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第1⻚/共11⻚
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2025 年秋期⻓寿中学⾼⼀年级第三次段考
⽣物试题
注意事项:
1.答卷前,考⽣务必将⾃⼰的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每⼩题答案后,⽤铅笔把答题卡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,写在试卷
上⽆效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡⼀并交回。
第⼀卷:选择题(40 分)
⼀、单选题:本⼤题共20 ⼩题,共40 分。
1. 下列有关细胞学说和⽣命活动离不开细胞的说法,正确的是(
)
A. ⽣物和环境之间
物质和能量交换是以细胞代谢为基础的
B. 各种⽣物个体中都有由功能相关的“器官” 联合组成的“系统”
C. 阳光、空⽓、⽔分等⾮⽣物因素不能参与⽣命系统的组成
D. 细胞学说认为⽣物由细胞及细胞产物构成,较好地阐明了⽣物体结构的统⼀性
2. 如图为⼏种常⻅的单细胞⽣物结构示意图。下列叙述错误的是(
)
A. 图中各细胞中都有核糖体,都以DNA 作为遗传物质,体现了细胞的统⼀性
B. 不具有核膜的细胞是④⑤,由环状DNA 分布的区域形成拟核
C. ①⑤⽣物均可在叶绿体中合成有机物,为⾃养型⽣物
D. ②③的摄⻝⾏为体现了单细胞⽣物⼀个细胞可以完成⽣命活动
3. 酸奶由于⼝味独特、营养丰富,越来越受到⼈们的欢迎。为检测市场上销售的不同酸奶的营养价值,某
兴趣⼩组的同学对甲~戊5 种品牌原味酸奶进⾏还原糖、脂肪和蛋⽩质的含量测定,结果如图所示。下列相
关叙述错误的是(
)
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A. 不同原味酸奶的还原糖、脂肪和蛋⽩质含量各不相同
B. 可利⽤双缩脲试剂鉴定不同品牌原味酸奶蛋⽩质中是否含有必需氨基酸
C. 加⼊斐林试剂并⽔浴加热后,可发现⼄种酸奶的砖红⾊最浅
D. 使⽤苏丹Ⅲ染液及体积分数为50%的酒精处理后,丁种酸奶的橘⻩⾊较其他种类酸奶深
4. “海⽔稻”是袁隆平院⼠团队培育的⼀种能耐受盐碱地的特殊⽔稻,其良好的抗逆性为解决全球粮⻝安全问
题提供了新思路。下列有关“海⽔稻”细胞中元素与化合物的叙述,正确的是(
)
A. 构成“海⽔稻”细胞的化学元素,在⽆机⾃然界中都能找到
B. ⽔稻细胞中含量最多的有机物是纤维素,因此其茎秆坚韧
C. 与普通⽔稻相⽐,海⽔稻细胞内含量最多的元素必然是C 元素
D. 由于⽣⻓环境特殊,海⽔稻细胞中存在较多Fe、Mn 等⼤量元素
5. 在我国南⽅,芥菜等蔬菜在霜冻后⻝⽤品质更佳。研究发现,植物在低温环境下会产⽣抗逆反应,如将
细胞中的淀粉⽔解成可溶性糖。下列分析错误的是(
)
A. 抗逆反应体现了植物对低温环境的适应
B. 低温环境中,植物细胞的代谢速率会因⾃由⽔含量减少⽽加快,以产⽣更多热量抗寒
C. 该变化导致细胞中溶质分⼦增多,增强细胞的抗冻能⼒
D. 抗逆反应导致细胞中结合⽔与⾃由⽔⽐值增⼤
6. 糖类在⽣命活动过程中起着重要的作⽤,是⼀切⽣命体维持⽣命活动所需能量的主要来源。如图表示糖
类的化学组成和种类,下列叙述错误的是(
)
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A. 动、植物细胞共有的①包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖,均不能再被⽔解
B. ③中
淀粉由多个葡萄糖分⼦连接⽽成,可作为植物体内的储能物质
C. ④是纤维素,被称为“第七类营养素”,能为⼈体提供能量
D. ⼏丁质可⽤于废⽔处理、制作⻝品添加剂及⽤于制作⼈造⽪肤
7. 下图是某同学绘制的概念图,相关叙述错误的是(
)
A. 若①表示固醇,则②③④可分别表示胆固醇、性激素、维⽣素D
B. 若①表示脱氧核糖的组成元素,则②③④可分别表示C、H、O
C. 若①表示动植物共有的糖类,则②③④可分别表示核糖、脱氧核糖、葡萄糖
D. 若①表示⼈体细胞内的储能物质,则②③④可分别表示脂肪、淀粉、糖原
8. 鲎的蓝⾊⾎液⽐⻩⾦还贵,⾎液颜⾊由⾎蓝蛋⽩决定,⾎蓝蛋⽩由48 条肽链构成,⾎蓝蛋⽩依靠铜离⼦
运输氧⽓,⽽且具有⾼效的抑菌和抗病毒活性。以下说法正确的是(
)
A. ⽤双缩脲试剂鉴定⾎蓝蛋⽩时,需加热处理
B. 鲎的⾎蓝蛋⽩和⼈的⾎红蛋⽩都具有运输和免疫的功能
C. ⼀个⾎蓝蛋⽩分⼦⾄少有48 个—COOH
D. ⾼温处理⾎蓝蛋⽩导致其肽键断裂,从⽽使其失去活性
9. ⻆蛋⽩是头发的重要成分,由两条多肽链组成,相邻多肽链间经⼆硫键(-S-S-)发⽣交联⽽使头发呈现
⼀定形态。烫发原理如下图,烫发时先⽤药⽔破坏原有⼆硫键,再重建新的⼆硫键,从⽽使发型固定成不
同的形状。下列叙述错误的是(
)
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A. 每个⻆蛋⽩分⼦⾄少含有2 个游离的氨基和2 个游离的羧基
B. 由氨基酸形成⻆蛋⽩的过程中丢失的H 仅仅来⾃于氨基和羧基
C. 烫发过程中⻆蛋⽩的肽键没有断裂,仅改变⻆蛋⽩的空间结构
D. 氨基酸的种类、数⽬、排列顺序及肽链的空间结构决定⻆蛋⽩的多样性
10. 如图是构成核酸的两种核苷酸及它们形成的核苷酸链(N 表示某种碱基)。下列相关叙述正确的是(
)
A. 甲或⼄的种类都能作为鉴别不同真核⽣物的依据
B. 若丙中N 为T,则丙的基本组成单位是⼄
C. 若丙中N 为U,则丙不可以储存遗传信息
D. 颤蓝细菌的遗传信息储存在甲的排列顺序中
11. 阐明⽣命现象
规律,必须建⽴在阐明⽣物⼤分⼦结构的基础上。⽣物⼤分⼦通常都有⼀定的分⼦结构
规律,即是由⼀定的基本结构单位,按⼀定的排列顺序和连接⽅式形成的多聚体,下列表述错误的是(
)
A. 若该图为⼀段DNA 的结构模式图,则1 表示脱氧核糖,2 表示磷酸基团,3 有4 种
B. 若该图为⼀段肽链的结构模式图,则1 表示—CO—NH—,2 表示中⼼碳原⼦
C. 若该图表示淀粉、纤维素和糖原的结构模式图,则它们的基本结构单位相同,但连接⽅式不同
D. 蛋⽩质和核酸等⽣物⼤分⼦是⽣物所特有的,既是⽣命赖以存在的物质,也是⽣命活动的产物
12. 下图为磷脂分⼦的结构通式,脂肪酸组成磷脂分⼦的尾。下列叙述正确的是(
