输,需要载体蛋白和能量;协助扩散是顺浓度梯度运输,需要载体蛋白但不需要能量;自由扩散是顺浓度梯度运输,不需要载体蛋白和能量。离子通道运输属于协助扩散。细胞液和胞质溶胶存在不同的pH,这反映了H+浓度的差异。18.(2025高三上·德庆月考)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件。某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。实验组 ① ② ③ ④ ⑤底物 + + + + +RNA组分 + + - + -蛋白质组分 + - + - +低浓度Mg2+ + + + - -高浓度Mg2+ - - - + +产物 + - - + -根据实验结果可以得出的结论是( )A.酶P必须在高浓度Mg2+条件下才具有催化活性B.蛋白质组分的催化活性随Mg2+浓度升高而升高C.在高浓度Mg2+条件下RNA组分具有催化活性D.在高浓度Mg2+条件下蛋白质组分具有催化活性【答案】C【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】A、由表可知,根据第①组实验结果可知,酶P必须在低浓度Mg2+条件下具有催化活性,A错误;B、由表可知,根据第③组和第⑤组实验结果可知,蛋白质组分在高浓度和低浓度的Mg2+条件下都不具有活性,B错误;C、由表可知,根据第②组和第④组实验结果可知,RNA组分在高浓度Mg2+条件下具有催化活性,C正确;D、由表可知,根据第③组和第⑤组实验结果可知,蛋白质组分在高浓度和低浓度的Mg2+条件下都不具有活性,D错误。故答案为:C。【分析】酶(1)酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。(2)酶催化作用的实质:降低化学反应的活化能,在反应前后本身性质不会发生改变。(3)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。(4)酶的变性:过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;低温使酶活性明显下降,但在适宜温度下其活性可以恢复。19.(2025高三上·德庆月考)下图是向含有酵母菌的葡萄糖培养液中通入不同浓度的O2后,O2的消耗量和CO2的产生量变化曲线。据图判断,下列分析正确的是( )A.曲线1、Ⅱ分别表示O2的消耗量和CO2的产生量B.O2浓度为c时,酵母菌产生的CO2全部来自线粒体基质C.O2浓度为d时,细胞呼吸形成的ATP全部来自线粒体D.O2浓度为b时,约有2/3的葡萄糖用于酵母菌的酒精发酵【答案】D【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;有氧呼吸和无氧呼吸的比较【解析】【解答】A、酵母菌有氧呼吸消耗O2量等于产生CO2量,无氧呼吸不消耗O2但产生CO2,因此O2浓度低于d时,CO2产生量(总)始终大于O2消耗量。图中曲线Ⅰ高于曲线Ⅱ,故曲线Ⅰ表示CO2产生量,曲线Ⅱ表示O2消耗量,A不符合题意;B、O2浓度为c时,O2消耗量(10)小于CO2产生量(12),说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,CO2来自线粒体基质(有氧呼吸第二阶段)和细胞质基质(无氧呼吸),B不符合题意;C、O2浓度为d时,O2消耗量等于CO2产生量,酵母菌只进行有氧呼吸,有氧呼吸第一阶段在细胞质基质产生少量ATP,第二、三阶段在线粒体产生大量ATP,因此ATP来自细胞质基质和线粒体,C不符合题意;D、O2浓度为b时,O2消耗量为6,有氧呼吸消耗葡萄糖量为6÷6=1(有氧呼吸:C6H12O6~6O2~6CO2);CO2总产生量为10,无氧呼吸产生CO2量为10-6=4,无氧呼吸消耗葡萄糖量为4÷2=2(无氧呼吸:C6H12O6~2CO2~2酒精)。用于酒精发酵的葡萄糖比例为2÷(1+2)=2/3,D符合题意。故答案为:D。【分析】酵母菌为兼性厌氧菌,有氧呼吸消耗O2并产生等量CO2,无氧呼吸不消耗O2但产生CO2。曲线判断的关键是:O2浓度较低时,CO2产生量大于O2消耗量(存在无氧呼吸);O2浓度达到d后,二者相等(仅有氧呼吸)。计算葡萄糖消耗比例时,需根据有氧呼吸和无氧呼吸的反应式,结合O2消耗量和CO2产生量分别推导两类呼吸消耗的葡萄糖量,再计算比例。有氧呼吸的ATP产生于细胞质基质和线粒体,无氧呼吸仅产生于细胞质基质。20.(2025高三上·德庆月考)叶绿体和线粒体都能完成物质与能量的转化,关于菠菜中这两种细胞器的叙述,正确的是( )A.类囊体膜上消耗H2O、而线粒体内膜上生成H2OB.都能产生ATP,且都发生在内膜上C.叶绿体在白天和夜晚都能进行暗反应D.线粒体在有氧或无氧条件下都能产生CO2【答案】A【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;叶绿体的结构和功能;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】A、叶绿体类囊体膜是光反应的场所,光反应过程中会消耗H2O(水的光解);线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,该阶段[H]与O2结合生成H2O,A不符合题意;B、叶绿体的ATP产生于类囊体膜(光反应),线粒体的ATP产生于内膜(有氧呼吸第三阶段)和线粒体基质(有氧呼吸第二阶段),并非都发生在内膜上,B不符合题意;C、暗反应需要光反应提供的ATP和NADPH,夜晚无光照,光反应停止,暗反应因缺乏原料无法进行,C不符合题意;D、线粒体仅在有氧条件下产生CO2(有氧呼吸第二阶段),无氧条件下,细胞的无氧呼吸发生在细胞质基质,线粒体不参与,且人体细胞无氧呼吸不产生CO2,D不符合题意。故答案为:A。【分析】叶绿体和线粒体均为半自主性细胞器,参与能量转化。叶绿体类囊体膜进行光反应(耗水、产ATP),基质进行暗反应(需光反应产物);线粒体基质进行有氧呼吸第二阶段(产CO2),内膜进行第三阶段(产水、大量ATP)。暗反应依赖光反应产物,仅能在白天进行;线粒体的CO2产生依赖有氧呼吸,无氧条件下不发挥作用。两者产生ATP的场所不同,体现结构与功能的适应性。21.(2025高三上·德庆月考)生物膜系统从结构和功能上看都是一个统一的整体。根据下列图中所给信息,回答下列问题:(1)研究图1所示的生理过程,一般采用的科学方法是 。从图中可以看出溶酶体起源于 。在细胞分泌蛋白质的细胞膜分泌面,通常会形成较多褶皱,这体现了细胞膜的结构特性是 。(2)依据图2分析,在正常细胞内,氯离子在CFTR蛋白的协助下通过 方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,水分子向膜外扩散的速度 (填“加快”、“减慢”、“不变”),使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释。囊性纤维病病人生物膜系统结构受损,导致这一疾病发生的主要原因是编码CFTR蛋白的基因发生突变。图2所展示的两类载体蛋白中,氯离子跨膜运输的正常进行是由 决定的。(3)下图是光合作用的场所,已知物质C是细胞的能量“货币”,据此回答下列问题:物质B是 ,它的合成场所是否参与生物膜系统组成? 。【答案】(1)同位素标记法;乙(高尔基体);具有一定的流动性(2)主动运输;加快;功能正常的CFTR蛋白(3)NADPH(还原型辅酶Ⅱ);是【知识点】细胞膜的结构特点;细胞器之间的协调配合;细胞的生物膜系统;光合作用的过程和意义;主动运输【解析】【解答】(1)图1展示分泌蛋白的合成、运输及溶酶体起源过程,研究该过程常用同位素标记法(如标记氨基酸追踪路径)。从图中可知,溶酶体由乙(高尔基体)出芽形成的小泡发育而来。细胞膜分泌面形成褶皱,是细胞膜形态发生变化的体现,依赖于细胞膜具有一定的流动性(结构特性)。(2)图2中,氯离子跨膜运输需要CFTR蛋白协助且消耗能量,符合主动运输的特点。氯离子在细胞外浓度升高会使细胞外渗透压上升,水分子扩散速度加快(渗透作用增强),从而稀释黏液。对比功能正常与异常的CFTR蛋白可知,氯离子正常跨膜运输的关键是功能正常的CFTR蛋白。(3)光合作用光反应阶段产生ATP(细胞能量“货币”,物质C)和NADPH(物质B),二者为暗反应提供能量和还原剂,故第一空为NADPH(还原型辅酶Ⅱ)。NADPH的合成场所是叶绿体类囊体膜,叶绿体具有双层膜,类囊体膜属于生物膜系统的组成部分,因此其合成场所参与生物膜系统组成。【分析】生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜组成,具有结构和功能上的统一性。