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高级中学名校试卷PAGEPAGE1陕西省2025-2026学年高一上学期期末学业水平质量评估试题一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,计48分。每小题只有一个选项符合题目要求)1.在阳光照射下人体内的胆固醇衍生物可转变为维生素D,维生素D对骨骼健康至关重要。下列叙述错误的是()A.维生素D和胆固醇都属于脂质,都含有C、H、O三种元素B.胆固醇是构成动物细胞膜和植物细胞膜的重要成分C.维生素D可以促进人和动物肠道对钙和磷的吸收D.适当的户外活动有利于青少年的生长发育2.如图为在某一温度条件下,H2O2酶促反应速率受pH影响的曲线。下列叙述正确的是()A.pH=a和pH=b条件下,若底物量相等,则最终O2生成量相等B.反应体系的pH为b时,适当升高温度,酶促反应速率加快C.反应体系pH由c调节至b的过程中,H2O2酶的活性逐渐升高D.反应体系的pH为c时,向其中加入双缩脲试剂,溶液变为蓝色3.植物的生长发育过程离不开水和无机盐,适时适量地灌溉和追施各种肥料是农作物高产、稳产的保障。下列关于水和无机盐的叙述,错误的是()A.磷在维持叶绿体膜的结构和功能上有重要作用B.过度灌溉,会阻碍根细胞通过主动运输吸收无机盐C.Mg是植物体中的各种色素分子必不可少的组成元素D.无机盐需要溶解于水中形成离子,才能被植物的根吸收4.贵州修文县的“猕猴桃”是贵州特色农产品,果肉翠绿,质地细嫩,酸甜适中。下列叙述正确的是()A.用斐林试剂检测贵州修文猕猴桃果汁,水浴加热后出现砖红色沉淀,说明果汁中含有葡萄糖B.猕猴桃储存时,适当降低温度和氧气浓度可延长保鲜时间,因为呼吸作用强度降低,有机物消耗减少C.猕猴桃种子富含油脂,因含有大量的饱和脂肪酸,常温下呈液态D.猕猴桃在生长过程中,需要从环境中吸收N、P、Fe等大量元素用于细胞内物质的合成5.膜接触位点(MCS)可介导细胞器间的物质交换、信号交流及功能协作。研究发现,线粒体与溶酶体、内质网与高尔基体等细胞结构之间都通过MCS发生关联。下列关于MCS功能及特性的叙述,正确的是()A.肺炎支原体通过MCS接触来促进自身溶酶体的功能B.内质网与高尔基体之间的蛋白质运输由MCS独立完成C.若细胞启动自噬以清除受损线粒体,MCS可能参与到这一降解回收过程D.MCS能直接参与合成ATP,为细胞代谢提供能量支持6.如图①~④表示人体细胞的不同结构。下列叙述正确的是()A.①~④构成细胞完整的生物膜系统B.④转运分泌蛋白的过程需要细胞骨架参与C.①的外膜上蛋白质的种类和数量较内膜多D.将该细胞的脂质铺展成单分子层,单分子层的面积是该细胞表面积的2倍7.以农业废弃物为原料合成的碳量子点(一类尺寸小于10nm的碳基零维纳米材料)可将紫外光、绿光转换为红光,并能为光合电子传递链补充电子,从而使蓝细菌的CO2固定率提高2.4倍。下列叙述正确的是()A.碳量子点可镶嵌在蓝细菌的叶绿体类囊体薄膜上,直接参与光反应B.碳量子点将绿光转换为红光,提高对绿光的利用,进而增强叶绿素的吸光能力C.碳量子点补充的电子可促进NADPH生成,从而为C3还原提供能量和还原剂D.蓝细菌光合速率提高,使其释放到环境中的O2总量多于呼吸作用消耗的O2总量8.研究发现,经内质网加工的蛋白质进入高尔基体后,S酶会在其中的某类蛋白质上形成M6P标志,具有该标志的蛋白质能被高尔基体膜上的M6P受体识别,经高尔基体膜包裹形成囊泡并逐渐转化为溶酶体,具有M6P标志的蛋白质转化为溶酶体酶;不具有M6P标志的蛋白质则经囊泡被运至细胞膜。下列相关叙述错误的是()A.囊泡转运与某类蛋白质纤维组成的网架结构有关B.S酶功能丧失的细胞抵抗病毒和细菌的能力较强C.溶酶体的形成过程说明生物膜可参与信息传递D.具有M6P标志的蛋白质可能具有水解功能9.贵州土壤常出现次生盐渍化问题,易导致作物根系受盐胁迫。其机制是大量Na+进入细胞在细胞质基质中积累,而Na+会抑制细胞质基质中酶的活性从而影响细胞代谢。