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专题07细胞代谢的综合(解析版)_06-生物-高考总复习_专项复习_2024年_2024年高考生物经典小题必刷_资料

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专题07  细胞代谢的综合 
1.装置法测定光合速率与呼吸速率 
(1)测定装置
(2)测定方法及解读
①测定呼吸速率(装置甲)
a.装置甲烧杯中放入适宜浓度NaOH 溶液用于吸收CO2。
b.玻璃钟罩遮光处理,以排除光合作用的干扰。
c.置于适宜温度环境中。
d.红色液滴向左移动(装置甲单位时间内向左移动距离代表呼吸速率)。
②测定净光合速率(装置乙)
a.装置乙烧杯中放入适宜浓度的CO2缓冲液,用于保证容器内CO2浓度恒定,满足光合作用需求。
b.必须给予较强光照处理,且温度适宜。
c.红色液滴向右移动(装置乙单位时间内向右移动距离代表净光合速率)。
③根据“总(真正)光合速率=呼吸速率+净光合速率”可计算得到总(真正)光合速率。
物理误差的校正:为防止气压、温度等物理因素所引起的误差,应设置对照实验,即用死亡的绿色植物分
别进行上述实验,根据红色液滴的移动距离对原实验结果进行校正。
2.“叶片上浮法”探究环境因素对光合作用强度的影响
利用“真空渗入法”排出叶肉细胞间隙的空气,充以水分使叶片沉于水中。在光合作用过程中植物吸收
CO2放出O2,由于O2在水中溶解度很小而在细胞间积累,结果使原来下沉的叶片上浮。根据在相同时间内
上浮叶片数目的多少(或者叶片全部上浮所需时间的长短),即能比较光合作用的强弱。
3.“黑白瓶法”测定光合速率与呼吸速率
将装有水和水生植物的黑、白瓶置于不同水层中,测定单位时间内瓶中溶解氧含量的变化,借此测定水生
植物的光合速率。黑瓶不透光,瓶中生物仅能进行呼吸作用;白瓶透光,瓶中生物可进行光合作用和呼吸
作用。因此,真正光合作用量(光合作用总量)=白瓶中氧气增加量+黑瓶中氧气减少量。
4.“半叶法”测定光合作用有机物的产生量
“半叶法”的原理是将对称叶片的一部分(A)遮光,另一部分(B)不做处理,并采用适当的方法(可先在叶柄
基部分热水或热石蜡液烫伤或用呼吸抑制剂处理)阻止两部分的物质和能量转移。在适宜光照下照射6 小时
后,在A、B 的对应部位截取同等面积的叶片,烘干称重,分别记为MA、MB,获得相应数据,则可计算出
该叶片的光合作用强度,其单位是mg/(dm2·h)。即M=MB-MA,M 表示B 叶片被截取部分在6 小时内光合
作用合成的有机物总量。
  
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难度:★★★☆☆            建议用时: 30 分钟              正确率 :      /20
一、单选题
1.人脑的活动与功能是自然界中最复杂的运动形式,解释人类大脑皮层的工作原理成为当代自然科学面
临的最大挑战之一。用PET 技术对大脑皮层的高级功能进行定位,科学家将葡萄糖用超短“寿命”的放射
性同位素标记,制备成放射性示踪剂。通过观察中枢对示踪剂的消耗情况,可以得出大脑皮层各功能区的
位置和分布。下列叙述错误的是(    )
A.使用“超短寿命”的同位素适合快速动态研究,减少对人体损害
B.选用葡萄糖制备放射性示踪剂是因为脑主要消耗葡萄糖提供能量
C.当受试者朗读课文时大脑皮层的V 区和S 区对示踪剂的消耗增加
D.标记物质在人体各种组织的分布与人体不同组织的代谢状态无关
【答案】D
【分析】同位素示踪法,是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析的方法。
【详解】A、用超短寿命同位素,适合快速动态研究,以减少对人体的损伤,A 正确;
B、因为脑主要消耗葡萄糖来提供能量,所以应选用葡萄糖制备放射性示踪剂,B 正确;
C、当受试者朗读课文时大脑皮层的V 区和S 区活动增强,因此大脑皮层的V 区和S 区对示踪剂的消耗会
大幅度增加,C 正确;
D、人体不同组织的代谢状态不同,所以这些标记物质在人体各种组织中的分布也不同,如在高代谢的恶
