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专题05细胞呼吸(解析版)_06-生物-高考总复习_专项复习_2024年_2024年新高考生物复习热点考点真题模拟题必刷题练_资料

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专题05  细胞呼吸
 
1.(2023·北京·统考高考真题)运动强度越低,骨骼肌的耗氧量越少。如图显示在不同强度体育运动时,
骨骼肌消耗的糖类和脂类的相对量。对这一结果正确的理解是(   )
A.低强度运动时,主要利用脂肪酸供能
B.中等强度运动时,主要供能物质是血糖
C.高强度运动时,糖类中的能量全部转变为ATP
D.肌糖原在有氧条件下才能氧化分解提供能量
【答案】A
【详解】A、由图可知,当运动强度较低时,主要利用脂肪酸供能,A 正确;B、由图可知,中等强度运动
时,主要供能物质是肌糖原,其次是脂肪酸,B 错误;C、高强度运动时,糖类中的能量大部分以热能的
形式散失,少部分转变为ATP,C 错误;D、高强度运动时,机体同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,肌糖原
在有氧条件和无氧条件均能氧化分解提供能量,D 错误。故选A。
2.(2023·山东·高考真题)水淹时,玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜
上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH 降低。pH 降低至
一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,
延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是(      )
A.正常玉米根细胞液泡内pH 高于细胞质基质
B.检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精生成
C.转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP 增多以缓解能量供应不足
D.转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增多以缓解酸中毒
【答案】B
【详解】A、玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起
细胞质基质内H+积累,说明细胞质基质内H+转运至液泡需要消耗能量,为主动运输,逆浓度梯度,液泡
中H+浓度高,正常玉米根细胞液泡内pH 低于细胞质基质,A 错误;B 、玉米根部短时间水淹,根部氧气
含量少,部分根细胞可以进行有氧呼吸产生CO2,检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精
生成,B 正确;C、转换为丙酮酸产酒精途径时,无ATP 的产生,C 错误;D、丙酮酸产酒精途径时消耗的
[H]与丙酮酸产乳酸途径时消耗的[H]含量相同,D 错误。故选B。
3.(2023·天津·统考高考真题)衣原体缺乏细胞呼吸所需的酶,则其需要从宿主细胞体内摄取的物质是( 
     )
A.葡萄糖
B.糖原
C.淀粉
D.ATP
【答案】D
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【详解】细胞生命活动所需的能量主要是由细胞呼吸提供的,衣原体缺乏细胞呼吸所需的酶,不能进行细
胞呼吸,缺乏能量,ATP 是直接的能源物质,因此衣原体需要从宿主细胞体内摄取的物质是ATP,D 正确,
ABC 错误。故选D。
4.(2023·广东·统考高考真题)在游泳过程中,参与呼吸作用并在线粒体内膜上作为反应物的是(     
)
A.还原型辅酶Ⅰ
B.丙酮酸
C.氧化型辅酶Ⅰ
D.二氧化碳
【答案】A
【详解】游泳过程中主要以有氧呼吸提供能量,有氧呼吸的第一阶段和第二阶段都产生了[H],这两个阶段
产生的[H]在第三阶段经过一系列的化学反应,在线粒体内膜上与氧结合生成水,这里的[H]是一种简化的
表示方式,实际上指的是还原型辅酶Ⅰ,A 正确。故选A。
5.(2023·全国·统考高考真题)植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植
物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是(     
)
   
A.在时间a 之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸
B.a~b 时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程
C.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP 比产生乳酸时的多
D.植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP
【答案】C
【详解】A、植物进行有氧呼吸或无氧呼吸产生酒精时都有二氧化碳释放,图示在时间a 之前,植物根细
胞无CO2释放,分析题意可知,植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境,据此推知在时间a 之前,
只进行无氧呼吸产生乳酸,A 正确;B、a 阶段无二氧化碳产生,b 阶段二氧化碳释放较多,a~b 时间内植
物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程,是植物通过呼吸途径改变来适应缺氧环境的体现,B 正
确;C、无论是产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释放,
故每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP 和产生乳酸时相同,C 错误;D、酒精跨膜运输方式是
自由扩散,该过程不需要消耗ATP,D 正确。故选C。
6.(2023·浙江·统考高考真题)为探究酵母菌的细胞呼吸方式,可利用酵母菌、葡萄糖溶液等材料进行实
验。下列关于该实验的叙述,正确的是(       )
A.酵母菌用量和葡萄糖溶液浓度是本实验的自变量
B.酵母菌可利用的氧气量是本实验的无关变量
C.可选用酒精和CO2生成量作为因变量的检测指标
D.不同方式的细胞呼吸消耗等量葡萄糖所释放的能量相等
【答案】C
【详解】A、酵母菌用量和葡萄糖溶液是无关变量,A 错误;B、氧气的有无是自变量,B 错误;C、有氧
呼吸不产生酒精,无氧呼吸产生酒精和CO2且比值为1:1,因此可选用酒精和CO2生成量作为因变量的检
测指标,C 正确;D、等量的葡萄糖有氧呼吸氧化分解彻底,释放能量多;无氧呼吸氧化分解不彻底,大
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部分能量还储存在酒精中,释放能量少,D 错误。故选C。
7.(2023·湖北·统考高考真题)为探究环境污染物A 对斑马鱼生理的影响,研究者用不同浓度的污染物A
溶液处理斑马鱼,实验结果如下表。据结果分析,下列叙述正确的是(    )
A 物质浓度(μg·L-1)
指标
0
10
50
100
①
肝脏糖原含量(mg·g-1)
25.0±0.6
12.1±0.7
12.0±0.7
11.1±0.2
②
肝脏丙酮酸含量(nmol·g-1)
23.6±0.7
17.5±0.2
15.7±0.2
8.8±0.4
③
血液中胰高血糖素含量(mIU·mg·prot-1)
43.6±1.7
87.2±1.8
109.1±3.0
120.0±2.1
A.由②可知机体无氧呼吸减慢,有氧呼吸加快
B.由①可知机体内葡萄糖转化为糖原的速率加快
C.①②表明肝脏没有足够的丙酮酸来转化成葡萄糖
D.③表明机体生成的葡萄糖增多,血糖浓度持续升高
【答案】D
【详解】A、有氧呼吸第一阶段和无氧呼吸的第一阶段都产生丙酮酸,故无法判断有氧呼吸和无氧呼吸快
慢,A 错误;B、由①可知,随着A 物质浓度增大,肝脏糖原含量逐渐减小,葡萄糖转化为糖原的速率减
慢,B 错误;C、①中肝糖原含量减小,②中丙酮酸减少,细胞呼吸减弱,葡萄糖分解为丙酮酸减少,C 错
误;D、③中血液中胰高血糖素含量增多,通过增加肝糖原分解等使血糖浓度持续升高,D 正确。故选
D。
8.(2023·山东·高考真题·多选)某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释
放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是(     )
  
