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2021版新高考生物培优大一轮复习等级考阶段滚动评估验收卷2
展开等级考阶段滚动评估验收卷(二) (时间:90分钟 满分:100分)一、选择题:本题共14小题,每小题2分,共28分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。1.下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是( )A.酶是多聚体,可降低化学反应的活化能B.多糖的差异与其单体的种类、排列顺序密切相关C.ATP能充当能量通货的原因是分子中含有三个高能磷酸键D.核酸的分子结构中一定存在碱基对A [酶是氨基酸或核苷酸的多聚体,酶催化作用的原理是降低化学反应的活化能,A项正确;多糖包括淀粉、糖原、纤维素,组成它们的单体都是葡萄糖,多糖的差异与其单体的种类无关,B项错误;ATP分子中含有两个高能磷酸键,C项错误;DNA分子和tRNA分子中含有碱基对,mRNA分子中没有碱基对,D项错误。]2.下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是( )A.细胞骨架由蛋白质纤维组成,与信息传递等活动有关B.液泡是植物细胞重要的细胞器,内有无机盐、色素等,不含蛋白质C.小肠黏膜属于生物膜系统,在生命活动中的作用极为重要D.活的动物细胞会被台盼蓝染成蓝色,体现了细胞膜的选择透过性A [细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等活动有关,A正确;液泡是植物细胞重要的细胞器,内有无机盐、色素等,也含蛋白质,B错误;小肠黏膜不属于生物膜系统,C错误;死亡的动物细胞会被台盼蓝染成蓝色,体现了细胞膜的选择透过性,D错误。]3.将同一部位的紫色洋葱外表皮细胞分别浸在甲、乙、丙3种溶液中,测得原生质层的外界面与细胞壁间距离变化如图所示,下列相关分析错误的是( )A.实验开始时,甲、乙溶液的浓度均大于洋葱表皮细胞细胞液浓度B.与t0时相比,t2时乙溶液中洋葱表皮细胞的细胞液浓度未发生变化C.实验过程中,丙溶液中有水分子进出洋葱表皮细胞D.实验结束时,甲、乙溶液的浓度有所下降B [实验开始后,甲、乙溶液中的原生质层的外界面与细胞壁间的距离逐渐增大,说明甲、乙溶液的浓度均大于洋葱表皮细胞的细胞液浓度,细胞失水,A正确;实验开始后,乙溶液中的原生质层的外界面与细胞壁间的距离先逐渐增大,而后又逐渐减小,说明乙溶液中的部分溶质可被细胞吸收,细胞发生质壁分离后又自动复原,与t0时相比,t2时乙溶液中洋葱表皮细胞的细胞液浓度发生了变化,B错误;实验过程中,丙溶液中的原生质层的外界面与细胞壁间的距离没有发生变化,说明水分子进出洋葱表皮细胞处于动态平衡,C正确;实验结束时,甲溶液中的水分增多, 乙溶液中的溶质有所减少,二者的浓度均有所下降,D正确。]4.酶抑制剂有两类,其中竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,从而降低酶对底物的催化效应;非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,能改变酶的构型,使酶不能与底物结合,从而使酶失去催化活性。下列叙述正确的是( )A.酶的催化作用实质是为化学反应提供活化能B.改变底物的量对两种抑制剂的作用效果均无影响C.竞争性抑制剂通过降低酶本身的活性来降低酶促反应速率D.