)
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A. 若磷脂含有N 元素,则N 存在于R₁或R₂中
B. 磷脂分⼦可以运动,这是⽣物膜具有选择透过性的基础
C. 磷脂分⼦在⽔中会⾃发形成单层分⼦,头部朝向空⽓
D. 真核细胞和原核细胞都含有磷脂分⼦
13. 野⽣型⽔稻籽粒糊粉层细胞内,⾼尔基体出芽的囊泡在其膜上G 蛋⽩作⽤下定位⾄液泡膜并融合,从
⽽将⾕蛋⽩靶向运输⾄细胞液中,相关过程如图1 所示。研究⼈员发现⼀株异常⽔稻,该⽔稻胚乳出现萎
缩、粉化,粒重减少了30%。为探究原因,科研⼩组⽤放射性标记物追踪⾕蛋⽩的合成和运输过程,并检
测相应部位的放射性相对强度,结果如图2 所示。下列相关叙述正确的是(
)
A. 可以⽤15N 代替3H 标记氨基酸研究G 蛋⽩的运输过程
B. G 蛋⽩的合成起始于游离核糖体,后附着在①上,③结构起运输枢纽作⽤
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C. 由纤维素组成的细胞⻣架与囊泡的运输有关
D. 图2 表明,异常⽔稻中⾕蛋⽩被运输⾄细胞膜上
14. 下图为伞藻嫁接实验与伞藻核移植实验
示意图。下列叙述正确的是(
)
A. 伞藻是多细胞⽣物
B. 细胞核是细胞的代谢中⼼
C. 实验结果说明伞藻“ 帽” 的形状完全由细胞核控制
D. 不同细胞中核膜上的核孔数量不同
15. 核孔结构复杂(如下图),⼤分⼦通过⾃身的信号与核孔复合体蛋⽩质(主要是中央运输蛋⽩)上受体
的结合实现物质运输过程。下列说法错误的是(
)
A. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中⼼
B. 核孔对进出细胞核的物质具有选择性,DNA 不能通过核孔
C. ⼩分⼦物质可通过磷脂双分⼦层进出细胞核,⽽不通过核孔
D. 若中央运输蛋⽩的空间结构发⽣改变,则可能会影响RNA 出核
16. 如图为渗透作⽤实验装置,a、b、c 代表不同浓度蔗糖溶液(蔗糖不能透过半透膜),开始时如图1,过
⼀段时间后漏⽃管内的液⾯不再发⽣变化,结果如图2,H1、H2 表示漏⽃管内外液⾯的⾼度差。下列说法
错误的是(
)
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A. 开始时,三种溶液浓度关系:b>c>a
B. b、c 液⾯上升过程,液⾯上升速度不断降低
C. 稳定后,三种溶液浓度关系:b=c=a
D. 稳定后,仍有⽔分⼦通过半透膜
17. 植物细胞胞质溶胶中的Cl-、
通过离⼦通道进⼊液泡,Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,以调节
细胞渗透压。⽩天光合作⽤合成的蔗糖可富集在液泡中,夜间这些蔗糖运到胞质溶胶。植物液泡中部分离
⼦与蔗糖的转运机制如图所示。下列叙述错误的是(
)
A. 液泡通过主动运输⽅式维持膜内外的H+浓度梯度
B. Cl-、
通过离⼦通道进⼊液泡不需要ATP 直接供能
C. Na+、Ca2+进⼊液泡需要载体蛋⽩协助不需要消耗能量
D. ⽩天液泡富集蔗糖有利于植物对⽔的吸收和利⽤
18. 现有不同来源的三种植物蔗糖酶A、B、C,可⽤于催化蔗糖⽔解⽣产糖浆。研究⼩组在等量酶样品中
加⼊等量蔗糖溶液进⾏实验,实验甲pH=7 时,测定不同温度下的酶活性,结果如图1。实验⼄36℃时,测
定不同pH 下的酶活性,结果如图2。下列叙述正确的是(
)
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A. 在pH=7 的条件下,酶A、酶B、酶C 的最适温度均为36℃
B. ⻓期保存酶A 和酶B 时,最适温度应设为36℃以维持⾼活性
C. 实验⼄中,酶C 活性普遍较低,其主要限制因素可能是温度
D. 若在pH=5、温度36℃下⽣产糖浆,酶B 的催化效率⾼于酶A
⾐藻属已被记录的有500 多个种。⾐藻藻体为单细胞,球形或卵形,内含有⼀个⼤型杯状叶绿体,⾐藻的
结构模式如图1。⾐藻⼴布于⽔沟、洼地和含微量有机质的⼩型⽔体中,某同学从池塘中取⼀瓶⽔带回⽣物
实验室,取⼀滴⽔制成临时装⽚,在光学显微镜下观察,依次观察到如图2 中的视野1 和视野2。阅读完成
下列⼩题:
19. 从视野1 转到视野2 的过程中,正确的操作是(
)
A. 向右移动装⽚,使观察的⾐藻位于视野中央
B. 转换为⾼倍镜,使⾐藻的放⼤倍数增加
C. 调节粗准焦螺旋,使视野更加清晰
D. 调节光圈⼤⼩,使视野亮度有所降低
20. 下列对该实验⾐藻及实验结果的分析中,正确的是(
)
A. 可在显微镜下观察到杯状叶绿体的双层膜结构
B. 可观察到⼀个杯状叶绿体,围绕着液泡运动
C. 该⾐藻区别于其他种⾐藻的关键是遗传信息不同
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D. 该⾐藻必须依赖环境中的有机质获得能量
第II 卷(⾮选择题)
⼆、⾮选择题,本⼤题共3 ⼩题,共60 分。
21. 油菜是⽣活中常⻅的油料作物。细胞中含有多种有机物,其种⼦成熟过程中部分有机物的含量变化如图
所示,请据图回答下列问题:
(1)由图可知,成熟后期油菜种⼦中主要的营养物质是__________,其含量最⾼的有机物可⽤__________
进⾏检测,将其彻底⽔解得到的产物为__________。
(2)等质量的脂肪要⽐糖类储存的能量多,这与脂肪在元素含量上具有__________的特点是有关的。油菜
种⼦中淀粉的基本单位是__________。
(3)据图分析,在第12~30 天内油菜种⼦的糖类(可溶性糖和淀粉)相对含量均降低,主要原因是__________
。
(4)油菜种⼦中含有多种蛋⽩质,科学家从油菜种⼦发现有如图所示结构
化合物。
图中①~④表示肽键的是__________(填序号)。该多肽化合物是由__________种氨基酸,通过__________
⽅式形成的。在形成时,相对分⼦质量减少了__________。
22. 图1 为渗透作⽤的装置图,假设半透膜只允许离⼦和⽔分⼦通过;图2 是探究植物(洋葱)细胞吸⽔和
失⽔实验的基本操作步骤;图3 是该实验中观察到的某个细胞的原⽣质体⼤⼩变化情况绘制成的曲线(原
⽣质体的初始⼤⼩相对值记为1)。回答下列问题:
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(1)若图1 中S₁溶液是0.5g/mL 的蔗糖溶液,S₂是清⽔,则S₁液⾯不再升⾼时,S₁和S₂两种溶液浓度的关
