资源简介 2025年下学期高一 12月联考生 物 学本试卷共8页。全卷满分100分,考试时间75分钟。注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑,如有改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.乳酸杆菌用于生产酸奶、泡菜和奶酪;酵母菌用于制作面包、馒头和酿酒等。下列关于这两种微生物共同点的描述正确的是A.二者细胞壁成分都含有几丁质B.二者遗传物质都为形态一致的 DNAC.二者都能利用核糖体来合成酶D.二者都是单细胞生物,不具有复杂的具膜细胞器2.无土栽培的番茄植株老叶叶脉间失绿发黄可能与某种元素缺乏有关。下列相关分析正确的是A.若缺铁可能导致此症状,因为铁是合成叶绿素所必需的元素B.若缺的是微量元素,其在细胞中主要以离子形式存在,是组成ATP 的元素C.若因缺氮引起,需补充氮肥,氮是构成蛋白质与核酸的重要元素D.应提高栽培液无机盐浓度,为细胞提供能量并维持正常形态3.器官移植中的免疫识别与细胞膜密切相关。下列叙述正确的是A.载体蛋白具有特异性,均可作为受体参与细胞信息识别B.膜功能的复杂性主要由磷脂分子的流动性决定C.细胞间信息交流都需要细胞膜表面的受体D.膜表面的糖被具有识别功能,其成分为糖蛋白、糖脂中的糖类分子4.生物学实验是建立和发展生物学概念的关键。下列对教材相关实验的叙述,正确的是A.斐林试剂和双缩脲试剂的化学成分和浓度完全相同,但使用方法和反应原理不同B.质壁分离与复原实验现象的直接原因是水分子透过原生质层单向输出或输入C.在观察叶绿体和细胞质流动的实验中,显微观察到的细胞质环流方向与实际环流方向相反D.加入清水却不发生质壁分离的复原,可能是因为细胞过度失水而死亡5.细胞中复杂的生命活动依赖于各种有机物。下列相关叙述正确的是A.组织细胞会把过剩的糖分转化为脂肪以高效储存能量B.动物细胞内储存能量的多糖类物质主要有糖原、淀粉C.变性过程通常通过改变氨基酸序列从而影响其正常功能D.具有细胞结构的生物的遗传物质都是DNA 分子,因为 RNA不能携带遗传信息6.胰岛素是由胰岛 B细胞合成并分泌的蛋白质激素。下图简要表示了胰岛素合成、加工直至分泌到细胞外的途径,①~⑦代表相关细胞结构。下列有关叙述错误的是A.结构①是胰岛素肽链合成的场所,该过程需要结构⑤提供能量B.结构②在此过程中膜面积先增加后减少,最终基本保持不变C.胰岛素通过结构⑥运输至结构④并最终释放到细胞外,该过程依赖于膜的流动性D.结构⑦是胰岛 B细胞的遗传和代谢的场所7.为探究无机盐离子X进入细胞的方式,科研人员进行了下表所示实验(“+”表示有,“一”表示无)。根据结果判断离子X的运输方式是实验组别 细胞外离子 X浓度 细胞内离子 X浓度 呼吸抑制剂 离子X进入细胞1 低 高 — +2 低 高 + —A.自由扩散 B.通道蛋白参与的协助扩散C.主动运输 D.载体蛋白参与的协助扩散8.某肽链的骨架为‘“N 。下列分析错误的是A.该肽链至少含有6个氧原子 B.该肽链由5种氨基酸脱水缩合形成C.该肽链中含有4个肽键 D.该肽链至少含有一个游离的氨基9.花生种子是重要的油料作物种子,其萌发过程中物质转化活跃。下列相关叙述错误的是A.花生油中不饱和脂肪酸比饱和脂肪酸含量高,常温下(25℃)呈液态B.用苏丹Ⅲ染液处理花生子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒C.同等质量的花生种子和小麦种子,萌发过程中耗氧较少的是花生种子D.花生种子成熟过程中,可溶性糖可转变为脂肪,更有利于能量的储存10.体外培养小鼠成纤维细胞时,通过显微注射法将某种脂溶性小分子染料注入某一个细胞中,一段时间后,该细胞及其周围细胞均被染色。下列相关叙述正确的是A.染料分子通过简单扩散作用进出不同细胞B.染料分子借助膜上的转运蛋白进出不同细胞C.