青海省西宁市海湖中学2026届高三上学期第二阶段考试(期中)生物试卷(含答案)

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青海省西宁市海湖中学2026届高三上学期第二阶段考试(期中)生物试卷(含答案)

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青海省西宁市海湖中学2025-2026学年高三上学期第二阶段考试(期中测试)生物试卷
一、单选题
1.无机盐是生物体的组成成分,对维持生命活动有重要作用。下列叙述错误的是(  )
A.Mg2+存在于叶绿体的类胡萝卜素中
B.HCO3- 对体液pH 起着重要的调节作用
C.血液中Ca2+含量过低,人体易出现肌肉抽搐
D.适当补充I-,可预防缺碘引起的甲状腺功能减退症
2.下列有关生物学知识在生产和生活中的应用,错误的是( )
A.补钙时应口服适量维生素D,以增强肠道对钙的吸收
B.皮肤受伤后用胰蛋白酶处理,可促进血凝块溶解
C.从微生物菌体中提取单细胞蛋白,可作为动物饲料
D.包扎伤口时,选用透气的纱布,以防止厌氧菌繁殖
3.伊蚊是基孔肯雅热病毒(CHIKV)的主要传播媒介,CHIKV的遗传物质是单链RNA。当人被该病毒感染的伊蚊叮咬后,病毒经人体细胞表面的受体介导而被内吞进细胞,进而使人出现发热、关节疼痛等症状。下列关于伊蚊与CHIKV的叙述,错误的是(  )
A.伊蚊的遗传物质以碳链为骨架,CHIKV的不是
B.CHIKV侵入人体后能在人体细胞内增殖
C.CHIKV的外壳成分中可能含有糖类
D.CHIKV的入侵与磷脂的流动性有关
4.几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的结构,进一步阐明了几丁质合成的过程,该研究结果在农业生产上具有重要意义。下列叙述错误的是( )
A.细胞核是真菌合成几丁质的控制中心 B.几丁质是由多个单体构成的多糖物质
C.细胞通过跨膜运输将几丁质运到胞外 D.几丁质合成酶抑制剂可用于防治病虫害
5.如图表示细胞间信息交流的三种方式,下列相关叙述错误的是( )
A.精子和卵细胞受精时要发生图2所示的信息交流方式
B.图3中植物细胞依靠胞间连丝交流信息和交换物质
C.图中所有的信息交流方式都需要靶细胞表面上的受体与信号分子结合而接受信息
D.胰岛素调节血糖的过程中,信息交流方式与图1所示相同
6.驱动蛋白是一类体积微小,功能强大的ATP酶,能催化ATP水解,还能与细胞骨架特异性结合,并沿着骨架定向行走,将所携带的细胞器或大分子物质送到指定位置。驱动蛋白每行走一步需要消耗一个ATP分子。下列相关叙述错误的是( )
A.驱动蛋白“行走”所需要的ATP可直接来自细胞质基质
B.细胞骨架是物质和细胞器运输的轨道
C.ATP的水解一般与细胞中的吸能反应相联系
D.代谢旺盛的细胞中ATP的水解速率远大于合成速率
7.细胞有氧呼吸的第一阶段为糖酵解,生成丙酮酸;第二阶段为三羧酸循环,生成CO2,该过程中丙酮酸先氧化脱羧形成乙酰辅酶A,乙酰辅酶A还可以来自甘油、脂肪酸或某些氨基酸的代谢;第三阶段为氧化磷酸化,产生水。下列叙述错误的是(  )
A.糖酵解的产物可以在线粒体或细胞质基质中继续参与反应
B.三羧酸循环是蛋白质、脂肪和糖类在体内氧化供能的共同途径
C.氧化磷酸化过程产生大量的ATP,使细胞中ATP长期处于较高水平
D.真核细胞氧化磷酸化过程所需的酶附着在线粒体内膜上
8.植物叶片中的色素对植物的生长发育有重要作用。下列有关叶绿体中色素的叙述,错误的是( )
A.氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素
B.叶绿素和类胡萝卜素存在于叶绿体中类囊体的薄膜上
C.用不同波长的光照射类胡萝卜素溶液,其吸收光谱在蓝紫光区有吸收峰