图甲表示中国名茶都匀毛尖根细胞抵抗盐胁迫时发生的部分生理过程,在该过程中液泡起到了一定的作用。研究人员将其花瓣放置在一定浓度的KNO3溶液中,测得细胞中液泡直径的变化如图乙所示。下列分析正确的是()A.分析图甲,都匀毛尖根细胞是通过将Na+运输至液泡中或排出细胞质基质,从而降低Na+毒害的B.分析图甲,Na+穿过液泡膜的跨膜运输方式为主动运输,能量直接来自ATP水解C.图乙曲线中BC段表示滴加清水后细胞发生了质壁分离复原现象,细胞体积增大D.图乙曲线中C点细胞液浓度和A点细胞液浓度相同10.果蔬储存和运输中引起褐变的主要原因是多酚氧化酶催化酚形成类黑素。为探究不同温度条件对多酚氧化酶A和酶B活性的影响,研究人员进行相关实验,结果如下图。相关叙述正确的是()A.该探究实验的自变量是温度和酶的浓度B.两种多酚氧化酶催化反应的最适温度都为40℃C.相同温度条件下,酶A比酶B的活性更高D.低温冷运可延缓果蔬在运输过程中的褐变11.2024年的一项研究揭示:线粒体内膜上钙离子通道蛋白(MCU)介导Ca2+的内流,通过激活丙酮酸脱氢酶磷酸酶(PDP)降低丙酮酸脱氢酶(PDH)磷酸化水平,显著提升PDH活性,进而提高细胞的能量代谢效率。该机制对肿瘤细胞能量代谢改变至关重要。下列叙述正确的是()A.MCU在转运Ca2+时需要与其结合B.Ca2+通过MCU进入线粒体基质需消耗细胞呼吸释放的能量C.线粒体基质中Ca2+可直接提高PDH催化丙酮酸分解的速率D.PDP可降低PDH脱磷酸过程的活化能,使其更易脱磷酸化12.将玉米幼苗放在温度适宜的密闭容器内,黑暗处理一段时间后给予光照,测得该容器内氧气含量的变化情况如下图所示。下列叙述正确的是()A.0-5min容器内CO2含量会下降,原因是玉米进行有氧呼吸消耗CO2B.5-15min期间,氧气含量逐渐增加,说明玉米幼苗的光合作用速率逐渐增大C.B点时,氧气含量不再增加说明此时玉米幼苗光合作用速率与呼吸作用速率相等D.与A点相比,B点时叶绿体基质中C5含量减少13.科研人员将一糖尿病患者自身的体细胞转化为诱导多能干细胞(iPS细胞),然后将其定向分化为胰岛B细胞并移植回患者体内,实现了糖尿病的治愈。下列叙述正确的是()A.该分化过程体现了动物细胞具有全能性 B.该胰岛B细胞与iPS细胞的基因组成不同C.iPS细胞的全能性大于该患者的胰岛B细胞 D.移植回患者的胰岛B细胞能恢复成iPS细胞14.紫色洋葱是一种常见的蔬菜,也常作为生物学实验材料。下列叙述正确的是()A.将紫色洋葱内表皮置于台盼蓝溶液中可以看到活细胞整体变为蓝色B.以绿色管状叶为材料提取和分离色素,需要加入碳酸钙使研磨更加充分C.“观察植物细胞的有丝分裂”实验中可以观察到同源染色体分离D.“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验中将根尖放入卡诺氏液中固定细胞形态15.“毛痣”处存在毛发过度生长的现象,这是因为其毛囊周围衰老的黑色素细胞释放的Spp1分子活化了毛囊干细胞,主要机制如图。下列叙述正确的是()A.释放Spp1的黑色素细胞的细胞核体积变小B.Spp1分子会诱导毛囊干细胞DNA序列改变,引起细胞分化C.Spp1分子能够调控毛囊干细胞的细胞周期,加快细胞分裂D.衰老的黑色素细胞内酪氨酸酶活性增强,细胞代谢速率加快,合成黑色素增多16.下图1是细胞周期中不同时期植物细胞内染色体及核DNA数量的变化曲线,图2是细胞分裂至某个时期的示意图。下列叙述正确的是()A.图1中实线代表细胞内染色体的数量变化,AF代表一个细胞周期B.图1中BC段细胞含姐妹染色单体,DE段细胞中的染色体数目是体细胞中的两倍C.观察染色体形态和数目的最佳时期对应图1的BC段D.图2所示细胞位于图1的DE段,含有姐妹染色单体二、解答题(共5小题;合计52分)17.细胞周期同步化是指通过人工干预,使细胞群体中绝大多数细胞处于细胞周期的同一阶段的技术手段,在医学和生物技术领域有广泛的应用,细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期和G2期)和分裂期(M期)。