滨海县明达中学高三第一次阶段检测
生物试卷
第 I卷(选择题)
一、单选题
1.下列关于元素与人体健康的描述,正确的是( )
A.Mg 是构成人体的微量元素,缺乏时会出现一定程度的贫血
B.细胞中的微量元素因含量极少而不如大量元素重要
C.细胞外液渗透压的 90%以上来源于 Ca2+,血液中 Ca2+的含量太低会出现抽搐
D.I 是甲状腺激素的组成成分,缺乏时可能会引起神经系统兴奋性减弱
2.生物大分子是构成细胞生命大厦的基本框架,研究组成生物体的成分对揭示生命现象具有十分重要的
意义。下列关于生物大分子的叙述正确的是 ( )
A.DNA 和蛋白质可分别用甲紫溶液和双缩脲试剂检测
B.脂肪、RNA 等生物大分子都由许多单体连接而成
C.细胞核和细胞质中都存在核酸—蛋白质复合物
D.生物大分子都含有 C、H、O、N,且以碳链为骨架
3.微量元素叶面肥可直接喷施于植物叶片表面,通过叶表面气孔、角质层亲水小孔和叶肉细胞的胞间连
丝被植物吸收,影响植物的生命活动。下列说法错误的是( )
A.各种微量元素需溶于水中才能被叶肉细胞吸收和运输
B.叶肉细胞间的胞间连丝可完成细胞间的物质运输和信息传递
C.吸收到细胞的水分可与淀粉、脂肪等结合以增强抗旱能力
D.喷施叶面肥效果比根系施肥更易受温度、风力等环境条件的影响
4.水在生物体内是一种良好的溶剂,是多种化学反应的介质,在代谢中有重要作用。下列有关水的说法
错误的是( )
A.人由 30℃的环境走进 10℃的环境后,排尿量会增加
B.越冬的植物体内自由水与结合水的比值下降,利于越冬
C.只有成熟的植物细胞才可以通过渗透作用吸水,而动物细胞则不能
D.给黑暗中的植物浇灌含 18O 的水,最先出现放射性的物质是二氧化碳
5.糖 RNA 是新发现的一种生物大分子,由糖分子与 RNA 结合形成,它广泛存在于生物体的细胞膜
上。此前,人们一直认为糖化只发生在蛋白质或脂质上。下列关于糖脂、糖蛋白及糖 RNA 的叙述,正确
的是( )
A.糖脂中的甘油糖脂组成元素不止 C、H、O 三种 B.糖蛋白和糖脂一般分布在细胞膜内侧
C.糖 RNA 是经酶催化合成的多聚体,其单体为葡萄糖
D.糖 RNA 的分布说明 RNA 可能参与细胞结构的构成
6.牛奶、汉堡、鸡蛋等食物含有丰富的蛋白质,可以为人类提供丰富的营养。关于蛋白质以下叙述中错
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误的是( )
A.蛋白质是以碳链为骨架的生物大分子 B.肉类蛋白中的赖氨酸属于必需氨基酸
C.蛋白质是动物细胞中含量最多的化合物 D.煮熟后鸡蛋中的蛋白质更容易被人体消化
7.支原体可能是目前已知最小的细胞生物,有些种类可引发支原体肺炎等疾病。如图为支原体的结构模
式图。下列关于支原体的叙述错误的是( )
A.细胞内携带遗传信息的物质是 DNA B.与动物细胞的主
要区别是没有核膜
C.与细菌的区别之一是没有细胞壁 D.可以独立自主完
成各项生命活动
8.洋葱是生物学实验中常用的材料,其管状叶伸展于空中,进行光合作用; 鳞片叶层层包裹形成鳞
茎,富含营养物质。下列相关叙述正确的是( )
A.通过观察洋葱根尖分生区细胞染色体的存在状态可判断细胞所处的分裂时期
B.紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位观察到的质壁分离程度一定相同
C.可利用台盼蓝染液研究洋葱表皮细胞细胞膜的流动性
D.分离管状叶中的光合色素时,层析液应没过滤液细线
9.如图所示为细胞核结构模式图,下列叙述正确的是( )
A.哺乳动物成熟红细胞中,mRNA 通过结构⑤时需要消耗 ATP
B.衰老细胞的细胞核中,结构④变得松散、染色加深
C.③是遗传物质储存的场所,是真核细胞核糖体形成的必需结构
D.⑤可允许某些大分子及部分小分子和离子通过,代谢旺盛的细胞
中其数目增多
10.下列关于高中生物学实验操作或现象的描述,正确的是( )
A.用黑藻叶片上表皮在高倍镜下观察叶绿体的形态
B.观察植物细胞质壁分离和复原现象时,只用低倍镜即可观察到