系是___________________。
(2)图2 中步骤③的处理⽅法使细胞发⽣图3 中_________ 段的变化,每次观察时,主要观察的指标是
____________ (答出2 点即可)。若所⽤蔗糖溶液的浓度是1.7 g/mL,则__________ (填“能”或“不能”)
观察到图3 中ce 时间段所发⽣的变化,原因是_______________________。
(3)成熟的植物细胞发⽣质壁分离后,如果再吸⽔会发⽣质壁分离复原,植物细胞位于不同的溶液中复原
情况不同,为了探究这个问题,某兴趣⼩组将若⼲⽣理状态相同、⻓度为3 cm 的鲜萝⼘条随机均分为四组,
分别置于0.5 g/mL 蔗糖溶液、清⽔、0.3g/mL 葡萄糖溶液和⽢油四种溶液中,定时测量每组萝⼘条平均⻓度,
结果如图4 所示。b 曲线对应的溶液可能是⽢油溶液,原因是_______________________。
23. ⼈体既可从⻝物中获取胆固醇,也可⾃身细胞合成,共同维持胆固醇含量相对稳定。⾎液中的胆固醇与
载脂蛋⽩等形成脂蛋⽩,主要包括低密度脂蛋⽩(LDL)和⾼密度脂蛋⽩(HDL)。细胞吸收胆固醇的原理
如图所示。回答下列问题。
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(1)胆固醇属于________(填“多糖”“脂质”或“核酸”)类物质,在⾎液中必须以LDL形式运输,原因是_______
。
(2)LDL 受体需要经过_______的依次加⼯,最终转移⾄细胞膜上发挥功能,体现了_______系统在结构和
功能上的联系。
(3)携带胆固醇的LDL 颗粒进⼊细胞后,在细胞器[4]_______的作⽤下分解释放_______和胆固醇。当LDL
过量时,它携带的胆固醇便积存在动脉壁上,久了容易引起________。
(4)家族性⾼胆固醇⾎症(FH)是⼀种常染⾊体遗传病,LDL 受体基因突变,导致患者⽆法从⻝物中获
取胆固醇。
①研究者以体外培养的⼈体细胞为材料,设计如下实验,请推测相关预期(⾎清:去除了使⾎液凝固的物
质的⾎浆)。
培养基
正常细胞内胆
固醇合成速度
FH 患者细胞胆固
醇合成速度
常规细胞培养条件
慢
快
去除培养液中⾎清成分
a.______
b.______
⽆⾎清培养基中加⼊LDL
c.______
快
②真菌也需要胆固醇,研究⼈员猜测真菌之间需要进⾏⽣存竞争,可能通过释放⼩分⼦化学物质⼲扰对⽅
的胆固醇合成。综合上述成果,该研究可能有何应⽤价值?______。
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2025 年秋期⻓寿中学⾼⼀年级第三次段考
⽣物试题
注意事项:
1.答卷前,考⽣务必将⾃⼰的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每⼩题答案后,⽤铅笔把答题卡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,写在试卷
上⽆效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡⼀并交回。
第⼀卷:选择题(40 分)
⼀、单选题:本⼤题共20 ⼩题,共40 分。
1. 下列有关细胞学说和⽣命活动离不开细胞的说法,正确的是(
)
A. ⽣物和环境之间的物质和能量交换是以细胞代谢为基础的
B. 各种⽣物个体中都有由功能相关的“器官” 联合组成的“系统”
C. 阳光、空⽓、⽔分等⾮⽣物因素不能参与⽣命系统的组成
D. 细胞学说认为⽣物由细胞及细胞产物构成,较好地阐明了⽣物体结构的统⼀性
【答案】A
【解析】
【详解】A、⽣物与环境之间的物质和能量交换以细胞代谢为基础,因为细胞是⽣物体结构和功能的基本单
位,代谢活动(如呼吸作⽤、光合作⽤)均在细胞中进⾏,A 正确;
B、并⾮所有⽣物个体都有由器官联合组成的系统,例如单细胞⽣物(如细菌)和某些多细胞⽣物(如植物)
缺乏系统层次,仅具有细胞、组织或器官,B 错误;
C、阳光、空⽓、⽔分等⾮⽣物因素是⽣态系统的重要组成部分,⽽⽣态系统属于⽣命系统的⼀个层次(包
括⽣物群落和⾮⽣物环境),因此它们能参与⽣命系统的组成,C 错误;
D、细胞学说认为动植物由细胞及细胞产物构成,D 错误。
故选A。
2. 如图为⼏种常⻅的单细胞⽣物结构示意图。下列叙述错误的是(
)
第2⻚/共20⻚
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A. 图中各细胞中都有核糖体,都以DNA 作为遗传物质,体现了细胞的统⼀性
B. 不具有核膜的细胞是④⑤,由环状DNA 分布的区域形成拟核
C. ①⑤⽣物均可在叶绿体中合成有机物,为⾃养型⽣物
D. ②③的摄⻝⾏为体现了单细胞⽣物⼀个细胞可以完成⽣命活动
【答案】C
【解析】
【详解】A、图中①为⾐藻,②为草履⾍,③为变形⾍,④为⼤肠细菌,⑤为蓝细菌,①②③为真核细胞,
④⑤为原核细胞,各细胞中都有核糖体,都以DNA 为遗传物质,体现了细胞的统⼀性,A 正确;
B、①②③为真核⽣物,均含有核膜,④⑤为原核⽣物,⽆核膜,但有由环状DNA 分布的区域形成的拟核,
B 正确;
C、⑤蓝细菌为原核⽣物没有叶绿体,含有藻蓝素和叶绿素,是⾃养型⽣物,C 错误;
D、②草履⾍、③变形⾍依靠单个细胞可以完成摄⻝,体现了单细胞⽣物⼀个细胞可以完成⽣命活动,D 正
确。
故选C。
3. 酸奶由于⼝味独特、营养丰富,越来越受到⼈们的欢迎。为检测市场上销售的不同酸奶的营养价值,某
兴趣⼩组的同学对甲~戊5 种品牌原味酸奶进⾏还原糖、脂肪和蛋⽩质的含量测定,结果如图所示。下列相
关叙述错误的是(
)
A. 不同原味酸奶的还原糖、脂肪和蛋⽩质含量各不相同
第3⻚/共20⻚
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B. 可利⽤双缩脲试剂鉴定不同品牌原味酸奶蛋⽩质中是否含有必需氨基酸
C. 加⼊斐林试剂并⽔浴加热后,可发现⼄种酸奶的砖红⾊最浅
D. 使⽤苏丹Ⅲ染液及体积分数为50%的酒精处理后,丁种酸奶的橘⻩⾊较其他种类酸奶深
【答案】B
【解析】
【详解】A、图示可知,不同原味酸奶的还原糖、脂肪和蛋⽩质含量各不相同,A 正确;
B、双缩脲试剂可与蛋⽩质发⽣反应,⽣成紫⾊,不可利⽤双缩脲试剂鉴定不同品牌原味酸奶蛋⽩质中是否
含有必需氨基酸,B 错误;
C、五个品种中,⼄中的还原糖含量最少,加⼊斐林试剂并⽔浴加热后,⼄种酸奶的砖红⾊最浅,C 正确;
