高考生物一轮复习 【作业手册】09 课时作业9 细胞呼吸的方式 【答案】_第1页
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文档简介

课时作业9细胞呼吸的方式1.D[解析]气球中的气体来自于酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸,无氧呼吸产生气体发生在第二阶段,场所是细胞质基质,有氧呼吸产生气体发生在第二阶段,场所是线粒体基质,A正确;该装置中酵母菌会进行无氧呼吸产生酒精,加入酸性重铬酸钾溶液后,溶液会变为灰绿色,B正确;由题图可知,气球大小依次为40℃>20℃>0℃,气球大小可代表细胞呼吸酶的活性大小,所以细胞呼吸酶的活性大小依次为40℃>20℃>0℃,C正确;反应中底物的量是有限的,随着时间的增加,底物消耗殆尽,反应不再进行,气球的体积不再增大,D错误。2.B[解析]分析题图可知,癌细胞的线粒体缺少向内凸起的嵴,A正确;丙酮酸在细胞呼吸第一阶段产生,细胞呼吸第一阶段的场所是细胞质基质,B错误;癌细胞线粒体缺少向内凸起的嵴,有氧呼吸减弱,而无氧呼吸增强,产生大量乳酸,C正确;癌细胞无氧呼吸强,代谢旺盛,对能量需求大,而与有氧呼吸相比,消耗等量的葡萄糖,无氧呼吸释放的能量少,故癌细胞葡萄糖的消耗量大,D正确。3.B[解析]酵母菌属于兼性厌氧型生物,既能进行有氧呼吸,也能进行产酒精的无氧呼吸,即能进行过程①②或过程①③,A正确;人体细胞中过程①发生在细胞质基质,线粒体中能进行过程②,B错误;低温会影响呼吸相关酶的活性,使细胞呼吸速率降低,所以低温下苹果细胞中①②的速率降低,C正确;乳酸菌无氧呼吸第一阶段将葡萄糖分解产生丙酮酸和[H],第二阶段又将丙酮酸转化成乳酸,即乳酸菌细胞中能进行过程①④,D正确。4.B[解析]据题图分析可知,①为无氧呼吸,产物为乳酸,释放少量ATP;②为无氧呼吸第一阶段,释放少量ATP;③为无氧呼吸第二阶段,产物为酒精,不产生ATP,①②③均发生在细胞质基质中,A错误,B正确。酒精为脂溶性小分子物质,以自由扩散的方式被排出肌细胞,C错误。丙酮酸转化为酒精的过程不会产生[H],会消耗[H],D错误。5.D[解析]据题表数据分析可知,血氧饱和度在高原环境下显著降低,这只能说明高原环境下氧气供应更为困难,不能说明氧气消耗量增加,A错误。与平原环境相比,高原环境下血浆乳酸含量更多,无法得出题述结论,B错误。据题表数据分析可知,高原环境下血浆乳酸含量(6.69mmol/L)明显高于平原环境(4.12mmol/L),说明高原环境下更多的葡萄糖参与无氧呼吸,无氧呼吸释放少量的能量,大量能量储存在乳酸中;平原环境下葡萄糖更多参与有氧呼吸,有氧呼吸释放大量能量,故与平原环境相比,高原环境下消耗等量葡萄糖产生的ATP少,C错误。据题表数据分析可知,经过HBO预处理后,受试者在高原环境下的血氧饱和度从74.38%提升至76.25%,虽然仍低于平原环境下的96.63%,但有所改善。同时,血浆乳酸含量也从6.69mmol/L降低至4.49mmol/L,更接近平原环境下的水平。这两个参数的改善表明HBO预处理有助于提高高原环境下的供氧水平,并可能缓解由供氧不足导致的劳动能力下降的状况,D正确。6.B[解析]葡萄糖是主要能源物质,是不同强度运动的重要能量来源,A正确;据题图分析,与对照组相比,高强度组前测和后测反应时长相差不多,中强度组后测反应时长明显变短,说明中强度的有氧运动使注意力更加集中,可缓解手机成瘾症状,B错误,D正确;有氧运动时消耗的能量不是全部用于肌肉收缩,其中大部分能量以热能形式散失,C正确。