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高级中学名校试卷PAGEPAGE1内蒙古呼和浩特市2025-2026学年高一上学期期末考试试题一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.氨苄青霉素是常用的抗生素,可抑制细菌繁殖,但支原体对其不敏感。据此推测氨苄青霉素最可能作用于细菌的()A.核糖体 B.细胞壁 C.拟核 D.细胞膜【答案】B【详析】A、核糖体是蛋白质合成场所,作用于核糖体的抗生素(如四环素)对支原体有效,但氨苄青霉素不属此类,A不符合题意;B、氨苄青霉素通过抑制细菌细胞壁肽聚糖合成,干扰细胞壁形成,而支原体无细胞壁,故对其无效,B符合题意;C、拟核含细菌遗传物质,但氨苄青霉素不直接作用于DNA复制或转录过程,C不符合题意;D、细胞膜是物质交换屏障,作用于细胞膜的抗生素(如多粘菌素)对支原体有效,但氨苄青霉素机制不同,D不符合题意。故选B。2.刑侦工作中常通过案发现场提取的DNA样本锁定嫌疑人,这其中的生物学原理是不同个体DNA的()A.脱氧核苷酸排列顺序不同 B.脱氧核苷酸中五碳糖和磷酸不同C.脱氧核苷酸链的空间结构不同 D.脱氧核苷酸中所含碱基种类不同【答案】A【详析】A、DNA分子的特异性是指每个DNA分子都有特定的脱氧核苷酸排列顺序,不同个体的DNA所含的脱氧核苷酸排列顺序不同,所以可以通过案发现场提取的DNA样本锁定嫌疑人,A正确;B、所有DNA分子中的脱氧核苷酸中五碳糖(都是脱氧核糖)和磷酸都相同,这不是不同个体DNA的差异所在,B错误;C、所有DNA分子的脱氧核苷酸链的空间结构都是双螺旋结构,不存在不同,C错误;D、所有DNA分子中的脱氧核苷酸所含碱基种类都是A、T、C、G四种,没有差异,D错误。故选A。3.植物利用硝酸盐需要硝酸还原酶,缺Mn2+的植物无法利用硝酸盐。据此分析Mn2+的作用最可能是()A.直接催化硝酸盐的还原 B.构成硝酸还原酶的基本单位C.为硝酸盐还原提供能量 D.Mn2+是硝酸还原酶的活化剂【答案】D【详析】A、Mn2+是无机离子,不能直接催化生化反应,催化作用由酶(蛋白质或RNA)承担,A错误;B、硝酸还原酶的本质是蛋白质,其基本单位为氨基酸,Mn2+是离子,不参与蛋白质结构组成,B错误;C、无机盐离子不直接提供能量,细胞代谢的能量主要由ATP水解提供,C错误;D、Mn2+可作为硝酸还原酶的活化剂(激活剂),通过改变酶构象增强其催化活性,D正确。故选D。4.如图为细胞中一种常见的反应,有关叙述正确的是()A.甲的R基是-CH3,乙的R基是-COOHB.丙含有一个游离的氨基和一个游离的羧基C.H2O中的H均来自氨基,O均来自羧基D.核苷酸之间也可发生类似的单体聚合反应【答案】D【详析】A、甲的R基是-CH3,乙的R基是-CH2COOH,A错误;B、丙是由两个氨基酸脱水缩合形成的二肽,其一端有一个游离的氨基,另一端有一个游离的羧基,此外乙的R基中还含有一个羧基,因此丙含有1个游离的氨基和2个游离的羧基,B错误;C、脱水缩合时,水中的H一个来自氨基(−NH2),一个来自羧基(−COOH),O来自羧基,C错误;D、该反应是氨基酸的脱水缩合,核苷酸之间也可以通过类似的脱水缩合反应形成核酸,D正确。故选D。5.下面是植物细胞部分膜结构示意图,它们依次属于的结构是()A.细胞膜、高尔基体膜、线粒体膜B.线粒体膜、细胞膜、叶绿体膜C.叶绿体膜、细胞膜、线粒体膜D.