分泌蛋白的合成运输体现了生物膜通过囊泡运输的联系,依赖细胞膜的流动性。主动运输需载体蛋白和能量,CFTR蛋白的功能异常会导致囊性纤维病。光合作用的光反应在类囊体膜上进行,产生的NADPH和ATP为暗反应供能,叶绿体膜属于生物膜系统,体现了结构与功能的适应性。(1)对于研究分泌蛋白的合成和运输等生理过程,一般采用同位素标记法,通过标记特定元素来追踪物质的去向。 从图1可以看出,溶酶体起源于乙(高尔基体),高尔基体出芽形成的小泡可发展为溶酶体。 细胞分泌蛋白质时,细胞膜外表面形成较多褶皱,这体现了细胞膜具有一定的流动性,因为细胞膜的结构不是静止的,能够发生形态的变化。(2)在正常细胞内,氯离子在CFTR蛋白的协助下,需要消耗ATP(能量),所以是通过主动运输方式转运至细胞外。 随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,细胞外液渗透压升高,水分子向膜外扩散的速度加快,这样能使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释。 图2中,功能正常的CFTR蛋白能正常协助氯离子进行跨膜运输,所以氯离子跨膜运输的正常进行是由功能正常的CFTR蛋白决定的。(3)光合作用的光反应阶段产生的NADPH(还原型辅酶Ⅱ)和ATP用于暗反应,其中ATP是细胞的能量“货币”,因此物质C是ATP,物质B是NADPH。 叶绿体是光合作用的场所,具有双层膜结构,属于生物膜系统,所以NADPH的合成场所(叶绿体)参与生物膜系统组成。22.(2025高三上·德庆月考)如图分别表示生物体内的生物大分子的部分结构模式图,据图回答下列问题。(1)甲图中的三种物质都是由许多 (填单体名称)连接而成的,其中属于植物细胞中的储能物质是 。与甲同类的物质中,构成虾外骨骼的是 。(2)乙图所示化合物的基本组成单位可用图中字母 表示,各基本单位之间是通过 (填化学键名称)连接起来。(3)若b中的含氮碱基为T,则b的名称为 。豌豆的叶肉细胞中,由A、G、C、U 4种碱基参与构成的核苷酸共有 种。【答案】(1)葡萄糖;淀粉;几丁质(2)b;磷酸二酯键(3)胸腺嘧啶脱氧核苷酸;7【知识点】核酸的基本组成单位;DNA与RNA的异同;糖类的种类及其分布和功能;生物大分子以碳链为骨架【解析】【解答】(1)甲图中淀粉、糖原、纤维素均属于多糖,其单体都是葡萄糖。植物细胞中的储能物质是淀粉(糖原是动物细胞储能物质,纤维素是结构物质)。几丁质是构成虾、昆虫外骨骼的多糖,属于与甲同类的物质。(2)乙图为核酸的部分结构,基本组成单位是核苷酸,一分子核苷酸由一分子磷酸、一分子五碳糖、一分子含氮碱基组成,对应图中字母b。核苷酸之间通过磷酸二酯键连接形成核酸长链。(3)含氮碱基T是DNA特有的碱基,因此含T的核苷酸名称为胸腺嘧啶脱氧核苷酸。豌豆叶肉细胞含有DNA和RNA两种核酸:A、G、C可参与构成DNA中的脱氧核苷酸(3种)和RNA中的核糖核苷酸(3种),U仅参与构成RNA中的核糖核苷酸(1种),因此共3+3+1=7种核苷酸。【分析】生物大分子中,多糖以葡萄糖为单体,功能因种类而异(储能、结构支持)。核酸分为DNA和RNA,核苷酸是其基本单位,通过磷酸二酯键连接,碱基组成的差异是区分DNA和RNA的关键(T为DNA特有,U为RNA特有)。细胞中同时存在两种核酸时,相同碱基可构成不同核苷酸,需分别统计脱氧核苷酸和核糖核苷酸的种类,体现了核酸结构的多样性与功能的适应性。(1)甲图中的三种物质均属于多糖,它们都是由许多葡萄糖连接而成的,其中的淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞特有的储能物质。虾为甲壳类动物,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中的多糖是几丁质。(2)乙图所示的生物大分子为核酸,核酸的基本组成单位是核苷酸,每分子核苷酸是由一分子磷酸、一分子五碳糖和一分子含氮碱基形成的,即题图中的字母b可表示核苷酸。各核苷酸之间是通过磷酸二酯键连接起来的。(3)b为核苷酸,核苷酸包括脱氧核苷酸和核糖核苷酸,T为DNA特有的碱基。若b中的含氮碱基为T,则b的名称为胸腺嘧啶脱氧核苷酸。豌豆的叶肉细胞中含有两种核酸:DNA和RNA。DNA中含有的碱基是A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤)、T(胸腺嘧啶);RNA含有的碱基是A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤)、U(尿嘧啶),因此由A、G、C、U 4种碱基参与构成的核苷酸有3种脱氧核苷酸和4种核糖核苷酸,即共有7种。23.(2025高三上·德庆月考)番茄成熟过程中,呼吸速率首先降低,然后会出现呼吸高峰,之后又下降,随后果实即进入衰老阶段。图1为番茄果实细胞呼吸过程相关物质变化示意图,其中①~④为生理过程,A~E为相关物质。图2为不同气体条件下贮藏的番茄果实(果皮绿色时采摘)在成熟过程中CO2生成速率的变化曲线。(1)图1中的C物质是 ,C可参与②③过程,其作用分别是 ;④过程的发生场所是 。(2)图2实验的自变量有CO2浓度、 ;该实验可根据CO2使 溶液由蓝变绿再变黄的时间长短为检测指标,检测呼吸作用强度,但不能用是否释放CO2作为判断番茄果实细胞呼吸类型的依据,理由是 。(3)与对照组相比,图2实验组番茄果实成熟过程中呼吸速率的变化特点是采摘后呼吸速率降低,呼吸速率下降时间晚于对照组,回升后没有出现明显呼吸高峰。请据此研究结果,提出延迟番茄果实成熟的合理方法: 。【答案】(1)NADH;还原丙酮酸、与O2结合生成水;线粒体基质(2)O2浓度( O2和CO2的占比)和采摘后的天数;溴麝香草酚蓝;番茄果实细胞有氧呼吸和无氧呼吸都产生CO2(3)提高CO2浓度和降低O2浓度【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;影响细胞呼吸的因素【解析】【解答】(1)图1中①为细胞呼吸第一阶段,产生丙酮酸(A)、NADH(C)和少量ATP;②为无氧呼吸第二阶段,③为有氧呼吸第三阶段,④为有氧呼吸第二阶段。C物质是NADH([H]),其在②过程中还原丙酮酸(生成酒精和CO2),在③过程中与O2结合生成水;④有氧呼吸第二阶段的场所是线粒体基质。(2)图2横坐标为采摘后的天数,纵坐标为CO2生成速率,不同曲线代表不同CO2和O2浓度组合,因此自变量有CO2浓度、O2浓度和采摘后的天数。检测CO2常用溴麝香草酚蓝溶液,其会随CO2浓度变化由蓝变绿再变黄。番茄果实有氧呼吸产生CO2和水,无氧呼吸产生CO2和酒精,两种呼吸方式均释放CO2,因此不能用是否释放CO2判断呼吸类型。(3)实验组(高CO2、低O2)与对照组相比,呼吸速率降低、呼吸高峰不明显,果实成熟延迟。因此延迟番茄果实成熟的合理方法是提高贮藏环境中的CO2浓度,同时降低O2浓度。【分析】细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸,二者第一阶段相同(产生丙酮酸和NADH),后续阶段因是否有氧而异:有氧呼吸第二、三阶段分别在线粒体基质和内膜进行,NADH参与第三阶段与O2结合;无氧呼吸第二阶段在细胞质基质进行,NADH还原丙酮酸。呼吸速率可通过CO2释放量检测,但需注意番茄无氧呼吸也产生CO2,无法通过CO2有无判断呼吸类型。调节贮藏环境的气体浓度(高CO2、低O2)可抑制呼吸作用,延迟果实成熟,体现了环境因素对细胞代谢的影响。(1)依据题图1可知,图1中的A物质为丙酮酸,C物质是NADH([H]),②为无氧呼吸第二阶段,③表示有氧呼吸第三阶段,④为有氧呼吸第二阶段,NADH([H])参与②③过程,其作用分别是还原丙酮酸、与O2结合生成水。④过程的发生场所是线粒体基质。(2)图2为不同气体条件下贮藏的番茄果实(果皮绿色时采摘)在成熟过程中CO2生成速率的变化曲线,依据题图2可知,实验的自变量有CO2浓度、O2浓度和采摘后的天数,因变量为CO2生成速率,可使用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2,原理是CO2使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,用时越短,CO2生成越多。检测呼吸作用强度,由于番茄果实细胞有氧呼吸和无氧呼吸都产生CO2,故不能用是否释放CO2作为判断番茄果实细胞呼吸类型的依据。(3)依据题图2可知,实验组番茄果实采摘后呼吸速率降低,呼吸速率下降时间晚于对照组,回升后没有出现明显呼吸高峰。因此为延迟番茄果实成熟,可以采用提高CO2浓度和降低O2浓度的方式。24.