2026年理想树图书高考必刷卷42套模拟卷汇编高中生物全一册通用版江苏专版
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1.下列有关植物生长过程相关元素及化合物的分析,错误的是
A.合理施肥不仅影响植物吸收无机盐,还会影响植物对水的吸收
B.锌是许多酶的活化剂,所以土壤缺锌可能导致植物叶片失绿
C.施肥时给植物施氮、磷、钾肥,可为细胞生命活动提供必需的元素和能量
D.如果想借助植物体细胞杂交技术进行作物品种改良,可用高 $Ca^{2+}$—高 pH 融合法
A.合理施肥不仅影响植物吸收无机盐,还会影响植物对水的吸收
B.锌是许多酶的活化剂,所以土壤缺锌可能导致植物叶片失绿
C.施肥时给植物施氮、磷、钾肥,可为细胞生命活动提供必需的元素和能量
D.如果想借助植物体细胞杂交技术进行作物品种改良,可用高 $Ca^{2+}$—高 pH 融合法
答案:
1.C 基础考点细胞中的元素和化合物
【深度解析】合理施肥会影响植物对无机盐的吸收,同时施肥会影响土壤溶液浓度,进而影响植物细胞对水的吸收,A正确;锌是许多酶的活化剂,缺锌可能会导致与叶绿素合成有关酶的活性降低,从而使叶片失绿,B正确;氮、磷、钾是植物生长的必需元素,但不能为细胞生命活动提供能量,C错误;植物体细胞杂交需对植物细胞去壁,得到原生质体后再诱导其融合,人工诱导植物原生质体融合的方法有PEG融合法、高Ca²⁺—高pH融合法等,D正确。
【深度解析】合理施肥会影响植物对无机盐的吸收,同时施肥会影响土壤溶液浓度,进而影响植物细胞对水的吸收,A正确;锌是许多酶的活化剂,缺锌可能会导致与叶绿素合成有关酶的活性降低,从而使叶片失绿,B正确;氮、磷、钾是植物生长的必需元素,但不能为细胞生命活动提供能量,C错误;植物体细胞杂交需对植物细胞去壁,得到原生质体后再诱导其融合,人工诱导植物原生质体融合的方法有PEG融合法、高Ca²⁺—高pH融合法等,D正确。
2.内共生起源学说认为,原始真核生物吞噬的好氧细菌可利用该生物细胞的丙酮酸,氧化分解释放能量再供该细胞利用,后经长期的进化形成真核细胞内的线粒体。以下推断合理的是
A.线粒体的外膜可能来自好氧细菌的细胞膜
B.好氧细菌分解丙酮酸释放的能量绝大多数用于合成 ATP
C.线粒体内的 DNA 分子为裸露的环状单链结构
D.线粒体的 DNA 也可以指导蛋白质的合成
A.线粒体的外膜可能来自好氧细菌的细胞膜
B.好氧细菌分解丙酮酸释放的能量绝大多数用于合成 ATP
C.线粒体内的 DNA 分子为裸露的环状单链结构
D.线粒体的 DNA 也可以指导蛋白质的合成
答案:
2.D 基础考点内共生起源学说与线粒体
【深度解析】原始真核生物吞噬的好氧细菌经长期的进化从而形成线粒体,因此线粒体的内膜可能来自好氧细菌的细胞膜,A错误;好氧细菌分解丙酮酸释放的能量大部分以热能形式散失,B错误;线粒体内的DNA分子为裸露的环状双链结构,C错误;线粒体的DNA也可以指导一些线粒体蛋白质的合成,D正确。
【深度解析】原始真核生物吞噬的好氧细菌经长期的进化从而形成线粒体,因此线粒体的内膜可能来自好氧细菌的细胞膜,A错误;好氧细菌分解丙酮酸释放的能量大部分以热能形式散失,B错误;线粒体内的DNA分子为裸露的环状双链结构,C错误;线粒体的DNA也可以指导一些线粒体蛋白质的合成,D正确。
3.下列关于同位素示踪法的叙述,正确的是
A.小白鼠吸入 $^{18}O_2$,一段时间后呼出的二氧化碳不会含有 $^{18}O$,但尿液中含有 $H_2^{18}O$
B.用 $^{14}C$ 标记植物叶肉细胞中的尿嘧啶,在线粒体、叶绿体、核糖体以及细胞核中均可检测到放射性