D、丁中脂肪含量最多,脂肪和苏丹Ⅲ染液反应⽣成橘⻩⾊,加⼊苏丹Ⅲ染液后,使⽤苏丹Ⅲ染液及体积分
数为50%的酒精处理后,丁种酸奶的橘⻩⾊较其他种类酸奶深,D 正确。
故选B
4. “海⽔稻”是袁隆平院⼠团队培育的⼀种能耐受盐碱地的特殊⽔稻,其良好的抗逆性为解决全球粮⻝安全问
题提供了新思路。下列有关“海⽔稻”细胞中元素与化合物的叙述,正确的是(
)
A. 构成“海⽔稻”细胞的化学元素,在⽆机⾃然界中都能找到
B. ⽔稻细胞中含量最多的有机物是纤维素,因此其茎秆坚韧
C. 与普通⽔稻相⽐,海⽔稻细胞内含量最多的元素必然是C 元素
D. 由于⽣⻓环境特殊,海⽔稻细胞中存在较多Fe、Mn 等⼤量元素
【答案】A
【解析】
【详解】A、⽣物界与⾮⽣物界具有统⼀性,构成⽣物体的化学元素在⽆机⾃然界中都能找到,A 正确;
B、⽔稻细胞中含量最多的有机物是蛋⽩质,纤维素是细胞壁主要成分,B 错误;
C、活细胞中含量最多的元素是氧(O)元素,⽽⾮碳(C)元素,海⽔稻与普通⽔稻均遵循此规律,C 错
误;
D、Fe(铁)、Mn(锰)属于微量元素,并⾮⼤量元素(C、H、O、N、P、S 等),D 错误。
故选A。
5. 在我国南⽅,芥菜等蔬菜在霜冻后⻝⽤品质更佳。研究发现,植物在低温环境下会产⽣抗逆反应,如将
细胞中的淀粉⽔解成可溶性糖。下列分析错误的是(
)
A. 抗逆反应体现了植物对低温环境的适应
第4⻚/共20⻚
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B. 低温环境中,植物细胞的代谢速率会因⾃由⽔含量减少⽽加快,以产⽣更多热量抗寒
C. 该变化导致细胞中溶质分⼦增多,增强细胞的抗冻能⼒
D. 抗逆反应导致细胞中结合⽔与⾃由⽔⽐值增⼤
【答案】B
【解析】
【详解】A、植物通过改变细胞液成分来抵御低温伤害,体现了对环境的适应,A 正确;
B、低温下,植物细胞中⾃由⽔减少会导致代谢速率减慢(⽽⾮加快),因为⾃由⽔是细胞代谢活动的介质,
B 错误;
C、淀粉⽔解为可溶性糖后,细胞液溶质浓度升⾼,冰点降低,减少细胞内结冰⻛险,增强抗冻能⼒,C 正
确;
D、低温下⾃由⽔转化为结合⽔,结合⽔⽐例增加,细胞质黏性增强,抗逆性提⾼,D 正确。
故选B。
6. 糖类在⽣命活动过程中起着重要的作⽤,是⼀切⽣命体维持⽣命活动所需能量的主要来源。如图表示糖
类的化学组成和种类,下列叙述错误的是(
)
A. 动、植物细胞共有的①包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖,均不能再被⽔解
B. ③中的淀粉由多个葡萄糖分⼦连接⽽成,可作为植物体内的储能物质
C. ④是纤维素,被称为“第七类营养素”,能为⼈体提供能量
D. ⼏丁质可⽤于废⽔处理、制作⻝品添加剂及⽤于制作⼈造⽪肤
【答案】C
【解析】
【详解】A、①为单糖,动、植物细胞共有的单糖包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖,单糖是不能被⽔解的,A
正确;
B、③为多糖,如淀粉、糖原、纤维素、⼏丁质,其中淀粉、糖原、纤维素均由多个葡萄糖分⼦脱⽔缩合⽽
成,淀粉可作为植物体内的储能物质,B 正确;
第5⻚/共20⻚
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C、④为纤维素,被称为“第七类营养素”,但⼈体缺乏分解纤维素的酶,不能为⼈体提供能量,C 错误;
D、⼏丁质的⽤途⼴泛,可⽤于废⽔处理(吸附重⾦属离⼦)、制作⻝品添加剂及⽤于制作⼈造⽪肤等,D
正确。
故选C。
7. 下图是某同学绘制的概念图,相关叙述错误的是(
)
A. 若①表示固醇,则②③④可分别表示胆固醇、性激素、维⽣素D
B. 若①表示脱氧核糖的组成元素,则②③④可分别表示C、H、O
C. 若①表示动植物共有
糖类,则②③④可分别表示核糖、脱氧核糖、葡萄糖
D. 若①表示⼈体细胞内的储能物质,则②③④可分别表示脂肪、淀粉、糖原
【答案】D
【解析】
【详解】A、固醇包括胆固醇、性激素、维⽣素D,若①表示脂质中的固醇,则②③④可分别表示胆固醇、
性激素、维⽣素D,A 正确;
B、脱氧核糖由C、H、O 三种元素组成,若①表示脱氧核糖的组成元素,则②③④可分别表示C、H、O,
B 正确;
C、动植物共有的糖类包括葡萄糖、核糖和脱氧核糖。若①表示动植物共有的糖类,则②③④可分别表示核
糖(RNA 的组成成分)、脱氧核糖(DNA 的组成成分)、葡萄糖,C 正确;
D、⼈体细胞内的储能物质是脂肪和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,⼈体细胞中没有淀粉,D 错误。
故选D。
8. 鲎的蓝⾊⾎液⽐⻩⾦还贵,⾎液颜⾊由⾎蓝蛋⽩决定,⾎蓝蛋⽩由48 条肽链构成,⾎蓝蛋⽩依靠铜离⼦
运输氧⽓,⽽且具有⾼效的抑菌和抗病毒活性。以下说法正确的是(
)
A. ⽤双缩脲试剂鉴定⾎蓝蛋⽩时,需加热处理
B. 鲎的⾎蓝蛋⽩和⼈的⾎红蛋⽩都具有运输和免疫的功能
C. ⼀个⾎蓝蛋⽩分⼦⾄少有48 个—COOH
D. ⾼温处理⾎蓝蛋⽩导致其肽键断裂,从⽽使其失去活性
【答案】C
【解析】
第6⻚/共20⻚
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【详解】A、双缩脲试剂鉴定蛋⽩质的原理是肽键在碱性条件下与Cu²⁺反应⽣成紫⾊络合物,该反应⽆需加
热即可进⾏。⾎蓝蛋⽩含肽键,直接加⼊试剂即可显⾊,⽆需加热处理,A 错误;
B、⾎蓝蛋⽩具有运输氧⽓(依赖铜离⼦)和抑菌抗病毒(免疫相关)功能;⼈的⾎红蛋⽩仅运输氧⽓,⽆
免疫活性,B 错误;
C、每条肽链⾄少含1 个游离的羧基(—COOH)。⾎蓝蛋⽩由48 条肽链构成,因此⾄少含48 个游离羧基,
C 正确;
D、⾼温破坏蛋⽩质的空间结构(如氢键、⼆硫键等),使其变性失活,但肽键并未断裂。肽键断裂需蛋⽩
酶或强酸强碱⽔解,D 错误。
故选C。
9. ⻆蛋⽩是头发的重要成分,由两条多肽链组成,相邻多肽链间经⼆硫键(-S-S-)发⽣交联⽽使头发呈现
⼀定形态。烫发原理如下图,烫发时先⽤药⽔破坏原有⼆硫键,再重建新的⼆硫键,从⽽使发型固定成不
同的形状。下列叙述错误的是(
)
A. 每个⻆蛋⽩分⼦⾄少含有2 个游离的氨基和2 个游离的羧基
B. 由氨基酸形成⻆蛋⽩的过程中丢失的H 仅仅来⾃于氨基和羧基
C. 烫发过程中⻆蛋⽩的肽键没有断裂,仅改变⻆蛋⽩的空间结构
D. 氨基酸的种类、数⽬、排列顺序及肽链的空间结构决定⻆蛋⽩的多样性
