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    江西省南昌市第二中学2023-2024学年高二下学期期末考试生物试题(Word版附解析)
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    江西省南昌市第二中学2023-2024学年高二下学期期末考试生物试题(Word版附解析)

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    这是一份江西省南昌市第二中学2023-2024学年高二下学期期末考试生物试题(Word版附解析),共28页。试卷主要包含了单选题,多选题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    一、单选题(共24分,每小题2分)
    1. 多种元素和化合物共同构成了生物体结构和功能的基本单位——细胞,进而形成多姿多彩的生命世界。下列关于元素和化合物的叙述,错误的是( )
    A. 动物脂肪含C、H、O,含有大量的不饱和脂肪酸
    B. 微量元素Fe、M、Zn等均能影响生物体的生命活动
    C. 糖类含C、H、O等,可构成细胞结构和提供能量的物质
    D. 蛋白质含C、H、O、N等,可参与信息传递和防御功能
    2. 支原体肺炎是由肺炎支原体引起的急性肺部感染性疾病。已知阿奇霉素可抑制原核生物核糖体中蛋白质的合成;青霉素可通过干扰细菌细胞壁的合成来使细菌裂解,从而达到杀菌的目的。下列说法错误的是( )
    A. 肺炎支原体的DNA上可能有蛋白质与之相结合
    B. 支原体自身的蛋白质均在宿主细胞核糖体上合成
    C. 阿奇霉素治疗支原体肺炎的效果比青霉素的显著
    D. 人患病毒性流感时,不宜服用阿奇霉素进行治疗
    3. 蛋白质和核酸等生物大分子构成了细胞生命大厦的基本框架,它们既是生命赖以生存的物质,也是生命活动的产物。下列叙述正确的是( )
    A. 大分子蛋白质和核酸均是由许多单体连接而形成的多聚体
    B. 蛋白质和核酸的变性分别与肽键和磷酸二酯键的断裂有关
    C. 蛋白质可与核酸结合形成复杂的结构,如核糖体和溶酶体
    D. 核酸能控制蛋白质合成,但核酸的合成不需要蛋白质参与
    4. 脂质是组成细胞和生物体的重要有机化合物。下列相关脂质的结构与功能描述错误的是( )
    A. AB. BC. CD. D
    5. 核孔复合物(NPC)是锚定于双层核膜上的由多种蛋白质组成的大型复合物,是物质跨核膜运输的双向通道。施一公团队经过数年的努力解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,再一次震撼了结构生物学领域。下列有关叙述错误的是( )
    A. NPC可控制各种物质在细胞核质之间双向运输
    B. NPC的数量变化可调节核质间物质交换的频率
    C. 获得NPC的结构需要解析肽链的盘曲折叠情况
    D. 构建NPC近原子分辨率结构模型属于物理模型
    6. 溶酶体所含的水解酶是由附着型核糖体合成的。当细胞处于“饥饿”状态时, 溶酶体吞噬消化分解一部分细胞器来获取能量,该现象为细胞自噬;休克时,机体细胞溶酶体内的酶向组织内外释放,多在肝和肠系膜等处,引起细胞和组织自溶。下列说法正确的是( )
    A. 休克时,测定血液中溶酶体水解酶的含量高低,可作为细胞损伤轻重程度的定量指标
    B. 溶酶体是高尔基体出芽形成的,其膜蛋白的含量和种类与高尔基体膜的相同
    C. 细胞自噬后的产物均以代谢废物的形式排出细胞外
    D. 自噬体和溶酶体的融合说明了生物膜在功能上具有一定的流动性
    7. 细胞是生物体结构和功能的基本单位,对细胞的深入研究是揭开生命奥秘的关键。下列关于细胞结构和功能的叙述,错误的有( )
    ①性腺细胞的内质网较肌肉细胞的内质网发达
    ②细胞膜上附着有ATP水解酶,有利于吸收某些营养物质
    ③有高尔基体的细胞不一定有分泌功能
    ④真核细胞中有维持细胞形态的细胞骨架,它与细胞的运动有关
    ⑤大肠杆菌的核糖体是T2噬菌体蛋白质外壳的合成场所
    ⑥没有液泡的细胞也能通过渗透作用吸水
    A. 一项B. 两项C. 三项D. 零项
    8. 谚语“有收无收在于水,收多收少在于肥”,告诉我们农作物需要合理灌溉。图1是胡萝卜在不同的O2浓度情况下从硝酸钾溶液中吸收K+和NO3-的曲线。图2是用相同的培养液培养水稻和番茄幼苗,一段时间后测定培养液中各种离子的浓度。相关叙述正确的是( )

    A. 由图1可以得出,胡萝卜对NO3-的需求量大于对K+的需求量
    B. 图1中影响A和C、C和D吸收速率差异的因素都是载体和能量
    C. 图2说明水稻向营养液中排出Ca2+和Mg2+,番茄吸收大量SiO44-
    D. 图1中,B点时限制K+吸收速率的主要因素不再是O2的浓度
    9. 当外界环境中的Na⁺浓度过高时,会破坏微生物细胞内的渗透压平衡,使其生长繁殖受阻甚至死亡。耐盐微生物在长期进化过程中形成了对抗盐胁迫的生理机制:通过离子转运调节Na⁺(如图,以质子电化学梯度为动力,将Na⁺转运到胞外)、K⁺(负责摄入K⁺的蛋白转运系统升高胞内K⁺浓度,其转运过程需要消耗ATP)等离子的外排、输入,以维持胞内各离子浓度的动态平衡。下列说法错误的是( )
    A. 在高盐环境中,耐盐微生物的Na⁺外排属于主动运输
    B. 在一定范围内,升高胞内K⁺浓度可维持耐盐微生物细胞渗透压的平衡
    C. 质子泵转运H⁺需消耗ATP,导致细胞内的ADP含量大量减少
    D. Na⁺-H⁺转运蛋白只运输图中的两种离子,因此该转运蛋白具有特异性
    10. 某种酶催化的化学反应速率随温度和时间变化的趋势如图所示。据图分析,下列有关叙述错误的是( )