高尔基体膜、线粒体膜、细胞膜【答案】C【详析】①结构具有双层膜,且内膜光滑,属于叶绿体膜;②结构具有单层膜,最可能是高尔基体膜、液泡膜或细胞膜;③结构具有双层膜,且内膜向内折叠,属于线粒体膜。故选C。6.如图为细胞核的结构示意图,下列有关细胞核结构和功能的叙述,正确的是()A.核孔是DNA和某些蛋白质进出的通道B.①是由RNA和蛋白质紧密结合形成的C.②与某种RNA的合成及核糖体的形成有关D.③是核膜,具有4层磷脂双分子层【答案】C【详析】A、核孔是某些蛋白质和RNA进出的通道,DNA不能通过核孔,A错误;B、①是染色质,是由DNA和蛋白质组成的链状结构,B错误;C、②是核仁,与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,C正确;D、
③是核膜,由两层膜组成的,共有4层磷脂分子,2层磷脂双分子层,D错误。7.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,某一时刻观察到的图像如下,有关分析错误的是()A.①③⑤相当于一层半透膜B.质壁分离后⑥处充满蔗糖溶液C.①③⑤与④分离的原因之一是伸缩性不同D.质壁分离过程中细胞的吸水能力逐渐减小【答案】D【详析】A、原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,图中①为细胞膜,③为液泡膜,⑤为两层膜之间的细胞质,所以①③⑤相当于一层半透膜,A正确;B、由于细胞壁具有全透性,质壁分离后⑥处(细胞壁和原生质层之间)充满蔗糖溶液,B正确;C、质壁分离的原因之一是细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性,①③⑤组成原生质层,④为细胞壁,所以①③⑤与④分离的原因之一是伸缩性不同,C正确;D、质壁分离过程中,细胞失水,细胞液浓度逐渐增大,渗透压升高,因此细胞的吸水能力会逐渐增强,而不是逐渐减小,D错误。故选D。8.部分细胞吸收水分子有如图①、②两种方式,有关分析错误的是()A.①②方式均可能受温度的影响B.①不需要消耗能量,②需要消耗能量C.①为自由扩散、②为协助扩散D.①②方式均是顺浓度梯度运输水分子【答案】B【详析】A、温度会影响细胞膜的流动性,而①自由扩散和②协助扩散都与细胞膜的流动性有关,所以①、②方式均可能受到温度的影响,A正确;B、自由扩散和协助扩散都属于被动运输,被动运输的特点是顺浓度梯度运输,不需要消耗能量,所以①自由扩散和②协助扩散都不需要消耗能量,B错误;C、从图中可以看出,①方式是水分子直接通过磷脂双分子层进入细胞,属于自由扩散;②方式是水分子借助水通道蛋白进入细胞,属于协助扩散,C正确;D、自由扩散和协助扩散都是顺浓度梯度进行的物质运输方式,D正确。故选B。9.如图为植物细胞中ATP与ADP相互转化示意图。下列叙述正确的是()A.①过程可能伴随水的光解 B.①过程能量仅来自光能或化学能C.②过程与许多放能反应相联系 D.①②过程所需的反应条件相同【答案】A【详析】A、①过程表示合成ATP,可能伴随水的光解,即光反应阶段产生ATP,A正确;B、①过程能量可来自光合作用和呼吸作用、化能合成作用等,即可来自光能或化学能,B错误;C、②过程表示ATP的水解,是一个放能反应,与许多吸能反应相联系,C错误;D、①②过程所需的反应条件不同,如能量的形式、酶的种类等,D错误。故选A。10.下图表示过氧化氢在四种不同反应条件下发生化学反应的活化能,四种反应条件是37℃、60℃、37℃下加入新鲜肝脏研磨液、37℃下加入FeCl3。