浙江省学年第一学期五校联考试题高三年级生物试题卷答案详解教师版31页Word文档下载推荐.docx
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D、促甲状腺激素是蛋白质,核糖体是蛋白质合成的场所,D正确。
故选D。
2.下列关于人类与环境问题的叙述,正确的是()
A.蝙蝠是许多病毒的宿主,应大量捕杀环境中的各类野生蝙蝠
B.海洋生物的能源除了太阳能外还有其他形式的能量
C.温室效应主要是由于CO2吸收太阳直射到地球上的热量引起
D.防治酸雨最有效的办法是限制二氧化硫和一氧化碳的排放
【答案】B
环境问题一般指由于自然界或人类活动作用于人们周围的环境引起环境质量下降或生态失调,以及这种变化反过来对人类的生产和生活产生不利影响的现象。
到目前为止已经威胁人类生存并已被人类认识到的环境问题主要有:
全球变暖、臭氧层破坏、酸雨、淡水资源危机、能源短缺、森林资源锐减、土地荒漠化、物种加速灭绝、垃圾成灾、有毒化学品污染等众多方面。
【详解】A、大量猎杀野生动物、引进外来物种都可能造成生物多样性降低,A错误;
B、海洋生物的能源除了太阳能外还有其他形式的能量,如深海热泉喷口附近的环境可以为生命延续提供所需的能量和物质,B正确;
C、二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能,它在大气中增多使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,导致温室效应的形成,C错误;
D、酸雨的形成最主要的是人类过度的燃烧含硫元素的煤炭以及对其原料的使用,因此控制二氧化硫污染是防止酸雨最有效的措施,D错误。
故选B。
3.关于真核生物的遗传信息及其传递的叙述,错误的是(),
A.遗传信息可以从DNA流向RNA,也可以从RNA流向出蛋白质
B.细胞中以DNA的一条单链为模板转录出的RNA均可编码多肽
C.劳氏肉瘤病毒能以RNA为模板反向合成单链DNA
D.染色体DNA分子中的一条单链可以转录出不同的RNA分子
真核生物的正常细胞中遗传信息的传递和表达过程包括DNA的复制、转录和翻译过程。
DNA分子上分布着多个基因,基因是有遗传效应的DNA片段。
【详解】A、遗传信息的表达过程包括DNA转录成mRNA,mRNA进行翻译合成蛋白质,A正确;
B、以DNA的一条单链为模板可以转录出mRNA、tRNA、rRNA等,mRNA可以编码多肽,而tRNA的功能是转运氨基酸,rRNA是构成核糖体的组成物质,B错误;
C、劳氏肉瘤病毒是RNA病毒,进入宿主细胞后,在逆转录酶作用下,能以RNA为模板反向地合成单链DNA,C正确;
D、染色体DNA分子上含有多个基因,由于基因的选择性表达,一条单链可以转录出不同的RNA分子,D正确。
4.新冠肺炎(COVID-19)是由一种新型冠状病毒引起的,该病毒为单股正链RNA病毒,用(+)RNA表示,下图表示冠状病毒的增殖和表达过程。
下列关于该病毒的说法错误的是()
A.COVID-19通过人粘膜进入体液,说明其已突破人体第一道防线
B.人体感染COVID-19病毒后,在内环境中会迅速增殖形成大量的病毒
C.图中合成病毒蛋白的核糖体均来自宿主细胞
D.病毒的RNA侵入细胞后可以作为模板翻译出蛋白质
1、生物病毒是一类个体微小,结构简单,只含单一核酸(DNA或RNA),必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型微生物。
2、图示是新型冠状病毒增殖过程示意图,(+)RNA在酶的作用下形成(-)RNA,(-)RNA再作为模板合成(+)RNA,(+)RNA与结构蛋白装配成病毒。