性肿瘤组织中分布较多,这些特点能通过图像反映出来,从而可以判断某组织器官的代谢水平以及病变情
况,D 错误。
故选D。
2.萌发的某种子中的酶有两个来源:一是由干种子中的酶活化而来,二是种子萌发时重新合成。研究发
现,当种子萌发时,新的RNA 在种子吸水后12h 才会开始合成,而蛋白质的合成则在种子吸水后15-
20min 便可以开始。下列相关叙述正确的是(    )
A.种子萌发过程中有机物的含量和种类均减少
B.干种子中没有自由水,但含有一定量的结合水
C.种子萌发时消耗的能量的根本来源是母体的光合作用
D.种子吸水后20min-12h,其细胞中不进行基因的转录,也不存在翻译过程
【答案】C
【分析】1、细胞中水的存在形式包括自由水和结合水,自由水和结合水的比值与新陈代谢的旺盛程度有
关,新陈代谢越旺盛,该比值越高,否则越低。2、基因控制蛋白质的合成包括转录和翻译两个步骤,其
中转录是以DNA 的一条链为模板合成RNA,翻译是以mRNA 为模板合成蛋白质,该过程需要mRNA 作
为模板,需tRNA 转运氨基酸,还需要酶、能量和原料(氨基酸)。3、根据题干信息“一是由干燥种子种
的酶活化而来”“新RNA 在吸水后12h 开始合成”可知有些酶、RNA 可以在干种子中长期保存。
【详解】A、种子萌发时,有机物分解,获得的有机物的种类增加,A 错误;
B、干燥的种子有自由水和结合水,只不过自由水的含量比鲜种子低,B 错误;
C、种子萌发时消耗的有机物根本上来源于母体的光合作用,C 正确;
D、根据题干信息可知:当种子萌发时,新的RNA 在种子吸水后12h 才会开始合成,而蛋白质的合成则在
种子吸水后15~20min 便可以开始。可见种子吸水后20min~12h,其细胞中不进行基因的转录,但存在翻
译过程,D 错误。
故选C。
3.下列关于真核细胞内合成ATP 的叙述,错误的是(    )
A.在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATP
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B.正常情况下,线粒体内膜上形成ATP 时伴随着氧气的消耗
C.在绿色植物叶绿体内,形成ATP 的过程需要光照
D.ADP 与ATP 相互转化,使细胞内ATP 大量积累
【答案】D
【分析】1、ATP 是细胞进行生命活动的直接能源物质,其结构简式是A-P~P~P,其中A 代表腺苷,T 是三
的意思,P 代表磷酸基团,~代表高能磷酸键。
2、ATP 和ADP 的转化过程中:①能量来源不同:ATP 水解释放的能量来自高能磷酸键的化学能、并用于
生命活动,合成ATP 的能量来自呼吸作用或光合作用;②场所不同:ATP 水解在细胞的各处,ATP 合成在
线粒体、叶绿体或细胞质基质。
【详解】A、有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸都产生ATP,有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸的场所是细胞
质基质,A 正确;
B、真核细胞内,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,正常情况下线粒体内膜形成ATP 时伴随着氧气
的消耗,B 正确;
C、绿色植物叶绿体内,光反应过程产生ATP,需要光照条件,C 正确;
D、ADP 与ATP 相互转化,使细胞内ATP 和ADP 的含量维持相对稳定,而不会大量积累,D 错误。
故选D。
4.真核生物的生物膜将细胞内分隔成不同的“区室”,有利于细胞代谢高效、有序地进行,下列关于细
胞内的不同“区室”说法正确的是(    )
A.植物细胞的色素分子只储存于双层膜包围成的区域中
B.由双层膜包围而成的区域均既可产生 ATP,也可消耗ATP
C.产生水的反应既可发生在双层膜包围的区域,也可发生在无膜包围的区域
D.蛋白质、糖类、核酸、脂质的合成均发生于单层膜围成的区域中
【答案】C
【分析】生物膜系统是指在真核细胞中,细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等由膜围绕而成的