A.甲曲线表示O2吸收量
B.O2浓度为b 时,该器官不进行无氧呼吸
C.O2浓度由0 到b 的过程中,有氧呼吸消耗葡萄糖的速率逐渐增加
D.O2浓度为a 时最适合保存该器官,该浓度下葡萄糖消耗速率最小
【答案】BC
【详解】A、分析题意可知,图中横坐标是氧气浓度,据图可知,当氧气浓度为0 时,甲曲线仍有释放,
说明甲表示二氧化碳的释放量,乙表示氧气吸收量,A 错误;B、O2浓度为b 时,两曲线相交,说明此时
氧气的吸收量和二氧化碳的释放量相等,细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,故此时植物只进行有氧呼
吸,不进行无氧呼吸,B 正确;C、O2浓度为0 时,植物只进行无氧呼吸,氧气浓度为a 时,植物同时进行
有氧呼吸和无氧呼吸,氧气浓度为b 时植物只进行有氧呼吸,故O2浓度由0 到b 的过程中,有氧呼吸消耗
葡萄糖的速率逐渐增加,C 正确;D、O2浓度为a 时并非一定最适合保存该器官,因为无氧呼吸会产生酒
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精,不一定能满足某些生物组织的储存,且该浓度下葡萄糖的消耗速率一定不是最小, 据图,此时气体
交换相对值 CO2为0.6,O2为0.3,其中CO2有0.3 是有氧呼吸产生,0.3 是无氧呼吸产生。 按有氧C6 : O2 
: CO2=1:6:6,无氧呼吸C6:CO2=1:2,算得C6(葡萄糖)的相对消耗量为0.05+0.15=0.2。 而无氧呼吸消失
点时,O2和CO2的相对值为0.7,算得C6 的相对消耗量为0.11,明显比a 点时要低!所以a 点时葡萄糖的
消耗速率一定不是最小,D 错误。故选BC。
1.(2022·河北·统考高考真题)关于呼吸作用的叙述,正确的是(   )
A.酵母菌无氧呼吸不产生使溴麝香草酚蓝水溶液变黄的气体
B.种子萌发时需要有氧呼吸为新器官的发育提供原料和能量
C.有机物彻底分解、产生大量ATP 的过程发生在线粒体基质中
D.通气培养的酵母菌液过滤后,滤液加入重铬酸钾浓硫酸溶液后变为灰绿色
【答案】B
【详解】A、能使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄的成分是二氧化碳,酵母菌无氧呼吸可产生二氧化
碳,A 错误;B、种子萌发时种子中的有机物经有氧呼吸氧化分解,可为新器官的发育提供原料和能量,B
正确;C、有机物彻底分解、产生大量ATP 的过程是有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜,C 错误;D、
酸性的重铬酸钾可用于检测酒精,两者反应呈灰绿色,而通气培养时酵母菌进行有氧呼吸,不产生酒精,
故酵母菌液过滤后的滤液加入重铬酸钾浓硫酸溶液后不会变为灰绿色,D 错误。故选B。
2.(2022·重庆·统考高考真题)从如图中选取装置,用于探究酵母菌细胞呼吸方式,正确的组合是(    
)
酵母菌培
养液①
酵母菌
培养液②
澄清的石
灰水③
酵母菌
培养液④
酵
母菌培养液⑤
酵
母菌培养液⑥
澄
清的石灰水⑦
质量分数
为10%的NaOH 溶液⑧
注:箭头表示气流方向
A.⑤→⑧→⑦和⑥→③
B.⑧→①→③和②→③
C.⑤→⑧→③和④→⑦
D.⑧→⑤→③和⑥→⑦
【答案】B
【详解】酵母菌属于异养兼性厌氧型生物,既能进行有氧呼吸,又能进行无氧呼吸。进行有氧呼吸时,先
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用NaOH 去除空气中的CO2,再将空气通入酵母菌培养液,最后连接澄清石灰水检测CO2的浓度,通气体
的管子要注意应该长进短出,装置组合是⑧→①→③;无氧呼吸装置是直接将酵母菌培养液与澄清石灰水
相连,装酵母菌溶液的瓶子不能太满,以免溢出,装置组合是②→③,B 正确,ACD 错误。故选B。
3.(2022·北京·统考高考真题)有氧呼吸会产生少量超氧化物,超氧化物积累会氧化生物分子引发细胞损
伤。将生理指标接近的青年志愿者按吸烟与否分为两组,在相同条件下进行体力消耗测试,受试者血浆中
蛋白质被超氧化物氧化生成的产物量如下图。基于此结果,下列说法正确的是(   )
A.超氧化物主要在血浆中产生
B.烟草中的尼古丁导致超氧化物含量增加
C.与不吸烟者比,蛋白质能为吸烟者提供更多能量
D.本实验为“吸烟有害健康”提供了证据
【答案】D
【详解】A、有氧呼吸会产生少量超氧化物,而有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,可见超氧化物主
要在活细胞中产生,A 错误;B、实验结果可说明吸烟可能导致超氧化物含量增加,但不能证明是尼古丁
的作用,B 错误;C、蛋白质是生命活动的主要承担者,在细胞中一般不作为能源物质提供能量,C 错误;
D、据柱形图可知,吸烟组血浆中蛋白质被超氧化物氧化生成的产物量高于不吸烟者,而超氧化物氧化生
物分子生成物量的积累会引发细胞损伤,因此,本实验为“吸烟有害健康”提供了证据,D 正确。故选
D。
4.(2022·北京·统考高考真题)在北京冬奥会的感召下,一队初学者进行了3 个月高山滑雪集训,成绩显
著提高,而体重和滑雪时单位时间的摄氧量均无明显变化。检测集训前后受训者完成滑雪动作后血浆中乳
酸浓度,结果如下图。与集训前相比,滑雪过程中受训者在单位时间内(    )
A.消耗的ATP 不变
B.无氧呼吸增强
C.所消耗的ATP 中来自有氧呼吸的增多
D.骨骼肌中每克葡萄糖产生的ATP 增多
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【答案】B
【详解】A、滑雪过程中,受训者耗能增多,故消耗的ATP 增多,A 错误;B、人体无氧呼吸的产物是乳
酸,分体题图可知,与集训前相比,集训后受训者血浆中乳酸浓度增加,由此可知,与集训前相比,滑雪
过程中受训者在单位时间内无氧呼吸增强,B 正确;C、分体题图可知,与集训前相比,集训后受训者血
浆中乳酸浓度增加,由此可知,与集训前相比,滑雪过程中受训者在单位时间内无氧呼吸增强,故所消耗
的ATP 中来自无氧呼吸的增多,C 错误;D、消耗等量的葡萄糖,有氧呼吸产生的ATP 多于无氧呼吸,而
滑雪过程中受训者在单位时间内无氧呼吸增强,故骨骼肌中每克葡萄糖产生的ATP 减少,D 错误。故选
B。
5.(2022·山东·高考真题)植物细胞内10%~25%的葡萄糖经过一系列反应,产生NADPH、CO2和多种中
间产物,该过程称为磷酸戊糖途径。该途径的中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等。下列说法错误的
是(     )
A.磷酸戊糖途径产生的NADPH 与有氧呼吸产生的还原型辅酶不同
B.与有氧呼吸相比,葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量少
C.正常生理条件下,利用
14C 标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成
D.受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成
【答案】C
【详解】A、根据题意,磷酸戊糖途径产生的NADPH 是为其他物质的合成提供原料,而有氧呼吸产生的
还原型辅酶是NADH,能与O2反应产生水,A 正确;B、有氧呼吸是葡萄糖彻底氧化分解释放能量的过程,
而磷酸戊糖途径产生了多种中间产物,中间产物还进一步生成了其他有机物,所以葡萄糖经磷酸戊糖途径
产生的能量比有氧呼吸少,B 正确;C、正常生理条件下,只有10%~25%的葡萄糖参加了磷酸戊糖途径,
其余的葡萄糖会参与其他代谢反应,例如有氧呼吸,所以用
14C 标记葡萄糖,除了追踪到磷酸戊糖途径的
含碳产物,还会追踪到参与其他代谢反应的产物,C 错误;D、受伤组织修复即是植物组织的再生过程,
细胞需要增殖,所以需要核苷酸和氨基酸等原料,而磷酸戊糖途径的中间产物可生成氨基酸和核苷酸等,D
正确。故选C。
6.(2022·浙江·高考真题)下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是(       )
A.人体剧烈运动会导致骨骼肌细胞产生较多的乳酸
B.制作酸奶过程中乳酸菌可产生大量的丙酮酸和CO2
C.梨果肉细胞厌氧呼吸释放的能量一部分用于合成ATP
D.酵母菌的乙醇发酵过程中通入O2会影响乙醇的生成量
【答案】B
【详解】A、 剧烈运动时人体可以进行厌氧呼吸,厌氧呼吸的产物是乳酸,故人体剧烈运动时会导致骨骼
肌细胞产生较多的乳酸,A 正确;B、 制作酸奶利用的是乳酸菌厌氧发酵的原理,乳酸菌厌氧呼吸的产物
是乳酸,无二氧化碳产生,B 错误;C、 梨果肉细胞厌氧呼吸第一阶段能产生少量能量,该部分能量大部
分以热能的形式散失了,少部分可用于合成ATP,C 正确;D、 酵母菌乙醇发酵是利用酵母菌在无氧条件
产生乙醇的原理,故发酵过程中通入氧气会导致其厌氧呼吸受抑制而影响乙醇的生成量,D 正确。故选
B。
7.(2022·广东·高考真题)种子质量是农业生产的前提和保障。生产实践中常用TTC 法检测种子活力,
TTC(无色)进入活细胞后可被[H]还原成TTF(红色)。大豆充分吸胀后,取种胚浸于0.5%TTC 溶液中,
30℃保温一段时间后部分种胚出现红色。下列叙述正确的是(        )
A.该反应需要在光下进行
B.TTF 可在细胞质基质中生成
C.TTF 生成量与保温时间无关
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D.不能用红色深浅判断种子活力高低
【答案】B
【详解】A、大豆种子充分吸水胀大,此时未形成叶绿体,不能进行光合作用,该反应不需要在光下进行,
A 错误;B、细胞质基质中可通过细胞呼吸第一阶段产生[H],TTF 可在细胞质基质中生成,B 正确;C、
保温时间较长时,较多的TTC 进入活细胞,生成较多的红色TTF,C 错误;D、相同时间内,种胚出现的
红色越深,说明种胚代谢越旺盛,据此可判断种子活力的高低,D 错误。故选B。
8.(2022·全国·高考真题)线粒体是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.有氧呼吸时细胞质基质和线粒体中都能产生ATP
B.线粒体内膜上的酶可以参与[H]和氧反应形成水的过程
C.线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与
D.线粒体中的DNA 能够通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成
【答案】C
【详解】A、有氧呼吸的第一阶段场所是细胞质基质,第二、三阶段在线粒体,三个阶段均可产生ATP,
故有氧呼吸时细胞质基质和线粒体都可产生ATP,A 正确;B、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,
该阶段氧气和[H]反应生成水,该过程需要酶的催化,B 正确;C、丙酮酸分解为CO2和[H]是有氧呼吸第二
阶段,场所是线粒体基质,该过程需要水的参与,不需要氧气的参与,C 错误;D、线粒体是半自主性细
胞器,其中含有少量DNA,可以通过转录和翻译控制蛋白质的合成,D 正确。故选C。
9.(2022·浙江·统考高考真题)线粒体结构模式如图所示,下列叙述错误的是(       )
A.结构1 和2 中的蛋白质种类不同
B.结构3 增大了线粒体内膜的表面积
C.厌氧呼吸生成乳酸的过程发生在结构4 中
D.电子传递链阻断剂会影响结构2 中水的形成
【答案】C
【详解】A、结构1 外膜和2 内膜的功能不同,所含的蛋白质种类和数量不同,A 正确;B、内膜向内折叠
形成3(嵴),增大了内膜面积,B 正确;C、厌氧呼吸生成乳酸的过程发生细胞质基质中,C 错误;D、2
内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,电子传递链阻断剂会影响结构2 中水的形成,D 正确。故选C。
10.(2022·山东·高考真题·多选)在有氧呼吸第三阶段,线粒体基质中的还原型辅酶脱去氢并释放电子,
电子经线粒体内膜最终传递给O2,电子传递过程中释放的能量驱动H+从线粒体基质移至内外膜间隙中,
随后H+经ATP 合酶返回线粒体基质并促使ATP 合成,然后与接受了电子的O2结合生成水。为研究短时低
温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件下处理,分组情况及结果如图所示。已知DNP 可使
H+进入线粒体基质时不经过ATP 合酶。下列相关说法正确的是(       )
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A.4℃时线粒体内膜上的电子传递受阻
B.与25℃时相比,4℃时有氧呼吸产热多
C.与25℃时相比,4℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量多
D.DNP 导致线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,生成的ATP 减少
【答案】BCD
【详解】A、与25℃相比,4℃耗氧量增加,根据题意,电子经线粒体内膜最终传递给氧气,说明电子传
递未受阻,A 错误;BC、与25℃相比,短时间低温4℃处理,ATP 合成量较少,耗氧量较多,说明4℃时
有氧呼吸释放的能量较多的用于产热,消耗的葡萄糖量多, BC 正确;D、DNP 使H+不经ATP 合酶返回基
质中,会使线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,导致ATP 合成减少, D 正确。故选BCD。
1.(2021·福建·统考高考真题)运动可促进机体产生更多新的线粒体,加速受损、衰老、非功能线粒体的
特异性消化降解,维持线粒体数量、质量及功能的完整性,保证运动刺激后机体不同部位对能量的需求。
下列相关叙述正确的是(   )
A.葡萄糖在线粒体中分解释放大量能量B.细胞中不同线粒体的呼吸作用强度均相同
C.衰老线粒体被消化降解导致正常细胞受损
D.运动后线粒体的动态变化体现了机体稳态的调节
【答案】D
【详解】A、线粒体不能直接利用葡萄糖,正常细胞葡萄糖在细胞质基质分解为丙酮酸,丙酮酸在线粒体
中被彻底氧化分解,释放大量能量,A 错误;B、结合题意“运动可促进机体产生更多新的线粒体……保
证运动刺激后机体不同部位对能量的需求”可知,不同部位对能量的需求不同,则线粒体的呼吸强度也不
相同,B 错误;C、结合题意可知,受损、衰老、非功能线粒体的特异性消化降解,有利于维持线粒体数
量、质量及功能的完整性,不会导致正常细胞受损,C 错误;D、内环境的稳态体现在内环境的每一种成
分和理化性质都处于动态平衡中,运动后线粒体的动态变化(产生更多新的线粒体;加速受损、衰老、非
功能线粒体的特异性消化降解)是机体稳态调节的结果,D 正确。故选D。
2.(2021·湖北·统考高考真题)采摘后的梨常温下易软化。果肉中的酚氧化酶与底物接触发生氧化反应,
逐渐褐变。密封条件下4℃冷藏能延长梨的贮藏期。下列叙述错误的是(       )
A.常温下鲜梨含水量大,环境温度较高,呼吸代谢旺盛,不耐贮藏
B.密封条件下,梨呼吸作用导致O2减少,CO2增多,利于保鲜
C.冷藏时,梨细胞的自由水增多,导致各种代谢活动减缓
D.低温抑制了梨的酚氧化酶活性,果肉褐变减缓
【答案】C
【详解】A、常温下鲜梨含水量大,环境温度较高,呼吸代谢旺盛,细胞消耗的有机物增多,不耐贮藏,A
正确;B、密封条件下,梨呼吸作用导致O2减少,CO2增多,抑制呼吸,有氧呼吸减弱,消耗的有机物减
少,故利于保鲜,B 正确;C、细胞中自由水的含量越多,则细胞代谢越旺盛,C 错误;D、酶活性的发挥
需要适宜的温度等条件,结合题意“果肉中的酚氧化酶与底物接触发生氧化反应,逐渐褐变,密封条件下
4℃冷藏能延长梨的贮藏期”可知,低温抑制了梨的酚氧化酶活性,果肉褐变减缓,D 正确。故选C。
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3.(2021·浙江·统考高考真题)需氧呼吸必须有氧的参加,此过程中氧的作用是(   )
A.在细胞溶胶中,参与糖酵解过程
B.与丙酮酸反应,生成 CO2
C.进入柠檬酸循环,形成少量 ATP
D.电子传递链中,接受氢和电子生成H2O
【答案】D
【详解】A、在细胞溶胶中,需要呼吸第一阶段是糖酵解过程,不需要氧参与,A 错误;B、需氧呼吸第二
阶段,需要水与丙酮酸反应,生成 CO2,不需要氧参与,B 错误;C、进入柠檬酸循环,形成少量 ATP 
,是需要呼吸第二阶段,不需要氧参与,C 错误;D、电子传递的最后一站是氧气接受氢和电子生成H2O 
,D 正确。故选D。
4.(2021·湖南·统考高考真题)下列有关细胞呼吸原理应用的叙述,错误的是(       )
A.南方稻区早稻浸种后催芽过程中,常用40℃左右温水淋种并时常翻种,可以为种子的呼吸作用提
供水分、适宜的温度和氧气
B.农作物种子入库贮藏时,在无氧和低温条件下呼吸速率降低,贮藏寿命显著延长
C.油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气
D.柑橘在塑料袋中密封保存,可以减少水分散失、降低呼吸速率,起到保鲜作用
【答案】B
【详解】A、南方稻区早稻浸种后催芽过程中,“常用40℃左右温水淋种”可以为种子的呼吸作用提供水
分和适宜的温度,“时常翻种”可以为种子的呼吸作用提供氧气,A 正确;B、种子无氧呼吸会产生酒精,
因此,农作物种子入库储藏时,应在低氧和零上低温条件下保存,贮藏寿命会显著延长,B 错误;C、油
料作物种子种含有大量脂肪,脂肪中C、H 含量高,O 含量低,油料作物种子萌发时呼吸作用需要消耗大
量氧气,因此,油料作物种子播种时宜浅播,C 正确;D、柑橘在塑料袋中“密封保存”使水分散失减少,
氧气浓度降低,从而降低了呼吸速率,低氧、一定湿度是新鲜水果保存的适宜条件,D 正确。故选B。
5.(2021·河北·统考高考真题)人体成熟红细胞能够运输O2和CO2,其部分结构和功能如图,①~⑤表示
相关过程。下列叙述错误的是(       )
A.血液流经肌肉组织时,气体A 和B 分别是CO2和O2
B.①和②是自由扩散,④和⑤是协助扩散
C.成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP,为③提供能量
D.成熟红细胞表面的糖蛋白处于不断流动和更新中
【答案】D
【详解】A、根据题意可知,红细胞能运输O2和CO2,肌肉细胞进行有氧呼吸时,消耗O2,产生CO2,可
以判断气体A 和B 分别是CO2和O2,A 正确;B、①和②表示气体进出红细胞,一般气体等小分子进出细
胞的方式为自由扩散,④是载体蛋白运输葡萄糖进入红细胞,顺浓度梯度,不需要消耗能量,为协助扩散,
⑤是H2O 通过水通道蛋白进入红细胞,属于协助扩散,B 正确;C、③为红细胞通过消耗能量主动吸收
K+排出Na+,成熟红细胞没有线粒体,不能进行有氧呼吸,只能通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP,为③
提供能量,C 正确;D、成熟红细胞没有核糖体,不能再合成新的蛋白质,细胞膜上的糖蛋白不能更新,
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糖蛋白存在于细胞膜的外表面,由于细胞膜具有流动性,其表面的糖蛋白处于不断流动中,D 错误。故选
D。
6.(2021·全国·统考高考真题)某同学将酵母菌接种在马铃薯培养液中进行实验,不可能得到的结果是( 
     )
A.该菌在有氧条件下能够繁殖
B.该菌在无氧呼吸的过程中无丙酮酸产生
C.该菌在无氧条件下能够产生乙醇
D.该菌在有氧和无氧条件下都能产生CO2
【答案】B
【详解】A、酵母菌有细胞核,是真菌生物,其代谢类型是异氧兼性厌氧型,与无氧条件相比,在有氧条
件下,产生的能量多,酵母菌的增殖速度快,A 不符合题意;BC、酵母菌无氧呼吸在细胞质基质中进行,
无氧呼吸第一阶段产生丙酮酸、还原性的氢,并释放少量的能量,第二阶段丙酮酸被还原性氢还原成乙醇,
并生成二氧化碳,B 符合题意,C 不符合题意;D、酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都在第二阶段生成CO2,D
不符合题意。故选B。
7.(2021·广东·统考高考真题)秸秆的纤维素经酶水解后可作为生产生物燃料乙醇的原料。生物兴趣小组
利用自制的纤维素水解液(含5%葡萄糖)培养酵母菌并探究其细胞呼吸(如图)。下列叙述正确的是(  
     )
A.培养开始时向甲瓶中加入重铬酸钾以便检测乙醇生成
B.乙瓶的溶液由蓝色变成红色,表明酵母菌已产生了CO2
C.用甲基绿溶液染色后可观察到酵母菌中线粒体的分布
D.实验中增加甲瓶的酵母菌数量不能提高乙醇最大产量
【答案】D
【详解】A、检测乙醇的生成,应取甲瓶中的滤液2mL 注入到试管中,再向试管中加入0.5mL 溶有0.1g 重
铬酸钾的浓硫酸溶液,使它们混合均匀,观察试管中溶液颜色的变化,A 错误;B、CO2可以使溴麝香草酚
蓝水溶液由蓝变绿再变黄,因此乙瓶的溶液不会变成红色,B 错误; C、健那绿染液是专一性染线粒体的
活细胞染料,可使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色,因此用健那绿染液染色后可观察到
酵母菌中线粒体的分布,C 错误;D、乙醇最大产量与甲瓶中葡萄糖的量有关,因甲瓶中葡萄糖的量是一
定,因此实验中增加甲瓶的醇母菌数量不能提高乙醇最大产量,D 正确。故选D。
8.(2021·全国·高考真题)植物在生长发育过程中,需要不断从环境中吸收水。下列有关植物体内水的叙
述,错误的是(       )
A.根系吸收的水有利于植物保持固有姿态
B.结合水是植物细胞结构的重要组成成分
C.细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水
D.自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动
【答案】C
【详解】A、水是植物细胞液的主要成分,细胞液主要存在于液泡中,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺,
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故根系吸收的水有利于植物保持固有姿态,A 正确;B、结合水与细胞内其他物质相结合,是植物细胞结
构的重要组成成分,B 正确;C、细胞的有氧呼吸第二阶段消耗水,第三阶段产生水,C 错误;D、自由水
参与细胞代谢活动,故自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动,自由水与结合水比值越高,细
胞代谢越旺盛,反之亦然,D 正确。故选C。
9.(2021·浙江·统考高考真题)下图为植物细胞质膜中H+-ATP 酶将细胞质中的H+转运到膜外的示意图。
下列叙述正确的是(   )
A.H+转运过程中H+-ATP 酶不发生形变
B.该转运可使膜两侧H+维持一定的浓度差
C.抑制细胞呼吸不影响H+的转运速率
D.线粒体内膜上的电子传递链也会发生图示过程
【答案】B
【详解】A、主动转运过程中H+-ATP 酶作为载体蛋白,会发生形变,协助物质运输,A 错误;B、该转运
方式为主动转运,主动转运的结果是使膜两侧H+维持一定的浓度差,B 正确;C、H+的转运方式主动转运,
需要载体蛋白的协助,同时需要能量,抑制细胞呼吸会影响细胞的能量供应,进而影响H+的转运速率,C
错误;D、图示过程是消耗ATP 的过程,而线粒体内膜的电子传递链最终会生成ATP,不会发生图示过程,
D 错误。故选B。
10.(2021·浙江·统考高考真题)苹果果实成熟到一定程度,呼吸作用突然增强,然后又突然减弱,这种
现象称为呼吸跃变,呼吸跃变标志着果实进入衰老阶段。下列叙述正确的是(    )
A.呼吸作用增强,果实内乳酸含量上升
B.呼吸作用减弱,糖酵解产生的CO2减少
C.用乙烯合成抑制剂处理,可延缓呼吸跃变现象的出现
D.果实贮藏在低温条件下,可使呼吸跃变提前发生
【答案】C
【详解】A、苹果果实细胞无氧呼吸不产生乳酸,产生的是酒精和二氧化碳,A 错误;B、糖酵解属于细胞
呼吸第一阶段,在糖酵解的过程中,1 个葡萄糖分子被分解成 2 个含 3 个碳原子的化合物分子,分解过
程中释放出少量能量, 形成少量 ATP,故糖酵解过程中没有CO2产生,B 错误;C、乙烯能促进果实成熟
和衰老,因此用乙烯合成抑制剂处理,可延缓细胞衰老,从而延缓呼吸跃变现象的出现,C 正确;D、果
实贮藏在低温条件下,酶的活性比较低,细胞更不容易衰老,能延缓呼吸跃变现象的出现,D 错误。故选
C。
11.(2021·河北·统考高考真题·多选)《齐民要术》中记载了利用荫坑贮存葡萄的方法(如图)。目前我
国果蔬主产区普遍使用大型封闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气),延长了果蔬保鲜时间、增加了
农民收益。下列叙述正确的是(       )
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A.荫坑和气调冷藏库环境减缓了果蔬中营养成分和风味物质的分解
B.荫坑和气调冷藏库贮存的果蔬,有氧呼吸中不需要氧气参与的第一、二阶段正常进行,第三阶段
受到抑制
C.气调冷藏库中的低温可以降低细胞质基质和线粒体中酶的活性
D.气调冷藏库配备的气体过滤装置及时清除乙烯,可延长果蔬保鲜时间
【答案】ACD
【详解】A、荫坑和气调冷藏库环境中的低温均可通过降低温度抑制与呼吸作用相关的酶的活性,大型封
闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气)降低氧气浓度,有氧呼吸和无氧呼吸均减弱,从而减缓了果蔬
中营养成分和风味物质的分解,A 正确;B、荫坑和气调冷藏库贮存中的低温可以降低呼吸作用相关酶的
活性,大型封闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气)降低氧气浓度,其中酶的活性降低对有氧呼吸的
三个阶段均有影响,B 错误;C、温度会影响酶的活性,气调冷藏库中的低温可以降低细胞质基质和线粒
体中酶的活性,C 正确;D、乙烯促进果实成熟,催熟是乙烯最主要和最显著的效应。所以气调冷藏库配
备的气体过滤装置及时清除乙烯,可延长果蔬的保鲜时间,D 正确。故选ACD。
12.(2021·重庆·高考真题)人线粒体呼吸链受损可导致代谢物X 的积累,由此引发多种疾病。动物实验
发现,给呼吸链受损小鼠注射适量的酶A 和酶B 溶液,可发生如图所示的代谢反应,从而降低线粒体呼吸
链受损导致的危害。据图回答以下问题:
  
