北京市西城区2019-2020学年高一上学期期末生物试题(解析版).docx
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北京市西城区2019-2020学年高一上学期期末生物试题(解析版).docx
北京市西城区20192020学年度第一学期期末试卷高一生物2020.1一、选择题1.下列元素中,构成有机物基本骨架的是()A. 碳B. 氢C. 氧D. 氮【答案】A【解析】【分析】组成细胞的化学元素1、大量元素:这是指含量占生物体总重量的万分之一以上的元素。例如C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等。2、微量元素:通常指植物生活所必需,但是需要量却很少的一些元素。例如 Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。微量元素在生物体内含量虽然很少,可是它是维持正常生命活动不可缺少的。3、组成生物体的化学元素的重要作用:在组成生物体的大量元素中,C是最基本的元素;无论鲜重还是干重,C、H、O、N含量最多,这四种元素是基本元素;C、H、O、N、P、S六种元素是组成原生质的主要元素。【详解】多糖、蛋白质、核酸等都是生物大分子,都是由许多基本的组成单位连接而成的,这些基本单位称为单体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。所以,本题答案为A。2.关于大熊猫的结构层次,下列排序正确的是A. 细胞器官组织个体B. 细胞组织器官系统个体C. 组织细胞系统个体D. 细胞器细胞系统器官个体【答案】B【解析】【分析】生命系统结构层次包括:细胞、组织、系统、器官、个体、种群、群落、生态系统、生物圈,其中细胞是最基本的生命系统结构层次,生物圈是最大的生命系统结构层次;大分子和病毒等不属于生命系统结构层次。【详解】细胞是动物体结构和功能的基本单位,细胞分裂、分化形成组织,动物体的主要组织有上皮组织、肌肉组织、结缔组织、神经组织等;组织进一步形成器官,由几种不同的组织按照一定的次序结合在一起形成具有一定功能的器官;再由能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起形成系统,动物体有消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、运动系统、生殖系统、内分泌系统和神经系统;最后由八大系统构成完整的动物体。因此大熊猫的结构层次是细胞组织器官系统个体。故选B。3.根瘤菌(属于细菌)与豆科植物共生形成根瘤。区分根瘤菌细胞与植物细胞的依据是A. 是否有细胞壁B. 是否有核糖体C. 是否有细胞膜D. 是否有细胞核【答案】D【解析】【分析】根瘤菌与豆科植物共生形成根瘤,根瘤菌与植物自身细胞混在一起,但根瘤菌属细菌,为原核生物,而植物细胞为真核细胞,两者细胞在结构上有显著差异。【详解】A、根瘤菌细胞和植物细胞都具有细胞壁,A错误;B、根瘤菌细胞和植物细胞都具有核糖体,B错误;C、根瘤菌细胞和植物细胞都具有细胞膜,C错误;D、根瘤菌细胞为原核细胞,没有细胞核,而植物细胞是真核细胞,有细胞核,D正确。故选D。4.用离体蛙心进行灌流实验发现,不含Ca2+的生理盐水无法维持蛙心的收缩,含有少量 Ca2+的生理盐水可使蛙心持续跳动数小时。该实验说明Ca2+A. 参与心肌细胞中血红蛋白的合成B. 对维持生物体生命活动有重要作用C. 对维持细胞形态有重要作用D. 为蛙心持续跳动提供能量【答案】B【解析】【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。(2)维持细胞的生命活动,如Ca可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。(3)维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。【详解】由题意可知,在缺少Ca2+的生理盐水中,心肌收缩不能进行,在含有Ca2+的生理盐水心肌收缩能维持数小时,这说明Ca2+对于维持心肌收缩具有重要功能,即实验说明Ca2+对维持生物体的生命活动有重要作用。故选B。5.关于玉米细胞和人体细胞中的糖类,下列说法不正确的是A. 玉米细胞中有蔗糖B. 人体细胞能合成淀粉C. 