细胞器,在结构和功能上是紧密联系的统一整体,生物膜系统在成分和结构上相似,在结构和功能上相互
联系。细胞中,双层膜的结构有细胞核、线粒体、叶绿体,无膜结构的有中心体和核糖体。
【详解】A、植物细胞的色素除了分布在双层膜的叶绿体中,还分布在单层膜的液泡中,A 错误;
B、由双层膜包围而成的区域,可以是线粒体、叶绿体 、细胞核,其中细胞核只消耗ATP,不产生ATP,
B 错误;
C、线粒体中有氧呼吸第三阶段可以产生水,叶绿体中进行的光合作用也可以产生水,细胞核中合成DNA
也产生水,核糖体无膜包围,在核糖体中氨基酸脱水缩合可形成多肽,C 正确;
D、蛋白质的合成在核糖体中,核糖体无膜结构,D 错误。
故选C。
5.下列有关细胞代谢的叙述正确的是(    )
A.单个细胞均能完成各种生命活动
B.硝化细菌主要从硝酸还原成氨的过程中获取能量
C.不向外界释放CO2的叶肉细胞,说明细胞没有进行呼吸作用
D.剧烈运动过程中,人体肌肉细胞产生的CO2等于消耗的O2
【答案】D
【分析】1、化能合成作用:自然界中存在某些微生物,利用外界环境中的无机物氧化释放的化学能,把
CO2 和H2O 合成为贮藏能量的有机物的过程,如硝化细菌、硫细菌等。
2、人体细胞无氧呼吸产物为乳酸,没有二氧化碳。
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【详解】A、只有单细胞生物的单个细胞能完成各种生命活动,多细胞生物的单个细胞不能,A 错误;
B、硝化细菌主要从氨氧化成硝酸的过程中获取能量,B 错误;
C、不向外界释放CO2 的叶肉细胞,说明该叶肉细胞的光合作用速率大于或等于呼吸作用速率,C 错误;
D、人体细胞只有在有氧呼吸过程中产生CO2,故剧烈运动过程中,人体肌肉细胞产生的CO2 等于消耗的
O2,D 正确。
故选D。
6.科研人员将某油料作物种子置于条件适宜的环境中培养,定期检测种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪
含量和干重,结果如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.脂肪转化为糖类可导致ab 段种子干重增加
B.导致ab 段种子干重增加的元素主要是氧
C.有机物的氧化分解导致bc 段种子干重减少
D.c 点后,幼苗开始进行光合作用
【答案】D
【解析】由图分析可知,油料作物种子萌发初期脂肪转变为糖类,糖类与脂肪相比,含有较多的O 元素,
从而使有机物的总量增加,导致ab 段种子干重增加的主要元素是O;糖类经过呼吸作用,氧化分解,释放
能量,导致种子干重减少,c 点种子干重再次增加,说明光合速率大于呼吸速率。
【详解】A、由分析可知,种子萌发初期,脂肪转化为糖类可导致ab 段种子干重增加,A 正确;
B、种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪会转变成糖类,脂肪含量减少,糖类与脂肪相比含有较多的O 原子,
所以有机物含量增加,因此导致ab 段种子干重增加的主要元素是O,B 正确;
C、种子萌发过程中,由于细胞呼吸,有机物氧化分解导致种子干重下降,C 正确;
D、幼苗可以进行光合作用,当光合作用强度大于呼吸作用强度时,有机物开始积累,所以c 点幼苗光合
作用强度大于呼吸作用强度,种子干重增加,幼苗开始进行光合作用应该在c 点之前,D 错误。
故选D。
7.生物固氮是指固氮微生物将大气中的氮还原成氨的过程,图示为大豆根瘤中部分物质的代谢、运输途
径,下列说法正确的是(    )
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A.植物细胞为根瘤菌提供蔗糖,可知两者为寄生关系
B.根瘤菌中N2的固定需要消耗大量ATP,其直接来源于叶片的光合作用
C.根瘤菌产生的NH3,可用于合成氨基酸,还需要植物细胞提供有机物
D.植物细胞吸收的蔗糖需在固氮酶的作用下氧化分解,为细胞生命活动供能
【答案】C
【分析】1、植物细胞为根瘤菌提供蔗糖,根瘤菌将空气中的氮转化成植物可以吸收并利用的含氮物质,
二者为共生关系。
2、氨基酸元素组成为:C、H、O、N、(S:半胱氨酸和甲硫氨酸).