高温、非竞争性抑制剂都能通过改变酶的空间结构使酶失去催化活性D [酶催化作用的本质是降低化学反应的活化能,A项错误;改变底物的量对非竞争性抑制剂的作用效果无影响,对竞争性抑制剂的作用效果有影响,B项错误;竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,没有降低酶的活性,C项错误;非竞争性抑制剂改变了酶的构型,高温能破坏酶的空间结构,D项正确。]5.在不同的温度条件下,将过氧化氢酶加入H2O2溶液中,过氧化氢酶的活性随时间的变化曲线如图。下列分析正确的是( )A.该实验的因变量是过氧化氢酶活性,自变量有温度、时间B.从图中可以得出过氧化氢酶的最适温度为25 ℃C.20~80 min,40 ℃下过氧化氢酶活性减小最显著D.温度和底物浓度对酶促反应速率的影响原理相同A [在所设置的四种温度中,过氧化氢酶的最适温度为25 ℃,但过氧化氢酶的最适温度不一定为25 ℃,B项错误:20~80 min,45 ℃下过氧化氢酶活性减小最显著,C项错误;温度影响酶的活性,进一步影响酶促反应速率,底物浓度不影响酶的活性,通过影响酶分子和底物分子的结合,影响酶促反应速率,D项错误。]6.细胞内的磷酸果糖激酶(酶P)催化下列反应:果糖6磷酸+ATP果糖1,6二磷酸+ADP,这是细胞有氧呼吸第一阶段的重要反应。如图为高、低两种ATP浓度下酶P与果糖6磷酸浓度的关系。下列相关叙述错误的是( )A.细胞内酶P催化的反应发生在细胞质基质中B.一定范围内,果糖6磷酸浓度与酶P活性呈正相关C.低ATP浓度在一定程度上抑制了酶P的活性D.酶P活性受到有氧呼吸产物ATP的反馈调节C [细胞有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质中,A项正确;据图可知,一定范围内,果糖6磷酸浓度升高,酶P活性升高,二者呈正相关,B项正确;低ATP浓度下酶P的活性较高,C项错误;有氧呼吸产物ATP浓度较高时,酶P活性受到抑制,D项正确。]7.呼吸作用过程中,线粒体内膜上的质子泵能将NADH(即[H])分解产生的H+转运到膜间隙,使膜间隙中H+浓度增加,大部分H+通过结构①回流至线粒体基质,同时驱动ATP的合成,主要过程如图所示。下列有关叙述错误的是( )A.乳酸菌不可能发生上述过程B.该过程发生于有氧呼吸第二阶段C.图中①是具有ATP合成酶活性的通道蛋白D.H+由膜间隙向线粒体基质的跨膜运输属于协助扩散B [乳酸菌为原核生物,其细胞内没有线粒体,A项正确;有氧呼吸第二阶段发生于线粒体基质,B项错误;图中①是具有ATP合成酶活性的H+通道蛋白,C项正确;H+由膜间隙向线粒体基质顺浓度梯度运输,且需要通道蛋白协助,属于协助扩散,D项正确。]8.如图为叶绿体类囊体中进行的一系列反应,A、B表示物质。据图分析错误的是( )A.此过程中光能先转化成电能再转化成活跃的化学能B.A为氧气,可以用于有氧呼吸的第三阶段C.H+通过B以协助扩散的方式运输到膜外 D.B在类囊体膜和叶绿体内膜上均有分布D [B只分布在类囊体膜上,叶绿体内膜上没有分布,D项错误。]9.如图为植物细胞代谢的部分过程简图,①~⑦为相关生理过程。下列有关叙述错误的是( )A.若植物缺Mg,则首先会受到显著影响的是③B.②的进行与⑤⑥密切相关,与③⑦无直接关系C.叶肉细胞中③发生在类囊体膜上,④发生在叶绿体基质中D.叶肉细胞③中O2的产生量等于⑥中O2的消耗量,则一昼夜该植物体内有机物的总量不变D [叶肉细胞③中O2的产生量等于⑥中O2的消耗量,则叶肉细胞的净光合量为0。植物体中不含叶绿体的细胞细胞呼吸要消耗有机物。一昼夜的夜间植物体的细胞也要消耗有机物。因此,一昼夜该植物体内有机物的总量会减少。]10.下列与细胞周期有关的叙述,正确的是( )A.等位基因的分离发生在细胞周期的分裂间期B.在植物细胞的细胞周期中纺锤丝出现在分裂间期C.