(1)呼吸链受损会导致              (填“有氧”或“无氧”)呼吸异常,代谢物X 是  
 
。
(2)过程⑤中酶B 的名称为                           ,使用它的原因是 
                                                            。
(3)过程④将代谢物X 消耗,对内环境稳态的作用和意义是 
                                                                                           。
【答案】(1)有氧      乳酸/C3H6O3       (2)过氧化氢酶     催化过氧化氢的分解,避免过氧化氢对细胞的
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毒害       (3)避免代谢产物的积累,维持细胞内的 PH;是机体进行正常生命活动的条件
【详解】(1)有氧呼吸主要在线粒体内,而无氧呼吸在细胞质基质。人线粒体呼吸链受损,会导致有氧
呼吸异常。丙酮酸能够分解转化成代谢产物X,场所在细胞质基质中,可以得出X 是无氧呼吸的产物乳酸。
(2)酶B 可以使过氧化氢分解为水和氧气,所以为过氧化氢酶,过氧化氢酶的作用是催化过氧化氢的分
解,避免过氧化氢对细胞的毒害作用。(3)代谢物X 为乳酸,过程④可以将其分解,避免了乳酸的大量
积累,维持细胞内的 PH 稳定;是机体进行正常生命活动的必要条件。
一、单选题
1.为探究酵母菌细胞呼吸的方式,某研究小组利用图中a、b、c、d 装置进行实验。下列叙述错误的是( 
   )
  
