资源简介 辽宁省五校联盟2025-2026学年高一上学期期末生物试题一、单选题:本题共25小题,1-20每小题1分,21-25每小题2分,共30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. 生物学研究常运用特定的科学方法来阐释生命现象及规律。下列科学方法与对应的应用不相符的是( )选项 科学方法 应用A 假说 对细胞膜成分的探索B 完全归纳法 细胞学说的建立C 同位素标记法 光合作用暗反应过程的探究D 建构模型 沃森、克里克研究DNA分子结构A. A B. B C. C D. D2. 关于蛋白质空间结构的叙述,错误的是( )A. 磷酸化可能引起蛋白质空间结构变化B. 氢键和二硫键可参与维持蛋白质空间结构C. 氨基酸种类的改变可能影响蛋白质空间结构D. 淀粉酶在0℃时空间结构会被破坏3. 衣原体是一类原核寄生生物,缺乏细胞呼吸相关酶,不能产生自身生命活动所需能量,因此需从寄主吸收( )A. ATP B. 丙酮酸 C. 淀粉 D. 葡萄糖4. PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的( )A. 维生素 B. 葡萄糖 C. 氨基酸 D. 核苷酸5. 胰岛素的研发走过了:动物提取—化学合成—重组胰岛素—生产胰岛素类似物生产等历程。有关叙述错误的是( )A. 动物体内胰岛素由胰岛B细胞合成并胞吐出细胞B. 氨基酸是化学合成胰岛素的原料C. 中国科学家在世界上第一次用人工方法合成具有生物活性的蛋白质就是牛结晶胰岛素D. 胰岛素的组成元素应为C、H、O、N、P和S6. 下列关于植物细胞质壁分离实验的叙述,错误的是( )A. 用白色花瓣和有颜色的蔗糖溶液也能观察到实验现象B. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位观察到的质壁分离程度可能不同C. 用黑藻叶片进行实验时,叶绿体的存在会干扰实验现象的观察D. 洋葱根尖分生区的细胞不能用于观察质壁分离及复原实验7. 提取光合色素,进行纸层析分离,对该实验中各种现象的解释,正确的是( )A. 过滤过程用滤纸比用单层尼龙布的效果更好B. 色素始终在滤纸上,是因为色素不溶于层析液C. 提取液呈绿色是由于含有叶绿素a和叶绿素bD. 胡萝卜素处于滤纸前方,是因为其在滤液中的溶解度最高8. 用高倍显微镜观察洋葱根尖细胞的有丝分裂。下列描述正确的是( )A. 染色单体形成于细胞周期的间期,消失于末期B. 视野中不同细胞的染色体数目可能不相等C. 观察处于分裂中期的细胞,可清晰看到细胞板和染色体D. 细胞是独立分裂的,因此可选一个细胞持续观察它的整个分裂过程9. 细胞凋亡是细胞死亡的一种类型。下列关于人体中细胞凋亡的叙述,正确的是( )A. 胎儿手的发育过程中不会发生细胞凋亡B. 小肠上皮细胞的自然更新过程中存在细胞凋亡现象C. 清除被病原体感染细胞的过程中不存在细胞凋亡现象D. 细胞凋亡是基因决定的细胞死亡过程,属于细胞坏死10. 通过特定方法,科学家将小鼠和人已分化的体细胞成功地转变成了类胚胎干细胞。有关分化的体细胞和类胚胎干细胞的描述,正确的是( )A. 类胚胎干细胞能够分化成多种细胞B. 分化的体细胞丢失了某些基因C. 二者功能有差异,但形态没有差异D. 二者基因组相同,且表达的基因相同11. 中国的饮食文化源远流长。某传统美食口味独特,配料丰富(有海带、面筋、粉条和香油等)。下列叙述错误的是( )A. 面筋消化后生成的多肽被小肠以协助扩散吸收B. 香油中的不饱和脂肪酸可用于合成磷脂C. 海带中的碘元素以主动运输的方式被甲状腺吸收D. 粉条中的淀粉彻底水解后可产生合成糖原的基本单位12. 植物可通过细胞自噬实现自清洁和胁迫应答。在自噬过程中,受损蛋白质或细胞器被膜包裹后形成自噬小体,自噬小体与液泡融合进而完成内容物的降解和利用。下列推测错误的是( )A. 内质网可以为植物自噬小体的膜结构提供原材料B. 植物自噬小体的锚定和运输与纤维素密切相关C. 液泡中含有多种水解酶,有类似于溶酶体的功能D. 钠盐胁迫下,植物加强细胞自噬活动以维持生存13. 大肠杆菌和枯草芽孢杆菌中的复合体A均由RNA和蛋白质组成,具有催化活性。下列实验组合中,能推出“大肠杆菌复合体A中的单独RNA组分有催化活性,但单独蛋白质组分无催化活性”这一结论的是( )①大肠杆菌复合体A经核糖核酸酶处理后,丧失催化活性②大肠杆菌复合体A经蛋白水解酶处理后,仍有催化活性③从大肠杆菌复合体A中分离的蛋白质组分,没有催化活性④通过体外技术得到大肠杆菌复合体A中的RNA,具有催化活性⑤大肠杆菌复合体A的RNA与枯草芽孢杆菌复合体A的蛋白质组装成的复合体,具有催化活性A. ①③ B. ②③ C. ①⑤ D. ②④14. 我国科学家团队成功鉴定出了首个哺乳动物线粒体RNA转运蛋白ANT2。进一步深入研究发现,ANT2可以双向转运RNA,其转运功能与能量无关。下列相关描述正确的是( )A. 大肠杆菌形成的RNA可通过核孔进入细胞质中发挥作用B. 