细胞周期中染色质DNA比染色体DNA更容易复制D.肝细胞的细胞周期中染色体存在的时间比染色质的长C [等位基因的分离发生在减数分裂过程中,减数分裂没有细胞周期,A项错误;纺锤丝出现在有丝分裂前期,B项错误;DNA复制需要解螺旋,染色体高度螺旋化,难以解旋,C项正确;染色体存在于分裂期,分裂期的时间远小于分裂间期,D项错误。]11.如图表示某种哺乳动物细胞分别在正常培养和药物处理培养时,所测得的细胞中DNA含量与细胞数的关系。据此推测该药物的作用是( )A.通过抑制DNA的复制,抑制细胞分裂B.通过促进DNA的复制,促进细胞分裂C.通过抑制纺锤体的形成,抑制细胞分裂D.通过促进着丝点断裂,促进细胞分裂C [细胞分裂间期主要完成DNA的复制和有关蛋白质的合成,前期有纺锤体出现。由柱形图可知,正常培养时DNA含量为2n的细胞数多,即处于分裂间期复制前的细胞多。药物处理后,DNA含量为4n的细胞数多,即DNA完成了复制而加倍,且细胞不分裂而保持DNA含量为4n,纺锤体不形成时细胞就不分裂,该药物类似于秋水仙素,抑制纺锤体的形成,抑制细胞分裂。]12.下列关于细胞增殖的叙述中,正确的是( )A.在蛙的生长发育过程中,细胞增殖仅发生有丝分裂和减数分裂B.一个含n对同源染色体的卵原细胞,减数分裂后可形成2n种卵细胞C.同源染色体上的非等位基因重组,发生在四分体时期D.果蝇精子含4条染色体,则果蝇的次级精母细胞中有8个DNA分子、8条染色单体C [在蛙的生长发育过程中,细胞增殖包括有丝分裂、无丝分裂(如蛙的红细胞)和减数分裂,A错误;一个含n对同源染色体的卵原细胞,减数分裂后只能形成1种卵细胞,B错误;同源染色体上的非等位基因重组,发生在四分体时期,其原因是同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换,C正确;果蝇精子含4条染色体,则果蝇的次级精母细胞中有8个DNA分子,但不一定含有染色单体,减数第二次分裂前期和中期含有8条染色单体,后期不含染色单体,D错误。]13.下列关于人体细胞分化、衰老、凋亡与癌变的叙述,正确的是( )A.细胞的分化程度越高,全能性越高B.效应T细胞可诱导靶细胞发生凋亡C.化疗药物干扰DNA的复制,只对癌细胞起作用D.细胞衰老表现为酶活性降低,细胞核体积减小B [细胞全能性高低与细胞分化程度有关,分化程度越高,细胞全能性越低,全能性表达越困难,A错误;效应T细胞促进靶细胞的裂解而诱导靶细胞发生凋亡,使病原体感染的细胞被清除,B正确;化疗药物干扰DNA的复制,对所有进行分裂的细胞都起作用,C错误;细胞衰老表现为酶活性降低,细胞核体积增大,D错误。]14.谷氨酰胺是多种细胞功能必不可少的氨基酸,癌细胞更是如此。一个叫做ASCT2的蛋白质是将谷氨酰胺运输到癌细胞内的主要载体。下列相关叙述,错误的是( )A.ASCT2减少使得癌细胞容易扩散和转移 B.ASCT2与谷氨酰胺的结合具有特异性C.ASCT2基因的表达需要消耗能量 D.谷氨酰胺可在癌细胞中合成,也可从细胞外吸收A [癌细胞膜上糖蛋白等物质减少,使细胞间的黏着性降低,导致癌细胞易扩散和转移,而不是因为细胞膜上的载体蛋白ASCT2减少,A错误;ASCT2是一种载体蛋白,载体蛋白与其所运输的物质的结合具有特异性,特定的载体蛋白只能运输特定的物质,B正确;基因的表达包括转录与翻译两个阶段,这两个阶段均需要消耗能量,C正确;谷氨酰胺是一种非必需氨基酸,可在癌细胞中合成,也可从细胞外吸收,D正确。]二、选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。15.某同学利用某种大小相同的菠菜叶片,分组进行实验。