江西省宜春市上高中学2023-2024学年高一上学期期末生物试题(Word版附解析)
展开考试时间:75分钟 满分:100
一、单选题(共12小题,每题2分共24分)
1. 用α、β、γ表示ATP上三个磷酸基团所处的位置(A-Pα~Pβ~Pγ)。某种酶可以催化ATP的一个磷酸基团转移到DNA末端,同时产生ADP。若要用该酶把32P标记到DNA末端上,那么带有32P的磷酸基团应在ATP的( )
A. α位B. β位C. γ位D. 无法确定
【答案】C
【解析】
【分析】ATP的化学性质不稳定,在有关酶的催化作用下,远离腺苷的特殊的化学键很容易水解,形成ADP和Pi,同时释放出大量的能量。
【详解】已知某种酶可以催化ATP的一个磷酸基团转移到DNA末端上,同时产生ADP。ATP水解时,远离腺苷的特殊的化学键断裂,产生ADP和Pi,释放的能量用于生物体的生命活动。据此并结合题意可知:若要用该酶把32P标记到DNA末端上,那么带有32P的磷酸基团应在ATP的γ位上,故ABD错误,C正确。
故选C。
2. 由1分子磷酸、1分子碱基和1分子化合物a构成的化合物b如图所示。下列相关叙述正确的有( )
①若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
②若a为核糖,则b为DNA的基本组成单位
③若m为尿嘧啶,则DNA中不含b这种化合物
④组成化合物b的元素有C、H、O、N、P5种
⑤若a为脱氧核糖,则人体细胞内由b组成的核酸主要分布在细胞核中
⑥幽门螺杆菌体内含的化合物m共4种
A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析:a代表五碳糖、b代表核苷酸、m代表含氮碱基。
【详解】①若m为腺嘌呤,但由于a五碳糖不确定,所以b也无法确定,①错误;
②若a为核糖,则b是核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位,②错误;
③尿嘧啶是RNA特有的,DNA中不含b这种化合物,③正确;
④核苷酸由C、H、O、N、P 5种元素组成,④正确;
⑤含有脱氧核糖的核酸是DNA,主要分布于细胞核中,⑤正确;
⑥幽门螺杆菌为原核生物,含有2种核酸、5种碱基(m),⑥错误。
综上所述,③④⑤正确,ABD错误,C正确。
故选C。
3. 炸薯条是常见的快餐食品,若马铃薯中还原糖含量过高,在高温油炸过程中可能产生有害物质。研究人员采用不同方法制备了马铃薯提取液,并对提取液中的还原糖进行了鉴定。相关分析正确的是( )
A. 马铃薯中富含的淀粉属于还原糖
B. 鉴定还原糖可选用斐林试剂
C. 方法三制备的提取液最符合鉴定要求
D. 鉴定还原糖可选用苏丹Ⅲ染液
【答案】B
【解析】
【分析】1、还原糖包括单糖和二糖中的麦芽糖和乳糖。斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,还原糖与斐林试剂反应生成砖红色沉淀。
2、做可溶性还原性糖鉴定实验,应选含糖高,颜色为白色或浅色的植物组织,如苹果、梨,因为组织的颜色较浅,易于观察。
【详解】A、马铃薯提取液中含有淀粉,淀粉是多糖,不属于还原糖,A错误;
B、还原糖可与斐林试剂在水浴加热条件下,生成砖红色沉淀,故还原糖可用斐林试剂检测,B正确;
C、做可溶性还原性糖鉴定实验,应选含糖高,颜色为白色的植物组织,因此据表分析,三种马铃薯提取液制备方法中,方法二最符合检测还原糖的要求,这种方法制备提取液时还原糖浸出程度充分,并且提取液的颜色浅,有利于对实验结果的准确观察,C错误;
D、脂肪用苏丹Ⅲ染液鉴定,而鉴定还原糖要用斐林试剂,D错误。
故选B。
4. 下列有关显微镜操作的说法,正确的是( )
A. 高倍镜视野下细胞质流向是逆时针的,则细胞中细胞质的实际流向应是顺时针的
B. 为观察低倍视野中位于左下方的细胞,应将装片向右上方移动,再换用高倍镜
C. 若显微镜放大倍数为 100 倍,是指面积放大 100 倍
D. 利用高倍镜观察物像时,应先使用低倍镜观察后再换成高倍镜
【答案】D
【解析】
【分析】显微镜下观察到细胞质流动的方向物像与实际是相同的,使用高倍镜观察时,通常是先低倍镜下找到物像移动视野中央再换用高倍镜观察,移动标本要求应“偏哪移哪”。
【详解】A、高倍镜视野下细胞质流向是逆时针的,则细胞中细胞质的实际流向应是逆时针的,A错误;