C.剪取洋葱根尖,解离、染色和漂洗后制成临时装片
D.可以用溴麝香草酚蓝溶液检测酵母菌是否进行无氧呼吸产生酒精
11.某实验小组在某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,观察到结果依次如图所示(各细胞均
处于存活状态),其中①②指细胞的相关结构。下列相关叙述正确的是( )
A.甲到乙的变化原因之一为①的伸缩性比②小 B.乙状态时已达到渗透平衡,此时无水分子进出
C.乙到丙过程中,细胞的吸水能力逐渐增强
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D.若用洋葱内表皮进行该实验,则无质壁分离及其复原现象
12.血脑屏障可有效防止致命病毒和毒素从血液进入大脑,保护中枢神经系统免受外界物质损害,血脑
屏障的生物膜体系在控制物质运输方式上与细胞膜类似。下列说法错误的是( )
A.脑膜炎嗜血杆菌可通过胞吞、胞吐穿过血脑屏障生物膜体系
B.酒精可通过自由扩散的方式穿过血脑屏障生物膜体系
C.葡萄糖穿过血脑屏障生物膜体系需要转运蛋白协助
D.抗体穿过血脑屏障生物膜体系需要载体蛋白和消耗能量
13.如图分别为钾离子通道(图 1)模式图和钠钾泵(图 2)作用机制模式图,下列叙述错误的是( )
A.钾离子通道和钠钾泵都属于转运蛋白
B.位于神经细胞上的钾离子通道与静息电位的产生和恢复有关
C.钾离子通道和钠钾泵运输物质时都需要与转运蛋白结合
D.钠钾泵能够降低化学反应的活化能,钾离子通道无此功能
14.下列不属于控制无关变量的相关操作是( )
A.验证光合作用需要光照的实验中,将叶片的一半用黑纸包住
B.验证温度影响酶活性的实验中,需将每一组底物和酶溶液分别设置相同且适宜的 pH
C.验证光合作用能产生淀粉的实验中,首先将实验植物进行饥饿处理
D.绿叶的色素提取和分离实验中,制备滤纸条时剪去两角
15.溶酶体膜稳定性下降,可导致溶酶体中酶类物质外溢,引起机体异常,如类风湿性关节炎等。下列
有关溶酶体的说法,错误的是( )
A.溶酶体的稳定性依赖其膜结构 B.溶酶体膜蛋白的含量、种类与高尔基体相同
C.从溶酶体外溢出的酶主要是水解酶 D.从溶酶体外溢后,大多数酶的活性会降低
16.葡萄糖在人体细胞中通过糖酵解变成丙酮酸,生成少量 ATP 和[H]。下列叙述正确的是( )
A.[H]在线粒体基质与氧结合生成水 B.降低环境温度,人体内催化糖酵解的酶活性会降低
C.糖酵解过程中葡萄糖的能量大部分存留在乳酸中 D.糖酵解产生的丙酮酸可在线粒体中氧化分解
17.2021 年 9 月 24 日,我国科学家在国际知名期刊 Science 上发表重大科技成果,首次对外公布了一种
颠覆性的淀粉制备方法,其合成代谢路线如图所示。下列说法正确的是( )
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A.该技术中 C3 的合成途径与植物体内相同 B.该技术中水的分解产物与叶绿体中的相同
C.水产生的 O2可以在线粒体基质中被用于有氧呼吸第三阶段
D.该技术可解决粮食危机并缓解温室效应
18.细胞呼吸除了能为生物体提供能量外,还是生物体代谢的枢纽。下列有关细胞呼吸的方式、原理和
其在生产、生活中应用的叙述,错误的是( )
A.人体细胞呼吸产生的 CO2均来自线粒体基质
B.小白兔成熟的红细胞逆浓度梯度吸收 K+受氧气浓度的影响
C.包扎伤口时,选用透气的消毒纱布是为了避免厌氧菌大量繁殖
D.蛋白质、糖类和脂质的代谢,都可以通过细胞呼吸过程联系起来
19.下列有关细胞内蛋白质和核酸的叙述正确的是( )
A.组成蛋白质的氨基酸有 20 种,组成核酸的碱基有 4 种
B.组成蛋白质和核酸的化学元素中都有 C、H、O、N、P
C.蛋白质和核酸都是由单体聚合而成的生物大分子物质
D.高温通过破坏蛋白质和核酸分子的肽键而使其变性失活
20.淀粉酶可以使面粉中的淀粉水解,保证了面团发酵时有足够的糖源,从而加快气体生成速度,使成
品更加蓬松柔软。某实验小组用两种淀粉酶进行实验,结果如下图所示。下列有关叙述错.误.的是( )
