届新高考生物一轮复习第8讲 细胞呼吸.docx

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届新高考生物一轮复习第8讲细胞呼吸

限时规范训练(8) 细胞呼吸

(建议用时:

30分钟)

1.下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是(  )

A.没有线粒体的某些原核细胞也能进行有氧呼吸

B.丙酮酸、[H]是有氧呼吸和无氧呼吸共同的中间产物

C.无氧呼吸和有氧呼吸第一阶段均在细胞质基质中进行

D.马拉松长跑时肌肉细胞中CO2的产生量多于O2的消耗量

解析:

选D。

有些原核生物没有线粒体,但含有与有氧呼吸有关的酶,也可进行有氧呼吸(如硝化细菌),A正确;无氧呼吸和有氧呼吸第一阶段都在细胞质基质中进行,反应过程为葡萄糖分解产生丙酮酸和[H],故丙酮酸、[H]是有氧呼吸和无氧呼吸共同的中间产物,B、C正确;马拉松长跑比赛时可同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,有氧呼吸CO2的产生量等于O2的消耗量;人体细胞无氧呼吸的产物是乳酸,不产生CO2,也不消耗O2,故肌肉细胞CO2的产生量将等于O2消耗量,D错误。

2.食物储藏时部分原理与细胞呼吸密切相关。

下列有关叙述正确的是(  )

A.食品包装上的“胀袋勿食”是指微生物进行乳酸发酵产生了气体

B.晒干后的种子不进行细胞呼吸

C.可以采用低氧、零下低温和干燥的方法来储藏水果和蔬菜

D.真空包装熟牛肉有效抑制了微生物的有氧呼吸

解析:

选D。

乳酸发酵只产生乳酸,不产生气体,A错误;晒干后的种子中自由水含量低,代谢较弱,但种子仍能进行细胞呼吸,B错误;水果、蔬菜储藏需要(零上)低温、低氧、湿度适中的环境,这样可以降低细胞呼吸速率,减少有机物的消耗,达到长时间储藏、保鲜的效果,C错误;真空环境中缺少氧气,所以真空包装熟牛肉抑制了微生物的有氧呼吸,D正确。

3.如图表示细胞内部分物质代谢的过程,图中数字序号表示生理过程,大写字母表示代谢中间产物或终产物,下列相关叙述正确的是(  )

A.A为丙酮酸、B为[H]、D为乳酸

B.能够产生ATP的生理过程是①②③④

C.过程③必须在线粒体内膜上才能完成

D.当产生相同能量时,①②③消耗的葡萄糖比①④多

解析:

选A。

根据分析A为丙酮酸、B为[H]、D为乳酸,A正确;④是无氧呼吸第二阶段的过程,不产生ATP,B错误;原核生物没有线粒体,但有些也可以进行有氧呼吸,C错误;①②③是有氧呼吸产生的能量多,①④是无氧呼吸,产生的能量少,当产生相同能量时,①②③消耗的葡萄糖比①④少,D错误。

4.研究发现,冬小麦在秋冬受低温袭击时,呼吸速率先升高后降低;持续的冷害使根生长迟缓,吸收能力下降,但细胞内可溶性糖的含量有明显的提高。

下列推断不合理的是(  )

A.冷害初期呼吸作用增强,有利于抵御寒冷

B.持续低温使线粒体内氧化酶活性减弱,影响可溶性糖合成淀粉

C.低温时细胞液浓度上升,自由水含量相对较少,有利于适应低温环境

D.低温使根细胞呼吸减弱,使根细胞吸收矿质营养能力下降

解析:

选B。

初期呼吸作用增强,释放能量增加,有利于抵御寒冷,A正确;持续低温使线粒体内氧化酶活性减弱,使细胞呼吸减弱,而氧化酶与可溶性糖合成淀粉无关,B错误;低温使细胞内结合水含量增加,自由水含量降低,细胞液浓度上升,有利于适应低温环境,C正确;低温使根细胞呼吸减弱,提供能量减少,导致细胞吸收矿质营养能力下降,D正确。