染料分子借助细胞间的胞间连丝在细胞间扩散D.用该染液可以对细胞进行染色来判断细胞的死活11.内共生起源学说认为,线粒体和叶绿体分别起源于被原始厌氧真核生物吞噬的好氧细菌和蓝细菌,并与之共生演化成细胞器(如图所示)。下列说法错误的是A.线粒体和叶绿体分裂繁殖与细菌类似支持该学说B.线粒体和叶绿体内都有能合成蛋白质的细胞器支持该学说C.根据此学说分析,线粒体的外膜与好氧细菌的细胞膜相似D.蓝细菌含有的藻蓝素和叶绿素进行光合作用不支持该学说12.哺乳动物成熟红细胞的细胞膜含有丰富的水通道蛋白,硝酸银(AgNO )可使水通道蛋白失去活性。下列叙述错误的是A.水通道蛋白每次转运水分子时,不需要消耗能量B.经 AgNO 处理的红细胞在低渗溶液中会膨胀C.未经 AgNO 处理的红细胞在低渗溶液中会迅速膨胀D.等渗溶液中红细胞形态未变是由于此时没有水分子进出细胞二、不定项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。13.科研人员为探究植物细胞的抗逆机制,以洋葱鳞片叶外表皮细胞为材料进行质壁分离实验。山梨醇溶液不易被细胞吸收,将细胞分别用如表所示的试剂处理,在保证所有处理组均未发生质壁分离复原的时间范围内,测定细胞发生初始质壁分离所需时间,结果如下表。下列叙述正确的是处理组 质壁分离初始时间(s)①0.3mol/L 山梨醇溶液 120②0.3mol/L 山梨醇溶液+0.1mol/L NaCl 85③0.3mol/L 山梨醇溶液+0.1mol/L 甜菜碱 210A.本实验的山梨醇溶液可以用乙二醇溶液替代B.NaCl处理组质壁分离加速,是因为细胞壁对 Na 和 Cl 的通透性高于对山梨醇的通透性C.甜菜碱可能通过积累在细胞中维持一定渗透压,从而增强细胞的保水能力D.质壁分离的速度与细胞内外溶液的浓度差以及原生质层和细胞壁的伸缩性等多种因素有关14.肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Coffilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是A.核被膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定B.肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力D.细胞质基质和核基质中都有蛋白质组成的网架结构体系15.某植物根细胞吸收K 存在两种跨膜运输方式①和②,见图。下列有关分析错误的是A.①方式为主动运输,②方式为协助扩散B.低钾环境时,增加膜两侧H 的浓度差能加快K 的运输C.图示 H 和K 可通过同一载体运输,说明该载体蛋白不具有特异性D.K 是一种信号分子,能被细胞膜上的感应器识别16.某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5mol/L 的葡萄糖溶液和1.2mol/L的蔗糖溶液,在室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法错误的是A. Y表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化B. t 后两种溶液在垂直管中液面高度将不变C.两组装置在达到渗透平衡时漏斗内、外溶液的浓度相等D.渗透平衡时吸出漏斗中高出烧杯液面的蔗糖溶液,则再次平衡时高度差变小三、非选择题:本题共5小题,共60分。17.(12分)高强度学习后,及时补充营养对恢复体力、保护脑细胞至关重要。一顿理想的恢复餐应包括碳水化合物、优质蛋白、健康脂肪以及丰富的维生素和矿物质,例如:糙米饭、鸡胸肉、三文鱼、菠菜和坚果。请根据所学知识,分析回答下列问题:(1)学习过程中,脑细胞高度活跃,会消耗大量能量并产生大量代谢废物。