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2023-2024学年山东省德州一中高三(上)开学生物试卷一、单项选择题(本题包括20小题,每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题意)1.多酶片是一种可以治疗消化不良、食欲不振的药物,如图是多酶片的结构模式图。下列相关叙述正确的是()A.胃蛋白酶能水解多种蛋白质,说明其不具有专一性 B.多酶片进入小肠后,胃蛋白酶的活性会增强 C.多酶片可以碾碎后服用,其功效与直接服用相同 D.胃蛋白酶进入小肠后可能会被胰蛋白酶水解2.图1为酶作用模型及两种抑制剂影响酶活性模型。果蔬褐变的主要原因是多酚氧化酶(PPO)催化酚形成黑色素。某同学设计实验探究不同温度下两种PPO活性的大小,结果如图2,其中酶A和酶B分别为两种不同的PPO。各组加入的PPO的量相同。下列叙述错误的是()A.由图1模型推测,竞争性抑制剂与底物竞争酶的结合部位,从而影响酶促反应速率 B.非竞争性抑制剂与酶结合后,改变了酶的空间结构,其机理与高温对酶活性抑制的机理相似 C.由图1模型推测,不能通过增加底物浓度来降低竞争性抑制剂对酶活性的抑制 D.在研究的温度范围内,图2中相同温度条件下酶B催化效率更高3.如图曲线1表示在最适温度下,反应物浓度对酶促反应速率的影响。下列叙述不正确的是()A.若增加反应物浓度,曲线1可能变为2 B.若增大酶与底物的接触面,曲线3可能变为1 C.若将反应温度略微升高,曲线1可变为4 D.若将反应温度大幅升高,曲线1可变为54.蛋白激酶A(PKA)由两个调节亚基和两个催化亚基组成,其活性受cAMP(腺苷酸环化酶催化ATP环化形成)调节(如图)。活化的PKA催化亚基能将ATP上的磷酸基团转移到特定蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化,改变这些蛋白的活性。下列有关说法正确的是()A.只有催化亚基和调节亚基同时存在时,PKA才能保持较高的活性 B.蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化的过程伴随着ATP的合成 C.ATP不仅是生物的直接供能物质,其水解产物还能作为合成DNA的基本组成单位 D.cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和催化亚基分离,释放出高活性的催化亚基5.蔗糖是甘蔗叶肉细胞光合作用的主要产物。由液泡膜上的蔗糖载体利用ATP水解释放的能量逆浓度梯度把蔗糖和H+运输到液泡贮存。液泡也是植物细胞中贮存Ca2+的主要细胞器,利用蛋白CAX再将液泡中暂时贮存的H+运输到细胞质基质、同时把细胞质基质中的Ca2+以以与H+相反的方向逆浓度梯度运入液泡并储存。下列叙述正确的是()A.蛋白CAX的实质是液泡膜上的通道蛋白,运输具有专一性 B.向液泡运输H+和Ca2+都需要消耗储存在有机物中的化学能 C.Ca2+通过CAX的运输不利于甘蔗的叶肉细胞保持一定的形状 D.抑制蔗糖运输载体的功能会抑制Ca2+运入液泡中储存的速率6.细胞内有多种高能磷酸化合物,如NTP和dNTP。ATP是NTP家族中的一员,dATP是dNTP家族中的一员。每个NTP分子失去两个磷酸基团后的产物是核糖核苷酸,而每个dNTP分子失去两个磷酸基团后的产物是脱氧核糖核苷酸。下列相关叙述不合理的是()A.NTP和dNTP都能作为直接能源物质 B.dNTP彻底水解的产物中可能含尿嘧啶 C.ATP失去离腺苷最远的磷酸基团可得到ADP D.每个NTP分子中都含有3个磷酸基团7.糖类是生物体的重要构成物质和能源物质,下列有关糖类的叙述正确的是()A.在ATP、RNA、质粒和叶绿体中均含有核糖 B.葡萄糖是构成麦芽糖、纤维素、淀粉和糖原的基本单位 C.在细胞膜上糖类均与蛋白质结合形成糖蛋白 D.所有糖类都是生物体的主要能源物质8.ATP在生物体的生命活动中发挥着重要作用,下列有关ATP的叙述,错误的有几项()①人体成熟的红细胞、蛙的红细胞、鸡的红细胞中均能合成ATP②若细胞内Na+浓度偏高,为维持Na+浓度的稳定,细胞消耗ATP的量增加③ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”不是同一物质④ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量很少⑤绿色植物生长发育过程中,通过光合作用合成的ATP的量大于呼吸作用合成的ATP的量⑥ATP中的能量可以来源于光能、化学能,也可以转化为光能和化学能A.0项 B.1项 C.2项 D.3项9.