高一生物学
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分 100 分,考试时间 75 分钟。
2.答题前,考生务必用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对
应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区
域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版必修 1。
一、选择题:本题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题给出的四个选项中,只有一
项符合题目要求。
1. 研究发现乙酰基七肽可通过抑制神经信号传递减少皱纹生成,该物质为人工合成的小分子链状多肽。下
列叙述正确的是( )
A. 乙酰基七肽与双缩脲试剂反应呈蓝色
B. 该多肽水解终产物为多种不同的核苷酸
C. 氨基酸的种类、排列顺序会影响该多肽功能
D. 乙酰基七肽由 7 个单体通过 7 个肽键连接
2. 下列关于生物组织中糖类、脂肪和蛋白质检测的叙述,正确的是( )
A. 斐林试剂乙液经稀释调整后,可用于生物组织中蛋白质 检测
B. 检测还原糖时,斐林试剂甲液和乙液混合后会立即出现砖红色
C. 经苏丹Ⅲ染液染色后,花生子叶切片中的脂肪颗粒直接肉眼可见
D. 使用双缩脲试剂时需要先混合 A、B 液,再将其加入待测样品中
3. 胰岛 B 细胞分泌胰岛素时,线粒体外膜常与内质网直接锚定连接。下列叙述正确的是( )
A. 胰岛素分泌过程中,高尔基体是分拣蛋白质的“交通枢纽”
B. 胰岛 B 细胞内线粒体的数量越多,细胞合成胰岛素的效率越低
C. 线粒体外膜与内质网膜直接相连,说明二者的膜成分完全一致
D. 该连接仅能加快内质网对线粒体的物质运输,与能量无关
4. 如图为某动物细胞的细胞核结构示意图。下列叙述正确的是( )
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A. 细胞核是细胞代谢的主要场所和遗传的控制中心
B. 结构 4 与某种 RNA 的合成及核糖体的形成有关
C. 结构 3 主要由 DNA 和蛋白质组成,易被酸性染料染色
D. 结构 5 的外膜与高尔基体膜直接相连,有利于物质运输
5. 肿瘤细胞的侵袭能力与细胞骨架的动态重构密切相关。下列关于细胞骨架的叙述,正确的是( )
A. 细胞骨架是由蛋白质纤维和纤维素交织成的网架结构
B. 细胞骨架属于生物膜系统的一部分,能实现物质运输
C. 细胞骨架仅参与细胞的运动过程,与细胞分裂、分化等生命活动无关
D. 细胞骨架的动态变化会影响肿瘤细胞的侵袭能力,体现其功能多样性
6. 据报道,中科院解析出磷酸根转运蛋白 XPR1 的结构,其通过 TM9b 构象变化介导磷酸根顺浓度梯度外
排。上海交大通过界面能(界面原子由于键合环境改变而相对于内部原子增加的能量)驱动脂质体囊泡,
借助油滴通道实现 DNA 等水溶性分子的可逆跨膜运输,该过程中需将 DNA 修饰为油溶性复合物。下列叙
述错误的是( )
A. XPR1 介导的磷酸根外排体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能
B. XPR1 介导磷酸根外排的方式与红细胞吸收葡萄糖的方式不相同
C. 利用油滴通道运输 DNA 的过程可能与界面能的波动有关
D. 上述研究体现了生物膜或人工膜对物质的运输具有选择性
7. 某兴趣小组将同一植物的成熟叶肉细胞分别置于Ⅰ(葡萄糖溶液)和Ⅱ、Ⅲ两种不同浓度的蔗糖溶液中,
记录原生质体(植物细胞去除细胞壁后的结构)相对体积变化(初始体积相同),实验后将细胞放回低浓度
溶液(c 点操作)。下列叙述正确的是( )
A. Ⅰ溶液中的细胞在 a 点时已经完成质壁分离复原
B. 细胞在 b 点时因过度吸水涨破导致体积不再变化