代谢废物的排出离不开水作为良好的 。(2)菠菜焯水后可减少草酸含量,而草酸会影响钙和铁等无机盐的吸收。铁是构成血红蛋白的重要成分,缺铁会引起贫血,这说明无机盐具有 的生理作用。(3)鸡胸肉富含蛋白质,可使用 进行鉴定。蛋白质在消化过程中被分解为氨基酸,进而用于合成人体自身蛋白质。在细胞内,由核糖体合成的蛋白质需通过 进入细胞核,参与染色体的构成。(4)人体无法直接吸收食物中的核酸大分子,必须将其彻底水解。三文鱼细胞中的遗传物质彻底水解后,所特有的含氮碱基是 。(5)三文鱼富含的DHA(一种不饱和脂肪酸)是脑细胞膜的重要成分。细胞膜的基本骨架是 。与饱和脂肪酸相比,DHA的碳链结构较为弯曲,使磷脂分子尾部排列变得松散,从而增强膜的 ,促进神经信号传递,对学习和记忆能力产生积极影响。(6)为探究DHA是否真的能提高学习记忆能力,某生物兴趣小组设计了如下实验,实验步骤如下:①将生长状况相同的幼年小鼠随机均分为 A、B两组;②A组饲喂普通饲料,B组饲喂 ,其他饲养条件相同且适宜;③一段时间后,对两组小鼠进行迷宫实验,记录每只小鼠走出迷宫所需的时间。若 ,进一步说明DHA有助于提高小鼠的学习记忆能力。18.(12分)下图是高等植物细胞的亚显微结构模式图,请回答下列问题:(1)植物细胞能量的“动力车间”为[ ] 。植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”是[ ] 。“动力车间”“养料制造车间”分别通过 (填“相同”或“不同”)方式扩大了膜面积,从而增加 ATP合酶的附着位点。(2)动物肝细胞中的⑤含有M酶,M酶可将特定脂溶性有毒物质带上 基团,从而增加该物质的水溶性,使之易于从体内排出,因而肝细胞具有解毒功能。(3)植物细胞可以吸收重金属镉。为了测定镉在各植物亚细胞组分的含量,需要将植物亚细胞组分进行分离。已知植物亚细胞组分主要分为:细胞壁组分(F )、细胞器和细胞核组分(F )、可溶性组分(F )。植物亚组分的大小关系为: 离心速度:a>b。①将植物亚细胞组分进行分离的常用方法为: ;②研究人员选择a、b两种离心速度将F 、F 、F 予以分离:将植物样品研磨成匀浆,然后转移到离心管中,在 速度下离心30s,得到下部的沉淀为 ,得到的上清液在 速度下离心30min,下部沉淀为 ,上清液为 F 。(4)为了验证④的增殖方式,研究人员采用同位素示踪技术进行实验。先将小鼠心肌细胞培养在含 H一胆碱(磷脂前体)的培养液中使其④被标记,再更换为未标记的正常培养液,持续观察多代细胞。若结果显示,每经过一次细胞分裂,④平均放射性下降约 。则可以推测出④通过自身分裂实现增殖。19.(10分)盐碱地中过量的钠盐会对水稻的生存造成威胁,而海水稻是耐盐碱能力极强的特殊水稻品种,其根部细胞通过“排盐——隔离——耐受”多策略协同适应高盐环境,如图为海水稻抗盐碱相关的生理过程示意图,请结合图示及相关知识回答下列问题:(1)如图所示, )可以通过方式① 和方式② 两种方式进入海水稻根部细胞,后者依赖细胞膜上的 协助。(2)据图推测, 逆向转运蛋白对 和 的运输方式分别是 、 ,海水稻根部细胞通过“排盐——隔离——耐受”协同抗盐,其中“隔离”是将根细胞吸收的过多的 转运至 (填细胞器)储存起来,此过程体现了细胞膜的功能特性: 。(3)在高盐环境下,海水稻细胞积累的可溶性糖和氨基酸等物质,可通过调节 ,减少高盐环境对细胞的伤害,维持细胞正常的生理代谢。(4)研究发现, 能抑制大量 迅速进入细胞,并促进 转运到细胞外,则适量增施钙肥,能 (填“提高”或“降低”)水稻抗盐胁迫能力。土壤板结则会抑制根的呼吸作用,导致细胞产生的 减少,进而影响 的主动运输,最终降低海水稻的抗盐能力。20.(14分)已知酵母菌分泌蛋白运输过程中的囊泡与脱氧核苷酸片段 S 和S 有关。某实验小组为探究其具体作用机制,用含放射性的氨基酸溶液分别培养野生型酵母菌、突变体1 和突变体2,并检测了相关结构的放射性,结果如表所示。