四川省南充市2024-2025学年高一上学期1月期末检测生物试题
一、单选题
1.大熊猫和冷箭竹形态迥异,但它们也有许多共同的特点。下列有关两者的叙述错误的是( )
A.两者生命活动的基本单位都是细胞
B.两者繁殖后代关键都靠生殖细胞
C.两者的生命系统结构层次完全相同
D.两者都是由细胞和细胞产物构成
2.微生物与我们的生活息息相关,下列微生物中与其他三者在结构上差异较大的是( )
A.引起破伤风的破伤风芽孢杆菌 B.制作馒头用到的酵母菌
C.引起水华的蓝细菌 D.制作酸奶的乳酸杆菌
3.肺结核是一种传染性强的疾病,这种病主要与结核分枝杆菌寄生于肺部细胞增殖,破坏肺部组织有关。下列有关结核分枝杆菌叙述错误的是( )
A.结核分枝杆菌属于异养型生物
B.结核分枝杆菌的遗传物质是DNA
C.结核分枝杆菌有线粒体等细胞器
D.结核分枝杆菌无以核膜为界限的细胞核
4.在我国冬小麦种植区,天气寒冷会使小麦冻伤。下列有关叙述正确的是( )
A.冬小麦体内自由水和结合水都是良好的溶剂,都能参与物质运输
B.冬小麦叶片细胞中自由水所占的比例与小麦冻伤害级别呈正相关
C.同一株冬小麦中,老叶细胞中自由水的含量比幼叶细胞高
D.冬小麦种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变
5.某种脑啡肽具有镇痛作用,可以作为药物来使用,它的基本组成单位是氨基酸。下图是该脑啡肽的结构式。下列叙述错误的是( )
A.该脑啡肽由5个氨基酸分子脱水缩合而成
B.一分子该脑啡肽彻底水解的产物中有两分子甘氨酸
C.该脑啡肽能与双缩脲试剂发生紫色反应
D.该脑啡肽作为药物时,可以直接口服
6.动植物体内如果缺乏某种无机盐会引起相应的病症。适当补充缺乏的某无机盐可缓解病症。下列做法不合理的是( )
A.大量出汗后多吃高盐食物补充Na+
B.肌肉抽搐可多食用含钙高的食物
C.植物叶片发黄可补充氮肥或Mg2+
D.缺铁性贫血可食用含铁丰富的食物
7.2018年8月,我国科学家宣布,他们对酿酒酵母的16条染色体进行了研究,重新设计并人工合成为1条染色体,这1条染色体就可以执行16条染色体的功能。下列叙述错误的是( )
A.该条染色体含有4种碱基A、G、C、U
B.该条染色体容易被碱性染料染成深色
C.该条染色体主要由DNA和蛋白质组成
D.该条染色体含有控制酿酒酵母代谢的遗传信息
8.下图是某肌肉细胞细胞膜的结构示意图。下列有关该结构叙述正确的是( )
A.②在肌肉细胞细胞膜两侧分布是均匀的
B.图中②③共同构成肌肉细胞膜的基本支架
C.肌肉细胞的运动与细胞膜的流动性有关
D.心肌细胞膜与骨骼肌细胞膜的功能不同只与①有关
9.水稻根尖细胞和人口腔上皮细胞都不含有的细胞器是( )
A.高尔基体 B.叶绿体 C.中心体 D.核糖体
10.我国科学家攻克难关,克隆出了灵长类动物“中中”和“华华”,这标志我国克隆技术走在世界的最前列。克隆技术中,行使遗传功能的是细胞核的( )
A.核膜 B.核孔 C.染色质 D.核仁
11.细胞中各种细胞器的形态、结构不同,在功能上也各有分工。下列叙述错误的是( )
A.内质网是一个内腔相通的膜性管道系统
B.溶酶体能分解细胞中衰老、损伤的细胞器
C.中心体是由两个互相垂直排列的中心粒组成
D.植物细胞中的液泡与维持细胞的渗透压有关
12.生物学中,科学家会用到各种方法来观察研究对象,得出结论。下列有关实验方法及结论错误的是( )
A.用苏丹Ⅲ染液染色观察花生子叶中的脂肪呈橘黄色
B.用荧光标记法标记氨基酸,观察分泌蛋白的合成和运输
C.用高倍显微镜观察黑藻叶绿体,可发现细胞质是流动的
D.采用逐渐提高离心速率的方法可分离不同大小的细胞器
13.下图所示为植物细胞内部分膜结构示意图。下列叙述错误的是( )
A.①可以作为细胞的边界,起保障细胞内部环境相对稳定的作用
B.③是线粒体膜,因为其是双层膜,且内膜向内凹陷扩大膜面积
C.④是核膜,因为其是双层膜,且有小孔,外膜上分布有核糖体
