2025-2026学年辽宁省辽南协作体高一上学期期末生物试卷(学生版)
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这是一份2025-2026学年辽宁省辽南协作体高一上学期期末生物试卷(学生版),共11页。试卷主要包含了单项选择题,不定项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
1. 科学家在加勒比海红树林中发现了一种巨型细菌-华丽硫珠菌,该菌的细胞中含两个膜囊,膜囊甲含所有的遗传物质,膜囊乙充满了水,紧贴细胞壁。下列叙述正确的是( )
A. 该菌细胞内含有遗传物质DNA和RNA
B. 该菌的遗传物质在膜囊甲内与蛋白质结合形成染色体
C. 该菌与黑藻结构上的根本区别是前者没有叶绿体而后者有
D. 该菌与大肠杆菌具有相似的细胞结构-细胞壁、细胞膜、细胞质及储存遗传物质的场所
2. 生命的物质基础是组成细胞的各种元素和化合物,下列相关叙述错误的是( )
A. 组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在
B. 将作物秸秆充分晒干后,体内剩余的物质主要是无机盐
C. 运动饮料中的Na⁺可缓解排汗引起的肌肉细胞兴奋性降低
D. 细胞内的结合水主要与蛋白质、多糖等物质结合,失去流动性和溶解性
3. 油菜是我国最重要的油料作物,下图为油菜种子形成和萌发过程中可溶性糖和脂肪的变化曲线。据图分析,下列有关叙述正确的是( )
A. 种子萌发初期,干重增加是由于脂肪转化成可溶性糖
B. 种子形成过程中,脂肪水解酶的活性很高
C. 种子萌发过程中,脂肪转化成可溶性糖,说明可溶性糖是生命活动的直接能源物质
D. 种子形成过程中,曲线交点表示可溶性糖与脂肪的相互转化处于动态平衡
4. 基孔肯亚热是由基孔肯亚热病毒(RNA病毒)引起、通过伊蚊传染给人类的一种急性传染病。下列相关叙述正确的是( )
A. 病毒核酸中的脱氧核苷酸排列顺序中储存着遗传信息
B. 基孔肯亚热病毒中的核酸彻底水解能得到6种有机物
C. 人类和病毒中的核酸及其单体均以碳链为基本骨架
D. 人类细胞核内的核酸只含脱氧核糖,细胞质中的核酸只含核糖
5. 显微镜延伸了人类视觉极限,是观察和研究微观生物世界的重要工具。下列有关显微观察的叙述,错误的是( )
A. 制作黑藻的临时装片,可在高倍镜下观察到叶绿体的形态、分布
B. 人体口腔上皮细胞中的中心体、核糖体需借助电子显微镜才能观察到
C. 罗伯特森根据电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构提出了流动镶嵌模型
D. 在“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,用低倍镜观察质壁分离及复原现象
6. 细胞膜作为系统的边界,在细胞生命活动中起重要作用。下列关于细胞膜结构和功能的叙述错误的是( )
A. 细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜
B. 构成细胞膜的磷脂分子可侧向自由移动,蛋白质大多也可运动
C. 探究细胞膜具有流动性应采用同位素标记法标记蛋白质
D. 精子和卵细胞的识别和结合体现了细胞膜具有信息交流功能
7. 细胞核通常位于细胞中央,呈球形或卵形,占细胞总体积5%~10%。图示为细胞核模式图,下列有关该结构及功能的叙述,正确的是( )
A. 核膜由两层磷脂分子组成,把核内物质与细胞质分开
B. ①是极细的丝状物,在细胞分裂即将结束时,会螺旋化成为染色体
C. ②是遗传物质储存场所,是遗传和代谢的控制中心
D. 控制细胞器物质合成、能量转化等指令主要通过③从细胞核送到细胞质
8. 反渗透是利用压力使高浓度溶液中的水分子通过半透膜进入低浓度溶液,而其他物质不能够通过的技术。下图展示了渗透和反渗透的过程,相关叙述正确的是( )
A. 渗透装置中水分子只能从低浓度溶液一侧向高浓度溶液一侧运动
B. 反渗透技术的原理与高等植物根部细胞吸水的原理相同
C. 利用反渗透技术淡化海水时可通过增大半透膜两侧溶液浓度差来降低所需压力
D. 图中反渗透装置中左侧溶液渗透压始终高于右侧溶液渗透压
