沈阳市2024级高一上学期期末质量检测
生物
出题人:审题人:
试卷满分:100分时间:75分钟
一、单选题(每题2分,共30分)
1.下列有关细胞中元素和化合物的叙述,错误的是( )
A.C是构成细胞的基本元素,在人体活细胞中含量最多
B.N是磷脂、ATP、DNA等化合物的组成元素,是组成生物体的大量元素
C.核糖体、染色体、噬菌体都是由核酸和蛋白质组成的
D.RNA和DNA组成元素的种类相同,碱基种类不完全相同
2.某研究小组从小鼠细胞中分离出甲、乙、丙三种细胞器,并测定其中三种有机物的含量如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.甲具有双层膜结构,可能是叶绿体或线粒体B.乙可能是蛋白质加工的场所
C.乳酸菌与该动物共有的细胞器有乙和丙D.丙中能合成性激素
3.冰冻蚀刻技术是将在超低温下冻结的组织或细胞骤然断开,依照组织或细胞的断裂面制成复模,用于电镜观察的技术。科学家常用冰冻蚀刻技术观察细胞膜中蛋白质的分布和膜面结构。下图是正在进行冰冻蚀刻技术处理的细胞膜,有关分析错误的是( )
A.BF和PF侧均为磷脂层的疏水侧
B.因为BS侧分布有糖蛋白,所以BS侧表示细胞膜外侧
C.冰冻蚀刻技术冻结的细胞膜依旧具有一定的流动性
D.由图可知,蛋白质分子在细胞膜上的分布是不对称的
4.将来自同一紫色洋葱的鳞片叶外表皮且生理状态相同的细胞分别放置在甲、乙溶液中,对细胞失水量进行测量,所得结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.甲溶液的起始渗透压比乙溶液的起始渗透压高
B.A点,洋葱细胞开始从乙溶液中吸收溶质分子
C.8min时,乙溶液中的细胞有活性,甲溶液中细胞无活性
D.10min时处于乙溶液中细胞的细胞液渗透压与实验初始时相等
5.龙胆花在处于低温下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压(即原生质体对细胞壁的压力)变化有关,水通道蛋白在该过程中发挥了重要作用(水通道蛋白磷酸后化运输水的活性增强),其相关机理如下图所示,下列相关叙述错误的是( )
A.推测在常温、黑暗条件下,龙胆花开放速度会变慢
B.蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化会引起水运输速率的改变
C.由低温升高至正常温度的过程,促使囊泡上的水通道蛋白去磷酸化后转移至细胞膜,花冠近轴表皮细胞膨压增大
D.水进入细胞的过程需要消耗能量
6.下列叙述错误的是( )
A.甘油、氧气通过b自由扩散的方式跨膜运输
B.B的存在使水溶性分子和离子不能自由通过细胞膜
C.小肠上皮细胞吸收K 的方式为a主动运输
D.图中b、c、d运输速率只受物质浓度影响
7.如图是“比较过氧化氢在不同条件下分解”的实验。下列有关叙述中错误的是( )
A.①与④比较,证明酶具有催化作用
B.该实验的自变量有温度和催化剂
C.②③④降低活化能的效果依次增强
D.实验的因变量可通过试管中气泡产生的速率反映
8.下图表示ATP的结构,下列关于ATP的相关叙述错误的是( )
A.图中①代表的是腺嘌呤,参与DNA和RNA的分子组成
B.图中①与②构成腺苷,腺苷也存在于某种核糖核苷酸中
C.ATP与ADP相互转化的能量供应机制,体现了生物界的统一性
D.ATP是细胞中唯一的直接能源物质
9.结构与功能关系的探索一直是生物学研究中的重要基础部分,细胞的结构与功能有密切的联系,下列叙述错误的是( )
A.线粒体内膜的某些部位向内腔折叠形成嵴,有利于增大反应面积
B.细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化等有关
C.染色质、染色体的不同形态,分别适宜于间期和分裂期完成各自的功能