3、根瘤菌的固氮作用需要固氮酶的催化。
【详解】A、植物细胞为根瘤菌提供蔗糖,根瘤菌将空气中的氮转化成植物可以吸收并利用的含氮物质,
两者应为共生关系,A 错误;
B、根瘤菌固氮消耗的 ATP 来源于呼吸作用,B 错误;
C、NH3 只含 N、H 元素,合成氨基酸至少还需 C、O 元素,需要有机物提供,C 正确;
D、固氮酶催化根瘤菌的固氮作用,而不是蔗糖的氧化分解,D 错误。
故选C。
8.蓖麻种子富含脂肪。某研究小组将蓖麻种子置于黑暗及其他各项条件均适宜的环境中培养。定期检查
萌发种子(含幼苗)的部分物质的含量以及干重的变化情况结果如图所示。据图分析,下列相关叙述错误
的是(    )
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A.在蓖麻种子萌发过程中,油脂可以转化成糖类
B.在该培养过程中,11 天后蓖麻种子的干重将上升
C.蓖麻种子的干重减少与呼吸作用消耗有机物有关
D.蓖麻种子的干重增加时增加的元素主要是氧元素
【答案】B
【分析】命题透析本题以蓖麻种子萌发 为情境,考查种子萌发过程中有机物的转化、细胞呼吸、糖类与
脂质的比较等知识,旨在考查考生的理解能力和综合运用能力,以及生命观念、科学思维的核心素养。
【详解】A、思路点拨从图1 信息可知,蓖麻种子在萌发过程中油脂含量下降,糖类含量上升,说明油脂
可以转化成糖类,A 正确;
B、由于该实验中蓖麻种子始终在黑暗条件下增养1 天后干重还会继续下降,B 错误;
C、干重减少主要是呼吸作用消耗有机物所致,C 正确;
D、油脂不断地转变成糖类,糖类物质中氧含量大于脂肪,因此导致种子干重增加的主要元素是氧元素,D
正确。
故选B。
9.科研人员将某油料作物种子置于条件适宜的环境中培养,定期检测种子萌发过程中(含幼苗)脂肪的相对
含量和干重,结果如图所示。以下叙述正确的是(    )
A.C 点幼苗开始进行光合作用
B.导致AB 段种子干重增加的主要元素是C
C.AB 段种子干重增加说明光合速率一定大于呼吸速率
D.在种子萌发初期,脂肪转化为糖类可导致有机物的总量增加
【答案】D
【分析】据图分析:油料种子含有较多的脂肪,种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪会转变成糖类,脂肪含
量减少,糖类与脂肪相比含有较多的O 原子,所以有机物含量增加,种子萌发过程中代谢旺盛,糖类经过
呼吸作用,氧化分解,释放能量,所以有机物的含量又减少,幼苗可以进行光合作用,当光合作用强度大
于呼吸作用强度时,有机物开始积累。
【详解】A、幼苗可以进行光合作用,当光合作用强度大于呼吸作用强度时,有机物开始积累,所以C 点
幼苗光合作用强度大于呼吸作用强度,种子干重增加,A 错误;
B、种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪会转变成糖类,脂肪含量减少,糖类与脂肪相比含有较多的O 原子,
所以有机物含量增加,因此导致AB 段种子干重增加的主要元素是O,B 错误;
C、油料种子含有较多的脂肪,种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪会转变成糖类,糖类与脂肪相比含有较
多的O 原子,所以AB 段种子干重增加,不能说明此时光合速率一定大于呼吸速率,C 错误;
D、油料种子含有较多的脂肪,种子萌发初期脂肪会转变成糖类,脂肪含量减少,糖类与脂肪相比含有较
多的O 原子,所以有机物含量增加,D 正确。
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故选D。
10.下图表示类囊体膜上的电子传递过程及百草枯和敌草隆两种除草剂的作用机制, 相关说法正确的是
(    )
A.两种除草剂需混合使用才可起到除草的作用
B.两种除草剂都通过阻断光反应过程起到除草作用