二者都含有葡萄糖D. 是细胞的能源物质【答案】B【解析】【分析】糖类分为多单糖、二糖和多糖,单糖包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖等,二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖等,多糖包括糖原、淀粉、纤维素。动植物细胞共有的糖是葡萄糖、核糖、脱氧核糖,蔗糖和麦芽糖是植物细胞特有的二糖,乳糖是动物细胞特有的二糖,糖原是动物细胞特有的多糖,淀粉和纤维素是植物细胞特有的多糖。【详解】A、蔗糖是植物细胞特有的二糖,A正确; B、淀粉是植物细胞特有的多糖,人体细胞不能合成淀粉,B错误;C、葡萄糖是玉米细胞和人体细胞共有的糖,C正确;D、糖类是细胞的主要能源物质,D正确。故选B。6.下列关于DNA与RNA的叙述,不正确的是A. 元素组成均为C、H、O、N、PB. 完全水解的产物都是五碳糖、含氮碱基和磷酸C. 都是由核苷酸连接而成的生物大分子D. 都是仅存在于细胞核中的遗传物质【答案】D【解析】【分析】核酸根据五碳糖不同分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),DNA主要分布在细胞核中,线粒体、叶绿体也含有少量DNA,RNA主要分布在细胞质中,细胞核中也含有RNA;DNA与RNA在组成上的差别是:一是五碳糖不同,二是碱基不完全相同,DNA中含有的碱基是A、T、G、C,RNA的碱基是A、U、G、C;核酸是遗传信息的携带者,是一切生物的遗传物质。【详解】A、DNA与RNA的组成元素均为C、H、O、N、P,A正确;B、DNA与RNA完全水解的产物都是五碳糖、含氮碱基和磷酸,B正确;C、DNA与RNA的基本单位都是核苷酸,两者都是由核苷酸连接而成的生物大分子,C正确;D、细胞核中的遗传物质是DNA,D错误。故选D。7.下列关于生物组织中物质鉴定对应关系,不正确的是选项待测物质实验材料鉴定试剂实验结果A蛋白质豆浆双缩脲试剂蓝色B还原糖梨汁斐林试剂砖红色沉淀C脂肪花生子叶苏丹染液橘黄色D淀粉马铃薯匀浆碘液蓝色A. AB. BC. CD. D【答案】A【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)脂肪可用苏丹染液(或苏丹染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。(4)淀粉遇碘液变蓝。【详解】A、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应,A错误;B、梨汁富含还原糖,与斐林试剂在水浴加热的条件下产生砖红色沉淀,B正确;C、花生子叶富含脂肪,脂肪可以被苏丹染液染成橘黄色,C正确;D、马铃薯匀浆富含淀粉,遇碘变蓝,D正确。故选A。8.下列可作为获取纯净细胞膜的理想材料是A. 洋葱鳞片叶细胞B. 小鼠的造血干细胞C. 人的成熟红细胞D. 蒜根尖分生区细胞【答案】C【解析】【分析】制备细胞膜时,选哺乳动物成熟的红细胞作实验材料的原因:(1)动物细胞没有细胞壁,不但省去了去除细胞壁的麻烦,而且无细胞壁的支持、保护,细胞易吸水涨破。(2)哺乳动物和人成熟的红细胞,没有细胞核和具有膜结构的细胞器,易用离心分离法得到不掺杂细胞内膜系统的纯净的细胞膜。【详解】A、洋葱根尖分生区细胞含有细胞壁,制备过程繁杂,且有细胞内膜结构的干扰,不利于制备纯净的细胞膜,A错误;B、小鼠的造血干细胞含有细胞核和多种具膜细胞器,不利于制备纯净的细胞膜,B错误;C、人成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,没有膜内结构的干扰,适于作制备纯净细胞膜,C正确;D、蒜根尖分生区细胞含有细胞壁,制备过程繁杂,且有细胞内膜结构的干扰,不利于制备纯净的细胞膜,D错误。故选C。9.下列关于酶的叙述,正确的是A. 所有的酶都是蛋白质B. 酶具有高效性和专一性C. 酶在细胞中才有活性D. 酶在低温时会变性失活【答案】B【解析】【分析】(1)酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。