A.若探究厌氧呼吸可选择的装置及连接顺序为d→b
B.若探究需氧呼吸可选择的装置及连接顺序为c→b→a→b
C.可在b 瓶中加入酸性重铬酸钾用于检测是否产生酒精
D.不能通过装置中的b 瓶是否变浑浊来判断呼吸方式
【答案】C
【分析】实验原理:
1、酵母菌是一种单细胞真菌,在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌,因此便于用来研究细
胞呼吸的不同方式。
2、CO2 可使澄清石灰水变混浊,也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄.根据石灰水混浊程度或溴
麝香草酚蓝水溶液变成黄色的时间长短,可以检测酵母菌培养CO2 的产生情况。
3、橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与乙醇(酒精)发生化学反应,在酸性条件下,变成灰绿色。
【详解】A、厌氧呼吸不消耗氧气,产生二氧化碳,故若探究厌氧呼吸可选择的装置及连接顺序为d→b
(检测二氧化碳),A 正确;
B、需氧呼吸需要消耗氧气,产生二氧化碳,故若探究需氧呼吸可选择的装置及连接顺序为c(除去空气中
的二氧化碳)→b(检测空气中的二氧化碳是否除净)→a→b(检测二氧化碳),B 正确;
C、检测酵母菌无氧呼吸是否产生酒精,鉴定酒精时,应从b 瓶中定时取少许培养液,加入酸性重铬酸钾
溶液,观察颜色变化来判断有无酒精产生,C 错误;
D、需氧呼吸和厌氧呼吸都会产生二氧化碳,从而使澄清石灰水变混浊,故不能通过装置中的b 瓶是否变
浑浊来判断呼吸方式,D 正确。
故选C。
2.图1 表示某植物光合作用和细胞呼吸过程示意图,字母代表有关物质,数字代表代谢过程,图2 为探究
密闭装置中不同温度对该植物叶肉细胞光合速率和呼吸速率的影响。下列叙述正确的是(    )
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A.图1 中产生O2的是过程③,消耗O2的是过程⑤
B.图1 中D 是[H],E 是ATP 和NADPH
C.图2 温度为t3时,叶肉细胞的实际光合速率为12.5mg/h
D.图2 温度为t4时,植物体光合速率等于呼吸速率
【答案】C
【分析】黑暗条件下氧气的消耗值代表了呼吸速率,且已知t1<t2<t3<t4,由图可知,随着温度的升高,
呼吸速率逐渐增加,说明在实验温度范围内,绿藻呼吸作用相关酶的活性与温度呈正相关;光下氧气的增
加值代表了净光合速率(=总光合速率-呼吸速率),随着温度的升高净光合速率先逐渐增加后降低,t4 时
净光合速率与呼吸速率相等。
【详解】A、图1 中产生O2 的是过程③光反应,消耗O2 的是过程①有氧呼吸第三阶段,A 错误;
B、图1 中D 是CO2,E 是E 是ATP 和NADPH,B 错误;
C、光照下氧气产生量就是实际光合速率,t3 温度下,叶肉细胞的实际光合速率为12.5mg/h,C 正确;
D、t4 温度条件下,叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率,对于整个植物体而言,光合速率小于呼吸速率,D
错误。
故选C。
3.植物细胞内10%~25%的葡萄糖经过一系列反应,产生NADPH、CO2和多种中间产物,该过程称为磷酸
戊糖途径。该途径的中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等。下列说法正确的是(    )
A.与有氧呼吸相比,葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量更多
B.磷酸戊糖途径产生的NADPH 与有氧呼吸产生的还原型辅酶相同
C.正常生理条件下,利用
14C 标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成
D.受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成
【答案】D
【分析】有氧呼吸是葡萄糖等有机物彻底氧化分解并释放能量的过程。据题分析可知,磷酸戊糖途径可以
将葡萄糖转化成其他中间产物,这些中间产物可以作为原料进一步生成其他化合物。磷酸戊糖途径产生的
能量较少。
【详解】A、有氧呼吸是葡萄糖彻底氧化分解释放能量的过程,而磷酸戊糖途径产生了多种中间产物,中
间产物还进一步生成了其他有机物,所以葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量比有氧呼吸少,A 错误;
B、磷酸戊糖途径产生的NADPH 是为其他物质的合成提供还原氢,而有氧呼吸产生的还原型辅酶是
NADH,能与O2 反应产生水,B 错误;
C、植物细胞内10%~25%的葡萄糖经过磷酸戊糖途径,其余葡萄糖经过其他途径参与代谢,如有氧呼吸。
故利用14C 标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中含碳产物的生成,也可追踪到其他途径的含碳产物的生成,
C 错误;
D、受伤组织修复即是植物组织的再生过程,细胞需要增殖,所以需要核苷酸和氨基酸等原料,而磷酸戊
糖途径的中间产物可生成氨基酸和核苷酸等,D 正确。
故选D。
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4.有氧锻炼有利于肌肉组织中能源物质的氧化,能增加肌肉中毛细血管的数量,同时还能减去部分脂肪。
研究发现,超过两小时中等强度的有氧锻炼会耗尽体内90%的白氨酸,白氨酸能防止肌肉分解。下列有关
叙述错误的是(    )
A.有氧呼吸中[H]可来自葡萄糖和H2O
B.脂肪氧化分解前需先转化为葡萄糖
C.过长时间的有氧锻炼消耗的不仅有脂肪,还有肌肉
D.肌肉中毛细血管数量的增加能促进供氧和热量的散失
【答案】B
【分析】有氧呼吸过程:有氧呼吸第一阶段,在细胞质基质,1 分子的葡萄糖分解成2 分子的丙酮酸,产
生少量的[H],释放少量的能量;第二阶段,在线粒体基质,丙酮酸和水彻底分解成CO2 和[H],释放少量
的能量;第三阶段,在线粒体内膜,前两个阶段产生的[H],经过一系列反应,与O2 结合生成水,释放出
大量的能量。
【详解】A、有氧呼吸第一阶段,葡萄糖分解为丙酮酸和[H];第二阶段,丙酮酸和水分解成CO2 和[H],
有氧呼吸中[H]可来自葡萄糖和H2O ,A 正确;
B、脂肪是有机物,可以作为有氧呼吸的直接反应物,B 错误;
C、超过两小时中等强度的有氧锻炼会耗尽体内90%的白氨酸,白氨酸能防止肌肉分解,故过长时间的有
氧锻炼消耗的不仅有脂肪,还有肌肉 ,C 正确;
D、肌肉中毛细血管数量的增加,能运输更多的营养物质和氧气,能促进供氧,同时将热量带到皮肤散失 ,
D 正确。
故选B。
5.下图为细胞呼吸过程的某一环节。研究发现,在线粒体内膜两侧存在H﹢浓度差时,H﹢顺浓度经ATP
合酶转移时驱动ATP 的合成。下列相关叙述错误的是(  )
  
A.图示过程为有氧呼吸第三阶段
B.ATP 合酶同时具有运输和催化功能
C.图中的NADH 都来源于丙酮酸在线粒体基质中的分解
D.若线粒体内膜结构遭到破坏,ATP 的合成效率会降低
【答案】C
【分析】 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。
【详解】A、图示过程是[H]与氧气结合生成水的过程,表示有氧呼吸第三阶段,A 正确;
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B、由题可知,ATP 合酶同时具有运输H﹢和催化ATP 合成的功能,B 正确;
C、NADH 在细胞质基质中葡萄糖分解为丙酮酸的过程中也能合成,C 错误;
D、若线粒体内膜结构遭到破坏,膜两侧H﹢浓度差会减小,ATP 的合成效率会降低,D 正确。
故选C。
6.马铃薯块茎中含有丰富的淀粉,营养价值高,是我国五大主食之一、但储存不当容易导致块茎发芽或
出现酸味甚至腐烂。某兴趣小组探究了马铃薯有氧呼吸强度与O2浓度的关系,并将结果绘制如下图。下列
说法错误的是(  )
  
A.A 点时马铃薯块茎同时进行有氧呼吸和无氧呼吸
B.B 点对应的O2浓度比A 点更有利于马铃薯的储存
C.D 点时马铃薯块茎呼吸产生CO2的场所只有线粒体基质
D.无氧呼吸产生酒精会导致马铃薯块茎在储存时发生腐烂
【答案】D
【分析】有氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少
量能量,这一阶段不需要氧的参与。第二阶段:丙酮酸进入线粒体的基质中,分解为二氧化碳、大量的[H]
和少量能量。第三阶段:在线粒体的内膜上,[H]和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。
【详解】A、由图可知,A 点时氧气浓度较低,此时马铃薯块茎同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,A 正确;
B、B 点对应的O2 浓度可有效抑制无氧呼吸,但有氧呼吸强度与A 点无显著差异,所以B 点比A 点更有
利于马铃薯的储存,B 正确;
C、D 点时马铃薯块茎有氧呼吸强度最大,说明只进行有氧呼吸,呼吸产生CO2 的场所只有线粒体基质,
C 正确;
D、马铃薯块茎无氧呼吸的产物是乳酸,D 错误。
故选D。
7.酵母菌是一种典型的异养兼性厌氧型微生物,在有氧和无氧条件下都能存活。如图为探究酵母菌呼吸
作用类型的装置图,下列相关叙述正确的是(    )
A.仅根据装置1 中液滴的移动情况无法判断酵母菌是否进行了有氧呼吸
B.若装置1 液滴左移,装置2 液滴右移,则酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸
C.装置2 液滴右移时,加入酸性重铬酸钾溶液,酵母菌培养液的颜色不发生变化
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D.若装置1 和装置2 的液滴移动方向相同时,则说明酵母菌只进行有氧呼吸
【答案】B
【分析】分析实验装置:装置1 中NaOH 溶液的作用是除去酵母菌呼吸作用释放的二氧化碳,所以装置1
中液滴移动的距离代表酵母菌有氧呼吸消耗的氧气;装置2 中的清水不吸收气体,也不释放气体,所以装
置2 中液滴移动的距离代表呼吸作用释放的二氧化碳的量与消耗氧气的量的差值。
【详解】A、装置1 中NaOH 溶液吸收产生的CO2,使装置气压的改变取决于O2 的变化,液滴的移动是发
生有氧呼吸的结果,因此,由装置1 液滴的移动情况可判断酵母菌是否进行了有氧呼吸,A 错误;
B、装置1 中红色液滴左移,说明消耗氧气进行了有氧呼吸,同时装置2 红色液滴右移,说明CO2 产生量
大于O2 吸收量,同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,B 正确;
C、装置2 红色液滴右移,说明酵母菌进行了无氧呼吸,能产生酒精,加入酸性重铬酸钾溶液会发生颜色
变化,重铬酸钾在酸性条件下为橙色,遇到酒精变成灰绿色,C 错误;
D、若装置1 液滴向左移动,装置2 液滴不动,则说明酵母菌只进行有氧呼吸,D 错误。
故选B。
8.下图中甲、乙、丙三条曲线为某滑雪运动员在高强度运动过程中肌肉消耗能量的情况,其中甲表示存
量ATP 变化、乙和丙表示两种类型的细胞呼吸。下列叙述正确的是(    )
  
