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第五章 细胞的能量供应和利用(二)基础通关卷 (满分100分,考试用时60分钟) 一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50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.红河地区每年5月是杨梅大量上市的季节,如果杨梅储存不当就会有酒味,下列叙述正确的是( )A.杨梅产生酒精是细胞进行无氧呼吸,同时有二氧化碳产生B.杨梅产生酒精的场所是线粒体基质C.杨梅适合储藏在低氧,干燥的环境中D.杨梅产生酒精的过程中每一阶段都有ATP生成2.癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖无氧呼吸产生 ATP,这种现象称为“瓦堡效应”。下列说法正确的是( )A.“瓦堡效应”导致癌细胞需要大量吸收葡萄糖B.癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会生成少量 ATPC.癌细胞呼吸作用过程中丙酮酸主要在线粒体中被利用D.消耗等量的葡萄糖,癌细胞呼吸作用产生的 NADH比正常细胞多3.光合作用与细胞呼吸相互依存密不可分,各自又具有相对的独立性。如图是某植物光合作用和细胞呼吸过程示意图,其中Ⅰ~Ⅶ代表物质,①~⑤代表过程。下列叙述错误的是( ) A.图中Ⅶ被相邻细胞利用至少需要穿过6层生物膜B.图中Ⅱ和V、Ⅲ和Ⅶ分别是同一种物质,Ⅰ和Ⅳ是不同物质C.图中①伴随着ATP的水解,其中②③④伴随ATP的合成D.光合作用的产物脂肪、糖类、蛋白质的合成或分解可通过细胞呼吸联系起来4.真核生物无氧呼吸过程中葡萄糖分解的两个途径如图所示。下列叙述错误的是( ) A.甲过程中有ATP的生成B.乙、丙过程产物不同,原因是发挥催化作用的酶不同C.丙过程可发生在人体肌肉细胞中D.无氧呼吸是有机物不彻底的氧化分解,部分能量储存在酒精或乳酸中5.下列有关细胞呼吸原理及其应用的说法,正确的是( )A.用透气纱布包扎伤口是为了避免伤口处细胞缺氧死亡B.果蔬保鲜应该在低温无氧环境中进行,尽可能降低呼吸速率C.土壤板结不利于土壤中微生物的有氧呼吸,对植物影响不大D.酿酒过程中利用了酵母菌的细胞呼吸6.某实验小组欲探究某病毒感染对动物细胞ATP生成量的影响,用该病毒感染细胞,然后检测ATP的生成量,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A.该病毒感染细胞后可能通过影响细胞呼吸来影响ATP的合成B.感染该病毒后人体感觉疲乏的原因可能是细胞产生了大量乳酸C.感染该病毒后ATP的生成量下降,可能是某些细胞只进行无氧呼吸D.对照组细胞中同时产生ATP和NADH的场所有细胞质基质、线粒体内膜7.线粒体是真核细胞进行有氧呼吸的主要场所。研究发现,经常运动的人肌细胞中线粒体数量通常比缺乏锻炼的人多。下列与线粒体有关的叙述,错误的是( )A.线粒体普遍存在于动植物细胞中B.线粒体是含有脱氧核糖核酸的细胞器C.线粒体中的葡萄糖分解成CO2的过程需要O2的直接参与D.线粒体内膜上的酶可以参与有氧呼吸中水的形成过程8.细胞呼吸与生产生活实际联系紧密。下列关于细胞呼吸原理的应用中,错误的是( )A.用透气消毒的“创可贴”包扎伤口B.给盆栽植物及时松土透气C.降低储粮仓库的氧气含量D.提倡快速跑步锻炼身体9.研究温度对某蔬菜新品种产量的影响,实验结果如下图。据此提出的结论,合理的是( ) A.光照越强,该蔬菜新品种的产量越高B.温室栽培该蔬菜时温度最好控制在25~30°CC.光合作用酶的最适温度高于呼吸作用酶的最适温度D.阴影部分表示5~35°C时蔬菜的净光合速率小于零10.科研人员探究温度对密闭罐中水蜜桃内果皮细胞呼吸速率的影响,结果如图所示。下列叙述正确的是呼吸速率( )A.40h内,内果皮细胞产生ATP的场所有细胞质基质和线粒体B.20h内,30℃条件下内果皮细胞有氧呼吸速率最大,适于贮藏C.50h后,30℃的有氧呼吸速率为0,是因为此时酶活性很低D.