(2)酶的特性:高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的1071013倍; 专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应; 酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高,温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。在过酸、过碱或温度过高条件下酶会变性失活,而在低温条件下酶的活性降低,但不会失活。【详解】A、大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,A错误;B、酶具有高效性和专一性,B正确;C、酶在细胞内外都可以发挥作用,C错误;D、酶在高温时会变性失活,而低温时不会,D错误。故选B。10.细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程A. 产生CO2B. 必须在有氧条件下进行C. 产生ATPD. 反应速度不受pH影响【答案】C【解析】【分析】(1)有氧呼吸过程:第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的H和少量能量,这一阶段不需要氧的参与;第二阶段:丙酮酸进入线粒体的基质中,分解为二氧化碳、大量的H和少量能量;第三阶段:在线粒体的内膜上,H和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。(2)无氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质的基质中,与有氧呼吸的第一阶段完全相同,即一分子的葡萄糖在酶的作用下分解成两分子的丙酮酸,过程中释放少量的H和少量能量;第二阶段:在细胞质的基质中,丙酮酸在不同酶的催化下,分解为酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸,无氧呼吸第二阶段不产生能量。【详解】A、葡萄糖分解为丙酮酸为有氧呼吸或无氧呼吸的第一阶段,不产生CO2,A错误;B、葡萄糖分解为丙酮酸的过程不需要氧气,B错误;C、葡萄糖分解为丙酮酸为有氧呼吸或无氧呼吸的第一阶段,产生少量的ATP,C正确;D、细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程需要酶的催化,而酶的活性受pH影响,D错误。故选C。11.结合细胞呼吸原理分析,下列日常生活中的做法不合理的是A. 选用透气的消毒纱布包扎伤口B. 定期给花盆中的植物松土透气C. 低温低氧条件下保存蔬菜水果D. 采用快速短跑等进行有氧运动【答案】D【解析】【分析】影响细胞呼吸的因素主要有温度、氧气浓度( =氧化碳浓度、氮气浓度等)、水分等,在保存食品时,要抑制细胞呼吸,减少有机物的消耗,所以水果蔬菜保存需要低温、低氧和一定湿度的环境,而粮食保存需要低温、低氧和干燥的环境,据此分析答题。【详解】A、用透气的消毒纱布包扎伤口构成有氧环境,从而抑制厌氧型细菌的繁殖,A正确;B、中耕松土能增加土壤中氧气的量,增强根细胞的有氧呼吸,释放能量,促进对无机盐的吸收,B正确;C、低温低氧条件下,细胞的有氧呼吸和无氧呼吸都较弱,有机物消耗减少,有利于水果蔬菜的保鲜,C正确;D、快速短跑时肌肉细胞主要进行无氧呼吸,所以提倡慢跑等有氧运动有利于抑制肌细胞无氧呼吸产生过多的乳酸,D错误。故选D。【点睛】常考的细胞呼吸原理的应用:1、用透气纱布或“创可贴”包扎伤口:增加通气量,抑制致病菌的无氧呼吸。2、酿酒时:早期通气-促进酵母菌有氧呼吸,利于菌种繁殖,后期密封发酵罐-促进酵母菌无氧呼吸,利于产生酒精。3、食醋、味精制作:向发酵罐中通入无菌空气,促进醋酸杆菌、谷氨酸棒状杆菌进行有氧呼吸。4、土壤松土,促进根细胞呼吸作用,有利于主动运输,为矿质元素吸收供应能量5、稻田定期排水:促进水稻根细胞有氧呼吸。6、提倡慢跑:促进肌细胞有氧呼吸,防止无氧呼吸产生乳酸使肌肉酸胀。12.下列关于光合作用的叙述,不正确的是A. 场所为叶绿体B. 产物O2的氧元素来自H2OC. 不需要酶催化D. 发生了物质和能量的变化【答案】C【解析】【分析】绿色植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程;光合作用过程包括光反应和暗反应两个阶段,光反应包括水的光解和ATP的合成,暗反应包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原。