线粒体对RNA的双向转运不能体现选择透过性C. 该研究表明,ANT2介导的RNA转运方式为主动运输D. 可通过去除ANT2,进一步探究其对细胞生理的影响15. 水是影响植物功能的关键因素之一、下列叙述错误的是( )A. 结合水与自由水比值升高可提高植物耐旱耐寒能力B. 水能为光合作用生成的还原型辅酶Ⅱ(NADPH)提供氢C. 水能为无氧呼吸生成的乳酸(C3H6O3)提供氢和氧D. 水分子一定不能以主动运输的方式进出植物根毛细胞16. 将肝脏组织匀浆用差速离心等方法获得不同的细胞结构和组分。下列叙述错误的是( )A. 若离心沉淀物中含细胞核,则其中具有可被甲紫溶液染色的物质B. 某细胞结构是“生产蛋白质的机器”,则其形成与核仁有关C. 对分离到的线粒体进行检测,发现其基质中一定没有能分解葡萄糖的酶D. 某具膜细胞结构中检测到多种水解酶,其应是细胞的“动力车间”17. 下列关于细胞内糖类、蛋白质和核酸的叙述中,正确的是( )A. 糖类、蛋白质和核酸都是细胞内重要的生物大分子B. DNA经酶水解后得到含A、T、G、C碱基的四种核苷酸C. 蛋白质中氨基酸的排列顺序与蛋白质的空间结构无关D. 淀粉酶是在淀粉的生物合成过程中起催化作用的蛋白质18. 胃蛋白酶原是胃黏膜主细胞合成分泌的胃蛋白酶前体,由H+激活后转变成胃蛋白酶发挥功能。下列说法正确的是( )A. 肌肉细胞的内质网比胃黏膜主细胞的更为发达B. 胃蛋白酶原的分泌依赖于细胞膜的主动运输方式C. 胃蛋白酶原被激活时空间结构一定不会发生改变D. 胃蛋白酶在胃腔中发挥作用时需要消耗水分19. 葡萄糖载体蛋白4(GLUT4)是一种存在于脂肪细胞中的蛋白质。胰岛素能降低血液中的葡萄糖含量,在胰岛素的刺激下,GLUT4会从脂肪细胞内的囊泡膜上转移至细胞膜上,葡萄糖借助细胞膜上的GLUT4进入脂肪细胞。下列叙述错误的是( )A. 脂肪细胞中GLUT4以氨基酸为原料,在核糖体中合成B. GLUT4转移至细胞膜的过程中需要细胞骨架的参与C. GLUT4转运葡萄糖时,其自身构象一般不会发生改变D. 当血糖浓度升高时,脂肪细胞膜上的GLUT4数量增多20. 在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞。植物根细胞膜和液泡膜上都存在质子泵,可利用ATP水解的能量跨膜运输H+,使细胞膜外和液泡内的H+高于细胞质基质。另外细胞膜和液泡膜上也都存在着Na+-H+交换蛋白,使Na+与H+以相反的方向进行跨膜转运,降低细胞质基质的Na+含量。下列叙述错误的是( )A. 正常情况下植物细胞膜外和液泡内的pH要低于细胞质基质B. Na+-H+交换蛋白有利于植物细胞对抗Na+造成的盐胁迫C. H+通过Na+-H+交换蛋白的跨膜运输方式属于主动运输D. Na+从细胞外转运到细胞质基质的跨膜运输方式属于协助运输21. 下表为萌发的小麦种子在不同的氧浓度下,相同时间内O2吸收量和CO2释放量的变化,假设呼吸底物为葡萄糖。下列叙述不正确的是( )O2浓度 a b c d e fO2吸收量/mol 0 0.4 0.5 0.65 0.8 1CO2释放量/mol 1 0.8 0.6 0.7 0.8 1A. O2浓度为c时比O2浓度为a时更有利于小麦种子的储存B. 若底物为脂肪,f点时O2吸收量可能大于CO2释放量C. 从萌发到进行光合作用前,种子内的有机物有消耗,也有合成D. O2浓度为b时,有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖量之比为3∶122. 在一定浓度的CO2和适当的温度条件下,测定A植物和B植物在不同光照强度下的光合作用速率,结果如下表。当光强为3klx时,A植物与B植物通过光合作用固定的CO2量的差值为( )光合速率与呼吸速率等时光照强度(kx) 光饱和时光照强度(kx) 光饱和时CO2吸收量(mg/100cm2叶·小时) 黑暗条件下CO2释放(mg/100cm2叶·小时)A植物 1 3 11 5.5B植物 3 9 30 15A. 1.5 B. 4 C. 13.5 D. 28.523. 为了研究干旱胁迫对植物的影响,研究人员以具有较高经济价值和生态价值的优良灌木细叶小檗为实验材料。选取多株生长状况相近的幼苗,随机均分为两组;Ⅰ组正常浇水管理,Ⅱ组干旱处理,在其他相同且适宜的条件下培养;一段时间后,测定每株相关指标,数据如下。相关叙述不正确的是( )组别 叶片相对含水量/% 叶片净光合速率 /(μmolCO2·m-2·s-1) 气孔导度 /(mol·m-2·s-1) 蒸腾速率 /(μmol·m-2·s-1)Ⅰ组 61.32 5.45 0.12 1.39Ⅱ组 56.15 4.12 0.08 0.72注:气孔导度越大,气孔开放程度越大。A. 此实验中,空气中CO2浓度、光照条件等环境因素属于无关变量B. 实验中Ⅰ组、Ⅱ组均需测定多株植株相关数据C. 生物膜为光反应有关的酶提供结合位点,利于化学反应的高效有序进行D. 干旱胁迫时,植物叶片萎蔫卷曲下垂可减少热量的吸收,使水分蒸发增多,从而保证气孔的相对开度24. 