【详解】A、粘膜属于人体第一道防线,COVID-19通过人粘膜进入体液,说明其已突破人体第一道防线,A正确;
B、病毒必须在活细胞中才能生存和繁殖,病毒不能在内环境中增殖,B错误;
C、合成病毒蛋白的核糖体、原料、能量、酶等均来自宿主细胞,C正确;
D、据图可知,病毒的RNA侵入细胞后可以作为模板翻译出蛋白质,D正确。
5.无活性的胰蛋白酶原可在肠激酶的作用下转变成有活性的胰蛋白酶,加工的方法是羧基端被切掉一段六肽。
下列叙述错误的是()
A.胰蛋白酶比胰蛋白酶原少了5个肽键
B.胰蛋白酶具有专一性
C.人体未分化的细胞中内质网不发达,而胰腺外分泌细胞则含有十分发达的内质网
D.正常情况下,胰腺组织的胰液中只含有无活性的胰蛋白酶原,不含胰蛋白酶
【答案】A
肠激酶从胰蛋白酶原羧基端断开一个肽键后,切下一小段六肽,因此胰蛋白酶比胰蛋白酶原少了6个肽键。
【详解】A、胰蛋白酶比胰蛋白酶原少了6个肽键,A错误;
B、酶具有专一性的特点,B正确;
C、胰腺外分泌细胞能产生分泌蛋白,则内质网非常发达,C正确;
D、由题干信息“无活性的胰蛋白酶原可在肠激酶的作用下转变成有活性的胰蛋白酶”可知,胰腺组织的胰液中只含有无活性的胰蛋白酶原,不含胰蛋白酶,D正确。
故选A。
6.在很多生物学实验中都用到了光学显微镜。
以下关于这些实验的叙述错误的是()
A.在检测生物组织中的油脂实验中,可用显微镜观察到橘黄色的油滴分们在细胞内和细胞间
B.科学家在电子显微镜下观察到的两条线是脂双层外面的两层蛋白质
C.若用黑藻进行观察细胞的质壁分离及质壁分离复原实验,无需染色即可在显微镜下看到明显的实验现象
D.在制作并观察植物细胞有丝分裂的临时装片实验中,用光学显微镜观察间期细胞可以看到细胞核
脂肪能用苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,苏丹Ⅳ染液染成红色;
在分裂间期,在光学显微镜下能够看到细胞核;
观察细胞的质壁分离及质壁分离复原实验,可以选择黑藻,黑藻叶肉细胞中的叶绿体使原生质层呈绿色。
【详解】A、脂肪需要使用苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ)染色,使用酒精洗去浮色以后在显微镜下观察,可以看到两个细胞之间的橘黄色(红色)的脂肪颗粒,A正确;
B、科学家研究质膜时,在电镜下看到的两条线是两层磷脂分子层,流动镶嵌模型指出,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层,并不是分布在脂双层外面,B错误;
C、黑藻叶片的叶肉细胞中液泡呈无色,叶绿体的存在使原生质层呈绿色,因此若用黑藻进行观察细胞的质壁分离及质壁分离复原实验,无需染色即可在显微镜下看到明显的实验现象,C正确;
D、细胞间期存在细胞核,且细胞核中的染色质已经被染色,因此用光学显微镜观察间期细胞可以看到细胞核,D正确。
7.适宜温度下,将M克小麦下种子(已消毒且均有活力)放入含适量藻馆水的培养皿中进行培养。
一段时间后小麦种子萌发,质量为N克。
将上述萌发的小麦种子培育成幼苗后移入大皿中裁培,一段时间后得到小麦植株。
下列叙述正确的是()
A.小麦种子放入培养皿后可以以渗透作用的方式吸水
B.小麦种子萌发过程中由于进行细胞呼吸不断消耗有机物,故N小于M
C.小麦种子萌发过程的任何时刻中O2的消耗量均不可能多干CO2的产生量
D.小麦幼苗开始进行光合作用后,其干重就逐渐增加
种子在萌发的过程中,需要大量的能量,能量是由呼吸作用提供的;
细胞在进行呼吸作用的过程中会产生很多的中间产物和终产物,例如丙酮酸是中间产物,乳酸等;
由于脂肪的C、H含量比较高,相同质量的脂肪和糖类氧化时,释放的能量就多。