【答案】B
【解析】
【详解】A、⻆蛋⽩由两条多肽链组成,每条多肽链⾄少有1 个游离的氨基和1 个游离的羧基,所以每个
⻆蛋⽩分⼦⾄少含有2 个游离的氨基和2 个游离的羧基,A 正确;
B、由氨基酸形成⻆蛋⽩的过程中,脱⽔缩合时丢失的H 来⾃氨基和羧基,但形成⼆硫键时,两个巯基
(-SH)脱氢也会丢失H,因此丢失的H 不仅仅来⾃氨基和羧基,B 错误;
C、烫发过程中是破坏和重建⼆硫键,⻆蛋⽩的肽键没有断裂,仅改变了⻆蛋⽩的空间结构,C 正确;
D、蛋⽩质的多样性由氨基酸的种类、数⽬、排列顺序及肽链的空间结构决定,⻆蛋⽩也不例外,D 正确。
故选B。
10. 如图是构成核酸的两种核苷酸及它们形成的核苷酸链(N 表示某种碱基)。下列相关叙述正确的是(
)
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A. 甲或⼄的种类都能作为鉴别不同真核⽣物的依据
B. 若丙中N 为T,则丙的基本组成单位是⼄
C. 若丙中N 为U,则丙不可以储存遗传信息
D. 颤蓝细菌的遗传信息储存在甲的排列顺序中
【答案】D
【解析】
【详解】A、真核⽣物的遗传物质是DNA,DNA 的脱氧核苷酸(甲类)碱基只有A、T、C、G;RNA 的
核糖核苷酸(⼄类)碱基只有A、U、C、G。不同真核⽣物的甲、⼄种类完全相同,⽆法作为鉴别依据,
A 错误;
B、T(胸腺嘧啶)是DNA 特有的碱基,说明丙是DNA,⽽DNA 的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸(甲),
不是核糖核苷酸(⼄),B 错误;
C、U(尿嘧啶)是RNA 特有的碱基,说明丙是RNA。部分RNA 病毒(如HIV)的遗传物质就是RNA,
RNA 可以储存遗传信息,C 错误;
D、颤蓝细菌是原核⽣物,遗传物质是DNA,⽽DNA 的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸(甲),遗传信
息就储存在脱氧核苷酸(甲)的排列顺序中,D 正确。
故选D。
11. 阐明⽣命现象的规律,必须建⽴在阐明⽣物⼤分⼦结构的基础上。⽣物⼤分⼦通常都有⼀定的分⼦结构
规律,即是由⼀定的基本结构单位,按⼀定的排列顺序和连接⽅式形成的多聚体,下列表述错误的是(
)
A. 若该图为⼀段DNA 的结构模式图,则1 表示脱氧核糖,2 表示磷酸基团,3 有4 种
B. 若该图为⼀段肽链的结构模式图,则1 表示—CO—NH—,2 表示中⼼碳原⼦
C. 若该图表示淀粉、纤维素和糖原的结构模式图,则它们的基本结构单位相同,但连接⽅式不同
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D. 蛋⽩质和核酸等⽣物⼤分⼦是⽣物所特有的,既是⽣命赖以存在的物质,也是⽣命活动的产物
【答案】B
【解析】
【详解】A、如果该图为⼀段DNA 的结构模式图,则1 在中间,表示脱氧核糖,2 表示磷酸基团,3 是碱基,
DNA 中的碱基含有A、T、C、G 共4 种,A 正确;
B、蛋⽩质是由氨基酸经脱⽔缩合形成的,氨基酸之间通过肽键连接,如果该图为⼀段肽链的结构模式图,
则1 表示中⼼碳原⼦,2 表示—CO—NH—,3 表示侧链基团R 基,B 错误;
C、淀粉、糖原和纤维素都属于多糖,基本单位都是葡萄糖,但三者连接⽅式不同从⽽形成结构和功能不同
的多糖,C 正确;
D、蛋⽩质和核酸等⽣物⼤分⼦是⽣物所特有的,蛋⽩质是⽣命活动的主要承担者,核酸是⽣物的遗传物质,
⽣物都含有这两种物质,它们既是⽣命赖以存在的物质,也是⽣命活动的产物,D 正确。
故选B。
12. 下图为磷脂分⼦的结构通式,脂肪酸组成磷脂分⼦的尾。下列叙述正确的是(
)
A. 若磷脂含有N 元素,则N 存在于R₁或R₂中
B. 磷脂分⼦可以运动,这是⽣物膜具有选择透过性的基础
C. 磷脂分⼦在⽔中会⾃发形成单层分⼦,头部朝向空⽓
D. 真核细胞和原核细胞都含有磷脂分⼦
【答案】D
【解析】
【详解】A、由题图中磷脂分⼦结构通式可知,磷脂是由脂肪酸、磷酸、⽢油和X 组成,若磷脂含有N 元
素,则N 存在于X 中,A 错误;
B、磷脂分⼦可以运动,这是⽣物膜具有流动性的基础;⽽⽣物膜的选择透过性主要与载体蛋⽩的种类、数
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量有关,B 错误;
C、磷脂分⼦在⽔中会⾃发形成单层分⼦,头部亲⽔性应朝向⽔,尾部疏⽔性朝向空⽓,C 错误;
D、真核细胞和原核细胞共有的结构是细胞膜、细胞质、核糖体,磷脂双分⼦层是构成细胞膜的基本⽀架,
因此在真核、原核细胞中有磷脂分⼦,D 正确。
故选D。
13. 野⽣型⽔稻籽粒糊粉层细胞内,⾼尔基体出芽的囊泡在其膜上G 蛋⽩作⽤下定位⾄液泡膜并融合,从
⽽将⾕蛋⽩靶向运输⾄细胞液中,相关过程如图1 所示。研究⼈员发现⼀株异常⽔稻,该⽔稻胚乳出现萎
缩、粉化,粒重减少了30%。为探究原因,科研⼩组⽤放射性标记物追踪⾕蛋⽩的合成和运输过程,并检
测相应部位的放射性相对强度,结果如图2 所示。下列相关叙述正确的是(
)
A. 可以⽤15N 代替3H 标记氨基酸研究G 蛋⽩的运输过程
B. G 蛋⽩的合成起始于游离核糖体,后附着在①上,③结构起运输枢纽作⽤
C. 由纤维素组成的细胞⻣架与囊泡的运输有关
D. 图2 表明,异常⽔稻中⾕蛋⽩被运输⾄细胞膜上
【答案】B
【解析】
【详解】A、15N 是稳定同位素,不具有放射性,⽆法⽤于放射性标记追踪实验,⽽3H 是放射性同位素,
因此不能⽤15N 代替3H 标记氨基酸研究G 蛋⽩的运输过程,A 错误;
B、G 蛋⽩的合成起始于游离的核糖体,其在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成了⼀段肽链后,这段肽链
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会与核糖体⼀起转移到(①)上继续其合成过程;③为⾼尔基体,起运输枢纽作⽤,B 正确;
C、细胞⻣架的主要成分是蛋⽩质(微管、微丝等),⽽⾮纤维素,C 错误;
D、由图2 可知,与正常⽔稻相⽐,异常⽔稻中⾼尔基体处放射性与正常⽔稻基本相同,⽽液泡处放射性相
对强度较低,同时细胞壁上的放射性更强,这表明异常⽔稻中⾕蛋⽩可能被运输到细胞壁上或转运⾄细胞
外,D 错误。
故选B。
14. 下图为伞藻嫁接实验与伞藻核移植实验的示意图。下列叙述正确的是(
)
A. 伞藻是多细胞⽣物
B. 细胞核是细胞的代谢中⼼