    A. 该酶可耐受一定的高温
    B. t1时刻,70℃时该酶活性高于40℃时该酶活性
    C. 相同温度下,不同反应时间该酶催化的化学反应速率不同
    D. 图中四种温度下,该酶催化的化学反应速率达到最大所需时间不同
    11. “有氧运动”一般是指人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼,即在运动过程中,人体吸入的氧气与需求的相等,达到生理上的平衡状态。“无氧运动”一般是指人体肌肉在“缺氧”的状态下的高速剧烈的运动。下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系(呼吸底物为葡萄糖)。下列说法正确的是( )
    A. 运动强度≥b时,肌肉细胞CO2的产生量大于O2的消耗量
    B. 运动强度≥b时,葡萄糖氧化分解后大部分能量以热能散失,其余储存在ATP中
    C. 运动强度为c时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的3倍
    D. 若运动强度长时间超过c,会因为乳酸增加而使肌肉酸胀乏力,乳酸能在肝脏中再次转化为葡萄糖
    12. 实验材料的正确选取、试剂的恰当使用、科学方法的运用和适宜的观察指标是实验成功的关键。下列叙述错误的是( )
    A. 观察细胞中脂肪颗粒时,采用50%的酒精溶液洗去浮色
    B. 选取黑藻作为实验材料,通过光学显微镜观察液泡颜色深浅来判断是否发生质壁分离
    C. 运用放射性同位素标记法研究消化酶、胰岛素合成和分泌过程
    D. 利用淀粉酶、淀粉、蔗糖验证酶的专一性时,可用斐林试剂进行检测
    二、多选题(共16分,每小题4分,漏选得2分、错选得0分)
    13. 下图是某同学用黑藻叶细胞观察叶绿体以及质壁分离和复原时所拍摄显微图像。相关叙述错误的是( )
    A. 在图示状态下,a、b处浓度大小为a﹥b
    B. 相邻叶绿体的平均距离不断变大说明叶细胞处于质壁分离复原的过程
    C. 在观察叶绿体时,不同细胞中细胞质环流的方向都相同
    D. 在细胞发生质壁分离的过程中,胞质环流的速率会减慢
    14. 某种H+­ATPase是一种位于膜上载体蛋白,具有ATP水解酶活性,能够利用水解ATP释放的能量逆浓度梯度跨膜转运H+。①将某植物气孔的保卫细胞悬浮在一定pH的溶液中(细胞内的pH高于细胞外),置于黑暗中一段时间后,溶液的pH不变。②再将含有保卫细胞的该溶液分成两组,一组照射蓝光后,溶液的pH明显降低;另一组先在溶液中加入 H+­ATPase的抑制剂(抑制ATP水解),再用蓝光照射,溶液的pH不变。下列说法正确的是( )
    A. 蓝光可以为H+­ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+直接提供能量
    B. 溶液中的H+不能通过自由扩散的方式透过细胞膜进入保卫细胞
    C. H+­ATPase位于保卫细胞膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外
    D. 蓝光通过保卫细胞膜上的H+­ATPase发挥作用,导致H+逆浓度梯度跨膜运输
    15. 将酵母菌破碎后,离心处理为只含有酵母菌细胞质基质的上清液和只含有酵母菌细胞器的沉淀物两部分,取以上材料进行实验,结果如表。下列说法正确的是( )
    A. 上清液中含有与有氧呼吸有关的酶
    B. O2的存在会导致与无氧呼吸有关的酶失活
    C. “?”处的产物应该是CO2和H2O
    D. 有氧呼吸和无氧呼吸不能在酵母菌细胞内同时进行
    16. 科学家通过同位素标记化合物,可以示踪生命活动的详细过程。以下说法不恰当的是( )
    A. 用15N标记尿嘧啶培养根尖细胞,放射性只出现在分生区细胞中
    B. 给马铃薯提供14CO2,则其块茎细胞在缺氧状态不可能出现14C2H5OH
    C. 用3H标记丙氨酸,附着在内质网上的核糖体将出现放射性,而游离的核糖体无放射性
    D. 小白鼠吸入18O2,则在其尿液中可以检测到H218O,呼出的二氧化碳也可能含有18O
    三、非选择题(共60分,每空2分)
    17. 用氨基酸自动分析仪测得几种多肽化合物的氨基酸数目如表所示:
    (1)表中①②③的氨基酸数目虽相同,但其生理作用彼此不同,这是因为它们的______不同。
    (2)⑥⑦⑧的生理功能说明蛋白质依次具有_____________________作用。
    (3)图中所示化合物是由______种氨基酸经 ______过程形成的。
    (4)该实例说明蛋白质的结构具有______,这种特点决定了蛋白质的______。
    18. 如图代表自然界中处于不同分类地位的6种体现生命现象的单位。图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ绘出了各自区分其他生物的标志结构,请据图回答:
    (1)Ⅲ代表的细胞类型是_______________,判断的依据是_____________________________。
    (2)能进行光合作用的细胞是___________,构成Ⅰ细胞的细胞膜的基本骨架是_____________。
    (3)细胞Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中参与细胞生物膜系统构成的结构有______________(填图中标号)。若Ⅰ能分泌唾液淀粉酶,则唾液淀粉酶从合成到分泌出细胞依次经过的具膜细胞器是____________(填序号)。
    19. 某学校科技小组的同学进行了一系列探究实验,并绘出如下图示。请据图回答问题:

    (1)图1中渗透作用的发生需要两个条件:①_______② _______。当液面上升到最大高度后处于静止状态时,漏斗内液体浓度______甲“大于”、“小于”或“等于”)烧杯内液体浓度。
    (2)将新鲜的苔藓植物叶片放入少量红墨水、质量浓度为30%的蔗糖溶液中,在显微镜下观察到的细胞状态如图2所示,此时部位①、部位②颜色为依次为_______。图2中相当于图1半透膜的结构是______。
    (3)将某植物花瓣切成大小和形状相同的细条,分为a、b、c、d和e组(每组的细条数量相等),取上述5组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组花瓣细条的长度如图3所示(只考虑水分交换)。使细条浸泡前后长度保持不变的蔗糖浓度范围为______;进一步测定该细胞的细胞液浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液,写出你的实验思路:在适宜浓度范围之间配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,重复以上实验,细胞液浓度相当于_______所对应的蔗糖浓度。
    20. 图1表示某兴趣小组通过实验研究两种抑制剂对某消化酶的酶促反应速率的影响(其他条件均为最适条件),对实验的结果进行分析并绘制的图;图2表示该兴趣小组利用相关装置进行一系列的实验来研究酶的特点的示意图。据图回答下列问题。
    (1)图1所示的实验“其他条件为最适条件”中的最适条件主要指的是温度和pH,若第一次实验用的是人的胰蛋白酶,第二次实验用的是人的胃蛋白酶,则与第一次实验相比,第二次实验对应的温度和pH两个无关变量中需要调整的是______。图1所示实验的自变量是________________________。
    (2)酶抑制剂的作用机理有两种:①与底物争夺酶的结合位点;②与酶结合改变酶的结构,从而抑制酶促反应速率。结合图1分析,抑制剂Ⅰ的作用机理应是______(填序号);若抑制剂的量不变,提高抑制剂Ⅱ作用下的酶促反应速率的措施是________________________。
    (3)图2所示的实验装置所进行的实验目的是________________________,在不另设空白对照组的前提下,用其中的乙装置不能用于验证温度对酶活性的影响,原因是______________。
    21. 下图表示将酵母菌置于含有培养液的密闭容器中,容器中O2和CO2含量随时间的相对变化。回答下列相关问题:
    (1)在酵母菌进行有氧呼吸将有机物氧化分解的过程中,有机物中能量的去向是_______________________。
    (2)据图分析可知,在0~t1时间段。O2消耗速率逐渐减小,原因是__________________。在该时间段内,酵母菌细胞呼吸产生的CO2来自________________(填场所)。
    (3)在t1 ~t2时间段。酵母菌细胞呼吸的方式是____________________________。在该时间段内,酵母菌氧化分解有机物,其中大部分的能量转移至___________中。
    (4)若在0~t2时间段,O2的消耗量和CO2的释放量之比为3 :5,则用于酒精发酵的葡萄糖占所消耗的葡萄糖的比例为 _________。选项
    脂质
    分子组成或结构
    功能
    A
    脂肪
    三分子脂肪酸与一分子甘油形成酯
    储能、保温、缓冲和减压
    B
    磷脂
    两分子脂肪酸和一分子甘油与磷酸及其他衍生物结合
    细胞膜的重要成分
    C
    胆固醇
    固醇类物质
    细胞膜的重要成分,参与人体血液中脂质的运输
    D
    性激素
    固醇类物质
    促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成
    试管
    有氧条件下
    呼吸产物
    I
    上清液+葡萄糖溶液
    少量CO2、酒精