回答下列问题:酵母菌类型 核糖体 内质网 高尔基体 细胞膜野生型(S S ) + + + +突变体 + + 一 -突变体 + + + 一注:“*”表示该核苷酸片段出现异常,“+”表示有放射性,“-”表示没有放射性。(1)本实验使用 法来追踪分泌蛋白的合成和运输途径,该实验不可以用 H标记氨基酸中的羧基来进行研究,原因是 。除了用 H来标记,还可以用下列哪些元素标记氨基酸 (填标号)。A. O B. N C. C D. P(2)根据上述实验结果,核苷酸片段S 的功能可能是 (填“促进”或“抑制”)来自内质网的囊泡与高尔基体结合。推测若用含放射性的氨基酸溶液培养双突变体 )酵母菌,则细胞中放射性的分布情况与 酵母菌类型的实验结果基本一致。(3)信号肽假说认为,在分泌蛋白合成过程中,游离核糖体最初合成的一段多肽序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别、结合,引导核糖体附着于内质网上,随后才能继续完成肽链的合成,信号肽最终在内质网中被切除。科学家构建了体外反应体系,证明了该假说。实验分组及结果见下表:实验组别 核糖体 SRP 内质网 实验结果1 + 一 - 合成的肽链比正常肽链多一段2 + + 一 3 + + + 合成的肽链与正常肽链一致注:“+”和“一”分别代表反应体系中存在和不存在该结构①若该假说成立,则实验组别2的实验结果应为 ;②上述三个实验组中,实验组别 (填数字)合成的肽链不会含有信号肽序列。21.(12分)在血液中,胆固醇通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL),其能将胆固醇运输到全身各处,LDL以颗粒的形式进入人体组织细胞中(如图2),以满足细胞对胆固醇的需要,同时降低血浆中胆固醇的含量,图1表示LDL 的结构示意图。回答下列问题:(1)由图1可知,与构成细胞膜的基本支架相比,LDL 膜结构的主要不同点是 ,LDL颗粒通过 方式进入细胞,同时该过程还实现了受体再循环,该循环的意义是 。(2)PCSK9蛋白是能与LDL受体结合的蛋白质,它可增加 LDL 受体在溶酶体中的降解,导致细胞中的 LDL 受体减少。推测 PCSK9 蛋白活性增强时,对血液中胆固醇含量的影响是 。(3)他汀类药物是常规的降脂药物,其机理是抑制胆固醇合成限速酶 HMG-CoA 还原酶的活性,使在 (填细胞器)中合成的胆固醇减少,以达到降脂效果。(4)某科研小组利用实验小鼠对他汀类药物与PCSK9单抗联合使用进行研究,对照组为正常饲料,实验设计的其他分组应包括 (填字母序号)。实验结果表明,对于高血脂小鼠,二者联合使用的降血脂效果均好于各自单独使用。a.生理盐水b.高脂饲料c.正常饲料+他汀类药物d.高脂饲料+他汀类药物e.正常饲料+PCSK9单抗f.高脂饲料+PCSK9单抗g.正常饲料+他汀类药物+PCSK9单抗h.高脂饲料+他汀类药物+PCSK9单抗2025年下学期高一12月联考·生物学参考答案、提示及评分细则【答案】C【解析】乳酸杆菌属于细菌,细胞壁主要成分为肽聚糖,酵母菌属于真菌,细胞壁主要成分为几丁质,A错误;原核生物的遗传物质为环状DNA分子,真核生物的核DNA为线形 DNA分子,B错误;核糖体是所有细胞生物都具有的细胞器,用于包括多种酶在内的蛋白质的合成,C正确;酵母菌是真核生物,具有内质网、高尔基体、线粒体等具膜的细胞器,D错误。【答案】C【解析】镁元素才是合成叶绿素所必需的元素,A错误;ATP的元素组成中不含微量元素,B错误;氮元素是构成蛋白质与核酸的重要元素,缺乏可能导致合成叶绿素的能力下降,从而使植株叶片失绿,C正确;无机盐不能为植物细胞提供能量,D错误。