C. 实验结果说明伞藻“ 帽” 的形状完全由细胞核控制
D. 不同细胞中核膜上的核孔数量不同
【答案】D
【解析】
【详解】A、伞藻是单细胞⽣物,A 错误;
B、细胞核是细胞代谢的控制中⼼,B错误;
C、伞藻嫁接实验的结果可以说明伞藻“ 帽” 的形状由细胞核控制,但不能说明完全由细胞核控制,C 错误;
D、不同细胞中核膜上的核孔数量不同,具体数量与细胞代谢旺盛程度有关,细胞代谢越旺盛,核孔数量越
多,D 正确。
故选D。
15. 核孔结构复杂(如下图),⼤分⼦通过⾃身的信号与核孔复合体蛋⽩质(主要是中央运输蛋⽩)上受体
的结合实现物质运输过程。下列说法错误的是(
)
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A. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中⼼
B. 核孔对进出细胞核的物质具有选择性,DNA 不能通过核孔
C. ⼩分⼦物质可通过磷脂双分⼦层进出细胞核,⽽不通过核孔
D. 若中央运输蛋⽩的空间结构发⽣改变,则可能会影响RNA 出核
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的控制中⼼,⽽⾮“代谢的中⼼”,细胞代谢的主要场
所是细胞质基质,A 错误;
B、核孔对进出细胞核的物质具有选择性,DNA 分⼦不能通过核孔(DNA 主要在细胞核内,通过复制等过
程传递遗传信息,不会经核孔出细胞核),B 正确;
C、⼩分⼦物质可通过核膜的磷脂双分⼦层进出细胞核,不需要通过核孔(核孔主要是⼤分⼦物质进出的通
道),C 正确;
D、由题意可知,⼤分⼦通过⾃身信号与核孔复合体蛋⽩质(如中央运输蛋⽩)上的受体结合实现运输,若
中央运输蛋⽩的空间结构发⽣改变,可能会影响与RNA 的结合,进⽽影响RNA 出核,D 正确。
故选A。
16. 如图为渗透作⽤实验装置,a、b、c 代表不同浓度蔗糖溶液(蔗糖不能透过半透膜),开始时如图1,过
⼀段时间后漏⽃管内的液⾯不再发⽣变化,结果如图2,H1、H2 表示漏⽃管内外液⾯的⾼度差。下列说法
错误的是(
)
A. 开始时,三种溶液浓度关系:b>c>a
B. b、c 液⾯上升过程,液⾯上升速度不断降低
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C. 稳定后,三种溶液浓度关系:b=c=a
D. 稳定后,仍有⽔分⼦通过半透膜
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据图2 的结果H1>H2>0,可知,图1 中b 的浓度⼤于c 的浓度,b 的浓度和c 的浓度均⼤于
a 的浓度,即三种溶液浓度关系:b>c>a,A 正确;
B、图2 中的b、c 液⾯在上升过程,两漏⽃内溶液的浓度与a 溶液的浓度差越来越⼩,所以液⾯上升速度
不断降低,B 正确;
C、根据图2 的结果(H1 ⾼于H2)可知,所以稳定后图2 中b 的浓度⼤于c 的浓度,C 错误;
D、图2 漏⽃中的⽔柱稳定后,仍有⽔分⼦通过半透膜,即⽔分由a 进⼊b、c 和⽔分由b、c 进⼊a 是相等
的,处于动态平衡,D 正确。
故选C。
17. 植物细胞胞质溶胶中的Cl-、
通过离⼦通道进⼊液泡,Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,以调节
细胞渗透压。⽩天光合作⽤合成的蔗糖可富集在液泡中,夜间这些蔗糖运到胞质溶胶。植物液泡中部分离
⼦与蔗糖的转运机制如图所示。下列叙述错误的是(
)
A. 液泡通过主动运输⽅式维持膜内外的H+浓度梯度
B. Cl-、
通过离⼦通道进⼊液泡不需要ATP 直接供能
C. Na+、Ca2+进⼊液泡需要载体蛋⽩协助不需要消耗能量
D. ⽩天液泡富集蔗糖有利于植物对⽔的吸收和利⽤
【答案】C
【解析】
【详解】A、由图可知,细胞液的pH 为3~6,胞质溶胶的pH 为7.5,表明细胞液的H+浓度⾼于胞质溶胶,
若要⻓期维持膜内外的H+浓度梯度,需通过主动运输将胞质溶胶中的H+运输到细胞液中,A 正确;
B、Cl-、NO3- 通过离⼦通道进⼊液泡的⽅式为协助扩散,不需要ATP 直接供能,B 正确;
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C、由题意和题图可知:Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,其⽅式为主动运输,所需要的能量由液泡内H
+顺浓度梯度转运到液泡外产⽣的H+电化学梯度的势能提供,C 错误;
D、⽩天液泡富集蔗糖可以使细胞液的浓度增⼤、渗透压升⾼,有利于植物对⽔的吸收和利⽤,D 正确。
故选C。
18. 现有不同来源的三种植物蔗糖酶A、B、C,可⽤于催化蔗糖⽔解⽣产糖浆。研究⼩组在等量酶样品中
加⼊等量蔗糖溶液进⾏实验,实验甲pH=7 时,测定不同温度下的酶活性,结果如图1。实验⼄36℃时,测
定不同pH 下的酶活性,结果如图2。下列叙述正确的是(
)
A. 在pH=7 的条件下,酶A、酶B、酶C 的最适温度均为36℃
B. ⻓期保存酶A 和酶B 时,最适温度应设为36℃以维持⾼活性
C. 实验⼄中,酶C 活性普遍较低,其主要限制因素可能
温度
D. 若在pH=5、温度36℃下⽣产糖浆,酶B 的催化效率⾼于酶A
【答案】C
【解析】
【详解】A、图1 是在pH=7 时,三种酶的催化效率随温度的变化⽽变化,由图可知酶C 的最适温度约为
60℃,酶A、B 的最适温度约为36℃,A 错误;
B、⻓期保存酶应在低温(如0-4℃),低温保存显著降低分⼦热运动,减少酶蛋⽩结构变化⻛险;低温保
存抑制酶催化活性,避免⽆谓消耗;低温保存减缓可能存在的微⽣物降解作⽤。因此保存温度的选择标准
是稳定性⽽⾮活性最⼤化,B 错误;
C、图2 中酶C 在不同pH 下活性均较低,结合实验⼄条件(36℃),说明该温度可能远离酶C 的最适温度,
温度是其主要限制因素,C 正确;
D、对⽐图1(36℃时酶A、B 活性相近)和图2(pH=5 时酶A 活性显著⾼于酶B),在pH=5、温度36℃
条件下,酶A 的催化效率⾼于酶B,酶A 更适⽤于糖浆⽣产,D 错误。
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故选C。
⾐藻属已被记录的有500 多个种。⾐藻藻体为单细胞,球形或卵形,内含有⼀个⼤型杯状叶绿体,⾐藻的
结构模式如图1。⾐藻⼴布于⽔沟、洼地和含微量有机质的⼩型⽔体中,某同学从池塘中取⼀瓶⽔带回⽣物
