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1.(2018届四川省成都零诊模拟)ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内四种高能磷酸化合物,它们的结构只是碱基的不同,下列叙述错误的是()A.ATP的合成常伴随着细胞内的放能反应B.1分子GTP彻底水解可得到3种小分子物质C.CTP中“C”是由胞嘧啶和脱氧核糖构成的D.UTP断裂两个高能磷酸键后可作为基因转录的原料解析:细胞的吸能反应常伴随着ATP的水解,放能反应总是与ATP的合成相关联,A正确;ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内四种高能磷酸化合物,它们的结构只是碱基的不同,1分子GTP彻底水解可得到3种小分子物质,磷酸、核糖和碱基,B正确;CTP中“C”是由胞嘧啶和核糖构成的,C错误;UTP断裂两个高能磷酸键后是尿嘧啶核糖核苷酸,是RNA的基本单位之一,可作为基因转录的原料,D正确。答案:C2.(2017届江苏盐城模拟)如图1为ATP的分子结构图,图2为ATP与ADP相互转化过程图,下列有关叙述正确的是()A.图1中的A为腺嘌呤,B为腺苷B.图1中的化学键①在图2中很容易形成或断裂C.图2中过程Ⅱ所需的能量都来自于细胞内有机物的氧化分解D.图2中催化过程Ⅰ和过程Ⅱ的酶肯定不是同一种酶解析:图1中的A为腺苷,B为腺嘌呤核糖核苷酸,A错误;图1中的化学键②在图2中很容易形成或断裂,B错误;图2中过程Ⅱ所需的能量可以来自于细胞内有机物的氧化分解,也可以来自于光反应,C错误;ATP和ADP转化过程中酶不同:酶Ⅰ是水解酶,酶Ⅱ是合成酶,D正确。答案:D3.(2017届山西联考)下列有关细胞中生命活动所需能量的叙述,错误的是()A.消耗能量的运输方式不一定是主动运输B.能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间循环流动C.人体细胞无氧呼吸生成少量ATP,与乳酸中存留能量有关D.兴奋在神经纤维上的传导和在突触间的传递均消耗能量解析:主动运输和胞吞、胞吐都需要消耗能量;能量不能循环利用;人体细胞中,葡萄糖进行无氧呼吸时,不彻底氧化分解产生乳酸,释放少量能量并生成少量ATP;兴奋在神经纤维上的传导过程中,Na+从细胞进入组织液,K+从组织液进入细胞,都是逆浓度梯度运输,都需要消耗能量;兴奋在突触间传递需要借助神经递质,神经递质的释放以胞吐的方式完成需要消耗能量。答案:B4.(2018届石家庄模拟)ATP是细胞中直接提供能源的物质。下列关于ATP的叙述正确的是()A.吸能反应与ATP中高能磷酸键的断裂相联系B.ATP中的A表示腺嘌呤C.人体成熟的红细胞中缺乏线粒体,不能合成ATPD.ATP彻底水解的产物是二氧化碳和水解析:ATP水解产生能量才能为吸能反应提供能量,所以吸能反应与ATP中高能磷酸键的断裂相联系,A正确;ATP中的A表示腺苷,是由腺嘌呤与核糖组成的,B错误;人体成熟的红细胞中缺乏线粒体,不能通过有氧呼吸合成ATP,但是可以通过无氧呼吸合成ATP,C错误;ATP彻底水解的产物是磷酸、腺嘌呤与核糖,D错误。答案:A5.(2017届辽宁省锦州一检)下列关于细胞呼吸的叙述,不正确的是()A.长跑时,人体产生的CO2来自于有氧呼吸B.有氧呼吸第二阶段消耗水,第三阶段产生水C.肺炎双球菌有氧呼吸产生二氧化碳的场所在线粒体基质D.