C. Ⅲ溶液的浓度最低,细胞的失水速率远大于吸水速率,原生质体体积持续减小
D. c 点时,将Ⅰ溶液中的细胞放回低浓度溶液中,仍有水分子不断进出原生质体
8. 丝氨酸蛋白酶是一类以丝氨酸残基为活性中心的蛋白酶家族,通过催化肽键断裂实现蛋白质水解。胰蛋
白酶、凝血酶和纤溶酶等是该蛋白酶家族的重要成员。下列叙述错误的是( )
A. 纤溶酶和胰蛋白酶的化学本质都是蛋白质
B. 胰蛋白酶催化蛋白质水解时有水分子生成
C. 破坏胰蛋白酶中的丝氨酸残基可能导致酶永久失活
D. 凝血酶可在适宜的体内或体外环境中发挥催化作用
9. 运动会期间,短跑运动员在起跑瞬间肌肉细胞需快速供能,此过程依赖细胞内 ATP 与 ADP 的快速转化。
如图为某运动员肌细胞内 ATP 与 ADP 的转化过程,ATP 水解释放能量驱动肌肉收缩,同时细胞通过代谢快
速合成 ATP 补充。下列叙述正确的是( )
A. 图中 M、N 组成的物质可用于合成 DNA
B. ATP 水解产生的能量 2 可以转化为电能
C. 人体内合成 ATP 所需的能量 1 可来自光能和呼吸作用释放的化学能
D. 短跑运动员在剧烈运动时,细胞内 ATP 的水解速率远快于合成速率
10. 科研人员用氦气营造无氧环境,用氧气传感器监测气体浓度,优化探究酵母菌呼吸方式的实验,发现其
代谢随氧气变化灵活调整。若实验过程中酵母菌细胞呼吸的底物只有葡萄糖,下列叙述错误的是( )
A. 有氧条件下,酵母菌彻底氧化分解葡萄糖,产物为 CO2 和水
B. 无氧条件下,酵母菌在细胞质基质中产生 ATP 和 NADH
C. 可用酸性重铬酸钾溶液检测无氧呼吸的产物,溶液会由橙色变为灰绿色
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D. 若两种呼吸方式产生等量 CO2,则无氧呼吸消耗的葡萄糖少于有氧呼吸
11. 某研究员探究“抑制剂对蔗糖酶催化蔗糖水解速率的影响”得到图 1 曲线,图 2 为酶浓度一定时,温度
与反应速率的关系。已知实验初始条件均为最适 pH,下列叙述错误的是( )
A. 图 1 所示实验的自变量包括底物浓度、抑制剂的有无和种类
B. 图 1 中底物浓度小于 S1 时,底物浓度是限制曲线②增长的一个因素
C. 图 2 中 a 点对应温度是该酶的最适温度,应在该温度条件下保存酶
D. 图 2 中 a 点后反应速率骤降是因为高温破坏了酶的空间结构
12. 如图为新鲜菠菜叶中的四种光合色素在滤纸上层析分离的情况。下列叙述正确的是( )
A. 光合色素只溶于无水乙醇和层析液中
B. 色素丙、丁的颜色分别为黄绿色、蓝绿色
C. 色素丁在层析液中 溶解度显著高于其他色素
D. 提高叶片中色素丙、丁的含量可吸收更多红光
13. 如图是在夏季晴朗的白天,某棉花植株净光合速率(Pn)随时间变化的曲线图。下列叙述错误的是(
)
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A. C 点时 Pn 低可能与部分气孔关闭有关
B. 棉花植株在 B 点时有机物积累速率最大
C. 在夏季中午对棉花适度遮光,可提高产量
D. CO2 的吸收速率是本实验的唯一检测指标
14. 长春碱能阻碍纺锤丝微管蛋白的聚合,使纺锤体无法形成。用长春碱处理分裂间期的植物细胞,会导致
细胞分裂时( )
A. 中心体无法进行复制 B. 染色体无法移向细胞两极
C. 核 DNA 无法进行复制 D. 染色体着丝粒不分裂
15. 实验小组以洋葱为实验材料观察有丝分裂过程,部分图像如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 用解离液处理洋葱根尖可使组织细胞相互分离开
B. P 细胞中染色体数目:核 DNA 分子数目=1:1
C. 显微镜下观察到的细胞中与 Q 细胞处于同一分裂时期的细胞最多
D. 统计多个视野中各时期的细胞数量及比例,可以计算细胞周期时长