C.用 $^{32}P$ 标记一个 T2 噬菌体,侵染只含 $^{31}P$ 的大肠杆菌并繁殖 $n$ 代后,含 $^{31}P$ 的噬菌体占所有噬菌体的 $\frac{2^n - 2}{2^n}$
D.利用含 $^{14}N$ 的培养液连续培养经 $^{15}N$ 标记的大肠杆菌,通过测定子代细菌 DNA 放射性强度大小可研究 DNA 的半保留复制
A.小白鼠吸入 $^{18}O_2$,一段时间后呼出的二氧化碳不会含有 $^{18}O$,但尿液中含有 $H_2^{18}O$
B.用 $^{14}C$ 标记植物叶肉细胞中的尿嘧啶,在线粒体、叶绿体、核糖体以及细胞核中均可检测到放射性
C.用 $^{32}P$ 标记一个 T2 噬菌体,侵染只含 $^{31}P$ 的大肠杆菌并繁殖 $n$ 代后,含 $^{31}P$ 的噬菌体占所有噬菌体的 $\frac{2^n - 2}{2^n}$
D.利用含 $^{14}N$ 的培养液连续培养经 $^{15}N$ 标记的大肠杆菌,通过测定子代细菌 DNA 放射性强度大小可研究 DNA 的半保留复制
答案:
3.B 经典题型与同位素示踪法有关的生物实验
【深度解析】动物细胞吸收的¹⁸O₂,首先在有氧呼吸的第三阶段生成H₂¹⁸O,而H₂¹⁸O又可以作为原料在有氧呼吸的第二阶段生成含有¹⁸O的CO₂,A错误;尿嘧啶是合成RNA的原料,线粒体、叶绿体、核糖体、细胞核中都含有RNA,所以均可检测到放射性,B正确;用³²P标记一个T2噬菌体,侵染只含³¹P的大肠杆菌并繁殖n代后,产生的所有子代噬菌体都含³¹P,C错误;¹⁴N和¹⁵N都没有放射性(关键点:高中教材中出现的稳定同位素¹⁸O、¹⁵N、¹⁴N等没有放射性),证明DNA的半保留复制所依据的方法是密度梯度离心法,D错误。
【深度解析】动物细胞吸收的¹⁸O₂,首先在有氧呼吸的第三阶段生成H₂¹⁸O,而H₂¹⁸O又可以作为原料在有氧呼吸的第二阶段生成含有¹⁸O的CO₂,A错误;尿嘧啶是合成RNA的原料,线粒体、叶绿体、核糖体、细胞核中都含有RNA,所以均可检测到放射性,B正确;用³²P标记一个T2噬菌体,侵染只含³¹P的大肠杆菌并繁殖n代后,产生的所有子代噬菌体都含³¹P,C错误;¹⁴N和¹⁵N都没有放射性(关键点:高中教材中出现的稳定同位素¹⁸O、¹⁵N、¹⁴N等没有放射性),证明DNA的半保留复制所依据的方法是密度梯度离心法,D错误。
4.下列关于细胞骨架的说法正确的是
A.细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,不利于胞吞过程中膜的运动
B.小肠上皮细胞的表面存在大量小肠绒毛,其形态的维持离不开细胞骨架的支撑作用
C.动物细胞有丝分裂末期细胞质缢裂依赖细胞膜的流动性,与细胞骨架无关
D.分泌蛋白加工过程中囊泡沿着细胞骨架运输,但是不需要消耗能量
A.细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,不利于胞吞过程中膜的运动
B.小肠上皮细胞的表面存在大量小肠绒毛,其形态的维持离不开细胞骨架的支撑作用
C.动物细胞有丝分裂末期细胞质缢裂依赖细胞膜的流动性,与细胞骨架无关
D.分泌蛋白加工过程中囊泡沿着细胞骨架运输,但是不需要消耗能量
答案:
4.B 热门考点细胞骨架
【深度解析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,有利于胞吞过程中膜的运动,A错误。由细胞骨架的作用可知,细胞骨架能够维持细胞形态,所以小肠绒毛的形态维持离不开细胞骨架的支撑作用,B正确。动物细胞有丝分裂末期细胞质缢裂形成2个子细胞是细胞膜从细胞的中部向内凹陷的结果,依赖细胞骨架的收缩等运动,C错误。分泌蛋白加工过程中,细胞骨架为囊泡的运输提供轨道,该运输过程需要消耗能量,D错误。