【详解】A、光合作用发生在叶绿体,A正确;B、光合作用光反应阶段,水的光解产生氧气和H,因此产生的氧气在的氧元素来自于水,B正确;C、光合作用两个阶段都需要酶的催化,C错误;D、光合作用利用无机物和合成有机物并储存能量,因此该过程中发生了物质和能量的变化,D正确。故选C。13.下列关于光合作用和细胞呼吸的叙述,正确的是A. 原核生物无法进行光合作用和细胞呼吸B. 植物的光合作用和细胞呼吸总是同时进行C. 光合作用形成的有机物能被细胞呼吸利用D. 细胞呼吸产生的CO2不能作为光合作用的原料【答案】C【解析】【分析】光合作用通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程,其主要包括光反应、暗反应两个阶段;细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成无机物或小分子有机物,释放出能量并生成ATP的过程,包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。【详解】A、蓝藻是原核生物,可以进行光合作用和细胞呼吸,A错误;B、植物细胞在黑暗条件下只能进行呼吸作用,不能进行光合作用,B错误;C、光合作用合成有机物,呼吸作用分解有机物,光合作用形成的有机物能被细胞呼吸利用,C正确;D、细胞呼吸产生的CO2能作为光合作用的原料,D错误。故选C。14.下图为动物细胞的有丝分裂示意图,叙述不正确的是A. 该细胞处于有丝分裂中期B. 该细胞中含有8条染色体C. 和是姐妹染色单体D. 将在后期分裂为2个【答案】B【解析】【分析】据图分析,图示细胞含有同源染色体,且是由染色体的着丝点分布于细胞的中央,处于有丝分裂中期;图中和表示一对姐妹染色单体,表示染色体上的着丝点。【详解】A、根据以上分析已知,图示细胞处于有丝分裂中期,A正确;B、图示细胞有4条染色体,8条染色单体,B错误;C、图中和是姐妹染色单体,C正确;D、表示染色体上的着丝点,在有丝分裂后期一分为二,D正确。故选B。【点睛】解答本题的关键是掌握有丝分裂的过程以及各个时期的特点,能够根据同源染色体的有无、染色体的分布判断细胞所处的时期,并能够准确判断图中各个数字代表的含义。15.根据现有的细胞衰老理论,在延缓皮肤衰老方面切实可行的是A. 防晒,减少紫外线伤害B. 减少营养物质摄入,抑制细胞分裂C. 减少运动,降低有氧代谢强度D. 口服多种酶,提高细胞代谢水平【答案】A【解析】分析】(1)自由基学说:生命活动中,细胞容易产生自由基,这些自由基具有强氧化性,可损伤细胞从而导致细胞的衰老。(2)端粒学说:随细胞分裂次数的增加,端粒DNA变短导致正常基因受损,致使细胞衰老。(3)其他假说:代谢废物积累学说、大分子交联学说、体细胞突变学说、DNA损伤修复学说等。【详解】A、防晒,减少紫外线伤害皮肤,可以延缓皮肤衰老,A正确;B、减少营养物质摄入,抑制细胞分裂,可能会加速皮肤衰老,B错误;C、减少运动,降低有氧代谢强度,不能有效延缓皮肤衰老,C错误;D、口服多种酶,会通过消化道消化,起不到提高细胞代谢水平,D错误。故选A。16.“细胞学说在修正中前进”的主要体现是A. 推翻了动、植物界的屏障B. 细胞是一个相对独立的单位C. 细胞通过分裂产生新的细胞D. 病毒也是由细胞所构成的【答案】C【解析】【分析】细胞学说是由德植物学家施莱登和动物学家施旺提出的,其内容为:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成;(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、细胞学说提出动植物细胞都是由细胞组成的,推翻了动、植物界的屏障,A错误;B、细胞学说提出细胞是一个相对独立的单位,B错误;C、1858年,德国魏尔肖总结出细胞通过分裂产生新细胞,细胞学说在修正中前进,C正确;D、病毒没有细胞结构,不是由细胞构成的,D错误。故选C。17.某同学的午餐如下:二两米饭、一份红烧肉、一份蔬菜、一个煮鸡蛋。叙述正确的是A. 该午餐包含脂肪、磷脂和固醇等脂质B. 该午餐含有的多糖只有糖原和淀粉C. 生鸡蛋比熟鸡蛋的蛋白质更易消化D. 午餐中的DNA可改变人体的DNA【答案】A【解析】【分析】根据人体所需六大营养素的种类、食物来源和合理膳食的原则,结合题中所给的午餐食谱判断所含的营养素以及缺少的营养素,进行分析解答。