其中表示37℃下加入新鲜肝脏研磨液的图像最可能是()A.A B.B C.C D.D【答案】D【详析】新鲜肝脏研磨液中含过氧化氢酶,酶与无机催化剂(FeCl3)都降低活化能,酶降低活化能效果更显著;37℃是酶适宜温度,60℃会使酶活性受影响甚至失活。所以37℃下加新鲜肝脏研磨液的反应活化能最低,对应图像D,D正确,ABC错误。故选D。11.纸层析法可分离光合色素,下列分离装置示意图中,正确的是()A. B.C. D.【答案】C【详析】光合色素的分离实验中,层析液有一定的挥发性和毒性,所以试管口需要加试管塞,同时有滤液细线滤纸条的一端朝下,不能触到层析液,否则色素会溶解在层析液中,C正确,ABD错误。故选C。12.过氧化物酶体是一种具单层膜的细胞器,由内质网膜出芽形成囊泡,再经膜蛋白插入和基质蛋白输入后形成,其内含有的过氧化氢酶可催化过氧化氢分解。下列说法错误的是()A.插入的膜蛋白可能具有识别或运输作用B.基质蛋白输入过氧化物酶体可能消耗能量C.过氧化物酶体的形成依赖膜的选择透过性D.过氧化物酶体可分解代谢产生的有害物质【答案】C【详析】A、膜蛋白普遍具有物质运输、信号识别等功能,过氧化物酶体形成时插入的膜蛋白可能参与相关过程,A正确;B、蛋白质跨膜输入需消耗能量,基质蛋白进入过氧化物酶体符合此规律,B正确;C、过氧化物酶体通过内质网“出芽”形成,依赖生物膜的流动性,而非选择透过性,C错误;D、过氧化氢是细胞代谢产生的有害物质,过氧化物酶体通过分解过氧化氢发挥解毒作用,D正确。故选C。13.新生无毛哺乳动物体内存在一种含有大量线粒体的褐色脂肪组织,其细胞的线粒体内膜含有蛋白质U。蛋白质U不影响组织细胞对氧气的利用,但能抑制呼吸过程中ADP转化为ATP。据此推测当蛋白质U发挥作用时()A.细胞中葡萄糖不能氧化分解 B.细胞中会积累大量ATP备用C.细胞对氧气的吸收量会显著减少 D.细胞释放的热能总量会有所增加【答案】D【详析】A、葡萄糖氧化分解是呼吸作用第一阶段,蛋白质U仅抑制ATP合成,不影响前期反应,A错误;B、细胞内不会积累大量ATP,依靠ATP与ADP的快速转化保证生命活动的正常进行,B错误;C、题干明确蛋白质U"不影响氧气利用",故氧气吸收量不变,C错误;D、呼吸作用释放的能量原可转化为ATP化学能,现因ATP合成被抑制,大部分能量将以热能形式释放,导致产热增加,D正确。故选D。14.材料和检测试剂的合理选择及实验步骤的规范设计等是实验成功的关键。下列有关酶特性的探究实验的叙述,正确的是()A.探究温度对酶活性的影响,可用H2O2作为实验材料B.探究淀粉酶的专一性,可用斐林试剂检验底物是否水解C.探究pH对酶活性的影响,可将底物与酶混合后置于不同pH条件下反应D.验证酶的高效性,需对比分析滴加蒸馏水和过氧化氢酶后H2O2的分解速率【答案】B【详析】A、H2O2在加热条件下会自行分解,所以探究温度对酶活性影响的实验不能用H2O2作实验材料,A错误;B、淀粉酶能催化淀粉水解为还原糖,淀粉酶不能催化蔗糖水解,蔗糖是非还原糖。斐林试剂可用于检测还原糖,在水浴加热条件下,还原糖与斐林试剂反应生成砖红色沉淀。因此,探究淀粉酶的专一性时,可用斐林试剂检验淀粉、蔗糖是否水解,B正确;C、探究pH对酶活性影响时,应先将蛋白液和胰蛋白酶分别置于不同pH条件下处理一段时间,然后再混合,这样才能准确探究不同pH对酶活性的影响。若先混合再置于不同pH条件下,在调节pH之前酶已经开始发挥作用,会干扰实验结果,C错误;D、验证酶的高效性需设置对照:一组加Fe3+(无机催化剂),另一组加过氧化氢酶,对比H2O2分解速率。