细胞呼吸过程中形成的NADH等物质通过电子传递系统将电子传递给氧生成水,并偶联ATP合成的过称为氧化磷酸化,如图为细胞呼吸过酸中电子传递和氧化磷酸化过程。已知人体棕色脂肪细胞线粒体内膜上有一种特殊通道蛋白UCP。ATP合成酶竞争性地将膜间隙高浓度的H+回收到线粒体基质。下列说法不正确的是()A.膜间隙高浓度的H+全部来自有机物的分解 B.NADH中的能量可通过H+的电化学势能转移到ATP中 C.蛋白复合体运输H+和ATP合成酶运输H+的方式分别为主动运输和协助扩散 D.寒冷条件下棕色脂肪细胞被激活时,线粒体有氧呼吸释放的能量中热能所占比例明显增大10.将等量萌发的小麦种子放入如图所示的甲、乙两个装置中,观察液滴的移动情况。下列相关叙述错误的是()A.若甲中液滴右移,乙中液滴左移,则该萌发种子只进行有氧呼吸 B.甲中液滴右移,乙中液滴不动,则葡萄糖中C的转移途径可能为:葡萄糖→丙酮酸→酒精 C.若换成萌发的花生种子,则可能出现甲、乙中液滴都左移的情况 D.为了使实验更严密,可以增设等量的死小麦种子,其他装置与乙相同的一组实验11.农作物生长所需的氮元素主要以的形式被根系从土壤中吸收。图1表示根细胞中和H+的转运机制,图2表示作物甲、乙的根细胞吸收的速率与土壤O2浓度的关系。下列叙述正确的是()A.硝酸盐转运蛋白转运离子时需与离子结合,且自身构象改变 B.质子泵具有高度的专一性,只具有运输H+的功能 C.作物甲根细胞膜上硝酸盐转运蛋白的数量一定比作物乙多 D.a点时及时松土可促进作物乙根细胞的有氧呼吸,有利于根细胞吸收12.如图为细胞内葡萄糖分解的过程图(字母代表物质,数字代表生理过程),细胞色素c(Cytc)是位于线粒体内膜上直接参与细胞呼吸的多肽。正常情况下,外源性Cytc不能通过细胞膜进入细胞,但在缺氧时,细胞膜的通透性增加,外源性Cytc便能进入细胞及线粒体内,提高氧气的利用率。下列相关分析错误的是()A.内源性Cytc的合成过程中有H2O生成 B.人体成熟红细胞在O2充足时也能产生物质D C.进入线粒体的外源性Cytc直接参与②③过程 D.Cytc在临床上可用于组织细胞缺氧急救的辅助治疗13.如图表示高等植物有氧呼吸的第三阶段电子传递示意图。有机物中的电子经UQ(泛醌,脂溶性化合物)、蛋白复合体(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)的作用,传递至氧气生成水,电子传递过程中释放的能量用于建立膜两侧H+浓度差,最终H+经ATP合成酶运回线粒体基质时生成ATP,此过程称为细胞色素途径。(“e﹣”表示电子,“→”表示物质运输及方向)。AOX表示交替氧化酶(蛋白质),电子可不通过蛋白复合体Ⅰ和Ⅳ,而是直接通过AOX传递给氧气生成水,大量能量以热能的形式释放。此途径称为AOX途径。相较于细胞色素途径,有机物中电子经AOX途径传递后,最终只能产生极少量ATP。线粒体解偶联蛋白(UCP)是一类离子转运蛋白。UCP可以将H+通过膜渗漏到线粒体基质中,从而驱散膜两侧的H+梯度,使能量以热能形式释放。下列相关叙述错误的是()A.图示的膜结构为线粒体内膜,下侧为线粒体基质 B.电子在Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ之间传递过程中有能量的转化 C.若Ⅲ、Ⅳ不能发挥作用,ATP的生成效率将降低 D.在同等耗氧下,随着UCP含量的升高,热能的生成效率随之降低14.如图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。下列说法正确的是()A.ab段为有氧呼吸,bc段为有氧呼吸和无氧呼吸,cd段为无氧呼吸 B.一般以糖为供能物时,肌肉细胞CO2的产生量始终等于O2的消耗量 C.bd段无氧呼吸时,有机物中的能量大部分以热能形式散失 D.若运动强度长时间超过c,乳酸大量积累导致血浆pH显著下降15.光合作用与细胞呼吸相互依存密不可分,各自又具有相对的独立性。如图是某植物光合作用和细胞呼吸过程示意图,其中Ⅰ~Ⅵ代表物质,①~⑤代表过程。下列叙述错误的是()​A.图中Ⅵ被相邻细胞利用至少需要穿过6层生物膜 B.图中Ⅱ和Ⅴ、Ⅲ和Ⅵ分别是同一种物质,Ⅰ和Ⅳ是不同物质 C.图中①伴随着ATP的水解,其中②③④伴随ATP的合成 D.光合作用的产物脂肪、糖类、蛋白质的合成或分解可通过细胞呼吸联系起来16.图甲表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的变化。