实验室,取⼀滴⽔制成临时装⽚,在光学显微镜下观察,依次观察到如图2 中的视野1 和视野2。阅读完成
下列⼩题:
19. 从视野1 转到视野2 的过程中,正确的操作是(
)
A. 向右移动装⽚,使观察的⾐藻位于视野中央
B. 转换为⾼倍镜,使⾐藻的放⼤倍数增加
C. 调节粗准焦螺旋,使视野更加清晰
D. 调节光圈⼤⼩,使视野亮度有所降低
20. 下列对该实验⾐藻及实验结果的分析中,正确的是(
)
A. 可在显微镜下观察到杯状叶绿体的双层膜结构
B. 可观察到⼀个杯状叶绿体,围绕着液泡运动
C. 该⾐藻区别于其他种⾐藻的关键是遗传信息不同
D. 该⾐藻必须依赖环境中的有机质获得能量
【答案】19. B
20. C
【解析】
【分析】⾼倍显微镜的操作流程:在低倍镜下观察清楚,找到物像→将物像移到视野中央→转动转换器换
⽤⾼倍镜观察→调节反光镜或光圈使视野变亮,同时转动细准焦螺旋直到物像清晰可⻅。
【19 题详解】
A、由于显微镜成像为倒像,要想将物像移⾄视野中央,就向物像所在视野中的⽅向移动装⽚,因此从视野
1 转为视野2,需要将载玻⽚向左移动,才能使靠近草履⾍的⾐藻移⾄视野中央,A 错误;
B、从视野1 转为视野2,⾐藻被放⼤,所以应将物镜转换为⾼倍镜,使⾐藻的放⼤倍数增加,B 正确;
C、⾼倍显微镜下不能调粗准焦螺旋,只能调节细准焦螺旋,C 错误;
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D、调节光圈⼤⼩,使视野亮度有所提升,D 错误。
故选B。
【20 题详解】
A、杯状叶绿体
双层膜结构是亚显微结构,光学显微镜下⽆法观察到,A 错误;
B、⾐藻内含有⼀个⼤型杯状叶绿体,⽆法观察到其围绕着液泡运动,B 错误;
C、不同种的⾐藻在分类学上的区别主要是基于遗传信息的差异(如DNA 序列不同),C 正确;
D、该⾐藻有叶绿体,是⾃养⽣物,不需要依赖环境中的有机质获得能量,D 错误。
故选C。
第II 卷(⾮选择题)
⼆、⾮选择题,本⼤题共3 ⼩题,共60 分。
21. 油菜是⽣活中常⻅的油料作物。细胞中含有多种有机物,其种⼦成熟过程中部分有机物的含量变化如图
所示,请据图回答下列问题:
(1)由图可知,成熟后期油菜种⼦中主要的营养物质是__________,其含量最⾼的有机物可⽤__________
进⾏检测,将其彻底⽔解得到的产物为__________。
(2)等质量的脂肪要⽐糖类储存的能量多,这与脂肪在元素含量上具有__________的特点是有关的。油菜
种⼦中淀粉的基本单位是__________。
(3)据图分析,在第12~30 天内油菜种⼦的糖类(可溶性糖和淀粉)相对含量均降低,主要原因是__________
。
(4)油菜种⼦中含有多种蛋⽩质,科学家从油菜种⼦发现有如图所示结构的化合物。
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图中①~④表示肽键的是__________(填序号)。该多肽化合物是由__________种氨基酸,通过__________
⽅式形成的。在形成时,相对分⼦质量减少了__________。
【答案】(1)
①. 脂肪
②. 苏丹Ⅲ
③. ⽢油和脂肪酸
(2)
①. C、H ⽐例⾼、O 少
②. 葡萄糖
(3)糖类转化为脂肪。
(4)
①. ③
②. 6##六
③. 脱⽔缩合
④. 108
【解析】
【分析】1、据图分析,油菜种⼦在成熟过程中,可溶性糖在36天中都存在,第30天后淀粉基本不存在,
脂肪从第12天开始增加,说明油菜种⼦在成熟过程中糖类逐渐转化成脂肪储存起来。
2、⽣物组织中化合物的鉴定:(1)脂肪可⽤苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘⻩⾊;(2)淀粉遇碘液变蓝;
3、氨基酸通过脱⽔缩合形成蛋⽩质,脱⽔数=肽键数等于氨基酸数-肽链数。
【⼩问1 详解】
由图可知,成熟后期脂肪相对含量最⾼,是主要营养物质;脂肪可⽤苏丹Ⅲ染液检测,呈橘⻩⾊;脂肪的
化学本质是⽢油三酯,彻底⽔解产物为⽢油和脂肪酸。
【⼩问2 详解】
脂肪中C、H ⽐例⾼、O 少,氧化分解时释放的能量更多,故储能多于糖类;淀粉是多糖,基本单位(单体)
是葡萄糖。
【⼩问3 详解】
据图分析,在第12~30 天内油菜种⼦的糖类(可溶性糖和淀粉)相对含量均降低,脂肪含量升⾼,说明糖
类转化为脂肪。
【⼩问4 详解】
图中①~④表示肽键的是CO-NH 中间的化学键。氨基酸的种类由R 基来确定,图中有6 种R 基,所以该多
肽化合物是由6 种氨基酸通过脱⽔缩合形成的,在此过程中形成了6 个肽键数,同时失去了6 个⽔,所以
相对分⼦质量减少量为18×6=108。
22. 图1 为渗透作⽤的装置图,假设半透膜只允许离⼦和⽔分⼦通过;图2 是探究植物(洋葱)细胞吸⽔和
失⽔实验的基本操作步骤;图3 是该实验中观察到的某个细胞的原⽣质体⼤⼩变化情况绘制成的曲线(原
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⽣质体的初始⼤⼩相对值记为1)。回答下列问题:
(1)若图1 中S₁溶液是0.5g/mL 的蔗糖溶液,S₂是清⽔,则S₁液⾯不再升⾼时,S₁和S₂两种溶液浓度的关
系是___________________。
(2)图2 中步骤③的处理⽅法使细胞发⽣图3 中_________ 段的变化,每次观察时,主要观察的指标是
____________ (答出2 点即可)。若所⽤蔗糖溶液的浓度是1.7 g/mL,则__________ (填“能”或“不能”)
观察到图3 中ce 时间段所发⽣的变化,原因是_______________________。
(3)成熟的植物细胞发⽣质壁分离后,如果再吸⽔会发⽣质壁分离复原,植物细胞位于不同的溶液中复原
情况不同,为了探究这个问题,某兴趣⼩组将若⼲⽣理状态相同、⻓度为3 cm 的鲜萝⼘条随机均分为四组,
分别置于0.5 g/mL 蔗糖溶液、清⽔、0.3g/mL 葡萄糖溶液和⽢油四种溶液中,定时测量每组萝⼘条平均⻓度,
结果如图4 所示。b 曲线对应的溶液可能是⽢油溶液,原因是_______________________。
【答案】(1)S1>S2
(2)
①. ab
②. 原⽣质层和细胞壁的位置关系;液泡的体积变化;液泡的颜⾊变化
③. 不能
④. 蔗糖溶液浓度过⾼,植物细胞失⽔过多⽽死亡
(3)⽢油溶液浓度⼤于细胞液浓度,萝⼘条开始会失⽔发⽣质壁分离现象,后⼜由于细胞可以吸收⽢油分