    上清液+沉淀物+丙酮酸溶液
    ?

    上清液+沉淀物+葡萄糖溶液
    CO2、H2O
    多肽化合物
    氨基酸
    多肽化合物
    氨基酸

    催产素
    9

    牛胰蛋白酶
    223

    牛加压素
    9

    人胰岛素
    51

    血管舒张素
    9

    免疫球蛋白
    660

    平滑肌舒张素
    10

    人血红蛋白
    574
    南昌二中2023-2024学年度下学期高二生物期末试卷
    一、单选题(共24分,每小题2分)
    1. 多种元素和化合物共同构成了生物体结构和功能的基本单位——细胞,进而形成多姿多彩的生命世界。下列关于元素和化合物的叙述,错误的是( )
    A. 动物脂肪含C、H、O,含有大量的不饱和脂肪酸
    B. 微量元素Fe、M、Zn等均能影响生物体的生命活动
    C. 糖类含C、H、O等,可构成细胞结构和提供能量的物质
    D. 蛋白质含C、H、O、N等,可参与信息传递和防御功能
    【答案】A
    【解析】
    【分析】组成脂质的化学元素主要是C、H、O,有些脂质还含有P和N。
    【详解】A、动物脂肪含C、H、O,含有大量的饱和脂肪酸,A错误;
    B、微量元素如Fe、M、Zn等,尽管含量少,但是维持正常生命活动不可缺少的元素,B正确;
    C、糖类含C、H、O等,可构成细胞结构(如纤维素是构成植物细胞壁的成分)和提供能量(如葡萄糖是主要的能源物质)的物质,C正确;
    D、蛋白质含C、H、O、N等,可参与信息传递(如受体)和防御功能(如抗体),D正确。
    故选A
    2. 支原体肺炎是由肺炎支原体引起的急性肺部感染性疾病。已知阿奇霉素可抑制原核生物核糖体中蛋白质的合成;青霉素可通过干扰细菌细胞壁的合成来使细菌裂解,从而达到杀菌的目的。下列说法错误的是( )
    A. 肺炎支原体的DNA上可能有蛋白质与之相结合
    B. 支原体自身的蛋白质均在宿主细胞核糖体上合成
    C. 阿奇霉素治疗支原体肺炎的效果比青霉素的显著
    D. 人患病毒性流感时,不宜服用阿奇霉素进行治疗
    【答案】B
    【解析】
    【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。
    【详解】A、肺炎支原体的DNA上可结合DNA聚合酶或RNA聚合酶进行复制或转录,因此肺炎支原体的DNA上可能有蛋白质与之相结合,A正确;
    B、支原体为原核生物,具有核糖体,支原体可在自身细胞内的核糖体中合成蛋白质,B错误;
    C、肺炎支原体没有细胞壁,具有核糖体,阿奇霉素可抑制原核生物核糖体中蛋白质的合成;青霉素可通过干扰细菌细胞壁的合成来使细菌裂解,从而达到杀菌的目的,因此阿奇霉素治疗支原体肺炎的效果比青霉素的显著,C正确;
    D、病毒没有细胞结构,无核糖体,人患病毒性流感时,不宜服用阿奇霉素进行治疗,D正确。
    故选B。
    3. 蛋白质和核酸等生物大分子构成了细胞生命大厦的基本框架,它们既是生命赖以生存的物质,也是生命活动的产物。下列叙述正确的是( )
    A. 大分子蛋白质和核酸均是由许多单体连接而形成的多聚体
    B. 蛋白质和核酸的变性分别与肽键和磷酸二酯键的断裂有关
    C. 蛋白质可与核酸结合形成复杂的结构,如核糖体和溶酶体
    D. 核酸能控制蛋白质合成,但核酸的合成不需要蛋白质参与
    【答案】A
    【解析】
    【分析】蛋白质的变性是蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。DNA的变性是指在某些理化因素作用下,DNA分子互补碱基对之间的氢键断裂,使双链DNA解聚为单链。
    【详解】A、大分子蛋白质和核酸均是由许多单体连接而形成的多聚体,A正确;
    B、蛋白质变性破坏的是其空间结构,肽键未断裂,DNA的变性是DNA分子互补碱基对之间的氢键断裂,与磷酸二酯键无关,B错误;
    C、核糖体由RNA和蛋白质组成的,有蛋白质与核酸结合形成复杂的结构,溶酶体没有核酸,C错误;
    D、基因指导蛋白质的合成,蛋白质的合成受核酸控制,核酸的合成需要酶的参与,绝大多数酶的化学本质是蛋白质,D错误。
    故选A。
    4. 脂质是组成细胞和生物体的重要有机化合物。下列相关脂质的结构与功能描述错误的是( )
    A. AB. BC. CD. D
    【答案】C
    【解析】
    【分析】脂肪主要有三个作用,一是细胞内良好的储能物质;二是很好的绝热体,有隔热、保温作用;三是具有缓冲和减压作用,可以保护内脏器官。
    【详解】A、脂肪是由一分子甘油和三分子脂肪酸构成的甘油三酯,具有储能、保温、缓冲和减压的作用,A正确;
    B、磷脂是由一分子甘油和两分子脂肪酸、一分子磷酸及其他衍生物结合形成,是构成细胞膜的重要成分,B正确;
    C、脂质包括脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,因此胆固醇属于固醇类物质,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还可以参与血液中脂质的运输,C错误;
    D、固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,即性激素属于固醇类物质,性激素可以促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成,D正确。
