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文档简介
2025年山东省安丘市高三生物上册期末考试模拟试卷(黄金题型)附答案考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上2、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。一、单选题(15小题,每小题2分,共计30分)1、下列有关高中生物学实验的叙述,合理的是()A.大蒜根尖依次经过解离、染色、漂洗和制片,可观察细胞有丝分裂过程中染色体的行为变化B.鉴定DNA时,丝状物溶于2mol/L的NaCl溶液,加入二苯胺试剂并充分摇匀后即呈蓝色C.设计制作生态缸并观察其稳定性时,生态缸需要密封并保证适宜光照,不需要补充食物D.调查趋光性农林害虫的种群密度时,可通过黑光灯诱捕法准确计算害虫的种群密度2、下列是某些细胞结构的模式图,以下有关说法正确的是()A.噬菌体、蓝藻、酵母菌都具有的结构是fB.与分泌蛋白合成、加工、运输有关的结构有b、c、d、e、fC.结构a、b、f、g中都含有核酸D.以上结构均含有磷脂分子和蛋白质分子3、液泡在槜李的果实生长和果肉化浆过程中都有重要作用。下列叙述正确的是()A.细胞液渗透压增大有利于槜李果实的生长B.果实发育过程中,液泡储存物质的种类不变C.细胞液中的水解酶由高尔基体膜上的核糖体合成D.液泡破裂后释放的脱氧核糖核酸酶会破坏核糖体4、乳酸菌、黑藻叶肉细胞、人体小肠上皮细胞虽形态各异,但它们也有共同之处,表现在()A.有细胞膜和核糖体 B.可进行有丝分裂C.以DNA或RNA作为遗传物质 D.线粒体中进行能量转换5、细胞的生命历程包括了细胞的生长、分裂、分化、衰老和死亡等多个阶段,是生物体生长、发育、繁殖和维持稳态的基础。相关叙述正确的是()A.细胞生长时需要的营养物质增多,与外界进行物质交换的效率提高B.细胞衰老时多种酶的活性降低,降低端粒酶活性可以延缓细胞的衰老C.细胞分化的实质是基因的选择性表达,未分化的胚胎干细胞不进行基因选择性表达D.细胞自噬有利于细胞内物质的循环利用,该现象过强可引起细胞凋亡6、下列关于组成生物体化学元素的相关叙述中错误的是()A.组成生物体的化学元素都是生命特有的元素B.没有一种元素是生命所特有的C.同种元素在生物界和非生物界的含量不同D.生物界和非生物界具有统一性7、叶绿体和线粒体都能完成物质与能量的转化,关于菠菜中这两种细胞器的叙述,正确的是()A.类囊体膜上消耗H2O、而线粒体内膜上生成H2OB.都能产生ATP,且都发生在内膜上C.叶绿体在白天和夜晚都能进行暗反应D.线粒体在有氧或无氧条件下都能产生CO28、芹菜(2N=22)是一种常见的蔬菜,某同学以芹菜为材料观察细胞的分裂过程,如图所示。下列有关叙述错误的是()A.图1、图2中的细胞可能来自芹菜的同一部位B.为了使细胞内的染色体更好地分散,可用低浓度的KCl处理一段时间,使细胞适度膨胀C.制作装片时,解离、漂洗、按压盖玻片都能更好地将细胞分散开D.图1、图2中都含有同源染色体9、下列有关教材实验中使用的试剂和实验原理的叙述,正确的是()A.低温诱导染色体数目加倍实验中,将大蒜根尖制成装片后再进行低温处理B.盐酸在观察细胞有丝分裂和观察DNA和RNA在细胞中的分布实验中的作用相同C.向某溶液中加入双缩脲试剂,出现紫色反应,说明该溶液中一定含有蛋白质D.在提取纯净的动物细胞膜和植物细胞的质壁分离与复原实验中水的作用原理相近10、下列关于生物膜系统的叙述,错误的是()A.