【详解】A、该午餐包含脂肪、磷脂和固醇等脂质,A正确;B、该午餐含有的多糖有糖原、淀粉、纤维素,B错误;C、高温会破坏蛋白质的空间结构,因此熟鸡蛋比生鸡蛋的蛋白质更易消化,C错误;D、午餐中的DNA不会改变人体的DNA,D错误。故选A。【点睛】“吃得营养,吃出健康”是人类普遍的饮食追求,本题考查了人体所需的六大营养素,同时告诫我们在生活中一定要注意营养物质的均衡搭配,要合理膳食。18.科学家将天然胰岛素中的第28位脯氨酸和第29位赖氨酸互换位置,获得了速效胰岛素(如下图),应用于糖尿病的治疗。下列说法不正确的是A. 脯氨酸和赖氨酸的差异是R基的不同B. 速效胰岛素改变了氨基酸排列顺序C. 两种胰岛素均含两条肽链和49个肽键D. 速效胰岛素丧失了其生物学活性【答案】D【解析】【分析】氨基酸的结构特点:(1)氨基和羧基的数目:每个氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基,R基中也可能含有氨基或羧基。 (2)连接位点:构成蛋白质的氨基酸都有一个-NH2和一个-COOH连在同一个碳原子上,此特点为判断某化合物是否是构成蛋白质的氨基酸的依据。【详解】A、脯氨酸和赖氨酸是两种不同的氨基酸,两者的主要区别在于R基不同,A正确;B、科学家将天然胰岛素中的第28位脯氨酸和第29位赖氨酸互换位置,获得了速效胰岛素,因此速效胰岛素改变了氨基酸的排列顺序,B正确;C、根据以上分析已知,两种胰岛素只是氨基酸的排列顺序发生了改变,氨基酸的数量并没有发生改变,因此两种胰岛素均含两条肽链和51-2=49个肽键,C正确;D、速效胰岛素没有丧失其生物学活性,其可以治疗糖尿病,D错误。故选D。19.如图是细胞核的结构模式图,叙述不正确的是A. 属于生物膜系统B. 表示染色质C. 控制细胞代谢和遗传D. 有利于大分子出入【答案】C【解析】【分析】据图分析,图示为真核细胞细胞核的亚显微结构示意图,其中表示核膜,表示染色质(主要由DNA和蛋白质组成),表示核仁(与某种RNA和核糖体的形成有关),表示核孔(具有选择性)。【详解】A、表示核膜,属于生物膜系统,A正确;B、表示染色质,主要由DNA和蛋白质组成,B正确;C、表示核仁,与某种RNA和核糖体的形成有关,而控制细胞代谢和遗传的是染色质上的DNA,C错误;D、表示核孔,是某些生物大分子运输的通道,D正确。故选C。20.“内共生起源学说”认为线粒体、叶绿体起源于原核生物,被真核细胞吞噬后没有被消化而逐渐演变为现存的细胞器。下列不能作为“内共生起源学说”的证据是二者A. 都有合成蛋白质的场所核糖体B. 都有与细菌DNA相似的环状DNAC. 都能像细菌一样进行分裂增殖D. 都有与细胞核结构相同的单层膜【答案】D【解析】【分析】线粒体是具有双膜结构的细胞器,内含少量DNA、RNA和核糖体,是能进行半自主复制的细胞器;叶绿体是具有双膜结构的细胞器,内含少量DNA、RNA和核糖体,是能进行半自主复制的细胞器;原核细胞没有细胞核,只含有一种细胞器是核糖体,原核细胞的细胞质中含有DNA和RNA。【详解】A、线粒体、叶绿体、原核细胞都是含DNA、RNA和核糖体,都能增殖,都能合成蛋白质,这支持内共生起源学说,A错误;B、线粒体、叶绿体、原核细胞都是含环状DNA,这支持内共生起源学说,B错误;C、线粒体、叶绿体和原核细胞都能进行分裂增殖,这支持内共生起源学说,C错误;D、线粒体、叶绿体和细胞核都具有双层膜,这不能作为“内共生起源学说”的证据,D正确。故选D。21.图示吞噬细胞吞噬异物的过程。下列与该方式类似的过程是A. 胰腺细胞分泌胰蛋白酶B. 肝脏细胞吸收葡萄糖C. 性腺细胞分泌性激素D. 甲状腺细胞吸收碘【答案】A【解析】【分析】据图分析,图示为吞噬细胞吞噬细菌的过程,属于胞吞,体现了细胞膜的流动性,需要消耗能量,据此分析答题。【详解】A、胰腺细胞分泌胰蛋白酶的方式为胞吐,利用了膜的流动性,A正确;B、肝脏细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输,与图示方式不同,B错误;C、性激素属于固醇类激素,本质是脂质,通过自由扩散进入细胞,与图示方式不同,C错误;D、甲状腺细胞吸收碘的方式为主动运输,与图示方式不同,D错误。故选A。22.嫩肉粉的主要成分是木瓜蛋白酶,下列叙述正确的是A. 嫩肉粉能催化蛋白质水解B. 