    故选C。
    5. 核孔复合物(NPC)是锚定于双层核膜上的由多种蛋白质组成的大型复合物,是物质跨核膜运输的双向通道。施一公团队经过数年的努力解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,再一次震撼了结构生物学领域。下列有关叙述错误的是( )
    A. NPC可控制各种物质在细胞核质之间双向运输
    B. NPC的数量变化可调节核质间物质交换的频率
    C. 获得NPC的结构需要解析肽链的盘曲折叠情况
    D. 构建NPC近原子分辨率结构模型属于物理模型
    【答案】A
    【解析】
    【分析】细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,是由核膜、核仁、染色质、核孔构成,核膜是双层膜,外与内质网相连;核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关;核孔是核质之间频繁的物质交换和信息交流的通道。
    【详解】A、据题意,核孔复合物(NPC)是锚定于双层核膜上的由多种蛋白质组成的大型复合物,是真核细胞内物质跨核膜运输的唯一双向通道,但它不能控制各种物质在核质之间双向运输(如DNA分子),A错误;
    B、NPC是核质间进行物质交换的通道,其数量越多,物质交换越频繁,B正确;
    C、NPC是由多种蛋白质组成的大型复合物,要获得NPC的结构需要解析肽链的盘曲折叠情况,C正确;
    D、构建NPC结构模型是以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,属于物理模型,D正确。
    故选A。
    6. 溶酶体所含的水解酶是由附着型核糖体合成的。当细胞处于“饥饿”状态时, 溶酶体吞噬消化分解一部分细胞器来获取能量,该现象为细胞自噬;休克时,机体细胞溶酶体内的酶向组织内外释放,多在肝和肠系膜等处,引起细胞和组织自溶。下列说法正确的是( )
    A. 休克时,测定血液中溶酶体水解酶的含量高低,可作为细胞损伤轻重程度的定量指标
    B. 溶酶体是高尔基体出芽形成的,其膜蛋白的含量和种类与高尔基体膜的相同
    C. 细胞自噬后的产物均以代谢废物的形式排出细胞外
    D. 自噬体和溶酶体的融合说明了生物膜在功能上具有一定的流动性
    【答案】A
    【解析】
    【分析】溶酶体内含有多种水解酶,是细胞内的“消化车间”。细胞膜的功能与膜蛋白的种类和数量有关。生物膜功能特性是选择透过性,结构特性是流动性。
    【详解】A、休克时,机体细胞溶酶体内的酶向组织内外释放,所以测定血液中溶酶体水解酶的含量高低,可作为细胞损伤轻重程度的定量指标,A正确;
    B、溶酶体是高尔基体出芽形成的,膜功能主要与膜蛋白的含量和种类有关,溶酶体膜与高尔基体膜功能不一样,膜蛋白的种类和含量就有差异,B错误;
    C、细胞自噬后的产物,一部分以代谢废物的形式排出细胞外,另一部分被细胞再利用,C错误;
    D、自噬体和溶酶体的融合说明了生物膜在结构上具有一定的流动性,D错误。
    故选A。
    7. 细胞是生物体结构和功能的基本单位,对细胞的深入研究是揭开生命奥秘的关键。下列关于细胞结构和功能的叙述,错误的有( )
    ①性腺细胞的内质网较肌肉细胞的内质网发达
    ②细胞膜上附着有ATP水解酶,有利于吸收某些营养物质
    ③有高尔基体的细胞不一定有分泌功能
    ④真核细胞中有维持细胞形态的细胞骨架,它与细胞的运动有关
    ⑤大肠杆菌的核糖体是T2噬菌体蛋白质外壳的合成场所
    ⑥没有液泡的细胞也能通过渗透作用吸水
    A. 一项B. 两项C. 三项D. 零项
    【答案】D
    【解析】
    【分析】1、具膜结构的细胞器:单层膜的细胞器有液泡、内质网、高尔基体、溶酶体;双层膜的细胞器有线粒体、叶绿体;不具膜结构的细胞器有核糖体、中心体;
    2、与细胞渗透吸水能力直接有关的细胞器是液泡;
    3、生物膜的组成:脂质、蛋白质和少量糖类;
    4、病毒的复制、转录、和翻译的能力都是在宿主细胞中进行,当它进入宿主细胞后,它就可以利用细胞中的物质和能量完成生命活动,按照它自己的核酸所包含的遗传信息产生和它一样的新一代病毒。
    【详解】①性激素的化学本质为脂质中的固醇,而内质网与脂质的合成有关,因此性腺细胞的内质网较肌肉细胞的内质网发达,①正确;
    ②胞吞消耗ATP,细胞膜上附着的ATP水解酶有利于胞吞某些营养物质,②正确;
    ③有高尔基体的细胞不一定有分泌功能,如植物细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关,③正确;
    ④细胞骨架具有维持细胞形态的功能,它与细胞的运动有关,④正确;
    ⑤T2噬菌体是病毒,其蛋白质外壳的合成场所是在大肠杆菌的核糖体中合成的,⑤正确;
    ⑥动物细胞没有液泡,也能通过渗透作用吸水,⑥正确。
    综上所述,全部都是正确的,D正确,ABC错误。
    故选D。
    8. 谚语“有收无收在于水,收多收少在于肥”,告诉我们农作物需要合理灌溉。图1是胡萝卜在不同的O2浓度情况下从硝酸钾溶液中吸收K+和NO3-的曲线。图2是用相同的培养液培养水稻和番茄幼苗,一段时间后测定培养液中各种离子的浓度。相关叙述正确的是( )