酶的高效性体现在相对于无机催化剂或自然条件的催化效率,D错误。故选B。15.下表中关于科学研究中采用的科学方法的叙述,错误的是()选项科学研究科学方法A小鼠细胞和人细胞融合实验荧光标记法B探究酵母菌细胞呼吸的方式对比实验C电子显微镜下观察并拍照留存细胞结构图建构物理模型D根据部分植物细胞具有细胞核得出植物细胞都有细胞核不完全归纳法【答案】C【详析】A、小鼠细胞和人细胞融合实验中,利用荧光染料标记膜蛋白,证明细胞膜具有流动性,属于荧光标记法,A正确;B、探究酵母菌细胞呼吸方式时,设置有氧与无氧条件的对比,两组实验均属于实验组,相互对照,属于对比实验,B正确;C、电子显微镜下观察并拍照留存细胞结构图,是通过成像技术获取实物图像,属于直接观察,不属于任何模型,C错误;D、根据部分植物细胞有细胞核,推断所有植物细胞均有细胞核,属于不完全归纳法(由部分个体特征归纳一般结论),D正确。故选C。二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。16.下图为细胞呼吸过程示意图,有关叙述错误的是()A.在酵母菌细胞中,①③发生在线粒体基质B.在乳酸菌细胞中,①④发生在细胞质基质C.在人体细胞中,①②发生的场所是线粒体D.有氧环境下,能量的释放主要集中在过程①【答案】ACD【详析】A、①为有氧呼吸或无氧呼吸第一阶段,③为无氧呼吸第二阶段,均发生在细胞质基质,A错误;B、在乳酸菌细胞中,①④为无氧呼吸两个阶段,发生在细胞质基质,B正确;C、①为有氧呼吸或无氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质,②为有氧呼吸第二、三阶段,发生在线粒体,C错误;D、有氧环境下,能量的释放主要集中在过程②,有氧呼吸第三阶段放能最多,D错误。故选ACD。17.胞吐有组成型胞吐和调节型胞吐(分泌物会暂时储存在囊泡中)两个途径(如图)。下列叙述正确的是()A.组成型胞吐使高尔基体与细胞膜建立了直接联系B.信号分子与信号受体结合会促进调节型胞吐C.抗体和胰岛素的分泌都是属于调节型胞吐D.两种类型的胞吐均能将分泌物及时排出细胞【答案】BC【详析】A、依据题干和题图可知,组成型胞吐通过囊泡运输新合成的膜和膜蛋白,使高尔基体与细胞膜建立了间接联系,A错误;B、调节型胞吐是当信号物质与细胞膜上的信号受体结合时,细胞中的囊泡移向细胞膜,与细胞膜融合,信号分子与信号受体结合会促进调节型胞吐,B正确;C、调节型胞吐是信号分子与信号受体结合后,储存在囊泡中的物质释放到细胞外,因此抗体和胰岛素的分泌属于调节型胞吐,C正确;D、由题干可知,调节型胞吐会将分泌物暂时储存在囊泡中,D错误。故选BC。18.从某植物胚芽中提取的脂肪酶抑制剂可作为一种新型的减肥药物。为探讨该脂肪酶抑制剂的作用机理,研究者将底物乳液、抑制剂和胰脂肪酶按3种顺序加入反应体系,反应相同时间后测定和计算酶促反应的抑制率,结果如图所示。下列说法错误的是()A.上述反应应该在相同且适宜的条件下进行B.顺序3是将抑制剂与底物混合预热后加酶C.该抑制剂通过结合酶,阻碍底物与酶的结合D.该抑制剂可促进肠道对脂肪的消化和吸收【答案】CD【详析】A、本实验的目的是探讨该脂肪酶抑制剂的抑制机理,实验的自变量是抑制剂使用顺序的不同,因变量是抑制率的变化,实验过程中要求无关变量相同且适宜,A正确;B、结合分析可知,该实验的自变量是抑制剂、底物和酶的顺序变化,因此,顺序3应该是底物乳液与抑制剂混合预热后,加入胰脂肪酶进行反应,B正确;C、根据实验结果可知,顺序3的抑制率最高,这说明该脂肪酶抑制剂主要通过与底物结合,进而阻碍底物—酶的结合来达到抑制作用的,C错误;D、该脂肪酶抑制剂通过抑制脂肪酶与底物的结合,进而发挥阻止脂肪消化的作用,减少了脂肪分解产物的吸收,D错误。