自由基学说和端粒学说都是关于细胞衰老机制的假说。下列相关叙述错误的是( )A. 端粒是染色体两端的特殊DNA-蛋白质复合体,端粒变短会导致端粒内侧基因的序列损伤B. 代谢产生的自由基会攻击细胞膜上的磷脂分子,引发雪崩式的反应,对细胞膜损伤较大C. 自由基会使细胞中蛋白质活性降低,导致细胞衰老D. 所有细胞中的DNA分子都有端粒结构,端粒受损会导致细胞衰老25. 龙血树被誉为“活血圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效,图甲、乙分别为龙血树在不同条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2·h)]。下列叙述正确的是( )A. 据图甲分析,与温度40℃相比,30℃时光反应速率不变、暗反应的速率减慢B. 据图甲分析,40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,龙血树能正常生长C. 据图乙分析,其他条件不变的情况下,提高CO2的浓度可导致D点左移D. 图乙中影响D、E两点光合速率的主要环境因素分别是CO2的浓度和光照强度二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但选不全的得1分,有选错的得0分。26. 细胞周期分为分裂间期(包括G1、S和G2)和分裂期(M),如图(a)。科研人员用某药物对离体培养的肝细胞处理一定时间后,根据细胞内DNA含量不同,采用流式细胞仪测定了细胞周期不同阶段的细胞数量,结果如图(b),其中丙处部分细胞的荧光染色结果如图(c)。下列叙述不正确的是( )A. 图(a)中G2期和M期的细胞分别对应于图(b)中位置乙处和丙处B. 图(b)丙处细胞中染色体的数量是甲处细胞的2倍C. 图(b)丙处细胞占比高的原因可能是药物抑制了细胞的有丝分裂D. 对图(c)细胞中每条染色体可观察到2个端粒,且着丝粒位于赤道板上27. 为提高温室反季种植番茄的产量,探究相同光照强度下不同红光与蓝光的比例及光周期(24h中光/暗时长比例)对光合作用等生理过程的影响,结果如下图。相关叙述正确的是( )A. 光合色素吸收、传递光能,将能量只储存在ATP中B. 实验发现1∶0.8组的光合速率最高,可能的原因:该条件下,叶绿素含量最高C. 冬季日照时长约为10h,补光增产可延长至光照时间为16hD. 冬季补光增产可调整光质红光与蓝光比值为1∶0.828. 细胞周期同步化技术是指所有细胞均位于细胞周期的同一时刻,常见的做法:TdR是DNA合成阻断剂,可以抑制S期的进行但对其他时期没有影响,这种阻断是可逆的,洗脱TdR后,S期细胞能重新活动,具体实验过程如图。G1期主要进行RNA和有关蛋白质的合成,S期主要进行DNA的复制,G2期主要进行蛋白质的合成。下列相关叙述正确的是( )周期 G1 S期 G2 M期时间(h) 5 7 5 2A. 为阻断全部细胞,阻断Ⅰ培养时间不短于12hB. 阻断Ⅰ之后,所有细胞停留在G1期和S期交界处C. 解除后的培养时间控制在7h至12h之间,再进行阻断ⅡD. 阻断Ⅱ也可控制在解除后的19h至24h之间29. 人体中血红蛋白构型主要有T型和R型,其中R型与氧的亲和力约是T型的500倍,内、外因素的改变会导致血红蛋白-氧亲和力发生变化,如:血液pH升高,温度下降等因素可促使血红蛋白从T型向R型转变。正常情况下,不同氧分压时血红蛋白氧饱和度变化曲线如下图实线所示(血红蛋白氧饱和度与血红蛋白-氧亲和力呈正相关)。下列叙述正确的是( )A. 体温升高时,血红蛋白由R型向T型转变,实线向虚线2方向偏移B. 在肾脏毛细血管处,血红蛋白由R型向T型转变,实线向虚线1方向偏移C. 在肺部毛细血管处,血红蛋白由T型向R型转变,实线向虚线2方向偏移D. 剧烈运动时,骨骼肌毛细血管处血红蛋白由T型向R型转变,有利于肌肉细胞代谢30. 某种芽孢酸性环境下不萌发,碱性环境下萌发。为探究其机理,研究不同pH下两种促进芽孢萌发的酶(M和N)的活性和结构变化。发现酸性环境下M的活性和α-螺旋(肽链有规律的盘曲)含量增高,而碱性环境下N的活性和α-螺旋的含量增高,下列叙述正确的是( )A. 碱性环境中N降低其催化反应的活化能来为芽孢萌发提供条件B. 酸性环境主要通过改变氨基酸序列影响M的α-螺旋含量C. 碱性环境主要通过调节M活性来影响该种芽孢萌发D. 酸碱环境调节芽孢萌发过程中M、N活性均受到pH影响三、非选择题:本题共4小题,共55分。31. 根据下图回答有关问题:(1)图甲为人的小肠上皮细胞部分结构,其细胞膜的主要组成成分为________和________,其中转运氨基酸的蛋白质________于膜上(回答蛋白质在膜上的存在形式),同时具有_________两种功能。(2)根据图甲,葡萄糖进入小肠上皮细胞的直接能量来源是________。(3)图乙所表示的跨膜运输方式是________。曲线a点上物质运输所需ATP的产生场所是________。