无氧呼吸第一阶段产生[H],第二阶段消耗[H]解析:人体无氧呼吸的产物是乳酸,没有二氧化碳,因此长跑时人体产生的CO2只来自有氧呼吸,A正确;有氧呼吸时,第二阶段消耗水,第三阶段还原性氢和氧气结合,产生水,B正确;肺炎双球菌是细菌的一类,属于原核生物,只有核糖体,没有其他细胞器,C错误;无氧呼吸第一阶段葡萄糖分解成丙酮酸和[H],第二阶段丙酮酸和[H]反应生成酒精和二氧化碳或乳酸,D正确。答案:C6.(2017届临沂模拟)如图表示生物体内进行的能量释放、转移和利用过程。下列有关叙述正确的是()A.a过程的完成一定伴随H2O和CO2的生成B.在人体剧烈运动过程中,肌肉细胞产生的甲中不含有乳酸C.人体细胞中完成c过程的场所主要是线粒体D.人体内的a过程会受肾上腺素和甲状腺激素的影响解析:a过程可表示有氧呼吸与无氧呼吸过程,无氧呼吸过程不产生H2O,且无氧呼吸中的乳酸途径也不产生CO2;在人体剧烈运动过程中,肌肉细胞进行无氧呼吸产生乳酸;c过程表示ATP水解释放能量,用于各项生命活动,而线粒体是细胞的“动力车间”,是主要的产能场所,不是主要的耗能场所;在人体内,肾上腺素、甲状腺激素可以使机体细胞代谢加快,故a过程会受到二者的影响。答案:D7.(2018届四川省成都零诊)有关高等动物细胞利用葡萄糖进行细胞呼吸的过程。下列说法正确的是()A.产物CO2中的氧全部来源于葡萄糖B.若细胞呼吸过程中消耗的O2等于生成的CO2,则只进行有氧呼吸C.有氧呼吸和无氧呼吸过程都要产生NADPHD.用18O标记(CH2O),在水中不能检测到18O解析:有氧呼吸第二阶段有水的参与,其产生的CO2中的氧有一部分来自水中的氧,A错误;高等动物无氧呼吸不会产生二氧化碳,只有有氧呼吸才能产生CO2,所以若细胞呼吸过程中消耗的O2等于生成的CO2时,可能也进行了无氧呼吸,B错误;有氧呼吸和无氧呼吸产生的[H]不是NADPH而是NADH,C错误;用18O标记(CH2O),有氧呼吸过程中葡萄糖中的氧原子的转移途径是葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳,因此用18O标记葡萄糖完成该过程后,产物水中检测不到放射性,D正确。答案:D8.(2017届广东省深圳市一模)松土是农作物栽培的传统耕作措施。相关看法不合理的是()A.可以增加土壤的透气性,促进植物对无机盐的吸收B.能加快枯枝落叶、动物遗体和粪便等有机物的分解C.容易造成水土流失,可能成为沙尘暴的一种诱发因素D.降低土壤微生物的呼吸作用强度,减少二氧化碳排放解析:中耕松土能够增加土壤的通气量,有利于植物的根系进行有氧呼吸,并能促进其吸收土壤中的无机盐,A正确;中耕松土能够增加土壤的通气量,促进微生物的有氧呼吸,因而能加快枯枝落叶、动物遗体和粪便等有机物的分解,B正确;中耕松土能够容易造成水土流失,因而可能成为沙尘暴的一种诱发因素,C正确;中耕松土能够增加土壤的通气量,提高土壤微生物的呼吸作用强度,增加二氧化碳排放,D错误。答案:D9.(2017届许昌联考)如图是酵母菌呼吸作用实验示意图,下列相关叙述正确的是()A.条件X下,葡萄糖中能量的去向有三处B.条件Y下,葡萄糖在线粒体中被分解,并产生CO2和水C.试剂甲为溴麝香草酚蓝水溶液D.物质a产生的场所为线粒体基质解析:根据产物酒精判断条件X为无氧,物质a为CO2,条件Y为有氧。无氧呼吸过程中葡萄糖中的能量大部分储存在酒精中,一小部分储存在ATP中,一小部分以热能形式散失;葡萄糖在细胞质基质中被分解;试剂甲为酸性重铬酸钾溶液;图中无氧呼吸产生CO2的场所为细胞质基质,有氧呼吸产生CO2的场所为线粒体基质。答案:A10.(2017届石家庄质检)下列关于ATP的叙述,正确的是()A.ATP分子由腺嘌呤、脱氧核糖和磷酸组成B.