D.核孔是核质间进行物质交换和信息交流的场所,核孔数量在各种细胞中基本一致
10.菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物根部中的鱼藤酮十分敏感,生产上常利用鱼藤酮来防治菜粉蝶幼虫。下列说法正确的是( )
A.[H]和光合中的NADPH是同一种物质
B.鱼藤酮会抑制农作物的有氧呼吸并对其产生毒害作用
C.NADH脱氢酶主要分布在菜粉蝶细胞的内质网膜上
D.鱼藤酮发生作用后会降低菜粉蝶幼虫体内的ATP水平
11.下图中纵轴表示植物某种气体吸收量或释放量的变化(注:不考虑横轴和纵轴单位的具体表示形式,单位的表示方法相同)。下列说法正确的是( )
A.若f点以后进一步提高光照强度,光合作用强度会一直不变
B.若a代表CO 释放量,适当提高大气中的CO 浓度,e点可能向右下方移动
C.c点时,叶肉细胞中能产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体
D.若a代表O 吸收量,d点时,叶肉细胞既不吸收O 也不释放(
12.部分厌氧菌缺乏处理氧自由基的酶,可进行不产氧光合作用,避免产生的氧自由基对自身造成伤害。如图表示绿硫细菌的光反应过程示意图,下列叙述正确的是( )
A.绿硫细菌在光反应中,是电子供体
B.叶绿体中的菌绿素复合体,用于吸收、传递、转化光能
C.绿硫细菌产生的高能e 长期储存在NADPH中
D.ATP合成的直接能量来自光能
13.细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),间期又分为DNA合成前期期)、DNA合成期(S期)和DNA合成后期(G 期)。如表为体外培养的某种细胞的细胞周期各阶段时长(单位:h),若在细胞的培养液中加入过量的DNA合成抑制剂,则叙述正确的是( )
细胞周期 G S G M 合计
时长(h) 10 7 3.5 1.5 22
A.M期的细胞需要经过11.5h才能全部到达G 期和S期的交界处
B.G 期的细胞数目将保持不变
C.12h之后,所有的细胞都将停留在G 期和S期的交界处
D.加入过量的DNA合成抑制剂之前,处于S期的细胞数量是最多的
14.细胞一般会经历生长、增殖、分化、衰老、死亡等过程。下列叙述正确的有( )
①卵细胞体积和表面积都比较大,故细胞的物质交换效率较高
②细胞增殖包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程,物质准备的过程所占时间较长
③细胞分化过程中,遗传物质发生改变导致细胞的形态、结构和功能出现稳定性差异
④细胞自噬可清除衰老损伤的细胞器及部分入侵细胞的微生物和毒素
⑤细胞凋亡受到严格的遗传机制调控,是由基因决定的一种程序性死亡,也受环境影响
⑥细胞的衰老就是个体的衰老,衰老细胞中染色质收缩导致部分基因表达受阻
A.二项B.三项C.四项D.五项
15.如图所示为细胞有丝分裂过程中核DNA数目、核染色体数目的变化曲线,下列有关叙述错误的是( )
A.图甲和图乙的纵坐标分别为核DNA数目和核染色体数目
B.图甲中ac段过程和图乙中ac段过程代表细胞有丝分裂的同一时期
C.图乙中b点到c点是着丝点分裂的结果
D.图甲中的cd段和图乙中的de段表示的是同一个过程
二、不定项选择题(每题3分,共15分。漏选得1分,错选不得分)
16.质子泵是生物膜上逆浓度梯度转运H 的蛋白质。酶是一种P型质子泵,主要存在于胃壁细胞,可以结合ATP分解释放的磷酸基团,使自身的构象发生改变,从而将胃壁细胞内的H 逆浓度梯度转移出细胞。服用奥美拉唑可有效缓解胃酸过多的症状。下列叙述正确的是( )
A.酶转运H 的过程涉及磷酸化和去磷酸化
B.酶质子泵运输H 的方式是主动运输
C.奥美拉唑可能是抑制了酶的活性从而抑制胃酸分泌
