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    陕西省宝鸡市金台区2024-2025学年高二上学期期中质量检测生物试卷(解析版)

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    陕西省宝鸡市金台区2024-2025学年高二上学期期中质量检测生物试卷(解析版)

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    这是一份陕西省宝鸡市金台区2024-2025学年高二上学期期中质量检测生物试卷(解析版),共24页。试卷主要包含了 考生必须保持答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
    注意事项:
    1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。
    2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
    3. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。
    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,只有一项是符合题目要求
    1. 民以食为天,某同学为了弄清早餐中的营养成分到达细胞的路线,借用了课本中的人体组织结构图进行说明,下列解释正确的是( )
    A. ①②③④中的液体均属于人体的内环境
    B. 抗体分泌后先进入③,再进入④
    C. 长期营养不良会导致组织液渗透压上升,从而引起机体组织水肿
    D. 如果图示肺部组织,则甲侧比乙侧血浆中葡萄糖含量低、氧气较多
    【答案】D
    【分析】据图分析:①是淋巴液、②是血浆、③是组织液、④是细胞内液。
    【详解】A、图中①②③分别淋巴液、血浆和组织液,共同组成内环境。④是细胞内液,不属于内环境,A错误;
    B、据图可知,④是细胞内液。抗体在内环境起作用,不会进入细胞,B错误;
    C、长期营养不良会导致血浆渗透压降低,水从血浆进入组织液,从而引起机体组织水肿,C错误;
    D、如果图示为肺部组织,血液经过肺时,肺泡中的氧气进入血液中,同时肺部组织细胞要从血液中摄入葡萄糖。据图可知,血液由乙侧进入肺部,由甲侧流出肺部,则可知甲侧比乙侧血浆中葡萄糖含量低、氧气较多,D正确。
    故选D。
    2. 磷酸盐体系(/)和碳酸盐体系(/)是人体内两种重要的缓冲体系。下列叙述错误的是( )
    A. 有氧呼吸的终产物在机体内可转变为
    B. 细胞呼吸生成ATP的过程与磷酸盐体系有关
    C. 缓冲体系的成分均通过自由扩散方式进出细胞
    D. 过度剧烈运动会引起乳酸中毒说明缓冲体系的调节能力有限
    【答案】C
    【分析】一、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一 阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
    二、无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。
    【详解】A、有氧呼吸的终产物为二氧化碳和水,二氧化碳溶于水后形成H2CO3 ,再由H2CO3形成H+和HCO3-,A正确;
    B、细胞呼吸生成ATP的过程与磷酸盐体系有关,如在细胞呼吸中磷酸盐作为底物参与了糖酵解和柠檬酸循环等过程,B正确;
    C、缓冲体系的成分如HCO3-、HPO42− 携带电荷,不能通过自由扩散方式进出细胞,C错误;
    D、机体内环境中的缓冲物质能够对乳酸起缓冲作用,但过度剧烈运动会引起乳酸中毒说明缓冲体系的调节能力有限,D正确。
    故选C。
    3. 越野跑、马拉松等运动需要大量消耗糖、脂肪、水和无机盐等物质。运动员到达终点时,下列各种激素水平与正常的相比。正确的是( )
    A. 抗利尿激素水平高,胰高血糖素水平低
    B. 抗利尿激素水平低,甲状腺激素水平高