大肠杆菌与酵母菌的生物膜系统的组成成分和结构很相似B.胰腺细胞合成和分泌消化酶依赖生物膜系统的流动性C.生物膜系统是以脂质和蛋白质成分为基础的结构系统D.生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜、核膜和囊泡等结构11、蛋白质由多种元素组成,是生命活动的主要承担者。相关叙述正确的是()A.胰岛素含C、H、O、N、S,可促进肌糖原的分解B.血红蛋白含C、H、O、N、Fe,可携带并运输氧气C.唾液淀粉酶含C、H、O、N、Ca,可催化淀粉的氧化分解D.线粒体中的有氧呼吸酶含C、H、O、N,可催化葡萄糖的分解12、相分离是指生物大分子通过弱相互作用在细胞内形成高浓度凝集体的过程,这些凝聚体在细胞内呈现液态或胶态,与周围基质形成界限,但无膜结构。例如真核细胞在应激时mRNA和蛋白质相互作用形成应激颗粒M,应激解除时会消失。下列叙述正确的是()A.应激颗粒M可参与调控细胞的转录和翻译过程,以暂停某些非必需蛋白的合成B.通过相分离形成的结构并非完全稳定,在细胞内可发生可逆性的动态变化C.溶酶体是各种水解酶通过弱相互作用形成的高浓度凝集体,是细胞的"消化车间"D.大肠杆菌中的核糖体、中心体等无膜细胞器的形成可能与相分离有关13、将32P标记的磷酸加入细胞培养液中,短时间内快速分离出细胞内的ATP,结果发现ATP浓度变化不大,但部分ATP的末端磷酸基团被放射性标记。下列叙述错误的是()A.ATP是细胞内的直接能源物质B.细胞内ATP与ADP转化迅速C.ATP的3个磷酸基团中出现32P的概率相等D.32P标记的ATP水解产生的腺苷没有放射性14、下列不属于细胞间信息交流方式的是()A.细胞分泌的激素与靶细胞的细胞膜表面受体结合B.精子和卵细胞之间的识别和结合C.玉米植株细胞之间通过通道相互连接交流信息D.有些病毒、病菌也能侵入细胞,使生物体患病15、某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法错误的是()A.甲曲线表示O2吸收量B.O2浓度为b时,该器官不进行无氧呼吸C.O2浓度由0到b的过程中,有氧呼吸消耗葡萄糖的速率逐渐增加D.O2浓度为a时最适合保存该器官,该浓度下葡萄糖消耗速率最小二、多选题(10小题,每小题3分,共计30分)16、在偏碱性的土壤中,Fe3+通常以不溶于水的Fe(OH)3形式存在,溶解度低,难以被植物吸收。在长期的进化过程中,某植物形成了如图所示的铁吸收机制。据图分析,下列说法正确的有()A.ATPase具有催化和运输功能B.H+的外排有利于铁化合物的溶解和吸收C.降低土壤中氧气含量,植物对铁的吸收增强D.缺铁胁迫下,图中膜蛋白合成量会上升17、下图表示细胞周期中的部分检验点,其中E2F是一种转录因子,Rb是一种能与E2F结合的蛋白。当Rb和E2F结合时,E2F不能发挥作用,相关基因不能转录。脱离Rb后,E2F可以发挥作用。相关叙述正确的是()A.细胞生长信号会激活Gl-CDK,活化的G1-CDK促进Rb与E2F结合B.若Rb基因突变,检验点1将失去作用,可引发细胞增殖失控C.用药物特异性抑制DNA合成,主要激活检验点2将细胞阻滞在S期D.用秋水仙碱抑制纺锤体的形成,主要激活检验点4使细胞停滞于中期18、鱼塘中饵料的投放以及鱼类等养殖生物的粪便会使水体中有机污染物增加、溶氧量减少,水体透明度下降,通过在鱼塘旁边建立一个人工湿地可以对鱼塘水体进行净化。下列叙述错误的是()A.种植水生蔬菜可以降低水体中无机盐浓度,从而防止水体发生富营养化B.