探究不同温度下,菠菜叶片重量的变化情况(均考虑为有机物的数量变化),操作流程及记录结果如下图表(单位:mg):叶片重量(M)叶片重量(M-a)叶片重量(M+b) 温度a,b的值 26 ℃ 27 ℃ 28 ℃ 29 ℃ a1234b3321下列相关说法正确的是( )A.在26 ℃-29 ℃之间,该叶片随着温度的升高,呼吸作用逐渐增强B.29 ℃时,该叶片的实际光合速率为5 mg/hC.在26 ℃-29 ℃之间,该叶片的最适生长温度是29 ℃D.温度是该实验的自变量,叶片大小是该实验的无关变量AD [无光处理1h,叶片质量的减少量a,代表呼吸速率;适宜光照1h,叶片质量的增加量a+b,代表净光合速率;所以,实际光合速率等于2a+b。26 ℃-29 ℃之间,呼吸速率分别是1、2、3、4 mg/h,净光合速率分别是4、5、5、5 mg/h,实际光合速率分别是5、7、8、9 mg/h。最适生长温度是指净光合速率最大时的温度,而非实际光合速率最大时的温度。]16.酶和ATP是细胞代谢过程中所需的两种重要化合物,ATP用途较为广泛。下列有关叙述错误的是( )A.ATP的合成常伴随放能反应,而吸能反应通常伴随ATP的水解B.ATP分子中含有两个高能磷酸键,该高能磷酸键全部断裂后产物有2种,其中含有某些酶的基本组成单位 C.叶肉细胞主动吸收物质时消耗的ATP来源于细胞质基质、线粒体和叶绿体D.剧烈运动时,肌肉细胞中ATP的分解速率加快,明显大于生成速率CD [放能反应常常伴随着ATP的合成,如细胞呼吸;吸能反应通常伴随着ATP的水解,如蛋白质的合成,A正确;ATP分子中高能磷酸键全部断裂后的产物是2个磷酸、1个腺嘌呤核糖核苷酸,后者是RNA的基本单位之一,少数酶的化学本质为RNA,B正确;叶肉细胞主动吸收物质时消耗的ATP来源于细胞质基质、线粒体,叶绿体产生的ATP只能用于暗反应,C错误;剧烈运动时,ATP的分解速率加快,生成速率也加快,二者处于动态平衡,D错误。]17.呼吸熵(RQ=释放的CO2量/吸收的O2量)可作为描述细胞呼吸过程中氧气供应状态的一种指标。下图是酵母菌氧化分解葡萄糖过程中氧分压与呼吸熵的关系。下列叙述正确的是( )A.呼吸熵越大,细胞有氧呼吸越强,无氧呼吸越弱B.图中b点时细胞质基质、线粒体内膜均消耗[H]C.图中c点后,细胞呼吸强度不再随氧分压的变化而变化D.若呼吸底物中混有少量脂肪,氧分压足够大时,呼吸熵的值应小于1BD [呼吸熵越大,有氧呼吸越弱,无氧呼吸越强,A错误。b点的呼吸熵大于1,细胞进行无氧呼吸和有氧呼吸,无氧呼吸第二阶段消耗[H],场所是细胞质基质;有氧呼吸第三阶段消耗[H],场所是线粒体内膜,B正确。c点以后只进行有氧呼吸,无论有氧呼吸的强度是否变化,呼吸熵不变,但是呼吸熵不变,不能说明细胞呼吸强度不再随氧分压的变化而变化(其实,氧分压刚刚大于c点时,有氧呼吸仍在随氧分压的增大而增大,即氧气还没有饱和),C错误。若呼吸底物中混有少量脂肪,氧分压足够大时,酵母菌只进行有氧呼吸,CO2释放量小于O2吸收量,呼吸熵应小于1,D正确。]18.ATP合酶是由凸出于膜外的F1和嵌入膜内的F0两部分构成的一种复杂蛋白质(如图)。当H+顺浓度梯度穿过ATP合酶时,可使ADP与Pi形成ATP。下列叙述错误的是( )A.ATP合酶的F1是脂溶性的,而F0是水溶性的B.ATP和ATP合酶都含有核糖C.可推测原核生物的细胞内没有ATP合酶D.真核细胞中ATP合酶分布于线粒体内膜和叶绿体类囊体膜上E.真核细胞的细胞质基质、线粒体基质也能够合成ATP,也应存在ATP合酶F.ATP合酶可催化高能磷酸键的形成G.ATP合酶催化ATP生成时的能量直接来自H+的化学势能H.高温使F1和F0分离后,F1仍能合成ATPI.ATP合酶既具有催化作用,也具有运输作用J.