A.该实验可通过检测淀粉剩余量来计算酶的相对活性
B.随温度的升高,两种淀粉酶降低活化能的能力逐渐下降
C.在 52 ℃左右分别使用两种淀粉酶,气体的产生速率相近
D.淀粉水解的产物可与斐林试剂在水浴加热的条件下反应形成砖红色沉淀
21.下列有关细胞结构和功能的叙述正确的是( )
A.肾小管上皮细胞中有很多线粒体,有利于为水的重吸收供能
B.生物大分子以单体为骨架,每一个单体又都以碳原子构成的碳链为基本骨架
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C.生物体的细胞壁主要由纤维素和果胶构成,对细胞起支持和保护作用
D.蛋白质合成旺盛的细胞中核糖体数量明显增加,但每条多肽链的合成时间没有缩短
二、多选题
22.下列有关化合物或细胞结构的叙述,错误的是( )
A.沙漠中的仙人掌的活细胞中氢原子的数目最多 B.DNA 和 RNA 被彻底水解得到的产物有 12 种
C.细菌细胞中不存在既含有蛋白质又含有核酸的结构
D.在细胞膜外表面有糖类与蛋白质结合形成糖蛋白
23.蛋白质在细胞内合成后,依靠自身信号序列,从初始合成部位转运到发挥功能部位,这一过程叫蛋
白质分选。下图表示蛋白质分选的两条基本途径:一是在游离核糖体上完成肽链合成,不经加工直接转
运至相应位置,称为翻译后转运;二是蛋白质合成在游离核糖体上起始之后由信号肽引导,边合成边转
入内质网中,再经一系列加工运至相应位置,称为共翻译转运。据下图分析,下列有关说法合理的是
( )
A.溶酶体中的水解酶和细胞核内蛋白的合成始于游离核糖体
B.决定蛋白质分选途径的关键因素由自身的氨基酸序列决定
C.唾液淀粉酶、抗体和性激素的分选途径均属于共翻译转运
D.用 3H 标记亮氨酸的羧基可追踪确定某种蛋白质的分选途径
24.晴朗的夏季,将一株植物放在密闭的玻璃罩内,置于室外进行培养,用 CO2浓度测定仪测得了一天
内该玻璃罩内 CO2浓度的变化情况,绘制成如下图所示的曲线。下列有关叙述正确的是( )
A.B~C 段较 A~B 段 CO2浓度增加减慢,是因为低温使植物细胞呼吸减慢
B.H 点 CO2浓度最低,说明此时植物积累有机物最多
C.F~G 段 CO2浓度下降不明显,是因为中午温度过高使酶活性降低
D.从 0 时开始计算,经过 24h,植物体内的有机物量有所增加
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25.龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效。图甲、乙为同一批龙
血树分别在不同温度、光照强度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同)(单位:mmol。cm-2.h-1下列
说法错误的是( )
A.据图甲分析,温度为 30℃和 40℃时,叶绿体消耗 CO2的速率相等
B.图甲 40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,龙血树能正常生长
C.补充适量的矿质元素可能导致图乙中 D 点左移
D.若图乙是 30℃下测得的结果,则图甲 A 点对应的光照强度为 4klx
26.俗话说:“秋风起,蟹脚肥”,此时蟹黄多油满、壳薄、肉质细腻。下列说法正确的是( )
A.组成蟹细胞的钙、铁、磷、氮等微量元素大多以化合物的形式存在
B.蟹壳含有几丁质,几丁质能用于废水处理、制作人工皮肤等
C.秋季母蟹因其含量较高的脂肪而黄多油满,因此脂肪是蟹细胞主要的储能物质
D.熟螃蟹肉更容易消化是因为高温使肽键断裂,蛋白质容易被蛋白酶水解
27.胞间连丝是贯穿两个相邻细胞细胞壁的圆柱形细胞质通道。高等植物大多数相邻的细胞间能形成胞
间连丝。初生胞间连丝是在形成细胞板时因内质网膜的插入而形成的;次生胞间连丝是由一些水解酶的
作用使完整的细胞壁穿孔而形成的。正确的是( )
A.体细胞的初生胞间连丝是在有丝分裂中期时形成
B.次生胞间连丝的形成与纤维素酶、果胶酶等有关