【答案】D【解析】载体蛋白的功能主要是参与物质的跨膜运输,特异性体现在对运输物质的选择上,识别信号分子的通常是受体蛋白而非载体蛋白,A错误;膜功能的复杂性取决于膜蛋白的种类和数量,具有流动性的磷脂双分子层为膜的基本支架,为膜功能的实现提供了条件,但并非主要因素,B错误;某些脂溶性的信号分子(如性激素)的受体并非位于细胞膜外表面,而是胞内受体,C错误。【答案】D【解析】斐林试剂甲液和双缩脲试剂 A液都是相同浓度的 NaOH溶液,但乙液和B液分别是不同浓度的CuSO ,A错误;植物细胞发生质壁分离与复原的过程中,水分子都是双向通过原生质层的,只是不同条件下进入细胞液和离开细胞液的水分子数量有区别,才导致实验现象的发生,B错误;在观察叶绿体和细胞质流动的实验中,显微观察到的细胞质环流方向与实际环流方向相同,C错误;质壁分离复原实验中,最终无法观察到复原现象的原因可能是质壁分离时间过长、溶液浓度过高、溶液掺杂有害物质等导致细胞死亡,从而使得细胞膜等生物膜失去调节物质进出细胞的能力,水分子便难以进入细胞液。【答案】A【解析】动物细胞内储存能量的多糖类物质主要是糖原,而淀粉主要是植物的,B错误;变性一般只会改变蛋白质的空间结构,并不影响蛋白质的氨基酸序列,C错误;核酸分子上核苷酸的排列顺序携带有遗传信息,因此RNA 也能携带遗传信息,只不过不是具有细胞结构的生物的遗传物质,D错误。【答案】D【解析】[①]核糖体是胰岛素肽链合成的场所,合成肽链需要[⑤]线粒体提供能量,A正确;[②]高尔基体在囊泡运输的过程中膜面积先增加后减少,最终基本保持不变,B正确;包裹胰岛素的[⑥]囊泡膜运输到[④]细胞膜并与后者融合,主要依赖于膜的流动性,C正确;[⑦]细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,D错误。【答案】C【解析】对比实验1和2,当离子X逆浓度梯度运输时,使用呼吸抑制剂耗尽ATP 后运输停止,说明此过程需要消耗细胞代谢的能量,不符合自由扩散和协助扩散的特征,A、B、D错误,C正确。8.【答案】B【解析】每个氨基酸的羧基含2个氧,形成肽键时脱去1个氧,最后一个氨基酸的羧基含有2个氧。若有5个氨基酸(对应5个N),总氧原子数为5+1=6,A正确;题干中肽链骨架含 共5个氨基,说明由5个氨基酸组成,但不只有5种,肽键数=氨基酸数-1=4个,B错误,C正确;肽链至少含有一个游离的氨基,与N 相连的是“-H ”而形成一个游离的氨基,D正确。故选 B。9.【答案】C【解析】A、花生油属于植物脂肪,主要含不饱和脂肪酸,其熔点较低,常温下呈液态。而饱和脂肪酸含量高的脂肪(如动物脂肪)常温下呈固态,A正确;B、苏丹Ⅲ染液处理花生子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒,B正确;C、脂肪的碳氢比例高于糖类,氧化分解时单位质量脂肪消耗的氧气量比糖类多,C错误;D、花生种子成熟过程中,可溶性糖转变为脂肪,脂肪是花生的主要储能物质,故更有利于能量的储存,D正确。故选 C。10.【答案】A【解析】A、染料是脂溶性小分子,脂溶性小分子能够以简单扩散的方式自由通过细胞膜,A正确;B、借助转运蛋白的运输属于协助扩散或主动运输,但脂溶性小分子无需转运蛋白即可通过膜,B错误;C、胞间连丝是植物细胞间物质运输的通道,而成纤维细胞为动物细胞,无胞间连丝,C错误;D、该染料是脂溶性小分子,能自由扩散通过细胞膜,无法对细胞进行染色来判断细胞的死活,D错误。故选 A。11.【答案】C【解析】A、线粒体和叶绿体分裂繁殖与细菌类似,都是二分裂,它们繁殖方式上的相同点支持内共生起源学说,A正确;B、线粒体和叶绿体内都有能合成蛋白质的细胞器——核糖体,它们蛋白质合成上的相同点支持内共生起源学说,B正确;C、内共生学说认为线粒体的内膜来源于被吞噬的好氧细菌和蓝细菌原有的细胞膜,而“外膜”则来自宿主细胞的膜。因此,线粒体外膜并不与好氧细菌的细胞膜相似,C错误;D、叶绿体中含有叶绿素和类胡萝卜素,蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素,不支持内共生起源学说,D正确。