细胞缺氧时,细胞质基质中不能合成ATPC.细胞代谢加快时,ATP与ADP之间的转化加快D.细胞中需要能量的代谢都是由ATP直接提供解析:ATP分子中的A代表腺苷,是由核糖和腺嘌呤组成的,P代表磷酸基团,T代表3,因此ATP是由腺嘌呤、核糖和磷酸组成的,A错误;细胞缺氧时,可通过无氧呼吸合成ATP,无氧呼吸在细胞质基质中进行,B错误;细胞中ATP和ADP的相互转化时刻不停地发生,并且处于动态平衡之中,细胞代谢加快时ATP与ADP之间的转化也加快,C正确;细胞中需要能量的代谢,绝大多数是由ATP直接提供,D错误。答案:C11.(2017届成都外国语学校月考)吡唑醚菌酯是一种线粒体呼吸抑制剂,通过阻止线粒体内膜上的反应过程而抑制细胞呼吸,生产上常应用于防治真菌引起的农作物病害。下列关于吡唑醚菌酯作用的推测不合理的是()A.吡唑醚菌酯主要抑制真菌有氧呼吸的第三阶段B.吡唑醚菌酯可通过抑制ATP的产生导致真菌的死亡C.长期使用吡唑醚菌酯可导致真菌种群抗药性增强D.吡唑醚菌酯可用于治理由厌氧微生物引起的环境污染解析:吡唑醚菌酯是一种线粒体呼吸抑制剂,通过阻止线粒体内膜上的反应过程而抑制细胞呼吸,线粒体内膜是细胞有氧呼吸第三阶段的场所,由此可见,吡唑醚菌酯主要抑制真菌有氧呼吸的第三阶段;有氧呼吸第三阶段能产生大量的ATP供生命活动所需,由此可见,吡唑醚菌酯可通过抑制ATP的产生导致真菌的死亡;吡唑醚菌酯对真菌的抗药性进行了选择,因此长期使用吡唑醚菌酯可导致真菌种群抗药性增强;吡唑醚菌酯主要抑制真菌有氧呼吸的第三阶段,因此,吡唑醚菌酯可用于治理由需氧微生物引起的环境污染。答案:D高考总复习高考总复习12.(2018届湖北省荆州联考)生物体内的高能磷酸化合物有多种,他们的用途有一定差异,如下表。下列相关叙述,最为准确的是()高能磷酸化合物ATPGTPUTPCTP主要用途能量“通货”蛋白质合成糖原合成脂肪和磷脂的合成A.无光情况下,叶肉细胞内合成ATP的场所有线粒体和叶绿体B.在糖原、脂肪和磷脂的合成过程中,消耗的能量均不能来自ATPC.UTP分子中所有高能磷酸键断裂后,可得到尿嘧啶脱氧核苷酸D.葡萄糖和果糖反应生成蔗糖的过程中,可由ATP直接供能解析:无光情况下,叶肉细胞不能进行光合作用,合成ATP的场所有细胞质基质和线粒体,A项错误;ATP属于“能量通货”,在糖原、脂肪和磷脂的合成过程中,消耗的能量可来自ATP,B项错误;UTP分子中所有高能磷酸键断裂后,得到尿嘧啶核糖核苷酸,C项错误;葡萄糖和果糖反应生成蔗糖的过程中,可由ATP直接供能,D项正确。答案:D13.(2018届甘肃会宁模拟)研究证实ATP是细胞的“能量通货”,请分析回答问题:(1)ATP的中文名称叫________,结构简式________;人体在无氧条件下消耗ADP的场所是________。(2)研究发现,正常成年人安静状态下24小时有40kgATP发生转化,而细胞内ADP、ATP的浓度仅为2~10mmol·L-1,为满足能量需要,人体解决这一矛盾的合理途径是________。(3)为了研究X物质对动物细胞的影响,某研究小组用不同浓度的X物质将细胞处理24小时。然后测量各组细胞内ATP的浓度和细胞死亡的百分率,经过多次试验后所得数据如图所示:实验组编号ABCDEFX物质的浓度(mg·mL-1)02481532细胞内ATP的浓度(mmol·mL-1)8070502051细胞死亡的百分率1310257095①该实验的因变量是____________________________________。②实验数据表明,该实验的因变量之间有何联系_____________________。