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2026年上学期期末考试答案高二生物时量:75分钟 分值:100分命题人:李家桔 审题人:薛行李家桔一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24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*.答案B解析真核细胞的染色质和染色体是同一物质在不同时期的两种存在形式,主要是由DNA和蛋白质组成,都存在DNA-蛋白质复合物,A正确;真核细胞的核中含有染色体或染色质,存在DNA-蛋白质复合物,原核细胞的拟核中也可能存在DNA-蛋白质复合物,如拟核DNA进行复制或者转录的过程中都存在DNA与酶(成分为蛋白质)的结合,也能形成DNA-蛋白质复合物,B错误;DNA复制需要DNA聚合酶、解旋酶等,因此复合物中的某蛋白可能是DNA聚合酶,C正确;若复合物中正在进行RNA的合成,属于转录过程,转录需要RNA聚合酶等,因此复合物中的某蛋白可能是RNA聚合酶,D正确。2.答案C解析肌糖原可分解为单糖但无法进入到血液中因而无法补充血糖,单糖不能再水解为其它糖类,而不是不能分解,A错误。葡萄糖是还原糖,蔗糖不是还原糖,B错误;血糖浓度升高时,在胰岛素作用下,血糖可以进入肝细胞进行氧化分解或合成肝糖原,C正确。脂肪不能大量转化为葡萄糖,D错误。3.答案C解析酶的化学本质是蛋白质或RNA,抗体的化学本质是蛋白质,激素的化学本质是有机物,如蛋白质、氨基酸的衍生物、脂质等,只有蛋白质才是由氨基酸通过肽键连接而成的,A错误;糖原是生物大分子,脂肪不是生物大分子,且激素不一定是大分子物质,如甲状腺激素是含碘的氨基酸衍生物,B错误;酶的化学本质是蛋白质或RNA,抗体的化学本质是蛋白质,蛋白质是由氨基酸连接而成的多聚体,核酸是由核苷酸连接而成的多聚体,氨基酸和核苷酸都含有氮元素,C正确;人体主要的能源物质是糖类,核酸是生物的遗传物质,脂肪是机体主要的储能物质,D错误。4.答案A解析饱和脂肪酸的熔点较高,容易凝固,耐极端低温细菌的膜脂富含不饱和脂肪酸,A错误;胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,其对于调节细胞膜的流动性具有重要作用,B正确;细胞膜表面的糖类分子可与脂质结合形成糖脂,糖脂与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系,C正确;磷脂是构成细胞膜的重要成分,磷脂双分子层是膜的基本支架,D正确。5*.答案D解析科学家通过化学分析发现细胞膜主要由脂质(如磷脂、胆固醇)和蛋白质组成,这一结论为罗伯特森提出模型提供了物质组成依据,A不符合题意;表面张力实验发现,细胞的表面张力明显低于油一水界面的表面张力,推测细胞膜中含有蛋白质,这一观点被罗伯特森采纳,成为其模型中“蛋白质层”的理论来源,B不符合题意;罗伯特森在电镜下观察到细胞膜的暗—亮—暗三层结构,是其提出模型的直接证据,C不符合题意;细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性,与罗伯特森描述的静态结构相矛盾,且该实验远晚于罗伯特森模型,D符合题意。6*.答案D解析缓冲液的作用是维持线粒体内外渗透压稳定,保持线粒体的正常结构和功能,A正确;匀浆是通过机械等手段破坏橘子果肉细胞的结构,使细胞破裂,从而将细胞内的线粒体等细胞器释放出来,所以匀浆的目的是释放线粒体,B正确;差速离心法主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法,C正确;线粒体一般具有母系遗传的特点,无法用于鉴定男性与子女间的亲子关系,D错误。7.答案D解析叶绿体是进行光合作用的场所,光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段,其中光反应阶段能合成ATP,而光反应的场所是类囊体膜,因此叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶,A正确;溶酶体是细胞的“消化车间”,溶酶体含有多种水解酶,溶酶体膜破裂后,释放水解酶会造成细胞结构的破坏,B正确细胞核的核膜具有双层膜,核膜上存在核孔,核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,因此核孔是物质进出细胞核的通道,C正确;葡萄糖在细胞质基质中分解,D错误。