D.酶质子泵可同时运输H 和K ,所以其不具有特异性
17.原本生活在干旱地区的多肉植物,经研究发现其CO 固定过程非常特殊,被称为景天酸代谢途径。其光合作用产生的中间产物苹果酸在CO 的固定和利用过程中起到重要作用,过程如图所示。据图分析,下列说法正确的是( )
A.进行景天酸代谢的植物白天进行光反应积累ATP和还原氢,晚上进行暗反应合成有机物
B.图示的代谢方式可以有效地避免植物蒸腾过度导致脱水,从而使该类植物适应干旱环境
C.与常见的植物相比,夜间更适于放置在室内的是景天酸代谢途径植物
D.多肉植物在其原生地环境中,其液泡中的pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化
18.研究细胞核的功能,研究人员进行了大量的实验,下图是探究细胞核功能的两个经典实验。下列有关叙述错误的是( )
实验1:实验2:
A.实验1不能说明细胞核与细胞质相互依存的关系
B.实验1说明美西螈皮肤细胞中黑色素的合成是由细胞核控制的
C.实验2中有核和无核部分均为实验组,自变量是有无细胞核
D.实验2结果可说明细胞核与细胞的分裂、分化有关
19.有丝分裂是真核细胞主要的增殖方式。纺锤体是执行有丝分裂的关键细胞结构,对核遗传物质的准确分离起重要的作用,主要由微管蛋白构成,下列叙述错误的是( )
A.纺锤丝和星射线的化学本质为纤维素
B.动物细胞有丝分裂时,由两组中心粒周围发出星射线形成纺锤体
C.纺锤体牵引染色体移动的过程需要利用细胞产生的ATP
D.有丝分裂后期,纺锤体将着丝粒拉裂并牵引染色体移向两极
20.植物的种子中储存足够量的有机物是其萌发的必要条件。下列叙述正确的是( )
A.玉米种子中含有丰富的糖类,向其组织样液中加入碘液可变蓝
B.发芽的大麦粒中含有麦芽糖,可用斐林试剂在水浴条件下反应生成砖红色沉淀来鉴定
C.观察花生种子中的脂肪颗粒时,用苏丹Ⅲ染色后还需用体积分数为95%的酒精洗去浮色
D.向大豆种子的组织样液中依次加入双缩脲试剂的A液和B液,溶液颜色会变成紫色
三、非选择题(共55分除特殊标记外每空2分)
21.(11分)细胞中不同的化合物有机结合在一起,共同构成多种多样的细胞结构。下图为洋葱根尖分生区中各种化合物及所构成的细胞结构关系示意图,其中a、b和f表示相应多聚体的单体,X和Y表示相应的元素,A、B、D、E和F表示细胞中不同的有机物。请回答下列问题。
(1)图中为_______(1分)和S,f可通过_______(1分)反应合成F。
(2)X表示的元素为_______,该细胞中由碱基A、G和C参与构成的核苷酸有_______种。
(3)E为构成生物膜的主要成分之一,在该细胞中E的合成场所为_______。
(4)A、B、E和F可共存于该细胞的_______(填细胞器名称)中。
22.(11分)为研究棉花去棉铃(果实)后对叶片光合作用的影响,研究者选取10株至少具有10个棉铃的植株,去除不同比例棉铃,3天后测定叶片的CO 固定速率以及蔗糖和淀粉含量后取平均值绘制结果如图
(1)CO 固定形成_______(1分),可被被光反应产生的_______还原。
(2)本实验选取10株棉花的原因_______
(3)由图1、图2可知,随着去除棉铃百分率的提高,叶片光合速率逐渐_______叶片内淀粉和蔗糖的含量_______
(4)根据本实验结果可以推测叶片光合速率出现上述变化的原理可能是:随着去除棉铃百分比提高,叶片中_______。
23.(11分)下图1表示萌发小麦种子中发生的相关生理过程,其中表示物质,①~④表示过程;图2表示某种生物膜的部分结构及有氧呼吸某阶段简化示意图。回答下列问题:
(1)图1中,催化过程①②的酶存在于细胞的_______(1分),物质A表示_______(1分),B的产生部位有_______。
