安徽省皖江名校联盟2025-2026学年高一上学期12月联考生物试题_第1页
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高一生物(试卷满分:分考试用时:分钟)考生注意:本试卷分选择题和非选择题两部分。的姓名、考生号和座号,确认无误后将条形码粘贴在答题卡相应位置。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,用铅笔把答题卡上对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。一、选择题:本题共小题,每小题3分,共分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.MERSRNA呼吸道疾病,下列有关该病毒的叙述,正确的是()A.该病毒具有生命,属于最小的生命系统层次B.该病毒只有一种细胞器核糖体,营寄生生活C.该病毒的核酸中含有4种碱基、4种核苷酸D.该病毒的包膜属于生物膜系统,由脂质组成【答案】C【解析】详解】A、病毒无细胞结构,不能独立完成生命活动,不属于生命系统层次,A错误;B、病毒无细胞结构,故不含核糖体等任何细胞器,只能营寄生生活,B错误;C、该病毒为单股正链RNA病毒,其核酸(RNA)由核糖核苷酸组成,含A、U、C、G4种碱基,对应4种核糖核苷酸,C正确;D属于生物膜系统,D错误。故选C。2.黑藻是多年生沉水草本植物,叶片小而薄,叶绿体大,是理想的生物实验材料。图示是利用黑藻在显微镜下观察到的细胞质流动结果。下列分析错误的是()第1页/共16页A.可直接利用黑藻叶片制作临时装片进行实验B.实验过程中,需始终保持黑藻细胞的活性C.图中黑藻细胞质实际上以顺时针方向流动D.观察细胞质流动常以叶绿体的运动为标志【答案】C【解析】【详解】A、黑藻叶片小而薄,可直接利用黑藻叶片制作临时装片,A正确;B、实验过程都需要保持黑藻细胞的活性,B正确;C、图中显微镜下观察到细胞质以逆时针方向流动,实际上也是逆时针方向流动,C错误;D、叶绿体大且有颜色,常用于观察细胞质流动的标志,D正确。故选C。3.化学元素的种类和含量在生命活动中具有十分重要的作用。下列叙述正确的是()A.组成细胞的各种元素大多以无机盐的形式存在B.生物大分子均由C、H、O、N元素参与合成C.人体缺钠会引起肌肉细胞兴奋性提高、肌肉无力D.人体缺钙会影响骨骼的合成,并出现抽搐症状【答案】D【解析】【详解】AA错误;B、生物大分子包括蛋白质(含C、H、O、NC、H、O、N、PC、H、O)等,其中多糖不含N元素,B错误;C、钠离子(Na⁺)参与维持细胞外液渗透压和神经肌肉兴奋性。缺钠时细胞外液渗透压下降,神经肌肉兴奋性降低,导致肌肉无力,而非兴奋性提高,C错误;第2页/共16页D、钙离子(Ca²⁺缩,缺钙时血钙降低,肌肉兴奋性升高引发抽搐,D正确。故选D。4.糖类是生物体重要的物质,下列有关分析正确的是()A.葡萄糖、蔗糖可被人体细胞直接吸收B.生物体内的糖类绝大多数以单糖形式存在C.细胞膜的外侧广泛分布着糖蛋白和糖脂D.乳糖和几丁质广泛分布在动物细胞内【答案】C【解析】【详解】A、葡萄糖是单糖,可被人体细胞直接吸收;蔗糖是二糖,需分解为单糖后才能被吸收,A错误;B主要存在形式,B错误;C信息传递,C正确;D分,不属于动物细胞内广泛分布的糖类,D错误。故选C。5.常言道“马无夜草不肥”,这与动物体内有一种“BMALI”蛋白有关,该蛋白质能促进脂肪堆积,且在白天减少,夜间增多。下列相关叙述错误的是()A.大多数动物脂肪中含有饱和脂肪酸B.糖类与脂肪之间的转化程度有明显差异C.“BMALI”蛋白可能促进糖类转化成脂肪D.马在白天吃草,但物质的转化发生在夜间【答案】D【解析】【详解】A、动物脂肪(如马脂)主要含饱和脂肪酸,室温下呈固态,A正确;B量转化为糖类,B正确;C、BMALI蛋白促进脂肪堆积,而脂肪可由糖类转化形成(如糖→甘油+第3页/共16页转化过程,C正确;D、马白天摄食草(多糖)后,消化吸收和物质转化随时发生;BMALI蛋白夜间增多仅加强脂肪堆积效率,并非限制转化仅发生在夜间,D错误。