实验结果说明温度越高,水蜜桃内果皮细胞有氧呼吸速率越大11.叶绿素a(C55H72MgN4O5)的头部和尾部分别具有亲水性和亲脂性特点。下列分析错误的是( )A.尾部对于叶绿素a分子在类囊体膜上的固定起重要作用B.华北地区秋天叶片变黄可能是低温导致叶绿素降解加快造成的C.叶绿素a的元素组成说明微量元素参与生物体正常的生命活动D.叶绿素a被破坏后光反应阶段产生ATP和NADPH的速率可能减少12.下列关于叶绿体中色素的提取和分离实验原理的叙述中,错误的是( )A.加入少许二氧化硅可使绿叶研磨充分B.加入少许碳酸钙可防止在研磨时叶绿体中的色素受到破坏C.叶绿体中的色素可溶解在层析液中D.溶解度高的色素随层析液在滤纸上扩散得慢13.如图为叶绿体中光合作用过程示意图,其中A、B、C、D表示叶绿体的结构,①②③④⑤表示物质。下列有关叙述错误的是( ) A.A结构属于生物膜系统的一部分B.③可来自线粒体和外界环境C.与光合作用有关的酶主要分布在A、C、DD.若光照显著减弱,短时间内④的含量会升高14.光呼吸是植物利用光能,吸收O2并释放CO2的过程。研究者将四种酶基因(GLO、CAT、GCL、TSR)导入水稻叶绿体,创造了一条新的光呼吸代谢支路(GCGT支路),如图虚线所示。据图分析,下列推测正确的是( )A.光呼吸时C5与O2的结合发生在叶绿体的类囊体薄膜上B.在光呼吸中有ATP和NADPH的生成和消耗C.GCGT支路有利于减少H2O2对叶绿体的损害D.GCGT支路可以促进光呼吸从而降低光合效率15.科研人员检测晴朗天气下露天栽培和大棚栽培的油桃的光合速率(Pn)日变化情况,并将检测结果绘制成图。下列相关说法错误的是( )A.光照强度增大是导致ab段、lm段Pn增加的主要原因B.致使bc段、mn段Pn下降的原因是气孔关闭C.致使ef段、op段Pn下降的原因是光照逐渐减弱D.适时浇水、增施农家肥是提高大田作物产量的重要措施16.将某种植物置于高温环境(HT)下生长一定时间后,在适宜条件下测定HT植株和生长在正常温度(CT)下的植株在不同温度下的净光合速率(净光合速率=总光合速率-呼吸速率),结果如图。下列有关叙述正确的是( ) A.两组植株固定CO2的最大速率相同B.50℃时CT植株不能进行光合作用C.35℃时两组植株单位时间内积累的有机物相等D.CT植株在高温环境中能够更好的生长17.如图是夏季晴朗的白天,某绿色植物叶片的光合作用强度和呼吸作用强度的曲线图,下列分析正确的是( ) A.BC段和DE段光合作用强度不断下降的原因相同B.该植株在中午12时的净光合作用强度大于0C.这一天中叶片积累有机物最多的时间点是E点D.图中限制净光合作用的因素只有光照强度和CO2浓度18.已知小麦光合作用最适温度为25℃,呼吸作用最适温度为30℃,科学家研究小麦20℃时光合作用强度与光照强度的关系,得到如图曲线。下列有关叙述错误的是( ) A.在25℃条件下研究时,a点会下移B.a点时叶肉细胞产生ATP的细胞器是线粒体C.其他条件适宜,当植物缺Mg时,b点将向左移动D.c点之后小麦光合作用强度不再增加,可能与叶绿体中酶的浓度有关19.光补偿点指同一叶片在同一时间内,光合过程中固定的CO2和呼吸过程中放出的CO2等量时的光照强度;光合速率随光照强度增加,当达到某一光照强度时,光合速率不再增加,该光照强度称为光饱和点。下表为甲、乙两个水稻品种在灌浆期、蜡熟期的光合作用相关数据。下列推断错误的是:( )表:甲、乙两个水稻品种灌浆期和蜡熟期光合作用相关指标的比较生长期光补偿点(μmol·m-2·s-1)光饱和点(μmol·m-2·s-1)最大净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1)甲乙甲乙甲乙灌浆期68521853197621.6727.26蜡熟期75721732136519.1712.63注:灌浆期幼穗开始有机物积累,谷粒内含物呈白色浆状;蜡熟期米粒已变硬,但谷壳仍呈绿色。A.从表中的数据推测,甲品种能获得较高产量B.水稻叶片在衰老过程中光合作用强度逐渐降低C.进入蜡熟期后,水稻仍然能进行光合作用制造有机物D.除了光照强度,环境中CO2的浓度、叶肉细胞中色素和酶的含量等也会影响光合速率20.