(2025高三上·德庆月考)为研究光质对大棚蔬菜种植的影响,科研人员以出芽30天的番茄幼苗为实验材料,设置光照强度相同的蓝光(B)、红光(R)和自然光(W)3个处理,相关实验处理及结果如表所示。蓝光(B) 红光(R) 自然光(W)叶绿素含量/(mg·g-1) 1.95 3.75 2.85气孔导度/ (mol H2O·m-2·s-1) 0.53 0.33 0.42胞间CO2含量/ (μmol CO2·m-2·s-1) 215 255 235注:气孔导度可表示气孔张开的程度(1)番茄叶肉细胞中的叶绿素主要分布在 ,主要吸收可见光中 。(2)科研人员在测定叶绿素含量时从每个培养室里随机选择了10株幼苗,且均选取了顶芽下第二叶作为样本进行测定,这样操作的目的分别是 。(3)经红光处理一段时间后,番茄叶片的光吸收能力将 (填“增大”“减小”或“基本不变”),判断依据是 。(4)根据上述实验结果推测,阴雨天气时,在大棚内人工补充 (填“红光”“蓝光”或“自然光”)更有利于番茄生长,依据是 。【答案】(1)叶绿体类囊体薄膜上;蓝紫光和红光(2)避免偶然因素对实验结果造成干扰、保证无关变量相同(3)增大;用红光处理一段时间后,叶肉细胞中的叶绿素含量明显提高(4)蓝光;蓝光条件下气孔导度大,胞间CO2浓度低,合成有机物效率更高【知识点】叶绿体结构及色素的分布和作用;影响光合作用的环境因素;光合作用综合【解析】【解答】(1)番茄叶肉细胞中的叶绿素属于光合色素,主要分布在叶绿体的类囊体薄膜上,其功能是吸收、传递和转化光能,主要吸收可见光中的蓝紫光和红光。(2)实验中随机选择10株幼苗,可避免个别幼苗的特殊状态带来的偶然误差,减少偶然因素对实验结果的干扰;均选取顶芽下第二叶作为样本,是为了保证所有实验材料的叶片生长状态一致,控制无关变量相同,确保实验结果的准确性。(3)由表格数据可知,红光处理组的叶绿素含量(3.75 mg·g- )显著高于自然光组(2.85 mg·g- )和蓝光组(1.95 mg·g- )。叶绿素是吸收光能的关键物质,含量提高会增强叶片对光的吸收能力,因此经红光处理后,番茄叶片的光吸收能力将增大。(4)阴雨天气时,光照强度不足,需补充能提高光合作用效率的光质。表格数据显示,蓝光处理组的气孔导度最大(0.53 mol H2O·m-2·s- ),胞间CO2含量最低(215 μmol CO2·m-2·s- ),说明蓝光下番茄叶片的气孔张开程度大,CO2吸收和利用效率高,有机物合成效率更高,更有利于生长。【分析】光合色素的分布和吸收光谱决定了其对不同光质的利用能力,叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类囊体薄膜是其发挥作用的场所。实验设计中需控制无关变量,避免偶然误差,以保证结果的可靠性。光质通过影响叶绿素含量和气孔导度,间接影响光合作用的光反应和暗反应:红光促进叶绿素合成,增强光吸收能力;蓝光提高气孔导度,促进CO2供应,提升暗反应效率。阴雨天气补充蓝光,可针对性改善CO2供应不足的问题,更有利于番茄光合作用和生长。(1)叶绿体是植物光合作用的主要场所,因此番茄叶肉细胞中能吸收光能的色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上;光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素,其中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。(2)随机选择了10株幼苗,且均选取了顶芽下第二叶作为样本进行测定,是为了保证无关变量的一致,避免偶然因素对实验结果造成干扰,减少试验误差。(3)由题表可知,经过红光处理的幼苗其叶绿素含量高于自然光处理的幼苗,因此可得出经红光处理一段时间后,番茄叶片的光吸收能力将增强。(4)由表格中的数据可知,经过蓝光(B)、红光(R)、自然光 (W)处理后,蓝光条件下气孔导度大,胞间CO2浓度低,合成有机物效率更高,因此阴雨天气是应在大棚内人工补充蓝光,更有利于幼苗的叶绿素合成,从而吸收更多的光,利于光合作用的发生,从而生长更好。1 / 1广东省肇庆市德庆县香山中学2025-2026学年高三上学期8月月考生物试题1.(2025高三上·德庆月考)下列关于细胞中的元素和分子的叙述,正确的是( )A.C、H、O、P是构成脂质的元素B.双缩脲试剂检测蛋白质的原理是与氨基酸发生紫色反应C.水可作为维生素D等物质的溶剂D.磷脂和脂肪的彻底水解产物中均含有脂肪酸和甘油2.(2025高三上·德庆月考)下列各组元素中,大量参与组成线粒体内膜的是()A.O,P,N B.C,N,Si C.S,P,Ca D.N,P,Na3.(2025高三上·德庆月考)细胞学说的建立是十九世纪自然科学三大事件之一。下列关于细胞学说的描述,正确的是( )A.19世纪施莱登和施旺发现并命名细胞后提出了细胞学说B.细胞学说阐明了生物界的统一性,从而揭示了动植物的统一性C.细胞学说使人们认识到植物和动物有着共同的结构基础D.细胞学说指出,细胞是一个完全独立的单位4.(2025高三上·德庆月考)下图是几种常见的单细胞生物,有关这些生物的叙述错误的是( )A.图中各细胞都含有细胞膜、细胞质和细胞壁,这体现了统一性B.具有核膜的细胞是①②③C.①⑤是自养生物D.⑤的色素分布在膜结构上5.(2025高三上·德庆月考)下列是某些细胞结构的模式图,以下有关说法正确的是( )A.噬菌体、蓝藻、酵母菌都具有的结构是fB.与分泌蛋白合成、加工、运输有关的结构有b、c、d、e、fC.结构a、b、f、g中都含有核酸D.以上结构均含有磷脂分子和蛋白质分子6.(2025高三上·德庆月考)关于生物体内能量代谢的叙述,正确的是( )A.淀粉水解成葡萄糖时伴随有ATP的生成B.人体大脑活动的能量主要来自脂肪的有氧氧化C.叶肉细胞中合成葡萄糖的过程是需要能量的过程D.硝化细菌主要从硝酸还原成氨的过程中获取能量7.(2025高三上·德庆月考)下列有关植物根系吸收利用营养物质元素的叙述,错误的是( )A.在酸性土壤中,小麦可吸收利用土壤中N2和NO3-B.农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收C.土壤微生物降解植物秸秆产生的无机离子可被根系吸收D.给玉米施肥过多,会因根系水分外流引起“烧苗”现象8.(2025高三上·德庆月考)为探究淀粉酶是否具有专一性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。下列相关叙述合理的是( )步骤 甲组 乙组 丙组① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液② 加入2mL淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ?③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热A.丙组步骤②应加入2mL蔗糖酶溶液B.两次水浴加热的主要目的都是提高酶活性C.根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖D.甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀9.(2025高三上·德庆月考)当人体血糖浓度偏高时,质膜中的某种葡萄糖载体可将葡萄糖转运至肝细胞内,血糖浓度偏低时则转运方向相反.下列叙述正确的是( )A.该载体在血糖浓度偏低时的转运需要消耗ATPB.转运速率随血糖浓度升高不断增大C.转运方向不是由该载体决定的D.胰岛素促进葡萄糖运出肝细胞10.(2025高三上·德庆月考)蛋白质由多种元素组成,是生命活动的主要承担者。相关叙述正确的是( )A.胰岛素含C、H、O、N、S,可促进肌糖原的分解B.血红蛋白含C、H、O、N、Fe,可携带并运输氧气C.唾液淀粉酶含C、H、O、N、Ca,可催化淀粉的氧化分解D.线粒体中的有氧呼吸酶含C、H、O、N,可催化葡萄糖的分解11.(2025高三上·德庆月考)酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物。下列关于酶的叙述,正确的是( )A.酶具有催化作用,都能在适宜条件下与双缩脲试剂发生紫色反应B.唾液中的溶菌酶能溶解细菌的细胞壁,属于免疫系统的第一道防线C.过氧化氢在过氧化氢酶的作用下比加热产生气泡更多体现了酶具有高效性D.探究温度对酶活性影响的实验步骤为:加底物→加酶→混匀→调温度→观察12.(2025高三上·德庆月考)癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖无氧呼吸产生ATP,这种现象称为“瓦堡效应”。下列说法错误的是( )A.“瓦堡效应”导致癌细胞需要大量吸收葡萄糖B.癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会生成少量ATPC.癌细胞呼吸作用过程中丙酮酸主要在细胞质基质中被利用D.消耗等量的葡萄糖,癌细胞呼吸作用产生的NADH比正常细胞少13.(2025高三上·德庆月考)种子萌发过程中,储藏的淀粉、蛋白质等物质在酶的催化下生成简单有机物,为新器官的生长和呼吸作用提供原料。下列有关叙述错误的是( )A.种子的萌发受水分、温度和氧气等因素的影响B.种子萌发过程中呼吸作用增强,储藏的有机物的量减少C.种子萌发前期不能进行光合作用,有机物的种类不会增加D.大豆等油料种子萌发时,消耗的氧气会比产生的二氧化碳多14.(2025高三上·德庆月考)ATP的合成和水解存在能量转化关系,下列关于ATP的说法错误的是( )A.ATP中的能量可以来源于光能和化学能,也可以转化为光能和化学能B.②一般与放能反应相联系,③一般与吸能反应相联系C.ATP和ADP之间相互转化的速率越快,单位时间所能提供的能量就越多D.细胞中ATP和ADP相互转化的能量供应机制体现了生物界的统一性15.(2025高三上·德庆月考)下列有关生物体内物质含量比值关系的叙述,正确的是( )A.寒冷环境,结合水/自由水适当升高,植物体抗逆性增强B.人体细胞无氧呼吸增强,产生CO2/消耗O2升高C.蛋白质/脂质,线粒体外膜比内膜高D.光照条件下,O2浓度/CO2浓度,叶肉细胞线粒体基质比细胞质基质高16.(2025高三上·德庆月考)如图甲是绿叶中色素的吸收光谱图,乙是绿叶中色素分离的结果。下列叙述不正确的是( )A.图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3B.图甲中①是类胡萝卜素C.图乙的实验可以用无水乙醇进行色素的提取和分离D.秋天植物叶片变黄主要是因为图甲中的②③被分解17.(2025高三上·德庆月考)植物细胞胞质溶胶中的、通过离子通道进入液泡,Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,以调节细胞渗透压。白天光合作用合成的蔗糖可富集在液泡中,夜间这些蔗糖运到胞质溶胶。植物液泡中部分离子与蔗糖的转运机制如图所示。下列叙述错误的是( )A.液泡通过主动运输方式维持膜内外的H+浓度梯度B.、通过离子通道进入液泡不需要ATP直接供能C.Na+、Ca2+进入液泡需要载体蛋白协助不需要消耗能量D.白天液泡富集蔗糖有利于光合作用的持续进行18.(2025高三上·德庆月考)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件。某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。实验组 ① ② ③ ④ ⑤底物 + + + + +RNA组分 + + - + -蛋白质组分 + - + - +低浓度Mg2+ + + + - -高浓度Mg2+ - - - + +产物 + - - + -根据实验结果可以得出的结论是( )A.酶P必须在高浓度Mg2+条件下才具有催化活性B.蛋白质组分的催化活性随Mg2+浓度升高而升高C.在高浓度Mg2+条件下RNA组分具有催化活性D.在高浓度Mg2+条件下蛋白质组分具有催化活性19.(2025高三上·德庆月考)下图是向含有酵母菌的葡萄糖培养液中通入不同浓度的O2后,O2的消耗量和CO2的产生量变化曲线。据图判断,下列分析正确的是( )A.曲线1、Ⅱ分别表示O2的消耗量和CO2的产生量B.O2浓度为c时,酵母菌产生的CO2全部来自线粒体基质C.O2浓度为d时,细胞呼吸形成的ATP全部来自线粒体D.O2浓度为b时,约有2/3的葡萄糖用于酵母菌的酒精发酵20.(2025高三上·德庆月考)叶绿体和线粒体都能完成物质与能量的转化,关于菠菜中这两种细胞器的叙述,正确的是( )A.类囊体膜上消耗H2O、而线粒体内膜上生成H2OB.都能产生ATP,且都发生在内膜上C.叶绿体在白天和夜晚都能进行暗反应D.线粒体在有氧或无氧条件下都能产生CO221.(2025高三上·德庆月考)生物膜系统从结构和功能上看都是一个统一的整体。根据下列图中所给信息,回答下列问题:(1)研究图1所示的生理过程,一般采用的科学方法是 。从图中可以看出溶酶体起源于 。在细胞分泌蛋白质的细胞膜分泌面,通常会形成较多褶皱,这体现了细胞膜的结构特性是 。(2)依据图2分析,在正常细胞内,氯离子在CFTR蛋白的协助下通过 方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,水分子向膜外扩散的速度 (填“加快”、“减慢”、“不变”),使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释。囊性纤维病病人生物膜系统结构受损,导致这一疾病发生的主要原因是编码CFTR蛋白的基因发生突变。图2所展示的两类载体蛋白中,氯离子跨膜运输的正常进行是由 决定的。(3)下图是光合作用的场所,已知物质C是细胞的能量“货币”,据此回答下列问题:物质B是 ,它的合成场所是否参与生物膜系统组成? 。22.(2025高三上·德庆月考)如图分别表示生物体内的生物大分子的部分结构模式图,据图回答下列问题。(1)甲图中的三种物质都是由许多 (填单体名称)连接而成的,其中属于植物细胞中的储能物质是 。与甲同类的物质中,构成虾外骨骼的是 。(2)乙图所示化合物的基本组成单位可用图中字母 表示,各基本单位之间是通过 (填化学键名称)连接起来。(3)若b中的含氮碱基为T,则b的名称为 。豌豆的叶肉细胞中,由A、G、C、U 4种碱基参与构成的核苷酸共有 种。23.(2025高三上·德庆月考)番茄成熟过程中,呼吸速率首先降低,然后会出现呼吸高峰,之后又下降,随后果实即进入衰老阶段。图1为番茄果实细胞呼吸过程相关物质变化示意图,其中①~④为生理过程,A~E为相关物质。图2为不同气体条件下贮藏的番茄果实(果皮绿色时采摘)在成熟过程中CO2生成速率的变化曲线。(1)图1中的C物质是 ,C可参与②③过程,其作用分别是 ;④过程的发生场所是 。(2)图2实验的自变量有CO2浓度、 ;该实验可根据CO2使 溶液由蓝变绿再变黄的时间长短为检测指标,检测呼吸作用强度,但不能用是否释放CO2作为判断番茄果实细胞呼吸类型的依据,理由是 。(3)与对照组相比,图2实验组番茄果实成熟过程中呼吸速率的变化特点是采摘后呼吸速率降低,呼吸速率下降时间晚于对照组,回升后没有出现明显呼吸高峰。请据此研究结果,提出延迟番茄果实成熟的合理方法: 。24.(2025高三上·德庆月考)为研究光质对大棚蔬菜种植的影响,科研人员以出芽30天的番茄幼苗为实验材料,设置光照强度相同的蓝光(B)、红光(R)和自然光(W)3个处理,相关实验处理及结果如表所示。蓝光(B) 红光(R) 自然光(W)叶绿素含量/(mg·g-1) 1.95 3.75 2.85气孔导度/ (mol H2O·m-2·s-1) 0.53 0.33 0.42胞间CO2含量/ (μmol CO2·m-2·s-1) 215 255 235注:气孔导度可表示气孔张开的程度(1)番茄叶肉细胞中的叶绿素主要分布在 ,主要吸收可见光中 。(2)科研人员在测定叶绿素含量时从每个培养室里随机选择了10株幼苗,且均选取了顶芽下第二叶作为样本进行测定,这样操作的目的分别是 。(3)经红光处理一段时间后,番茄叶片的光吸收能力将 (填“增大”“减小”或“基本不变”),判断依据是 。(4)根据上述实验结果推测,阴雨天气时,在大棚内人工补充 (填“红光”“蓝光”或“自然光”)更有利于番茄生长,依据是 。答案解析部分1.【答案】D【知识点】检测蛋白质的实验;水在细胞中的存在形式和作用;脂质的种类及其功能;脂质的元素组成【解析】【解答】A、脂质包括脂肪、磷脂和固醇,脂肪和固醇的组成元素是C、H、O,磷脂含C、H、O、N、P,并非所有脂质都含P,A不符合题意;B、双缩脲试剂检测蛋白质的原理是与蛋白质中的肽键发生紫色反应,氨基酸不含肽键,不能与双缩脲试剂反应,B不符合题意;C、维生素D属于脂溶性维生素,不溶于水,其溶剂应为脂质或有机溶剂,C不符合题意;D、脂肪彻底水解的产物是甘油和脂肪酸,磷脂彻底水解的产物包括甘油、脂肪酸、磷酸和含氮碱基,二者均含有脂肪酸和甘油,D符合题意。故答案为:D。【分析】脂质的组成元素因类型而异,核心元素为C、H、O,磷脂额外含N、P。双缩脲试剂的作用靶点是肽键,而非氨基酸。脂溶性物质不溶于水,需脂质或有机溶剂溶解。脂肪和磷脂的结构中均含甘油和脂肪酸骨架,彻底水解后均会产生这两种物质,磷脂还会额外产生磷酸和含氮碱基。2.【答案】A【知识点】脂质的种类及其功能;线粒体的结构和功能【解析】【解答】线粒体内膜的成分为磷脂和蛋白质,磷脂的元素组成为C、H、O、N、P,蛋白质的元素组成一定含C、H、O、N,二者均不含Si、Ca、Na,所以A正确。故答案为:A。