故选CD。19.为验证H+梯度能够驱动ATP合成的假说,科学家设计了如下实验:分别将细菌紫膜质、ATP合酶、解偶联剂按下图所示加入人工脂质体,光照处理后结果如图(光照处理前人工脂质体两侧H+浓度相等且在人工脂质体外提供ADP和Pi)。下列叙述正确的是()A.图甲中H+通过细菌紫膜质逆浓度梯度运输消耗的能量是光能B.图丁与丙对比可以说明H+梯度对于ATP的合成具有关键作用C.图乙与丙对比说明ATP合酶可将光能直接转化为ATP中的化学能D.图中的ATP合酶既有催化ATP合成的作用又有运输H+的功能【答案】ABD【详析】A、图甲中在光照条件下,H+能逆浓度梯度运输,此过程消耗的能量是光能,A正确;
B、图丁中加入了解偶联剂,解偶联剂会破坏质子梯度,结果无ATP产生,而图丙有质子梯度时有ATP产生,通过与图丙比较,图丁实验结果进一步验证了质子梯度对于ATP合成的关键作用,B正确;
C、图乙与图丙对比,说明ATP合酶能够利用H+顺浓度梯度运输产生的能量合成ATP,并非将光能直接转化为ATP中的化学能,C错误;
D、图中的ATP合酶不仅有催化ATP合成的作用,还能作为H+通道,D正确。故选ABD。20.如图表示不同光照强度下温度对某植物CO2吸收速率的影响,有关分析正确的是()A.图中两个CP点处植物均不能进行光合作用B.图中M点处有机物的积累速率能够达到最大C.高光强下,M点左侧CO2吸收速率升高与酶活性增强相关D.低光强下,CO2吸收速率下降可能与细胞呼吸速率增强有关【答案】BCD【详析】A、CP点代表呼吸速率等于光合速率,植物可以进行光合作用,A错误;B、图中M点处CO2吸收速率最大,即净光合速率最大,也就是光合速率与呼吸速率的差值最大,此时有机物的积累速率能够达到最大,B正确;C、在高光强下,M点左侧CO2吸收速率升高主要原因是光合酶的活性增强,C正确;D、CO2吸收速率代表净光合速率,低光强下,CO2吸收速率随叶温升高而下降的原因是呼吸速率上升,需要从外界吸收的CO2减少,D正确。故选BCD。三、非选择题:本题共5小题,共55分。21.“油茶”是我国南方重要的油料作物,其种子(油茶籽)富含脂肪,是制取食用油的优质原料;而“糯稻”是当地主食之一,种子以淀粉为主要储能物质。请分析回答:(1)生物体内的糖类绝大多数以________的形式存在,糯稻种子中淀粉的组成单位是________。(2)播种时,若将吸胀处理后的油茶籽和糯稻种子置于同一密闭保温装置中,一段时间后油茶籽所在装置的O2浓度下降更快,原因是________。(3)为探究油茶籽萌发过程中可溶性糖和脂肪的动态变化,兴趣小组取萌发0d、3d、6d、9d的油茶籽,低温研磨成匀浆后,加入斐林试剂并未观察到溶液颜色的变化,原因可能是________;在探究脂肪的动态变化时,小组成员取等量匀浆,滴加苏丹Ⅲ染液制成临时装片后镜检,发现视野中无明显的脂肪颗粒,可能的原因是_________。(4)科研人员绘制了油茶籽成熟和萌发过程中有机物的变化曲线图,据图1分析,油茶籽成熟过程中,糖类和脂肪变化趋势分别是________。据图2分析,油茶籽萌发过程中脂肪可以转化为糖类,这一转化过程的生理意义是________。【答案】(1)①.多糖②.