    C. 胰岛素水平高,甲状腺激素水平低
    D. 胰岛素水平低,胰高血糖素水平高
    【答案】D
    【分析】大量运动后,葡萄糖被消耗,胰岛素含量下降,胰高血糖素含量上升。
    【详解】越野跑、马拉松等运动后,体内血糖大量消耗,血糖降低,胰岛素含量降低,胰高血糖素含量上升,促进肝糖原分解,非糖物质转化为葡萄糖,此时,机体代谢旺盛,甲状腺激素水平高,同时机体大量排汗,导致水分减少,抗利尿激素分泌增加,ABC错误,D正确。
    故选D。
    4. 下列关于神经系统结构和功能的叙述,正确的是( )
    A. 大脑皮层H区病变的人,不能看懂文字
    B. 小脑发挥了平衡和协调作用,是该运动的最高级中枢
    C. 交感神经和副交感神经相互配合,使机体更好地适应环境变化
    D. 大脑可以支配四肢运动也可以控制胃肠蠕动
    【答案】C
    【分析】在人体的神经系统中,交感神经和副交感神经共同调节内脏器官的活动。一般情况下,运动时交感神经处于兴奋状态,会使胃肠蠕动减慢。呼吸中枢位于脑干,而非下丘脑中。
    【详解】A、H区是听觉性语言中枢,大脑皮层H区病变的人,不能听懂别人讲话,A错误;
    B、小脑作发挥了平衡和协调的作用,但大脑皮层才为最高级神经中枢,B错误;
    C、交感神经和副交感神经相互配合使机体更好地适应环境变化,从而提高人体的适应能力,C正确;
    D、大脑可以随意支配四肢运动,但胃肠的蠕动受自主神经的支配,不受意识的支配,因此大脑不能控制胃肠蠕动,D错误。
    故选C。
    5. 下列有关神经调节的叙述,错误的有几项( )
    ①一条神经是由一根神经纤维和包膜组成
    ②自主神经系统包括传入神经和传出神经,其活动不受大脑皮层等高级中枢控制
    ③神经系统调节心血管活动的中枢位于脑干
    ④条件反射的消退不需要大脑皮层的参与
    ⑤突触后膜上的受体与相应神经递质结合后,就会引起突触后膜的电位变为外负内正
    ⑥树突增大了神经细胞的膜面积,有利于酶的附着,以提高代谢速率
    ⑦中枢神经系统参与的反射属于条件反射
    A. 六项B. 五项C. 四项D. 三项
    【答案】A
    【分析】条件反射是出生后产生的,有大脑皮层的参与,非条件反射是先天具有的,由大脑皮层以下的神经中枢参与完成。
    【详解】①神经纤维是由神经元的轴突外被神经胶质细胞所形成的髓鞘包覆,其中许多神经纤维聚集成束,外面包着由结缔组成的膜,就成为一条神经,①错误;
    ②支配血管、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统,因此自主神经系统都是传出神经,②错误;
    ③脑包括大脑、小脑和脑干三部分,脑干中有许多能够调节人体基本生命活动的中枢,如呼吸中枢和心血管运动中枢等,神经系统调节心血管活动的中枢位于脑干,③正确;
    ④条件反射相关中枢在大脑皮层,故该过程的消退需要大脑皮层参与,④错误;
    ⑤神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,如果是兴奋性神经递质,神经递质与突触后膜上的受体结合后,就会引起突触后膜的电位变为外负内正,如果是抑制性神经递质,神经递质与突触后膜上的受体结合后,突触后膜的电位仍然为外正内负,⑤错误;
    ⑥神经细胞的树突是扩大了细胞膜的表面积,有利于与其他细胞进行信息交流,⑥错误;
    ⑦中枢神经系统参与的反射可能属于条件反射(神经中枢为大脑皮层),也可能属于非条件反射(神经中枢为大脑皮层以下中枢),⑦错误。
    综上所述,①②④⑤⑥⑦错误,A正确,BCD错误。
    故选A。
    6. 毒品进入人体会对神经系统造成严重损伤并使人上瘾,危害极大。冰毒和可卡因都属于中枢神经兴奋剂,会使中枢神经系统持续兴奋产生愉悦感,长期吸食会导致突触后膜上的多巴胺受体减少。如图分别为冰毒(促进兴奋性神经递质多巴胺的分泌)和可卡因作用机理示意图,下列叙述正确的是( )
    A. 长期吸食冰毒或可卡因均会导致突触后膜对多巴胺的敏感性升高
    B. 可卡因也通过促进多巴胺分泌使突触间隙的多巴胺数量增加
    C. 多巴胺的合成、分泌以及移向突触后膜受体都需要消耗ATP