D.叶绿体中的色素在层析液中的溶解度越高,随层析液在滤纸上扩散得越慢
9.某科研小组欲通过以下实验装置检测酵母菌的呼吸方式,下列叙述错误的是( )
A.该实验应加设一组对照装置排除物理因素对实验结果的影响
B.乙组左管液面升高,变化量表示细胞呼吸产生CO2的量
C.甲组右管液面升高,乙组液面不变,说明细胞只进行有氧呼吸
D.用两装置测定花生种子呼吸方式,仅有氧呼吸时均右管液面升高
10.英国植物学家希尔发现,在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有H2O,没有CO2),在光照下可以释放出氧气。离体叶绿体在适当条件下发生水的光解、产生氧气的化学反应称为“希尔反应”。下列说法正确的是( )
A.获得离体的叶绿体可用密度梯度离心的方法
B.希尔反应发生的具体场所是叶绿体类囊体薄膜
C.希尔反应说明植物光合作用产生的氧气中的氧元素全部来自水
D.希尔反应不能说明水的光解和糖的合成不是同一个化学反应
11.细胞自噬是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制,如下图所示。它是通过对细胞内受损的蛋白质、细胞器或入侵的病原体进行降解并回收利用实现的。下列叙述错误的是( )
A.细胞自噬受基因调控,对细胞内物质的降解具有特异性
B.细胞器a源自高尔基体,需借助单位膜的融合发挥功能
C.丙肝病毒感染的肝细胞中出现自噬泡大量堆积会导致细胞内代谢废物和垃圾增多
D.饥饿状态下酵母菌的自噬作用增强,将自身物质或结构降解后作为细胞呼吸的原料
12.和是植物利用的主要无机氮源, 的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动, 的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( )
A.通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP
B.通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输
C.铵毒发生后,增加细胞外的会加重铵毒
D.载体蛋白NRT1.1转运和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关
13.肠溶衣是一种在酸性环境中比较稳定,而在肠道内的高pH环境中会溶解的薄层结构。利用肠溶衣包裹多种消化酶可制成肠溶衣多酶片。生物兴趣小组欲比较肠溶衣多酶片整片服用和嚼碎服用的效果,设计了以下实验。下列说法不正确的是(  )
步骤 操作项目 甲组 乙组 丙组
1 等体积蛋白块 + + +
2 新鲜胃液 2mL 2mL 2mL
3 多酶片 完整 碾碎 —
4 37℃水浴保温5min
5 新鲜胰液 5mL 5mL 5mL
6 37℃水浴保温
7 观察蛋白块消失时间 ? ? ?
A.服用多酶片时不宜嚼碎
B.甲和丙组对比,多酶片提高了食物的消化速率,说明酶具有高效性
C.实验中加入胃液的量属于无关变量,可对实验结果造成影响
D.三组蛋白块消失的时间最可能是甲<乙≤丙
14.核酶是具有催化功能的RNA分子,下图所示为其中的一种类型。根据催化对象的不同,核酶可分为异体催化剪切酶和自体催化剪切酶两种。异体催化剪切酶通过碱基配对与底物RNA结合而催化底物在特异位点断裂;自体催化剪切酶通过自身的自我剪接反应将核苷酸间的一些序列剪切掉,并且将相邻片段连接成为成熟的RNA。下列相关叙述正确的是( )
A.核酶通过提高化学反应的活化能加快反应速率
B.与胰蛋白酶不同,核酶的活性不受温度的影响
C.核酶能够催化RNA链中磷酸二酯键的断裂或形成
D.图示核酶由单链RNA分子构成,其分子内部无氢键
15.在生物体内,下列生理活动不能双向进行的是( )
A.质壁分离过程中水分子的扩散
