1、为了验证氯离子对淀粉酶活性有促进作用,向多支试管加入等量的淀粉溶液和淀粉酶后分为实验组和对照组。其中实验组加入适宜浓度和体积的氯离子,对照组加入等量的蒸馏水,在最适条件下酶促反应速率随反应时间的变化如图所示。据图分析下列说法正确的是( )
A.图中实线和虚线分别代表对照组和实验组
B.B点时,实验组和对照组的酶活性相同
C.AC段酶促反应速率下降的原因与底物浓度不断下降有关
D.若适当提高反应体系的温度,则t1和t2都将减小
2、如图表示叶肉细胞某些生理过程中H元素的转移途径。下列叙述正确的是( )
H2ONADPH
(CH2O)
[H]
H2O
A.①④过程能产生ATP且都在基质中完成
B.②③过程需消耗ATP且都在内膜上进行
C.①②过程表示光合作用,③④过程表示无氧呼吸
D.①③过程有H2O参与反应,②④过程需要酶的催化
3、如图表示正常人剧烈运动后体内相关物质含量随时间的变化曲线,该曲线不能用于表示( )
A.细胞外液渗透压的变化
B.醛固酮含量的变化
C.抗利尿激素含量的变化
D.人体尿量的变化
4、下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A.核膜为单层膜,有利于核内的环境相对稳定
B.蛋白质合成旺盛的细胞中常有较大的核仁
C.细胞核中的DNA分子,可经核孔运输到细胞质中
D.染色质主要由RNA和蛋白质组成
5、糖酵解和磷酸戊糖途径都是葡萄糖代谢的重要途径。糖酵解途径即为呼吸作用第一阶段,磷酸戊糖途径是指葡萄糖经过一系列反应,产生NADPH、CO2和多种中间产物的过程。下列说法错误的是( )
A.糖酵解途径发生在细胞质基质,会产生少量能量
B.磷酸戊糖途径产生的NADPH是一种还原性物质
C.与有氧呼吸相比,葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量更多
D.向小鼠体内注射14C标记的葡萄糖不能特异性追踪磷酸戊糖途径产生的CO2
6、如图为某池塘草鱼种群增长速率的变化规律(如图, T2之前的数据丢失)和该草鱼种群同化能量的分配及流向(如图),下列分析错误的是
A.T2到T5时草鱼种群数量最可能呈S型增长
B.图中?代表的是草鱼种群产生的粪便中的能量
C.图中两个营养级之间的能量传递效率为D/(A+B+C+D)
D.若池塘发生富营养化,鱼类主要因为缺少氧气而大量死亡
7、生物体内的水势是指水的化学势,是推动水在生物体内移动的分子势能。在生物体内由单位体积水分子多的地方向少的地方移动,即由水势高的地方向水势低的地方移动。下列关于水势的说法正确的是( )
A.红细胞失水时是由于细胞外水势高
B.溶液中溶质微粒数量影响水势高低
C.溶液质量百分比浓度相同水势相同
D.根细胞渗透吸水一般导致水势降低
8、红桦树是保定白石山的代表性植物,其株高可达30米,树皮淡红褐色或紫红色,树干挺拔,自古以来被称为“爱情树”。下列相关叙述正确的是( )
A.红桦树被称为“爱情树”吸引游客,体现了生物多样性的直接价值
B.调查红桦树种群密度时,样方面积最好设置为1m2
C.气温、干旱、火灾是影响红桦树种群数量的密度制约因素
D.若调查发现红桦树幼年树龄个体比例下降,则该种群的年龄结构属于衰退型
9、囊泡运输是物质在进出细胞的过程中,由膜包裹形成囊泡、与膜融合或断裂来完成的一种运输方式。下列叙述错误的是( )
A.囊泡膜的基本支架是磷脂双分子层
B.神经递质也是通过囊泡运输出细胞的
C.囊泡的产生依赖细胞膜的选择透过性
D.吞噬细胞吞噬病原体时细胞膜会内陷形成囊泡
10、如图表示一种常见的激素受体-G蛋白偶联受体及其作用原理。G蛋白由三个亚基构成并具有一个GDP/GTP结合位点。当激素与G蛋白偶联受体结合后,受体的空间结构发生变化并使Gα亚基上的GDP与之脱离。之后,GTP与Gα亚基结合并使Gα亚基分离。分离后的Gα亚基催化GTP水解为GDP并激活细胞膜上的效应酶,引发后续生理变化。下列关于G蛋白偶联受体的说法,正确的是( )
A.由图可知G蛋白偶联受体至少具有一个游离的氨基及羧基,且均位于细胞膜的外表面
B.G蛋白偶联受体的作用过程说明受体蛋白具有催化、物质运输、能量转换等功能
C.Gα亚基可将GTP中的活跃化学能转化为效应酶的活化能并提高后续生理变化的反应速率
D.由于酶具有作用条件温和的特性,因此温度、pH等因素可能改变G蛋白的生物活性
11、医生给病人补液时输入的是质量分数0.9%的NaCl溶液或5%的葡萄糖溶液,输入药物时用质量分数0.9%的NaC1溶液或5%的葡萄糖溶液作为药物的溶剂,其主要目的是( )