③若用混有浓度为2mg·mL-1的X物质的饲料饲喂大鼠,其小肠的消化和吸收功能会受到________(填“促进”或“抑制”)。解析:(1)ATP的中文名称叫三磷酸腺苷,结构简式A—P~P~P;消耗ADP即生成ATP,无氧呼吸进行的场所是细胞质基质,能生成少量ATP,所以人体在无氧条件下消耗ADP的场所是细胞质基质。(2)研究发现,正常成年人安静状态下24小时有40kgATP发生转化,而细胞内ADP、ATP的浓度仅为2~10mmol·L-1,为满足能量需要,人体内ATP与ADP相互快速转化。(3)①该实验的自变量是X物质的浓度,因变量是细胞中ATP的浓度和细胞死亡的百分率。②实验数据表明,细胞内ATP的浓度下降,能量供应减少,使细胞死亡率增加。③若用混有浓度为2mg·mL-1的X物质的饲料饲喂大鼠,其小肠的消化和吸收功能受到抑制,主要原因是X物质使大鼠细胞内ATP浓度会降低,进而阻碍消化酶的合成和分泌,影响消化;阻碍主动运输,影响营养物质的吸收。答案:(1)三磷酸腺苷A—P~P~P细胞质基质(2)ATP与ADP相互快速转化(3)①细胞内ATP的浓度和细胞死亡的百分率②细胞内ATP浓度下降,能量供应减少,细胞死亡率增加③抑制14.科研人员从小鼠细胞中分离出线粒体,并将其放入测定仪内的生理盐水中保持活性,然后按图示顺序向生理盐水中依次加入相应物质,其中X物质不包括还原氢,从加入线粒体开始测定氧气消耗速率,结果如图。请据图分析:(1)线粒体内与有氧呼吸有关的高能磷酸化合物是________。(2)图中X物质表示________。(3)③区间内,线粒体中进行的化学反应属于有氧呼吸的第________阶段。(4)图示4个区间(①~④)中,线粒体内有水生成的区间是________,一定有CO2产生的区间是________。解析:线粒体内能进行有氧呼吸的第二、三阶段,即2C3H4O3+6H2Oeq\o(,\s\up17(酶))6CO2+20[H]+能量,24[H]+6O2eq\o(,\s\up17(酶))12H2O+能量,能量+ADP+Pieq\o(,\s\up17(酶))ATP,区间①下降后,添加ADP和Pi后上升,说明ADP和Pi不足;继续进行一段时间后,由于缺乏X物质而下降,由题干信息(X不包括还原氢)和第二阶段反应可知,X为丙酮酸。答案:(1)ATP、ADP(2)丙酮酸(3)二、三(4)①②③④③15.(2017届北京市顺义区二统)茶是中华民族的传统饮品,其活性成分能够影响人体的能量代谢和脂肪代谢,有一定的降脂减肥作用。科研人员以大鼠为对象研究普洱茶的降脂效果,实验过程及结果如下。注:食物利用率:体重增长量/摄食量×100%;脂肪系数:脂肪重量/体重×100%。(1)上述实验中,需使用________来配制普洱水提物的水溶液;A、B、C均为对照组,其中设置C组的目的是__________________________________。(2)上表中的数据中,________能说明不同浓度的普洱茶均有降脂作用,此效果通过________实现。(3)科研人员用2mL含0.12g普洱水提物的水溶液饲喂肥胖大鼠,进一步研究发现,肥胖大鼠线粒体内膜上的UCP2明显增多。UCP2作用机理如下图所示。分析可知,UCP2能使H+回流,此过程不与任何耗能的生理活动相偶联,因而能量以热能形式被释放;所以UCP2增多将导致________过程中ATP的产生量________,因此细胞需要通过增加________的消耗,以实现持续稳定的能量供应,同时达到了降脂的目的
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