回归教材 必修1 细胞骨架
细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
【深度解析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,有利于胞吞过程中膜的运动,A错误。由细胞骨架的作用可知,细胞骨架能够维持细胞形态,所以小肠绒毛的形态维持离不开细胞骨架的支撑作用,B正确。动物细胞有丝分裂末期细胞质缢裂形成2个子细胞是细胞膜从细胞的中部向内凹陷的结果,依赖细胞骨架的收缩等运动,C错误。分泌蛋白加工过程中,细胞骨架为囊泡的运输提供轨道,该运输过程需要消耗能量,D错误。
回归教材 必修1 细胞骨架
细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
5.葡萄糖进入细胞后,在己糖激酶(HK)和 $Mg^{2+}$ 的作用下,利用 ATP 分子为磷酸基团供体将葡萄糖分子磷酸化为葡萄糖-6-磷酸,ATP 转变为 ADP,HK 在该过程中的变化如图。下列叙述正确的是
A.HK 可以参与无氧呼吸过程
B.HK 催化的反应是放能反应
C.HK 结合葡萄糖后空间结构改变,且同时为该反应提供活化能
D.有氧呼吸第一阶段可产生大量 ATP,但不消耗 ATP
A.HK 可以参与无氧呼吸过程
B.HK 催化的反应是放能反应
C.HK 结合葡萄糖后空间结构改变,且同时为该反应提供活化能
D.有氧呼吸第一阶段可产生大量 ATP,但不消耗 ATP
答案:
5.A 热门考点酶与细胞呼吸
信息提炼 己糖激酶催化葡萄糖磷酸化过程:葡萄糖+ATP$\xrightarrow[Mg^{2+}]{己糖激酶}$葡萄糖-6-磷酸+ADP+H⁺,该反应为吸能反应。
【深度解析】有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段相同,故己糖激酶也能参与无氧呼吸第一阶段的反应,A正确;由题意可知,己糖激酶催化葡萄糖分子磷酸化为葡萄糖-6-磷酸的过程伴随着ATP的分解供能,因此该反应是吸能反应,B错误;由图可知,与葡萄糖结合后,己糖激酶的空间结构发生改变,但酶的催化机理是降低化学反应的活化能,而不是为化学反应提供活化能,C错误;有氧呼吸第一阶段既有ATP的消耗,又有ATP的产生,D错误。
归纳总结 有氧呼吸的场所及过程
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。
信息提炼 己糖激酶催化葡萄糖磷酸化过程:葡萄糖+ATP$\xrightarrow[Mg^{2+}]{己糖激酶}$葡萄糖-6-磷酸+ADP+H⁺,该反应为吸能反应。
【深度解析】有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段相同,故己糖激酶也能参与无氧呼吸第一阶段的反应,A正确;由题意可知,己糖激酶催化葡萄糖分子磷酸化为葡萄糖-6-磷酸的过程伴随着ATP的分解供能,因此该反应是吸能反应,B错误;由图可知,与葡萄糖结合后,己糖激酶的空间结构发生改变,但酶的催化机理是降低化学反应的活化能,而不是为化学反应提供活化能,C错误;有氧呼吸第一阶段既有ATP的消耗,又有ATP的产生,D错误。
归纳总结 有氧呼吸的场所及过程
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。
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