9. 细胞膜上的水通道蛋白在水的跨膜运输中发挥重要作用。某科研小组将细胞膜上含水通道蛋白(A组)和除去水通道蛋白(B组)的同种生理状态相同的动物细胞,分别置于低渗溶液中,定时测量各组细胞体积,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 水通道蛋白转运水分子时,不需要与通道蛋白结合,但消耗能量
B. 该实验中B组作为对照组的目的是排除无关变量对实验的干扰
C. M点时,A组细胞的吸水力高于B组细胞吸水力
D. 据图可知,水通道蛋白增加了细胞膜对水的运输能力,但不改变水的运输方向
10. 细胞是一个开放的系统,每时每刻都要与环境进行物质交换。下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A. 被动运输都是顺浓度梯度进行的,既不消耗能量,也不需要借助转运蛋白
B. 葡萄糖进入红细胞需借助载体蛋白,但不消耗能量,属于协助扩散
C. 胞吞、胞吐需要细胞膜上转运蛋白参与,并消耗细胞呼吸释放的能量
D. 轮藻吸收K⁺既要消耗细胞的能量,也需借助膜上的通道蛋白,属于主动运输
11. 细胞中的化学反应在温和条件下快速、有序进行,离不开酶的作用。下列关于酶的叙述错误的是( )
A. 生物体内的酶都来自活细胞,在细胞内外均可起作用
B. 作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物
C. 低温条件下,酶活性低但空间结构稳定,因而适宜在低温条件下保存酶
D. 利用淀粉、蔗糖和淀粉酶探究酶的专一性时,可用斐林试剂检测产物而不能用碘液
12. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,如图是ATP的结构式,A、B表示物质,α、β、γ表示磷酸基团的位置。下列叙述错误的是( )
A. 物质A和B分别是腺嘌呤和核糖,A、B组成腺苷
B. ATP的β、γ位磷酸基团脱离后,剩余部分可用于合成RNA
C. 运动过程中肌肉收缩时,既有ATP水解又有ATP合成
D. 根尖细胞形成ATP所需能量可直接来源于光能,也可来源于化学能
13. 仙人掌科植物生活在干旱地区,存在特殊的CO2固定方式—景天酸代谢途径:夜间气孔开放,通过一系列反应将CO2固定于苹果酸,储存在液泡中;白天气孔关闭,苹果酸运出液泡放出CO2,供叶绿体利用。下列叙述正确的是( )
A. 仙人掌白天进行光反应释放O2,夜间进行暗反应合成有机物
B. 植物光合作用固定的CO2均来自苹果酸分解释放的CO2
C. 仙人掌液泡pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化
D. 上午10时,若突然降低外界CO2浓度,叶肉细胞中C3含量短时间内会下降
14. 下图表示不同氧气浓度对某植物非绿色器官产生CO2的影响。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. A点时植物细胞释放的CO2是无氧呼吸的产物
B. AB段有氧呼吸逐渐减弱,BC段有氧呼吸逐渐增强
C. 与A、C点相比,B点对应的氧气浓度最适合保存该器官
D. 该植物组织可为马铃薯块茎,其无氧呼吸产物可使溴麝香草酚蓝溶液由黄变绿再变蓝
15. 寒富苹果是辽宁本土培育的优质苹果品种,具有极强耐寒性,在北方地区广泛种植。如图为该植物的光合速率、呼吸速率随温度变化曲线。下列相关叙述错误的是( )
A. A点时叶肉细胞固定的CO2全部来自于呼吸作用
B. 据图可知,CD段实际光合速率在逐渐增大
C. B点时光合作用制造的有机物是呼吸作用消耗有机物的2倍
D. 据图可知,该植物达到有机物积累量最大时的最低温度为20℃
二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合要求,全部选对得3分,选对但选不全得1分,错选得0分)
16. 生物学实验是一个严谨的、创造性的探索过程,下列有关生物学实验的叙述,错误的是( )
A. 检测还原糖时,应先向待测样液中注入斐林试剂甲液再注入乙液
B. 采用差速离心法分离细胞器时,先沉降到管底的是较小的颗粒
C. 探究酵母菌细胞呼吸方式时,有氧组和无氧组均为实验组
D. 可用体积分数95%的乙醇加入适量无水碳酸钠来分离绿叶中的色素