故选 C。12.【答案】D【解析】A、水通道蛋白每次转运水分子时,属于协助扩散,不需要消耗能量,A正确;经 AgNO 处理的红细胞,水通道蛋白失去活性,但水可以通过自由扩散的形式进出细胞,故其在低渗溶液中会吸水膨胀,B正确;而未经 AgNO 处理的红细胞,水可通过水通道蛋白快速进出细胞,也可通过自由扩散进出细胞,故其在低渗溶液中会迅速吸水膨胀,C正确;D、在等渗溶液中,红细胞形态未变是由于水分子进出细胞膜达到动态平衡,而不是没有水分子进出细胞,D错误。故选 D。【答案】CD【解析】山梨醇不易被细胞吸收,确保了在整个观察期间,因山梨醇引起的外部渗透压基本稳定,从而使实验结果归因于添加物,而乙二醇可以被吸收导致质壁分离自动复原,干扰对添加物影响的观察,A错误。细胞壁是全透性的,对Na 、Cl 和山梨醇的通透性无差异,B错误;甜菜碱处理组质壁分离初始时间变长,说明细胞失水变慢,可推测甜菜碱积累在胞内,维持渗透平衡,增强细胞抗脱水能力,C正确。质壁分离的速度与细胞内外溶液的浓度差以及原生质层和细胞壁的伸缩性等多种因素有关,D正确。14.【答案】AB【解析】A、核被膜为双层膜,能将核内物质与细胞质分开,有利于核内物质的相对稳定,A错误;B、核孔具有选择透过性,肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核,肌动蛋白进入细胞核需要 Cofilin-1的介导,B错误;C、Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白不能进入细胞核,从而引起细胞核变形,可能会导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力,C正确;D、细胞骨架由蛋白质纤维组成,与物质运输、能量交换、信息传递等有关,细胞质基质和核基质中都有蛋白质组成的网架结构体系,D正确。故选 AB。15.【答案】C【解析】A、①方式为主动运输,②方式为协助扩散,A正确;B、由图可知,低钾环境时,K 进行主动运输,由膜两侧的 浓度差驱动,因此增加膜两侧 的浓度差能加快K 的运输,B正确;C、该载体蛋白只能运输H 和K ,说明载体具有特异性,C错误;D、K 可以作为一种信号分子影响根细胞的运输方式,信号能被细胞膜上的感应器识别,D正确。故选C。16.【答案】BC【解析】A、葡萄糖分子能通过玻璃纸,蔗糖分子不能通过。开始时葡萄糖溶液和蔗糖溶液的浓度分别为2.5mol/L和1.2mol/L,由于葡萄糖能透过玻璃纸,最终会使两侧葡萄糖浓度相等,而蔗糖不能透过,所以开始时葡萄糖溶液一侧浓度高,水分子进入多,但随着葡萄糖透过玻璃纸,其液面会下降。蔗糖溶液一侧由于蔗糖不能透过,水分子持续进入,液面持续上升。所以Y 表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化,A正确;由于葡萄糖能通过玻璃纸,最终两侧葡萄糖浓度会相等,但蔗糖不能通过玻璃纸,所以垂直管中液面高度不会不变,渗透平衡时,漏斗内溶液的浓度>漏斗外溶液的浓度,B和C错误。D、达到渗透平衡时,漏斗内蔗糖溶液的浓度小于1.2mol/L,此时若吸出漏斗中高出烧杯液面的蔗糖溶液,则因玻璃纸两侧溶液的浓度差变小,导致水分子从烧杯中通过玻璃纸进入到漏斗内的数量较之前减少,因此再次平衡时高度差变小,D正确;故选 BC。【答案】(1)溶剂(2)参与构成细胞内某些重要化合物(3)双缩脲试剂 核孔(4)胸腺嘧啶(T)(5)磷脂双分子层 流动性(6)等量添加 DHA 的饲料 B组走出迷宫时间显著短于 A 组【解析】(1)水是生物体内含量最多的成分,也是一种极好的溶剂。(2)铁是构成血红蛋白的重要成分,直接体现了无机盐参与构成细胞内某些重要化合物的作用。