故选D。6.蛋白质变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下,导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。下列有关蛋白质变性的叙述,正确的是()A.蛋白质变性过程中其空间构象会发生改变B.蛋白质变性过程中会发生肽键、二硫键的断裂C.蛋白质变性过程中,氨基酸的种类和数量发生改变D.引起蛋白质变性的因素有高温、低温、强酸等【答案】A【解析】【详解】A、蛋白质变性是空间结构被破坏的过程,空间构象必然改变,A正确;B、蛋白质变性是空间结构发生改变,不破坏肽键,二硫键可能断裂但非必然,B错误;C、变性仅破坏空间结构,氨基酸的种类、数量及排列顺序均不变,C错误;D、高温、强酸、强碱等导致蛋白质空间结构发生改变,但低温通常抑制活性而不破坏结构,D错误。故选A。7.下列有关真核细胞内DNA和RNA的比较中,错误的是()A.DNA中含有脱氧核糖,RNA中含有核糖B.DNA的特征碱基为T,RNA的特征碱基为UC.DNA主要存在拟核内,RNA主要存在细胞质中D.DNA通常为双链结构,RNA通常为单链结构【答案】C【解析】【详解】ADNA的基本单位是脱氧核苷酸,含脱氧核糖;RNA的基本单位是核糖核苷酸,含核糖,A正确;B、DNA的碱基为A、T、G、C,其中T(胸腺嘧啶)为其特征碱基;RNA的碱基为A、U、G、C,其中U(尿嘧啶)为其特征碱基,B正确;C、拟核是原核细胞DNA存在的区域,真核细胞的DNA主要存在于细胞核(染色体)中,线粒体和叶绿体中也有少量DNA;RNA主要在细胞质中分布(如核糖体RNA、转运RNAC错误;第4页/共16页D、DNA通常由两条脱氧核苷酸链构成双螺旋结构,RNA通常为单链结构,D正确。故选C。8.下列有关教材实验的叙述,错误的是()A.运用差速离心法可分离细胞内大小不同的细胞器B.运用台盼蓝染液鉴别细胞死活时,活细胞将被染成蓝色C.运用放射性同位素³H可示踪分泌蛋白的合成、转运途径D.运用荧光染色法可证明细胞膜在结构上具有一定的流动性【答案】B【解析】A的常用方法,A正确;B膜不具有控制物质进出细胞的功能,染料能进入死细胞使其染成蓝色,B错误;C3H3H过程,C正确;DD正确;故选B。9.关于细胞膜组成、结构和功能的叙述,正确的是()A.甘油能穿过细胞膜,表明细胞膜上含有磷脂分子和胆固醇B.白细胞能吞噬病菌,表明细胞膜具有选择透过性和保护作用C.细胞膜能与双缩脲试剂反应呈紫色,表明细胞膜含有糖类和蛋白质D.功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多【答案】D【解析】A通过细胞膜,这主要与细胞膜中含有磷脂有关。胆固醇仅参与调节流动性,并非甘油穿膜的必要条件,A错误;B境,吞噬行为属于主动防御,B错误;第5页/共16页CC错误;D功能特点,D正确。故选D。10.再以囊泡形式运往细胞膜。下列有关叙述正确的是()A.抗体分子最初由游离的核糖体合成一段肽链B.内质网中正确装配的抗体分子具有生物活性C.内质网膜、囊泡膜的基本骨架是蛋白质纤维D.囊泡膜与细胞膜的融合是随机的,且不消耗能量【答案】A【解析】AA正确;B性,B错误;CC错误;DD错误。故选A。下列有关细胞膜、细胞质(器)及细胞核的叙述,错误的是()A.核膜、叶绿体、线粒体均为双层膜结构B.核仁、核糖体均是细胞内合成蛋白质的场所C.核膜、细胞膜和细胞器膜均属于生物膜D.染色质、染色体均能被碱性溶液染成深色【答案】B【解析】【详解】A、核膜、叶绿体、线粒体均具有两层单位膜,属于双层膜结构,A正确;B、核糖体是合成蛋白质的场所,但核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,并非直接合成蛋白质的场所,B错误;第6页/共16页C、生物膜系统包括细胞膜、核膜及细胞器膜,三者均属于生物膜,C正确;D、染色质(细胞分裂间期)和染色体(细胞分裂期)主要由DNA和蛋白质组成,均可被碱性染料染成深色,D正确。