A.肌肉收缩最初所耗的能量主要来自细胞中的线粒体
B.曲线乙表示有氧呼吸,曲线丙表示无氧呼吸
C.曲线乙表示的呼吸类型发生在细胞质基质,最终有[H]的积累
D.曲线丙表示的呼吸类型的能量转化效率大于曲线乙表示的呼吸类型
【答案】D
【分析】曲线图分析:图中曲线甲表示存量ATP 的含量变化;曲线乙是在较短时间内提供能量,但随着运
动时间的延长无法持续提供能量,为无氧呼吸,该过程的产物为乳酸;曲线丙可以持续为人体提供稳定能
量供应,为有氧呼吸。
【详解】A、最初存量ATP 快速下降,说明肌肉收缩最初的能量主要来自于存量ATP 的直接水解,A 错误;
B、曲线乙是在较短时间内提供能量,但随着运动时间的延长无法持续提供能量,为无氧呼吸,该过程的
产物为乳酸;曲线丙可以持续为人体提供稳定能量供应,为有氧呼吸。由图示说明随着运动时间的延长,
最终通过有氧呼吸持续供能,B 错误;
C、曲线乙表示无氧呼吸,发生在细胞质基质中,无氧呼吸过程中的还原氢在第一阶段产生,在第二阶段
被消耗,没有还原氢的积累,C 错误;
D、曲线丙表示有氧呼吸,有氧呼吸有机物彻底氧化分解,能量绝大多数以热能的形式散失,少数储存在
ATP 中;曲线乙表示无氧呼吸,无氧呼吸中能量绝大多数储存在有机物中,故曲线丙表示的呼吸类型的能
量转化效率大于曲线乙表示的呼吸类型,D 正确。
故选D。
9.乳酸脱氢酶(ADH)和乙醇脱氢酶(LDH)能催化不同类型的无氧呼吸。低氧胁迫处理玉米第三天,
研究人员发现玉米品系A 根系中ADH 活性显著提高,LDH 活性无显著变化,而玉米品系B 根系中LDH
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活性显著提高,ADH 活性变化不大。下列说法正确的是(    )
A.ADH 和LDH 都催化丙酮酸分解,并释放少量的能量
B.低氧胁迫下,玉米品系A 和品系B 细胞呼吸的途径完全不同
C.玉米品系A 被水淹后,体内可能会出现酒精、乳酸、CO2等呼吸产物
D.低氧胁迫下,玉米品系B 是否产生酒精可通过是否能让酸性重铬酸钾变蓝来判断
【答案】C
【分析】无氧呼吸是指在无氧条件下通过酶的催化作用,细胞把糖类等有机物不彻底氧化分解,同时释放
少量能量的过程。无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少
量的能量;无氧呼吸的第二阶段是丙酮酸在不同酶的作用下生成酒精和CO2 或乳酸,不释放能量,整个过
程都发生在细胞质基质。
【详解】A、ADH 和LDH 都催化丙酮酸分解,但不释放能量,因为无氧呼吸都只在第一阶段释放少量的
能量,A 错误;
B、根据题干信息可知,低氧胁迫处理玉米第三天,品系A 根系中ADH 活性显著提高,LDH 活性无显著
变化,说明玉米品系A 的根细胞能将丙酮酸分解为乳酸,品系B 根系中LDH 活性显著提高,ADH 活性无
显著变化,说明品系B 的根细胞将丙酮酸分解为乙醇。但玉米品系A 和B 的根细胞中都有将葡萄糖分解为
丙酮酸的过程,因此细胞呼吸的途径不完全相同,B 错误;
C、据题干信息分析,玉米品系A 根系中含有乳酸脱氢酶(ADH)和乙醇脱氢酶(LDH),因此在被水淹
后,进行无氧呼吸既能产生乳酸也能产生酒精和CO2,C 正确;
D、酒精能使酸性重铬酸钾变成灰绿色,D 错误。
故选C。
10.某同学用下图装置探究酵母菌的细胞呼吸方式,下列叙述错误的是(    )
  
A.甲中的葡萄糖溶液可为酵母菌的生长繁殖提供碳源和能源,浓度越高越好
B.若乙瓶溶液由蓝色变成绿色再变成黄色,则说明酵母菌产生了CO2
C.取甲瓶中的溶液加入到酸性重铬酸钾溶液中,溶液由橙色变为灰绿色则说明酵母菌厌氧呼吸产生
了酒精
D.为创设无氧条件,可滴加菜籽油覆盖溶液形成油脂层
【答案】A
【分析】酵母菌的呼吸方式:
1、原理:(1)在有氧条件下进行需氧呼吸,产生二氧化碳和水;(2)在无氧条件下进行厌氧呼吸,产
生酒精和少量二氧化碳。
2、检测:(1)检测CO2 的产生:使澄清石灰水变浑浊或使溴麝香草酚蓝水浴液由蓝变绿再变黄;(2)
检测酒精的产生:橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与酒精发生反应变成灰绿色。
【详解】A、甲中的葡萄糖溶液可为酵母菌的生长繁殖提供碳源和能源,但浓度越过高会使酵母菌过度失
水死亡或抑制其正常的生命活动,A 错误;
B、可使用溴麝香草酚蓝水浴液检测CO2,若乙瓶溶液由蓝色变成绿色再变成黄色,则说明酵母菌产生了
CO2,B 正确;
C、橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与酒精发生反应变成灰绿色,取甲瓶中的溶液加入到酸性重铬酸
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钾溶液中,溶液由橙色变为灰绿色则说明酵母菌厌氧呼吸产生了酒精,C 正确;
D、为创设无氧条件,可滴加菜籽油覆盖溶液形成油脂层,避免空气的氧气溶于培养液,D 正确。
故选A。
11.2019 年诺贝尔生理学或医学奖授予了三位发现细胞感知和适应氧气供应机制的科学家。研究发现在体
内氧含量降低时,低氧诱导因子(HIF)会大量生成,调节促红细胞生成素基因,增加红细胞的数量从而
促使细胞适应低氧环境,而在正常的含氧条件下,细胞内的HIF 会被蛋白酶体降解,如图所示。下列叙述
不正确的是(    )
  
A.正常含氧条件下,HIF 的生成与降解处于动态平衡,HIF 含量较低
B.在低氧或正常含氧条件下,人体成熟红细胞都只能通过呼吸产生乳酸供能
C.低氧环境下, HIF 在红细胞中发挥功能,有利于氧气的运输
D.通过促进HIF 的活性可治疗贫血等缺氧性疾病
【答案】C
【分析】分析题图:正常氧气条件下,细胞内的低氧诱导因子(HIF) 会被蛋白酶体降解;低氧环境下,
HIF 会促进缺氧相关基因表达,导致HIF 含量增加,促使细胞适应低氧环境。
【详解】A、根据题意可知,在低氧时低氧诱导因子(HIF)会大量生成;正常含氧条件下,HIF 的生成与
降解处于动态平衡,使HIF 含量较低,A 正确;
B、人体成熟红细胞没有细胞核和复杂的细胞器,因此没有有氧呼吸的场所线粒体,只能以无氧呼吸的方
式分解葡萄糖,产生乳酸,而获取能量,B 正确;
C、低氧诱导因子(HIF)能调节促红细胞生成素基因,而人体成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,不含基因,
说明HIF 发挥功能的场所不在红细胞中,C 错误;
D、HIF 能促使细胞适应低氧环境,因此通过升高HIF 的活性可治疗贫血等缺氧性疾病,D 正确。
故选C。
12.细胞呼吸是细胞重要的生命活动,细胞呼吸的原理广泛应用于生产生活中,下列有关说法错误的是( 
)
A.种子晾干储存,降低自由水含量并减缓细胞呼吸
B.制作酸奶时,先通气后密封有利于乳酸菌快速增殖并发酵
C.用慢跑等有氧运动代替无氧运动可有效避免肌肉酸胀
D.水稻田间歇性换水,避免厌氧呼吸产物对根产生毒害作用
【答案】B
【分析】在正常情况下,细胞内自由水所占的比例越大,细胞的代谢就越旺盛;而结合水越多,细胞抵抗
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干旱和寒冷等不良环境的能力就越强。
【详解】A、种子晾干可降低自由水的含量,进而减缓细胞呼吸,减少有机物消耗,便于储存,A 正确;
B、乳酸菌为严格厌氧型生物,需密封发酵,B 错误;
C、慢跑等有氧运动可有效避免肌细胞厌氧呼吸产生大量乳酸带来的肌肉酸胀无力,C 正确;
D、水稻田间歇性换水可避免水稻根细胞厌氧呼吸产生酒精,进而对根产生毒害作用,D 正确。
故选B。
13.好氧生物在进行有氧呼吸第二阶段时,丙酮酸首先会分解成乙酰辅酶A 和
。研究发现,在厌氧细
菌H 中有利用乙酰辅酶A 和
合成丙酮酸,进而生成氨基酸等有机物的代谢过程。科研人员利用
标
记的
,和酵母菌提取物培养基培养H 菌,检测该菌中谷氨酸的
比例,结果如图所示。下列说法正
确的是(    )
  