(3)在真核细胞内,核糖体(位于细胞质中)合成的蛋白质,需要运送到细胞核内发挥作用(如作为组蛋白参与构成染色体)。这个运输过程是通过核膜上的核孔完成的,核孔控制着大分子物质的进出。(4)三文鱼遗传物质是DNA。DNA彻底水解后所特有含氮碱基是胸腺嘧啶(T)。(5)磷脂双分子层构成了细胞膜的基本支架。饱和脂肪酸的碳链是直链,排列紧密;而不饱和脂肪酸(如DHA)的碳链存在双键,导致结构弯曲,使得磷脂分子尾部排列变得松散。这降低了膜的刚性,增强了流动性,这对于膜蛋白的运动、物质运输、细胞识别和信息传递至关重要,尤其有利于神经信号的快速传递。(6)A组是对照组,饲喂普通饲料,提供基线数据。B组是实验组,为了探究 DHA 的作用,唯一的变量应该是饲料中是否含有DHA。因此,B组应饲喂等量添加DHA的饲料(“等量”是为了控制变量,避免饲料总量的影响)【评分细则】(除标注外,每空1分,共12分)(1)溶剂(2)参与构成细胞内某些重要化合物(3)双缩脲试剂 核孔(4)胸腺嘧啶(T)(只写胸腺嘧啶或者写 T均得分)(5)磷脂双分子层 流动性(2分)(6)等量添加 DHA的饲料(2分,写添加DHA的饲料给1分,仅写等量不给分) B组走出迷宫时间显著短于 A组(2分)【答案】(1)④线粒体 ⑨叶绿体 不同(2)亲水(3)①差速离心法 ② b F a F (4)50%【解析】(1)线粒体:通过内膜向内折叠形成嵴来增大膜面积,利于附着更多与ATP合成相关的酶(如ATP合酶);叶绿体:通过类囊体堆叠形成基粒来增加膜面积,利于光反应阶段色素和酶的分布,促进 ATP 和NADPH的生成。两者都通过扩大膜面积提高能量转化效率。(2)动物肝细胞中的⑤含有M酶,M酶可将特定脂溶性有毒物质带上亲水基团,从而增加该物质的水溶性,使之易于从体内排出,说明酶具有专一性。(3)差速离心法是分离细胞不同组分最常用的物理方法。其原理是利用不同细胞结构的大小,在不同离心力作用下沉降速度不同,从而实现分级分离。较大的结构(如细胞壁碎片)在较低速离心时即可沉淀,而较小的细胞器(如线粒体、溶酶体)需要更高速度才能沉淀,最后上清液中留下可溶性的细胞质基质等成分。(4)新合成的膜使用的是无放射性的原料;原有的放射性膜仅占一半;总体表现为平均放射性减少50%。则可以推测出④通过自身分裂实现增殖。【评分细则】(12分)(1)④线粒体(2分,答全才给分) ⑨叶绿体(2分,答全才给分)不同(1分)(2)专一性(1分)(3)①差速离心法(1分) ②b(1分) F (1分,答“细胞壁组分”也给分) a(1分) F (1分,答“细胞器和细胞核组分”也给分)(4)50%(1分)【答案】(1)自由扩散(简单扩散) 协助扩散(易化扩散)通道蛋白(水通道蛋白)(2)协助扩散 主动运输 液泡 选择透过性(3)细胞液浓度(细胞液渗透压)(4)提高 ATP(能量)【解析】(1)H O进入细胞的方式有①自由扩散(简单扩散)和②协助扩散(易化扩散),后者依赖细胞膜上的水通道蛋白的协助。(2)据图可知, 逆向转运蛋白对 H 是顺浓度梯度转运,对 的运输是逆浓度转运,前者是协助扩散,后者是主动运输。海水稻根部细胞通过“排盐——隔离——耐受”协同抗盐,其中“隔离”可通过液泡将 储存起来,将Na 转运至液泡内,降低细胞质基质中的离子浓度,减轻伤害,此过程体现了生物膜具有选择透过性的功能特点。(3)在高盐环境下,海水稻细胞积累的可溶性糖和氨基酸等物质,可通过调节细胞渗透压,减少高盐环境对细胞的伤害,维持细胞正常的生理代谢。(4)研究发现,Ca 能抑制大量Na 迅速进入细胞,并促进Na 转运到细胞外,使细胞质中钠离子减少,从而减少钠离子对植物造成的盐胁迫,则适量增施钙肥,能提高水稻抗盐胁迫能力。土壤板结,则会抑制根的呼吸作用,导致细胞产生的ATP 减少,进而降低细胞膜内外H 浓度差,最终降低 转运蛋白利用膜内外H 浓度差对 Na l的运输速率,使钠离子在细胞质内积累,水稻抗盐胁迫能力会降低。