B、为观察低倍视野中位于左下方的细胞,应将装片向左下方移动,再换用高倍镜,B错误;
C、若显微镜放大倍数为 100 倍,是指长度或宽度放大 100 倍,C错误;
D、利用高倍镜观察物像时,必须先使用低倍镜观察清楚后再换成高倍镜,D正确。
故选D。
5. 下列有关细胞学说叙述正确的是( )
A. 17世纪,荷兰科学家列文虎克观察到红细胞和精子并命名细胞
B. 细胞学说揭示了细胞的统一性和多样性
C. 细胞学说使人们对生命的认识由个体水平进入到细胞水平
D. 细胞学说重要内容之一是:“一切生物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成”
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞学说的建立过程:
(1)显微镜下的重大发现:细胞的发现,涉及到英国的罗伯特•虎克(1665年发现死亡的植物细胞)和荷兰的范•列文胡克(1674年发现金鱼的红细胞和精子,活细胞的发现)。
(2)理论思维和科学实验的结合:在众多前人观察和思维的启发下,德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出了细胞学说。(3)细胞学说在修正中前进:涉及德国的魏尔肖。
2、细胞学说的内容有:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成。(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。(3)新细胞可以从老细胞中产生。
【详解】A、17世纪,英国科学家罗伯特-虎克发现了细胞并命名,列文胡克观察到了活细胞,A错误;
B、细胞学说揭示了细胞的统一性,没有涉及多样性,B错误;
C、细胞学说提出细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成,使人们对生命的认识由个体水平进入到细胞水平,C正确;
D、细胞学说的重要内容之一是“一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成”,D错误。
故选C。
6. 线粒体学说是解释细胞衰老的假说之一:在衰老过程中,线粒体产生的大量自由基不仅会对细胞造成直接损伤,还能诱导产生更多的自由基,促进细胞衰老;线粒体呼吸酶复合物的活性随年龄增长而下降,ATP生成减少,从而导致衰老;雌激素具有良好的抗衰老作用,多数细胞的线粒体内均存在雌激素受体。下列叙述正确的是( )
A. 该学说认为线粒体产生自由基存在负反馈的调节机制
B. 衰老细胞中包括线粒体呼吸酶在内的酶活性均下降
C. 细胞中ATP合成酶基因表达说明细胞发生了细胞分化
D. 雌激素可能通过与线粒体内的受体结合发挥抗衰老的作用
【答案】D
【解析】
【分析】细胞衰老的特征:(1)细胞内水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢速率减慢;(2) 细胞内多种酶的活性降低;(3)细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐累积,它们会妨碍细胞内物质的交流和传递,影响细胞正常的生理功能;(4)细胞内呼吸速度减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;(5)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低。
【详解】A、根据题干信息,在衰老过程中,线粒体产生的大量自由基不仅会对细胞造成直接损伤,还能诱导产生更多的自由基,说明线粒体产生自由基存在正反馈的调节机制,A错误;
B、衰老细胞中并不是所有酶活性均下降,与衰老过程有关的酶活性会升高,B错误;
C、ATP合成酶基因在所有细胞中都会表达,其表达并不能说明细胞发生了细胞分化,C错误;
D、雌激素具有良好的抗衰老作用,根据题干信息,多数细胞的线粒体内均存在雌激素受体,故雌激素可能通过与线粒体内的受体结合发挥抗衰老的作用,D正确。
故选D。
7. 如图是某动物细胞进行有丝分裂各时期的一组模式图。下列叙述正确的是( )
A. 若按时期先后排序,正确的顺序是④①②⑤③
B. 细胞①中染色体数目最清晰,最便于辨认
C. 细胞③在赤道板的位置出现细胞板,其向内凹陷缢裂成两部分