【分析】1、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,脂肪的组成元素是C、H、O,是良好的储能物质;磷脂的组成元素是C、H、O、N、P,是生物膜的基本骨架;固醇分为胆固醇、性激素和维生素D,胆固醇是细胞膜的重要组成成分。2、细胞膜的成分:由脂质(主要为磷脂)50%、蛋白质40%、糖类2%-10%组成。功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。3.【答案】C【知识点】细胞学说的建立、内容和发展【解析】【解答】A、罗伯特·虎克发现并命名细胞,施莱登和施旺在此基础上提出细胞学说,并非施莱登和施旺发现并命名细胞,A不符合题意;B、细胞学说先揭示动植物的统一性,进而阐明生物界的统一性,逻辑顺序为从具体到一般,B不符合题意;C、细胞学说指出一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成,使人们认识到植物和动物有着共同的结构基础——细胞,C符合题意;D、细胞学说强调细胞是一个相对独立的单位,而非完全独立,细胞会与其他细胞共同组成整体并发挥作用,D不符合题意。故答案为:C。【分析】细胞学说的建立有明确的历史进程,虎克发现命名细胞,施莱登和施旺提出核心内容。其核心意义在于揭示动植物的结构统一性(共同结构基础为细胞),进而延伸到生物界的统一性。细胞的“相对独立”意味着既具有自身生命活动,又依赖与其他细胞的协作,并非完全孤立。4.【答案】A【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同【解析】【解答】A、图中②草履虫、③变形虫为单细胞动物,细胞无细胞壁,①衣藻、④细菌、⑤蓝细菌有细胞壁,并非各细胞都含细胞壁,A符合题意;B、①衣藻、②草履虫、③变形虫属于真核生物,细胞具有核膜,④细菌、⑤蓝细菌为原核生物,无核膜,B不符合题意;C、①衣藻含叶绿体,能进行光合作用,⑤蓝细菌含叶绿素和藻蓝素,也能进行光合作用,二者均为自养生物,C不符合题意;D、⑤蓝细菌无叶绿体,其光合色素分布在细胞膜(光合膜)上,D不符合题意。故答案为:A。【分析】真核生物(①②③)有核膜包被的细胞核,原核生物(④⑤)无核膜。细胞统一性体现在都有细胞膜、细胞质、核糖体和遗传物质DNA,细胞壁并非所有细胞共有(动物细胞无细胞壁)。自养生物可通过光合作用或化能合成作用制造有机物,①⑤通过光合作用自养。蓝细菌的光合色素附着于细胞膜,构成光合膜结构。5.【答案】C【知识点】核酸的种类及主要存在的部位;原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合【解析】【解答】A、f为核糖体,噬菌体是病毒无细胞结构,不含核糖体,蓝藻和酵母菌含核糖体,A不符合题意;B、分泌蛋白合成加工运输相关结构有f核糖体(合成)、c内质网(加工运输)、d高尔基体(加工分泌)、b线粒体(供能),e中心体与分泌蛋白合成无关,B不符合题意;C、a叶绿体含DNA和RNA,b线粒体含DNA和RNA,f核糖体含RNA,g核膜上的染色质含DNA和RNA,均含有核酸,C符合题意;D、e中心体和f核糖体无膜结构,不含磷脂分子,仅含蛋白质(核糖体还含RNA),D不符合题意。故答案为:C。【分析】图示结构中,a为叶绿体、b为线粒体、c为内质网、d为高尔基体、e为中心体、f为核糖体、g为核膜。病毒无细胞结构,不含细胞器;原核生物(如蓝藻)仅含核糖体一种细胞器。有膜结构(内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、核膜)的结构含磷脂和蛋白质,无膜结构(中心体、核糖体)不含磷脂。核酸包括DNA和RNA,叶绿体、线粒体、细胞核含两种核酸,核糖体仅含RNA。分泌蛋白合成需核糖体、内质网、高尔基体协作,线粒体提供能量。6.【答案】C【知识点】ATP的相关综合;光合作用的过程和意义;化能合成作用【解析】【解答】解:A、ATP的产生途径包括光合作用和呼吸作用,因此淀粉水解成葡萄糖时没有ATP的生成,A错误;B、人体大脑活动的能量主要来自糖类的有氧氧化,B错误;C、叶肉细胞通过光合作用合成葡萄糖,而光合作用的暗反应过程中,三碳化合物的还原过程需要能量,C正确;D、硝化细菌进行化能合成作用时需要的能量来自氨气氧化成亚硝酸盐和硝酸盐过程中释放的能量,D错误.故选:C.【分析】1、ATP的产生途径包括光合作用和细胞呼吸作用.2、光合作用所需的能量来自光能,而化能合成作用所需的能量来自无机物氧化分解释放的能量.3、糖类是主要的能源物质,脂肪是良好的储能物质.7.【答案】A【知识点】三种跨膜运输方式的比较【解析】【解答】植物根细胞从土壤中能吸收无机盐,但无机盐需以离子形成存在,所以N2不能直接吸收利用,A符合题意;根细胞吸收矿质元素的方式是主动运输,主动运输需要消耗能量,农田适时松土能促进根系的有氧呼吸,为根细胞吸收矿质元素提供更多的能量,因此农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收,B不符合题意;土壤中微生物可以分解植物秸秆中的有机物,产生无机盐离子,从而可以被根系吸收,C不符合题意;给玉米施肥过多时,会使土壤溶液浓度过高,大于根系细胞溶液的浓度,植物细胞失水,导致植物因失水而萎蔫,引起“烧苗”现象,D不符合题意。故答案为:A【分析】解答此题要理清自由扩散、协助扩散和主动运输的比较:物质出入细胞的方式 被动运输 主动运输自由扩散 协助扩散运输方向 高浓度→低浓度 高浓度→低浓度 低浓度→高浓度是否需要载体 不需要 需要 需要是否消耗能量 不消耗 不消耗 消耗举例 O2、CO2、H2O、甘油、乙醇、苯等出入细胞 红细胞吸收葡萄糖 小肠吸收葡萄糖、氨基酸、无机盐等8.【答案】C【知识点】酶的特性【解析】【解答】A、丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液,而非蔗糖酶溶液。探究淀粉酶专一性需保证酶种类相同、底物不同(甲组淀粉+淀粉酶,丙组蔗糖+淀粉酶),若加蔗糖酶则改变自变量(酶种类),无法验证淀粉酶的专一性,A不符合题意;B、第一次60℃水浴的目的是为淀粉酶提供最适温度,提高酶活性以促进底物水解;第二次水浴是斐林试剂与还原糖反应的必要条件(需水浴加热才能出现砖红色沉淀),并非提高酶活性,B不符合题意;C、乙组未加淀粉酶,仅含淀粉和蒸馏水。若乙组加入斐林试剂后不出现砖红色沉淀,说明淀粉本身不含还原糖;若出现砖红色沉淀,说明淀粉溶液可能被污染或自身分解产生还原糖,因此乙组可用于判断淀粉溶液中是否含还原糖,C符合题意;D、甲组中淀粉酶催化淀粉水解生成葡萄糖(还原糖),与斐林试剂反应出现砖红色沉淀;丙组中淀粉酶不催化蔗糖水解(体现专一性),蔗糖是非还原糖,与斐林试剂反应呈蓝色(斐林试剂本身颜色),D不符合题意。故答案为:C。【分析】本实验目的是探究淀粉酶的专一性,遵循“单一变量原则”:自变量为底物种类(淀粉、蔗糖),酶种类需保持一致(均为淀粉酶),通过斐林试剂检测还原糖生成情况判断酶是否催化底物水解。乙组为空白对照(淀粉+蒸馏水),排除底物本身含还原糖的干扰。9.【答案】C【知识点】三种跨膜运输方式的比较;血糖平衡调节【解析】【解答】解:A、分析题意可知:在血糖浓度偏低时,该载体可将葡萄糖转运出肝细胞,肝细胞内肝糖原分解产生葡萄糖,故此时肝细胞内的葡萄糖浓度大于血浆,该载体是顺浓度梯度将葡萄糖运出,不一定需要消耗ATP,A错误;B、在血糖浓度偏低时,该载体可将葡萄糖转运出肝细胞,转运速率会随血糖浓度升高不断降低,B错误;C、分析题意可知:转运方向不是由该载体决定的,而是血糖浓度决定的,C正确;D、胰岛素是唯一降低血糖的激素,胰岛素抑制葡萄糖运出肝细胞,D错误.故选:C.【分析】分析题意可知:当人体血糖浓度偏高时,质膜中的某种葡萄糖载体可将葡萄糖转运至肝细胞内,降低血糖浓度;在血糖浓度偏低时,该载体可将葡萄糖转运出肝细胞,升高血糖浓度,可见转运方向不是由该载体决定的,而是血糖浓度决定的,据此答题.本题是一道信息题,在血糖浓度偏低时,肝细胞内肝糖原分解产生葡萄糖,进入血液;当人体血糖浓度偏高时,肝细胞可以将多余的葡萄糖和成糖原;这是应有的知识储备,平时要注意积累.10.【答案】B【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能;有氧呼吸的过程和意义;蛋白质的元素组成【解析】【解答】A、胰岛素的组成元素包括C、H、O、N、S,但其功能是降低血糖,促进葡萄糖合成肝糖原和肌糖原,而非促进肌糖原分解,A不符合题意;B、血红蛋白由C、H、O、N和Fe元素组成,Fe2+可与氧气结合,从而实现氧气的运输功能,B符合题意;C、唾液淀粉酶的化学本质是蛋白质,组成元素为C、H、O、N,不含Ca元素,且其催化淀粉水解为麦芽糖,属于水解反应,而非氧化分解,C不符合题意;D、线粒体中的有氧呼吸酶参与有氧呼吸的第二、三阶段,催化丙酮酸及后续物质的分解,而葡萄糖分解为丙酮酸的过程发生在细胞质基质中,该阶段的酶不在线粒体中,D不符合题意。