⼦,细胞可发⽣质壁分离⾃动复原现象,故萝⼘条⻓度先变短后变⻓
【解析】
【分析】1、渗透作⽤:(1)定义:渗透作⽤指⽔分⼦或其他溶剂分⼦通过半透膜的扩散;(2)发⽣条件:
①具有半透膜;②膜两侧具有浓度差;(3)渗透⽅向:⽔分⼦从⽔的相对含量⾼的⼀侧向相对含量低的⼀
侧渗透。
2、质壁分离的原理:当细胞液的浓度⼩于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作⽤⽽失⽔,细胞液中的
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⽔分就透过原⽣质层进⼊到溶液中,使细胞壁和原⽣质层都出现⼀定程度的收缩。由于原⽣质层⽐细胞壁
的收缩性⼤,当细胞不断失⽔时,原⽣质层就会与细胞壁分离。3、质壁分离复原的原理:当细胞液的浓度⼤
于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作⽤⽽吸⽔,外界溶液中的⽔分就通过原⽣质层进⼊到细胞液中,
整个原⽣质层就会慢慢地恢复成原来的状态,紧贴细胞壁,使植物细胞逐渐发⽣质壁分离复原。
【⼩问1 详解】
由于S1 溶液浓度⼤于S2 溶液,S1 溶液吸⽔导致漏⽃中液⾯上升,当S1 液⾯不再升⾼时,由于存在液柱升
⾼后产⽣的压强阻碍⽔分从烧杯进⼊漏⽃,说明S1 和S2 两种溶液浓度的关系仍然是S1 ⼤于S2。
⼩问2 详解】
分析题图可知,图2 中步骤③的处理使洋葱鳞⽚叶表⽪浸润在蔗糖溶液中,由于细胞液浓度⼩于蔗糖溶液
浓度,故细胞失⽔,原⽣质体体积减⼩,对应的是图3 中ab 段的变化,每次观察时,主要观察的指标有原
⽣质层和细胞壁的位置关系;液泡的体积变化;液泡的颜⾊变化。图3 中ce 时间段细胞原⽣质体体积增⼤,
说明细胞吸⽔,植物细胞逐渐发⽣质壁分离复原,若所⽤蔗糖溶液的浓度是0.7 g/mL,由于蔗糖溶液浓度
过⾼,植物细胞失⽔过多⽽死亡,则不能观察到图3 中ce 时间段所发⽣的变化。
【⼩问3 详解】
分析题图可知,a 曲线对应的溶液为清⽔,萝⼘条由于吸⽔⽽⻓度增加;b 曲线对应的溶液可能为⽢油溶液
或0.3 g/mL 葡萄糖溶液,初始⽢油溶液浓度⼤于细胞液浓度,萝⼘条开始会失⽔发⽣质壁分离现象,后⼜
由于细胞可以吸收⽢油分⼦,细胞可发⽣质壁分离⾃动复原现象,故萝⼘条⻓度先变短后变⻓;d 曲线对应
的为蔗糖溶液,萝⼘条由于失⽔发⽣质壁分离现象,⻓度变短。
23. ⼈体既可从⻝物中获取胆固醇,也可⾃身细胞合成,共同维持胆固醇含量相对稳定。⾎液中的胆固醇与
载脂蛋⽩等形成脂蛋⽩,主要包括低密度脂蛋⽩(LDL)和⾼密度脂蛋⽩(HDL)。细胞吸收胆固醇的原理
如图所示。回答下列问题。
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(1)胆固醇属于________(填“多糖”“脂质”或“核酸”)类物质,在⾎液中必须以LDL形式运输,原因是_______
。
(2)LDL 受体需要经过_______的依次加⼯,最终转移⾄细胞膜上发挥功能,体现了_______系统在结构和
功能上的联系。
(3)携带胆固醇的LDL 颗粒进⼊细胞后,在细胞器[4]_______的作⽤下分解释放_______和胆固醇。当LDL
过量时,它携带的胆固醇便积存在动脉壁上,久了容易引起________。
(4)家族性⾼胆固醇⾎症(FH)是⼀种常染⾊体遗传病,LDL 受体基因突变,导致患者⽆法从⻝物中获
取胆固醇。
①研究者以体外培养的⼈体细胞为材料,设计如下实验,请推测相关预期(⾎清:去除了使⾎液凝固的物
质的⾎浆)。
培养基
正常细胞内胆
固醇合成速度
FH 患者细胞胆固
醇合成速度
常规细胞培养条件
慢
快
去除培养液中⾎清成分
a.______
b.______
⽆⾎清培养基中加⼊LDL
c.______
快
②真菌也需要胆固醇,研究⼈员猜测真菌之间需要进⾏⽣存竞争,可能通过释放⼩分⼦化学物质⼲扰对⽅
的胆固醇合成。综合上述成果,该研究可能有何应⽤价值?______。
【答案】(1)
①. 脂质
②. 胆固醇属于脂质,不溶于⽔,需与载脂蛋⽩结合形成脂蛋⽩(如LDL),
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才能在⽔溶性的⾎液中运输
(2)
①. 内质⽹、⾼尔基体
②. ⽣物膜
(3)
①. 溶酶体
②. 氨基酸
③. 动脉硬化
(4)
①. 快
②. 快
③. 慢
④. 培养各种真菌,从真菌中提取分离各种⼩分⼦物质,检测其
能否抑制⼈体细胞的胆固醇合成,作为⼀个⾼胆固醇⾎症治疗药物的开发⽅案
【解析】
【分析】脂质包括脂肪、磷脂、固醇,固醇⼜分为胆固醇、性激素、维⽣素D 等,脂肪是良好的储能物质,
磷脂是构成细胞膜的成分,胆固醇是构成动物细胞膜的成分,⽽且参与⾎液中脂质的运输,性激素维持⽣
物的第⼆性征,维⽣素D 促进⼈和动物肠道对钙和磷的吸收。
【⼩问1 详解】
胆固醇属于脂质类物质。在⾎液中必须以LDL 形式运输,原因是胆固醇属于脂质,不溶于⽔,需与载脂蛋
⽩结合形成脂蛋⽩(如LDL),才能在⽔溶性的⾎液中运输。
【⼩问2 详解】
LDL 受体是膜蛋⽩,其合成与加⼯过程为:先在核糖体合成,然后进⼊内质⽹进⾏初步加⼯,再通过囊泡
运输到⾼尔基体进⾏进⼀步加⼯,最终转移⾄细胞膜上发挥功能。这⼀过程体现了⽣物膜系统在结构和功
能上的联系(内质⽹、⾼尔基体、细胞膜通过囊泡实现结构联系,且功能上协同完成蛋⽩质的加⼯与运输)。
【⼩问3 详解】
携带胆固醇的LDL 颗粒进⼊细胞后,在细胞器[4]溶酶体的作⽤下分解释放氨基酸和胆固醇(LDL 的蛋⽩质
部分被溶酶体中的⽔解酶分解为氨基酸)。当LDL 过量时,它携带的胆固醇便积存在动脉壁上,久了容易
引起动脉硬化。
【⼩问4 详解】
①常规条件下,正常细胞可从⾎清中获取胆固醇,⾃身合成速度慢,FH 患者LDL 受体缺陷,⽆法从⾎清
获取胆固醇,需⾃身快速合成;去除⾎清成分后,正常细胞失去外源胆固醇来源,⾃身合成速度会加快,
FH 患者本就依赖⾃身合成,去除⾎清后其合成速度还是快;⽆⾎清培养基中加⼊LDL 后,正常细胞可通
过LDL 受体吸收胆固醇,⾃身合成速度会减慢,FH 患者因LDL 受体缺陷,加⼊LDL 也⽆法利⽤,仍依赖
⾃身快速合成。②真菌也需要胆固醇,研究⼈员猜测真菌之间需要进⾏⽣存竞争,可能通过释放⼩分⼦化
学物质⼲扰对⽅的胆固醇合成,因此可以通过培养各种真菌,从真菌中提取分离各种⼩分⼦物质,检测其
能否抑制⼈体细胞的胆固醇合成,作为⼀个⾼胆固醇⾎症治疗药物的开发⽅案。