嫩肉粉须在烹煮肉类时趁热加入C. 嫩肉粉发挥作用后性质改变D. 嫩肉粉通常也能催化自身水解【答案】A【解析】【分析】嫩肉粉的主要成分是木瓜蛋白酶,蛋白酶的化学本质是蛋白质;蛋白酶可以将蛋白质水解产生小分子多肽和氨基酸,从而有利于消化吸收。【详解】A、酶具有专一性,嫩肉粉中的木瓜蛋白酶能催化蛋白质水解,A正确;B、嫩肉粉中的木瓜蛋白酶的化学本质是蛋白质,若在烹煮肉类时趁热加入会破坏酶的空间结构,导致酶失活而不能发挥作用,B错误;C、嫩肉粉发挥作用后性质不会发生改变,C错误;D、嫩肉粉通常不能催化自身水解,D错误。故选A。23.萤火虫腹部的发光器由部分组织细胞构成,离体的发光器会逐渐失去发光能力。将发光器研磨液分为两组,分别滴加等体积的ATP溶液和葡萄糖溶液后,ATP组立即重新出现荧光,葡萄糖组重新出现荧光的时间滞后。下列叙述不正确的是A. 发光器离体后细胞内能源物质逐渐耗尽B. 实验结果说明ATP是直接的能源物质C. 实验结果说明葡萄糖不能作为能源物质D. 有机物中的化学能可转化为发光的光能【答案】C【解析】【分析】ATP的中文名称叫三磷酸腺苷,其结构简式为A-PPP,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,-代表普通磷酸键,代表高能磷酸键;水解时远离A的磷酸键易断裂,释放大量的能量,供给各项生命活动,所以ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。分析题意:将发光器研磨液分为两组,加入ATP的一组发出荧光,而加入葡萄糖的一组没有发出荧光,这说明该过程所需的能量由ATP提供,葡萄糖不是生命活动的直接能源。【详解】A、发光器由部分组织细胞构成,发光器离体后细胞内能源物质逐渐耗尽,A正确;B、实验结果说明荧光器发光所需的能量是由ATP直接提供的,B正确;C、实验结果说明葡萄糖不是荧光器发光的直接能源,但是不能说明葡萄糖不能作为能源物质,C错误;D、有机物中的化学能可转化为发光的光能,D正确。故选C。24.若超市里的盒装酸奶出现盒盖鼓胀就不能购买。下列叙述正确的是A. 酸奶的制作原理是利用微生物的无氧呼吸B. 盒盖鼓胀的原因是乳酸菌有氧呼吸产生CO2C. 微生物发酵使酸奶的营养物质不易被人体吸收D. 适当提高温度可以延长酸奶的保质期【答案】A【解析】【分析】在无氧条件下,酵母菌发酵分解葡萄糖产生酒精和二氧化碳,并释放少量能量;乳酸菌是厌氧菌,其呼吸作用产生乳酸并释放少量能量。【详解】A、乳酸菌无氧呼吸的产物是乳酸,利用乳酸菌和葡萄糖等制作酸奶的原理是乳酸菌的无氧呼吸,A正确;B、乳酸菌是厌氧菌,不能进行有氧呼吸,B错误;C、微生物发酵使酸奶的营养物质更易被人体吸收,C错误;D、适当降低温度可以延长酸奶的保质期,D错误。故选A。25.在适宜光照和温度条件下,给豌豆植株供应14CO2,测定不同的细胞间隙 CO2 浓度下叶肉细胞中 C5 的相对含量,结果如下图所示。叙述不正确的是A. 含14C 有机物最先出现在叶绿体基质B. AB,叶肉细胞吸收 CO2 速率增加C. BC,叶片的光合速率等于呼吸速率D. BC,叶肉细胞的光合速率不再增加【答案】C【解析】【分析】光合作用的暗反应过程中,CO2首先与C5结合形成C3,然后C3经过还原后形成有机物或C5。据图分析:在一定的范围内随叶肉细胞间的CO2浓度的升高,C5的相对含量逐渐减小,超过一定的范围(CO2和点),C5含量会维持在一定的水平上。【详解】A、暗反应发生在叶绿体基质,而CO2是暗反应的反应物,因此含14C 有机物最先出现在叶绿体基质,A正确;B、据图分析,AB,C5的相对含量逐渐减小,而C5与CO2结合生成C3,因此该段叶肉细胞吸收CO2速率增加,B正确;C、BC,叶片叶肉细胞间的CO2浓度较高,C5含量维持基本不变,表示达到了CO2饱和点,此时光合速率大于呼吸速率,C错误;D、BC,达到了CO2饱和点,叶肉细胞的光合速率不再增加,D正确。故选C。26.北京的秋天呈现出缤纷的色彩,有绿色、黄色、红色、紫色等。下列叙述正确的是A. 植物缤纷的色彩是液泡中各种色素的比例不同造成的B. 用清水可以将紫鸭跖草叶片中的所有色素提取并分离C. 秋天银杏叶片变黄原因是低温造成叶绿素含量降低D. 枫树、爬山虎等植物叶片变红后捕获光能的能力增强【答案】C【解析】【分析】植物细胞中存在色素的细胞器有叶绿体和液泡,叶绿体色素包括叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和胡萝卜素,据此分析答题。