人工湿地可以增加水体中氧气的浓度,体现了生物多样性的间接价值C.水生蔬菜含有叶绿素和藻蓝素,能够进行光合作用D.流入人工湿地的总能量为该湿地中全部生产者固定的太阳能19、敲除铁调节蛋白(IRP)基因会明显减弱线粒体的功能,在敲除IRP基因的小鼠中HIFla和HIF2a两种蛋白的含量明显高于野生型。为探究这两种蛋白的作用,科学家测量了野生型和敲除IRP基因小鼠线粒体的耗氧速率,结果如图1所示;测量LdhA(呼吸作用第一阶段的一种酶)的表达量,结果如图2所示。已知PX-478和PT-2385分别为HIFla和HIF2a的抑制剂。下列相关说法错误的是()A.LdhA在细胞质基质中发挥作用B.HIF2a蛋白含量的提高促进了有氧呼吸第三阶段C.HIFla蛋白能促进LdhA的合成,HIF2a蛋白能抑制LdhA的合成D.葡萄糖在线粒体基质中被分解产生丙酮酸和[H]20、生物膜是由脂类、蛋白质以及糖等组成的超分子体系,膜蛋白是生物膜功能的主要体现者,膜蛋白可分为外周膜蛋白和内在膜蛋白,内在膜蛋白部分或全部嵌入膜内,有的跨膜分布,如受体、载体、通道、离子泵、酶等,外周膜蛋白是指通过与膜脂的极性头部或内在膜蛋白的离子相互作用、形成氢键,与膜的内、外表面弱结合的膜蛋白,下列分析错误的是()A.内在膜蛋白分布在膜的内侧,与膜结合紧密;外周膜蛋白分布在膜外,结合弱B.膜蛋白是生物膜功能的主要体现者,其功能主要由内在膜蛋白体现C.为证明细胞膜具有流动性,1970年科学家用放射性同位素标记人和小鼠细胞表面的膜蛋白D.载体、通道、离子泵等膜蛋白的存在,是细胞膜具有选择透过性的重要原因21、德国科学家瓦尔堡设法把光合作用的光反应、碳反应分开研究,他的方法是在人工光源“间歇光”下测定光合作用。科研人员重新设计瓦尔堡的实验:分离出某植物的叶绿体,让叶绿体交替接受5秒光照、5秒黑暗处理,持续进行20分钟,并用灵敏传感器记录环境中O2和CO2的变化,部分实验记录如图所示。下列分析错误的是()A.a~c段为光反应阶段,c~e段为碳反应阶段B.S1、S3可分别表示光反应释放的O2总量与碳反应吸收的CO2总量,且S1=S3C.由O2的释放速率和CO2的吸收速率推测光反应速率与碳反应速率始终相等D.与“间歇光”20分钟相比,持续光照20分钟时叶绿体有机物合成总量更多22、脂肪和葡萄糖均可以作为油料类作物种子呼吸作用的底物。若某种油料类作物种子只进行有氧呼吸,则其呼吸过程中两种相关气体变化量相对值与时间的关系如表所示。下列说法错误的是()…122436486072…气体A…576152111…气体B…71313152111…A.糖类可以转化为脂肪,脂肪不能转化为糖类B.气体A和气体B分别是O2和CO2C.该种作物种子获得相同的能量时,消耗的葡萄糖要多于脂肪D.48h前,该种作物种子呼吸作用的底物是脂肪23、Na+-K+泵的正常功能对于细胞乃至整个机体的健康都是至关重要的,其功能障碍与多种疾病有关。如图为Na+-K+泵运输K+和Na+过程示意图,哇巴因可特异性阻断Na+-K+泵。下列叙述正确的是()A.神经细胞的细胞膜内外的离子浓度差是兴奋传导的先决条件B.Na+-K+泵和离子通道蛋白运输离子时都需与被转运的物质结合C.Na+-K+泵对于神经细胞的细胞膜电位的维持至关重要D.使用哇巴因阻断Na+-K+泵可能导致红细胞的渗透压降低24、某哺乳动物(AaBb)细胞内染色体数目变化曲线如图1所示,细胞分裂的不同时期与每条染色体上的DNA含量的关系如图2所示,该动物某细胞不同时期的分裂图像(只显示部分染色体)如图3所示,其中丙是乙分裂产生的子细胞。