图中H+的跨膜运输需要消耗细胞代谢产生的能量ABCEHJ [膜外是水环境,故凸出于膜外的F1亲水(水溶性),嵌入膜内的F0疏水(脂溶性),A错误;ATP合酶本质是蛋白质,不含有核糖,B错误;原核细胞质膜(细胞膜)上存在ATP合酶,用以合成ATP,C错误;线粒体内膜和叶绿体类囊体膜上可以合成ATP,应该存在ATP合酶,D正确;根据题意,ATP合酶位于生物膜上,不存在于细胞质基质和线粒体基质中,E错误;ATP合酶可催化ATP的合成,故可催化高能磷酸键的形成,F正确;根据题意,当H+顺浓度梯度穿过ATP合酶时,可使ADP与Pi形成ATP,故ATP合酶催化ATP生成时的能量直接来自H+的化学势能,G正确;高温可以使酶变性失活,H错误;根据题意,ATP合酶既是一种酶,可催化ATP的生成,也是一种通道蛋白,可运输H+,I正确;图中H+为顺浓度梯度运输,属于协助扩散,不消耗细胞代谢产生的能量,J错误。]19.基因型为AaBb(两对基因自由组合)的某二倍体动物,可以产生如图中各种基因型的细胞,下列说法中正确的是( )A.在雄性动物体内能同时找到基因型为AaBb、AB、Ab、aB和ab的细胞B.①过程产生的变异属于可遗传变异C.③过程产生的变异结果是产生了新基因,为种群进化提供了原材料,是有利的变异D.④过程产生的原因可能是减数第一次分裂同源染色体未分离ABD [基因型为AaBb的个体的细胞进行有丝分裂时,形成基因型为AaBb的子细胞;进行减数分裂时,形成基因型为AB、Ab、aB、ab的4种精细胞。在雄性动物的睾丸中可同时进行有丝分裂和减数分裂,因此在雄性动物体内能同时找到基因型为AaBb、AB、Ab、aB、ab的细胞;①过程通过减数分裂,其原理属于基因重组,产生的变异属于可遗传变异;③过程属于基因突变,变异结果是产生了新的基因,为种群进化提供了原材料。但大多数的基因突变会给生物带来不利的影响;过程④产生的原因有:(1)减数第一次分裂,含有等位基因A/a的同源染色体未分离,进入同一子细胞中;(2)有丝分裂过程,含有b基因的两条染色体进入同一子细胞中,导致另一个子细胞不含b基因;(3)有丝分裂过程中,染色体某部位发生缺失,在其上的b基因也随之缺失。]20.如图所示为哺乳动物机体中位于小肠绒毛基部的上皮细胞(a),不断增殖、分化形成吸收细胞(b)后向上迁移,补充小肠绒毛顶端凋亡的细胞(c)的过程。下列叙述错误的是( )A.a、b细胞含有相同的遗传物质,但细胞中基因的执行情况不同B.已分化的b细胞的形态、结构和功能发生改变,但仍具有全能性C.b细胞衰老后细胞核体积会增大,但细胞新陈代谢的速率减慢D.c细胞凋亡有利于细胞的更新,但不利于机体内部环境的稳定D [a、b细胞均来自于受精卵的有丝分裂,故含有相同的遗传物质,但因为细胞的分化,细胞中基因的执行情况不同;已分化的b细胞形态、结构和生理功能都发生改变,但细胞仍具有全能性;b细胞衰老后,细胞核体积会增大,酶活性降低,细胞新陈代谢的速率减慢;c细胞凋亡有利于细胞的更新,也有利于机体内部环境的稳定。]三、非选择题:本题包括5小题,共54分。21.(14分)cAMP(环化一磷酸腺苷)是一种细胞内的信号分子。研究表明,cAMP对初级卵母细胞完成减数第一次分裂有抑制作用,大致机理如下图所示。(1)由图可知,被激活的酶A能催化ATP脱去两个________基团并发生环化形成cAMP,cAMP能活化酶P,活化的酶P能抑制初级卵母细胞分裂为________________________________。(2)女性在胚胎时期卵原细胞就发育成为初级卵母细胞,但初级卵母细胞启动减数第一次分裂则需要等到进入青春期之后。依据上图推测,进入青春期后女性的初级卵母细胞恢复分裂的信号途径是__________________________________。(3)初级卵母细胞的不均等分裂依赖于细胞膜内陷位置形成的缢缩环。