【详解】A、植物缤纷的色彩是叶绿体和液泡中各种色素的比例不同造成的,A错误;B、叶绿体色素溶于有机溶剂而不溶于水,因此不能用清水提取色素,B错误;C、叶绿素在低温下易被分解,秋天银杏叶片变黄的原因是低温造成叶绿素含量降低,C正确;D、枫树、爬山虎等植物叶片变红后捕获光能的能力减弱,D错误。故选C。27.体外培养不同类型的细胞,测得的细胞周期持续时间如下表,叙述正确的是细胞类型蚕豆根尖分生区细胞小鼠十二指肠上皮细胞人的宫颈癌细胞人肝细胞细胞周期 17.3h 15.3h22h22hA. 不同细胞的细胞周期时长不同,根本原因是培养条件不同B. 细胞周期中分裂期的时间一定比分裂间期的时间长C. 连续分裂的细胞其核膜、核仁会周期性地消失或出现D. 可用蚕豆成熟叶肉细胞代替分生区细胞检测细胞周期【答案】C【解析】【分析】细胞周期指的是连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下次分裂完成时为止,包分裂间期和分裂期,其中分裂间期历时长,占细胞周期的90%-95%。根据表格分析,不同的细胞的细胞周期可能相同,也可能不同,四种细胞中小鼠十二指肠上皮细胞的细胞周期最短。【详解】A、不同细胞的细胞周期时长不同,根本原因是基因的选择性表达的结果,A错误;B、细胞周期中分裂期的时间一定比分裂间期的时间短,B错误;C、连续分裂的细胞具有细胞周期,其核膜、核仁会周期性地消失或出现,C正确;D、蚕豆成熟叶肉细胞不能分裂,没有细胞周期,D错误。故选C。28.下列叙述能表明动物细胞一定正在进行有丝分裂的是A. 核糖体合成活动加强B. 高尔基体数目明显增多C. 线粒体产生大量ATPD. 中心体周围发射出星射线【答案】D【解析】【分析】线粒体:是有氧呼吸的主要场所,生命体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”;核糖体:合成蛋白质的场所,是蛋白质的“装配机器”;高尔基体:动物细胞中与分泌物的形成有关,植物中与有丝分裂中细胞壁形成有关; 中心体:存在于动物和低等植物中,与动物细胞有丝分裂有关。【详解】A、核糖体是合成蛋白质的场所,蛋白质合成旺盛不一定是有丝分裂的特点,A错误;B、高尔基体与动物分泌物的形成有关,与动物细胞有丝分裂没有直接关系,B错误;C、很多生命活动都需要线粒体产生ATP供能,C错误;D、中心体与细胞有丝分裂有关,中心体周围发射出星射线,表明动物细胞正处于进行有丝分裂前期,D正确。故选D。29.高度分化的体细胞可被诱导成类似胚胎干细胞的iPS细胞。2019年7月,科学家培养iPS细胞获得角膜组织,将其移植到一位几乎失明的女性左眼上,患者术后视力恢复到可阅读书籍的程度。下列叙述不正确的是A. iPS细胞的全能性高于高度分化的体细胞B. 获取iPS细胞过程中细胞的遗传物质改变C. 获得角膜组织是基因选择性表达的过程D. iPS细胞有望解决器官移植供体短缺等问题【答案】B【解析】【分析】胚胎干细胞是早期胚胎(原肠胚期之前)或原始性腺中分离出来的一类细胞,它具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性。无论在体外还是体内环境,ES细胞都能被诱导分化为机体几乎所有的细胞类型。【详解】A、iPS细胞类似胚胎干细胞,其全能性高于高度分化的体细胞,A正确;B、获取iPS细胞过程中细胞的遗传物质没有发生改变,B错误;C、获得角膜组织是基因选择性表达的过程,C正确;D、iPS细胞类似胚胎干细胞,能诱导分化形成不同的组织器官,有望解决器官移植供体短缺等问题,D正确。故选B。30.科学家用专门的染料标记正在发生凋亡的细胞,下图表示处于胚胎发育阶段的小鼠脚趾。叙述不正确的是A. 发育过程中小鼠脚趾之间的细胞发生了凋亡B. 细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程C. 细胞凋亡是细胞正常代谢活动意外中断引起的细胞死亡D. 小鼠整个生命历程中都会发生细胞凋亡过程【答案】C【解析】【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程,是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制;在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。