5.在a、b、c、d条件下,测得某植物种子萌发时CO2和O2体积变化的相对值如图。

若底物是葡萄糖,则下列叙述中正确的是(  )

A.a条件下,呼吸产物除CO2外还有乙醇或乳酸

B.b条件下,有氧呼吸消耗的葡萄糖比无氧呼吸少

C.c条件下,种子消耗的葡萄糖最少

D.d条件下,产生的CO2来自细胞质基质和线粒体

解析:

选B。

a条件下,只有CO2的释放没有O2的吸收,说明此时该植物只进行无氧呼吸,呼吸产物是CO2和酒精,A错误;b条件下,CO2的释放量>O2的吸收量,说明此时该植物同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,根据表中数据可算出无氧呼吸消耗的葡萄糖比有氧呼吸多,B正确;c条件下,CO2的释放量>O2的吸收量,说明此时该植物同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,由分析可知种子消耗的葡萄糖的量为(2/2+4/6),而a中消耗葡萄糖的量为5,b条件下消耗葡萄糖的量为2.5+0.5=3,d条件下消耗葡萄糖的量为7/6,因此在a、b、c、d中,消耗葡萄糖最少的是d,C错误;d条件下,CO2的释放量=O2的吸收量,说明此时该植物只进行有氧呼吸,此时产生的CO2全部来自线粒体,D错误。

6.呼吸熵(RQ=放出的CO2量/吸收的O2量)可作为描述细胞呼吸过程中O2供应状态的一种指标。

如图所示的是酵母菌氧化分解葡萄糖过程中氧分压与呼吸熵的关系,以下叙述正确的是(  )

A.呼吸熵越大,细胞有氧呼吸越强,无氧呼吸越弱

B.B点有氧呼吸强度大于A点

C.为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至C点

D.C点以后细胞呼吸强度不随氧分压的变化而变化

解析:

选B。

酵母菌有氧呼吸消耗的O2量与释放的CO2量相等,而无氧呼吸不消耗O2,但能产生CO2,因此呼吸熵(RQ=放出的CO2量/吸收的O2量)越大,细胞无氧呼吸越强,有氧呼吸越弱,A错误;呼吸熵(RQ=放出的CO2量/吸收的O2量)越小,细胞有氧呼吸越强,因此B点有氧呼吸强度大于A点,B正确;C点时,细胞只进行有氧呼吸,此时细胞消耗的有机物较多,因此为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至C点以下,C错误;C点以后细胞只进行有氧呼吸,但其呼吸强度仍受氧分压的影响,D错误。

7.人骨骼肌内的白肌细胞含少量线粒体,适合无氧呼吸、进行剧烈运动。

白肌细胞内葡萄糖氧化分解的产物有(  )

①酒精 ②乳酸 ③CO2 ④H2O ⑤ATP

A.①③⑤     B.②④⑤

C.①③④⑤D.②③④⑤

解析:

选D。

人体细胞有氧呼吸的产物是CO2、H2O和ATP,无氧呼吸的产物是乳酸和ATP;人体白肌细胞既能进行有氧呼吸又能进行无氧呼吸,故白肌细胞内葡萄糖氧化分解的产物有②乳酸、③CO2、④H2O、⑤ATP,所以D正确,A、B、C错误。

8.吡唑醚菌酯是一种线粒体呼吸抑制剂,通过阻止线粒体内膜上的反应过程抑制细胞呼吸,生产上常应用于防治真菌引起的农作物病害。

下列关于吡唑醚菌酯作用的推测不合理的是(  )

A.吡唑醚菌酯主要抑制真菌有氧呼吸的第三阶段

B.吡唑醚菌酯可通过抑制ATP的产生导致真菌的死亡

C.长期使用吡唑醚菌酯可导致真菌种群抗药性基因频率增大

D.吡唑醚菌酯可用于治理由厌氧微生物引起的环境污染

解析:

选D。

吡唑醚菌酯通过阻止线粒体内膜上的反应过程而抑制细胞呼吸,而线粒体内膜是细胞有氧呼吸第三阶段的场所,故吡唑醚菌酯主要抑制真菌有氧呼吸的第三阶段,A正确;有氧呼吸第三阶段能产生大量的ATP,故吡唑醚菌酯可通过抑制ATP的产生导致真菌的死亡,B正确;呲唑醚菌酯对真菌的抗药性进行了选择,因此长期使用吡唑醚菌酯可导致真菌种群抗药性增强,C正确;吡唑醚菌酯可用于治理由需氧微生物引起的环境污染,厌氧呼吸不发生在线粒体上,D错误。

9.将4组生理状态相同的神经肌肉标本(离体的青蛙坐骨神经及其支配的腓肠肌),分别浸润在相同浓度氯化钠溶液的密闭培养瓶中,一段时间后,以相同的电极分别刺激4组标本的神经,检测肌肉收缩的力量,各组标本所处条件及实验结果如下表所示,下列相关分析正确的是(  )

组别

培养瓶中的气体

温度(℃)

肌肉收缩的力量

1组

空气

25

+++++

2组

空气

5

++

3组

氮气

25

++

4组

氮气

5

注:

“+越多表示肌肉收缩力量越大”

A.理论上分析4组实验的神经肌肉标本都会有二氧化碳产生

B.肌肉收缩力量差异的原因是不同条件下细胞呼吸提供ATP的量不同

C.第4组与第3组肌肉收缩力量差异的原因是温度对线粒体内呼吸酶的影响较大

D.第3组比第1组肌肉收缩力量小的原因可能与肌肉细胞Na+内流减少有关

解析:

选B。

分析实验设置,实验的自变量有培养瓶中气体和温度,因变量为肌肉收缩的力量,因此可以根据实验数据得出相应结论。

第3组和第4组实验中加的是氮气,细胞会进行无氧呼吸产生乳酸,没有二氧化碳的生成,A错误;肌肉收缩力量差异的原因是:

不同条件下,细胞呼吸提供的ATP多少不同,B正确;氮气环境中肌肉细胞不能进行有氧呼吸,第4组与第3组肌肉收缩力量差异体现的是温度对细胞质基质中无氧呼吸酶的影响,C错误;第3组进行的是无氧呼吸,第1组进行的是有氧呼吸,其肌肉收缩力量差异的原因与细胞呼吸提供的ATP多少有关,Na+内流不需要消耗能量,D错误。

10.(2021·滨州二模)细胞呼吸过程中葡萄糖和水分子脱去的氢可被氧化型辅酶Ⅰ(NAD+)结合而形成还原型辅酶Ⅰ(NADH)。

细胞外烟酰胺磷酸核糖转移酶(eNAMPT)的催化产物NMN是合成NAD+的原料。

研究发现,人和哺乳动物衰老过程与组织中NAD+水平的下降直接相关。

下列说法正确的是(  )

A.高温变性的eNAMPT不能与双缩脲试剂产生紫色反应

B.哺乳动物细胞呼吸产生NADH的场所有细胞质基质和线粒体内膜

C.体内的NMN合成量增多可能导致哺乳动物早衰

D.促进小鼠体内eNAMPT的产生可能延长其寿命

解析:

选D。

绝大多数酶是蛋白质,高温变性的蛋白质依然可以与双缩脲试剂发生紫色反应,据此推测高温变性的eNAMPT能与双缩脲试剂产生紫色反应,A错误;哺乳动物细胞呼吸产生NADH的场所有细胞质基质、线粒体基质,线粒体内膜是消耗还原氢的场所,B错误;题意显示人和哺乳动物衰老过程与组织中NAD+水平的下降直接相关,而体内的NMN是合成NAD+的原料,因此,NMN合成量增多可能抑制哺乳动物早衰,C错误;促进小鼠体内eNAMPT的产生,会使NMN的合成量增多,进而增加了NAD+的合成,进而可能延长其寿命,D正确。