    D. 突触后膜上多巴胺受体数量减少是吸毒者不断增大剂量的重要原因
    【答案】D
    【分析】题图分析:多巴胺合成后,贮存在突触小泡中,多巴胺受体存在于突触后膜上,能够识别多巴胺,同时突触前膜上存在多巴胺转运体,可将多余的多巴胺转运回突触前膜内,同时可卡因具有封闭多巴胺转运体的作用,会导致突触间隙中多巴胺含量增多,延长多巴胺的作用时间,从而使人产生强烈的愉悦感。
    【详解】A、结合图示可以看出,长期吸食可卡因后会引起多巴胺受体减少,故需要使用更大的剂量的可卡因才能产生强烈的愉悦感,A错误;
    B、多巴胺含量增多是因为可卡因和多巴胺转运体结合,阻止间隙中的多巴胺回收,因此突触间隙中多巴胺含量增多,B错误;
    C、多巴胺的合成、分泌需要消耗ATP,而移向突触后膜受体的过程为扩散方式,该过程不都需要消耗能量,C错误;
    D、由题可知,由于可卡因的吸食,会导致突触后膜上多巴胺受体数量减少,使突触后膜对多巴胺的敏感性下降,因而吸毒者需要不断增大剂量实现愉悦感的提升,D正确。
    故选D。
    7. 下图是反射弧的局部结构示意图,刺激c点,检测各位点电位变化。下列说法中正确的是( )
    A. 若检测到b、d点没有电位变化,说明兴奋在同一神经元上是双向传导的
    B. 兴奋由c传导到e时,发生电信号→电信号→化学信号的转换
    C. a处检测不到电位变化,是由于兴奋不能由突触后膜传递到突触前膜
    D. 电表①不偏转,电表②偏转一次
    【答案】C
    【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式(电信号)传导到轴突末梢时,突触小泡释放神经递质(化学信号),神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元(电信号→化学信号→电信号)。
    【详解】A、刺激c点检测到b、d点有电位变化,说明兴奋能由c→d,c→b,说明兴奋在同一神经元上是双向传导的,A错误;
    B、兴奋由c传导到e时,需经一个突触,在突触上信号变化为:电信号→化学信号→电信号,B错误;
    C、a处检测不到电位变化,是由于兴奋在突触上传递,只能由突触前膜传递到突触后膜,C正确;
    D、刺激c点时,兴奋能传递到b、c、d、e,而不能传递到a点,所以电表①不偏转,电表②偏转两次,D错误。
    故选C。
    8. 实验人员刺激前一个神经元引发了后一个神经元的兴奋,当使用药物X处理神经元后,再刺激前一个神经元,结果显示后一个神经元没有产生兴奋。实验人员检测了突触间隙中的神经递质含量,发现处理前的神经递质的量少于处理后的。据此分析,药物X的作用机理可能是( )
    A. 抑制了神经递质的释放
    B. 抑制了神经递质的分解
    C. 破坏了神经递质的受体
    D. 促进神经递质的释放
    【答案】C
    【分析】神经递质是神经元之间或神经元与效应器细胞如肌肉细胞、腺体细胞等之间传递信息的化学物质。根据神经递质的化学组成特点,主要有胆碱类(乙酰胆碱)、单胺类(去甲肾上腺素、多巴胺和5-羟色胺)、氨基酸类(兴奋性递质如谷氨酸和天冬氨酸;抑制性递质如γ氨基丁酸、甘氨酸和牛磺酸)和神经肽类等。
    【详解】药物X处理前,突触间隙中的神经递质的量少于处理后的,且后一个神经元未产生兴奋,推测药物X破坏了神经递质的受体,C正确,ABD错误。
    故选C。
    9. 正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150mml·L-1,细胞外液约为4mml·L-1。细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值呈正相关。当细胞膜电位绝对值降低到一定值(阈值)时,神经细胞兴奋。离体培养条件下,改变神经细胞培养液的KCl浓度进行实验。下列叙述正确的是( )
    A. 当K+浓度为4mml·L-1时,K+外流增加,细胞难以兴奋
    B. 当K+浓度为150mml·L-1时,K+外流增加,细胞容易兴奋
    C. K+浓度增加到一定值(

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