【详解】A、发育过程中小鼠脚趾之间的细胞发生了凋亡,A正确;B、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,属于正常的生命现象,B正确;C、细胞坏死是细胞正常代谢活动意外中断引起的细胞死亡,C错误;D、细胞凋亡贯穿于整个生命历程中,D正确。故选C。二、非选择题31.水熊虫在极端干旱的条件下,身体开始皱缩,细胞大量脱水,进入干化状态。干化的水熊虫能对抗高压、高温等的影响,一旦接触到水,就像重新浸湿的海绵一样,其生命活动又完全恢复。请回答问题:(1)水熊虫进入干化状态时,主要脱去的是_水,此状态下其新陈代谢水平_。(2)科研人员检测发现,干化的水熊虫细胞内几种天然无序蛋白(IDP)的含量大幅升高。在水熊虫细胞内,氨基酸经_反应形成IDP。请写出氨基酸的结构通式_。在细胞内,多肽链折叠形成蛋白质的过程中,疏水的氨基酸残基通常位于蛋白质的内部。与一般的蛋白质不同,IDP呈现不折叠的“天然无序”状态,是因为含有较_比例的亲水氨基酸残基,这说明_是蛋白质的空间结构形成的基础。(3)为研究IDP与水熊虫抗干旱的关系,科研人员敲除水熊虫的IDP基因(不能合成IDP),检测其在正常和干旱情况下的存活率,结果如图所示。实验中,IDP基因正常水熊虫组作为_处理。该实验结果表明_。【答案】 (1). 自由 (2). 极低 (3). 脱水缩合 (4). (5). 高 (6). 氨基酸种类(氨基酸种类、数量、排列顺序或多肽链的一级结构) (7). 对照 (8). 水熊虫体内IDP具有抗干旱的作用【解析】【分析】根据题干信息分析,水熊虫干化是由于细胞大量脱水,身体皱缩导致的;水熊虫干化后能对抗高压、高温等的影响,以度过不良环境;相反,干化的水熊虫遇水吸水,又可以恢复生活状态。据图分析,实验的自变量是是否干旱、是否敲除IDP基因,因变量是存活率;与正常条件相比,干旱条件下敲除IDP基因组的存活率下降较多。【详解】(1)水熊虫进入干化状态时,脱去的主要是自由水,导致新陈代谢降低。(2)氨基酸是蛋白质的基本单位,其结构通式为;氨基酸通过脱水缩合形成IDP。根据题意分析,多肽链折叠形成蛋白质的过程中,疏水的氨基酸残基通常位于蛋白质的内部,而与一般的蛋白质不同,IDP呈现不折叠的“天然无序”状态,则说明IDP含有较高比例的亲水氨基酸残基,这也说明氨基酸种类是蛋白质的空间结构形成的基础。(3)实验中,IDP基因正常水熊虫组为对照组。根据以上分析已知,与正常条件相比,干旱条件下敲除IDP基因组的存活率下降较多,说明水熊虫体内IDP具有抗干旱的作用。【点睛】解答本题的关键是根据题干信息弄清楚水熊虫干化的原理和原因,并能够根据图形找出实验的自变量和因变量,利用对照性原则分析干旱、敲除IDP基因对存活率的影响。32.科学家推测,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,这就是信号肽假说,如下图所示。科学家构建了体外的反应体系,证明了该假说。实验分组及结果见下表。实验组别核糖体信号识别颗粒(SRP)内质网实验结果1+-合成的肽链比正常肽链多一段2+-合成的肽链比正常肽链少一段3+合成的肽链与正常肽链一致注:“+”和“-”分别代表反应体系中存在或不存在该结构(1)折叠的蛋白质经内质网后,会被依次运往_(细胞器)、细胞膜,最终分泌至细胞外发挥作用,这一过程依赖于生物膜的_。(2)对比组别2和3的结果,结合图中信息可知,只有结合了信号序列的SRP 与内质网上的_识别并结合后,肽链的延伸才会继续。(3)结合图中信息,解释组别1中合成的肽链比正常肽链多一段的原因:_。综合实验结果说明内质网具有_功能。(4)根据信号肽假说,请你推理分析:组别2中的肽链_(填“含有”或“不含有”)信号序列。假设在合成新生肽阶段就切除了信号序列,游离的核糖体_(填“能”或“不能”)附着于内质网上。【答案】 (1). 高尔基体 (2). 流动性 (3). DP(SRP受体) (4). 信号序列不能被SRP识别,无法引导核糖体附着至内质网上,信号序列不能被切除 (5). 加工蛋白质 (6). 含有 (7). 不能【解析】【分析】据图分析,图示为信号肽假说,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为