11.鼠肝脏部分切除后修复的过程中,肝细胞在有氧条件下葡萄糖的代谢过程如图。

下列说法正确的是(  )

A.在有氧条件下,肝细胞可以同时进行有氧呼吸和无氧呼吸产生能量

B.过程②形成的五碳糖可用于合成脱氧核苷酸,并可作为转录的原料

C.过程③产生的ATP可用于肝细胞主动吸收所需的营养物质

D.过程④的反应场所是线粒体基质,该过程既消耗水,也能产生水

解析:

选A。

在有氧条件下,肝脏细胞可以同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,A正确;转录的过程所需的原料是核糖核苷酸而不是脱氧核苷酸,B错误;无氧呼吸只在第一阶段产生少量ATP,第二阶段不产生ATP,C错误;过程④的反应场所是线粒体基质和线粒体内膜,D错误。

12.如图为豌豆种子萌发时吸水和呼吸的变化(呼吸熵RQ:

生物体在同一时间内,释放CO2与吸收O2的体积之比或摩尔数之比),下列相关分析正确的是(  )

A.0~12h,种子通过胚根的渗透作用迅速吸水

B.0~24h,种子主要进行无氧呼吸,RQ>1

C.A点时,种子无氧呼吸速率和有氧呼吸速率相等,RQ=1

D.48h时,种子呼吸作用消耗的底物只有糖类

解析:

选B。

干种子的细胞中没有大的液泡,所以0~12h,种子通过胚根的吸胀作用迅速吸水,A错误;0~24h,种子主要进行无氧呼吸,释放的CO2多于吸收的O2量,所以RQ>1,B正确;A点时,释放的CO2等于吸收的O2量,所以种子不进行无氧呼吸,只进行有氧呼吸,C错误;48h时,释放的CO2少于吸收的O2量,所以种子呼吸作用消耗的底物不仅仅是糖类,D错误。

13.金鱼能在严重缺氧的环境中生存若干天,这与它体内的肌细胞能够将葡萄糖分解为酒精的代谢活动有关。

如图是金鱼肌细胞和其他细胞中的部分代谢途径。

回答下列问题:

(1)图示中的物质X是________,代谢过程③和④发生的场所是________。

(2)图示过程①~⑥中,能产生CO2的过程是________。

金鱼细胞在图示过程②中释放出的能量转变成了________。

(3)在金鱼肌细胞内物质X转化成酒精,而在其他细胞中却转化成了乳酸,原因是________________________________________________________________________。

金鱼其他细胞产生的乳酸,经过图中的⑥→④→③过程转变为酒精,酒精通过鳃血管排出体外,乳酸的这种变化过程对维持金鱼正常生命活动的意义是_________________。

解析:

(1)根据无氧呼吸过程,可知②表示无氧呼吸第一阶段,1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸,所以图示中的物质X是丙酮酸,代谢过程③表示无氧呼吸第二阶段,在酶的催化下,将丙酮酸转化为酒精和CO2,过程④表示乳酸转化为丙酮酸,所以发生的场所是细胞质基质。

(2)根据题意,代谢过程③表示无氧呼吸第二阶段,在酶的催化下,将丙酮酸转化为酒精和CO2,所以能产生CO2的过程是③。

图示过程②表示无氧呼吸第一阶段,释放出的能量一部分以热能形式散失,一部分用来合成ATP,大部分转变为酒精中的化学能排出体外。

(3)据图分析,过程③和⑤表示无氧呼吸第二阶段,在不同的细胞中进行,由于催化过程③和过程⑤的酶不同,所以在金鱼肌细胞和其他细胞内丙酮酸的转化产物也不同。

金鱼其他细胞无氧呼吸产生的乳酸,随着乳酸的积累,酸性不断增强,会破坏金鱼的内环境稳态,经过图中的转化过程,乳酸转化成酒精,酒精通过鳃血管排出体外,减少乳酸的积累,有利于维持内环境稳态。

答案:

(1)丙酮酸 细胞质基质 

(2)③ ATP中的化学能和热能 (3)催化过程③和过程⑤的酶不同 避免乳酸在金鱼体内积累,利于维持内环境的稳态

14.华北驼绒藜是北方常见的优质牧草,某研究小组想探究其种子保存的适宜条件。

将种子随机均分为若干组,分别进行超干燥和低温(4℃)处理,测定脱氢酶活性,实验结果如图,请回答:

(1)种子的胚根、胚芽未突破种皮时,由于种皮的隔离作用,胚细胞进行无氧呼吸。

在酸性条件下,用橙色的重铬酸钾检测,颜色会变成________。

(2)脱氢酶的作用是催化有机物脱去氢离子,形成NADH,脱氢酶作用的场所有__________________,形成的NADH与________反应。

(3)低温组的脱氢酶活性低于超干燥组,可以推测其种子的发芽能力________(填“高于”或“低于”)超干燥组。

若低温组种子保存一个月后,将温度升高到适宜温度,其发芽能力________(填“能”或“不能”)恢复,理由是__________________________。

解析:

(1)种子胚根、胚芽未突破种皮时,胚细胞无氧呼吸产生酒精、二氧化碳,在酸性条件下,橙色重铬酸钾溶液,与酒精发生化学反应变为灰绿色。

(2)脱氢酶的作用是催化有机物脱去氢离子,形成NADH(即[H]),细胞呼吸形成NADH([H])的场所在细胞质基质及线粒体基质中,细胞质基质中葡萄糖氧化分解产生丙酮酸及NADH([H]),线粒体基质中丙酮酸与水反应产生二氧化碳与NADH([H]),在前两个阶段产生的NADH([H])在有氧呼吸第三阶段与氧气反应产生水,同时释放大量能量。

(3)由于低温组的脱氢酶活性低于超干燥组,则细胞呼吸形成NADH([H])低于超干燥组,所以低温组细胞呼吸强度低于超干燥组,代谢弱,发芽能力弱。

低温组脱氢酶活性没有丧失,温度升高到适宜温度酶活性可以恢复,所以其发芽能力能恢复。

答案:

(1)灰绿色 

(2)细胞质基质、线粒体基质 氧气 (3)低于 能 脱氢酶在低温情况下活性暂时被抑制,随温度升高到适宜温度,活性恢复

15.为研究低氧胁迫对青瓜品种根系细胞呼吸的影响,某研究小组用A、B两个青瓜品种进行实验研究。

图示结果为一周后测得的根系中乙醇的含量。

回答下列问题:

(1)由图中信息可推出,正常通气情况下,青瓜品种A、B的根系细胞呼吸作用产生的CO2来自________________________(填细胞结构的名称)。

(2)实验结果表明,青瓜品种________对氧气浓度的变化较为敏感,直接原因是该品种根系细胞中与无氧呼吸有关的酶含量较高,根本原因是____________________。

(3)根系长期处于低氧环境中,青瓜吸收无机盐的能力会下降,根系可能变黑、腐烂,原因分别是____________________________________、____________________________。

解析:

(1)由图可知,正常通气情况下,青瓜品种A、B仍然有酒精产生,说明细胞既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,产生的CO2来自线粒体基质和细胞质基质。

(2)由图可知,青瓜品种A对氧气浓度的变化较为敏感,直接原因是该品种根系细胞中与无氧呼吸有关的酶含量较高,与无氧呼吸有关的酶可以根据氧气的浓度做出对应的调整,根本原因是品种A根系细胞中与无氧呼吸有关的基因表达水平较高。

(3)根系长期处于低氧环境中,无氧呼吸产生的能量少,影响主动运输吸收无机盐的过程,使得青瓜吸收无机盐的能力会下降。

同时,无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用,根系可能变黑、腐烂。

答案:

(1)细胞质基质和线粒体基质 

(2)A 品种A根系细胞中与无氧呼吸有关的基因表达水平较高 (3)无氧呼吸产生的能量少,影响主动运输吸收无机盐的过程 无氧呼吸产生的酒精对根细胞有毒害作用

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