下图标注了甲动物(体细胞染色体数为12)小肠上皮细胞的细胞周期各阶段的时长及DNA含量,请回答下列问题:(1)分裂间期,细胞主要完成________。(2)若用含放射性同位素的胸苷(DNA复制的原料之一)短期培养甲动物小肠上皮细胞后,处于S期的细胞都会被标记。洗脱含放射性同位素的胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,定期检测。预计最快约_______h后会检测到被标记的M期细胞。(3)从被标记的M期细胞开始出现到其所占M期细胞总数的比例达到最大值时,所经历的时间为_______,处于该期的一个细胞中染色体数目的变化情况是_______(用数字和箭头表示)。(4)若向甲动物小肠上皮细胞培养液中加入过量胸苷,处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响。预计加入过量胸苷约_______h后,细胞都将停留在S期。(5)乙动物小肠上皮细胞的一个细胞周期时长为24h,M期时长为1.9h。若要在显微镜下观察细胞有丝分裂过程中染色体形态的变化,选用_______(填“甲”或“乙”)动物小肠上皮细胞更合适,理由是______。18.高糖高脂饮食易引发非酒精性脂肪肝炎(NASH)。NASH的特征是肝细胞内的脂质以脂滴的形式堆积,此外还伴随血液中谷丙转氨酶(通常在肝细胞中发挥作用)含量的上升。脂滴与其他细胞器的相互联系如下图所示。请回答下列问题:(1)脂滴是储存脂质的膜性细胞器,据此推测其由_________(填“单”或“双”)层磷脂分子包裹内部脂质构成。脂滴膜上的蛋白质在_________(填细胞器)起始合成,在_________(填细胞器)加工,体现了细胞器之间的_______。(2)NASH患者肝细胞内氧化反应产生的_________攻击磷脂分子,导致_________(填细胞结构)受损,从而使血液中谷丙转氨酶含量升高。患者应减少糖类摄入,以防止过多的糖类大量转化为______等非糖物质。(3)据图可知,脂滴可沿着________运动,与________发生融合,表明生物膜具有_________的结构特点。脂滴内储存的脂质随后被水解,产物在细胞质基质和__________、__________等场所被彻底氧化分解并释放能量。19.波长为400~700nm的光属于光合有效辐射(PAR),其中400~500nm为蓝光(B),600~700nm为红光(R)。远红光(700~750nm,FR)通常不能用于植物光合作用,但可作为信号调节植物的生长发育。研究者测定了某高大作物冠层中甲(高)和乙(低)两个位置的PAR、红光/远红光比例(R/FR)、叶片厚度和叶绿素含量,并分析了施氮肥对以上指标的影响,结果如下表。回答下列问题:冠层位置PARR/FR叶片厚度(μm)叶绿素含量(μg/g)甲0.903.401600.15乙0.200.291000.20甲(施氮肥)0.701.751500.28乙(施氮肥)0.020.01--(1)叶绿素对特定波长光的吸收量可反映其含量,为减小叶绿体中其他色素的干扰,应选择______(填“蓝紫光”或“红光”)进行测定;_______可吸收少量的红光和远红光作为光信号。(2)由表中数据可知,施氮肥可______(填“提高”或“降低”)冠层叶片对太阳光的吸收能力,其可能的原因是____。(3)在自然条件下,冠层甲处叶片光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势如图所示。①该植物叶片在温度a和c时的光合速率相等,叶片有机物积累速率不相等,不考虑有机物的运输,其原因是______。②在温度d时,该植物体的干重会减少,原因是_______。20.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
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