B.有丝分裂过程中染色质与染色体的转化
C.骨骼肌细胞中糖原与葡萄糖的转化
D.活细胞内ATP与ADP的转化
16.如图是人体内葡萄糖转化为脂肪的部分过程示意图,据此判断,下列有关叙述正确的是( )
A.推测物质X表示甘油,与之结合形成脂肪的是不饱和脂肪酸
B.与过程①有关的酶分布在线粒体基质中,该过程会产生少量的氧化型辅酶I
C.过程②产生的二碳化合物最可能是与酸性重铬酸钾反应呈现灰绿色的酒精
D.糖尿病患者因糖代谢发生障碍,图示过程减弱,脂肪分解增加
二、解答题
17.细胞自噬就是细胞通过溶酶体降解自身受损或衰老的细胞器和大分子物质。细胞通过自噬可以重复利用有用的物质,确保细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。下图表示一种常见的细胞自噬过程。
(1)图中b是溶酶体,它来源于细胞器a;e是包裹着衰老细胞器d的小泡,而e的膜来源于细胞器c。据此判断:a、c、d分别是__________。
(2)f表示b与e正在融合,这种融合过程反映了生物膜在结构上具有_____特点。
(3)一般来说,细胞自噬_____(“有利于”/“不利于”)细胞生存。
(4)酵母菌细胞的液泡和动物细胞中溶酶体的作用相似,科学家以突变型酵母菌(液泡内缺乏降解酶)和普通型酵母菌为材料,研究液泡与细胞自噬之间的关系。其中以_____型酵母菌作为实验组,_____型酵母菌作为对照组,两组酵母菌同时进行饥饿培养,一段时间后发现_____型酵母菌细胞中会出现自噬体大量堆积在液泡的现象。据此推测,当环境中营养物质缺乏时细胞的自噬作用会_____(“增强”/“减弱”/“不变”)。
18.H+-K+-ATP酶是一种位于胃壁细胞膜上的质子泵,它能通过催化ATP水解完成H+/K+跨膜转运,不断将胃壁细胞内的H+运输到浓度更高的膜外胃腔中,对胃酸的分泌及胃的消化功能具有重要的意义,其作用机理如图所示。但是,若胃酸分泌过多,则会引起胃溃疡。请回答下列问题:
(1)胃蛋白酶的合成与分泌过程,需要具膜细胞器内质网、高尔基体和__________的参与,其合成之后到分泌之前是_____________(填“耗能”或“不耗能”)的。
(2)图中M1-R、H2-R、G-R为胃壁细胞膜上的特异性受体,与胞外不同信号分子结合后可通过_____________等胞内信号分子激活H+-K+-ATP酶活性。H+-K+-ATP酶催化ATP水解后,释放的磷酸基团使H+-K+-ATP酶磷酸化,导致其_____________发生改变,从而促进胃酸的分泌。
(3)胃壁细胞内的H+运输到膜外的方式属于___________,判断的依据是__________。
(4)药物奥美拉唑是一种质子泵抑制剂,能有效减缓胃溃疡症状。临床上可使用奥美拉唑治疗胃溃疡的理由是_____________。
19.体育运动大体可以分为有氧运动和无氧运动。有氧运动过程中骨骼肌主要靠有氧呼吸供能,如慢跑。无氧运动过程中骨骼肌除进行有氧呼吸外,还会进行无氧呼吸,如短跑等。如图为有氧呼吸的某个阶段的示意图。回答下列问题。
(1)图示过程是有氧呼吸的第______阶段。人在短跑时,产生CO2的具体部位是_______,而人在慢跑时,消耗的O2在细胞呼吸中的用途是_______________。
(2)据图可知,H+沿着线粒体内膜上的ATP合成酶内部的通道流回线粒体基质,推动某物质(A)合成ATP,则A为________。有的减肥药物能够增加线粒体内膜对H+的通透性,使得H+回渗到线粒体基质,推动ATP合成酶生成的ATP量减少,该药物能够加快体内有机物的消耗,但会严重危害健康,具体危害是____________(写出一点即可)。
(3)有氧呼吸是在无氧呼吸的基础上进化产生的,从能量的角度分析,与无氧呼吸相比,有氧呼吸能够__________,其在进化地位上更为高等。