有人认为cAMP抑制减数第一次分裂是因为影响了缢缩环,为此搜集了小鼠的初级卵母细胞,在诱导恢复分裂后,用两种特异性药物(药物H和药物F)进行了实验,结果如下图所示。①应从小鼠的________(器官)中获取初级卵母细胞,然后转移到37 ℃、含5%________的恒温培养箱中培养。②由实验结果推测,药物H能________细胞中cAMP量;药物F能________细胞中cAMP量,由此可进一步推测F对酶A有________作用。③根据上述结果推测,cAMP抑制减数第一次分裂的原因除了阻止缢缩环的形成,还可能是________________________________________________。[解析] (2)活化的酶P能抑制初级卵母细胞分裂,进入青春期后女性的初级卵母细胞恢复分裂,应是酶P活性被抑制,进而可知ATP形成cAMP的过程被抑制,据图可知其原因应是信号分子2作用于S2蛋白,通过G2蛋白抑制酶A,抑制ATP分解过程。(3)②cAMP抑制减数第一次分裂,据图可知,药物H能提高正常完成减数第一次分裂的初级卵母细胞数量,应是降低了细胞中cAMP量;药物F能降低正常完成减数第一次分裂的初级卵母细胞数量,应是提高了细胞中cAMP量,药物F对酶A有激活作用,以促进ATP形成cAMP。③据图可知,药物F作用后,出现部分产生两个体积相近的细胞的初级卵母细胞,可推测cAMP可能是干扰缢缩环的定位,抑制减数第一次分裂。[答案] (除特殊注明外,每空2分,共14分)(1)磷酸(1分) 次级卵母细胞、极体(1分) (2)信号分子2作用于S2蛋白,通过G2蛋白抑制酶A,细胞内的cAMP浓度降低,活化的酶P减少,解除了对减数第一次分裂的抑制作用 (3)①卵巢(1分) CO2(1分) ②降低 增加 激活 ③干扰缢缩环的定位22.(9分)硅藻对蓝光和绿光具有出色的捕获能力,而对红光吸收很少,这与其叶绿体中光合色素有关。回答下列问题:(1)硅藻与蓝藻在细胞结构方面最本质的区别是:______________________。(2)硅藻光合作用时,光反应为暗反应提供____________,其中ATP在叶绿体中的转移路径为:______________________________________。(3)在显微镜下观察到硅藻大多偏红色,因而其大量繁殖容易形成“赤潮”,试用所学知识分析,硅藻偏红色的可能原因是:___________________________。(4)某人制备了三组含有不同18O百分比的碳酸氢盐(提供二氧化碳)和水,在密闭条件下,并供给光照射的硅藻培养物,分析氧产生的情况,结果如图所示:①上述实验结论__________________________________________________。②请用同位素标记法另外设计实验,验证上述结论:____________。(仅写出实验设计思路)[答案] (除特殊注明外,每空1分,共9分)(1)前者有核膜包围的细胞核(成形的细胞核),后者没有 (2)ATP和NADPH([H]) 类囊体薄膜→叶绿体基质 (3)硅藻中光合色素对可见光中的红光吸收较少 (4)①光合作用中释放的氧气中,氧元素来自于水,而不是二氧化碳(2分) ②取硅藻培养物均分为两组,一组提供H2O和C18O2,另一组提供HO和CO2,其他条件都相同,光照培养一段时间后检测分析两组实验释放的氧气是否具有放射性(3分)23.(13分)石莼是烟台海边常见的一种大型海藻,能将合成的酶分泌到细胞外,催化HCO形成CO2,然后CO2被细胞吸收。图1表示该植物细胞内部分代谢过程,甲~丁表示物质,①~⑤表示过程。图2表示将生长状态一致的石莼分别培养在两种无机碳(HCO)浓度下:2.2 mol/L(正常海水)、8.8 mol/L(高无机碳海水),然后在20 ℃、30 ℃条件下分别测定其在这两种环境中的光合速率。