D.①②③④的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系
14.一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。下列叙述错误的是( )
A.一些不带电荷的小分子可以自由扩散的方式进出细胞
B.离子和一些较小的有机分子的跨膜运输必须借助于转运蛋白
C.大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内,并且要消耗能量
D.水分子跨膜运输既可以通过自由扩散,也可以借助通道蛋白进行协助扩散
15.人体肠道内寄生的痢疾内变形虫,能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶,溶解人的肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织的细胞,并引发阿米巴痢疾。下列叙述错误的是( )
A.细胞内形成的囊泡不可能来自细胞膜
B.胞吞和胞吐的过程中都需要形成囊泡
C.胞吞和胞吐都需要细胞膜上的蛋白质参与
D.胞吞摄取的肠壁组织细胞可以被溶酶体降解
16.溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁(主要成分是肽聚糖),具有抗菌消炎的作用。下列叙述正确的是( )
A.溶菌酶也能分解植物细胞的细胞壁
B.溶菌酶在生物体内外均可发挥作用
C.具有分泌功能的细胞才能产生酶
D.溶菌酶催化反应完成后立即被降解
17.关于线粒体的起源,科学家提出了一种解释:有一种真核细胞吞入原始的需氧细菌,这些需氧细菌在与真核细胞共存中逐步进化成线粒体。下列哪一选项不支持这一论点( )
A.线粒体能像细菌一样进行分裂增殖
B.线粒体和细菌都没有染色体,但有环状DNA
C.线粒体内的大多数蛋白质由细胞核DNA指导合成
D.线粒体和细菌都有“生产蛋白质的机器”核糖体
18.下列关于“探究酵母菌细胞呼吸的方式”的实验叙述错误的是( )
A.该实验可以在遮光条件下进行
B.需要设置有氧和无氧条件,属于对比实验
C.酸性重铬酸钾可用来检测产物中是否含有酒精
D.可通过澄清石灰水是否变浑浊判断细胞呼吸方式
19.绿色植物的叶肉细胞中含有多种光合色素。下列说法正确的是( )
A.新鲜绿叶中的叶绿素含量低于类胡萝卜素
B.可以用无水乙醇提取和分离绿叶中的色素
C.光合色素能捕获光能并将其转化为活跃的化学能
D.叶肉细胞中的光合色素主要分布在叶绿体的基质中
20.下列关于酶活性及其影响因素的说法错误的是( )
A.同种酶在不同pH时酶活性可能相同
B.过碱和低温,都会使酶永久失去活性
C.酶活性是指酶催化特定化学反应的能力
D.与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著
21.细胞呼吸原理的应用非常广泛,涉及到农业生产、食品保存、医学和运动生理学等多个领域。下列叙述错误的是( )
A.板结的土壤需要及时松土透气,促进根对无机盐的吸收
B.有氧运动能避免肌细胞因供氧不足进行无氧呼吸产生大量乳酸
C.果蔬储藏时,需要通过降低温度和氧气含量来减少有机物的消耗
D.选用透气的消毒纱布包扎伤口是为了促进破伤风芽孢杆菌的有氧呼吸
22.在高等植物体内,有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞,因此观察细胞有丝分裂可选用植物根尖、芽尖。下列有关该实验叙述正确的是( )
A.制片的流程为:解离→漂洗→染色→制片
B.为了使细胞相互分离,解离时间需要尽量长
C.可用高倍镜直接观察分生区细胞的分裂情况
D.视野中观察到处于有丝分裂后期的细胞最多
23.手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖,使肝脏恢复到原来体积。如图为肝脏细胞有丝分裂中某时期部分染色体示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.肝细胞中丙的形成方式与高等植物细胞的不同