A.有氧呼吸第二阶段的产物是
和
,场所在线粒体基质
B.可推测
浓度升高,有利于乙酰辅酶A 和
生成丙酮酸
C.H 菌中乙酰辅酶A 和丙酮酸间的转化方向取决于
的浓度
D.由实验结果可推测H 菌可以固定
,其代谢类型为自养型
【答案】B
【分析】有氧呼吸的三个阶段:
第一个阶段是,1 分子的葡萄糖分解成2 分子的丙酮酸,产生少量的 [H],并且释放出少量的能量。这一
阶段不需要氧的参与,是在细胞质基质中进行的;
第二个阶段是,丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H]并释放出少量的能量。这一阶段不需要氧直接参与,
是在线粒体基质中进行的。
第三个阶段是,上述两个阶段产生的[H],经过一系列的化学反应,与氧结合形成水,同时释放出大量的能
量。这一阶段需要氧的参与,是在线粒体内膜上进行的。
【详解】A、真核细胞有氧呼吸第二阶段的产物是CO2 和[H],场所在线粒体基质,原核细胞有氧呼吸第
二阶段的场所在细胞质基质,A 错误;
B、由图中信息可知,在一定范围内,随 13CO2 浓度增大,厌氧细菌H 中谷氨酸的13C 所占的比例越大,
谷氨酸是由乙酰辅酶A 和CO2 合成丙酮酸进而生成的代谢产物,所以有利于乙酰辅酶A 和 CO2 生成丙酮
酸,B 正确;
C、由题干信息可知,好氧生物在进行有氧呼吸第二阶段时,丙酮酸首先会分解成乙酰辅酶A 和CO2 ,在
厌氧细菌H 中有利用乙酰辅酶A 和CO2 合成丙酮酸,进而生成氨基酸等有机物的代谢过程,由此可见乙
酰辅酶A 和丙酮酸间的转化方向取决于O2 的浓度,C 错误;
D、自养生物是指能利用 CO2 和 H2O 等无机物合成有机物的生物,而H 菌利用乙酰辅酶A 和 CO2 合成
丙酮酸,进而生成氨基酸等有机物,是进行有机物的转换,因此它不属于自养生物,D 错误。
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故选B。
14.每年11-12 月期间举办的南宁国际马拉松赛的前身,是从1983 年开始举办的南宁市解放日长跑活动,
这项活动一直深受南宁乃至广西、全国跑者喜爱。活动期间,运动员机体内会发生的生理过程是(    )
A.运动员体内的产热量大于散热量,以维持体温恒定
B.运动员肌肉细胞释放CO2的量明显多于吸收O2的量
C.通过神经-体液调节方式,运动员体内血糖含量保持相对稳定
D.部分运动员在下丘脑的调控下,呼吸频率相对稳定
【答案】C
【分析】寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状
腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。
【详解】A、运动员在比赛中,身体的产热量等于散热量以维持体温的恒定,A 错误;
B、人体进行有氧呼吸吸收氧气呼出CO2,进行无氧呼吸产生乳酸,不产生CO2,所以运动员肌肉细胞释
放CO2 的量等于吸收O2 的量,B 错误;
C、通过神经-体液调节方式,运动员体内血糖含量保持相对稳定,C 正确;
D、在脑干的作用下,呼吸频率相对稳定,D 错误。
故选C。
15.磷酸果糖激酶是葡萄糖分解成丙酮酸过程中的限速酶,该酶的活性会受到高浓度ATP 的抑制。下列相
关叙述错误的是(    )
A.在肌细胞中,磷酸果糖激酶发挥作用的场所是细胞质基质
B.细胞内ATP/ADP 的值增大可能抑制磷酸果糖激酶的活性
C.缺氧时,酵母菌中磷酸果糖激酶的活性和无氧呼吸可能增强
D.氧气浓度升高会抑制酵母菌和人体成熟红细胞的无氧呼吸
【答案】D
【分析】酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013 倍。(2)专一性:每一
种酶只能催化一种或一类化学反应。(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到
破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
【详解】A、磷酸果糖激酶参与催化葡萄糖分解成丙酮酸的反应,葡萄糖分解成丙酮酸属于细胞呼吸的第
一阶段,发生在细胞质基质中,A 正确;
B、磷酸果糖激酶的活性会受到高浓度ATP 的抑制,细胞内ATP/ADP 的值增大可能抑制磷酸果糖激酶的活
性,B 正确;
C、缺氧时,酵母菌细胞中ATP 含量相对减少,磷酸果糖激酶的活性增强,无氧呼吸也增强,C 正确;
D、氧气浓度升高会抑制酵母菌的无氧呼吸,但由于人体成熟红细胞中没有线粒体,不进行有氧呼吸,因
此氧气充足时其不会通过有氧呼吸产生大量ATP 而抑制自身无氧呼吸,D 错误。
故选D。
16.下列与教材相关实验的叙述,正确的是(    )
①“酶的催化效率”实验中,若以熟马铃薯块茎代替生马铃薯块茎,实验结果相同;
②“探究温度对淀粉酶的影响”实验中,将酶溶液及底物分别在不同温度下保温处理后再混合;
③设计pH 值对酶活性影响的实验方案时,可选择H2O2作为底物;
④马铃薯块茎捣碎后的提取液可检测出蛋白质;
⑤光学显微镜可用于观察植物细胞的质壁分离现象;
⑥检测酵母菌培养过程中是否产生CO2可判断其呼吸方式;
⑦在95%乙醇中加入无水Na2CO3后可提高色素的溶解度
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A.三项
B.四项
C.五项
D.六项
【答案】C
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:
专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
2、叶绿体色素的提取和分离实验:(1)提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可
用无水酒精等提取色素;(2)分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。
溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。
【详解】①熟马铃薯块茎的酶已失活,没有催化效率,所以不能以熟马铃薯块茎代替生马铃薯块茎,①错
误;
②探究温度对酶活性的影响时,应先将酶与底物在不同温度下保温,然后混合,以保证酶和底物混合时温
度为预设的温度,②正确;
③设计pH 值对酶活性影响的实验方案时,自变量是不同的pH,可选择H2O2 作为底物,③正确;
④马铃薯块茎捣碎后的提取液主要含有淀粉,但由于细胞中有酶的存在,大多数酶的本质是蛋白质,故提
取液中也可检测出蛋白质,④正确;
⑤质壁分离及复原实验在光学显微镜下就可以观察到,⑤正确;
⑥酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都能产生CO2,因此不能根据酵母菌培养过程中是否产生CO2 来判断其呼吸
方式,⑥错误;
⑦在95%乙醇中加入无水Na2CO3 后可以提高乙醇纯度(相当于无水乙醇),利于色素的溶解,⑦正确。
故选C。
17.
是调节机体呼吸运动的重要体液因子,如果血液中
浓度适当升高,可刺激机体的化学感受器,
引起呼吸加深加快,相反如果血液中
浓度降低到一定水平会引起“呼吸性碱中毒”,甚至造成呼吸暂
停。下列说法正确的是(    )
A.临床上给病人输入
时和动物细胞培养时都需加入5%的
,两者的目的相同
B.缺氧导致细胞质基质产生的
增多,引起呼吸频率增加,该过程属于神经-体液调节
C.脑干是连接脑的其他部分和脊髓的结构,除了呼吸中枢外,还具有眨眼反射中枢等
D.出现“呼吸性碱中毒”时,血浆中
的含量降低,pH 可能由弱酸性变为弱碱性
【答案】C
【分析】1、 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。
2、脑干是呼吸中枢等。
【详解】A、临床上给病人输人O2 时需要加入5%的CO2,目的是为了刺激呼吸中枢,而动物细胞培养时
加入5%的CO2 目的是维持培养液的pH,两者目的不同,A 错误;
B、人体呼吸作用产生CO2 的只能是有氧呼吸第二阶段,场所是线粒体基质,B 错误;
C、脑干是连接脑的其他部分和脊髓的结构,眨眼反射的中枢也位于脑干,C 正确;
D、正常情况下血浆的pH 为7.35 ~7.45,呈弱碱性,D 错误。
故选C。
18.植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用
释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是(    )
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A.在时间a 之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸
B.a~b 时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程
C.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP 比产生乳酸时的多
D.植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP
【答案】C
【分析】1、 无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少量能量;第二阶段
丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸或酒精和二氧化碳,不释放能量。整个过程都发生在细胞质基质。
2、 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。
【详解】A、植物进行有氧呼吸或无氧呼吸产生酒精时都有二氧化碳释放,图示在时间a 之前,植物根细
胞无CO2 释放,分析题意可知,植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境,据此推知在时间a 之前,
只进行无氧呼吸产生乳酸,A 正确;
B、a 阶段无二氧化碳产生,b 阶段二氧化碳释放较多,a~b 时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和
CO2 的过程,是植物通过呼吸途径改变来适应缺氧环境的体现,B 正确;
C、无论是产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释放,故
每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP 和产生乳酸时相同,C 错误;
D、酒精跨膜运输方式是自由扩散,该过程不需要消耗ATP,D 正确。
故选C。
19.根瘤菌侵入植物细胞后,在细胞内迅速增殖,随后分化为固氮能力很强但不能繁殖的类菌体。研究发
现,类菌体中固氮酶活性和有氧呼吸强度易受游离
浓度的影响(如题图)。类菌体周围存在大量的豆血
红蛋白,豆血红蛋白通过结合和释放
,维持类菌体中相对稳定的游离
浓度。下列有关说法正确的是
(    )
  
A.根瘤菌纯培养时,细胞由于固氮酶的活性低导致缺乏能量而死亡
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B.豆血红蛋白合成后需在根瘤菌的内质网、高尔基体中进行加工
C.图中A 点可表示空气中游离
浓度,B 点可表示类菌体中游离
浓度
D.大量豆血红蛋白既能为细胞呼吸持续提供
,又能避免游离
对固氮酶的抑制
【答案】D
【分析】原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA 分子)集中
的区域称为拟核;没有染色体,DNA 不与蛋白质结合;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不
同。
【详解】A、固氮酶是将空气中的氮气转化为氨进而为生物体提供氮源,根瘤菌生命活动需要的能量是由
有氧呼吸提供的,A 错误;
B、根瘤菌是原核细胞,不含内质网高尔基体等细胞器,B 错误;
C、据图分析,A 点时有氧呼吸强度低于B 点,A 点氧气浓度低于B 点,故A 点应为类菌体中游离的氧气
浓度,B 点表示空气中游离的氧气浓度,C 错误;
D、大量的互血红蛋白能够结合游离氧气,避免氧气对周氮酶的抑制,又能通过释放氧气为细胞有氧呼吸提
供氧气,D 正确。
故选D。
20.武汉已经举办了多届“汉马”,深受广大运动健身者的喜爱。在马拉松比赛中,骨骼肌利用O₂ 的能力
是决定比赛成绩的关键。若只考虑以葡萄糖作为细胞呼吸的底物,下列叙述错误的是(    )
A.在马拉松比赛中,骨骼肌细胞内的丙酮酸都在线粒体中分解生成NADH 和ATP
B.在马拉松比赛中,骨骼肌细胞产生的CO2量等于消耗的O2量
C.在最后冲刺阶段交感神经兴奋,增加对肌细胞的供O2量
D.骨骼肌利用O2能力更强的运动员,比赛后肌肉酸胀的程度更轻
【答案】A
【分析】1、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。
2、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、在马拉松比赛中,骨骼肌细胞内的有氧呼吸时丙酮酸在线粒体中分解生成NADH 和ATP,无
氧呼吸时在细胞质基质还原成乳酸,A 错误;
B、由于人体无氧呼吸产生的是乳酸,没有CO2,所以骨骼肌细胞产生的CO2 量等于消耗的O2 量,B 正
确;
C、在最后冲刺阶段交感神经兴奋,增加对肌细胞的供O2 量,产生更多的能量用于运动,C 正确;
D、骨骼肌利用O2 能力更强的运动员,无氧呼吸较弱,产生的乳酸少,则比赛后肌肉酸胀的程度更轻,D
正确。
故选A。
二、多选题
21.适度低氧下细胞可正常存活,严重低氧可导致细胞死亡。当氧含量低时,线粒体会产生并积累活性氧
从而损伤大分子物质和线粒体。科研人员用常氧(20%O2)、低氧(10%O2、0.3%O2)分别处理大鼠肿瘤
细胞,24h 后检测肿瘤细胞的线粒体自噬水平,结果如图1 所示。用线粒体自噬抑制剂3-MA 处理肿瘤细
胞,检测肿瘤细胞的活性氧含量,结果如图2 所示。相关说法错误的是(    )
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A.在细胞呼吸过程中,O2参与反应的场所是线粒体内膜
B.大鼠肿瘤细胞缺氧时无氧呼吸产生CO2,但血浆的pH 不会发生明显变化
C.损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的溶酶体降解
D.低氧条件激活线粒体自噬,清除活性氧,避免细胞被破坏
【答案】BD
【分析】有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;第
二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;第三阶段是[H]与氧气反应形成水,
发生在线粒体内膜上。
【详解】A、在细胞呼吸过程中,O2 参与反应的过程是有氧呼吸第三阶段,该过程场所是线粒体内膜,A
正确;
B、大鼠无氧呼吸的产物是乳酸,不含二氧化碳,B 错误;
C、溶酶体是细胞的消化车间,内含多种水解酶,损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的溶酶
体降解,C 正确;
D、由图1 可知,适度低氧(10%O2)时线粒体自噬水平相对值较高,由图2 可知,相对对照组来说,适
度低氧(10%O2)时,用线粒体自噬抑制剂3-MA 处理组的活性氧含量变化不大,因此图1 和图2 结果比
较表明:适度低氧(10%O2)可激活线粒体自噬来清除活性氧,活性氧处于正常水平,不会破坏大鼠肿瘤
细胞;严重低氧时,线粒体自噬水平有所提高,但活性氧含量较高,活性氧会损伤大分子物质和线粒体,
可推测严重低氧下促进了线粒体自噬,但还不足以清除细胞中的活性氧,活性氧在细胞中积累,最终导致
细胞死亡,D 错误。
故选BD。
22.小肠是消化和吸收的主要器官,食物中的多糖和二糖被水解成单糖后,在小肠黏膜上皮细胞的微绒毛
上被吸收。为研究葡萄糖的吸收方式,研究人员进行了体外实验,实验过程及结果如表所示。下列叙述正
确的是(  )
实验
阶段
实验处理
实验结果
第一
阶段
蛋白质抑制剂处理小肠微绒毛
葡萄糖的转运速率为0
第二
阶段
在外界葡萄糖浓度为5mmol/ L.时,用呼吸
抑制剂处理小肠微绒毛
对照组葡萄糖的转运速率>实验组葡萄糖的转运速
率,且实验组葡萄糖的转运速率=0
第三
阶段
在外界葡萄糖浓度为100 mmol/L.时,用呼
吸抑制剂处理小肠微绒毛
对照组葡萄糖的转运速率>实验组葡萄糖的转运速
率,且实验组葡萄糖的转运速率>0
A.小肠微绒毛吸收葡萄糖的方式,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能
B.小肠微绒毛吸收葡萄糖需要转运蛋白的协助
C.随着外界葡萄糖浓度的增大,小肠微绒毛吸收葡萄糖的速率会一直增大
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D.小肠微绒毛上皮细胞内葡萄糖的浓度大于5mmol/L
【答案】ABD
【分析】分析题表:第一阶段实验表明小肠微绒毛转运葡萄糖需要载体蛋白,第二阶段实验表明小肠微绒
毛转运葡萄糖需要消耗能量,属于主动转运,且小肠微绒毛细胞内葡萄糖浓度大于5mmol/L,第三阶段实
验表明小肠微绒毛可以通过协助扩散转运葡萄糖。
【详解】A、用蛋白质抑制剂处理小肠微绒毛,葡萄糖的转运速率为0,说明运输葡萄糖需要转运蛋白的协
助,转运蛋白只允许部分物质通过,这体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,A 正确;
B、题表实验第一阶段表明小肠微绒毛吸收葡萄糖需要载体蛋白,实验第二阶段表明小肠微绒毛吸收葡萄
糖是主动转运,主动转运需要载体蛋白,实验三阶段表明小肠微绒毛可以通过协助扩散吸收葡萄糖,协助
扩散也需要载体蛋白,转运蛋白分为载体蛋白(可用于主动转运和协助扩散)和离子通道蛋白(只能用于
协助扩散),故小肠微绒毛吸收葡萄糖需要转运蛋白的协助,B 正确;
C、由分析可知,当外界葡萄糖浓度低时,小肠绒毛上皮细胞运输葡萄糖的方式为主动运输;当外界葡萄
糖浓度高时,小肠绒毛上皮细胞运输葡萄糖的方式为协助扩散;主动运输和协助扩散均需要转运蛋白,细
胞膜上转运蛋白的数量是有限的,转运蛋白的运输能力是有限的,在被运输物质浓度太高时会达到饱和,
运输速率不会一直增大,C 错误;
D、在外界葡萄糖浓度为5mmol/L 时,抑制细胞呼吸与正常情况下,对照组葡萄糖的转运速率>实验组葡
萄糖的转运速率,且实验组葡萄糖的转运速率=0,说明此时细胞转运葡萄糖为主动运输,故可推出小肠绒
毛上皮细胞内葡萄糖的浓度大于,即不低于5mmol/L,D 正确。
故选ABD。
23.水淹时,玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H⁺转运减缓,引起
细胞质基质内H+积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH 降低。pH 降低至一定程度会引起细胞酸中
毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列
说法错误的是(    )
A.正常玉米根细胞液泡内pH 高于细胞质基质
B.检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精生成
C.转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP 增多以缓解能量供应不足
D.转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[ H ]增多以缓解酸中毒
【答案】ACD
【分析】玉米细胞无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,过多的酒精会造成根细胞死亡,别一方面玉米根细胞由
于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,无
氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH 降低。pH 降低至一定程度会引起细胞酸中毒。
【详解】A、正常玉米根细胞液泡膜上的H+转运蛋白可将细胞质基质中的H+转运进入液泡,此过程消耗
能量所以为主动运输,也就是说H+从低浓度的细胞质基质转运进入高浓度的液泡中,所以细胞液泡内pH
低于细胞质基质,A 错误;
B、有氧呼吸和酒精发酵的无氧呼吸都可以产生CO2,所以检测到水淹的玉米根有CO2 的产生不一定是根
细胞无氧呼吸产生的,B 正确;
C、转换为丙酮酸产酒精途径时不释放能量,不产生ATP,不能缓解能量供应不足,C 错误;
D、丙酮酸产酒精途径消耗的[H]与产乳酸途径时消耗的[H]一样多,细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮
酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒是因为乳酸含量降低导致,D 错误。
故选ACD。
24.呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的“轨道”,
如下图甲所示;为研究短时低温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件下处理,分组情况及
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结果如下图乙所示。已知DNP 不影响电子传递,可使H+进入线粒体基质时不经过ATP 合酶。下列相关叙
述正确的是(    )
    