c点后限制运输速率的主要因素是________。(4)在细胞代谢的高效进行主要依赖酶的催化作用,其通过显著降低反应活化能实现代谢网络的精确调控。丙图实线表示某酶催化的反应速率与酶浓度的关系,若其他条件不变,底物浓度增加一倍,下图选项中虚线能正确表示两者关系的是_______。A. B.C. D.32. 随着健康意识的提高,人们闻“高”色变,高血压、高血脂和高胆固醇成为体检单上的常见诊断。下图表示了人体细胞内胆固醇的来源及调节过程。(1)胆固醇主要在肝脏中合成,它是构成_________的重要成分。(2)LDL能够将包裹的胆固醇准确转运至靶细胞中,是_________与靶细胞膜上的LDL受体结合的结果。LDL通过图甲中途径①_________方式进入靶细胞,形成网格蛋白包被的囊泡,脱包被后与胞内体(膜包裹的囊泡结构)融合。胞内体内部酸性较强导致LDL与受体分离,胞内体形成含有受体的小囊泡,通过途径②回到细胞膜被利用,该过程与细胞膜_________的结构特点有关。(3)含有LDL的胞内体通过途径③增加胞内游离胆固醇的含量,途径③表示的过程为_________。(4)当细胞中的胆固醇含量过高时,会抑制LDL受体蛋白的合成、促进胆固醇的储存以及_________,从而使游离胆固醇的含量维持在正常水平。(5)陈皮山楂桂花茶是一款较火的中药奶茶,陈皮有护肝降脂的功效,科研人员通过高脂饮食建立脂肪肝大鼠模型,进行以下实验分组及处理,实验结果如下表:组别 谷丙转氨酶(IU/L) LC-3Ⅱ与LC-3Ⅰ的比值正常饮食组+适量生理盐水 44.13 3.20高脂饮食组+适量生理盐水 112.26 0.43高脂饮食组+适量川陈皮素 55.21 2.96注:细胞质中的LC-3Ⅰ蛋白与膜上的LC-3Ⅱ蛋白可以相互转化。肝损伤可引起血清中谷丙转氨酶含量升高,据表分析,可知川陈皮素对脂肪肝病的形成具有________(填“促进”或“抑制”)作用,推测其作用机理是________。33. 图一为某高等动物体细胞有丝分裂部分时期的示意图;图二表示该动物细胞分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系;若该动物体细胞核DNA含量为2N,图三表示体外培养该细胞的核DNA含量,其中甲、乙、丙表示不同核DNA含量的细胞及其占细胞总数的百分比。图四表示该动物细胞在不同分裂时期每条染色体上的DNA含量变化。据图回答下列问题:(1)图一所示Ⅱ细胞中有_________个DNA分子,处于图三中的_________(填“甲”、“乙”或“丙”)段中。(2)图二中表示DNA含量的是________(填字母);与2时期相对应的是图一中的细胞_________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。(3)图四中AB段和CD段发生的原因分别是_________。(4)铬是一种重金属元素。科学家用铬处理洋葱根尖分生区的细胞,观察细胞的有丝分裂指数(指在某一分裂组织或细胞群中,处于有丝分裂M期的细胞数占其总细胞数的百分数)来研究水中铬的毒性,实验结果如下图。图中对照组中有丝分裂指数只有10%的原因是_________。由上述实验结果可以得出的实验结论是_________。34. 线粒体对维持旺盛的光合作用至关重要。下图示为叶肉细胞中部分代谢途径,虚线框内示“草酰乙酸/苹果酸穿梭”,请据图回答下列问题。(1)有氧呼吸的方程式为_________。(2)叶绿体在_________上将光能转变成化学能,参与这一过程并吸收红光的两种色素是_________。(3)光合作用时,CO2与C5结合生成三碳糖;运到细胞质基质中的三碳糖消耗ATP可合成蔗糖,这一过程为________(填“吸能”或“放能”)反应,最终蔗糖被运出细胞。每合成一分子蔗糖相当于固定了_______个CO2分子。(4)在光照过强时,细胞必须耗散掉叶绿体吸收的过多光能,避免细胞损伤。草酸乙酸/苹果酸穿梭可有效地将光照产生的_________中的还原能输出叶绿体,并经线粒体转化为_________中的化学能。辽宁省抚顺市2025-2026学年高三上学期期末考试生物答案一、单选题:本题共25小题,1-20每小题1分,21-25每小题2分,共30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.【答案】B解析:A、假说方法在细胞膜成分探索中应用广泛(如欧文顿的脂质假说、罗伯特森的蛋白质假说),符合科学史实,A不符合题意;B、细胞学说的建立基于施莱登和施旺对部分动植物细胞的观察,属于不完全归纳法,B符合题意;C、卡尔文利用14C同位素标记法追踪CO2中的碳去向,阐明了暗反应中碳的转化途径,C不符合题意;D、沃森和克里克通过构建DNA的物理模型,最终提出DNA分子的双螺旋结构,D不符合题意。故选B。2.