利用以下装置可探究绿色植物的某些生理作用。假如该植物光合作用的产物和呼吸作用的底物均为葡萄糖,且不进行产生乳酸的无氧呼吸。下列有关叙述错误的是( )A.在黑暗条件下,利用装置甲探究植物能否进行有氧呼吸B.在光照条件下,利用装置乙、丙探究植物光合作用是否需要CO2C.如果装置丙的红色液滴向右移动,则该装置中氧气增多D.如果装置甲的红色液滴向左移动,则该装置中氧气减少21.外界环境因素对光合速率的影响如下图所示,下列相关叙述正确的是( ) A.图中的光合速率可以用单位时间内有机物的积累量表示B.因为t1>t2,A点的酶活性大于B点,所以A点光合速率大于B点C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ曲线在C点的光合速率相同的原因是光照强度较弱D.突然将C点光照强度变为D点光照强度,则短时间内叶绿体内C3的含量上升22.在温度适宜的条件下,测定植物叶片在不同光照强度下的CO2吸收量,结果如下表所示。下列叙述正确的是( )光照强度(klx)02.04.06.08.010.0CO2吸收量[mg/100cm2·h]-4.004.08.010.010.0A.光照强度为4.0klx时,植物叶片的光合速率与呼吸速率相等B.光照强度为8.0klx时,光照强度不再是光合作用的限制因素C.该植物在光照强度等于2.0klx的条件下,可正常生长D.该植物在缺镁环境中,正常生长只需要较弱的光照23.夏季晴朗的一天,甲乙两株植物在相同条件下CO2吸收速率的变化如图所示,下列相关叙述不正确的是( ) A.乙植株在曲线bc段,de段下降的原因不同B.甲、乙植株开始进行光合作用的时间点分别是a点,6点C.乙植株积累有机物最多的时间点是18点D.乙植株在12点左右光合速率明显下降的原因是气孔大量关闭,暗反应受到限制24.下图为植物叶肉细胞内叶绿体中光合作用过程示意图,相关叙述正确的是( ) A.光能转化为活跃化学能的过程发生在结构甲上B.供给14CO2,14C转移途径为CO2→C5→(CH2O)C.若突然停止光照,短时间内C5含量会大量增加D.图示表示该叶肉细胞此时光合速率大于呼吸速率25.番茄的果实营养丰富,具特殊风味,可以生食、煮食、加工番茄酱、汁或整果罐藏,市场需求好。为提高番茄的产量,科研人员研究了大棚内不同条件对番茄植株光合速率的影响,实验结果如图所示,下列有关叙述正确的是( ) A.番茄植株C点时叶肉细胞制造有机物是耗有机物的3倍B.番茄植株在C、D两点对应条件下相同时间固定的CO2量相等C.B点条件下番茄叶肉细胞内光合作用速率等于呼吸作用速率D.据图分析,C~E之间影响光合速率的主要因素是光照强度二、非选择题:共5题,共50分。26.酵母菌是制作马奶酒的重要发酵菌种之一,科研人员对马奶酒中的酵母菌菌株进行研究。请回答问题:(1)酵母菌在有氧条件下将葡萄糖彻底氧化分解,同时释放大量 ,为其生命活动提供动力;在无氧条件下将葡萄糖分解为 。(2)马奶中含有的糖类主要为乳糖。某些微生物可将乳糖水解为葡萄糖和半乳糖,酵母菌可利用这些单糖发酵产生酒精,从而制成马奶酒。科研人员研究野生型酵母菌和马奶酒酵母菌的发酵情况,结果分别如下图所示。①据图可知,野生型酵母菌首先利用 进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量的增加停滞一段时间,才开始利用 进行发酵。②分析图中曲线,与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖或产生酒精等方面的不同点: 。(3)马奶酒酵母菌不同于野生型酵母菌的营养利用方式,使其数量增加更快,这一优势使马奶酒酵母菌更好地 富含乳糖的生活环境。27.据《自然》杂志2022年12月刊文介绍,我国科研人员将菠菜叶绿体的类囊体制备成纳米类囊体单元(NTUs),并用动物软骨细胞膜(CM)将其包裹得到CM-NTUs,最终成功实现了将植物类囊体跨物种植入到动物细胞内。请回答下列有关问题:(1)类囊体膜的结构及相关生理过程如上图所示:①复合物A-D中,含有光合色素的复合物有 。②图中物质b在光合作用过程中的作用有 (答出2点)。