D. 该动中心本在间期复制,处于分裂中期的每个细胞中有四个中心体
【答案】A
【解析】
【分析】分析图中的细胞①处于前期,细胞②处于中期,细胞③处于末期,细胞④处于间期,细胞⑤处于后期。
【详解】A、图中的细胞①处于前期,细胞②处于中期,细胞③处于末期,细胞④处于间期,细胞⑤处于后期,因此若按时期先后排序,正确的顺序是④①②⑤③,A正确;
B、细胞处于有丝分裂中期时染色体的螺旋化程度最高、数目最清晰,但细胞①处于有丝分裂前期,B错误;
C、细胞③为动物细胞,不会出现细胞板,而是细胞膜向内凹陷把细胞缢裂成两部分,C错误;
D、动物细胞有丝分裂过程中,中心体在间期复制,由于一个中心体包含两个互相垂直的中心粒,因此复制完成直到细胞分裂结束前,每个细胞中都有两个中心体、四个中心粒,D错误。
故选A。
8. 某同学从尖孢镰刀菌培养液中分离纯化到一种耐热的碱性蛋白酶,测定该酶的酶学性质可为该酶应用于生产创造适宜条件。下列探究思路不合理的是( )
A. 用不同pH的缓冲液分别处理该酶,探究该酶的最适pH
B. 分别以蛋白质和淀粉为底物,探究该酶的专一性
C. 控制不同的高温处理时间,探究该酶的热稳定性
D. 适宜条件下测定酶促反应速率,探究该酶所提供的能量
【答案】D
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大部分酶是蛋白质,少量的是RNA;酶具有专一性和高效性,影响酶促反应速率的因素有温度、pH、酶浓度、底物浓度等等。
【详解】A、用不同pH的缓冲液分别处理该酶,自变量是pH,可以探究该酶的最适pH,A正确;
B、分别以蛋白质和淀粉为底物,自变量是底物的种类,可以探究该酶的专一性,B正确;
C、控制不同的高温处理时间,自变量是温度,可以探究该酶的热稳定性,C正确;
D、酶作用的机理是降低反应所需要的活化能,不能为化学反应提供能量,适宜条件下测定酶促反应速率,可以探究影响该酶催化化学反应因素,D错误。
故选D。
9. 耐盐碱水稻是指能在盐浓度0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,某生物兴趣小组使用0.3g·mL-1的 KNO3溶液分别处理两组水稻细胞,结果如下图。下列相关分析错误的是( )
A. A→B段,I组水稻细胞细胞液的浓度逐渐增大
B. B→C段,I 组水稻细胞由于主动吸收 K⁺和 NO3-,细胞的吸水能力增强
C. 细胞壁有保护作用,能限制Ⅱ组细胞的体积增大
D. Ⅱ组水稻的原生质体体积相对稳定,有一定的耐盐碱性
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:用0.3g/ml的KNO3溶液分别处理两组水稻细胞,Ⅱ组水稻原生质体的体积增加,说明细胞液浓度大于外界溶液浓度,而Ⅰ组水稻原生质体的体积先减小后增加,说明细胞先发生质壁分离后复原,因此初始时细胞液的浓度小于外界溶液浓度,所以Ⅱ组为耐盐水稻。
【详解】AD、用0.3g/mL 的 KNO₃溶液分别处理两组水稻细胞,Ⅱ组水稻原生质体的体积增加,说明细胞液浓度大于外界溶液浓度,而Ⅰ组水稻原生质体的体积先减小后增加,说明细胞先发生质壁分离后复原,细胞的吸水能力先逐渐增大后逐渐减小,Ⅰ组水稻初始时细胞液的浓度小于外界溶液浓度,由此可知Ⅱ组水稻为耐盐碱水稻,A、D正确;
B、实验过程中并未添加清水,但由于细胞能通过主动吸收K⁺和NO3-,使B→C段细胞液浓度高于外界溶液浓度,细胞吸水,因此细胞会发生质壁分离的复原,B→C段细胞的吸水能力逐渐减小,但水稻细胞通过主动吸收K⁺和NO₃是从实验开始时就进行的,A→C曲线先下降再上升是因为Ⅰ组水稻细胞对溶质和水分的吸收速度有差异,并不是从B点开始主动吸收K⁺和 NO3-,B错误;
C、细胞壁位于植物细胞的最外侧,有保护作用,能限制Ⅱ组细胞的体积增大,C正确。
故选B。
10. 下列科学方法与科学实验的对应及实验内容的描述,错误的是( )
A. AB. BC. CD. D
【答案】D
【解析】
【分析】不完全归纳法是根据某类中的部分对象具有(或不具有)某种属性,而得出该类对象全部都具有(或不具有)该属性的推理。
【详解】A、通过大量实验观察到植物细胞有细胞核,从而推理得出植物细胞都有细胞核,采用了不完全归纳法,没有观察所有的细胞核,A正确;