故答案为:B。【分析】蛋白质的组成元素因功能不同可能存在差异,如含Fe(血红蛋白)、S(胰岛素)等元素。胰岛素的核心功能是降血糖,通过促进糖原合成实现;血红蛋白依赖Fe2+运输氧气;唾液淀粉酶催化淀粉水解,不涉及氧化分解;有氧呼吸的不同阶段发生场所不同,葡萄糖分解的第一阶段在细胞质基质,线粒体中的酶不参与该过程。11.【答案】B【知识点】酶的本质及其探索历程;酶的特性;探究影响酶活性的因素;非特异性免疫【解析】【解答】A、酶的化学本质是蛋白质或RNA,只有蛋白质类酶能与双缩脲试剂发生紫色反应,RNA类酶不能,A不符合题意;B、唾液中的溶菌酶属于黏膜分泌物,可溶解细菌细胞壁,属于免疫系统第一道防线(由皮肤和黏膜及其分泌物构成),B符合题意;C、酶的高效性是与无机催化剂(如Fe3+)对比得出的,加热是通过提高反应体系温度加速反应,并未与无机催化剂对比,不能体现酶的高效性,C不符合题意;D、探究温度对酶活性的实验需先将酶和底物分别在预设温度下预保温,再混合反应,若先加底物、加酶再调温度,会导致在未达预设温度时反应已发生,影响实验结果,D不符合题意。故答案为:B。【分析】酶的化学本质有蛋白质和RNA两类,其显色反应需根据本质判断。免疫系统第一道防线包括皮肤、黏膜及其分泌物(如唾液中的溶菌酶)。酶的高效性需通过与无机催化剂对比验证,加热不属于催化作用。探究温度对酶活性的实验核心是保证反应在预设温度下进行,需先预保温再混合酶和底物。12.【答案】B【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义【解析】【解答】A、由于葡萄糖无氧呼吸时只能释放少量的能量,故“瓦堡效应”导致癌细胞需要吸收大量的葡萄糖来为生命活动供能,A正确;B、无氧呼吸只在第一阶段产生少量ATP,癌细胞中进行无氧呼吸时,第二阶段由丙酮酸转化为乳酸的过程不会生成ATP,B错误;C、由题干信息和分析可知,癌细胞主要进行无氧呼吸,故丙酮酸主要在细胞质基质中被利用,C正确;D、由分析可知,无氧呼吸只有第一阶段产生少量的NADH,而有氧呼吸的第一阶段和第二阶段都能产生NADH,故消耗等量的葡萄糖,癌细胞呼吸作用产生的NADH比正常细胞少,D正确。故答案为:B。【分析】1、无氧呼吸两个阶段的反应:第一阶段:反应场所:细胞质基质;反应式C6H12O6 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量第一阶段:反应场所:细胞质基质;反应式2C3H4O3(丙酮酸)+4[H] 2C3H6O3(乳酸)2、有氧呼吸三个阶段的反应:第一阶段:反应场所:细胞质基质;反应式C6H12O6 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量第二阶段:反应场所:线粒体基质;反应式2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O 20[H]+6CO2+少量能量第三阶段:反应场所:线粒体内膜;反应式24[H]+6O2 12H2O+大量能量(34ATP)13.【答案】C【知识点】糖类的种类及其分布和功能;有氧呼吸的过程和意义;脂质的种类及其功能;影响细胞呼吸的因素【解析】【解答】A、种子萌发需要适宜的环境条件,水分可活化酶和软化种皮,温度影响酶活性,氧气满足有氧呼吸需求,三者均影响种子萌发,A不符合题意;B、种子萌发过程中,细胞代谢增强,呼吸作用速率上升,储藏的淀粉、蛋白质等有机物被分解供能,导致有机物总量减少,B不符合题意;C、种子萌发前期无叶绿体,不能进行光合作用,但储藏的大分子有机物(淀粉、蛋白质、脂肪)会在酶的催化下分解为葡萄糖、氨基酸等小分子有机物,同时细胞代谢还会产生中间产物,使有机物种类增加,C符合题意;D、大豆等油料种子富含脂肪,脂肪中C、H比例高于糖类,氧化分解时消耗的氧气更多,产生的二氧化碳较少,因此消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量,D不符合题意。故答案为:C。【分析】种子萌发的环境条件包括水分、温度和氧气,内部条件为胚具有活性且储藏物质充足。萌发过程中呼吸作用增强,有机物总量减少但种类增加(大分子分解为小分子及代谢中间产物生成)。不同储藏物质的呼吸熵不同,脂肪的呼吸熵小于1,导致油料种子萌发时氧气消耗量大于二氧化碳产生量。光合作用的进行依赖叶绿体,种子萌发前期未形成叶绿体,无法进行光合作用。14.【答案】B【知识点】ATP的化学组成和特点;ATP与ADP相互转化的过程;ATP的作用与意义【解析】【解答】A、ATP中的能量可来自光能(光合作用光反应阶段)和化学能(细胞呼吸有机物分解),也可转化为光能(如生物发光)和化学能(如合成有机物),A不符合题意;B、②表示ATP水解(释放能量),一般与吸能反应相联系,为吸能反应供能;③表示ATP合成(储存能量),一般与放能反应相联系,利用放能反应释放的能量合成ATP,B符合题意;C、细胞中ATP和ADP含量少且相对稳定,二者相互转化的速率越快,单位时间内释放的能量就越多,能满足生命活动的能量需求,C不符合题意;D、几乎所有细胞都通过ATP和ADP的相互转化供应能量,这一能量供应机制是生物界的共性,体现了生物界的统一性,D不符合题意。故答案为:B。【分析】ATP是细胞的直接能源物质,能量来源包括光能和化学能,能量去向包括光能、化学能等多种形式。ATP水解与吸能反应耦合,ATP合成与放能反应耦合。ATP和ADP的快速转化可保证能量的及时供应,其普遍存在的转化机制体现了生物界的统一性。15.【答案】A【知识点】水在细胞中的存在形式和作用;有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】A、寒冷环境中,植物细胞结合水与自由水的比值适当升高,细胞代谢速率降低,抗寒等抗逆性增强,A符合题意;B、人体细胞无氧呼吸的产物是乳酸,不产生CO2,细胞产生的CO2全部来自有氧呼吸,且有氧呼吸中CO2的产生量与O2的消耗量相等,因此CO2/消耗O2的比值始终为1,无氧呼吸增强不会改变该比值,B不符合题意;C、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,含有大量与有氧呼吸相关的酶(蛋白质),而外膜上的蛋白质含量较少,故线粒体外膜的蛋白质/脂质比值比内膜低,C不符合题意;D、光照条件下,叶肉细胞的线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段,产生CO2,且O2在线粒体内膜被消耗,因此线粒体基质中O2浓度低、CO2浓度高;细胞质基质中的O2来自叶绿体光反应产生和外界扩散,CO2浓度较低,故线粒体基质的O2浓度/CO2浓度比细胞质基质低,D不符合题意。故答案为:A。【分析】自由水与结合水的比值影响细胞代谢和抗逆性,比值降低时抗逆性增强。人体无氧呼吸不产生CO2,CO2仅来自有氧呼吸,其与O2的比值固定为1。线粒体内膜蛋白质含量高于外膜,蛋白质/脂质比值更高。光照下叶肉细胞线粒体基质产生CO2、消耗O2,细胞质基质O2充足、CO2较少,故线粒体基质的O2/CO2比值更低。16.【答案】C【知识点】叶绿体结构及色素的分布和作用;叶绿体色素的提取和分离实验【解析】【解答】A、图甲中①为类胡萝卜素(吸收蓝紫光),②为叶绿素b,③为叶绿素a;图乙中条带1是胡萝卜素、条带2是叶黄素、条带3是叶绿素a、条带4是叶绿素b,因此图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3,A不符合题意;B、图甲中①主要吸收蓝紫光,符合类胡萝卜素的吸收光谱特征,故①是类胡萝卜素,B不符合题意;C、绿叶中色素的提取可使用无水乙醇(溶解色素),而分离需用层析液(利用色素在层析液中溶解度不同实现分离),无水乙醇不能用于色素分离,C符合题意;D、秋天叶片变黄是因为叶绿素a(③)和叶绿素b(②)分解,类胡萝卜素(①)颜色显现,D不符合题意。故答案为:C。【分析】绿叶中色素包括类胡萝卜素(胡萝卜素、叶黄素)和叶绿素(叶绿素a、叶绿素b),类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。色素提取用无水乙醇,分离用纸层析法和层析液。叶片颜色变化与色素含量相关,叶绿素分解后类胡萝卜素颜色凸显导致叶片变黄。17.【答案】C【知识点】ATP的作用与意义;被动运输;主动运输;光合作用原理的应用【解析】【解答】A、细胞液的pH为3-6,胞质溶胶的pH为7.5,这表明细胞液的H+浓度高于细胞溶胶。