葡萄糖(2)油茶籽中富含脂肪,糯稻种子富含糖类,与糖类相比,脂肪氢含量更高,氧化分解消耗的O2更多(3)①.未进行水浴加热(斐林试剂放置过久)②.匀浆制备过程中,细胞被破坏,脂肪以微小颗粒的形式分散在匀浆中(制片时细胞破裂,脂肪释放出来)(4)①.糖类(可溶性糖和淀粉)含量减少,脂肪含量增加②.糖类是细胞生命活动的主要能源物质,脂肪转化为糖类可为种子萌发提供能量和合成其他有机物的原料(脂肪是良好的储能物质,转化为糖类能更快速地被细胞利用,满足萌发时的代谢需求)【解析】(1)生物体内的糖类绝大多数以多糖形式存在,如植物的淀粉、纤维素,动物的糖原。淀粉是由葡萄糖聚合而成的多糖,其基本组成单位是葡萄糖。(2)脂肪和淀粉都是细胞内的储能物质,但脂肪的氢元素比例更高,氧化分解时需要消耗更多的氧气,因此油茶籽所在装置的O2浓度下降更快。(3)加入斐林试剂并未观察到溶液颜色的变化,应该是未进行水浴加热,因为斐林试剂必须水浴加热才能出现砖红色沉淀,斐林试剂放置过久形成Cu(OH)2沉淀影响实验结果。匀浆制备过程中,细胞被破坏,脂肪颗粒以微小的颗粒形式分散在匀浆中,不是脂肪颗粒的形式,导致视野中无明显的脂肪颗粒。或制片时细胞破裂,脂肪释放出来,匀浆没有脂肪颗粒。(4)从图1可以看出,油茶籽成熟过程中,糖类含量逐渐下降,脂肪含量逐渐上升,说明糖类在成熟过程中转化为脂肪储存起来。糖类是细胞生命活动的主要能源物质,脂肪是良好的储能物质,糖类能更快速地被细胞利用,脂肪转化为糖类可为种子萌发快速提供能量和同时提供合成其他有机物的原料(例如氨基酸等)。22.液泡在种子形成阶段的主要功能是储存营养物质。正常水稻的糊粉层细胞内高尔基体能出芽产生囊泡,该囊泡膜上的GPA3蛋白能和液泡膜上的蛋白质特异性识别,从而将谷蛋白靶向运输到液泡中储存。如图1为谷蛋白在糊粉层细胞内合成和运输的过程示意图,请分析回答:(1)谷蛋白的合成场所是细胞中的___________。谷蛋白合成后,需经___________(填细胞器)进行初步加工,再通过囊泡运输至高尔基体进一步修饰;在谷蛋白的运输过程中,高尔基体的膜面积变化趋势为___________(填“先增大后减小”或“不变”或“先减小后增大”)。(2)现发现一株异常水稻,该水稻胚乳萎缩、粉化,粒重减少了30%,为了探究异常水稻粒重减少的原因,科研小组用___________法追踪谷蛋白的合成过程,并检测相应部位的放射性相对强度,结果如图2所示。据图分析突变型水稻谷蛋白的___________(填“合成”或“运输”)过程发生障碍。(3)研究发现,谷蛋白在细胞壁附近大量积累与GPA3蛋白异常有关,请从囊泡融合的角度分析,原因可能是___________。进一步研究发现,若用药物抑制水稻细胞中ATP的合成,谷蛋白的运输过程会迅速停滞,请结合囊泡运输的机制,分析该现象出现的原因___________。【答案】(1)①.核糖体②.内质网③.先增大后减小(2)①.(放射性)同位素标记法②.运输(3)①.囊泡膜上异常的GPA3蛋白诱导囊泡与细胞膜的融合,从而将谷蛋白错误运输到细胞壁附近聚集②.囊泡运输需要消耗ATP(能量)【解析】(1)蛋白质的合成场所为核糖体。在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。图中③是高尔基体,在谷蛋白的合成过程中,高尔基体接受了来自内质网的囊泡,高尔基体的膜面积变大,然后高尔基体又出芽产生囊泡,高尔基体的膜面积变小,包裹蛋白质运输到细胞膜,因此③高尔基体的膜面积变化过程为先增加后减少。(2)研究物质合成和运输过程常用放射性同位素标记法。