故选B。12.透过该半透膜。下列有关叙述正确的是()A.当液面不再上升时,半透膜两侧溶液浓度相等B.在水柱上升初期,水分子只从清水侧流向蔗糖溶液侧C.在水柱上升过程中,水分子的扩散速率逐渐加快D.若用等质量葡萄糖溶液代替蔗糖溶液,最终液面会上升【答案】D【解析】【详解】A、当液面不再上升时,半透膜两侧溶液液面存在高度差,浓度不等,清水侧溶液浓度仍然为0,A错误;B侧,B错误;C、在水柱上升过程中,半透膜两侧溶液浓度差变小,扩散速率减慢,C错误;D面会上升更高,D正确。故选D。13.下图是探究紫色洋葱表皮细胞的吸水和失水实验过程中观察到的图像。有关分析错误的是()第7页/共16页A.图中1为液泡膜,在光镜下能清晰地观察到B.图中2为液泡,与细胞的吸水和失水密切相关C.图中3的主要成分为纤维素和果胶,具有全透性D.图中4内充满外界溶液,其浓度与细胞液不一定相等【答案】A【解析】【详解】A、图中1为原生质层的外膜即细胞膜,在光镜下观察不到,但能感受到它的存在,A错误;B、图中2为液泡,含有水和无机盐,具有一定的浓度,与细胞的吸水和失水密切相关,B正确;C、图中3为细胞壁,主要成分为纤维素和果胶,具有全透性,C正确;D4分离过程中,或处于质壁分离复原过程中,故4内溶液浓度与细胞液不一定相等,D正确。故选A。14.下列有关物质进出细胞方式的叙述,正确的是()A.只有主动运输需要消耗能量B.K+进出神经细胞所需要的载体蛋白相同C.胞吞和胞吐有利于细胞膜成分的更新D.协助扩散的速度只由膜内外的浓度差决定【答案】C【解析】【详解】A、主动运输需要消耗能量,但胞吞、胞吐过程也需要消耗能量,A错误;B、神经细胞静息时K⁺K⁺出载体不同,B错误;C、胞吞和胞吐通过囊泡与细胞膜融合,实现膜成分的交换和更新,C正确;D、协助扩散需载体蛋白协助,其速率受浓度差和载体蛋白数量共同影响,D错误。第8页/共16页15.Ca2+内流,引起冠状动脉、肾小动脉等全身血管的扩张,产生降压作用”。下列针对某高血压患者的相关叙述,正确的是()A.血管平滑肌细胞内Ca2+浓度较细胞外高B.Ca2+以协助扩散方式进入血管平滑肌细胞C.Ca2+跨膜运输时,会与通道蛋白结合和分离D.Ca2+内流会促进血管平滑肌收缩,导致血管扩张【答案】B【解析】ACa2+Ca2+浓度较细胞内高,A错误;B、依据题干信息,Ca2+内流是借助于钙通道蛋白的跨膜运输,属于协助扩散,B正确;C、分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,C错误;D、据题干信息,抑制Ca2+内流,引起全身血管的扩张,故Ca2+内流促进平滑肌收缩,降低血压。药物抑制内流会导致血管扩张,D中"导致血管扩张"与Ca2+内流的作用矛盾,D错误。故选B。二、非选择题:共5个小题,共分。16.成人的血红蛋白(HbA)由四条肽链组成,其中有两条链各含141个氨基酸,另有两条B链各含146个氨基酸。镰状细胞贫血患者红细胞中的血红蛋白异常,严重威胁患者健康。请回答相关问题:(1)血红蛋白(HbA)含有______个肽键,细胞内合成肽键的细胞器是______。(2HbAB链第6位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸,导致产生了异常的血红蛋白(HbSR基团结构如图所示,写出缬氨酸的结构式:______。结合上述信息,分析导致蛋白质结构多样性的原因有______________。(3)下图是从镰状细胞贫血患者细胞内获得的甲、乙两核酸分子局部结构图。第9页/共16页核酸乙的中文名称是______,判断的依据是______________。②核酸甲主要分布在细胞核的______DNA信息就储存在DNA分子中,而且每个个体的DNA的______不同。【答案】(1)①.570②.核糖体(2)①.②.氨基酸的数目、种类、排列顺序,以及蛋白质的空间结构(3)①.