C.两种除草剂都只对杂草起作用,对农作物不起作用
D.两种除草剂都既可阻断植物代谢也可阻断动物代谢
【答案】B
【分析】敌草隆和百草枯是光合电子传递抑制剂,敌草隆竞争性结合QB 位点,阻断其还原,因而阻断电
子传递过程,百草枯抑制电子向NADP+的传递,这些除草剂通过阻断电子传递从而抑制光合作用,杀除
杂草。
【详解】A、两种除草剂单独使用也可起到除草的作用,A 错误;
B、两种除草剂能阻断光合电子传递链,阻断光反应起到除草的作用,B 正确;
C、两种除草剂既对杂草起作用,也对农作物起作用,C 错误;
D、两种除草剂不能阻断动物代谢,D 错误。
故选B。
11.下列有关细胞内物质含量比值的叙述中,正确的是(    )
A.细胞内自由水与结合水的比值,种子萌发时比休眠时低
B.人体细胞内O2与CO2的比值,线粒体内比细胞质基质低
C.细胞中RNA 与DNA 的比值,代谢旺盛的细胞比衰老细胞低
D.生物膜上蛋白质与脂质的比值,线粒体内膜比外膜低
【答案】B
【分析】1、自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。
2、人体细胞内二氧化碳的运输是由线粒体运输到细胞质基质,二氧化碳的运输是自由扩散,因此线粒体
内二氧化碳浓度高于细胞质基质,氧气由细胞质基质通过自由扩散运输到线粒体,因此细胞质基质中氧气
的浓度大于线粒体。
【详解】A、种子萌发时细胞代谢旺盛,自由水含量增多,细胞内自由水与结合水的比值比休眠时高,A
错误;
B、人体细胞在进行有氧呼吸时消耗氧气,释放二氧化碳,其场所为线粒体,故同细胞质基质相比,线粒
体氧气浓度降低,二氧化碳浓度升高,所以人体细胞内O2 与CO2 的比值,线粒体内比细胞质基质低,B
正确;
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C、代谢旺盛的细胞,需要合成大量的蛋白质,通过转录产生的RNA 量比衰老细胞多,而代谢旺盛的细胞
与衰老的细胞核DNA 含量基本相同,因此,细胞中RNA 与DNA 的比值,代谢旺盛的细胞比衰老细胞高,
C 错误;
D、线粒体内膜的不同部位向内腔折叠形成嵴,而且内膜上还附着有多种与有氧呼吸有关的酶(蛋白质),
所以线粒体内膜上蛋白质与脂质的比值高于线粒体外膜,D 错误。
故选B。
12.大豆种子萌发过程中鲜重的变化曲线如图。下列说法错误的是(    )
A.阶段I 中种子细胞的结合水/自由水的比值下降
B.阶段II 中胚细胞合成有解除休眠作用的赤霉素逐渐增多
C.阶段I 中种子细胞有机物总质量变多而鲜重增加
D.阶段I 后根向地生长的原因是生长素分布不均
【答案】C
【分析】种子萌发的过程中,需要经历吸水,增强代谢,从而促进种子的萌发,根据图像中I 阶段中种子
吸胀吸水,进入胚细胞中的水含量上升,因此自由水的含量升高;阶段II 中种子细胞不断合成赤霉素,赤
霉素可以打破种子休眠,促进种子萌发;阶段III 中,种子代谢增强,细胞呼吸增强,有机物含量减少,但
由于细胞中的水和小分子有机物种类增多,因此细胞的鲜重增加;根的向地性的原因是因为水平放置的植
物,其近地一侧的生长素浓度高于背地一侧,而过高浓度的生长素抑制根近地一侧的生长,因此背地一侧
增长较快,因此根向地生长。
【详解】A、阶段I 中种子吸水,水进入干种子胚细胞,使种子细胞的自由水含量上升,因此结合水/自由
水的比值下降,A 正确;
B、阶段II 中胚细胞合成赤霉素逐渐增多,B 正确;
C、阶段Ⅰ中种子细胞通过呼吸不断消耗有机物,而此时不能通过光合作用制造有机物,因此有机物总质
量变少,但此时鲜重因吸胀吸水而增加,C 错误;
D、阶段III 后根向地生长及茎背地生长的原因都是生长素分布不均所致,D 正确。
故选C。
【点睛】本题中通过种子萌发质量的变化来考察种子细胞代谢过程的理化指标的改变,种子萌发过程通过