要长期维持这种膜内外的H+浓度梯度,就需要通过主动运输将细胞溶胶中的H+运输到细胞液中,A不符合题意;B、通过离子通道运输属于协助扩散,Cl-、NO3-通过离子通道进入液泡,这种协助扩散方式不需要ATP直接供能,B不符合题意;C、液泡膜上的载体蛋白能将H+转运出液泡的同时将细胞质基质中的Na+、Ca2+转运到液泡内。这说明Na+、Ca2+进入液泡的直接驱动力是液泡膜两侧的H+电化学梯度,该过程中Na+、Ca2+的进入液泡的方式为主动运输,虽然不是直接消耗ATP供能,但消耗了H+电化学梯度提供的能量,C符合题意;D、白天蔗糖进入液泡,使得光合作用产物及时转移,避免了光合作用产物蔗糖在细胞质基质中过度积累,从而有利于光合作用的持续进行,D不符合题意。故答案为:C。【分析】在植物细胞中,物质的运输方式有多种。主动运输是逆浓度梯度运输,需要载体蛋白和能量;协助扩散是顺浓度梯度运输,需要载体蛋白但不需要能量;自由扩散是顺浓度梯度运输,不需要载体蛋白和能量。离子通道运输属于协助扩散。细胞液和胞质溶胶存在不同的pH,这反映了H+浓度的差异。18.【答案】C【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】A、由表可知,根据第①组实验结果可知,酶P必须在低浓度Mg2+条件下具有催化活性,A错误;B、由表可知,根据第③组和第⑤组实验结果可知,蛋白质组分在高浓度和低浓度的Mg2+条件下都不具有活性,B错误;C、由表可知,根据第②组和第④组实验结果可知,RNA组分在高浓度Mg2+条件下具有催化活性,C正确;D、由表可知,根据第③组和第⑤组实验结果可知,蛋白质组分在高浓度和低浓度的Mg2+条件下都不具有活性,D错误。故答案为:C。【分析】酶(1)酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。(2)酶催化作用的实质:降低化学反应的活化能,在反应前后本身性质不会发生改变。(3)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。(4)酶的变性:过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;低温使酶活性明显下降,但在适宜温度下其活性可以恢复。19.【答案】D【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;有氧呼吸和无氧呼吸的比较【解析】【解答】A、酵母菌有氧呼吸消耗O2量等于产生CO2量,无氧呼吸不消耗O2但产生CO2,因此O2浓度低于d时,CO2产生量(总)始终大于O2消耗量。图中曲线Ⅰ高于曲线Ⅱ,故曲线Ⅰ表示CO2产生量,曲线Ⅱ表示O2消耗量,A不符合题意;B、O2浓度为c时,O2消耗量(10)小于CO2产生量(12),说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,CO2来自线粒体基质(有氧呼吸第二阶段)和细胞质基质(无氧呼吸),B不符合题意;C、O2浓度为d时,O2消耗量等于CO2产生量,酵母菌只进行有氧呼吸,有氧呼吸第一阶段在细胞质基质产生少量ATP,第二、三阶段在线粒体产生大量ATP,因此ATP来自细胞质基质和线粒体,C不符合题意;D、O2浓度为b时,O2消耗量为6,有氧呼吸消耗葡萄糖量为6÷6=1(有氧呼吸:C6H12O6~6O2~6CO2);CO2总产生量为10,无氧呼吸产生CO2量为10-6=4,无氧呼吸消耗葡萄糖量为4÷2=2(无氧呼吸:C6H12O6~2CO2~2酒精)。用于酒精发酵的葡萄糖比例为2÷(1+2)=2/3,D符合题意。故答案为:D。【分析】酵母菌为兼性厌氧菌,有氧呼吸消耗O2并产生等量CO2,无氧呼吸不消耗O2但产生CO2。曲线判断的关键是:O2浓度较低时,CO2产生量大于O2消耗量(存在无氧呼吸);O2浓度达到d后,二者相等(仅有氧呼吸)。计算葡萄糖消耗比例时,需根据有氧呼吸和无氧呼吸的反应式,结合O2消耗量和CO2产生量分别推导两类呼吸消耗的葡萄糖量,再计算比例。有氧呼吸的ATP产生于细胞质基质和线粒体,无氧呼吸仅产生于细胞质基质。20.【答案】A【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;叶绿体的结构和功能;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】A、叶绿体类囊体膜是光反应的场所,光反应过程中会消耗H2O(水的光解);线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,该阶段[H]与O2结合生成H2O,A不符合题意;B、叶绿体的ATP产生于类囊体膜(光反应),线粒体的ATP产生于内膜(有氧呼吸第三阶段)和线粒体基质(有氧呼吸第二阶段),并非都发生在内膜上,B不符合题意;C、暗反应需要光反应提供的ATP和NADPH,夜晚无光照,光反应停止,暗反应因缺乏原料无法进行,C不符合题意;D、线粒体仅在有氧条件下产生CO2(有氧呼吸第二阶段),无氧条件下,细胞的无氧呼吸发生在细胞质基质,线粒体不参与,且人体细胞无氧呼吸不产生CO2,D不符合题意。故答案为:A。【分析】叶绿体和线粒体均为半自主性细胞器,参与能量转化。叶绿体类囊体膜进行光反应(耗水、产ATP),基质进行暗反应(需光反应产物);线粒体基质进行有氧呼吸第二阶段(产CO2),内膜进行第三阶段(产水、大量ATP)。暗反应依赖光反应产物,仅能在白天进行;线粒体的CO2产生依赖有氧呼吸,无氧条件下不发挥作用。两者产生ATP的场所不同,体现结构与功能的适应性。21.【答案】(1)同位素标记法;乙(高尔基体);具有一定的流动性(2)主动运输;加快;功能正常的CFTR蛋白(3)NADPH(还原型辅酶Ⅱ);是【知识点】细胞膜的结构特点;细胞器之间的协调配合;细胞的生物膜系统;光合作用的过程和意义;主动运输【解析】【解答】(1)图1展示分泌蛋白的合成、运输及溶酶体起源过程,研究该过程常用同位素标记法(如标记氨基酸追踪路径)。从图中可知,溶酶体由乙(高尔基体)出芽形成的小泡发育而来。细胞膜分泌面形成褶皱,是细胞膜形态发生变化的体现,依赖于细胞膜具有一定的流动性(结构特性)。(2)图2中,氯离子跨膜运输需要CFTR蛋白协助且消耗能量,符合主动运输的特点。氯离子在细胞外浓度升高会使细胞外渗透压上升,水分子扩散速度加快(渗透作用增强),从而稀释黏液。对比功能正常与异常的CFTR蛋白可知,氯离子正常跨膜运输的关键是功能正常的CFTR蛋白。(3)光合作用光反应阶段产生ATP(细胞能量“货币”,物质C)和NADPH(物质B),二者为暗反应提供能量和还原剂,故第一空为NADPH(还原型辅酶Ⅱ)。NADPH的合成场所是叶绿体类囊体膜,叶绿体具有双层膜,类囊体膜属于生物膜系统的组成部分,因此其合成场所参与生物膜系统组成。【分析】生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜组成,具有结构和功能上的统一性。分泌蛋白的合成运输体现了生物膜通过囊泡运输的联系,依赖细胞膜的流动性。主动运输需载体蛋白和能量,CFTR蛋白的功能异常会导致囊性纤维病。光合作用的光反应在类囊体膜上进行,产生的NADPH和ATP为暗反应供能,叶绿体膜属于生物膜系统,体现了结构与功能的适应性。(1)对于研究分泌蛋白的合成和运输等生理过程,一般采用同位素标记法,通过标记特定元素来追踪物质的去向。 从图1可以看出,溶酶体起源于乙(高尔基体),高尔基体出芽形成的小泡可发展为溶酶体。 细胞分泌蛋白质时,细胞膜外表面形成较多褶皱,这体现了细胞膜具有一定的流动性,因为细胞膜的结构不是静止的,能够发生形态的变化。(2)在正常细胞内,氯离子在CFTR蛋白的协助下,需要消耗ATP(能量),所以是通过主动运输方式转运至细胞外。 随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,细胞外液渗透压升高,水分子向膜外扩散的速度加快,这样能使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释。 图2中,功能正常的CFTR蛋白能正常协助氯离子进行跨膜运输,所以氯离子跨膜运输的正常进行是由功能正常的CFTR蛋白决定的。(3)光合作用的光反应阶段产生的NADPH(还原型辅酶Ⅱ)和ATP用于暗反应,其中ATP是细胞的能量“货币”,因此物质C是ATP,物质B是NADPH。 叶绿体是光合作用的场所,具有双层膜结构,属于生物膜系统,所以NADPH的合成场所(叶绿体)参与生物膜系统组成。22.【答案】(1)葡萄糖;淀粉;几丁质(2)b;磷酸二酯键(3)胸腺嘧啶脱氧核苷酸;7【知识点】核酸的基本组成单位;DNA与RNA的异同;糖类的种类及其分布和功能;生物大分子以碳链为骨架【解析】【解答】(1)甲图中淀粉、糖原、纤维素均属于多糖,其单体都是葡萄糖。