请回答下列问题:图1图2(1)图1中①~⑤表示的过程中,能为细胞吸收K+、NO等矿质离子提供ATP的过程包括________(填数字标号),物质乙为________。该植物缺乏氮元素时会影响光合作用,原因是________________________________________。(2)据图分析,在无机碳浓度为2.2 mol/L,温度从20 ℃升至30 ℃时,石莼的最大光合速率________(填“升高”“降低”或“基本不变”),最大光合作用速率时限制光合速率的环境因素主要是________,判断依据是_________________。(3)在无机碳浓度为8.8 mol/L的环境中,30 ℃条件下的光饱和点(达到最大光合速率时的最小光照强度)高于20 ℃条件下的,原因是_____________________。[解析] (1)细胞吸收K+、NO等矿质离子属于主动运输,其能量可以由有氧呼吸提供,图中②④⑤都能产生能量,为该过程供能;有氧呼吸第一阶段,葡萄糖分解产生丙酮酸和[H],所以物质乙是丙酮酸;氮是叶绿素和多种酶的组成元素,植物缺乏氮元素时,叶片中的叶绿素含量减少,光合作用就会受影响。(2)由图2可以看出,在无机碳浓度为2.2 mol/L,温度为20 ℃时,石莼的最大光合速率为400,温度升为30 ℃时,石莼的最大光合速率为600,在这个过程中,石莼的最大光合速率升高;从图中可以看出,升高无机碳浓度(8.8 mol/L)后,石莼的最大光合速率升高,所以最大光合作用速率时限制光合速率的环境因素主要是无机碳浓度(CO2浓度)。(3)在无机碳浓度为8.8 mol/L的环境中,酶的活性随着温度的升高而升高时,石莼固定CO2产生的C3更多,需要光反应产物ATP、[H]也随着增多,所以对光照强度要求更高,导致30 ℃条件下的光饱和点高于20 ℃条件下的光饱和点。[答案] (除特殊注明外,每空2分,共13分)(1)②④⑤ 丙酮酸 氮是叶绿素和多种酶的组成元素 (2)升高(1分) 无机碳浓度(CO2浓度) 升高无机碳浓度后,石莼的最大光合速率升高 (3)随着温度升高,酶活性升高,石莼固定CO2产生的C3更多,需要光反应产物ATP、[H]多,所以光强要求更高24.(10分)科学研究发现植物在光照条件下,进行光合作用的同时发生“光呼吸”作用。光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧、低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。具体过程如图所示:(1)通过比较碳固定数发现,有光呼吸发生时,光合作用效率降低了________%。(2)“光呼吸”之所以发生,是因为Rubisco酶与大多数酶相比________较弱。氧气和二氧化碳都能与酶的________结合而互为________抑制剂。(3)在大棚种植蔬菜时可通过采取________措施,降低“光呼吸”作用。A.延长光照时间 B.补充照明C.增施有机肥 D.降低温度(4)“光呼吸”作用对于光合作用也有积极意义:当____________时,叶绿体内通常会积累NADPH和ATP,对叶绿体造成伤害,而“光呼吸”作用可以消耗多余的NADPH和ATP。(5)下列说法正确的是________(多选)。A.“光呼吸”与“细胞呼吸”一样,都消耗了氧气,释放出二氧化碳B.“光呼吸”第一阶段反应发生在叶绿体中,而细胞呼吸第一阶段反应发生于线粒体中C.“光呼吸”消耗ATP,而细胞呼吸则产生ATPD.