下列叙述错误的是()A.图1中②到③、④到⑤、⑤到⑥三次染色体数目加倍的原因相同B.该哺乳动物进行细胞分裂的过程中,等位基因的分离只可能发生在图1的①段C.图3中甲和乙分别对应图2中的DE段和BC段,丙的名称为次级精母细胞D.若丙的基因组成为AABB,则乙分裂产生的另一个子细胞的基因组成可能为aabb25、与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。下图是玉米不同部位的部分细胞呼吸流程图,下列相关叙述正确的是()A.晴朗夏季的中午,玉米叶肉细胞产生的物质b既可参与光合作用又可参与呼吸作用B.人体细胞中也可产生物质c,c能在肝脏中再次转化成葡萄糖C.无氧呼吸分解有机物的过程中产生少量ATP,大部分能量以热能的形式散失D.检测酒精时,试剂甲可以是溶有重铬酸钾的盐酸溶液三、非选择题(4小题,每小题10分,共计40分)26、下图1是绿色植物叶肉细胞内部分生理过程示意图,请回答问题(1)过程Ⅰ发生在叶绿体的类囊体薄膜上,该过程表示,其中ATP合成酶的功能有。(2)过程Ⅱ发生的场所是,该过程形成的NADH中的能量通过呼吸链转移到(填物质名称)中。(3)D1蛋白是光系统Ⅱ的核心蛋白。在正常条件下,植物体内D1蛋白的合成和降解处于动态平衡中。为研究高温、强光胁迫对叶绿体D1蛋白的影响以及水杨酸(SA)的调节作用,科研人员进行了如下实验:①取生长状况一致的灌浆期小麦若干,均分为A、B两组。A组喷施0.3mmol/L,B组喷水作为对照,连续喷施3d。②将A、B组小麦植株分别均分为A1、A2、A3组和B1、B2、B3组,在人工气候空中进行如下处理:A1、B1(适宜温度中等光强,MTI组)、A2、B2(高温强光,HTI组)、A3、B3(高温强光2h后,再适宜温度中等光强下恢复3h,R组)。③提取各组小麦叶片高活性类囊体膜并进行D1蛋白含量测定,结果如图2。根据图2的实验结果,可以得出的结论有①;②。27、氮素是茶树生长最主要的营养元素,对茶叶产量和品质影响大。科研人员从茶树光合特性、产量、茶园土壤养分变化以及茶树氮元素利用效率等方面,研究茶树对氮素减量配施的响应,部分结果见下表。组别CK组A组B组CF组大田条件下处理方式不施氮施氮肥16千克·亩施氮肥26千克·亩施氮肥36千克·亩(常规施氮肥量)叶绿素a含量(mg·g−10.921.101.251.18气孔导度(mol·m-2·s−10.130.140.190.16叶片净光合速率(μmol·m−2·s9.9610.4112.5411.28实验后土层氮剩余量(g·kg−11.72.11.62.1氮肥农学效率-1.332.111.72茶树产量(kg·亩−1229.4250.6284.3291.3注:氮肥农学效率=(施氮处理产量—不施氮处理产量)/施氮量回答下列问题:(1)茶树的叶绿素a主要吸收光,根系吸收的氮素运输到叶肉细胞可用于合成(列举两种)等生物大分子。(2)相比CF组,A组减氮处理后叶片净光合速率下降的主要原因是:,从而降低光反应速率;,从而降低暗反应速率。(3)相比CK组、A组,B组减氮处理后一定程度上仍能提高茶树产量,除了叶片净光合速率提高外,还可能与有关。(4)科研人员发现某茶园的土壤全氮含量明显降低。为减少无机氮肥的潜在污染,实现茶园的可持续发展,请你提出一种合理的改造种植方案。28、学习以下材料,回答问题。PXo小体的发现磷酸盐(Pi)是生命必不可少的营养物质。在细菌中,Pi储存在多磷酸盐颗粒中,而在酵母和植物细胞中,Pi主要储存在液泡中。