8*.答案C解析根据题干信息可知,高尔基体产生的囊泡将错误转运至高尔基体的蛋白质运回内质网,即这些蛋白质不应该运输至高尔基体,而消化酶和抗体属于分泌蛋白,需要运输至高尔基体并分泌到细胞外,所以消化酶和抗体不属于该类蛋白,A正确;细胞通过囊泡运输需要消耗能量,B正确;根据题干信息“RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质……RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱”可知,如果高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH高,则结合能力减弱,所以高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH低,C错误;通过题干可知,RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放,因此可以得出结论,如果RS功能缺失,则受体不能和错误转运的蛋白质结合,并运回内质网,因此可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加,D正确。9.答案C解析三种不同浓度的植物细胞分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时,细胞a体积未发生变化,细胞b体积增大,细胞c发生质壁分离,所以,细胞a的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,细胞c的细胞液浓度小于外界蔗糖溶液的浓度,因此水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b>细胞a>细胞c,A、B正确;细胞c的质壁分离过程中,细胞液中水分子进入蔗糖溶液,使蔗糖溶液比最初蔗糖溶液浓度小,由题干信息“细胞a在蔗糖溶液中未发生变化”可知,说明细胞a的细胞液浓度与最初蔗糖溶液浓度相等,而水分交换平衡时细胞c的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,故水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度小于细胞a的细胞液浓度,C错误、D正确。10.答案A解析试题分析:该载体属于同向协同转运载体,转运H⁺、H₂PO₄⁻两种离子时,离子必须与载体蛋白结合才能完成跨膜转运,A错误。H₂PO₄⁻逆浓度梯度进入细胞,依靠H⁺电化学势能供能,属于主动运输,B正确。细胞膜质子泵消耗ATP维持H⁺浓度梯度;细胞呼吸受抑制,ATP合成不足,H⁺梯度消失,H₂PO₄⁻吸收速率下降,C正确。载体蛋白转运物质时,空间结构必然发生构象改变,完成物质释放,D正确。11.答案D解析酶的本质是蛋白质或RNA,分析题图可知,甲酶用蛋白酶处理后,酶的活性不变,因此甲酶是具有催化功能的RNA,乙酶用蛋白酶处理后,随时间推移酶的活性降低,说明乙酶的本质是蛋白质。A、用蛋白酶处理后,乙酶随时间的推移活性降低,说明乙酶在蛋白酶催化下被后被分解,乙酶的化学本质肯定是蛋白质,A正确;B、由以上A知,乙酶的化学本质是蛋白质,蛋白酶能使蛋白质的分子结构改变,从而降低了乙酶的活性,B正确;C、甲酶用蛋白酶处理后,酶的活性不变,说明甲酶能够抗该种蛋白酶降解,甲酶的化学本质不是蛋白质,甲酶可能是具有催化功能的RNA,C正确;D、由以上C的分析,甲酶是具有催化功能的RNA,甲酶不被分解是因为酶具有专一性,RNA不能被蛋白酶分解,D错误.故选:D.12*.答案B解析用有机溶剂提取色素时,碳酸钙主要是为了防止酸性物质对叶绿素的破坏,A不合理;若连续多次重复画滤液细线,色素会随溶剂无水乙醇扩散,滤液细线变粗,纸层析后色素带容易重叠,B合理;该实验提取和分离色素的方法只能粗略比较不同色素的相对含量大小,不能测定绿叶中各种色素的具体含量,C不合理;红色苋菜叶的红色主要是花青素导致的,花青素能溶解于水、乙醇等极性溶剂,而难溶于非极性有机溶剂,因此叶片中的花青素可以被无水乙醇提取出来,但滤液线中的花青素不会随着丙酮、苯、石油醚等非极性层析液在滤纸条上扩散,D不合理。