吸水、准备萌发、增强呼吸过程等为萌发提供能量,于此同时植物激素的变化也在调控种子萌发过程中的
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生命活动。
13.甲(人的成熟红细胞)和乙(高等植物的成熟筛管细胞)都没有细胞核和核糖体,其中前者没有其他
细胞器,但后者有线粒体和叶绿体。甲能存活120 天左右,而乙能存活好几年。下列相关叙述或推理不合
理的是
A.甲的ATP 来自呼吸作用,而乙的ATP 来自光合作用
B.乙更新的蛋白质可通过胞间连丝由相邻的细胞提供
C.甲通过主动运输吸收某种物质的速率不受氧浓度限制
D.细胞寿命的长短与细胞结构的完整程度有一定关系
【答案】A
【详解】结合题意可知,人的成熟红细胞中由于没有线粒体,所以细胞内的ATP 只能来自于无氧呼吸产生;
高等植物的成熟筛管细胞内由于含有线粒体和叶绿体,所以既可通过有氧呼吸产生ATP,也可通过光合作
用产生ATP,A 推测不合理;高等植物细胞之间由于存在胞间连丝,使细胞之间进行物质交换,所以B 推
测合理;由于人的成熟红细胞内不能进行有氧呼吸,所以主动运输中所消耗的能量只能来自于无氧呼吸,
而无氧呼吸不受氧浓度限制,C 推测合理;由于细胞乙的结构比细胞甲的结构更完整,所以细胞乙的寿命
比细胞甲更长,D 推测合理。
14.油菜果实发育所需的有机物主要来源于果皮的光合作用,开花36 天后果实逐渐变黄,如图表示在适宜
条件下油菜果实净光合速率与呼吸速率的变化。据图判断下列说法错误的是(  )
A.24 天时的果实实际光合速率低于12 天时的
B.果实呼吸速率随开花后天数增加而逐渐减弱
C.48 天时果皮因光反应减弱导致光合速率减小
D.12 天时与36 天时的果实光饱和点相接近
【答案】D
【详解】依据图形数据分析,开花24 天时的果实实际光合速率为6+2=8,开花12 天时的实际光合速率为
6+3=9,故开花24 天时的果实实际光合速率低于开花12 天时的,A 正确;从图可得,随着开花天数的增加,
呼吸速率在减少,B 正确;开花36 天后果实逐渐变黄,开花48 天的时候,果皮颜色会更黄黄,光反应减
弱,光合速率减小,C 正确;开花12 天时光合速率较高,果实也未变黄,此时的光饱和点高于开花36 天
的时候D 错误。故本题的答案选择D 选项。
15. 将玉米种子置于25℃、黑暗、水分适宜的条件下萌发,每天定时取相同数量的萌发种子,一半直接
烘干称重,另一半切取胚乳烘干称重,计算每粒的平均干重,结果如图所示。若只考虑种子萌发所需的营
养物质来源于胚乳,下列说法正确的是( )
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A.在萌发过程中,胚乳组织中的淀粉被彻底水解成ATP,为种子萌发提供能量
B.胚乳的营养物质在萌发过程中全都转化成幼苗的组成物质
C.在萌发的96~120h 阶段,种子的呼吸速率最大
D.若保持实验条件不变,120h 后萌发种子的干重将下降,原因是幼苗呼吸作用消耗有机物,且不能
进行光合作用
【答案】D
【分析】淀粉的基本单位是葡萄糖,其彻底水解产物就是葡萄糖。 在黑暗条件下植物不能进行光合作用,
还要进行细胞呼吸,要消耗有机物。
【详解】A、淀粉彻底水解产物是葡萄糖,A 错误;
B、胚乳的营养物质在萌发过程中一部分用于细胞呼吸消耗掉,B 错误;
C、通过对图中“萌发种子直接烘干称重”那条曲线上各时间段的数据进行处理,可依次计算出:0—24 小
时为15.4mg;24-48 小时为0.6mg;48-72 小时为1.1mg;在72-96 小时为204.2—177.7=26.5 
mg,因此萌发过程中在72-96 小时之间种子的呼吸速率最大,C 错误;
D、在黑暗条件下植物不能进行光合作用,还要进行细胞呼吸,要消耗有机物,D 正确。
故选D。
二、多选题
16.下列的说法中,正确的是(    )