    A. 由图1可以得出,胡萝卜对NO3-的需求量大于对K+的需求量
    B. 图1中影响A和C、C和D吸收速率差异的因素都是载体和能量
    C. 图2说明水稻向营养液中排出Ca2+和Mg2+,番茄吸收大量SiO44-
    D. 图1中,B点时限制K+吸收速率的主要因素不再是O2的浓度
    【答案】D
    【解析】
    【分析】分析图2可知,水稻吸收水的相对速度比吸收Ca2+、Mg2+多,造成培养液中Ca2+、Mg2+ 浓度上升;番茄吸收水的相对速度比吸收SiO44-多,造成培养液中SiO44-浓度上升,两种植物吸收离子不同,水稻对SiO44-吸收较多,而番茄对Ca2+、Mg2+ 吸收较多。
    【详解】A、图1是胡萝卜在不同的O2浓度情况下从硝酸钾溶液中吸收K+和NO3-的速率,虽然氧气浓度相同情况下,NO3-吸收速率大于K+吸收速率,但不能说明胡萝卜对NO3-的需求量大于对K+的需求量,A错误;
    B、A和C氧气浓度相同,吸收速率存在差异,其影响因素是载体的数量;C和D吸收同一离子(载体数量相同),氧气浓度不同,吸收速率存在差异,其影响因素是能量,B错误;
    C、图2中培养液中的离子都会被水稻吸收,而不是排出,只是吸收水的速率与吸收离子的速率不同,而导致培养液中有些离子浓度升高,而有些离子浓度降低,C错误;
    D、图1中,B点后,吸收速率不再受氧气浓度影响,而保持不变,说明B点时限制K+吸收速率的主要因素不再是O2的浓度,可能是载体的数量,D正确。
    故选D。
    9. 当外界环境中的Na⁺浓度过高时,会破坏微生物细胞内的渗透压平衡,使其生长繁殖受阻甚至死亡。耐盐微生物在长期进化过程中形成了对抗盐胁迫的生理机制:通过离子转运调节Na⁺(如图,以质子电化学梯度为动力,将Na⁺转运到胞外)、K⁺(负责摄入K⁺的蛋白转运系统升高胞内K⁺浓度,其转运过程需要消耗ATP)等离子的外排、输入,以维持胞内各离子浓度的动态平衡。下列说法错误的是( )
    A. 在高盐环境中,耐盐微生物的Na⁺外排属于主动运输
    B. 在一定范围内,升高胞内K⁺浓度可维持耐盐微生物细胞渗透压的平衡
    C. 质子泵转运H⁺需消耗ATP,导致细胞内的ADP含量大量减少
    D. Na⁺-H⁺转运蛋白只运输图中的两种离子,因此该转运蛋白具有特异性
    【答案】C
    【解析】
    【分析】主动运输需要载体和能量,逆梯度进行;协助扩散需要转运蛋白,不需要能量,顺梯度进行。ATP在细胞内能与ADP快速转化,从而保证生命活动的正常进行。
    【详解】A、在高盐环境中,耐盐微生物的Na⁺外排是逆态度进行的,需要消耗质子电化学梯度产生的势能,属于主动运输,A正确;
    B、在一定范围内,升高胞内K⁺浓度可提高胞内渗透压,从而维持耐盐微生物细胞渗透压的平衡,B正确;
    C、由图可知,质子泵转运H⁺需消耗ATP,由于ATP在细胞内能与ADP快速转化,所以细胞内的ADP含量不会大量减少,C错误;
    D、Na⁺-H⁺转运蛋白只运输图中的两种离子,而不能运输其他离子,因此该转运蛋白具有特异性,D正确。
    故选C。
    10. 某种酶催化的化学反应速率随温度和时间变化的趋势如图所示。据图分析,下列有关叙述错误的是( )