二、选择题:本题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有一项或
多项符合题目要求。全部选对得 3 分,选对但不全得 1 分,有选错得 0 分。
16. 研究发现,早老性痴呆症患者脑细胞中核孔复合体功能异常,导致细胞核与细胞质间的物质交换受阻,
影响神经元功能。核孔复合体由核孔蛋白构成,是大分子物质进出细胞核的通道。下列叙述正确的是(
)
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A. 代谢越旺盛的细胞通过核孔进行物质和信息交流越频繁
B. 核孔复合体对物质运输具有选择性,DNA 无法通过核孔
C. 核孔复合体功能异常会影响细胞质中蛋白质进入细胞核发挥作用
D. 核孔仅存在于细胞核的外膜上,是核质之间信息交流的唯一通道
17. 某实验小组用半透膜(不允许单糖和蔗糖通过,允许水分子通过)制作 U 型装置:甲侧加质量浓度为
0.3g/mL 的蔗糖溶液,乙侧加等体积的质量浓度为 0.3g/mL 的果糖溶液。待液面不再变化时,甲、乙两侧都
加入等量的蔗糖酶。下列叙述正确的是( )
A. 加入蔗糖酶后,甲侧溶液浓度降低,液面上升
B. 实验过程中,乙侧液面先上升后下降,最终不变
C. 加入蔗糖酶后,甲侧溶液中水分子大量向乙侧移动
D. 最终达到平衡时,甲、乙两侧溶液浓度不相同
18. 过渡态理论认为,反应物需先形成过渡态(化学反应中反应物转化为产物时必须经过的一个瞬时高能状
态)才能转化为产物,其能量越低,反应越容易进行,反应速率越快。活化能是反应物达到过渡态所需的
最低能量,活化能越低反应速率越快。某团队解析的甲、乙两种酶催化同一生化反应的能量变化如图所示,
其中 a、b 为反应过渡态。下列叙述正确的是( )
A. 甲酶降低的活化能为 E1,催化效率高于乙酶
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B. 乙酶通过降低 E2 来加速反应,使产物能量降低
C. 与甲酶相比,乙酶催化反应时,反应速率更快
D. 该反应为吸能反应,酶可改变反应的能量变化
19. 据报道,乳腺癌、胰腺癌等肿瘤细胞存在“瓦博格效应”,即氧气充足时,这些肿瘤细胞也优先通过无氧
呼吸供能,且其线粒体功能异常,呼吸酶活性改变。下列叙述错误的是( )
A. 该类肿瘤细胞 能量主要来自无氧呼吸时丙酮酸转化为乳酸的过程
B. 肿瘤细胞中的丙酮酸大多数进入线粒体进一步分解为水和二氧化碳
C. 氧气充足时,相同质量的葡萄糖分解,肿瘤细胞产生的 ATP 少于正常细胞
D. 乳腺癌细胞中的线粒体功能异常可能导致有氧呼吸酶的活性高于正常细胞
20. 研究人员利用诱导多能干细胞成功培育出一颗直径超 1 厘米的心脏类器官,这是目前世界上尺寸最大的、
自发分化、一体成型的心脏类器官,实现了从微米级到厘米级的突破。下列叙述正确的是( )
A. 心脏类器官的成功培育体现了多能干细胞的全能性
B. 多能干细胞与心脏组织细胞中基因的执行情况不同
C. 多能干细胞分化成心脏细胞前后,细胞中蛋白质的种类不完全相同
D. 心脏类器官的培育过程中可能发生细胞的分裂、分化、衰老和凋亡
三、非选择题:本题共 5 小题,共 55 分。
21. 某生物兴趣小组在“观察植物细胞的质壁分离与复原”实验中,选择洋葱鳞片叶内表皮(易撕取且无色透
明)开展实验,实验中使用不同染色剂处理,结合图甲(已质壁分离的细胞,①、②为相关区域)、图乙(细
胞失水量随处理时间的变化曲线)回答下列问题:
(1)质壁分离指的是________的分离,图甲中①代表的区域是________,②中液体的浓度会随质壁分离的
进行逐渐________(填“增大”或“降低”)。
(2)用添加少量伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶内表皮细胞,观察到的现
象中,红色区域对应的是图甲中的________(填序号),该红色区域的边缘紧挨着原生质层中的________(填