【评分细则】(10分,每空1分)(1)自由扩散(简单扩散)协助扩散(易化扩散)通道蛋白(水通道蛋白)(2)协助扩散(填“易化扩散”“被动运输”也给分)主动运输 液泡 选择透过性(3)细胞渗透压(填“细胞液浓度”也给分)(4)提高 ATP(填“能量”也给分)20.【答案】(每空 2分,共 14 分)(1)同位素标记(或放射性同位素示踪)氨基酸脱水缩合时,羧基中的氢会进入水中,导致肽链没有放射性标记,无法追踪蛋白质的合成和运输路径 C(2)促进 突变体(3)①合成的肽链比正常肽链少(或短)一段 ②3【解析】(1)本实验使用同位素标记法(或放射性同位素示踪法)追踪分泌蛋白的合成和运输路径。不能用 H标记氨基酸中的羧基,因为氨基酸脱水缩合时,羧基中的氢会进入水中,导致放射性标记的氢出现在水中,肽链上没有放射性标记,无法追踪蛋白质的合成和运输路径。 O和 N不具有放射性,是稳定性同位素,氨基酸一定含有的元素是C、H、O、N,故利用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和运输过程,可以用 和 C这两种元素标记氨基酸。(2)突变体1放射性仅分布于内质网,高尔基体、细胞膜无放射性;突变体1的分泌蛋白无法从内质网运输到高尔基体,说明正常S 片段的功能是促进囊泡与高尔基体结合。同理可推,S 片段的功能是促进来自高尔基体的囊泡与细胞膜结合。双突变酵母菌中,核苷酸片段S 和 S 都异常,核苷酸片段 S 异常会使分泌蛋白不能从内质网运输到高尔基体,所以放射性情况与突变体1的实验结果基本一致。(3)组别1中核糖体合成的信号序列没有被识别颗粒(SRP)识别、结合,因而不能进入内质网进行加工,最终合成的肽链比正常肽链多一段信号序列;信号序列在内质网中切除,组别2没有添加内质网,则组别2中的肽链含有信号序列,同时信号序列与SRP结合后,核糖体需要附着到内质网上才会继续肽链的延伸,所以组别2合成的肽链比正常肽链少一段;组别3的分泌蛋白可以进入内质网继续合成和加工,信号肽被切除,最终合成的肽链正常。综合分析可知,实验组别3合成的肽链不会含有信号肽序列。21.【答案】(每空2分,共12分)(1)LDL膜是由单层磷脂分子构成的 胞吞 保证受体的数量,提高受体对 LDL的运输效率(2)使血液中胆固醇含量升高(3)内质网(4) bdfh【解析】(1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,LDL膜内为胆固醇,因此LDL 膜为磷脂单分子层,且疏水性尾部朝向胆固醇。结合图2可知,LDL 颗粒是大分子物质,通过胞吞方式进入细胞。胆固醇在人体内可参与血液中脂质的运输,胆固醇结合形成的LDL通过内吞以有被小泡的形式进入靶细胞,去被后与内体融合,融合后的受体部分通过小泡运输参与受体再循环,这样可以保证受体的数量,提高受体对LDL的运输效率。(2)LDL是低密度脂蛋白,PCSK9 蛋白是能与LDL 受体结合的蛋白质,其可以增加LDL受体在溶酶体中的降解,当PCSK9蛋白活性增强时,会导致LDL 受体减少,进而使血液中胆固醇含量升高。(3)胆固醇属于脂质,是在内质网中合成的,他汀类药物是常规的降脂药物,其机理是抑制胆固醇合成限速酶HMG-CoA还原酶的活性,使在内质网中合成的胆固醇减少,以达到降脂效果。(4)利用实验小鼠对他汀类药物与 PCSK9单抗联合使用进行研究,因为本实验的目的是探究他汀类药物与PCSK9单抗联合使用的效果,因而需要设计的实验分组应包括:单独使用正常饲料组、单独使用高脂饲料组、高脂饲料+他汀类药物组、高脂饲料+PCSK9单抗组、高脂饲料+他汀类药物+PCSK9单抗组,即应该选择 bdfh 进行实验;实验结果表明,对于高血脂小鼠,二者联合使用的降血脂效果均好于各自单独使用。 展开更多...... 收起↑ 资源列表 五市十校2025年下学期高一12月联考生物学.docx 高一生物答案1.docx