A.图甲过程是有氧呼吸的第三阶段,是有氧呼吸过程中产能最多的阶段,与25℃时相比,4℃时有氧
呼吸消耗葡萄糖的量更多
B.有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH 所携带的电子最终传递给了氧气,4℃时线粒体内膜上的电子
传递受阻
C.高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨过内膜到达线粒体基质
D.呼吸链的电子传递所产生的膜两侧H+浓度差为ATP 的合成提供了驱动力,DNP 导致线粒体内外膜
间隙中H+浓度降低,生成的ATP 减少
【答案】AD
【分析】据图分析:图甲过程表示在线粒体内膜上发生的一系列化学反应,有氧呼吸第三阶段的电子最初
供体是还原型辅酶NADH,经电子传递链,传给最终受体氧气,该过程释放的能量使H+由线粒体基质移
至内外膜间隙,这就是电子传递过程。内外膜间隙中的H+浓度大于基质中的H+浓度,当H+从内外膜间
隙进入基质时,顺浓度梯度会释放能量,此时若通过ATP 合酶,则能量有一部分用于合成ATP,转移到其
中;若不通过ATP 合酶,则直接以热能形式释放。
【详解】A、结合分析可知,图示为线粒体内膜的过程,表示有氧呼吸的第三阶段,该阶段是有氧呼吸过
程中产能最多的阶段,分析乙图可知,与25℃时相比,4℃时有氧呼吸耗氧量更多,消耗葡萄糖的量更多,
A 正确;
B、在电子传递链中,有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH 所携带的电子最终传递给了氧气,生成水,由
图乙可知,4℃与25℃+DNP 处理的结果十分相似,推测两者可能有相似的有氧呼吸第三阶段过程。但
DNP 是使H+进入线粒体基质时不经过ATP 合酶,对前面的电子传递过程并无直接影响,同理4℃时线粒
体内膜上的电子传递无影响,B 错误;
C、高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+从线粒体基质跨过内膜到达内外膜间隙,用于建立膜两侧
H+浓度差,C 错误;
D、电子传递过程中释放的能量用于建立膜两侧H+浓度差,使能量转换成H+电化学势能,当H+从内外膜
间隙进入基质时,顺浓度梯度会释放能量,此时若通过ATP 合酶,则能量有一部分用于合成ATP,DNP 使
H+不经ATP 合酶返回基质中,会使线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,导致ATP 合成减少,D 正确
故选AD。
25.细胞色素C 氧化酶(CytC)是位于线粒体内膜上参与细胞呼吸的电子传递体终末复合物。正常情况下,
外源性CytC 不能通过细胞膜进入细胞,但在缺氧时,细胞膜的通透性增加,外源性CytC 便能进入细胞及
线粒体内,参与[H]和氧气的结合,增加ATP 的合成,提高氧气的利用率。若给相对缺氧条件下培养的人
体肌细胞补充外源性CytC,下列叙述错误的是(  )
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A.肌细胞培养液中的氧气进入线粒体被利用共穿过3 层生物膜
B.线粒体内膜上与氧气结合的[H]全部来自葡萄糖
C.在相对缺氧条件下,肌细胞CO2释放量与O2吸收量相等
D.在相对缺氧条件下,外源性CytC 进入线粒体可促进肌细胞产生更多的热能
【答案】BD
【分析】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。
【详解】A、肌细胞培养液中的氧气进入线粒体被利用需要穿过肌细胞膜、线粒体外膜、线粒体内膜,共3
层膜,A 正确;
B、线粒体内膜上与氧气结合的[H]但大部分来自有氧呼吸第二阶段产生,有氧呼吸第二阶段是丙酮酸与水
结合形成[H]和CO2,丙酮酸来自葡萄糖的分解,因此[H]来自葡萄糖和水,B 错误;
C、在相对缺氧条件下,肌细胞可以进行有氧呼吸和无氧呼吸,有氧呼吸中氧气的消耗量和二氧化碳的释
放量相等,无氧呼吸不消耗氧气,也不释放二氧化碳(肌细胞无氧呼吸产物是乳酸),因此CO2 释放量与
O2 吸收量相等,C 正确;
D、有氧呼吸释放的能量有两个去路,一是形成ATP,是以热能形式释放,在相对缺氧条件下,外源性
CytC 进入线粒体,参与[H]和氧气的结合,增加ATP 的合成,提高氧气的利用率,不是产生更多的热能,
D 错误。
故选BD。
三、综合题
26.血糖平衡对于保证机体各种组织和器官的能量供应具有重要意义,胰岛素是维持血糖平衡的重要激素。
下图表示胰岛细胞分泌胰岛素及其相关调节过程示意图,图中GLUT 为葡萄糖转运载体。回答下列问题:
  
(1)由图可知,进食后葡萄糖通过             方式进入胰岛B 细胞,生成ATP 的过程        (用图中
序号表示),物质a 进入血浆至少穿过                 层膜。
(2)某物质能与胰岛B 细胞表面的相应受体结合,促使K+通道打开,使Ca2+通道构象改变,导致  
 
,胰岛素分泌                              。
(3)研究发现,血脂偏高的非糖尿病患者饭后血浆中血糖浓度变化与正常人基本一致,但胰岛素浓度长时间
处于较高水平,这种差异产生的可能原因是                         。
(4)蛋白M 被胰岛素激活后会发生磷酸化,使胰岛素信号通路的关键蛋白Akt 磷酸化,进而促进  
 
向细胞膜转移,同时促进组织细胞对葡萄糖的                     ,降低血糖。Akt 的磷酸化受阻导致
组织细胞(如脂肪细胞)对胰岛素不敏感,表现为胰岛素抵抗,这是2 型糖尿病发病机制之一。为研究人
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参皂苷对脂肪细胞胰岛素抵抗的影响,研究人员用1μmol/L 地塞米松(DEX)处理正常脂肪细胞,建立胰
岛素抵抗细胞模型。用不同浓度的人参皂苷处理胰岛素抵抗细胞,相关检测结果如下图。
  
根据结果推测,人参皂苷能降低血糖的原因是                               。若要进一步确定人参
皂苷是通过改善胰岛素抵抗,而非促进胰岛素的分泌来降低血糖,需在上述实验基础上检测  
 
水平和胰岛素含量。
【答案】(1)     协助扩散     ①②③     5
(2)     钙离子内流减少     减少
(3)较高的血脂使胰岛素受体敏感性下降,细胞吸收利用葡萄糖能力降低,饭后血糖浓度高,促进胰岛素的
分泌
(4)     GLUT4     摄取、利用和储存     人参皂苷促进脂肪细胞中GLUT4 基因表达,增加细胞膜上葡
萄糖转运蛋白的数量增加,加快脂肪细胞对葡萄糖的摄取     Akt 磷酸化(或胰岛素受体)
【分析】分析左图可知,当血糖浓度增加时,葡萄糖进入胰岛B 细胞,引起细胞内ATP 浓度增加,进而导
致ATP 敏感的钾离子通道关闭K+外流受阻,进而触发Ca2+大量内流,由此引起起胰岛素分泌,胰岛素通
过促进靶细胞摄取、利用和储存葡萄糖,使血糖降低。
胰岛素是唯一能降低血糖的激素,其作用分为两个方面:促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物
质如甘油三酯和氨基酸等;抑制肝糖原的分解和非糖类物质转化。
由右图可知,当胰岛素与蛋白 M 结合后,经过细胞内信号传递,促进了含 GLUT4 的囊泡与细胞膜的融
合,这就增加了细胞膜上葡萄糖转运载体GLUT4 的数量,从而提高细胞对葡萄糖的转运能力。
【详解】(1)据图分析可知,葡萄糖分子顺浓度运输,且需要膜上蛋白质的协助,即通过协助扩散的方
式进入胰岛 B 细胞,细胞通过呼吸作用氧化分解葡萄糖产生ATP,图中①为有氧呼吸第一阶段,②为有氧
呼吸第二阶段,③为有氧呼吸第三阶段,①②③均有ATP 的生成。物质a 为CO2(在线粒体基质中产生),
进入血浆要穿过线粒体(2 层膜)、细胞膜(1 层膜)和单层毛细血管壁细胞(共2 层膜)进入血浆,即物
质a 进入血浆至少穿过5 层膜。
(2)结合题图1,某物质能与胰岛B 细胞表面的相应受体结合,促使K+通道打开,使Ca2+通道构象改变,
导致钙离子内流减少,Ca2+能促进胰岛素颗粒的分泌,故胰岛素分泌减少。
(3)胰岛素为激素,起作用需要与相应的受体结合,结合题干“但胰岛素浓度长时间处于较高水平”说
明胰岛B 细胞合成分泌胰岛素没有问题,则血脂偏高的非糖尿病患者饭后血浆中血糖浓度变化与正常人基
本一致,但胰岛素浓度长时间处于较高水平,这种差异产生的可能原因是较高的血脂使胰岛素受体敏感性
下降,细胞吸收利用葡萄糖能力降低,饭后血糖浓度高,促进胰岛素的分泌。
(4)由题干右图可知,当胰岛素与蛋白 M 结合后,经过细胞内信号传递,促进了 GLUT4 向细胞膜转
移,这就增加了细胞膜上葡萄糖转运载体GLUT4 的数量,从而提高细胞对葡萄糖的转运能力,故同时促
进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和储存,降低血糖。
左图表示加入人参皂苷后葡萄糖摄取相对值提高,且一定范围内与浓度呈正相关;右图表示随着人参皂苷
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浓度增加,GLUT-4mRNA 增多,说明GLUT4 表达量增大,故人参皂苷能降低血糖的原因是促进脂肪细
胞中GLUT4 基因表达,增加细胞膜上葡萄糖转运蛋白的数量增加,加快脂肪细胞对葡萄糖的摄取。胰岛
素抵抗是指Akt 的磷酸化受阻导致组织细胞(如脂肪细胞)对胰岛素不敏感,若要进一步确定人参皂苷是
通过改善胰岛素抵抗起作用,可检测Akt 磷酸化或胰岛素受体的含量。
27.科研小组为研究低氧对某动物细胞的影响,进行了相关实验。他们将生理状态相同的该动物细胞均分
为三组,分别用常氧(20%O2)、适度低氧(10%O2)和严重低氧(0.3%O2)处理这些细胞,24h 后检测
线粒体被降解的水平及细胞内自由基的含量,结果如图甲、乙所示。
  