17. 细胞是一个微小而极其复杂的系统,各组分之间分工合作,成为统一整体。下列关于细胞结构和功能的叙述正确的是( )
A. 叶绿体类囊体薄膜上分布着光合色素和蛋白质
B. 细胞骨架由蛋白质纤维组成,锚定并支撑着许多细胞器
C. 溶酶体中的水解酶进入细胞质基质分解衰老、损伤的细胞器
D. 线粒体内膜折叠成嵴可为丙酮酸氧化分解提供更多的酶的附着位点
18. 将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的葡萄糖溶液中,某一时刻观察到的图像如图1。图2为实验过程中测得的细胞液浓度与该溶液浓度的比值(P值)随时间变化曲线。下列叙述错误的是( )
A. ①③⑤构成原生质层,其伸缩性大于④
B. 若图1细胞处于t0~t1时间段,则⑤处渗透压大于②处
C. 图2中t0~t1时间段细胞液浓度变大,t0~t2时间段液泡体积最小的时刻是t1
D. t1时刻开始,细胞主动吸收外界溶液中的葡萄糖,导致细胞出现了质壁分离复原
19. 施肥不当、人为踩踏和机械碾压等会破坏土壤结构导致土壤板结,使根系供氧不足造成低氧胁迫。某实验小组研究了低氧胁迫对两个水稻品种(A、B)根系细胞呼吸的影响(呼吸底物为葡萄糖),实验第7天根部细胞相关物质含量如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 低氧条件下,品种A中催化丙酮酸转化为乙醇的酶活性可能更高
B. 丙酮酸转化为乙醇的过程中,NADH中的部分能量转移到ATP中
C. 正常通气条件下,根细胞葡萄糖中能量的去向是转移到ATP中、储存于酒精中和以热能形式散失
D. 板结土壤及时松土透气,可促进作物根系有氧呼吸和对无机盐的吸收
20. 科学家利用图1装置探究影响植物光合作用和细胞呼吸的因素。图2表示该植物幼苗在一系列不同温度条件下于黑暗和某光照条件时O2的消耗或生成的相对量,其他条件相同且适宜。下列叙述错误的是( )
A. 图1装置处于15℃,图2的光照条件下液滴向右移动,再放到黑暗环境中液滴左移
B. 25℃光照条件下,若将图1中CO2缓冲液换成质量分数1%的NaOH溶液,则植物叶绿体不再产生NADPH
C. 图2中光照条件下,该植物O2的产生相对量不能通过实验直接测得
D. 图2中该植物每天光照12h,在10~25℃条件下均能正常生长
三、非选择题(共55分)
21. 蛋白质是生命活动的主要承担者。核糖体上合成的蛋白质需要正确的转运和装配才能发挥其生物学功能,这一过程称为蛋白质分选。图中的途径Ⅰ和途径Ⅱ表示蛋白质a-h的两条分选途径(数字代表物质或结构,字母表示蛋白质)。据图回答下列问题:
(1)核糖体的形成与细胞核中的________(结构)有关,用3H标记的氨基酸探究蛋白质的合成和分泌时,________(填“能”或“不能”)标记氨基酸的羧基位置,原因是________。
(2)据图分析,构成染色体的蛋白质的分选途径是________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”),细胞膜上的转运蛋白是通过途径________合成和运输的(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。
(3)从合成场所的角度分析,这两种途径蛋白质合成过程的差异是________;③在途径Ⅱ中的作用是________。
(4)科学家获得了一种A蛋白功能异常的突变体酵母菌,与野生型相比,该突变体细胞中内质网和高尔基体之间积累大量未融合囊泡,推测野生型中A蛋白的功能是________。
(5)现有另一种蛋白分泌异常的突变株,若要进一步确定蛋白分泌的哪个阶段异常,下列现象可作为检测指标的是________。
A. 细胞分裂停止,逐渐死亡
B. 蛋白质分泌受阻,在细胞内积累
C. 与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量改变
D. 细胞呼吸速率发生改变
22. 在辽西北的盐碱地,能看到成片的碱蓬,丛丛的柽柳、苍翠的樟子松,这是这片土地上的生命与严酷环境抗争的缩影。维持细胞质基质的低Na+水平是植物的耐盐机制之一,相关部分离子转运过程如图所示,请据图回答下列问题:
(1)细胞膜的基本支架是________。根部细胞能选择性地吸收无机盐离子,其结构基础主要是________。