图乙表示蓝藻光合作用速率与光照强度的关系。有关说法正确的是()A.图甲中,光照强度为b时,光合作用速率等于呼吸作用速率 B.图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2 C.图乙中,当光照强度为X时,细胞中产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体 D.图乙中,限制a、b、c点光合作用速率的因素主要是光照强度17.在光合作用过程中,当H+顺浓度梯度穿过ATP合酶时,该酶可以催化ADP合成ATP,其过程如图所示。下列相关分析错误的是()A.线粒体内膜上可能也具有ATP合成酶 B.图示的膜上还含有叶绿素等光合色素 C.若叶绿体基质的pH变大,则会导致光合作用过程中合成的ATP减少 D.ATP合成酶对于ATP的合成来说是酶,对于H+的运输来说是载体18.真核细胞的结构与功能如图所示,其不同膜结构间相互联系和转移的现象称为膜流。下列关于细胞的结构及膜流的叙述,正确的是()A.好氧型生物细胞中均含有结构e B.所有细胞均能发生膜流现象 C.图中m、p依次指叶绿体内膜、线粒体内膜 D.细胞膜蛋白的更新与f→h→c途径有关19.人线粒体呼吸链受损可导致代谢物X的积累,由此引发多种疾病。动物实验发现,给呼吸链受损小鼠注射适量的酶A和酶B溶液,可发生如图所示的代谢反应,从而降低线粒体呼吸链受损导致的危害。据图分析,下列说法错误的是()A.过程②发生在细胞质基质,该过程无ATP的生成 B.过程④将代谢物X消耗,避免代谢产物的积累,维持体内pH稳定 C.呼吸链受损会导致有氧呼吸异常,代谢物X是乳酸或酒精 D.过程⑤中酶B为过氧化氢酶,催化H2O2的分解,避免H2O2对细胞的毒害20.光合作用和细胞呼吸是植物体的两个重要生理活动,下列关于植物光合作用和细胞呼吸的叙述错误的是()A.适宜的光照下,叶肉细胞的细胞质基质、线粒体和叶绿体中都有ATP合成 B.无氧呼吸释放的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中 C.用O培养小球藻,一段时间后可在其产生的糖类和氧气中检测到18O D.研究马铃薯块茎细胞消耗O2量和生成CO2量的比值可确定呼吸方式二、不定项选择题(本题包括6小题,每小题3分,共18分。每小题至少有一个选项符合题意,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)(多选)21.图1为H2O2在不同条件下分解的定量实验装置,可通过测量H2O2分解产物O2的产生速率来反映过氧化氢酶活性的大小。具体步骤为:①将两支具支试管编号为甲、乙,分别加入FeCl3溶液和酶溶液(鲜肝研磨液),再塞紧试管口活塞;②加入反应底物,关闭加液管中间的同流阀,向甲、乙两组的盛液锥中各加入2mLH2O2溶液;③气压稳定后打开同流阀,并启动DIS系统开始记录数据,获得反应曲线(如图2,h为反应速率)。另外探究不同pH对酶活性的影响也可以采用此装置,实验结果如图3。下列说法正确的是()A.若将酶溶液放在盛液锥中,经过一定的距离可能会因酶沾壁加大实验误差 B.图2中乙组的反应速率明显大于甲组,且乙组产生的O2量多于甲组 C.探究不同pH对酶活性的影响,先将具支试管编号后同时加入相应缓冲液和酶溶液 D.图3中过氧化氢酶的最适pH约为7,过酸或过碱都会使酶失活(多选)22.线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。研究发现,经常运动的人肌细胞中线粒体数量通常比缺乏锻炼的人多。下列与线粒体有关的叙述,正确的是()A.有氧呼吸时细胞质基质和线粒体中都能产生ATP B.线粒体内膜上的酶可以参与[H]和氧反应形成水的过程 C.线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与 D.线粒体中的DNA能够通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成(多选)23.氧化磷酸化是指有机物(包括糖类、脂质等)通过氧化分解释放能量并驱动ATP合成的过程。真核生物参与氧化磷酸化的酶利用氧化NADH释放的能量,先将H+泵入线粒体内、外膜间隙,产生跨膜电化学梯度。然后H+经ATP合酶(通道蛋白)返回线粒体基质并促使ATP合成。过量的甲状腺激素可增大线粒体内膜对H+的通透性,降低H+电化学梯度。下列叙述正确的是()A.