那么,动物细胞中的Pi是如何代谢、存储的?科研人员在果蝇细胞中发现了一个储存Pi的全新细胞器。研究团队首先给果蝇喂食了膦甲酸(PFA,能抑制肠吸收细胞对磷的吸收),对肠内膜细胞的成像结果显示,PFA作用下,肠干细胞加速增殖,导致新生的肠吸收细胞(EC)数量激增。降低食物中Pi的水平也发现了同样的结果。为了找出低Pi摄入是如何产生这种影响的,科研人员调查了低Pi水平是否会影响基因表达。研究发现,一种被称为PXo的基因能够编码一种Pi感应蛋白。于是,他们用AlphaFold预测了果蝇PXo蛋白及其人类直系同源XPR1的结构,并做了结构比对,找到了PXo蛋白上的Pi感应域。进一步研究发现,当细胞被剥夺Pi时,PXo基因的表达会下调。定位实验显示,PXo蛋白主要位于肠吸收细胞中,在其他细胞中很少见。PXo蛋白集中分布在细胞的一些有多层膜的椭圆形结构中(一种全新的细胞器,被称作PXo小体)。Pi被PXo蛋白转运进入PXo小体后,储存起来,可转化为膜的主要成分。当饮食中的Pi不足时,PXo小体中的膜成分将显著减少,最终PXo小体会被降解并通过下图所示的机制促使肠干细胞增殖。之前的研究发现,其他微量元素会储存在果蝇的囊泡中。但在最新研究中,PXo小体是磷酸盐特有的储库。此外,虽然这项研究的重点是果蝇,但该发现可能具有深远的意义,它将为医学、营养和健康领域的更多相关发现奠定基础。(1)Pi被PXo蛋白转运进入PXo小体后储存起来,也可转化为膜的主要成分,Pi作为营养物质在细胞内参与等生物大分子的合成。(2)研究人员发现当细胞缺乏磷酸盐时,PXo基因的表达较弱,同时肠干细胞过度分裂。因此提出“Pi变化后通过影响PXo基因的表达来影响干细胞分裂速度”。请补充实验证据,写出可行的实验组合及预期。①低Pi条件②正常Pi条件③PXo过表达载体导入EC细胞④敲除EC细胞PXo基因⑤转基因肠干细胞分裂速度慢于对照组⑥敲除组干细胞分裂速度快于非敲除组(3)PXo小体是磷酸盐特有的储库,线粒体是有氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所,从结构与功能的角度分析上述细胞器结构特殊性的意义。(4)从稳态与平衡角度分析PXo小体维持动物Pi相对稳定的机制及意义。29、高等植物的Rubisco酶具有“两面性”,当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用,当O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。光呼吸的过程如图1所示。光呼吸和光合作用这两种反应的比例取决于CO2和O2的相对含量。研究人员探究了弱光和强光条件下光呼吸产生的CO2被光合作用重新利用的比例(P值),结果如图2所示,回答下列问题:(1)高等植物叶肉细胞中的Rubisco酶分布在,Rubisco酶催化C5和CO2结合产生C3化合物的过程称为。(2)探究弱光和强光条件下光呼吸产生的CO2被光合作用重新利用的比例时,需对光呼吸产生的CO2进行追踪,可采用的方法是。分析图2可知,弱光下光呼吸产生的CO2被光合作用重新利用的比例低,此时限制光合作用的主要环境因素是,强光下光呼吸产生的CO2被光合作用重新利用的比例显著提高,试阐述其原因。(3)乙醇酸分布在叶绿体中,可通过叶绿体膜上的转运载体运输到细胞质中参与光呼吸过程。科学家通过转基因技术成功将GOC支路导入水稻并定位至叶绿
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