核糖核酸②.含有碱基U③.④.基序列”)【解析】【分析】蛋白质由氨基酸经脱水缩合形成多肽,再经过盘曲折叠形成一定空间结构的蛋白质,其结构多样性与氨基酸的数目、种类、排列顺序,以及蛋白质的空间结构有关。核酸是由核苷酸经聚合反应形成的,其结构多样性与核苷酸的数目、种类,排列顺序(主要)有关。【小问1详解】氨基酸通过脱水缩合反应生成肽键,HbA由四条肽链组成,其中两条α链各含141个氨基酸,两条β链各含146个氨基酸,则所含肽键数是141×2+146×24=570个;核糖体是蛋白质的合成场所。【小问2详解】第10页/共16页由图可知缬氨酸的R酸的数目、种类、排列顺序,以及蛋白质的空间结构。【小问3详解】核酸甲含有碱基T,为DNA,主要位于细胞核,核酸乙含有碱基U,为RNA,主要位于细胞质;DNA分子结构多样性的原因主要是脱氧核苷酸的排列序列。17.了实现对特定细胞(如癌细胞)的精准靶向,科学家还会在脂质体膜上嵌入一些能识别特定细胞表面蛋白的“导航”蛋白分子。请回答下列问题:(1)磷脂分子主要由________组成;磷脂分子在水中自发形成双分子层,其原因是________________。(2)图示脂质体内包裹的(填“甲”或“乙”)是脂溶性药物,判断的依据是脂质体膜的基本支架是________,膜的内部(甲药物所处位置)是________(填“亲水”或“疏水”)环境。(3)脂质体能通过________方式将药物送入靶细胞;作为药物运载体的脂质体,之所以能将药物“精准”送到靶细胞,其原因是________________;通过膜上嵌入的“导航”蛋白分子,能够实现细胞膜的功能之一,即________。(4)与直接口服或静脉注射药物相比,利用脂质体作为药物“运输车”优点有________________(答出【答案】(1)①.磷酸和脂肪酸②.磷脂分子具有亲水性的头部和疏水的尾部(2)①.甲②.磷脂双分子层③.疏水(3)①.膜融合或胞吞②.脂质体膜上嵌入的“导航”蛋白分子能特异性识别特定细胞表面的蛋白质分子(受体)③.进行细胞间的信息交流(4)提高药物的靶向性、保护药物不被降解、控制药物释放速度等第11页/共16页【解析】“头”部是亲水的,脂肪酸‘尾”部是疏水的。【小问1详解】磷脂分子主要由亲水性的头部磷酸和疏水的尾部脂肪酸组成,由于磷脂分子具有两亲性的特性,在水中能自发形成双分子层。【小问2详解】脂溶性药物甲包裹在磷脂双分子层的间隙中,因为脂质体膜的基本支架是磷脂双分子层,膜的内部由磷脂的疏水尾部脂肪酸组成,形成疏水环境。【小问3详解】脂质体能通过膜融合或胞吞方式将药物送入靶细胞。根据题干信息,作为药物运载体的脂质体,之所以能将药物“精准”送到靶细胞,其原因是脂质体膜上嵌入的“导航”分子能特异性识别特定细胞表面的蛋白【小问4详解】利用脂质体作为药物“运输车”的优点:①提高药物的靶向性,即通过嵌入“导航”蛋白,可以将药物精准地运送到病变细胞,减少对正常细胞的伤害;②保护药物不被降解,即脂质体可以包裹药物,避免其在运输过程中被体内的酶分解破坏;③控制药物释放速度等。18.葱表皮细胞在甘油溶液中能否发生质壁分离及复原”,下列就该实验所涉及到的相关问题,请回答:(1________________。(2)实验现象及分析:①观察发现,紫色洋葱表皮细胞在甘油溶液中发生了质壁分离,说明细胞失水的速度较甘油进入细胞的速度更________________易穿过磷脂双分子层不符,据此推测水分子主要是借助________(填结构名称)外排的。②在甘油溶液中,未观察到紫色洋葱表皮细胞自动复原,原因可能是________________。(3)实验延伸:紫色洋葱表皮细胞发生质壁分离时,水分子的确是通过水通道蛋白外排的吗?请利用现有实验材料和水通道蛋白抑制剂设计相关实验对此进行验证,写出简要实验思路并预期实验结果。实验思路:将紫色洋葱表皮细胞随机均分成甲、乙两组;第12页/共16页②________________;③________________。预期结果:________________。【答案】(1)甘油先于水分子穿过细胞膜进入细胞(2)①.