B、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构,提出生物膜的模型是所有的生物膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成属于提出假说,B正确;
C、差速离心主要是采取逐渐提高离心速度的方法分离不同大小的细胞器,颗粒较大的细胞器先分离,C正确;
D、只用伞形帽伞藻的假根和菊花形帽伞藻的柄做嫁接实验,结果生长出伞形帽,说明伞形帽伞藻的假根能控制其代谢和遗传,但是假根中有细胞核和细胞质,故需要做核移植实验进一步确认细胞核的作用,D错误。
故选D。
11. 下列关于细胞膜的成分和结构的探索的过程中,叙述正确的是( )
A. 欧文顿利用了化学上的“相似相溶原理”,证明了脂溶性物质更容易进入细胞是因为细胞膜上具有磷脂
B. 科学家选择动物的神经细胞吸水涨破离心分离,从而提取纯的细胞膜
C. 利用荧光标记法将小鼠和人细胞膜上的蛋白质做标记的实验,为建立流动镶嵌模型提供了依据
D. 罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗一亮一暗的三层结构,提出所有的生物膜都是磷脂一蛋白质一磷脂三层结构构成的
【答案】C
【解析】
【分析】生物膜结构的探索历程:
(1)19世纪末,欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出:膜是由脂质组成的。
(2)1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,并大胆地提出生物膜的模型是所有的生物膜都由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子,他把生物膜描述为静态的统一结构。
(3)1970年,科学家用荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合的实验,以及相关的其他实验证据表明细胞膜具有流动性。
【详解】A、欧文顿利用了化学上的“相似相溶原理”,提出脂溶性物质更容易进入细胞是因为细胞膜上具有脂质,但没有证明脂质的具体成分,A错误;
B、科学家选择哺乳动物成熟的红细胞(无细胞核和众多细胞器)吸水涨破离心分离,从而提取纯的细胞膜,B错误;
C、科学家用荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合的实验,以及相关的其他实验证据表明细胞膜具有流动性,为建立生物膜模型提供了实验证据,C正确;
D、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,提出所有的生物膜都蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成的,D错误。
故选C。
12. 如图为细胞中蛋白质合成过程简图,①~③表示相关变化过程,下列分析正确的是( )
氨基酸 二肽 多肽 蛋白质
A. 不同蛋白质功能不同的根本原因是不同蛋白质的空间结构不同
B. ①~③过程都是脱水缩合
C. ③过程不相同,合成的蛋白质一定不相同
D. ①②过程形成的化学键相同,③过程没有新化学键形成
【答案】C
【解析】
【分析】组成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱出一分子水的过程。
【详解】A、不同蛋白质的空间结构不同是不同蛋白质功能不同的直接原因,根本原因是基因不同,A错误;
B、①②过程都是脱水缩合,但③过程不是脱水缩合,而是形成特定的空间结构,B错误;
C、③过程不相同,形成的空间结构不同,所以合成的蛋白质也就不相同,C正确;
D、①②过程形成的化学键相同,都是肽键,③过程可能有新化学键形成,如二硫键,D错误。
故选C。
二、多选题(共4小题,每小题4分,共16分。在每个小题给出的四个选项中,全选对得4分,漏选得2分,错选不得分)
13. 为探究N末端乙酰转移酶(Naa50)对高等植物拟南芥根尖分生区细胞有丝分裂的影响,某研究小组选择Naa50突变型和野生型拟南芥进行实验。有丝分裂各时期细胞数如表所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 据表可比较野生型和突变型有丝分裂前期时间的长短
B. Naa50突变型拟南芥有丝分裂中期细胞数目增多
C. 有丝分裂前期移向两极的中心粒发出纺锤丝形成纺锤体