“光呼吸”的发生必须要在有光的条件下,而“细胞呼吸”则与光照条件无关[解析] (1)看图可知:无光呼吸发生时,10分子C5结合10分子CO2;有光呼吸时,10分子C5结合8分子CO2,在生成乙醇酸时还释放了1分子CO2,可见有光呼吸时,10分子C5结合7分子CO2,故有光呼吸发生时,光合作用效率降低了30%。(3)根据题干信息:光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧、低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。故黑暗、提高二氧化碳浓度,或者降低氧气的浓度,都可以降低光呼吸。延长光照时间或补充照明都可以增强光呼吸,AB错误;有机肥含有C元素,被微生物分解,可产生二氧化碳,增施有机肥可以提高环境中的二氧化碳浓度,从而降低“光呼吸”作用,C正确;降低温度对氧气和二氧化碳的产生都有影响,不一定抑制光呼吸,D错误。(4)看图可知:“光呼吸”作用可以消耗NADPH和ATP。“光呼吸”作用对于光合作用也有积极意义:当CO2供应不足,叶绿体内通常会积累NADPH和ATP,对叶绿体造成伤害,而“光呼吸”作用可以消耗多余的NADPH和ATP。(5)看图可知:“光呼吸”消耗了氧气,释放出二氧化碳,A正确;“光呼吸”第一阶段反应发生在叶绿体中,而细胞呼吸第一阶段反应发生于细胞质基质中,B错误;看图可知“光呼吸”消耗ATP和NADPH,而细胞呼吸则产生ATP,C正确;根据题干信息“光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧、低二氧化碳情况下发生的一个生化过程,”“光呼吸”的发生必须要在有光的条件下,而“细胞呼吸”则与光照条件无关,D正确。[答案] (除特殊注明外,每空1分,共10分)(1)30(2分)(2)专一性 活性部位 竞争性(3)C(4)CO2供应不足(气孔关闭、CO2吸收减少等)(2分)(5)ACD(2分)25.(8分)癌症是严重威胁人类健康的疾病,癌症的发病机理目前还在破解之中。癌细胞是一种变异的细胞,是产生癌症的病源。回答下列关于癌细胞的问题:(1)癌细胞的形态与结构与正常细胞不同。体外培养的正常成纤维细胞转化为癌细胞后,形态上变为________________,研究表明, 癌细胞中线粒体表现为不同的多型性、肿胀及增生,从而导致功能障碍,由此推测,癌细胞对葡萄糖的摄取量____________(填“大于”“小于”或“等于”)正常细胞。(2)癌细胞的特性是____________________________,这种特性与细胞膜上__________减少,导致癌细胞间的黏着性降低有关。(3)癌细胞还表现为周期失控。原癌基因和抑癌基因对正常细胞周期的维持都具有重要意义,如图表示了一种细胞癌变的机理,如果抑癌基因邻近的基因合成了反义RNA,并可与抑癌基因转录成的mRNA形成杂交分子,就会使②________过程受阻,使抑癌基因的功能不能正常行使;抑癌基因的功能是______________。[解析] (1)癌细胞的形态结构较正常细胞会发生显著变化。例如,体外培养的成纤维细胞呈扁平梭形,当这种细胞转变成癌细胞后就会变成球形。(2)癌细胞的表面发生了变化。细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移。(3)从图中可以看出,当抑癌基因邻近的基因合成了反义RNA,并可与抑癌基因转录成的mRNA形成杂交分子时,②翻译过程就不能进行,抑癌基因的功能不能正常行使,使细胞周期失控。抑癌基因的功能是阻止细胞不正常的增殖,细胞周期失控可能与抑癌基因不能形成该蛋白质有关。[答案] (除特殊注明外,每空1分,共8分)(1)球形 大于(2)容易分散和转移(答全得分,2分) 糖蛋白(3)翻译 阻止细胞不正常的增殖(2分)