据图回答下列问题:
(1)线粒体是有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸过程中会产生[H](NADH),[H]来源于有氧呼吸底物中的   
。有氧呼吸对生物体的意义是      (答出1 点即可)。
(2)当细胞中O2含量较低时,线粒体会产生大量自由基,自由基积累过多会攻击细胞中的      (答出2 点
即可)等分子,最终造成线粒体及细胞结构的损伤。
(3)分析图甲、乙,适度低氧下细胞可正常存活,其原因是适度低氧促进了      ,使       处于正常水
平,细胞可正常存活。严重低氧导致细胞死亡的原因是         。
【答案】(1)     葡萄糖和水     为生物体的生命活动提供能量;为体内其它化合物的合成提供原料
(2)磷脂、蛋白质和DNA
(3)     线粒体降解来清除自由基      自由基     虽促进了线粒体降解,但还不足以清除细胞中的自由
基,自由基在细胞中积累,最终导致细胞死亡
【分析】有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产
生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP 的过程。
【详解】(1)有氧呼吸第一阶段的反应物是葡萄糖,生成物是丙酮酸和[H],同时释放少量能量;第二阶
段的反应物是丙酮酸和水,生成物是CO2 和[H],同时释放少量能量。故[H]来源于有氧呼吸底物中的葡萄
糖和水。
对生物体来说,有氧呼吸的生理意义表现在两个方面:一是为生物体的生命活动提供能量,二是为体内其
它化合物的合成提供原料。
(2)自由基积累过多会攻击细胞中的磷脂、蛋白质和DNA 等分子,最终造成线粒体及细胞结构的损伤。
(3)分析图甲,适度低氧时线粒体被降解水平升高,同时自由基含量又与常氧时基本相同,故适度低氧
下细胞可正常存活,其原因是适度低氧促进了线粒体降解来清除自由基,使自由基含量处于正常水平,细
胞可正常存活。
严重低氧时线粒体被降解水平略有升高,但自由基含量显著增加,而自由基过多会攻击细胞中蛋白质、
DNA 等分子,最终造成细胞死亡。故严重低氧导致细胞死亡的原因是严重低氧虽促进了线粒体降解,但还
不足以清除细胞中的自由基,自由基在细胞中积累,最终导致细胞死亡。
28.根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定:车辆驾驶员血液酒精浓度在20~80mg/100mL(不含80 
mg/100mL)属于酒驾,而≥80mg/100mL 则属于醉驾。酒精对人体细胞有毒害作用,肝脏具有解毒功能,
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酒精能在肝脏中发生氧化分解。其过程如下:
(1)由以上反应式可以看出,酒精彻底分解的阶段是         (编号)。人喝酒后,酒精首先通过  
 
(填“自由扩散”、“协助扩散”或“主动运输”)方式进入消化道上皮细胞,然后通过血液运输至肝脏
发生分解(解酒)。
(2)据专家分析指出目前市面上所谓的“解酒药”只是普通的化学药剂。用小白鼠进行实验,探究某种“解
酒药”X 是否具有解酒功效。请完善以下实验内容。(观察方法和指标:交管部门提供的吹气式微电脑数
控酒精测试仪,显示酒精含量值)
①实验组服用                ,对照组服用             ,一段时间后,收集两组小鼠呼出的气体进
行检测。
②预期结果及结论:当                时,说明“解酒药”X 具解酒功效。当                时,说
明“解酒药”X 不具解酒功效。
【答案】(1)     ③     自由扩散
(2)     适量的酒精和解酒药X     等量的同种酒精和清水     实验组(酒精测试仪显示)的酒精含量
值低于对照组     实验组的酒精含量值与对照组没有明显的差异
【分析】分析题意:由题意知:肝脏具有解毒功能,乙醇能在肝脏中发生氧化分解,①将酒精分解成乙醛,
②为将乙醛分解成乙酸,③将乙酸分解成二氧化碳和水。
【详解】(1)由分析可知:乙醇彻底分解的阶段是③,其分解的实质为有机物(乙酸)氧化分解,释放
能量,酒精进出细胞的方式是自由扩散。
(2)为探究某种“解酒药”X 是否具有解酒功效,实验的自变量为是否服用“解酒药”,依据实验设计的
对照原则、单一变量原则和等量原则可知:
①实验组应服用适量的酒精和解酒药X,对照组应服用等量的同种酒精和清水,一段时间后,收集两组小
鼠呼出的气体进行检测。
②预期结果及结论:当实验组(酒精测试仪显示)的酒精含量值低于对照组时,说明“解酒药”X 具解酒
功效;当实验组的酒精含量值与对照组没有明显的差异时,说明“解酒药”X 不具解酒功效。
29.前不久,我国南方出现了数次强降雨。持续的强降雨天气,引发多地发生洪涝地质灾害,对农作物的
生长及人民的生活造成了严重影响。请回答下列有关问题:
(1)稻田需要定期排水,否则水稻幼根会变黑、腐烂,其主要原因是            。
(2)为研究淹水时物质M 对某植物根呼吸的影响,研究人员准备了四组该植物盆栽,其中一组淹入清水中,
其余三组分别淹入不同浓度的M 溶液中,保持液面高出盆土表面,每天定时测定该植物根有氧呼吸速率,
结果如图。
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①图中A、B、C 三点中,    点在单位时间内与氧结合的[H]最多。图中结果显示,淹水时物质M 对该植
物根有氧呼吸速率降低有    作用。 
②淹水会造成根系缺氧,使植物的地上部分和根系的生长受到阻碍,地上部分叶色变黄,叶绿素含量减少,
导致光反应为暗反应提供的[H]和    减少;根系缺氧会导致根细胞无氧呼吸增强,实验过程中能否改用
CO2作为检测有氧呼吸速率的指标?    ,请分析说明:                  。
【答案】(1)水稻的根细胞需要进行有氧呼吸,所以稻田需要定期排水。如果不定期排水,则稻田中的氧气
不足,水稻的根细胞会进行酒精发酵,酒精就会对根细胞产生毒害作用,使根系变黑、腐烂(合理即可)
(2)     A     减缓     ATP     不能     因为无氧呼吸可能会产生CO2
【分析】1、有氧呼吸的过程:
第一阶段:在细胞质的基质中:
反应式:1C6H12O6(葡萄糖)
2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量 (2ATP);
第二阶段:在线粒体基质中进行:
反应式:2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O 
 20[H]+6CO2+少量能量 (2ATP);
第三阶段:在线粒体的内膜上:
反应式:24[H]+6O2
 12H2O+大量能量(34ATP)。
2、无氧呼吸的过程:
第一阶段:在细胞质的基质中:
反应式:1C6H12O6(葡萄糖)
 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量 (2ATP);
第二阶段:在细胞质基质:
反应式:2C3H4O3(丙酮酸)+4[H] 
 2C2H5OH(酒精)+2CO2;
或2C3H4O3(丙酮酸)+4[H] 
 2C3H6O3(乳酸)。
3、光合作用过程:
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【详解】(1)水稻的根细胞需要进行有氧呼吸,所以稻田需要定期排水。如果不定期排水,则稻田中的
氧气不足,水稻的根细胞会进行酒精发酵,酒精就会对根细胞产生毒害作用,使根系变黑、腐烂。
(2)①由图示可知,A、B、C 三点中,A 点有氧呼吸速率最高,在单位时间内生成的[H]最多。据图可知,
加物质M 溶液组与清水组对照,在相同时间加物质M 溶液组有氧呼吸速率都高于清水组,说明M 溶液对
该植物根有氧呼吸速率降低有减缓作用。
②淹水缺氧使叶绿素含量减少,使光反应减弱,光反应为暗反应提供的[H]和ATP 减少;根系缺氧会导致
根细胞无氧呼吸增强,但不能改用CO2 作为检测有氧呼吸速率的指标,因为无氧呼吸可能会产生CO2。
30.氮肥有铵态氮肥和硝态氮肥等多种。下图所示为野生型拟南芥的根系吸收氮素营养的相关机制。
的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,
的吸收由H+浓度梯度驱动。铵态氮肥施用过多时,根细胞内
的浓度增加,使细胞膜外酸化,从而引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。细胞膜上的
载体蛋白NRT1.1 和
通道蛋白SLAH3 相互作用形成一个功能单元,即NRT1.1-SLAH3 复合体,在高
/低
,条件下介导
的循环跨膜运输,从而有效抑制铵胁迫,达到缓解铵毒的目的。回答下列问
题。
  
(1)与细胞呼吸直接相关的物质中含氮元素的物质有               。(至少答出两项)
(2)
载体蛋白NRT1.1 和
通道蛋白SLAH3 在根细胞膜上位置相近,功能相关,以功能单元形式协
同发挥作用,高效缓解细胞膜外酸化的机制是通过NO3
-的高效跨膜循环转运,将                持续运
进细胞,降低其在细胞外的浓度。
(3)现通过定点诱变技术,研究者获得了NRT1.1-SLAH3 双突变体拟南芥植株(NRT1.1 和SLAH3 均失去活
性),为了验证NRT1.1-SLAH3 复合体中的NRT1.1 和SLAH3 在缓解铵毒中是协同配合的作用关系,研究
者还需要的实验材料是               。
(4)在农业生产上,为减小铵毒对植物生长的影响,可采取的措施是               。
【答案】(1)NADH、ATP、ADP
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(2)H+
(3)拟南芥的NRT1.1 基因单突变体、SLAH3 基因单突变体及正常的拟南芥植株
(4)施加硝态氮肥
【分析】1、被动运输:简单来说就是小分子物质从高浓度运输到低浓度,是最简单的跨膜运输方式,不
需能量。被动运输又分为两种方式:自由扩散:不需要载体蛋白协助,如:氧气,二氧化碳,脂肪酸,协
助扩散:需要载体蛋白协助,如葡萄糖进入红细胞。
2、主动运输:小分子物质从低浓度运输到高浓度,如:矿物质离子,葡萄糖进出除红细胞外的其他细胞
需要能量和载体蛋白。
3、胞吞胞吐:大分子物质的跨膜运输,需能量。
【详解】(1)分析上图与细胞呼吸直接相关的物质中含氮元素的物质有NADH、ATP、ADP 等。
(2)高效缓解细胞膜外酸化,即降低膜外氢离子浓度的机制是通过NO3-的高效跨膜循环转运,将氢离子
持续运进细胞,降低其在细胞外的浓度。
(3)要研究NRT1.1-SLAH3 复合体中的NRT1.1 和SLAH3 在缓解铵毒中是协同配合的作用关系,研究者
需要的实验材料有:拟南芥的NRT1.1 基因单突变体、SLAH3 基因单突变体、NRT1.1-SLAH3 基因双突变
体及正常的拟南芥。
(4)铵毒发生后,H+在细胞外更多,增加细胞外的NO3-,可以促使H+向细胞内转运,减少细胞外的
H+,从而减轻铵毒,因此农业上可以施加硝态氮肥。
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