二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的4个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)13.答案ACD解析A、60s时有氧呼吸供能占比不足100%,说明骨骼肌细胞同时进行无氧呼吸,人体骨骼肌细胞无氧呼吸的产物为乳酸,A正确;B、78.6s时有氧呼吸供能占比为50%,即有氧呼吸与无氧呼吸释放的能量相等,由于消耗等量葡萄糖时有氧呼吸释放的能量远多于无氧呼吸,因此此时无氧呼吸消耗的葡萄糖量远多于有氧呼吸,二者消耗葡萄糖量不相等,B错误;C、细胞中ATP水解生成ADP和Pi并释放能量,ADP和Pi又可在呼吸作用等放能反应中重新合成ATP,因此ADP可循环利用,C正确;D、运动后期有氧呼吸供能占比升高,说明供氧逐渐充足,氧气参与有氧呼吸第三阶段,可促进线粒体内反应物的彻底氧化分解,D正确。14.答案B解析低温抑制纺锤丝合成,复制后的染色体无法分离,细胞不能一分为二,染色体数目加倍,A正确。本选项存在两处原理错误:①叶绿体光合色素易溶于无水乙醇,无水乙醇是色素提取专用有机溶剂;②DNA难溶于95%冷酒精,实验室依靠冷酒精析出DNA完成粗提取,B错误。酵母菌呼吸实验自变量为氧气有无,CO₂、酒精生成量为观测因变量,温度、培养液体积属于无关变量,需保持一致,C正确。人体血浆依靠碳酸氢盐、磷酸盐缓冲对维持pH稳态,实验可选用两类缓冲液作为对照,D正确。15.答案BD解析由题意可知,盐胁迫可使叶绿体膜上的磷酸转运器数量明显下降,故用一定浓度的NaCl溶液处理叶肉细胞,会使叶绿体膜上的磷酸转运器数量明显下降,叶绿体基质中运出叶绿体的磷酸丙糖减少,细胞质基质中蔗糖的合成减少,磷酸丙糖滞留在叶绿体中,导致叶绿体中淀粉的合成增加,从而抑制了暗反应的进行,使CO₂的吸收减少,进而光反应减弱,合成的ATP减少,A不符合题意。16.答案AC解析P1为小鼠乳腺中特异表达的基因启动子,可以使目的基因在乳腺细胞中特异性表达,因此构建重组DNA分子时,应该选择P1启动子构建在目的基因上游,A错误。由于目的基因两端均存在MboI的识别位点,若选择限制酶MboI切割,目的基因可能会自身环化;若选择限制酶MboI和ScaI切割,目的基因不能按照正确的方向转录;为了保证目的基因能够按照正确的方向转录,只能选用ScaI和XbaI这两个限制酶切割目的基因与PBCI载体,B正确。目的基因的插入破坏了蓝色荧光蛋白基因,所以不会发出蓝色荧光,当诱导物存在时,能诱导红色荧光蛋白基因(标记基因)的表达,发出红色荧光的即为目标细胞,C错误。通常采用抗原—抗体杂交技术来检测目的基因是否翻译成M抗体,D正确。三.非选择题(本题共5小题,共60分)17.(12分,每空2分)(1)可溶性糖和淀粉不断转化为脂肪储存起来(2)苏丹Ⅲ橘黄(3)0该阶段种子只进行细胞呼吸,不进行光合作用,有机物逐渐减少光照和所需的矿质元素离子解析(3)图2中在7d之前,导致萌发种子初期干重增加的主要元素是0,原因是种子萌发时脂肪转化为糖类,增加了氧元素的含量。18.(12分,每空2分)(1)主动运输(2)主动运输需要载体蛋白,此时载体蛋白达到饱和定期松土(3)蛋白质顺浓度(或选择性)(4)细胞逆浓度梯度吸收K⁺是主动运输过程,需要能量,呼吸抑制剂会影响细胞呼吸供能,故使细胞主动运输速率降低解析(1)由图可知,在一定的范围内随着O₂浓度的增加,作物吸收NO₃的速率也在增加,超过该范围后,随着O₂浓度的增加,而作物吸收NO₃的速率不再增加,说明NO₃的吸收不仅需要能量,也需要载体蛋白,所以运输方式是主动运输。(2)O₂浓度大于a时作物乙吸收NO₃的速率不再增加,此时的限制因素不是能量,而是载体蛋白。在农业生产中,为促进农作物根对NO₃的吸收利用,可以定期对作物松土,增加土壤中的含氧量。(3)离子通道是由蛋白质复合物构成的,一种通道只能让某种离子通过,而另一些离子则不容易通过,即离子通道具有选择性。(4)细胞外的K⁺可以通过载体蛋白逆浓度梯度进入植物的根细胞。可知是主动运输过程,主动运输需要消耗能量,而细胞中的能量由细胞呼吸提供,因此呼吸抑制剂会影响细胞对K⁺的吸收速率。19.(8分,每空2分)(1)α(2)防止RNA分子与染色体DNA的W基因片段发生杂交(3)解旋(或变性)(4)DNA酶解析1dA−(2)RNA分子也可以与染

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