从图2可知,突变型水稻的高尔基体中放射性强度显著高于正常水稻,而液泡中放射性强度显著低于正常水稻,说明谷蛋白的合成过程正常,但运输过程发生了障碍,导致谷蛋白无法正常运输到液泡中。(3)进一步研究发现,异常的GPA3蛋白具有诱发膜融合的功能,推测异常水稻来自高尔基体的囊泡上异常的GPA3蛋白和液泡膜上的蛋白质特异性识别能力降低,导致该囊泡上异常的GPA3蛋白诱发了囊泡与细胞膜的融合,从而将谷蛋白错误运输到细胞壁附近聚集。囊泡的运输和融合需要消耗ATP,抑制ATP合成会使囊泡的运输和融合过程受阻,从而导致谷蛋白运输速率停滞。23.花生又称“落花生”,其花茎在花落以后钻入泥土(下针)而结果。钾是影响花生产量的主要元素。在研究施用钾肥对花生产量的影响时,某同学得到一份残缺的实验结果记录表。请分析回答:钾肥K2Okg/hm2幼苗期开花下针期叶片茎秆根系结荚期叶片茎秆根系01.564.124.060.395.518.150.63901.624.754.180.417.2110.040.721802.136.186.490.549.2510.560.6612.212701.684.134.310.387.5310.740.5210.5829.37注:表中数值为称量的干物质积累量(g/株)(1)分析表中信息可知,该实验的自变量是___________,残留的数据___________(填“能”或“不能”)说明施钾肥能显著提高花生的产量,理由是___________。(2)该实验结果记录表中给出的结论是“施用适量钾肥可提高花生产量”,请据此补充表格中残缺部分缺少的两项指标___________。结合表格数据推测,最适钾肥施用量可能为___________kg/hm2左右。(3)该同学查阅相关资料后得知,光被受体接收后可激活细胞膜上H+-ATP合成酶(如上图),将H+泵出细胞,从而驱动K+以___________方式进入保卫细胞,进而进入液泡,使液泡K+浓度升高,保卫细胞吸水膨胀,气孔打开。请从光合作用原料供应的角度,分析施用钾肥能够提高花生产量的原因是___________。【答案】(1)①.钾肥的施用量、花生的不同生长期、同一生长期的不同组织器官②.不能③.缺少花生种子的干物质积累量(缺少植株的总干物质积累量数据或缺少植株有机物的积累量数据)(2)①.花生种子的干物质积累量和植株的总干物质(有机物的)积累量②.180(3)①.主动运输②.施用钾肥后,K+进入保卫细胞,促使气孔打开,CO2的吸收量增加,光合作用暗反应增强,光合作用速率增强,有机物积累增加【解析】(1)分析表格可知,表格中不同行对应的是不同钾肥施用量(K2O的量),花生的不同生长期(幼苗期、开花下针期、结荚期)、同一生长期的不同组织器官(叶片、茎秆、根系),所以该实验的自变量是钾肥施用量、花生的不同生长期、同一生长期的不同组织器官;表格只有叶片、茎秆、根系等数据,缺少花生种子的干物质积累量或缺少植株有机物的积累量数据,无法直接说明产量的变化。(2)该实验是探究钾肥对花生产量的影响,而表格中已有不同时期花生植株各部位(叶片、茎秆、根系)的干物质积累量,要得出“施用适量钾肥可能提高花生产量”的结论,还需要补充花生种子的干物质积累量和植株的总干物质(有机物的)积累量,因为这些指标能更直接地反映花生产量的情况。从现有数据看,钾肥施用量为180kg/hm2时,各营养器官的干物质积累量最高,因此推测最适钾肥施用量可能在180kg/hm2左右。