【详解】A、小麦种子放入培养皿后可以以渗透作用的方式吸水,A正确;
B、小麦种子萌发过程中会吸水,故N大于M,B错误;
C、小麦种子萌发过程中如果以脂肪作为呼吸底物,可以使O2的消耗量均多于CO2的产生量,C错误;
D、小麦幼苗开始进行光合作用后,如果光合作用强度大于呼吸作用强度则其干重就逐渐增加,D错误。
8.下列物质出入细胞过程中,需要消耗ATP的是()
A.葡萄糖从肠道进入小肠绒毛上皮细胞B.神经元动作电位形成过程中的钠离了进入细胞
C.质壁分离复原过程中水分子进出洋葱表皮细胞D.甘油进入人体皮肤细胞
几种跨膜运输方式的比较:
名 称
运输方向
载体
能量
实 例
自由扩散
高浓度→低浓度
不需
水,CO2,O2,甘油,苯、酒精等
协助扩散
需要
红细胞吸收葡萄糖
主动运输
低浓度→高浓度
小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+等
此外,大分子物质跨膜运输的方式是胞吞或胞吐,也消耗能量。
【详解】A.葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的方式属于主动运输,需要载体,也需要能量,A正确;
B.神经元动作电位形成过程中的钠离了通过细胞膜上的钠离子通道进入细胞,属于协助扩散,不消耗能量,B错误;
C.质壁分离复原过程中水分子进出洋葱表皮细胞属于自由扩散,不需要消耗能量,C错误;
D.甘油进入人体皮肤细胞的方式属于自由扩散,不需要载体和能量,D错误。
9.科研工作者研究了土壤含水量对某种耐早能力较强的番茄品种的光合速率、气孔导度和胞间CO2浓度的影响,结果如图所示。
有关叙述错误的是()
A.光合速率整体趋势下降,导致植株体内有机物的量减少
B.土壤含水量低于50%时,影响番茄光合速率的主要因素不是气孔导度
C.土壤含水量的下降,可能会影响番茄叶片碳反应所需酶的活性.导致胞间CO2浓度含量的升高
D.土壤含水量的下降,可能引起了番茄叶肉细胞内叶绿体类囊体膜的受损,限制了光反应的連率
气孔导度下降,说明气孔闭合程度增大,此时光合作用减弱,呼吸作用也会减弱。
【详解】A、虽然光合速率整体趋势下降,但气孔导度也在下降,此时呼吸作用也在减弱,那么有机物的产生与消耗都在减少,但无法确光合作用是否大于或小于呼吸作用,A错误;
B、番茄在土壤含水量为50%的条件下,气孔导度较低,但胞间二氧化碳浓度升高,说明光合速率下降的主要影响因素不是气孔导度,B正确;
C、碳反应是二氧化碳在酶的催化作用下转化成C3、C5与有机物,若酶的活性降低,二氧化碳的转化速率变慢,则胞间二氧化碳会积累,含量会升高,C正确;
D、光合作用光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜上,含水量下降导致薄膜受损,那么光反应速率就会减慢,D正确。
【点睛】胞间二氧化碳浓度指的是细胞之间存在的二氧化碳浓度,并非细胞内的。
10.CDK(细胞周朋依赖性蛋白激酶)是细胞周期调控的核心物质,各种CDK在特定的时间被激活,驱使细胞完成细胞周期。
其中CDK1能推动细胞由分裂间期进入分裂期,细胞进入S期后,CDK1发生磷酸化使其活性被抑制:
当DNA复制完成后,成酸化的CDK1又会去磷酸化被激活,使细胞进入分裂期。
当细胞发生DNA损伤时,可以促进CDK1发生磷酸化,阻滞细胞进入分裂期,直至DNA损伤修复完成。
下列有关叙述错误的是()
A.正常细胞中DNA复制未完成时,去磷酸化过程会受到抑制
B.CDK1可能与纺锤体的形成有关
C.肿瘤细胞也会发生DNA损伤,若使用能够强效抑制CDK1磷酸化的药物,可能会促进肿瘤细胞凋亡,有利于癌症的治疗
D.幼年个体中CDK1含量较高,成年后体内无CDK1
【答案】