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文档简介

2026年江苏省苏州市景范中学生物高二第二学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)1.细胞质基质是细胞代谢的重要场所,下列叙述正确的是()A.含有细胞液、氨基酸、核苷酸等各种物质成分B.会发生DNA复制、转录和翻译等过程C.同一个体不同细胞的细胞质基质成分不同D.人体的细胞质基质可以产生CO22.下列关于正常人的血浆的叙述,错误的是A.血浆中含有激素、尿素和抗体等物质B.静脉注射的药物经过体液运输到达心肌细胞C.血浆蛋白进人组织液可能会引起组织水肿D.血浆中的CO2浓度高于肝细胞中的3.如图是细胞中某种化合物的结构模式图,下列有关说法正确的是A.①②中储存大量的化学能,①水解时可为放能反应提供能量B.该化合物为ATP,是一种高能磷酸化合物,图中的A代表腺苷C.人体对该化合物的需求量很大,但该化合物在人体内的含量很少D.细胞中需要能量的生命活动都是由该化合物直接提供能量的4.离子通透性的高低可用电导(g)来表示,电导数值大,表示膜对该离子的通透性高,反之则表示对该离子的通透性低。图中曲线Vm表示动作电位的形成和恢复过程,字母a、b、c、d位于曲线Vm上;曲线gNa和gK表示动作电位的形成和恢复过程中Na+和K+电导的变化特征。下列叙述错误的是()A.ab段为去极化过程,初期Na+通道几乎立即被激活,Na+迅速内流使膜电位减小至零B.bc段为反极化过程,膜电位的变化只是Na+内流的结果,c点为动作电位最大值C.cd段为复极化过程,K+的外流速率逐渐超过Na+内流,膜电位恢复到静息状态D.ad段,膜对Na+和K+通透性均会增高,但两者在程度和时间上不一致5.下列有关人体内环境稳态的说法,错误的是()A.人在紧张时出汗是内环境稳态调节的结果B.内环境维持较高的渗透压有利于保持细胞的形态与功能C.人体血液中钙盐过少会引起抽搐D.内环境稳态受外界环境的影响6.疟疾是由疟原虫引起的、危害严重的世界性流行病。疟原虫是一类单细胞、寄生性的真核生物,下列关于疟原虫的叙述错误的是()A.疟原虫的细胞器膜、核膜、细胞膜等结构共同构成了生物膜系统B.疟原虫的核糖体无膜、细胞膜单层、核膜双层C.疟原虫含有DNA、RNA、核糖体,会发生DNA复制、转录和翻译D.疟原虫的蛋白质合成需要依赖于宿主提供场所、能量等物质7.下列关于细胞内蛋白质和核酸的叙述,正确的是A.核酸和蛋白质的组成元素相同B.核酸的合成需要相应蛋白质的参与C.蛋白质的分解都需要核酸的直接参与D.高温会破坏蛋白质和核酸分子中肽键8.(10分)如图是某生物体处于有丝分裂不同分裂时期的细胞,下列对图像的描述正确的是A.甲、乙、丙细胞分别处于有丝分裂的前期、后期和中期B.甲、乙、丙细胞中染色体、染色单体与核DNA分子数的比例都为1:2:1C.甲细胞进行中心粒倍增,发出星射线,形成纺锤体D.该生物可能是低等植物二、非选择题9.(10分)某生态系统的食物网示意图如下:回答下列问题:(1)在该食物网中,共有____条食物链,最高营养级属于第____营养级。(2)'乙和丙的种间关系是____。(3)为了调查该生态系统中乙种群数量,某研究小组捕获了100只乙,经标记后放回。一段时间后,重新捕获100只,其中有10只带有标记。在该生态系统中,乙的种群数量大约为____只。10.(14分)图中表示胰腺细胞合成与分泌酶原颗粒的大体过程,请据图回答有关问题:(1)在胰腺细胞内部,酶的合成场所是_____;对酶进行加工和包装的场所是_____.(2)将酶运输到加工场所的细胞器是_____.(3)除分泌小泡外,参与酶原颗粒分泌过程的非细胞器结构有_____.(4)酶原颗粒的合成、运输、加工和分泌需要ATP提供能量,与ATP生成极为密切的细胞器是_____.11.(14分)图甲表示在不同温度条件下CO2浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙CO2浓度的变化曲线。请回答下列有关问题:(1)据甲图可知,当CO2浓度为600μmol·L-1时,该植物叶肉细胞中能产生ATP的细胞器有______,当CO2浓度为200μmol·L-1、温度28℃条件下,该植物净光合速率为零,则该植物叶肉细胞中光合作用强度______呼吸作用强度(填“>”、“=”或“<”),在该CO2浓度时,20℃和15℃条件下该植物净光合速率明显大于28℃,原因可能是______。(2)CO2在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据此推测,RuBP羧化酶分布在______中。图乙中,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收CO2速率______(填“增加”或“减少”),B→C保持稳定的内因是受到______限制。(3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于O2和CO2的相对浓度。在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与______反应,形成的______进入线粒体放出CO2,称之为光呼吸。据图推测,CO2浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是______。12.已知图1为质粒、图2为含有目的基因的DNA片段,下表为有关限制酶的识别序列和切割位点。请回答下列问题:(1)用图中质粒和目的基因构建重组质粒,应选用______两种限制酶切割,切割后的末端为______(填“黏性末端”、“平末端”或“黏性末端和平末端”),故应选用___________酶来连接载体和目的基因。(2)为筛选出含有目的基因的大肠杆菌,应在培养基中添加___________。(3)在构建基因表达载体前,需要运用PCR技术对含有目的基因的DNA片段进行扩增。扩增时需要用到___________(填酶的名称)和图2中的引物是___________。(4)在基因工程药物的生产中,常选用大肠杆菌作受体细胞,其原因是______________________。