结构名称);若该处理对应图乙中的曲线 a,用另外一种溶液处理后获得了曲线 b,推测曲线 b 出现的原因
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可能是________;曲线 b 的 OA 段细胞液浓度________(填“持续增大”“保持不变”或“持续减小”)。
(3)若用添加少量中性红(活细胞液泡可吸收,死细胞仅细胞核着色)的蔗糖溶液处理,观察到细胞内仅
细胞核被染色,结合染色剂特性,分析该细胞的状态并说明出现该状态的原因________。
22. 已知β-淀粉酶不耐高温,但在 pH=3.3 时仍保留部分活性,其催化淀粉水解的产物为麦芽糖;α-淀粉酶
耐较高温度,但在 pH=3.3 时完全失活。为探究“物质 M、Ca2+对β-淀粉酶在 50℃下稳定性的影响”,研究小
组设计实验并测定不同处理组的酶活性,结果如图。回答下列问题:
(1)酶活性可用__________(答一种)表示,该实验中可用__________(填试剂名称)检测淀粉水解情况,
不用斐林试剂 原因是_________。
(2)淀粉酶只能水解淀粉,不能水解蔗糖,体现了酶的__________性。α-淀粉酶和β-淀粉酶常共存于植物
组织中,若要单独测定β-淀粉酶的活性,可先将从植物组织中提取的酶液置于__________条件下处理一段时
间,之后将反应条件调至最适,加入淀粉溶液进行反应。
(3)结合图示分析:与对照组相比,2%M 溶液处理能__________(填“提高”或“降低”)β-淀粉酶的稳定性;
综合各处理组可知,__________处理组最有利于长时间维持β-淀粉酶的活性,判断依据是__________。
23. 研究表明,微生物呼吸可调节长期秸秆还田的土壤碳库。某团队基于此设计实验:取不同秸秆还田量(S1:
0kg/hm2;S2:4500kg/hm2)的土壤,分 15℃、35℃两组恒温培养,监测微生物呼吸速率及 ATP 生成量,
结果如下表(“+”表示 ATP 生成量相对值):
处理组 S1-15℃ S1-35℃ S2-15℃ S2-35℃
呼吸产物 CO2+H2O CO2+少量酒精 CO2+H2O CO2+H2O
ATP 生成量 ++ +++ ++++ +++++
结合上述信息及所学知识,回答下列问题:
(1)实验中“恒温培养”的目的是__________,设置S1组的作用是__________,本实验的自变量是__________
。
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(2)从呼吸作用的角度分析,S1-35℃组产生少量酒精的原因是__________。S1-35℃组能产生少量酒精,
而不产生乳酸的原因是__________。若参与秸秆分解的微生物有细菌,也有真菌,则 S1-35℃组产生 ATP
的场所是__________。与 S1-15℃组相比,S1-35℃组 ATP 生成量更高的原因是__________(答两点)。
(3)适宜的秸秆还田量有利于农业生产效率的提高,秸秆还田量过高,反而不利于农作物生长。从细胞呼
吸角度分析,其原因可能是__________(答一点);微生物呼吸作用释放的能量中,一部分储存在 ATP 中,
另一部分__________。
24. 如图 1 为番茄叶肉细胞内物质代谢过程示意图;图 2 为科研人员测得的大棚内某番茄植株净光合速率随
环境条件变化而发生的改变。回答下列问题:
(1)图 1 过程①中发生的能量转化为__________,过程④发生的场所为__________。图 1 中消耗 H2O 的过
程有__________(填序号)。过程③发生的反应属于__________(填“吸能”或“放能”)反应。
(2)图 2 实验的目的是__________。图 2 中 B 点时,番茄叶肉细胞中产生 ATP 的场所是__________。图 2