(3)光被受体接收后会激活质膜上氢离子泵,消耗ATP将H+泵出膜外,形成外正内负的跨质膜电位差,这一电位差驱动K+进入保卫细胞,这种运输方式是主动运输;施用钾肥后,保卫细胞吸收K+使细胞渗透压升高,吸水膨胀,气孔开放,增加了CO2的供应,光合作用暗反应增强,光合作用速率增强,有机物积累增加,从而提高产量。24.甲、乙、丙三图都表示细胞呼吸强度与氧气浓度的关系(呼吸底物为葡萄糖)。请分析回答:(1)图甲所示细胞的呼吸方式最可能是___________,某生物呼吸强度不能用CO2的释放量表示,原因是___________。(2)图乙中B点释放的CO2来自___________(填场所),当氧气浓度达到M点以后,CO2释放量不再继续增加的内因是___________。(3)图丙中YZ:ZX=4:1,则有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗量的___________;细胞呼吸对有机物中能量的利用率最低的点对应的氧气浓度是___________。(4)氰化物有剧毒,可抑制有氧呼吸过程,许多植物能合成氰化物储存在液泡中,同时植物还存在交替氧化酶(AOX)介导的“抗氰呼吸”(图1为有氧呼吸第三阶段部分示意图,图2为AOX作用机理示意图)。据图分析:①当植物枝叶遭受动物取食时,液泡中的氰化物释放后,可抑制动物细胞位于的___________复合体Ⅳ的活性,导致电子无法传递给O2,直接影响有氧呼吸第三阶段中___________与O2结合,使动物细胞的能量供应显著减少;同时动物细胞无氧呼吸增强,无氧呼吸产物积累,影响细胞正常代谢。②氰化物对植物自身不会产生毒害作用,是因为AOX可直接将电子传递给O2,与正常有氧呼吸相比,抗氰呼吸过程中ATP生成量___________(填“增加”或“减少”),释放的热能较多,促使植物花香迅速散发吸引昆虫传粉。③据此分析植物同时具备“储存氰化物”和“抗氰呼吸”的意义是___________。【答案】(1)①.无氧②.该生物(进行产乳酸)的无氧呼吸,不产生CO2(2)①.细胞质基质②.呼吸酶数量有限(受呼吸作用相关酶活性的影响)(3)①.1/13②.0(4)①.线粒体内膜②.NADH或[H]③.减少④.植物储存氰化物可以防御动物捕食,保护自身,抗氰呼吸既可避免氰化物对自身的毒害,保证植物正常的能量供应,又利于植物种群的繁衍【解析】(1)甲图中,呼吸强度不受氧气浓度影响,最可能是无氧呼吸.若呼吸强度不能以CO2的释放量表示,可能是该生物的无氧呼吸不产生二氧化碳,说明其进行的是乳酸发酵,不产生CO2。(2)图乙中B点氧气浓度为零,其二氧化碳来源只有无氧呼吸,而无氧呼吸场所是细胞质基质,当O2浓度达到M点以后,CO2释放量不再继续增加的内因是受呼吸酶的数量和活性的限制。(3)图丙中YZ:ZX为4:1,由图可知,YZ为无氧呼吸释放的二氧化碳的量,设为4a,ZX为有氧呼吸释放的二氧化碳的量,设为a,则有氧呼吸消耗的葡萄糖为1/6a,无氧呼吸消耗的葡萄糖的量为2a,则有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗的1/6a÷(2a+1/6a)=1/13。氧气浓度为0时,细胞只进行无氧呼吸,只有第一阶段产生少量能量,此时有机物中能量的利用率最低。(4)①由1图可知,复合体IV上发生的化学反应的反应物为氧气,生成物为水,故复合体IV上发生的化学反应为有氧呼吸第三阶段,而有氧呼吸第三阶段的场所为线粒体内膜,因此氰化物可抑制位
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