(2)细胞膜上的H+-ATP酶在图示过程中发挥的作用是_________,在该过程中,ATP水解释放的末端磷酸基团与其结合,会导致其________发生变化,由此推测,H+-ATP酶属于________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”)。
(3)图中Na+的运输方式为________,判断依据是________。
(4)加入H+-ATP酶抑制剂________(填“是”或“否”)会影响Na+的转运,原因是________。
23. 脂肪酶广泛应用于洗涤剂、食品、医药等众多工业领域。科研人员进行了相关实验研究酶的作用机理及影响酶活性的因素(图1中a~f表示不同物质)。据图回答下列问题:
(1)图1模型中表示脂肪的是________(填小写字母),该模型体现了酶的特性是________。
(2)图2表示在酶和无机催化剂作用下,脂肪水解的能量变化,其中表示酶的反应曲线是________,AB段的含义是_______。
(3)酶的抑制剂能降低酶活性,不同抑制剂的作用机理如图3所示。柚皮素能抑制脂肪酶活性,为探究其作用机制,将脂肪酶均分为两组,每组分为若干份,实验组加入一定量_______,对照组加入________。相同且适宜条件下将两组酶溶液均与等量不同浓度的脂肪混合,检测脂肪分解速率。若柚皮素抑制酶活性的作用机理如图3中模型A,在图4中画出对应曲线_______。
(4)高温降低酶活性的机理与________(填“模型A”或“模型B”)类似,判断依据是_______。
24. 酵母菌是一类单细胞真菌,与人类生活息息相关,酿酒、做面包等都是利用酵母菌的呼吸作用。图1为酵母菌细胞呼吸的部分生理过程,A~E表示相应化学物质,①~④表示相关生理过程,据图回答下列问题:
(1)图1中的物质E是_________,可与_________(填试剂名称)反应发生颜色变化,产生B的场所有_________。
(2)物质D中的氧元素进入B分子需依次经过图中_________(填序号)过程。
(3)NADH在有氧条件下分解为NAD+和H+,释放出2个电子,使H+和电子与O2结合生成水。据此推测,NADH分解发生在有氧呼吸第_________阶段,线粒体中合成NADH的H+来自_________(填物质)。
(4)某实验小组研发了新药X,可通过影响线粒体功能调节细胞呼吸,为研究X的作用机理,研究者将小鼠骨骼肌细胞分为对照组和实验组,在有氧条件下检测细胞呼吸的相关指标,结果如图2所示。
注:细胞呼吸的底物是葡萄糖;各组葡萄糖等量且起始浓度一致;酶乙是ATP合成酶,位于线粒体内膜上。
①据图分析,实验组丙酮酸减少的原因_________。
②若将实验条件改为无氧,两组产生乳酸的量________(填“是”或“不”)存在显著差异,判断理由是________。
25. 某种植物体内部分物质代谢关系如图1所示,R酶是光合作用的关键酶之一,CO2和O2竞争与其结合,分别催化CO2固定和C5与O2反应形成C2等化合物,C2在过氧化物酶体和线粒体的协同下经一系列化学反应释放CO2.请回答下列问题:
(1)光合作用过程中,类囊体薄膜直接参与的阶段是________,在红光照射下,参与该过程的主要色素是________。
(2)该植物体内进行光合作用的细胞中消耗O2的场所有________。
(3)线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸,如图1.为探究保卫细胞中G酶对植物光合作用的影响,研究者以野生型植株W为参照,构建了G酶含量仅在保卫细胞中增加的植株S,实验结果如图2.相同光照条件下,植株S叶片净光合速率高于植株W,原因是________(答出两点)。
(4)保持环境中CO2浓度不变,当O2浓度从18%升高到39%时,植株S的净光合速率________(填“增大”或“减小”),据图分析其原因是_________;相较于植株W,植株S的净光合速率变化幅度________(填“大”“小”或“无法判断”)。
(5)为使R酶的活性更倾向于催化光合作用,以提高作物产量,可采取的措施有________(写出1点)。
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