中 C、D 两点时,番茄植株的净光合速率相等,番茄植株在 C、D 两点条件下 1h 合成的有机物总量__________
(填“相等”或“不相等”),判断依据是__________。
(3)若要提高大棚内番茄的产量,根据图 2 中信息分析,可以采取的措施是__________。
25. 如图甲表示某同学观察洋葱(2N)根尖细胞分裂后绘制的不同时期的模式图;图乙表示有丝分裂过程
中某些物质的含量变化图,①②表示不同时期;图丙是有丝分裂过程中染色体数目变化曲线图。回答下列
问题:
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(1)制作洋葱根尖分生区细胞临时装片的主要步骤是__________,若显微镜下观察到细胞相互重叠,可能
的原因有__________(答两点)。
(2)图甲中细胞 A~D 分裂 先后顺序为__________,D 细胞内发生的主要变化是__________。
(3)图乙细胞中 a、b 分别表示__________、__________(从“染色体数量”“核 DNA 分子数量”或“染色单体
数量”中选填)。图甲中 A 细胞对应图乙中的__________(填“①”或“②”)时期,对应图丙中的__________
(填字母)段,图甲中的 C 细胞对应图丙中的__________(填字母)段。
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1-5:CAABD 6-10:BDBBD 11-15:CCDBA 16.ABC 17.BD 18.C 19.AB 20.BCD
21. (1) ①. 原生质层与细胞壁 ②. 细胞壁与原生质层之间 间隙 ③. 增大
(2) ①. ① ②. 细胞膜 ③. 溶液中的溶质可进入细胞,细胞先发生质壁分离,后因溶质进入细
胞液和细胞失水,使细胞液浓度大于外界溶液,细胞发生质壁分离主动复原 ④. 持续增大
(3)细胞失水过多,导致细胞死亡
22. (1) ①. 单位时间内底物的消耗量(或单位时间内产物的生成量) ②. 碘液 ③. 斐林
试剂的使用需要水浴加热,会改变实验的温度条件,对实验有干扰
(2) ①. 专一性 ②. pH=3.3
(3) ①. 提高 ②. 30mmol/LCa2++2%M 溶液 ③. 该处理方式随时间延长酶活性保持在最高水平
23. (1) ①. 排除温度波动对实验结果的干扰,保证实验的单一变量 ②. 作为对照组 ③. 秸
秆还田量、温度
(2) ①. 35℃下,S1 组秸秆还田量低,土壤中氧气供应不足,微生物进行了(部分)无氧呼吸 ②.
该条件下的微生物(细胞)缺乏催化乳酸生成的酶 ③. 细胞质基质、线粒体 ④. 35℃更接近微生物
的适宜温度,酶的活性更高,细胞呼吸速率更快; S1-35℃同时进行了有氧呼吸和无氧呼吸,总呼吸强度(底
物分解量)更高。
(3) ①. 秸秆还田量过高,微生物大量繁殖,会与农作物争夺氧气,导致农作物根细胞因缺氧进行无
氧呼吸,产生酒精毒害根细胞(或无氧呼吸供能不足,影响根系生长) ②. 以热能的形式散失
24. (1) ①. 光能转化为 ATP 和 NADPH 中活跃的化学能 ②. 细胞质基质、线粒体基质 ③.
①、④ ④. 放能
(2) ①. 研究不同光照强度和温度对番茄植株的光合作用的影响 ②. 细胞质基质、线粒体、叶绿
体 ③. 不相等 ④. 番茄植株在 C 点和 D 点时净光合速率相等,而 22℃时的呼吸速率比 17℃时大,
且总光合速率等于净光合速率和呼吸速率之和,所以总光合速率(单位时间内合成的有机物总量)C 点小
于 D 点
(3)适当增加光照强度和温度
25. (1) ①. 解离、漂洗、染色、制片 ②. 解离不充分、制片时按压不充分
(2) ①. B→C→A→D ②. 染色体解螺旋形成染色质,核膜、核仁重现,细胞板形成并发展为细胞
壁,一个细胞分裂成两个子细胞
(3) ①. 染色体数量 ②. 染色单体数量 ③. ① ④. CD ⑤. BC