【答案】D解析:A、蛋白质分子与磷酸结合后,空间结构发生变化,A正确;B、氢键和二硫键可参与肽链的盘曲折叠,维持蛋白质空间结构,B正确;C、氨基酸种类的改变会影响蛋白质中氨基酸的排列顺序,进而可能影响蛋白质空间结构,C正确;D、淀粉酶在0℃时活性降低,但低温仅抑制酶活性,不会破坏其空间结构(高温、强酸、强碱才会导致变性),D错误。故选D。3.【答案】A解析:A、ATP是生物体生命活动的直接能源物质,衣原体因无法自身合成ATP,需从寄主细胞吸收现成的ATP供能,A正确;B、丙酮酸是细胞呼吸的中间产物,需进一步代谢才能释放能量,衣原体缺乏相关酶无法利用,B错误;C、淀粉是植物储能的多糖,需水解为葡萄糖才能供能,衣原体缺乏细胞呼吸相关酶,C错误;D、葡萄糖需经细胞呼吸(如糖酵解)才能释放能量,衣原体缺乏呼吸酶无法将其转化为ATP,D错误。故选A。4.【答案】B解析:分析题意可知,该示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,应是糖类,且又知该物质进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量,则该物质应是被称为“生命的燃料”的葡萄糖。B符合题意。故选B。5.【答案】D解析:A、胰岛素属于分泌蛋白,在动物体内的胰岛B细胞中由核糖体合成,经内质网加工、高尔基体修饰后,通过胞吐方式释放到细胞外,A正确;B、胰岛素是蛋白质,是通过氨基酸脱水缩合形成多肽链,再经折叠加工,形成一定的空间结构,B正确;C、1965年,中国科学家首次人工合成了具有生物活性的牛胰岛素,这是蛋白质工程的重要里程碑,C正确;D、胰岛素是蛋白质,其组成元素有C、H、O、N,可能含S元素,但不含P元素,D错误。故选D。6. 【答案】C解析:A、质壁分离的本质是原生质层与细胞壁的分离。只要细胞是成熟的活细胞,即使液泡无色如白色花瓣,在蔗糖溶液中细胞失水收缩,原生质层的体积缩小,与细胞壁分离的现象依然可以被观察到。使用有颜色的蔗糖溶液可以增加背景与无色细胞的对比度,使现象更易观察,A正确;B、同一块紫色洋葱鳞片叶外表皮的不同细胞,其细胞液的浓度可能存在微小差异。当置于相同浓度的外界溶液中时,细胞液浓度较低的细胞失水更快、更多,因此观察到的质壁分离程度可能更深,B正确。C、黑藻叶片叶肉细胞中的中央液泡是无色的,而叶绿体存在于原生质层中,使原生质层呈现绿色。在进行质壁分离时,绿色的原生质层与无色的细胞壁发生分离,这种现象在显微镜下反而非常清晰,有利于观察。因此,叶绿体的存在不会干扰实验现象的观察,反而起到了辅助观察的作用,C错误;D、洋葱根尖分生区的细胞属于未成熟的细胞,没有形成大的中央液泡,因此不能发生明显的质壁分离现象,不宜作为该实验的材料,D正确。故选D。7.【答案】C解析:A、过滤时使用单层尼龙布可快速过滤且减少色素吸附,滤纸纤维易吸附色素导致提取量减少,效果较差,A错误;B、色素在滤纸上分离是因不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液扩散快,色素可溶于层析液,B错误;C、提取液呈绿色是因叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(黄绿色)占大部分,因此提取液呈绿色,C正确;D、胡萝卜素处于滤纸最前方(扩散最远),是因其在层析液中溶解度最高,扩散速度最快,D错误。故选C。8. 【答案】B解析:A、染色单体在细胞周期间期通过DNA复制形成,在后期因着丝粒分裂而消失,A错误;B、有丝分裂过程中,染色体数目在后期因着丝粒分裂而加倍,观察时,不同细胞处于不同分裂阶段,故视野中可能出现染色体数目不等的细胞,B正确;C、细胞板是植物细胞在末期由高尔基体形成的结构,最终发育为细胞壁,分裂中期无法观察到细胞板,C错误;D、制作根尖有丝分裂装片时需经解离(盐酸和酒精混合液)步骤,该过程会杀死细胞,因此无法持续观察同一细胞的动态分裂过程,D错误。故选B。9. 【答案】B解析:胎儿手发育的过程中,手指间隙的细胞会发生细胞凋亡,A错误;小肠上皮细胞中衰老的细胞将会发生细胞凋亡,不断完成细胞的自然更新,B正确;被病原体感染的细胞属于靶细胞,机体通过细胞免疫将靶细胞裂解死亡,释放抗原,属于细胞凋亡,C错误;细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,细胞坏死是在种种不利因素的影响下导致的细胞非正常死亡,D错误。故选B。10.【答案】A解析:A、干细胞指的是体内保持分裂和分化能力的细胞,命名为“类胚胎干细胞”,也就是也具有了分裂和分化能力,A正确;B、细胞分化的过程遗传物质不变,B错误;C、已分化的体细胞和未分化的干细胞二者功能有差异,形态也会有差异,C错误;D、由于细胞分化过程中基因的表达具有选择性,所以表达的基因不相同,D错误。故选A。11. 【答案】A解析:A、面筋主要成分为蛋白质,消化产物为多肽和氨基酸。氨基酸和小分子多肽主要通过主动运输被小肠吸收(需载体蛋白且耗能),而非协助扩散(顺浓度梯度、不耗能),A错误;B、香油属于植物性不饱和脂肪酸,是合成磷脂(细胞膜主要成分)的原料,B正确;C、碘元素进入甲状腺细胞需主动运输(逆浓度梯度、需载体、耗能),用于合成甲状腺激素,C正确;D、粉条中的淀粉彻底水解产物为葡萄糖,葡萄糖是合成糖原(动物多糖)的基本单位,D正确。