D. 有丝分裂后期着丝粒、染色体、染色单体的数目均加倍
【答案】ACD
【解析】
【分析】有丝分裂过程:
(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,即染色体的复制;
(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;
(3)中期:染色体形态固定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期;
(4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,均匀地移向两极;
(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、结合细胞总数、不同分裂期细胞数目以及细胞周期可推测出不同时期的时间,但野生型和突变型的细胞周期时间长短未知,故无法比较野生型和突变型分裂前期时间的长短,即表中信息只能比较两株植物各时期所占比例的大小,A错误;
B、与野生型相比,Naa50基因突变株的中期比例明显增加,有丝分裂中期细胞数目增多,B正确;
C、高等植物细胞中没有中心体,因此,有丝分裂前期由两极发出纺锤丝形成纺锤体,C错误;
D、有丝分裂后期着丝粒、染色体的数目均加倍,但着丝粒分裂后,染色单体消失,D错误。
故选ACD。
14. 下图表示25℃时,葡萄和草莓在不同光照强度条件下CO2吸收量的变化曲线。下列叙述正确的是( )
A. M点时葡萄的净光合速率为8mg⋅m-2⋅h-1
B. 已知葡萄光合作用和呼吸作用的最适温度分别是25℃和30℃,若将环境温度改变为30℃,其他条件不变,则P点将右移
C. 对草莓而言,若白天和黑夜时间各为12h,则平均光照强度在Xklx以上才能正常生长
D. 光照强度为Yklx时葡萄和草莓光合作用合成有机物的量相等
【答案】AB
【解析】
【分析】由题意可知,自变量是光照强度和不同的植物,因变量为二氧化碳吸收量。据图分析:X为草莓的光补偿点,P为葡萄的光补偿点,纵坐标为CO2吸收量,代表的是净光合速率。
【详解】A、CO2吸收速率代表的就是净光合速率,据图可知,M点时葡萄的净光合速率为8mg⋅m-2⋅h-1,A正确;
B、已知葡萄光合作用和呼吸作用的最适温度分别是25℃和30℃,若将环境温度改变为30℃,其他条件不变,则呼吸速率升高,光合速率下降,P点将右移,通过增加光照强度从而使光合速率等于呼吸速率,B正确;
C、如果每天交替进行光照12h、黑暗12h,则该植物一昼夜积累的有机物的量=净光合速率×12h-呼吸速率×12h=(净光合速率-呼吸速率)×12h,草莓黑暗时呼吸释放CO2的量为1mg•m-2•h-1,因此平均光照强度Xklx在以上才能使该植物一昼夜的吸收量超过释放量,才能正常生长,C正确;
D、光照强度为Yklx时葡萄和草莓光合作用积累的有机物的量相等,由于呼吸速率不相同,故合成的有机物的量不相同,D错误。
故选AB。
15. 某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将小鼠肝细胞在体外培养一段时间后,检 测培养液中氨基酸、葡萄糖和尿素的含量,发现其发生了明显的变化(如下图所示),下列叙述正确的是( )
培养液中物质含量
A. 尿素含量由无到有是因为尿素是葡萄糖和氨基酸的代谢产物
B. 随着培养时间的延长,培养液中葡萄糖和氨基酸的含量逐渐减少
C. 培养液中三种成分含量的变化可说明肝细胞膜具有选择透过性
D. 肝细胞对氨基酸与葡萄糖吸收量的差异与膜上不同载体的数量多少有关
【答案】BCD
【解析】
【分析】分析柱形图可知,随着培养时间增加培养液中氨基酸和葡萄糖的含量逐渐降低,说明肝细胞吸收氨基酸和葡萄糖,而培养液中的尿素在培养开始,培养液中没有,随着培养时间的延长培养液中尿素的含量逐渐增加,说明肝细胞排出尿素。
【详解】A、葡萄糖代谢不能产生尿素,尿素是氨基酸代谢的产物,A错误;
B、由柱形图可知,随着培养时间 的延长,培养液中葡萄糖和氨基酸的含量逐渐减少,B正确;
C、由题意知,细胞吸收葡萄糖和氨基酸,而排出尿 素,说明肝细胞膜具有选择透过性,C正确;
D、肝细胞吸收氨基酸和葡萄糖的载体数量不同导致肝细胞吸收氨 基酸和葡萄糖有差异,D正确。
故选BCD。