A.证明光合作用所释放的氧气来自水和用T2噬菌体侵染大肠杆菌实验采用的核心技术相同
B.用基因工程技术构建抗虫棉过程实现了苏云金芽孢杆菌与棉花的共同进化
C.蛋白质中的N 主要存在于氨基中酸的R 基中
D.酶主要在细胞内的核糖体上合成,在细胞外或细胞内起催化作用的物质
【答案】AD
【分析】不同物种之间,生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。蛋白质
由氨基酸发生脱水缩合而成。
【详解】A、证明光合作用所释放的氧气来自水和用T2 噬菌体侵染大肠杆菌实验采用的核心技术相同,都
用的是同位素示踪法,A 正确;
B、用基因工程技术构建抗虫棉过程实现了实现了苏云金芽孢杆菌与棉花的基因的重组,并未体现共同进
化,B 错误;
C、蛋白质中的N 主要存在于氨基中酸的肽键中,C 错误;
D、酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA,因此,酶主要在细胞内的核糖体上合成,在细胞外或细胞内起催
化作用的物质,D 正确。
故选AD。
17.下列有关细胞内物质含量比值大小的比较,正确的是(    )
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A.种子细胞内自由水/结合水:萌发时>休眠时
B.人体细胞内O2/CO2:线粒体内>细胞质基质内
C.细胞中RNA/核DNA:生长旺盛细胞>衰老细胞
D.叶绿体中C3/C5:有光照时>暂停光照时
【答案】AC
【分析】1、水对生命活动的影响:
(1)对代谢的影响:自由水含量高--代谢强度强。 
(2)对抗性的影响:结合水含量高--抗寒、抗旱性强。
2、线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,该过程中氧气从细胞质基质进入线粒体参与有氧呼吸的第三阶段,
二氧化碳从线粒体产生后进入细胞质基质。
3、影响光合作用的环境因素包括:光照强度、温度、二氧化碳浓度等。
光照强度主要影响光合作用的光反应阶段,首先导致光反应中[H]和ATP 的含量变化,进而影响暗反应过
程;
二氧化碳浓度主要影响暗反应阶段,二氧化碳首先参与暗反应中二氧化碳的固定,首先导致三碳化合物含
量的变化,进而影响光反应产生的[H]和ATP 的含量变化。
【详解】A、种子萌发时细胞代谢旺盛,自由水含量增多,细胞内自由水/结合水的比值比休眠时高,A 正
确;
B、人体细胞在进行有氧呼吸时消耗氧气,释放二氧化碳,其场所为线粒体,故同细胞质基质相比,线粒
体氧气浓度降低,二氧化碳浓度升高,所以人体细胞内O2/CO2 的比值,线粒体内比细胞质基质低,B 错
误;
C、代谢旺盛的细胞,需要合成大量的蛋白质,通过转录产生的RNA 量比衰老细胞多,而代谢旺盛的细胞
与衰老的细胞核DNA 含量基本相同,因此,细胞中RNA / DNA 的比值,代谢旺盛的细胞比衰老细胞高,
C 正确;
D、暂停光照时,光反应停止,C3 的还原减慢,但二氧化碳的固定速率不变,故C3 的含量增加,C5 减少,
所以叶绿体中C3/C5 的比值,有光照时<暂停光照时,D 错误。
故选AC。
18.下图为生命体内部分物质与能量代谢关系示意图。下列叙述正确的有(    )
  
A.三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2并消耗O2
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B.生物通过代谢中间物,将物质的分解代谢与合成代谢相互联系
C.乙酰CoA 在代谢途径中具有重要地位
D.物质氧化时释放的能量都储存于ATP
【答案】BC
【分析】本题考查了三大营养物质代谢的相互转化及细胞呼吸的相关知识。由题图可知三羧酸循环是三大
营养素(糖类、脂质、氨基酸)的最终代谢通路,又是糖类、脂质、氨基酸代谢联系的枢纽。三羧酸循环