故选A。12.【答案】B解析:A、内质网是脂质合成的场所,参与膜结构的形成。自噬小体的膜结构需要脂质作为原料,因此内质网可为其提供原材料,A正确;B、自噬小体的锚定和运输依赖于细胞骨架(成分是蛋白质纤维),B错误;C、液泡中含有蛋白酶、核酸酶等多种水解酶,能降解蛋白质、核酸等物质,其功能与动物细胞中的溶酶体相似,C正确;D、钠盐胁迫属于环境胁迫,植物通过加强细胞自噬可降解受损物质并回收利用,以维持细胞稳态和生存,D正确。故选B。13. 【答案】B解析:实验①复合体A经核糖核酸酶处理后,RNA被分解,蛋白质存在,结果为丧失催化活性,证明单独蛋白质组分是无催化活性的;实验②复合体A经蛋白水解酶处理后,RNA存在,蛋白质被分解,结果为仍有催化活性,证明单独的RNA组分有催化活性;实验③分离出蛋白质组分,没有催化活性,证明单独蛋白质组分是无催化活性的;实验④通过体外技术得到的单独RNA,具有催化活性,证明单独的RNA组分有催化活性;实验⑤是将大肠杆菌复合体A的RNA与枯草芽孢杆菌复合体A的蛋白质组装,并不能确定单独的RNA和单独的蛋白质是否有催化活性。故实验组合可以是①②,①④,②③,③④。故选B。14. 【答案】D解析:A、大肠杆菌为原核生物,无核膜包被的细胞核,A错误;B、线粒体膜具有选择透过性,ANT2双向转运特定RNA,正是对转运物质的特异性选择,体现了生物膜的选择透过性,B错误;C、主动运输需载体蛋白且消耗能量,ANT2可以双向转运RNA,其转运功能与能量无关,故其转运方式不属于主动运输,C错误;D、通过去除ANT2(如基因敲除技术)可观察细胞生理变化(如线粒体RNA分布异常、能量代谢障碍等),从而探究该蛋白的生理功能,D正确。故选D。15. 【答案】C解析:A、结合水与自由水比值升高时,植物代谢活动减弱,抗逆性增强,可提高耐旱、耐寒能力,A正确;B、在光合作用的光反应阶段,水在光下分解为氧气、氢离子和电子,其中氢离子用于还原NADP 形成NADPH(还原型辅酶Ⅱ),B正确;C、无氧呼吸产生乳酸过程中不消耗水,C错误;D、水分子可通过自由扩散或借助水通道蛋白的协助扩散进出细胞,一定不能以主动运输的方式进出植物根毛细胞,D正确。故选C。16.【答案】D解析:A、细胞核中的染色质(染色体)主要由DNA和蛋白质组成,可被碱性染料(如甲紫溶液)染色,若离心沉淀物含细胞核,其中必然存在可被染色的染色质,A正确;B、"生产蛋白质的机器"指核糖体,核糖体亚基的组装发生在核仁,故其形成与核仁有关,B正确;C、葡萄糖分解发生在细胞质基质,线粒体基质中仅进行有氧呼吸第二阶段(利用丙酮酸),故线粒体不含分解葡萄糖的酶,C正确;D、"动力车间"指线粒体(提供能量),而含多种水解酶的具膜细胞结构是溶酶体,D错误。故选D。17.【答案】B解析:A、糖类中的单糖(如葡萄糖)、二糖(如蔗糖)不属于生物大分子,只有多糖(如淀粉、纤维素)属于生物大分子;蛋白质和核酸是生物大分子,A错误;B、DNA经DNA酶水解后,磷酸二酯键断裂,产物为4种脱氧核苷酸(含碱基A、T、G、C),B正确;C、氨基酸种类、数量、排列顺序等都会影响肽链的多样性,进而影响蛋白质的空间结构,C错误;D、淀粉酶催化淀粉水解(分解),淀粉合成由淀粉合成酶催化,D错误。故选B。18.【答案】D解析:A、肌肉细胞主要承担收缩功能,富含肌原纤维和线粒体;胃黏膜主细胞需合成分泌蛋白,如胃蛋白酶前体,其粗面内质网负责蛋白质加工和转运,故胃黏膜主细胞内质网更发达,A错误;B、胃蛋白酶原作为分泌蛋白,通过囊泡运输以胞吐方式排出细胞,依赖生物膜的流动性,B错误;C、蛋白质的结构决定其功能,胃蛋白酶原被H 激活时,其空间结构发生改变,从而才能形成具有催化活性的胃蛋白酶,C错误;D、胃蛋白酶在胃腔中催化蛋白质水解为多肽,该反应为水解反应(肽键断裂),需消耗水分子,D正确。故选D。19.【答案】C解析:A、GLUT4作为蛋白质,其合成需以氨基酸为基本单位,在核糖体中进行脱水缩合,A正确;B、GLUT4从囊泡向细胞膜转移依赖囊泡运输,而细胞骨架(微管、微丝)为囊泡运输提供轨道并参与动力供给,B正确;C、GLUT4作为载体蛋白,在转运葡萄糖时需通过特异性构象改变实现物质运输,C错误;D、血糖浓度升高时,胰岛素分泌增加,促进脂肪细胞内GLUT4囊泡与细胞膜融合,使膜上GLUT4数量增多以加速葡萄糖摄取,D正确。故选C。20.【答案】C解析:A、质子泵利用ATP水解能量将H 泵至细胞膜外和液泡内,导致膜外和液泡内H 浓度高于细胞质基质,pH与H 浓度呈反比,故膜外和液泡内pH低于细胞质基质,A正确;B、Na -H 交换蛋白通过逆浓度运出Na ,以H 顺浓度梯度为驱动力,降低细胞质基质Na 含量,减轻盐胁迫伤害,B正确;C、H+通过主动运输的方式进入细胞膜外和液泡内,说明细胞膜外和液泡内的H+浓度高于细胞质基质,细胞膜和液泡膜上也都存在着Na+-H+交换蛋白,使Na+与H+以相反的方向进行跨膜转运,降低细胞质基质的Na+含量,H+通过Na+-H+交换蛋白顺浓度梯度运输,属于协助扩散,C错误;D、Na 从细胞质基质运输到细胞外需要借助Na+-H+交换蛋白,Na+的运出需要以H 顺浓度梯度为驱动力,即运出为主动运输,所以Na+从细胞外转运到细胞质基质的跨膜运输方式属于协助运输,D正确。