16. 神舟十三号载人飞船搭载翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员飞往太空,太空的失重环境会引起骨无机盐的代谢紊乱,从而引起骨质疏松。天宫三号货运飞船需要给三名航天员输送必要的食物以保证航天员生命活动的正常进行。下列相关叙述错误的是( )
A. 蛋白质类食物已经煮熟,加热会使蛋白质中肽键断裂,肽键数发生变化
B. 蔬菜中含有的纤维素需在人体消化道被分解为葡萄糖后才能被吸收利用
C. 食物中应含有钙等无机盐,同时适当补充维生素D,可在一定程度上预防骨质疏松
D. 脂肪、淀粉和糖原都是航天员细胞内的储能物质
【答案】ABD
【解析】
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分;
2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。
【详解】A、蛋白质类食物已经煮熟,但加热过程中并没有引起肽键断裂,肽键数未发生变化,A错误;
B、蔬菜中含有的纤维素是多糖,但人体不能产生分解纤维素的酶,因此蔬菜中的纤维素不能被人体利用,B错误;
C、食物中应富含钙等无机盐,同时适当补充维生素D能促进肠道对钙、磷的吸收,因而可在一定程度上预防骨质疏松,C正确;
D、淀粉是植物细胞的储能物质,糖原和脂肪是动物细胞的储能物质,D错误。
故选ABD。
三、非选择题(共60分)
17. 人类囊性纤维病的发生与氯离子的跨膜运输有关。图1和图2分别表示正常人与患者肺部细胞部分物质运输情况。请据图回答问题:
(1)①_____一是该膜结构的基本骨架。根据_____(填标号)的位置,可以判断该膜是细胞膜。
(2)由图1可知,氯离子通过_____方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,使外界溶液的浓度大于_____浓度,导致水分子向膜外扩散的速度_____(填“加快”或“减慢”),使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释。
(3)由图2可知,由于_____空间结构改变,导致氯离子不能够运出细胞而形成囊性纤维病。
(4)图示说明了无机盐具有_____的作用;同时体现了细胞膜具有_____的功能。
【答案】 ①. 磷脂双分子层 ②. ② ③. 主动转运 ④. 细胞质 ⑤. 加快 ⑥. 功能正常的CFTR蛋白(只答“CFTR蛋白”不正确) ⑦. 维持细胞和生物体正常生命活动 ⑧. 控制物质进出细胞
【解析】
【分析】分析题图:图示表示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用。功能正常的CFTR蛋白能协助氯离子转运至细胞外,使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释;功能异常的CFTR蛋白不能协助氯离子转运至细胞外,导致肺部细胞表面的黏液不断积累。
【详解】(1)生物膜的基本支架是磷脂双分子层,细胞膜的外侧分布有糖蛋白。
(2)由图1可知,氯离子的运输需要消耗ATP,说明其运输方式是主动转运;伴随着氯离子转运至细胞外,外界溶液的浓度逐渐增大,导致细胞内外浓度差增大,水分子向膜外扩散的速度加快。
(3)由图2可知,CFTR蛋白异常关闭,导致氯离子无法运出细胞,即功能正常的CFTR蛋白空间结构发生改变。
(4)由题干可知,无机盐可维持细胞和生物体正常生命活动,同时氯离子的运输也体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能。
【点睛】本题考查流动镶嵌模型及物质跨膜运输的知识,要求学生识记基因突变的特点,掌握基因控制生物性状的方式相关知识,并结合图示信息准确答题。
18. 如图是某动物细胞有丝分裂的示意图和细胞周期中细胞核内DNA数量的变化曲线。据图回答下列问题。
(1)图甲细胞处于有丝分裂的____期,对应图乙中的时间段是________。
(2)图甲细胞中染色体数与核DNA分子数之比为_______,该细胞有丝分裂后期染色体数目为____条。
(3)图乙中ab段细胞核内DNA数目加倍原因是___________________________________________。
【答案】18. ①. 中 ②. cd
19. ①. 1:2 ②. 8##八
20. DNA分子进行复制
【解析】