参考答案一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)1、C【解析】

细胞质包括细胞质基质和细胞器(如核糖体、线粒体、内质网等)。【详解】A、细胞液存在于液泡中,A错误;B、细胞质基质中无DNA,不能进行DNA的复制和转录,而翻译的场所是核糖体,不是细胞质基质,B错误;C、同一个体不同细胞的细胞质基质成分有所不同,C正确;D、人体只有有氧呼吸可以产生CO2,场所是线粒体基质,D错误。故选C。2、D【解析】

血浆是血液的液体成分。血浆的组成及其复杂,包括蛋白质、激素、抗体、脂类、无机盐、糖、氨基酸、代谢废物以及大量的水。血浆蛋白是血液中最重要的蛋白。血浆蛋白减少会引起血浆渗透压下降。血浆是细胞内环境是细胞外液的组成成分,人体摄入的各种营养物质和氧气,必须通过细胞外液才能进入细胞,而细胞的代谢产物和二氧化碳也都是先排送到细胞外液中,最后排出体外。【详解】血浆中除了含有葡萄糖、氨基酸、脂肪等,还含有激素、尿素和抗体等物质,A正确;静脉注射的物质进入静脉,最终经过血液循环,运达到心脏,进入心肌组织,B正确;血浆蛋白进入组织液,导致组织液渗透压升高,血浆渗透压下降,水分从血浆进入到组织液中,导致组织水肿,C正确;肝细胞内进行有氧呼吸产生二氧化碳,通过扩散作用,扩散到组织液,再进入血液。所以肝细胞中二氧化碳浓度比血浆中高,D错误;故选D。3、C【解析】

①②均为高能磷酸键、③普通化学键、A是腺嘌呤。【详解】①②中储存大量的化学能,①水解时可为吸能反应提供能量,A错误;该化合物为ATP,是一种高能磷酸化合物,图中的A代表腺嘌呤,B错误;人体对该化合物的需求量很大,但该化合物在人体内的含量很少,ATP与ADP处于快速转化中,C正确;细胞中需要能量的生命活动主要由该化合物直接提供能量的,细胞内还有其他的高能磷酸化合物,D错误。故选C。4、B【解析】