快②.多③.水通道蛋白④.甘油溶液浓度过高,细胞过度失水而死亡(3)①.甲组不作处理,乙组用水通道蛋白抑制剂处理或甲组用水通道蛋白抑制剂处理,乙组不作处理②.③.质壁分离或甲组细胞不发生质壁分离,乙组细胞发生质壁分离【解析】【分析】该实验的核心是结合细胞膜对脂溶性物质的通透性和质壁分离及复原的原理来设计的,细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,根据相似相溶原理,脂溶性物质能更容易通过磷脂双分子层,因此这类物质穿过细胞膜的速率通常较快。与之相对,非脂溶性物质则难以直接通过磷脂双分子层,往往需要借助细胞膜上的转运蛋白才能完成跨膜运输。质壁分离条件是细胞液浓度小于外界溶液浓度,细胞失水,原生质层与细胞壁分离。【小问1详解】细胞膜对不同物质的通透性不一样,脂溶性物质容易穿过细胞膜。理论上,由于甘油先于水分子穿过细胞膜进入细胞,植物细胞在甘油溶液中不会发生质壁分离。【小问2详解】若植物细胞在甘油溶液中发生质壁分离,说明水分子排出细胞的速率和数目较甘油分子进入细胞的速率更快、数量多,据此可推测出水分子通过水通道蛋白进出细胞。在甘油溶液中,未观察到紫色洋葱表皮细胞自动复原,原因可能是甘油溶液浓度过高,导致细胞过度失水而死亡。【小问3详解】探究水分子是通过水通道蛋白外排的,需要设置有水通道蛋白和无通道蛋白(水通道蛋白抑制剂处理)的甲、乙两组,然后放在一定浓度的甘油溶液中观察细胞能否发生质壁分离。实验思路:将紫色洋葱表皮细胞随机均分成甲、乙两组;甲组不作处理,乙组用水通道蛋白抑制剂处理或甲组用水通道蛋白抑制剂处理,乙组不作处理;将甲、乙两组分别放在一定浓度的甘油溶液中,观察细胞能否发生质壁分离或将甲、乙两组分别放在一定浓度的甘油溶液中,观察细胞能否发生质壁分离。预期结果:甲组细胞发生质壁分离,乙组细胞不发生质壁分离或甲组细胞不发生质壁分离,乙组细胞发生质壁分离。第13页/共16页甲、乙为细胞膜上的转运蛋白。请回答相关问题:(1)图示中H+泵为________H+通过甲以主动运输方式排出细胞,判断的依据是________。(2)转运蛋白甲在转运H+过程中空间构象________(填“会”或“不会”)发生可逆性改变;H+通过转运蛋白乙以________方式进入细胞,小分子物质A以主动运输方式进入细胞,其动力来自________。(3)转运蛋白甲和乙的合成、加工和运输过程与分泌蛋白相似,需要________(至少填3种细胞器名称)等参与;在此过程中膜面积基本不变的细胞器是________,该细胞器的主要功能是________________。【答案】(1)①.甲②.需要消耗、逆浓度梯度(2)①.会②.协助扩散③.细胞膜内外H⁺浓度差(所形成的化学势能)(3)①.②.③.(高尔基体)对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装【解析】【分析】转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,通道蛋白转运物质时自身构象不发生改变。【小问1详解】图示中甲为H⁺泵,H⁺通过甲以主动运输方式排出细胞,判断的依据是需要消耗、逆浓度梯度运输。【小问2详解】转运蛋白甲在转运H⁺过程中空间构象发生可逆性改变。H⁺通过转运蛋白乙以协助扩散进入细胞,小分子物质A以主动运输方式进入细胞,其动力来自细胞膜内外H⁺浓度差。【小问3详解】第14页/共16页尔基体的膜面积基本不变,高尔基体的功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装。20.在蛋白质检测实验中,豆浆中先加入双缩脲试剂A液(0.1g/mLNaOH)1mL摇匀,再加入双缩脲试剂B液(0.01g/mLCuSO)4滴摇匀。实验中先加入A液原因有两种观点:一是创造碱性环境,才能使Cu2+与肽键

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