【分析】甲图染色体整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。乙图中ab段表示间期,后面依次为前中后末期。
【小问1详解】
甲图染色体整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。乙图ab段表示DNA复制的间期,依次可知中期是cd段。
【小问2详解】
图甲细胞中每条染色体上有2个DNA分子,因此染色体数与核DNA分子数之比为1:2。有丝分裂后期染色体加倍,因此染色体数目为8条。
【小问3详解】
图乙中ab段代表有丝分裂间期,细胞核内DNA数目加倍的原因是间期DNA分子进行复制。
19. 以下是生物体内4种有机物的组成与功能关系图,请据图回答:
(1)图中甲代表的化学元素是_____________,乙代表的化学元素是___________。
(2)现有C若干个,在合成含有3条链的G过程中,共产生200个水分子,则C的数目为_________个。
(3)人体细胞中,物质E是指_______________,细胞内的染色体主要是由图中的__________(填序号)构成。
(4)相同质量的E和F彻底氧化分解,产生能量较多的是__________________(填序号)。
(5)物质F除了图中所示的功能外,还具有的功能是________________________。
【答案】(1) ①. N ②. N、P
(2)203 (3) ①. 糖原 ②. G、H
(4)F (5)缓冲或减压或保温
【解析】
【分析】题图分析,A是葡萄糖,E是多糖;B是甘油和脂肪酸,F是脂肪;C是氨基酸,G是蛋白质;D是核苷酸,H是核酸;甲是N元素,乙是N、P元素。
【小问1详解】
蛋白质能够作为运输载体,因此G是蛋白质,人体内蛋白质的组成元素是C、H、O、N,则甲是N元素;核酸是一切生物的遗传物质,核酸的组成元素是C、H、O、N、P,因此乙是N、P元素
【小问2详解】
G是蛋白质,则C是组成蛋白质的基本单位—氨基酸,氨基酸的种类因为R基的不同而不同;氨基酸脱水缩合反应过程中氨基酸的个数减去肽链数等于形成的肽键数(脱去的水分子数),因此如果合成含有3条链的G过程中,共产生200个水分子,该蛋白质中的氨基酸分子数是200+3=203个。
【小问3详解】
据图分析,A是葡萄糖,E是多糖,人体细胞中,物质E是指糖原;染色体的主要组成成分是蛋白质和DNA,即图中的G、H。
【小问4详解】
相同质量的E多糖和F脂肪彻底氧化分解,由于脂肪中的碳、氢比例较高,且氧含量少,因此,经过彻底氧化分解产生能量较多的是F。
【小问5详解】
脂肪的功能是细胞内良好的储能物质,是很好的绝热体,起保温作用,具有缓冲和减压作用,可以保护内脏器官。
20. 科学家在研究光合作用时,做了如下模拟实验:向一个密闭容器中加入含ADP、磷酸盐、光合色素及有关酶等的水溶液(如图甲),按图乙的限制条件(光照,CO2等)进行实验,并测定有机物的生成速率绘出曲线图乙。请回答问题:
(1)图乙曲线中,AB段平坦的原因是_________。
(2)图乙BC段的实验在黑暗条件下生成了部分有机物,这是因为AB段反应为其提供________用来进行_______循环。
(3)图乙中曲线CD段迅速下降的原因是BC段的消耗使_________的数量逐渐降低。
(4)该实验装置是模拟绿色植物细胞的_______(填结构)。
(5)光合作用中,CO2中C元素的转移途径是_________。
(6)写出光合作用总反应式___________。
【答案】 ①. 没有二氧化碳,不能进行二氧化碳固定 ②. [H]和ATP ③. 卡尔文 ④. [H]和ATP ⑤. 叶绿体 ⑥. 二氧化碳→C3→(CH2O) ⑦. CO2+H2O(CH2O)+O2
【解析】
【分析】分析曲线图可知:AB有光照、无CO2,不进行暗反应,所以不能生成C6H12O6,相当于只进行光合作用的光反应阶段;BC段无光照,但有二氧化碳,可以利用AB段产生的还原氢和ATP进行暗反应,短时间内生成较多的有机物;CD段由于BC段还原氢和ATP的消耗,还原氢与ATP的量不足,暗反应减弱,有机物生成速率下降。
【详解】(1)曲线图乙中,AB段平坦的原因是有光照,没有二氧化碳,不能进行二氧化碳固定,不进行暗反应,所以不能生成有机物。
(2)图乙BC段的反应是在黑暗条件下进行的,有有机物的生成,原因是光反应产生的[H]和ATP可以用来进行卡尔文循环,生成了有机物。