(4)为判断不同运动强度(高运动强度、中运动强度、低运动强度)下细胞呼吸的方式,设计了相关实验,大体实验思路如下:让同一个体分别在三种不同运动强度(高、中、低)下运动相同一段时间后,测定相关指标数据。测定的指标为_______。
20.在光下叶绿体中的C5能与CO2反应形成C3;当CO2/O2比值低时,C5也能与O2反应形成C2等化合物。C2在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中经过一系列化学反应完成光呼吸过程。上述过程在叶绿体与线粒体中主要物质变化如图1。
光呼吸将已经同化的碳释放,且整体上是消耗能量的过程。回答下列问题。
(1)反应①是______过程。
(2)与光呼吸不同,以葡萄糖为反应物的有氧呼吸产生NADH的场所是______和______。
(3)我国科学家将改变光呼吸的相关基因转入某种农作物野生型植株(WT),得到转基因株系1和2,测定净光合速率,结果如图2、图3。图2中植物光合作用CO2的来源除了有外界环境外,还可来自______和______(填生理过程)。7—10时株系1和2与WT净光合速率逐渐产生差异,原因是______。据图3中的数据______(填“能”或“不能”)计算出株系1的总光合速率,理由是______。
(4)结合上述结果分析,选择转基因株系1进行种植,产量可能更具优势,判断的依据是______。
21.番茄不耐寒,冬季容易冻坏,难以储藏。我国科研人员从某植物中提取了一种抗冻基因AtCOR15a,经过一系列过程获得转基因抗冻的番茄新品种,操作流程如图。回答下列问题:
(1)用PCR技术扩增。AtCOR15a基因时需要添加引物,引物的作用是_______。PCR的产物一般通过_______来鉴定。
(2)如果要将AtCOR15a基因与质粒构建重组DNA分子,一般采用双酶切法,据图分析选用的两种限制酶组合是_______。
(3)将基因表达载体导入农杆菌前,需用Ca2+处理农杆菌,其目的是_______。
(4)为了提高AtCOR15a基因的表达能力,可将AtCOR15a基因与外源强启动子连接,如下图所示。利用PCR检测上述连接是否正确,可选择的引物组合是_______。该PCR反应体系中常需要加入_______酶。
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A C A C C D C D B B
题号 11 12 13 14 15 16
答案 A B B C C D
17.(1)高尔基体、内质网、线粒体
(2)一定的流动性
(3)有利于
(4) 突变 普通 突变 增强
18.(1) 线粒体 耗能
(2) cAMP和Ca 空间结构
(3) 主动运输 胃壁细胞内的H+运输过程需要消耗ATP,且为逆浓度运输
(4)抑制H -K -ATP酶的活性,抑制胃壁细胞内H+运输到胃腔中,减少胃酸分泌量
19.(1) 三 线粒体基质 和[H]结合形成水
(2) ADP、Pi 导致细胞供能不足和体温过高
(3)更充分地将有机物中的能量释放出来供细胞使用
(4)不同运动强度下的O2消耗速率和血浆中乳酸含量
20.(1)CO2的固定
(2) 细胞质基质 线粒体基质
(3) 光呼吸 呼吸作用 随着光照增强,光呼吸增强,转基因株系1和2降低了光呼吸,净光合速率比Wt更高 不能 总光合速率=净光合速率+光呼吸速率+细胞呼吸速率,无法获得株系1准确的光呼吸、细胞呼吸产生 CO,的速率,不能计算株系1的总光合速率
(4)与株系2与WT相比,转基因株系1的净光合速率最大
21.(1) 使DNA聚合酶能够从引物的3' 端开始复制 琼脂糖凝胶电泳
(2)Hind Ⅲ和BamHⅠ
(3)使细胞处于一种能吸收周围环境中的DNA分子的生理状态
(4) ①+③ TaqDNA聚合/耐高温DNA聚合

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