动作电位的形成和恢复过程中,膜电位的变化是去极化→反极化→复极化。由图可知,ab段为去极化过程Na+通道打开,Na+大量内流,膜电位由外正内负变为外负内正;bc段为反极化过程,Na+内流大于K+的外流速率,膜电位外负内正;cd段为复极化过程,膜电位恢复外正内负。【详解】A、ab段为去极化过程,初期Na+通道几乎立即被激活,Na+迅速内流使膜电位减小至零,A正确;B、bc段为反极化过程,由图可知,膜电位的变化是由于Na+内流大于K+的外流速率导致,B错误;C、cd段为复极化过程,K+的外流速率逐渐超过Na+内流,膜电位恢复到静息状态,C正确;D、ad段,膜对Na+和K+通透性均会增高,但两者在程度和时间上不一致,D正确。故选B。本题主要考查动作电位的产生原理,答题关键在于从图中获取信息,明确静息状态和兴奋状态时电位变化。5、B【解析】

内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境稳态的调节机制是:神经-体液-免疫调节网络。【详解】A.健康人在精神紧张时出汗是受到神经调节的影响,属于内环境稳态的正常调节,A正确;B.内环境的渗透压维持在一定范围内,与细胞内液的渗透压相当,有利于维持细胞的形态和功能,B错误;C.血浆中钙盐属于内环境的成分,正常情况下维持在相对稳定的状态,若血液中钙盐过少,会使钙盐稳态失调,从而引起抽搐,C正确;D.外界环境的变化和体内细胞代谢活动均可影响内环境的稳态,D正确。故选B。6、D【解析】

真核生物含有细胞核,且含有核糖体、内质网等复杂的细胞器。【详解】A、疟原虫的细胞器膜、核膜、细胞膜等结构共同构成了生物膜系统,A正确;B、核糖体不具有膜结构、细胞膜单层膜、核膜由双层膜组成,B正确;C、疟原虫含有DNA、RNA、核糖体,可以在细胞核中进行DNA复制、转录,在核糖体进行翻译,C正确;D、疟原虫在自身核糖体上合成蛋白质,D错误。故选D。7、B【解析】

蛋白质和核酸是细胞内的两种生物大分子有机物,其中蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸有20种,主要由C、H、O、N元素组成;核酸分DNA和RNA,DNA分子的碱基有A、G、C、T四种,RNA分子的碱基有A、G、C、U四种,由C、H、O、N、P元素组成;DNA的多样性决定了蛋白质的多样性。【详解】核酸的组成元素是C、H、O、N、P,而蛋白质的主要组成元素是C、H、O、N,故核酸和蛋白质的组成元素不完全相同,A错误;核酸包括DNA和RNA,两者的合成都需要相关酶的催化,而这些酶的化学本质是蛋白质,B正确;蛋白质的分解需要蛋白酶的参与,而蛋白酶的本质是蛋白质,因此蛋白质的分解不需要核酸的直接参与,C错误;高温会破坏蛋白质分子的空间结构,但是不会破坏肽键,且核酸分子中不含肽键,D错误。8、A【解析】

甲细胞中染色体散乱分布,处于有丝分裂前期;乙细胞着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;丙细胞着丝粒排列在赤道板位置上,处于有丝分裂中期。【详解】A、甲细胞中染色体散乱分布,处于有丝分裂前期;乙细胞着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;丙细胞着丝粒排列在赤道板位置上,处于有丝分裂中期,A正确。B、甲、丙细胞中染色体、染色单体与核DNA分子数的比例都为1:2:2,乙细胞中无染色单体,B错误。C、甲细胞处于有丝分裂前期,中心粒倍增发生在有丝分裂间期,C错误。D、该生物的细胞含中心体,无细胞壁,故不可能是低等物,D错误。故选A。二、非选择题9、4五竞争和捕食1000【解析】