B.图中染色体的着丝粒排列在细胞中央的细胞板上
C.此时期细胞中核DNA的数量是染色体数量的2倍
D.a和b的遗传信息完全相同,二者在分裂后期分开
24.人到一定年龄就会出现白头发、皱纹等衰老症状,并且随年龄的增长,这些特征往往会越来越明显。下列有关叙述错误的是( )
A.皱纹与细胞内水分减少,细胞萎缩有关
B.老年人头发变白与酪氨酸酶活性降低有关
C.细胞衰老可能与细胞内产生的自由基有关
D.正常的细胞衰老不利于机体实现自我更新
25.科学家用非洲爪蟾的蝌蚪做实验,将它的肠上皮细胞的核移植到去核的卵细胞中形成重组细胞,经过培育结果获得了新的个体。下列有关叙述正确的是( )
A.重组细胞发育成爪蟾是遗传物质改变的结果
B.重组细胞形成新的个体离不开细胞的增殖和分化
C.蝌蚪发育成爪蟾的过程体现了动物细胞的全能性
D.蝌蚪发育成爪蟾时尾巴逐渐消失是细胞坏死的结果
26.取形状、大小相同的红心萝卜的根切条若干,随机均分为5组,称重后分别放在等量不同浓度的蔗糖溶液(甲~戊)中,一段时间后,取出红心萝卜的根切条称重,计算两次称重的变化,结果如图所示(假定该萝卜根细胞的细胞液浓度基本相同,且蔗糖分子不能通过细胞膜)。下列叙述正确的是( )
A.实验前,萝卜根细胞的细胞液浓度小于蔗糖溶液甲的浓度
B.达到平衡状态后,丙组中萝卜根细胞的细胞液浓度小于戊组
C.选用的五种蔗糖溶液的浓度大小关系为丙>戊>甲>丁>乙
D.将丁组萝卜根切条放在清水中不会发生质壁分离复原现象
27.鱼被宰杀后,鱼肉中的ATP分步降解生成具有鲜味的肌苷酸(即ATP→ADP→AMP→IMP),但酸性磷酸酶会催化肌苷酸(又名次黄嘌呤核苷酸,英文简称IMP)分解导致鱼肉鲜味下降。下列叙述错误的是( )
A.肌苷酸中含有C、H、O、N、P五种元素
B.ATP降解生成肌苷酸的过程有能量的释放
C.ATP脱去两个磷酸基团后,是脱氧核糖核酸的单体
D.若要保持鱼肉的鲜味,宰杀后放置时要控制环境条件
28.胃蛋白酶是由胃蛋白酶原转变形成的,能水解食物中的蛋白质,不会水解胃组织自身的蛋白质,这归功于胃腔表面的黏液—碳酸氢盐屏障。如图是胃黏液—碳酸氢盐屏障示意图,①②为促进过程。下列叙述错误的是( )
A.胃蛋白酶原和胃蛋白酶的结构完全相同
B.盐酸能促进胃蛋白酶原转变为胃蛋白酶
C.食物中的蛋白质在强酸中会发生变性,空间构象被破坏,容易被胃蛋白酶水解
D.当H+向胃黏膜扩散时,HCO3与其发生中和反应,从而避免胃黏膜被盐酸灼烧
29.研究人员以大豆作为实验材料,分别进行三种不同实验处理,甲组提供大气CO2浓度,乙组提供CO2浓度倍增环境,丙组先在CO2浓度倍增的环境中培养60d,测定前一周恢复为大气CO2浓度。整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合作用速率,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.大豆的叶肉细胞中产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体
B.CO2浓度增加,暗反应加快,进而导致乙组作物光合速率加快
C.限制乙组光合速率倍增的因素可能是NADPH和ATP的供应量
D.作物长期处于高浓度CO2环境中会增强固定CO2的酶的活性
30.香樟树作为南充市的市树,深受大家的喜爱。夏季晴朗的白天,香樟树叶片光合作用强度随时刻的变化曲线如图。下列叙述正确的是( )
A.b点时呼吸作用强度等于光合作用强度
B.ab段光合作用强度不断增强的原因主要是温度升高
C.bc段和de段光合作用强度不断下降的原因相同
D.据图分析,光合作用的限制因素有光照强度、CO2浓度等
二、解答题
31.细胞作为基本的生命系统,依靠系统内各组分的分工合作,共同完成一系列生命活动。下图为细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图。请回答下列问题:
(1)在游离的核糖体中合成的多肽链与核糖体一起经②转移到 上,再经过合成、 ,形成具有一定空间结构的蛋白质。
(2)③过程输出的蛋白质由 转运到达高尔基体,再经过高尔基体的加工、修饰后,经过④过程送往溶酶体、成为膜蛋白或 。该过程中,消耗的能量主要来自于 (细胞结构)。
(3)叶绿体内有众多的 ,极大地扩展了受光面积,这些结构必须用 (工具)观察才能看清楚。
(4)某些蛋白质经过⑧过程进入细胞核需要穿过 。有丝分裂过程中,细胞核的核膜逐渐消失于 期,又在 期出现。
32.模型构建是生物学中常用的一种科学方法。常见的有物理模型、数学模型、概念模型。如图概念模型可表示生物学中的重要概念。请据此回答下列问题:
(1)若①是脂质,③是磷脂,④是固醇,则②是 。
(2)若①是生物大分子,②是多糖,③是蛋白质,则④在生物体的 和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。②③④都是以 为基本骨架。
(3)若①是酶的特性,②是酶具有高效性,③是酶具有专一性,则④是 。
(4)若用上图表示无氧呼吸时葡萄糖中能量的去向,则①是葡萄糖中的能量,②是以热能散失的能量,③存储在ATP中的能量,④是 。
33.参与Ca2+运输的载体蛋白是一种能催化ATP水解的酶,称为Ca2+泵。当膜内侧的Ca2+与其相应位点结合时,其酶活性就被激活,促使Ca2+释放到膜外。据此回答下列问题:
(1)Ca2+通过Ca2+泵运输到细胞外的方式是 ,这种运输方式的特点是 (至少写出2点)。
(2)在载体蛋白这种酶的作用下,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与该载体蛋白结合,这一过程伴随着 ,这就是载体蛋白的磷酸化。载体蛋白的磷酸化 (“会”或“不会”)导致其空间结构和活性发生变化。
(3)Ca2+泵能够体现蛋白质的 功能(写出两点即可)。动物一氧化碳中毒以及加入蛋白质变性剂分别会 和 (“提高”或“降低”)Ca2+泵跨膜运输Ca2+的速率。
34.下图是某植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意简图,其中①~⑤为生理过程,a~h为物质名称。请据图回答下列问题:
(1)①~⑤过程中,在生物膜上进行的生理过程是 (填图中数字),写出③④⑤表示的生理过程的总反应式 (以C6H12O6为底物)。
(2)物质a是光合色素,其中叶绿素主要吸收 ,b代表的物质是 ,g和h结合的过程称作 。
(3)适宜光照下,①过程中产生的c的移动方向是从类囊体薄膜移动到 ,假如白天突然中断CO2的供应,则短时间内物质f含量将 (“升高”或“降低”)。
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C B C B D A A C B C
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 C B A C A B C D C B
题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
答案 D A B D B B C A D D
31.(1) 粗面内质网 加工、折叠
(2) 囊泡 分泌蛋白 线粒体
(3) 基粒和类囊体 电子显微镜
(4) 核孔 前 末
32.(1)脂肪
(2) 遗传、变异 碳链
(3)酶的作用条件较温和
(4)(存留在)乳酸或酒精中的能量
33.(1) 主动运输 逆浓度梯度运输、需要载体蛋白协助、需要消耗能量
(2) 能量的转移 会
(3) 运输、催化、组成细胞结构 降低 降低
34.(1) ①⑤ C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量
(2) 蓝紫光和红光 O2 CO2的固定
(3) 叶绿体基质 降低