是需氧生物体内普遍存在的代谢途径,原核生物中分布于细胞质,真核生物中分布在线粒体。因为在这个
循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的有机酸,例如柠檬酸,所以叫做三羧酸循环,又称为柠檬
酸循环。
【详解】A、题图分析可知三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2,但不消耗O2,呼吸
链会消耗,A 错误;
B、题图分析可知代谢中间物(例:丙酮酸、乙酰CoA 等),将物质的分解代谢与合成代谢相互联系,B
正确;
C、题图分析可知丙酮酸、乙酰CoA 在代谢途径中将蛋白质、糖类、脂质、核酸的代谢相互联系在一起,
具有重要地位,C 正确;
D、物质氧化时释放的能量一部分储存于ATP 中,一部分以热能的形式散失,D 错误。
故选BC。
19.胆固醇在血液中以LDL(低密度脂蛋白)的形式运输。如果胆固醇在血液中含量过高,会在血管壁上
沉积,造成血管堵塞,动脉发生粥样硬化,进而引发冠心病。下图表示人体细胞内胆固醇的来源及调节过
程。下列说法正确的是(  )
A.LDL 受体基因缺陷的人比正常人更易患动脉粥样硬化
B.正常人如果饮食不合理,缺乏运动,可能会患动脉粥样硬化,甚至是冠心病
C.LDL 可以从细胞膜的任意部位被吸收进入细胞
D.细胞对胆固醇的合成存在反馈调节
【答案】ABD
【分析】1、胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输。
2、据图分析,血浆中的LDL 与细胞膜上的受体结合,以内吞的方式进入细胞;细胞内过多的胆固醇,抑
制LDL 受体的合成(转录和翻译),抑制乙酰CoA 转化为胆固醇。
【详解】A、LDL 受体基因缺陷的人,胆固醇在血液中含量过高,会在血管壁上沉积,造成血管堵塞,比
正常人更易患动脉粥样硬化,A 正确;
B、正常人如果饮食不合理,摄入胆固醇过多,缺乏运动,会造成胆固醇在血液中含量过高,可能会患动
脉粥样硬化,甚至是冠心病,B 正确;
C、胆固醇在血液中以LDL(低密度脂蛋白)的形式运输,携带胆固醇的LDL(低密度脂蛋白)与细胞膜
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上的LDL 受体结合,才能进入细胞,C 错误;
D、由图中可知组织细胞中胆固醇过多时,细胞通过抑制乙酰CoA 转化为胆固醇,以减少自身的胆固醇合
成;抑制LDL 受体基因的转录,减少LDL 受体的合成,从而减少LDL 的摄取;属于负反馈调节,D 正确。
故选ABD。
20.图表示真核生物体内碳元素部分转移途径,其中A、B 代表物质,①~⑥代表生理过程。相关叙述正
确的是(  )
A.物质A、B 可表示含3 个碳原子的有机物
B.过程①②④中伴有[H]和ATP 的生成
C.过程③④分别发生在核糖体和线粒体中
D.过程①~⑥需要不同种类的酶催化
【答案】AD
【分析】由图可知:①是有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,发生的场所是细胞质基质;②是无氧呼吸产生
酒精和二氧化碳,发生在细胞质基质中,③是丙酮酸转化成氨基酸的过程,④是有氧呼吸第二阶段,⑤和
⑥是光合作用。据此答题。
【详解】A、物质A 丙酮酸、B3-磷酸甘油酸可表示含3 个碳原子的有机物,A 正确;
B、过程①④中伴有[H]和ATP 的生成,②中没有[H]和ATP 的生成,B 错误;
C、过程③不发生在核糖体中,核糖体中是氨基酸形成肽链的过程,不是糖类转化成氨基酸的过程,C 错
误;
D、过程①~⑥都是不同的化学反应,故需要不同种类的酶催化,D 正确;
故选AD。
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