细胞在氧化NADH的过程中产生水 B.H+进入线粒体内外膜间隙的方式属于协助扩散 C.H+需与ATP合酶结合由膜间隙进入线粒体基质 D.过量的甲状腺激素会抑制ATP的产生(多选)24.如图表示某植物非绿色器官在不同O2浓度下,O2的吸收量和CO2的释放量的变化情况,根据所提供的信息,下列判断正确的是()A.N点时,该器官O2的吸收量和CO2的释放量相等,但不能说明其只进行有氧呼吸 B.M点是贮藏该器官的最适O2浓度,此时无氧呼吸的强度最低 C.该器官细胞呼吸过程中有非糖物质氧化分解 D.L点时,该器官产生CO2的场所是细胞中的线粒体基质(多选)25.研究人员对日光温室内的番茄叶片补充等强度不同波长的光,测得番茄光合速率的日变化情况如图。下列叙述错误的是()A.据图分析,在10:00左右适当补充红光,对番茄的生长最有效 B.14:00~16:00,引起三组黄瓜光合速率均降低的主要因素是室内CO2浓度过低 C.9:00~11:00对照组CO2固定量比补蓝光组多 D.12:30时,若适当提高温室内CO2浓度,短时间番茄植株中三碳化合物的合成速率上升(多选)26.植物光合作用的光反应依赖类囊体膜上PSⅠ和PSⅡ光复合体,PSⅡ光复合体含有光合色素,能吸收光能并分解水。研究发现,PSⅡ光复合体上的蛋白质LHCⅡ,通过与PSⅠ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图所示)。LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。下列相关叙述正确的是()A.PSⅡ光复合体分解水可以产生H+、电子和O2 B.叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSⅡ光复合体对光能的捕获增强 C.Mg2+含量减少会导致PSⅡ光复合体对光能的捕获增强 D.弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,不利于对光能的捕获三、非选择题(共4个大题,42分)27.近年来的研究表明,ATP不仅存在于细胞内部,而且广泛存在于动物和植物细胞外基质之中,称为eATP,eATP是细胞内的ATP通过胞吐等途径分泌到细胞外的。eATP作为一种信使分子,通过特定的信号转导机制参与细胞代谢、生长和发育过程的调控。回答下列问题:(1)可存在于植物所有组织细胞中且能产生ATP的细胞结构有;动物细胞通过胞吐方式分泌eATP体现了细胞膜具有的结构特点。(2)细胞内绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP水解直接提供能量的,但细胞内ATP的含量却能基本保持稳定,原因是。(3)为探究eATP浓度对细胞胞吞的调节作用,某生物小组用特殊荧光染料对正常生长状态下的胡杨细胞的细胞膜进行染色(已知生长状态下的胡杨细胞能进行胞吞);再用不同浓度的eATP进行分组实验;一段时间后,检测各组细胞内囊泡的相对荧光强度,实验结果如表所示:eATP浓度/(mol•L﹣1)050200400相对荧光强度1.001.000.740.62生长状态下的胡杨细胞的细胞膜上存在能与eATP结合的;分析表中结果,可以得出的结论是。28.解读下面与酶有关的曲线,回答下列问题:(1)酶的作用机理可以用甲图中段来表示。如果将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将(填“上移”或“下移”)。(2)乙图中160min时,生成物的量不再增加的原因是。(3)联系所学内容,分析丙图曲线:①对于曲线abc,若x轴表示pH,则曲线上b点的生物学意义是。②对于曲线abd,若x轴表示反应物浓度,则y轴可表示。制约曲线增加的原因是。(4)若该酶是胃蛋白酶,酶浓度和其他条件不变,反应液pH由10逐渐降低到2,则酶催化反应的速率将,原因是。29.科学家研究发现,细胞内脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,机理如图1所示:(1)据图1可知,蛋白A位于(细胞器)膜上,蛋白S与蛋白A结合,使Ca2+以方式进入该细胞器腔内,随后Ca2+进入线粒体,Ca2+在线粒体基质中参与调控有氧呼吸的阶段反应,进而影响脂肪合成。(2)脂肪在脂肪细胞中以大小不一的脂滴存在,据此推测包裹脂肪的脂滴膜最可能由(填“单”或“双”)层磷脂分子构成,原因是

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