C.胞间连丝使相邻细胞的生物膜形成了结构上的联系
D.胞间连丝有利于相邻细胞间的物质交换和信息交流
28.下图为生物体内“泵”的 3 种类型,相关叙述错误的是( )
A.P 型质子泵中的 Ca2+泵磷酸化后运输 Ca2+时构象不改变
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B.神经细胞内高 Na+低 K+的环境依靠 P 型泵来维持
C.溶酶体膜上存在的 V 型质子泵将 H+运入溶酶体
D.F 型质子泵广泛分布于线粒体内膜和类囊体薄膜上
29.甲图为酵母菌细胞部分结构示意图,乙图是甲图局部放大。请回答下列问题:
(1)酵母菌细胞与菠菜叶肉细胞相比,在结构上最主要的区别是无 。
(2)甲图中能发生碱基互补配对的细胞器有 ,能产生 CO2的场所是 。(填序号)
(3)在无氧环境中,酵母菌也会逆浓度梯度吸收葡萄糖,为此过程提供载体蛋白和能量的细胞结构分别是
[ ] 和[ ] 。
(4)在酵母菌的无性繁殖过程中,乙图中的结构[ ] 和[ ] 有消失与重建过程。
(5)⑧彻底水解可得到的物质主要是 。
(6)丙图中 均代表细胞的某种结构,它们依次是 、 代表某种物质,它是 。分泌
蛋白从合成到排出细胞的过程,体现了生物膜结构具有 的特点。
30.胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗黄酮可调节胰脂肪酶的活性进而影响人体对脂肪
的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验:在酶量一定且环境适宜
的条件下,检测了加入板栗黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图 1.请回答下列问题。
(1)图 1 曲线可知板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有 ,作用(填“促进”或“抑制”)。
(2)图 2 中 A 显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有
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性。图 2 中的 B 和 C 为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用机理的两种推测的模式图。结合图 1 曲线分析,板栗
壳黄酮的作用机理应为 (填“B”或“C”)。
(3)为研究不同 pH 条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图 3 所
示。
①本实验的目的为 。本实验的自变量有 。
(需答出两点)
②由图 3 可知,加入板栗壳黄酮,胰脂肪酶的最适 pH
变 。
③若要探究 pH 为 7.4 条件下,不同浓度的板栗壳黄酮
对胰脂肪酶活性的影响,实验的基本思路是:在 条
件下,设置一系列 ,分别测定 与 的酶活性,并计算其差值。
31.图 1 所示为线粒体内膜上发生的质子转运和 ATP 合成过程,图 2 所示为光合作用光合磷酸化过程,
①~⑤表示过程,⑥~⑧表示结构,据图回答下列问题。
(1)图 1 所示的过程是 阶段,图 2 所示 阶段。
(2)①②③⑤过程都表示质子的跨膜运输,其中属于主动运输过程是 。参与②⑤过程的蛋白质
是同一种,由 CF0、CF1两部分构成,其中亲水部分应为 ,该蛋白质的作用是 。
(3)据图 2 判断,水的光解发生在 (填“⑥”或“⑦”或“⑧”),其上发生的反应产物有 。 叶绿素
a(P680 和 P700)接受光的照射后被激发,释放势能高的电子,电子的最终供体是 ,水的光解造成
膜内外质子势能差,而高能的电子沿电子传递链传递时又促进③过程,进一步加大了质子势能差,导致
这一现象的的另一个原因是 ,NADPH 的作用是 。
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