故选C。21.【答案】D解析:A、在O2浓度为a 时,O2吸收量为0,CO2释放量为1 mol,表明仅进行无氧呼吸,消耗葡萄糖量为0.5 mol;在O2浓度为c 时,O2 吸收量为0.5 mol(有氧呼吸消耗),CO2释放量为0.6 mol,有氧呼吸消耗葡萄糖量≈0.083 mol,无氧呼吸CO2释放量=0.6-0.5=0.1 mol,消耗葡萄糖量=0.05 mol,总葡萄糖消耗量≈0.133 mol。c浓度下消耗量显著低于a浓度,更利于减少有机物损耗,有利于储存,A正确;B、脂肪作为呼吸底物时,其呼吸商(RQ=CO2释放量/O2吸收量)通常小于1(因脂肪氧化需更多O2),故在f点(O2吸收量=1 mol,CO2释放量=1 mol),若底物为脂肪,O2吸收量可能大于CO2释放量,B正确;C、种子萌发至光合作用前,呼吸作用分解有机物供能,同时细胞代谢利用中间产物合成新有机物(如蛋白质、核酸等),故有机物既有消耗也有合成,C正确;D、在O2浓度为b时,O2 吸收量=0.4 mol(有氧呼吸消耗O2量),有氧呼吸消耗葡萄糖量=0.4/6≈0.067 mol;CO2释放总量=0.8 mol,有氧呼吸CO2量=0.4 mol(有氧呼吸中O2:CO2=1:1),无氧呼吸CO2释放量=0.8-0.4=0.4 mol,无氧呼吸消耗葡萄糖量=0.4/2=0.2 mol(无氧呼吸中1 mol葡萄糖产生2 mol CO2)。有氧与无氧呼吸消耗葡萄糖量之比=0.067:0.2=1:3,D错误。故选D。22.【答案】A解析:真光合作用量=净光合作用量+呼吸量;即CO2的固定量=CO2的吸收量+呼吸作用释放的CO2量(黑暗下CO2释放量)。表格分析可知A与B植物的呼吸作用强度分别为5.5和15,所以它们在当光照强度为3klx时,固定的CO2量分别为11+5.5=16.5、15(与呼吸作用速率相等),所以两者的差值为16.5-15=1.5,A正确,BCD错误。故选A。23.【答案】D解析:A、实验中干旱处理为自变量,其他可能影响结果的因素(如CO 浓度、光照)需保持相同,属于无关变量,A正确;B、题干要求“测定每株相关指标”,且Ⅰ、Ⅱ组均为多株样本,符合实验重复原则以减小误差,B正确;C、光反应在叶绿体类囊体膜上进行,生物膜为相关酶(如ATP合成酶)提供附着位点,利于能量转换高效有序,C正确;D、干旱时叶片萎蔫卷曲可减少受光面积,降低蒸腾速率,从而减少水分蒸发,D错误。故选D。24.【答案】D解析:A、端粒是染色体末端的DNA-蛋白质复合体,其缩短会逐渐丧失对染色体末端的保护作用,可能导致内侧基因序列在复制中受损,A正确;B、自由基具有强氧化性,可攻击细胞膜上的磷脂分子,引发脂质过氧化连锁反应(雪崩式反应),破坏细胞膜结构,B正确;C、自由基可攻击细胞内蛋白质,使蛋白质活性下降(如酶失活),进而加速细胞衰老,C正确;D、端粒结构仅存在于真核生物的染色体末端,原核生物(如细菌)的DNA为环状,无端粒结构,D错误。故选D。25.【答案】C解析:A、叶绿体消耗的CO2速率是指总光合作用速率,根据总光合作用速率=净光合作用速率+呼吸作用速率,可知30℃时叶绿体消耗CO2的速率=8+2=10mmol/(cm2·h);40℃时,叶绿体消耗CO2的速率=5+5=10mmol/(cm2·h),即两种温度下光合速率相同,A错误;B、40℃条件下,龙血树净光合速率和呼吸速率相等均为5mmol/(cm2·h),若白天和黑夜时间相等,则黑夜期间(12小时)呼吸作用消耗5×12=60mmol/(cm2·h),白天(12小时)有机物积累量为5×12=60mmol/(cm2·h),一昼夜之后,植物有机物积累量为0,植物不能正常生长,B错误;C、提高CO2的浓度,使龙血树的光合作用速率增加,则光补偿点会降低,即D点左移,C正确;D、乙中影响D、E两点均处于光饱和点之前,其光合速率的主要环境因素都是光照强度,D错误。故选C。二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但选不全的得1分,有选错的得0分。26.【答案】ABD解析:A、图(a)中G2期和M期的细胞内DNA复制都已经完成了复制,图(b)中位置丙处的细胞内相对DNA含量为4n,说明DNA已经完成了复制,因此图(a)中G2期和M期的细胞均对应于图(b)中位置丙处,A错误;B、图(b)丙处细胞完成了DNA复制,甲处细胞DNA还未复制,丙处细胞包括处于G2期和M期的细胞,所以丙处细胞中染色体的数量与甲处的相等或是甲处的2倍,B错误;C、在一个细胞周期中,分裂间期持续的时间大于分裂期,图(b)丙处细胞完成了DNA复制,包括处于G2期和M期的细胞,而甲处细胞中的DNA还未进行复制,因此丙处细胞占比高于甲处细胞,可能是药物抑制了细胞的有丝分裂,从而使得相对DNA含量为4n的细胞多于2n的细胞,C正确;D、图(c)细胞所有染色体的着丝粒均位于赤道板上,处于有丝分裂中期,此时含有姐妹染色单体,对图(c)细胞中染色体进行端粒染色,则每条染色体可观察到4个端粒,D错误。