A.维持人体内环境渗透压的稳定
B.维持人体内环境pH值的稳定
C.满足人体对Na+和Cl-的需要
D.满足人体细胞代谢活动的需要
12、由G蛋白耦联受体介导的环化——磷酸腺苷—蛋白激酶A(cAMP-PKA)信号通路能够调节细胞内的生物活性反应和平衡。在饥饿情况下,肾上腺髓质可分泌肾上腺素参与血糖调节,使血糖浓度升高,调节机理及部分过程如图所示(图中“R-酶p”为蛋白激酶A复合物)。下列有关叙述正确的是( )
A.饥饿时下丘脑通过交感神经促使肾上腺素分泌增加,肾上腺素使血糖升高,该过程属于神经—体液调节
B.肾上腺素与受体结合后进入细胞内与G1蛋白结合,使细胞内的cAMP浓度升高
C.cAMP能改变R-酶P复合物的构象,酶P与R结合后处于活化状态,催化肝糖原的分解
D.体内产生G1、G2蛋白抗体或信号分子X的含量过高等都可能导致人体出现高血糖症状
13、当动物缺乏某种激素时,可以通过“饲喂法”或“注射法”对该激素进行人为补充,下列可通过“饲喂法”补充的是
A.生长激素、胰岛素
B.甲状腺激素、性激素
C.胰岛素、性激素
D.性激素、生长激素
14、下列关于水和无机盐的叙述,错误的是( )
A.生物体内许多化学反应需要自由水的参与,结合水是细胞结构的组成成分之一
B.哺乳动物的血液中必须含有一定量的Ca2+,若Ca2+浓度过低会出现抽搐等症状
C.北方冬小麦在冬天来临前,自由水比例逐渐降低,以避免气温下降而损害自身
D.某运动饮料中含有的水和无机盐可补充机体剧烈运动后散失的水分和消耗的能量
15、中科院成都生物所在简阳与龙泉驿交界处发现香果树群落。下列叙述正确的是( )
A.根据物种组成区别不同群落
B.香果树群落中植物群落没有镶嵌分布
C.群落的外貌和结构不会因环境发生改变
D.高矮不同的香果树构成了群落的垂直结构
16、科学家对细胞膜结构的探索经历了漫长的过程,下列说法正确的是( )
A.欧文顿进行了细胞膜的透性实验,发现脂溶性物质不易通过细胞膜
B.戈特和格伦德尔提取人的红细胞的脂质铺展成的单分子层是红细胞表面积2倍,他们由此推断:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层
C.罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈清晰的暗-亮-暗三层结构,他认为细胞膜是由脂质-蛋白质-脂质三层构成的静态结构
D.科学家用红色和绿色的荧光染料分别标记人、鼠细胞膜上的磷脂分子,直接证明细胞膜具有流动性
17、下图表示生长素发现过程中的相关实验,下列相关分析正确的是( )
A.达尔文推测单侧光可以使胚芽鞘尖端产生IAA,影响植物生长
B.鲍森·詹森的实验有两个自变量,不能直接进行对照实验
C.拜尔的实验必须在有单侧光照射条件下才会出现胚芽鞘弯曲生长的结果
D.温特通过实验证明胚芽鞘弯曲生长是生长素造成的,并提纯了生长素
18、以空间变化代替时间变化进行调查是植物群落演替研究的常用方法。近年来人为开发及黄河下游水量的减少造成地下水位下降,使得青龙湖湿地植物群落发生了较显著变化。研究人员对现阶段该湿地的植物群落分布情况进行调查(群落名称以优势种植物命名),结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.通过统计样方内优势种植物的个体数可获知物种丰富度
B.根据现有植物群落分布状况可推测水位下降后群落演替的方向
C.群落中优势物种的改变可作为群落演替的标志之一
D.不同植物群落与湖心的距离会随着水位变化发生改变
19、甲型流感病毒IAV的抗原表面经常发生细小的变异称为“漂变”。病毒通过这种方式伪装自己逃过免疫识别,感染后的症状主要表现为高热、咳嗽、叙述错误的是( )
A.IAV入侵机体后与B细胞接触为激活B细胞提供了第一个信号
B.辅助性丁细胞分泌的细胞因子可以促进B细胞增殖分化为浆细胞
C.被IAV侵染的细胞会被细胞毒性T细胞识别,但细胞毒性T细胞不能将IAV清除
D.康复后再次感染IAV,因体内仍存在大量抗体可以快速将IAV识别并清除
20、蝴蝶兰开出形如蝴蝶飞舞般的花朵,深受花迷们的青睐。利用组织培养技术可大规模生产蝴蝶兰。下列叙述错误的是( )
A.植物组织培养的理论基础是植物细胞的全能性
B.使用体积分数为 70%的酒精对外植体进行消毒
C.组织培养可以保持蝴蝶兰优良品种的遗传特性
D.用蝴蝶兰茎尖分生组织培养可获得抗病毒植株