(1)由图示可看出,该食物网中共有甲→乙→丙→戊、甲→乙→丁→丙→戊、甲→丙→戊、甲→乙→丁→戊4条食物链,在最长的食物链(甲→乙→丁→丙→戊)中,最高营养级是第五营养级。(2)乙和丙都以甲为食,同时丙还可捕食乙,因此两者间既有竞争关系,又有捕食关系。(3)依据标志重捕法的计算公式:N=Mn/m,则N=100×100÷10=1000只。考点定位:本题考查生态系统中生物间的相互关系及能量传递的相关计算。10、核糖体高尔基体内质网细胞膜线粒体【解析】试题分析:(1)在胰腺细胞内部,酶的合成场所是核糖体;对酶进行加工和包装的场所是高尔基体.(2)内质网有运输作用,将酶运输到加工场所的细胞器是内质网.(3)除分泌小泡外,参与酶原颗粒分泌过程的非细胞器结构有细胞膜.(4)酶原颗粒的合成、运输、加工和分泌需要ATP提供能量,与ATP生成极为密切的细胞器是线粒体.11、叶绿体、线粒体>实际光合速率都不高,而28℃时的呼吸速率很强叶绿体基质增加RuBP羧化酶数量(浓度)O2二碳化合物(C2)高浓度CO2可减少光呼吸【解析】

据图分析,图甲中实验的自变量是CO2和温度,因变量是净光合呼吸速率;随着CO2浓度的增加,在三种温度下的净光合速率都在一定范围内逐渐增大;图乙中,随着细胞间隙CO2浓度的逐渐增加,叶肉细胞中C5的相对含量逐渐下降,最后区趋于稳定。【详解】(1)据甲图可知,当CO2浓度为600μmol·L-1时,此时净光合速率大于0,该植物叶肉细胞中能产生ATP的细胞器有线粒体和叶绿体。当CO2浓度为200μmol·L-1、温度28℃条件下,根据图中显示,该植物净光合速率为零,即植物的总光合速率=植物的呼吸速率;但由于只有植物叶肉细胞中进行光合作用,因此植物叶肉细胞光合作用强度大于呼吸作用强度;在该CO2浓度下,15℃、20℃、28℃条件下植物的实际光合速率都不高,但28℃比15℃、20℃时的呼吸速率更高,因此20℃和15℃条件下该植物净光合速率明显大于28℃。(2)CO2在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据此推测,RuBP羧化酶分布在叶绿体基质中。图乙中,A→B段显示,随着细胞间隙CO2浓度的增加,叶肉细胞中C5的含量逐渐降低,说明C5与CO2结合生成C3的过程加快,细胞中生成的C3增多,在一定程度上促进了C3的还原过程,进而使叶肉细胞吸收CO2的速率增加;B→C段显示,叶肉细胞中C5的含量不再随着细胞间隙CO2浓度的增加而增加,说明此时叶片的净光合速率等于呼吸速率,RuBP羧化酶量限制了光合速率。(3)据图可知,RuBP羧化酶的作用是催化C5与CO2结合形成C3,或者催化C5与O2结合形成C3和C2即光呼吸过程,后者中形成的C2进入线粒体反应后释放出CO2,因此高浓度的CO2可减少光呼吸,导致光呼吸消耗的有机物减少,所以CO2浓度倍增可以使光合产物的积累增加。本题考查影响光合作用的因素,意在考查学生能运用所学知识解决具体问题的能力,解答本题的关键是正确解读曲线和图示,提取有效信息,通过比较、分析对问题进行解释,做出合理的判断。12、BclI和SmaI黏性末端和平末端T4DNA连接酶四环素Taq酶引物甲和引物丙大肠杆菌为单细胞生物,繁殖快,遗传物质较少【解析】

用图1中的质粒和图2中的目的基因构建重组质粒,不能使用BamHⅠ切割,因为BamHⅠ切割会切断四环素抗性基因和氨

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