7.B[解析]糖酵解即葡萄糖在酶的作用下转化生成丙酮酸的过程,发生的场所是细胞质基质,A正确;己糖激酶催化糖酵解的第一步反应,题干显示己糖激酶催化磷酸基团从ATP转移到葡萄糖分子的效率是转移给水分子的105倍,其中的磷酸基团来自ATP水解,可见糖酵解需要消耗ATP,B错误;酶具有高效性、专一性、作用条件比较温和等特点,故己糖激酶具有专一性,C正确;由题图可知,己糖激酶与葡萄糖结合后,空间结构发生了改变,D正确。8.(1)自由扩散线粒体内膜(2)少血浆中的缓冲物质能与乳酸发生中和反应,以维持血浆pH的稳定(3)溶酶体线粒体的自噬水平显著提高线粒体自噬可以消耗活性氧,使细胞中活性氧含量下降严重低氧促进线粒体自噬,但还不足以清除细胞中的活性氧,活性氧在细胞中积累,最终导致细胞死亡[解析](1)大鼠组织液中的O2浓度高于肌细胞,以自由扩散的方式跨膜运输到肌细胞中。在细胞呼吸过程中,O2参与有氧呼吸第三阶段,反应的场所是线粒体内膜。(2)无氧呼吸只有第一阶段产生NADH,有氧呼吸第一、二阶段都会产生NADH,且无氧呼吸和有氧呼吸第一阶段产生的NADH一样多,因此消耗等量的葡萄糖,肿瘤细胞呼吸作用产生的NADH比正常细胞少。大鼠肿瘤细胞进行无氧呼吸会产生乳酸,但血浆中的缓冲物质能与乳酸发生中和反应,以维持血浆pH的稳定,因此其血浆pH不会发生明显变化。(3)溶酶体是细胞的“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,因此损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的溶酶体降解。由图甲可知,适度低氧(10%O2)时线粒体自噬水平相对值比常氧(20%O2)和严重低氧(0.3%O2)时线粒体自噬水平相对值高得多,说明适度低氧导致线粒体的自噬水平显著提高。由图乙可知,相对于对照组来说,3⁃MA处理组活性氧含量相对值更高,说明线粒体自噬可以消耗活性氧,使细胞中活性氧含量下降。图甲和图乙显示,严重低氧时,相对于常氧(20%O2)线粒体自噬水平有所提高,但活性氧含量较高,活性氧会损伤大分子物质和线粒体,可推测严重低氧时促进了线粒体自噬,但还不足以清除细胞中的活性氧,活性氧在细胞中积累,最终导致细胞死亡。9.(1)丙酮酸、[H](2)①细胞依赖无氧呼吸产生ATP以保证能量供应②加入2⁃脱氧葡萄糖后,ECAR值降至初始水平(3)①直接接触②癌细胞与导入空载体的WAT用图乙装置共培养(4) [解析](1)有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖分解为丙酮酸、[H](必修1教材92页)。(2)①分析条件信息:由文本信息可知寡霉素可抑制线粒体中ATP合成酶的功能;梳理逻辑关系:线粒体是有氧呼吸的主要场所,故加入寡霉素后,能够抑制有氧呼吸;推理小结论:加入寡霉素后,细胞有氧呼吸受抑制,而ECAR继续上升,原因是细胞依赖无氧呼吸产生ATP以保证能量供应,糖酵解加快。②分析条件信息:葡萄糖是糖酵解的直接底物,寡霉素可抑制线粒体中ATP合成酶的功能,加入这两种物质后,糖酵解速率均发生明显变化;梳理逻辑关系:仅凭添加葡萄糖和寡霉素后曲线变化无法证明加入葡萄糖和寡霉素后,ECAR值的变化均来源于糖酵解的速率变化而非其他产H+途径的变化;进一步推理:要排除其他产H+途径的干扰,可加入2⁃脱氧葡萄糖(与葡萄糖竞争糖酵解相关酶),加入2⁃脱氧葡萄糖后,ECAR值降至初始水平,即能排除其他产H+途径的干扰。(3)①图乙所示的装置通过物理隔离的方式,使得BAT细胞和乳腺癌细胞无法直接接触,从而排除了BAT细胞通过直接接触影响癌细胞的可能性。②明确实验目的:由题干可知实验目的为探究BAT对乳腺癌细胞的影响;找准自变量:自变量为是否存在BAT细胞;分析条件信息:实验组为癌细胞与导入特定载体转化而成的BAT共培养,对照组1是癌细胞单独培养,按照单一变量原则,对照组2应为癌细胞与导

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