故选ABD。27.【答案】D解析:A、光合色素吸收、传递光能后,光反应阶段会将光能转化为ATP和NADPH(还原型辅酶Ⅱ) 中的化学能,并非“只储存在ATP 中”,A错误;B、图1显示在红光:蓝光为1:0.8时,叶绿素含量较高,但“光合速率最高”未在图中直接体现。且光合速率受多种因素影响,叶绿素含量高不一定直接对应最高光合速率,B错误;C、从图2看,光照时间延长至16h时,干重不一定最高,且光周期需考虑植物的光饱和点与暗反应需求,并非简单延长光照时间就能增产,C错误;D、结合图1,红光:蓝光=1:0.8时,叶绿素与类胡萝卜素含量均较高,有利于光能吸收与转化,冬季补光采用该光质比例可能提高光合效率,实现增产,D正确。故选D。28.【答案】AC解析:A、为使所有细胞均被阻滞在S期,第一次加入TdR的阻断时间需至少等于细胞周期中G2、M、G1三个阶段时间之和(5h + 2h + 5h=12h),以确保处于最远阶段(G 期初)的细胞也能进入S期并被抑制,A正确;B、TdR抑制DNA合成,使S期细胞停滞在S期内当前位置,而其他时期细胞会继续前进至S期入口被阻滞。因此,原本处于S期中后期的细胞并非停留在G1和S交界处,B错误;C、经过阻断I后,细胞处于S期、G1/S交界处,解除后培养细胞7-12小时(大于等于S期、小于等于G2+M+G1),使所有细胞均不在S期,然后再进行阻断II,由于阻断剂只抑制DNA复制,阻断II处理时间≥G2+M+G1=12小时,可使所有细胞处于G1/S交界,从而实现细胞周期同步化,C正确;D、解除阻断Ⅰ后19h,细胞完成一个周期回到G1 和S交界处;19h至24h之间(24=19+5),细胞处于G1 期(未进入S期),此时用TdR阻断S期无法让细胞停在G1和S交界处,D错误。故选AC。29.【答案】A解析:A、由题意可知,R型血红蛋白与氧亲和力更高,血红蛋白氧饱和度与血红蛋白-氧亲和力呈正相关,温度下降可促使血红蛋白从 T型向R型转变,故体温升高时,血红蛋白由R型向T型转变,血红蛋白-氧亲和力和血红蛋白氧饱和度下降,实线向虚线2方向偏移,A正确;B、在肾脏毛细血管处血浆要为肾脏细胞提供氧气,血红蛋白由R型向T型转变,血红蛋白-氧亲和力和血红蛋白氧饱和度下降,实线向虚线2方向偏移,B错误;C、在肺部毛细血管处,血红蛋白与氧气的亲和力增加,血红蛋白由T型向R型转变,实线向虚线1方向偏移,C错误;D、剧烈运动时,骨骼肌细胞氧分压偏低,血红蛋白氧饱和度偏低,血红蛋白由R型向T型转变,这样便于释放氧气用于肌肉细胞呼吸,D错误。故选A。30.【答案】AD解析:A、碱性环境下N的活性和α-螺旋的含量增高,碱性环境下萌发,说明碱性环境中N降低其催化反应的活化能来为芽孢萌发提供条件,A正确;B、酸性环境会使蛋白质的空间结构改变,不会改变蛋白质中氨基酸序列,因此酸性环境不能通过改变氨基酸序列影响M的α-螺旋含量,B错误;C、根据题意可知,酸性环境下M的活性和α-螺旋(肽链有规律的盘曲)含量增高,而碱性环境下N的活性和α-螺旋的含量增高,即酸性和碱性条件下α-螺旋的含量都增高,但酸性环境下芽孢不萌发,碱性环境下萌发,因此可推测碱性环境主要通过调节N活性来影响该种芽孢萌发,C错误;D、pH可影响酶的活性进而影响反应速率,因此酸碱环境调节芽孢萌发过程中M、N活性均受到pH影响,D正确。故选AD。非选择题:本题共4小题,共55分。31.【答案】(1)①. 脂质##磷脂 ②. 蛋白质 ③. 贯穿 ④. 催化和运输(2)Na+电化学势能(Na+浓度梯度或Na+浓度差)(3)①. 主动运输 ②. 细胞质基质 ③. 载体蛋白的数量和种类(4)B32.【答案】(1)动物细胞膜(2)①. 载脂蛋白B ②. 胞吞 ③. 具有一定的流动性(3)含有LDL的胞内体进入溶酶体,被水解酶降解,胆固醇释放到细胞质基质(4)抑制(乙酰CoA)还原酶的活性(5)①. 抑制 ②. 促进LC-3Ⅰ蛋白转化为膜上的LC-3Ⅱ蛋白,促进脂肪降解33.【答案】(1)①. 8 ②. 丙(2)①. a ②. Ⅱ(3)DNA的复制和着丝粒分裂(4)①. 分裂期占细胞周期的时间较短,处于分裂期的细胞数目较少 ②. 铬离子能抑制根尖细胞有丝分裂,且随浓度升高抑制程度增大34.【答案】(1)C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量(2)①. 类囊体薄膜 ②. 叶绿素a和叶绿素b(3)①. 吸能 ②. 12(4)①. NADPH ②. ATP 展开更多...... 收起↑ 资源列表 答案.docx 辽宁省五校联盟2025-2026学年高一上学期期末生物试卷(含答案).docx