    A. 该酶可耐受一定的高温
    B. t1时刻,70℃时该酶活性高于40℃时该酶活性
    C. 相同温度下,不同反应时间该酶催化的化学反应速率不同
    D. 图中四种温度下,该酶催化的化学反应速率达到最大所需时间不同
    【答案】C
    【解析】
    【分析】据图分析可知,在图示温度实验范围内,50℃酶的活性最高,其次是60℃时,在40℃时酶促反应速率随时间延长而增大。
    【详解】A、据图可知,该酶在70℃条件下仍具有一定的活性,故该酶可以耐受一定的高温,A正确;
    B、据图可知,在t1时,酶促反应速率随温度升高而增大,即反应速率与温度的关系为40℃<50℃<60℃<70℃,故t1时刻,70℃时该酶活性高于40℃时该酶活性,B正确;
    C、相同温度下,不同反应时间内该酶的反应速率可能相同,如达到最大反应速率(曲线平缓)之后的反应速率相同,C错误;
    D、据图可知,图中四种温度下,70℃下达到最大反应速率时所需的时间最短,故该酶催化的化学反应速率达到最大所需时间不同,D正确。
    故选C。
    11. “有氧运动”一般是指人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼,即在运动过程中,人体吸入的氧气与需求的相等,达到生理上的平衡状态。“无氧运动”一般是指人体肌肉在“缺氧”的状态下的高速剧烈的运动。下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系(呼吸底物为葡萄糖)。下列说法正确的是( )
    A. 运动强度≥b时,肌肉细胞CO2的产生量大于O2的消耗量
    B. 运动强度≥b时,葡萄糖氧化分解后大部分能量以热能散失,其余储存在ATP中
    C. 运动强度为c时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的3倍
    D. 若运动强度长时间超过c,会因为乳酸增加而使肌肉酸胀乏力,乳酸能在肝脏中再次转化为葡萄糖
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据题意和图示分析可知:图示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系,其中a运动强度下,氧气消耗速率正常,血液中的乳酸含量保持相对稳定;b、c氧气消耗速率增加,但血液中的乳酸含量升高。
    【详解】A、人体有氧呼吸吸收氧气的量与释放二氧化碳的量相等,而无氧呼吸既不吸收氧气,也不释放二氧化碳,因此运动强度≥b后,肌肉细胞CO2的产生量始终等于O2的消耗量,A错误;
    B、运动强度≥b时,进行有氧呼吸和无氧呼吸,葡萄糖氧化分解后大部分能量以热能散失,一部分储存在ATP,一部分储存在乳酸中,B错误;
    C、运动强度为c时,无法计算无氧呼吸消耗的葡萄糖和有氧呼吸消耗的葡萄糖的量,C错误;
    D、若运动强度长时间超过c,人体的调节能力有限,会因为乳酸增加而使肌肉酸胀乏力,乳酸能在肝脏中再次转化为葡萄糖,D正确。
    故选D。
    12. 实验材料的正确选取、试剂的恰当使用、科学方法的运用和适宜的观察指标是实验成功的关键。下列叙述错误的是( )
    A. 观察细胞中脂肪颗粒时,采用50%的酒精溶液洗去浮色
    B. 选取黑藻作为实验材料,通过光学显微镜观察液泡颜色深浅来判断是否发生质壁分离
    C. 运用放射性同位素标记法研究消化酶、胰岛素的合成和分泌过程
    D. 利用淀粉酶、淀粉、蔗糖验证酶的专一性时,可用斐林试剂进行检测
    【答案】B
    【解析】
    【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。
    【详解】A、观察脂肪颗粒时,滴苏丹Ⅲ染液染色后,采用50%的酒精溶液洗去浮色,A 正确;
    B、选取黑藻作为观察质壁分离的材料,通过光学显微镜观察到原生质层呈绿色,根据绿色区域的变化判断是否发生质壁分离,液泡不是绿色,B错误;
    C、消化酶、胰岛素均为分泌蛋白,可运用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和分泌过程,C正确;
    D、淀粉、蔗糖都不是还原糖,但二者的水解产物都是还原糖,因此利用淀粉酶、淀粉、蔗糖验证酶的专一性时,可用斐林试剂进行检测,D正确。
    故选B。
    二、多选题(共16分,每小题4分,漏选得2分、错选得0分)
    13. 下图是某同学用黑藻叶细胞观察叶绿体以及质壁分离和复原时所拍摄的显微图像。相关叙述错误的是( )
    A. 在图示状态下,a、b处浓度大小为a﹥b
    B. 相邻叶绿体的平均距离不断变大说明叶细胞处于质壁分离复原的过程
    C. 在观察叶绿体时,不同细胞中细胞质环流的方向都相同
    D. 在细胞发生质壁分离的过程中,胞质环流的速率会减慢
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】图中细胞处于质壁分离状态,可能处于质壁分离过程,也可能处于质壁分离复原过程,a表示外界溶液,b是细胞液。
    【详解】A、图示细胞原生质层与细胞壁分开,此时细胞有可能处于渗透平衡、有可能正在质壁分离,有可能正在质壁分离复原,故a、b处浓度大小可能为a>b、a=b或a<b,A错误;
    B、相邻叶绿体的平均距离不断变大说明细胞吸水膨胀,即叶细胞处于质壁分离复原的过程,B正确;
    C、不同细胞所处环境不同,细胞代谢情况不同,胞质环流的方向可能不同,C错误;
    D、在细胞发生质壁分离的过程中,细胞失水,细胞液浓度增大,胞质环流的速率会减慢,D正确。
    故选AC。
    14. 某种H+­ATPase是一种位于膜上的载体蛋白,具有ATP水解酶活性,能够利用水解ATP释放的能量逆浓度梯度跨膜转运H+。①将某植物气孔的保卫细胞悬浮在一定pH的溶液中(细胞内的pH高于细胞外),置于黑暗中一段时间后,溶液的pH不变。②再将含有保卫细胞的该溶液分成两组,一组照射蓝光后,溶液的pH明显降低;另一组先在溶液中加入 H+­ATPase的抑制剂(抑制ATP水解),再用蓝光照射,溶液的pH不变。下列说法正确的是( )
    A. 蓝光可以为H+­ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+直接提供能量
    B. 溶液中的H+不能通过自由扩散的方式透过细胞膜进入保卫细胞
    C. H+­ATPase位于保卫细胞膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外
    D. 蓝光通过保卫细胞膜上的H+­ATPase发挥作用,导致H+逆浓度梯度跨膜运输
    【答案】BCD
    【解析】
    【分析】H+—ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+所需的能量来自ATP水解,不是由蓝光直接提供。
    【详解】A、ATP是直接能源物质,H+-ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+所需的能量由ATP水解提供,A错误;
    B、①组实验中的保卫细胞悬浮在pH低于细胞内液的某种溶液中,置于黑暗中一段时间后,溶液的pH不变,说明在没有附加ATP或光照等条件下,溶液中的H+没有进入细胞,即H+不能通过自由扩散方式透过细胞膜进入保卫细胞,B正确;
    C、分析题意可知,H+-ATPase位于保卫细胞的细胞膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外,引起溶液pH明显降低,C正确;
    D、实验②中一组实验照射蓝光后溶液的pH明显下降,说明蓝光能够通过H+-ATPase发挥作用,引起细胞内H+逆浓度梯度转运到细胞外,D正确。
    故选BCD。