植物细胞中的储能物质是淀粉(糖原是动物细胞储能物质,纤维素是结构物质)。几丁质是构成虾、昆虫外骨骼的多糖,属于与甲同类的物质。(2)乙图为核酸的部分结构,基本组成单位是核苷酸,一分子核苷酸由一分子磷酸、一分子五碳糖、一分子含氮碱基组成,对应图中字母b。核苷酸之间通过磷酸二酯键连接形成核酸长链。(3)含氮碱基T是DNA特有的碱基,因此含T的核苷酸名称为胸腺嘧啶脱氧核苷酸。豌豆叶肉细胞含有DNA和RNA两种核酸:A、G、C可参与构成DNA中的脱氧核苷酸(3种)和RNA中的核糖核苷酸(3种),U仅参与构成RNA中的核糖核苷酸(1种),因此共3+3+1=7种核苷酸。【分析】生物大分子中,多糖以葡萄糖为单体,功能因种类而异(储能、结构支持)。核酸分为DNA和RNA,核苷酸是其基本单位,通过磷酸二酯键连接,碱基组成的差异是区分DNA和RNA的关键(T为DNA特有,U为RNA特有)。细胞中同时存在两种核酸时,相同碱基可构成不同核苷酸,需分别统计脱氧核苷酸和核糖核苷酸的种类,体现了核酸结构的多样性与功能的适应性。(1)甲图中的三种物质均属于多糖,它们都是由许多葡萄糖连接而成的,其中的淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞特有的储能物质。虾为甲壳类动物,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中的多糖是几丁质。(2)乙图所示的生物大分子为核酸,核酸的基本组成单位是核苷酸,每分子核苷酸是由一分子磷酸、一分子五碳糖和一分子含氮碱基形成的,即题图中的字母b可表示核苷酸。各核苷酸之间是通过磷酸二酯键连接起来的。(3)b为核苷酸,核苷酸包括脱氧核苷酸和核糖核苷酸,T为DNA特有的碱基。若b中的含氮碱基为T,则b的名称为胸腺嘧啶脱氧核苷酸。豌豆的叶肉细胞中含有两种核酸:DNA和RNA。DNA中含有的碱基是A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤)、T(胸腺嘧啶);RNA含有的碱基是A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤)、U(尿嘧啶),因此由A、G、C、U 4种碱基参与构成的核苷酸有3种脱氧核苷酸和4种核糖核苷酸,即共有7种。23.【答案】(1)NADH;还原丙酮酸、与O2结合生成水;线粒体基质(2)O2浓度( O2和CO2的占比)和采摘后的天数;溴麝香草酚蓝;番茄果实细胞有氧呼吸和无氧呼吸都产生CO2(3)提高CO2浓度和降低O2浓度【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;影响细胞呼吸的因素【解析】【解答】(1)图1中①为细胞呼吸第一阶段,产生丙酮酸(A)、NADH(C)和少量ATP;②为无氧呼吸第二阶段,③为有氧呼吸第三阶段,④为有氧呼吸第二阶段。C物质是NADH([H]),其在②过程中还原丙酮酸(生成酒精和CO2),在③过程中与O2结合生成水;④有氧呼吸第二阶段的场所是线粒体基质。(2)图2横坐标为采摘后的天数,纵坐标为CO2生成速率,不同曲线代表不同CO2和O2浓度组合,因此自变量有CO2浓度、O2浓度和采摘后的天数。检测CO2常用溴麝香草酚蓝溶液,其会随CO2浓度变化由蓝变绿再变黄。番茄果实有氧呼吸产生CO2和水,无氧呼吸产生CO2和酒精,两种呼吸方式均释放CO2,因此不能用是否释放CO2判断呼吸类型。(3)实验组(高CO2、低O2)与对照组相比,呼吸速率降低、呼吸高峰不明显,果实成熟延迟。因此延迟番茄果实成熟的合理方法是提高贮藏环境中的CO2浓度,同时降低O2浓度。【分析】细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸,二者第一阶段相同(产生丙酮酸和NADH),后续阶段因是否有氧而异:有氧呼吸第二、三阶段分别在线粒体基质和内膜进行,NADH参与第三阶段与O2结合;无氧呼吸第二阶段在细胞质基质进行,NADH还原丙酮酸。呼吸速率可通过CO2释放量检测,但需注意番茄无氧呼吸也产生CO2,无法通过CO2有无判断呼吸类型。调节贮藏环境的气体浓度(高CO2、低O2)可抑制呼吸作用,延迟果实成熟,体现了环境因素对细胞代谢的影响。(1)依据题图1可知,图1中的A物质为丙酮酸,C物质是NADH([H]),②为无氧呼吸第二阶段,③表示有氧呼吸第三阶段,④为有氧呼吸第二阶段,NADH([H])参与②③过程,其作用分别是还原丙酮酸、与O2结合生成水。④过程的发生场所是线粒体基质。(2)图2为不同气体条件下贮藏的番茄果实(果皮绿色时采摘)在成熟过程中CO2生成速率的变化曲线,依据题图2可知,实验的自变量有CO2浓度、O2浓度和采摘后的天数,因变量为CO2生成速率,可使用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2,原理是CO2使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,用时越短,CO2生成越多。检测呼吸作用强度,由于番茄果实细胞有氧呼吸和无氧呼吸都产生CO2,故不能用是否释放CO2作为判断番茄果实细胞呼吸类型的依据。(3)依据题图2可知,实验组番茄果实采摘后呼吸速率降低,呼吸速率下降时间晚于对照组,回升后没有出现明显呼吸高峰。因此为延迟番茄果实成熟,可以采用提高CO2浓度和降低O2浓度的方式。24.【答案】(1)叶绿体类囊体薄膜上;蓝紫光和红光(2)避免偶然因素对实验结果造成干扰、保证无关变量相同(3)增大;用红光处理一段时间后,叶肉细胞中的叶绿素含量明显提高(4)蓝光;蓝光条件下气孔导度大,胞间CO2浓度低,合成有机物效率更高【知识点】叶绿体结构及色素的分布和作用;影响光合作用的环境因素;光合作用综合【解析】【解答】(1)番茄叶肉细胞中的叶绿素属于光合色素,主要分布在叶绿体的类囊体薄膜上,其功能是吸收、传递和转化光能,主要吸收可见光中的蓝紫光和红光。(2)实验中随机选择10株幼苗,可避免个别幼苗的特殊状态带来的偶然误差,减少偶然因素对实验结果的干扰;均选取顶芽下第二叶作为样本,是为了保证所有实验材料的叶片生长状态一致,控制无关变量相同,确保实验结果的准确性。(3)由表格数据可知,红光处理组的叶绿素含量(3.75 mg·g- )显著高于自然光组(2.85 mg·g- )和蓝光组(1.95 mg·g- )。叶绿素是吸收光能的关键物质,含量提高会增强叶片对光的吸收能力,因此经红光处理后,番茄叶片的光吸收能力将增大。(4)阴雨天气时,光照强度不足,需补充能提高光合作用效率的光质。表格数据显示,蓝光处理组的气孔导度最大(0.53 mol H2O·m-2·s- ),胞间CO2含量最低(215 μmol CO2·m-2·s- ),说明蓝光下番茄叶片的气孔张开程度大,CO2吸收和利用效率高,有机物合成效率更高,更有利于生长。【分析】光合色素的分布和吸收光谱决定了其对不同光质的利用能力,叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类囊体薄膜是其发挥作用的场所。实验设计中需控制无关变量,避免偶然误差,以保证结果的可靠性。光质通过影响叶绿素含量和气孔导度,间接影响光合作用的光反应和暗反应:红光促进叶绿素合成,增强光吸收能力;蓝光提高气孔导度,促进CO2供应,提升暗反应效率。阴雨天气补充蓝光,可针对性改善CO2供应不足的问题,更有利于番茄光合作用和生长。(1)叶绿体是植物光合作用的主要场所,因此番茄叶肉细胞中能吸收光能的色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上;光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素,其中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。(2)随机选择了10株幼苗,且均选取了顶芽下第二叶作为样本进行测定,是为了保证无关变量的一致,避免偶然因素对实验结果造成干扰,减少试验误差。(3)由题表可知,经过红光处理的幼苗其叶绿素含量高于自然光处理的幼苗,因此可得出经红光处理一段时间后,番茄叶片的光吸收能力将增强。(4)由表格中的数据可知,经过蓝光(B)、红光(R)、自然光 (W)处理后,蓝光条件下气孔导度大,胞间CO2浓度低,合成有机物效率更高,因此阴雨天气是应在大棚内人工补充蓝光,更有利于幼苗的叶绿素合成,从而吸收更多的光,利于光合作用的发生,从而生长更好。1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源预览 当前文档不提供在线查看服务,请下载使用!