(2)假设小麦种子只以糖类为呼吸底物,在:下经10min观察墨滴的移动情况,如图3所示。
①如发现甲装置中墨滴不动,乙装置中墨滴左移,则10min内小麦种子中发生图1中的_______(填序号)过程;如发现甲装置中墨滴右移,乙装置中墨滴不动,则10min内小麦种子中发生图1中的_______(填序号)过程。
②为校正装置甲中因物理因素引起的气体体积变化,还应设置一个对照装置。对照装置中应该把萌发的小麦种子换成_______,小烧杯中应放入_______(1分)。
24.(11分)研究小组用不同浓度的除草剂丙酯草醚处理洋葱根尖,以研究该除草剂对细胞有丝分裂的影响,实验结果见图甲和乙。
说明:图甲是丙酯草醚溶液浓度为0时,洋葱根尖细胞有丝分裂的显微照片;图乙中有丝分裂指数=分裂期细胞数/细胞总数×100%。
(1)制作细胞有丝分裂装片时,研究小组在10:00~14:00期间剪取根尖_______区(1分),立即进行解离→_______(1分)→染色→制片等操作。其中解离的目的是。
(2)图甲的箭头所指细胞中每条染色体上的DNA数目为_______个,此时期是有丝分裂的_______期(1分)。视野中间期细胞数量最多,原因是:_______
(3)研究小组发现,一定范围内随丙酯草醚的浓度增大,有丝分裂指数下降,但分裂中期细胞占分裂期细胞的比值越大。据此推测,丙酯草醚除草作用的机理是_______,从而达到除草效果。
25.(11分)真核细胞中具有一套调控“自身质量”的生理过程,以确保自身生命活动在相对稳定的环境中进行。下图表示损伤的线粒体和内质网中错误折叠的蛋白质在胰岛B细胞中自我清除,以维持细胞内部环境稳定的过程。图中①-④代表细胞器,A-B代表结构,回答下列问题:
(1)科学家在探究胰岛素的合成和分泌过程时,采用的是_______法。胰岛素分泌出细胞后运输到靶细胞时,会与靶细胞膜上的特异性受体结合,引起靶细胞的生理活动发生变化,此过程体现了细胞膜具有_______的功能。
(2)图中的囊泡(填字母)(1分)中蛋白质已加工成熟。囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有______________(1分)的特点。
(3)据图可知,错误折叠的蛋白质会被泛素标记,被标记的蛋白质会与自噬受体结合,被包裹进(1分),最后融入溶酶体中。损伤的线粒体也可被标记并最终与溶酶体融合,其中的蛋白质可被溶酶体中的_______(物质)降解成可利用的小分子物质。
(4)上图是细胞自噬的过程,细胞自噬是真核生物中对细胞内物质进行周转的重要过程。据图分析,细胞自噬对自身生命活动的意义是_______。
生物参考答案
1-5ABCAD 6-10DCDDD 11-15DAABB
16.ABC 17.BD 18.C 19.AD 20.ABD
21.(1)蛋白质;脱水缩合
(2)N和P;5
(3)内质网
(4)线粒体
22.(1)三碳化合物(C3);[H](NADPH)和ATP
(2)避免偶然因素对实验结果的影响,减少实验误差,使实验结果更具可靠性和说服力
(3)下降;增加
(4)光合产物(淀粉、蔗糖等)积累,抑制了光合作用暗反应的进行,从而导致光合速率下降
23.(1)细胞质基质;丙酮酸;细胞质基质或线粒体基质
(2)①①③④;①②
②等量的煮沸杀死的小麦种子;清水
24.(1)分生;漂洗;使组织中的细胞相互分离开
(2)1;后;细胞周期中间期所占时间最长
(3)抑制细胞分裂,且使细胞分裂停滞在分裂中期
25.(1)同位素标记;信息交流
(2)B;一定的流动性
(3)吞噬泡;多种水解酶
(4)降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量,减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