21、在离体叶绿体的悬浮液中加入Fe3+(悬浮液中有H2O,没有CO2),在光照下可以释放出O2;如果悬浮液中缺乏氧化剂则在光照下放氧不明显并很快停止。下列叙述正确的是( )
A.制备离体叶绿体时,提取液中应含有适宜浓度的溶质,以保证其结构完整
B.该实验能够说明植物光合作用产生的氧气中的氧元素全部都来自水
C.该实验能够说明水的光解与糖的合成不是同一个化学反应
D.悬浮液中缺乏氧化剂导致放氧不明显并很快停止的原因是NADPH不能被氧化为NADP+,光反应因缺乏原料而无法继续
22、下图表示能量流经某生态系统第二营养级示意图[单位J/(cm2·a)],据图分析,有关说法正确的是( )
A.该生态系统第二营养级同化的能量是100J/(cm2·a)
B.第二营养级流向分解者的能量为20J/(cm2·a)
C.第二营养级的同化量有50%通过呼吸作用以热能形式散失了
D.无法计算第二营养级和第三营养级之间的能量传递效率
23、下列有关细胞呼吸原理在日常生活生产中的应用,叙述错误的是( )
A.“中耕松土”可增加土壤中的含氧量,促进根对无机盐的吸收
B.新鲜荔校置于干燥,低温和无氧的环境中,可以延长保鲜时间
C.种子入库贮藏前进行晾晒,可降低呼吸速率,延长其储存时间
D.利用葡萄和酵母菌以及发酵罐等,在控制通气的情况下酿制葡萄酒
24、已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,则下列说法正确的是( )
A.三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
B.基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交的后代会出现4种表型,比例为3:3:1:1
C.如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它能产生4种配子
D.基因型为AaBb的个体自交后代会出现4种表型,比例不一定为9:3:3:1
25、科学家通过对绿色植物转换CO2的研究得知:①在一定浓度范围内,绿色植物对外界CO2的转换为定值(转换率=);②绿色植物光合作用利用的CO2来自于外界吸收与自身呼吸作用产生。已测得呼吸作用释放CO2为0.6umol/h,现用红外测量仪在恒温不同光照下测得如下的数据,实际光合量用葡萄糖表示。
外界CO2浓度(umol/h) 实际光合量(umol/h) |
1.2 |
2.4 |
3.6 |
4.8 | |
光照强度(LX) | 1K | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2K | 0.27 | 0.44 | 0.61 | 0.78 |
(1)从表中数据对比可知影响光合作用的因素有 。
(2)当光照强度为1Klx时,实际光合量都为0.1umol。原因是 。
(3)当光照强度为2Klx时,实际光合量0.27umol/h,植物从外界吸收CO2量为 ,植物对外界CO2转换率为 。设外界CO2浓度为5.4umol/h,则该条件下绿色植物的实际光合量为 umol/h。
26、基因工程是从分子水平对基因进行操作,从而实现定向改造生物,得到人们所需要的生物性状或生物产品的技术。分析回答下列问题:
(1)目的基因可从基因文库中获得,构建基因文库包括基因组文库和cDNA文库,基因组文库________(填“大于”“等于”或“小于”)cDNA文库,两种文库中不含有启动子的是________。启动子的作用是________。
(2)可采用PCR技术扩增获得大量的目的基因,采用该技术扩增目的基因的前提是________,以便合成引物。PCR技术的一个循环包括:________________。
(3)基因工程的核心步骤是________,该步骤需DNA连接酶,其中既可连接双链DNA片段互补的黏性末端,又可以连接双链DNA片段的平末端的DNA连接酶是________。
(4)欲检测转基因生物的DNA上是否插入目的基因,常采用的方法是________。
27、如图表示细胞的生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系。请据图回答问题:
(1)溶酶体含有多种__________酶,能够分解细胞自身产生的残渣和异物。
(2)胰岛素等分泌蛋白在细胞内合成的场所是_____________,随后进入甲_____________和乙进一步加工,最后通过囊泡运输至细胞膜并被分泌至胞外。高温会使胰岛素活性丧失,原因是胰岛素的______________被破坏。