(2)研究者向骨关节炎模型小鼠的骨关节内注射CM-NTUs并给予适宜光照,数周后检查发现小鼠关节形态改善,骨关节炎疼痛好转。①植入了NTUs的软骨细胞中既能合成ATP又能合成[H]的具体场所有 。②有同学认为,患病小鼠相关症状好转的原因是NTUs为软骨细胞直接提供了丰富的葡萄糖等光合产物。请评价该观点是否正确,并说明理由: 。(3)用菠菜类囊体和人工酶系统组装的人工叶绿体,能在光下生产目标多碳化合物。若要实现黑暗条件下持续生产,需稳定提供的物质有 。生产中发现即使增加光照强度,产量也不再增加,若要增产,可采取的有效措施有 (答两点)。28.盐胁迫通常是指一定浓度的NaCl可降低植物的净光合速率。为探究200 mg/L的壳聚糖(CTS)对100 mmol/L NaCl胁迫下植物净光合速率的影响,某研究小组选取若干株生长发育状况一致的大豆幼苗均分为四组,分别进行如下处理:组别叶面喷洒(等量)根部灌溉对照组(CK)蒸馏水营养液CTS组200 mg/L的壳聚糖(CTS)水溶液营养液NaCl 组蒸馏水①CTS+NaCl 组②③其他条件相同且适宜,一段时间后检测各组净光合速率(Pn)如图所示。回答下列问题: (1)大豆进行光合作用的暗反应的场所在 ,该过程需要光反应产生的 提供能量。(2)表格中②和③的处理分别是 。(3)根据实验结果可知,200 mg/L的CTS能 (填“增强”或“减弱”)植物对100 mmol/L NaCl胁迫的耐受性,理由是 。(4)分析发现,与对照组相比,CTS+NaCl组多种叶绿体蛋白的表达量增加,这些蛋白质主要与光能吸收与传递、光电子传递等有关。推测这些蛋白质分布在叶绿体的 。(5)叶绿体中合成的光合产物主要以磷酸丙糖的方式运出到细胞质中,再转化成蔗糖。叶绿体膜上的磷酸转运器将磷酸丙糖转出叶绿体,同时将等量Pi转入叶绿体。如图所示。进一步分析发现,与CK相比,NaCl组的磷酸转运器数量明显下降。据此分析NaCl组暗反应速率降低的原因是 (答出2点)。29.甲图为某绿色植物叶肉细胞光合作用过程示意图,乙图表示某种植物光合作用强度与光照强度的关系。回答下列问题: (1)甲图中光反应的场所是 ,产生的[8] 和电子可以与[5]NADP+结合生成[2] 。(2)甲图中的[3]为 ,图中[7]转化为糖类的过程中涉及的能量转变是 转化为有机物中稳定的化学能。(3)若突然降低环境中CO2浓度,则[6] 的含量短时间内将会 。(4)乙图中c点时植物叶肉细胞合成ATP的场所有 。当光照强度升至一定值后,植物光合速率将不再加快,此时限制光合速率的环境因素主要有 。(5)在某光照强度下,此植物的叶肉细胞光合作用强度与细胞呼吸强度相等,则整株植物的净光合速率 O(填“大于”“小于”或“等于”)。30.甲醛(HCHO)是室内空气污染的主要成分之一,严重情况下会引发人体免疫功能异常甚至导致鼻咽癌和白血病,室内栽培观赏植物常春藤能够清除甲醛污染。研究发现外源甲醛可以作为碳源参与常春藤的光合作用,具体过程如图所示(其中RU5P和HU6P是中间产物)。(1)图1中产生NADPH的场所是 ,NADPH的作用是 。(2)追踪并探明循环②中甲醛的碳同化路径,可采用的方法是 。推测细胞同化甲醛(HCHO)的场所应是 。(3)甲醛在被常春藤吸收利用的同时,也会对常春藤的生长产生一定的影响,为此研究人员设计了甲醛胁迫下常春藤生长情况的实验。下表是常春藤在不同浓度甲醛胁迫下测得的可溶性糖的含量。甲醛脱氢酶(FALDH)是甲醛代谢过程中的关键酶,图2表示不同甲醛浓度下,该酶的活性相对值,图3是不同甲醛浓度下气孔导度(气孔的开放程度)的相对值。表1 不同甲醛浓度下常春藤可溶性糖的相对含量级别样品0天第1天第2天第3天第4天①1个单位甲醛浓度的培养液22712658281132713425②2个单位甲醛浓度的培养液22712415293627891840③不含甲醛的培养液22712311239923992529 表1中的实验组是 (填“①、②、③”组别);结合图2和图3推测常春藤在甲醛胁迫下气孔开放程度下降的生理意义是 。(4)综合分析表1、图2和图3的信息,写出在甲醛胁迫下,常春藤的抗逆途径
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