    15. 将酵母菌破碎后,离心处理为只含有酵母菌细胞质基质的上清液和只含有酵母菌细胞器的沉淀物两部分,取以上材料进行实验,结果如表。下列说法正确的是( )
    A. 上清液中含有与有氧呼吸有关的酶
    B. O2的存在会导致与无氧呼吸有关的酶失活
    C. “?”处的产物应该是CO2和H2O
    D. 有氧呼吸和无氧呼吸不能在酵母菌细胞内同时进行
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】酵母菌属于兼性厌氧菌,既可以进行有氧呼吸,也可以进行无氧呼吸。
    【详解】A、上清液只含有酵母菌细胞质基质,有氧呼吸第一阶段场所是在细胞质基质中进行,上清液中含有与有氧呼吸有关的酶,A正确;
    B、有氧呼吸和无氧呼吸的酶不同,O2的存在会抑制与无氧呼吸有关酶的活性,不会导致无氧呼吸有关酶活性丧失,B错误;
    C、沉淀物中含有与有氧呼吸第二、三阶段有关的酶,丙酮酸进入线粒体进行有氧呼吸的第二、三阶段,产物是CO2和H2O,C正确;
    D、酵母菌能同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。在特定条件下,酵母菌可以在同一细胞中同时进行无氧呼吸和有氧呼吸。当环境中无氧气时,酵母菌主要进行无氧呼吸,产生酒精和少量的二氧化碳。随着氧气浓度的增加,无氧呼吸开始受到抑制,强度逐渐减小,而有氧呼吸开始进行,强度逐渐增强。当氧气浓度达到某一特定值时,无氧呼吸完全被抑制,酵母菌只进行有氧呼吸,D错误。
    故选AC。
    16. 科学家通过同位素标记化合物,可以示踪生命活动的详细过程。以下说法不恰当的是( )
    A. 用15N标记的尿嘧啶培养根尖细胞,放射性只出现在分生区细胞中
    B. 给马铃薯提供14CO2,则其块茎细胞在缺氧状态不可能出现14C2H5OH
    C. 用3H标记丙氨酸,附着在内质网上的核糖体将出现放射性,而游离的核糖体无放射性
    D. 小白鼠吸入18O2,则在其尿液中可以检测到H218O,呼出的二氧化碳也可能含有18O
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】同位素标记法在生物学中是一种重要的研究手段,在生物课本中:分泌蛋白的形成过程、光合作用中水的来源和二氧化碳的转移途径、噬菌体侵染细菌实验、DNA分子的半保留复制等均利用了该手段。
    【详解】A、15N是稳定性同位素,没有放射性,A错误;
    B、给马铃薯提供14CO2,14C在马铃薯光合作用过程中的转移途径大致是:14CO2→14C3→14C6H12O6,块茎细胞在缺氧状态下进行无氧呼吸时,14C6H12O6会分解形成14C3H6O3,B正确 ;
    C、利用3H标记丙氨酸,附着在内质网上的核糖体、游离的核糖体都会出现放射性,C错误;
    D、小鼠吸入18O2后,经过运输进入细胞,参与有氧呼吸,与[H]结合生成H218O,H218O参与有氧呼吸的第二阶段,产生的二氧化碳含18O,所以可能检测到尿液含有H218O、呼出的气体中含有C18O2,D正确。
    故选AC。
    三、非选择题(共60分,每空2分)
    17. 用氨基酸自动分析仪测得几种多肽化合物的氨基酸数目如表所示:
    (1)表中①②③的氨基酸数目虽相同,但其生理作用彼此不同,这是因为它们的______不同。
    (2)⑥⑦⑧的生理功能说明蛋白质依次具有_____________________作用。
    (3)图中所示化合物是由______种氨基酸经 ______过程形成的。
    (4)该实例说明蛋白质的结构具有______,这种特点决定了蛋白质的______。
    【答案】(1)氨基酸的种类、排列顺序和肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构 (2)调节、免疫、运输
    (3) ①. 3 ②. 脱水缩合
    (4) ① 多样性 ②. 功能多样性
    【解析】
    【分析】氨基酸在核糖体中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(-COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键。
    【小问1详解】
    表中①②③的氨基酸数目虽相同,但其生理作用彼此不同,这是因为组成①②③的氨基的种类、排列顺序和肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同。
    【小问2详解】
    ⑥是激素,其生理功能说明蛋白质具有调节作用,⑦属于抗体,其生理功能说明蛋白质具有免疫作用;人血红蛋白可运输氧气,⑧的生理功能说明蛋白质具有运输作用。
    【小问3详解】
    下图中②④⑥⑧属于R基,其中④和⑧是相同的,氨基酸的不同在于R基的不同,因此该化合物是由4个3种氨基酸脱水缩合形成的。
    【小问4详解】
    该实例说明蛋白质的结构具有多样性,这种特点决定了蛋白质的功能多样性。
    18. 如图代表自然界中处于不同分类地位的6种体现生命现象的单位。图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ绘出了各自区分其他生物的标志结构,请据图回答:
    (1)Ⅲ代表的细胞类型是_______________,判断的依据是_____________________________。
    (2)能进行光合作用的细胞是___________,构成Ⅰ细胞的细胞膜的基本骨架是_____________。
    (3)细胞Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中参与细胞生物膜系统构成的结构有______________(填图中标号)。若Ⅰ能分泌唾液淀粉酶,则唾液淀粉酶从合成到分泌出细胞依次经过的具膜细胞器是____________(填序号)。
    【答案】(1) ①. 低等植物细胞 ②. 该细胞有细胞壁、叶绿体和中心体
    (2) ①. Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ ②. 磷脂双分子层
    (3) ①. ②③④⑤⑥ ②. ③④
    【解析】
    【分析】由图分析可知,①是中心体,②是线粒体,③是内质网,④是高尔基体,⑤是细胞核,⑥是叶绿体,⑦是细胞膜,⑧是细胞壁,⑨是核DNA,⑩是光合片层。
    【小问1详解】
    由图可知,Ⅲ细胞含有中心体、叶绿体和细胞壁,属于低等植物细胞。
    【小问2详解】
    图中能进行光合作用的细胞有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,这是因为Ⅱ(高等植物细胞)、Ⅲ(低等植物细胞)都含有叶绿体,且Ⅳ(蓝细菌)含有藻蓝素和叶绿素。细胞膜的成分主要是磷脂和蛋白质,构成Ⅰ细胞的细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层。
    【小问3详解】
    分析题图,①是中心体,②是线粒体,③是内质网,④是高尔基体,⑤是细胞核,⑥是叶绿体,⑦是核膜,⑧是细胞壁,⑨是核DNA,⑩是光合片层。细胞膜、细胞核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等由膜围绕而成的细胞器的膜共同构成的生物膜系统,由此可知,细胞Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中参与细胞生物膜系统构成的结构有②③④⑤⑥。唾液淀粉酶是分泌蛋白,其首先在核糖体上合成,随后在③内质网上粗加工,以囊泡形式发送到④高尔基体,然后在④高尔基体上再加工,以囊泡形式发送到⑦细胞膜,以胞吐形式分泌到细胞外,故若Ⅰ能分泌唾液淀粉酶,则唾液淀粉酶从合成到分泌出细胞依次经过的具膜细胞器是③④。
    19. 某学校科技小组的同学进行了一系列探究实验,并绘出如下图示。请据图回答问题:

    (1)图1中的渗透作用的发生需要两个条件:①_______② _______。当液面上升到最大高度后处于静止状态时,漏斗内液体浓度______甲“大于”、“小于”或“等于”)烧杯内液体浓度。
    (2)将新鲜的苔藓植物叶片放入少量红墨水、质量浓度为30%的蔗糖溶液中,在显微镜下观察到的细胞状态如图2所示,此时部位①、部位②颜色为依次为_______。图2中相当于图1半透膜的结构是______。
    (3)将某植物花瓣切成大小和形状相同的细条,分为a、b、c、d和e组(每组的细条数量相等),取上述5组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组花瓣细条的长度如图3所示(只考虑水分交换)。使细条浸泡前后长度保持不变的蔗糖浓度范围为______;进一步测定该细胞的细胞液浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液,写出你的实验思路:在适宜浓度范围之间配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,重复以上实验,细胞液浓度相当于_______所对应的蔗糖浓度。
    【答案】(1) ①. 具有半透膜 ②. 半透膜两侧有浓度差 ③. 大于
    (2) ①. 红色、绿色 ②. 原生质层
    (3) ①. 0.4ml/L~0.5ml/L ②. 实验前长度和试验后长度相等组
    【解析】
    【分析】据图1分析,a为烧杯中的溶液,b为漏斗内的溶液,c为半透膜,构成渗透装置。
    据图2分析,图中细胞处于质壁分离状态,可能处于质壁分离过程、质壁分离复原等过程。
    图3中实验的自变量是蔗糖浓度,因变量是实验前长度与实验后长度的比值,随着自变量的增加,因变量逐渐增加,说明失水量逐渐增加,其中e组失水最多,其细胞液浓度最高。
    【小问1详解】
    图1中的渗透作用发生需要两个条件:①有半透膜,②半透膜两侧有浓度差;当液面上升到最大高度后处于静止状态时,漏斗内外液面有高度差,漏斗内溶液的浓度依然都大于漏斗外的。
    【小问2详解】
    新鲜的苔藓植物叶片放入有少量红墨水、浓度为30%的蔗糖溶液中,细胞失水发生质壁分离过程;由于细胞壁是全透性的,细胞膜具有选择透过性,红墨水中的溶质能穿过细胞壁不能穿过细胞膜,所以①处为红色;②中含有叶绿体,所以为绿色。图2中相当于半透膜的是原生质层(包括细胞膜、液泡膜及他们之间的细胞质)
    【小问3详解】
    据实验结果分析,c组实验前长度与实验后长度的比值小于1,细胞吸水,细胞液浓度大于0.4ml/L,而d组实验前长度与实验后长度的比值大于1,细胞失水,细胞液浓度小于0.5ml/L,因此该植物花冠细胞的细胞液浓度处于相当于实验中的蔗糖溶液浓度0.4ml/L~0.5ml/L之间,此时实验前后的长度基本相同,故欲使实验前后花冠细条长度保持不变,应将细条浸泡在0.4ml/L~0.5ml/L蔗糖溶液中。
    进一步测定该细胞的细胞液浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液,在相同浓度的溶液中,细胞失水和吸水基本相同,所以在适宜浓度范围之间配置一系列浓度梯度的蔗糖溶液,重复以上实验,细胞液浓度相当于实验前长度和试验后长度相等组所对应的蔗糖浓度。
    20. 图1表示某兴趣小组通过实验研究两种抑制剂对某消化酶的酶促反应速率的影响(其他条件均为最适条件),对实验的结果进行分析并绘制的图;图2表示该兴趣小组利用相关装置进行一系列的实验来研究酶的特点的示意图。据图回答下列问题。
    (1)图1所示的实验“其他条件为最适条件”中的最适条件主要指的是温度和pH,若第一次实验用的是人的胰蛋白酶,第二次实验用的是人的胃蛋白酶,则与第一次实验相比,第二次实验对应的温度和pH两个无关变量中需要调整的是______。图1所示实验的自变量是________________________。
    (2)酶抑制剂的作用机理有两种:①与底物争夺酶的结合位点;②与酶结合改变酶的结构,从而抑制酶促反应速率。结合图1分析,抑制剂Ⅰ的作用机理应是______(填序号);若抑制剂的量不变,提高抑制剂Ⅱ作用下的酶促反应速率的措施是________________________。
    (3)图2所示的实验装置所进行的实验目的是________________________,在不另设空白对照组的前提下,用其中的乙装置不能用于验证温度对酶活性的影响,原因是______________。
    【答案】(1) ①. pH ②. 底物浓度、抑制剂的种类(和抑制剂的有无)
    (2) ①. ① ②. 增加酶的数量 (浓度)
    (3) ①. 验证酶具有高效性 ②. 温度升高本身就会促进过氧化氢的分解
    【解析】
    【分析】实验过程中可以变化的因素称为变量,其中人为改变的变量称做自变量,随着自变量的变化而变化的变量称做因变量,除自变量外,实验过程中可能还会存在一些可变因素,对实验结果造成影响,这些变量称为无关变量。实验设计时要遵循对照原则和单一变量原则,要注意无关变量应该相同且适宜。
    【小问1详解】
    人的胰蛋白酶和胃蛋白酶的最适温度相同,但是胰蛋白酶的最适pH大于7,胃蛋白酶的最适pH为1.5,所以由胰蛋白酶改为胃蛋白酶后,温度条件保持不变,但pH需降低至1.5;图1所示实验的自变量是底物浓度、抑制剂的有无和抑制剂的种类。
    【小问2详解】
    从图1中可以看出,随着底物浓度的增大,抑制剂I的抑制作用被抵消,可以达到无抑制剂时的最大速率,所以抑制剂I的作用机理应是①(与底物争夺酶的结合位点)。抑制剂Ⅱ的作用机理是与酶结合改变酶的结构,从而抑制酶促反应速率,所以要增大抑制剂Ⅱ作用下的最大酶促反应速率,应增加酶的数量(浓度)。
    【小问3详解】
    比较图2中的两个装置可以看出,除了催化剂种类不同外,其他处理方法相同,所以该装置可用于验证酶具有高效性。由于温度变化本身就会影响过氧化氢的分解,所以在不另设空白对照组的前提下,乙装置不能用于验证温度对酶活性的影响。
    21. 下图表示将酵母菌置于含有培养液的密闭容器中,容器中O2和CO2含量随时间的相对变化。回答下列相关问题:
    (1)在酵母菌进行有氧呼吸将有机物氧化分解的过程中,有机物中能量的去向是_______________________。
    (2)据图分析可知,在0~t1时间段。O2消耗速率逐渐减小,原因是__________________。在该时间段内,酵母菌细胞呼吸产生的CO2来自________________(填场所)。
    (3)在t1 ~t2时间段。酵母菌细胞呼吸的方式是____________________________。在该时间段内,酵母菌氧化分解有机物,其中大部分的能量转移至___________中。
    (4)若在0~t2时间段,O2的消耗量和CO2的释放量之比为3 :5,则用于酒精发酵的葡萄糖占所消耗的葡萄糖的比例为 _________。
    【答案】(1)转化为ATP中活跃的化学能 、以热能的方式散失
    (2) ①. 容器内O2浓度降低,细胞有氧呼吸速率下降 ②. 细胞质基质 、线粒体基质
    (3) ①. 只进行无氧呼吸 ②. 酒精
    (4)2/3
    【解析】
    【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
    【小问1详解】
    酵母菌在有氧呼吸将有机物氧化分解的过程中,释放的能量去向是:少部分转化为ATP中活跃的化学能、大部分以热能的方式散失。
    【小问2详解】
    据图分析可知,在0~t1时间段,容器内O2浓度降低,细胞有氧呼吸速率下降,导致O2消耗速率逐渐减小。在该时间段内,酵母菌细胞既进行无氧呼吸,也进行有氧呼吸,所以呼吸产生的CO2来自细胞质基质和线粒体基质。
    【小问3详解】
    在t1~t2时间段,观察曲线可知O2含量不再变化,代表O2的吸收量为零,说明酵母菌细胞只进行无氧呼吸。在该时间段内,酵母菌氧化分解有机物,其中大部分的能量转移至酒精中。
    【小问4详解】
    若在0~t2时间段,O2的消耗量和CO2的释放量之比为3:5,O2的消耗量为3,故有氧呼吸消耗的葡萄糖为0.5;无氧呼吸产生的CO2为5-3=2,故无氧呼吸消耗的葡萄糖为1,则用于酒精发酵的葡萄糖占所消耗的葡萄糖的比例为2/3。
    选项
    脂质
    分子组成或结构
    功能
    A
    脂肪
    三分子脂肪酸与一分子甘油形成酯
    储能、保温、缓冲和减压
    B
    磷脂
    两分子脂肪酸和一分子甘油与磷酸及其他衍生物结合
    细胞膜重要成分
    C
    胆固醇
    固醇类物质
    细胞膜的重要成分,参与人体血液中脂质的运输
    D
    性激素
    固醇类物质
    促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成
    试管
    有氧条件下
    呼吸产物
    I
    上清液+葡萄糖溶液
    少量CO2、酒精

    上清液+沉淀物+丙酮酸溶液
    ?

    上清液+沉淀物+葡萄糖溶液
    CO2、H2O
    多肽化合物
    氨基酸
    多肽化合物
    氨基酸

    催产素
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