(3)细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到某些部位,与该部位细胞膜上的受体结合,最终引发该细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有__________________________的功能。
28、某植物夜间通过气孔吸收C02,并把C02经一系列反应合成苹果酸,储存在液泡中,白天液泡中的苹果酸可以运送至细胞质基质,经过反应产生C02,进而参与卡尔文循环(如图所示)。请据图回答:
(1)该植物细胞进行卡尔文循环的场所是叶绿体__________。参与卡尔文循环的CO2直接来源于_________过程和_____________过程,被固定后生成的化合物是_______(填“C3”或 “C5”)。
(2)经研究发现,该植物夜晚虽然能吸收C02,却不能合成(CH20),原因是______________ 。
(3)在电子显微镜下观察,可看到叶绿体内部有一些颗粒,它们被看作是叶绿体的“脂质仓库”,其体积随叶绿体的生长而逐渐变小,可能的原因是______________________。
(4)根据题干信息可以推测,该植物很有可能生活在_________(填“干热”或“湿冷”)的环填中。
29、下图是绿色植物体内能量转换过程示意图,请据图回答:
(1)写出图中数字所示化合物的名称:
①____________;②____________;③____________;④____________。
(2)图中A表示的过程为_________,B过程发生的场所是___________。
(3)图中C表示的过程为_________________,产物水是在第________阶段形成的。
(4)假如白天突然中断了二氧化碳的供应,叶绿体内首先积累起来的物质是_________ 。
30、中长期的太空飞行可导致宇航员肌肉萎缩,出现平衡障碍、无法站立等情况。研究发现,在模拟失重条件下,肌梭自发放电减少,传向中枢的神经冲动减少,肌紧张减弱,肌肉活动减少.肌细胞内出现钙离子浓度明显升高。回答下列问题:
(1)宇航员维持身体平衡的中枢位于____。肌梭在反射弧中属于____。除肌梭外,反射弧还包括的结构有____。
(2)实验中发现肌细胞内出现钙离子浓度明显升高,但肌细胞内外的电势差未出现明显改变,分析可能与Cl一的被动运输有关。据此分析,细胞内Cl一的浓度____(填:“大于、小于或 等于”)细胞外Cl一的浓度。
(3)中枢的神经冲动传到肌肉的结构是神经肌肉接点,该结构与突触类似。肌肉的兴奋____(填:“能”或“不能”)通过神经肌肉接点传到神经中枢,原因是________。
31、根据所学生物知识,完成下列填空:
(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和_____________所构成。
(2)以_____________为骨架的糖类、脂质、蛋白质、核酸等有机化合物,是构成细胞生命大厦的基本框架。
(3)细胞骨架是由_____________组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。
(4)细胞内的化学反应有些是需要吸收能量的。所需能量一般来自_________的水解反应。
(5)在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生____________的过程,叫做细胞分化。
32、下列甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)从甲图可看出DNA复制的方式是_______________。甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则B是_________酶,A是__________酶。
(2)图甲过程在绿色植物根尖分生区细胞中进行的场所有___________________,进行的时间为___________。
(3)乙图中,7的全称是___________________________。DNA分子的基本骨架由_________________交替连接而成,DNA分子两条链上的碱基通过_____________连接成碱基对。