(3)曲线CD段下降的原因是由于BC段还原氢和ATP的消耗,还原氢与ATP的量不足,暗反应减弱,有机物合成减少。
(4)分析图甲装置可知,密闭容器的溶液中加进了ADP、磷酸盐、光合色素、五碳糖及有关的酶等,相当于植物细胞的叶绿体。
(5)光合作用中,CO2中C元素的转移途径是:二氧化碳首先与五碳化合物结合生成三碳化合物,经还原后形成(CH2O),即二氧化碳→C3→(CH2O)。
(6)光合作用总反应方程式: CO2+H2O(CH2O)+O2
【点睛】本题考查了光合作用的有关知识,要求学生识记光合作用光反应和暗反应阶段的物质变化,掌握影响光合作用的环境因素等,并结合曲线信息准确判断各项。
21. 下图是新型冠状病毒和细胞的结构示意图,请据图回答:
(1)图1含有的核酸是___________。人体感染该病毒后可能会患肺炎,人体感染肺炎链球菌后也可能出现高热、寒战、全身肌肉酸痛等症状。这两种病原体在结构上的最大区别是___________。
(2)若图2为人体的胰岛B细胞,可合成并分泌胰岛素。若向其中注射由3H标记的亮氨酸,则依次出现放射性的细胞结构是:___________(用数字标号和箭头表示)。
(3)若图3细胞浸泡在质量浓度为0.2g/ml的蔗糖溶液中不发生质壁分离,则细胞液的浓度_________外界溶液浓度。若将其浸泡在一定浓度的KNO3溶液中,质壁分离后发生自动复原的原因是_________________________________。
(4)研究发现,线粒体和叶绿体中都能各自独立地合成一部分蛋白质,推测它们结构中必有的一种细胞器是___________。该细胞器与图2中的___________(填序号)都不具膜结构。
【答案】(1) ①. RNA ②. 有无细胞结构
(2)10→3→9→2
(3) ①. 大于或等于 ②. 细胞吸收K﹢和NO3-,细胞液浓度变大,细胞吸水,发生质壁分离复原
(4) ①. 核糖体 ②. 5
【解析】
【分析】分析图1:没有细胞结构,为新冠病毒。
分析图2:图为动物细胞结构示意图,其中结构1为线粒体,2为细胞膜,3为内质网,4为核膜,5为中心体,7为核仁,9为高尔基体。
分析图3:图为植物细胞结构示意图,其中结构①~⑧依次表示细胞壁、液泡、线粒体、高尔基体、细胞核、内质网、核糖体、叶绿体。
【小问1详解】
图1是新冠病毒,新冠病毒为RNA病毒,故图1中含有的核酸是RNA。肺炎链球菌属于原核生物,故这两种病原体在结构上最大的区别是有无细胞结构。
【小问2详解】
胰岛素为分泌蛋白,分泌蛋白在核糖体上合成,需经过内质网和高尔基体加工,故若向其中注射由3H标记的亮氨酸,则依次出现放射性的细胞结构是10(核糖体)→3(内质网)→9(高尔基体)→2(细胞膜)。
【小问3详解】
当外界溶液浓度大于细胞液浓度,图3植物细胞会发生质壁分离,若图3细胞浸泡在质量浓度为0.2g/ml的蔗糖溶液中不发生质壁分离,则细胞液的浓度大于或等于外界溶液浓度。若将其浸泡在一定浓度的KNO3溶液中,由于细胞会主动吸收K+和NO3-,导致细胞液浓度增大,细胞吸水,发生质壁分离复原,所以质壁分离后发生自动复原。
【小问4详解】
蛋白质在核糖体合成,线粒体和叶绿体中都能各自独立地合成一部分蛋白质,推测它们结构中必有的一种细胞器是核糖体,核糖体与中心体均为无膜的细胞器,图2中5为中心体。方法
提取液颜色
提取液澄清度
还原糖浸出程度
一
浅红褐色
不澄清
不充分
二
浅黄色
澄清
充分
三
深红褐色
澄清
充分
选项
科学方法
科学实验
A
不完全归纳法
通过大量实验观察到植物细胞有细胞核,从而推理得出植物细胞都有细胞核
B
提出假说
罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈现清晰的“暗—亮—暗”三层结构,提出细胞膜由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成
C
差速离心法
利用该方法分离细胞器,最先被分离出来的是颗粒较大的细胞器
D
对照法
用伞形帽伞藻的假根和菊花形帽伞藻的柄做嫁接实验,结果生长出伞形帽,证明细胞核是细胞的控制中心
类别
总数
分裂期
前期
中期
后期
末期
野生型
3526
426
47
20
164
195
突变型
2265
241
38
34
114
55
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