专题03 物质运输、ATP和酶-2021届江西高三生物模拟试卷分类汇编(5月刊)
1. (江西省八所重点中学 2020-2021 学年高三 4月联考理综生物试题)下列有关物质跨膜
运输
的
叙述,错误的是( )
A. 神经细胞释放肾上腺素的过程属于胞吐
B. 胚芽鞘中生长素的极性运输属于协助扩散
C. 丽藻细胞从池水中吸收钾离子的过程属于主动运输
D. 氧气进入胰岛 B细胞的过程属于自由扩散
【答案】B
【解析】
【分析】大分子物质主要以胞吞和胞吐的方式进出细胞;小分子物质主要以被动运输和主
动运输的方式进出细胞。主动运输的特点:逆浓度梯度运输、需要载体、消耗能量。
【详解】A、肾上腺素是神经递质的一种,神经细胞以胞吐的形式释放神经递质,A正确;
B、胚芽鞘中生长素的极性运输属于主动运输,B错误;
C、水生植物丽藻的细胞液中钾离子浓度远高于其生活的池水中钾离子浓度,所以丽藻吸收
钾离子为主动运输,C正确;
D、少部分的水、气体分子和脂溶性物质等以自由扩散的方式进入细胞,故氧气进入胰岛 B
细胞的过程属于自由扩散,D正确。
故选 B。
9. (江西省宜春市奉新县冶城职业学校(奉新县第三中学)2020-2021 学年高三上学期第五
次月考生物(普高)试题耐盐植物柽柳在盐碱地也能正常生长,研究发现这类植物能积累
土壤中的无机盐离子,并使细胞液中的无机盐离子浓度高于土壤溶液。下列叙述正确的是
A. 柽柳积累无机盐离子的方式为被动运输
B. 柽柳的耐盐性是由它的遗传物质决定的
C. 柽柳积累无机盐离子不利于根细胞吸收水分
D. 在冬季气温低时,柽柳吸收无机盐的能力不变
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】A、柽柳可逆浓度吸收无机盐离子,使细胞液中的无机盐离子浓度高于土壤溶液,
由此可判断柽柳积累无机盐离子的方式为主动运输,A项错误;
B、生物的性状从根本上来说是由遗传物质决定的,B项正确;
1
C、柽柳积累无机盐离子可增大细胞液与外界溶液之间的浓度差,有利于根细胞吸收水分,
C项错误;
D、冬季气温低时,酶活性降低,呼吸作用减弱,提供的能量减少,柽柳吸收无机盐减少,
D项错误。
故选 B。
2. (湘豫联盟 2020-2021 学年高三(4月)联考理综生物试题)某成熟的植物细胞,A表示
细胞液、B表示细胞质基质、C表示细胞原生质层和细胞壁间隙之间的液体,将该细胞置
于一定浓度的 KNO3溶液中,下列叙述正确的是( )
A. 若该细胞正处于质壁分离过程中,则 A、B、C三种溶液浓度大小
为
A>B>C
B. 若该细胞正处于质壁分离过程中,则该细胞吸水能力小于其质壁分离前
C. 若该细胞正处于质壁分离复原过程中,K+转移的方向是:由 C到B再到 A
D. 若该细胞正处于质壁分离复原过程中,最终平衡时 A、B、C三处溶液浓度相等
【答案】C
【解析】
【分析】 把成熟的植物细胞放置在某些对细胞无毒害的物质溶液中,当细胞液的浓度小于
外界溶液的浓度时,细胞液中的水分子就透过原生质层进入到外界溶液中,使原生质层和
细胞壁都出现一定程度的收缩,由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,
原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,也就是逐渐发生了质壁分离,当细胞液的浓度大于
外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分子就通过原生质层进入到细胞液中,发生质壁分离
的细胞的整个原生质层会慢慢地恢复成原来的状态,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。
【详解】A、外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,导致质壁分离,若该细胞正处于
质壁分离过程中,则 A、B、C三种溶液浓度大小为 A小于 B,B小于 C,A错误;
B、细胞发生质壁分离时,细胞的吸水能力逐渐增加,B错误;
C、在质壁分离复原的过程中,K+通过主动运输进入细胞,所以其移动的方向是从 C细胞原
生质层和细胞壁间隙之间的液体至B细胞质基质至A细胞液,C正确;
D、由于细胞壁的支撑作用,最终平衡时 A、B、C三处溶液浓度不相等,D错误。
故选 C。
5. (江西省宜春市奉新县冶城职业学校(奉新县第三中学)2020-2021 学年高三上学期第四
次月考生物(普高)试题) 除了温度和 pH 对酶活性有影响外,一些抑制剂也会降低酶的
催化效果。图甲为酶作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图,图乙为相同酶溶液
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在无抑制剂、添加不同抑制剂的条件下,酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。下列说法
不正确的是( )
A. 图甲中非竞争性抑制剂降低酶活性的机理与高温、低温对酶活性抑制的机理不同
B. 根据图甲可推知,竞争性抑制剂与底物具有类似结构而与底物竞争酶的活性位点
C. 图乙中底物浓度相对值大于 15 时,限制曲线 A酶促反应速率的主要因素是酶浓度
D. 图乙中曲线 B和曲线 C分别是在酶中添加了非竞争性抑制剂和竞争性抑制剂的结果
【答案】D
【解析】
【分析】图1中的竞争性抑制剂和底物争夺酶的同一活性部位,使酶和底物的结合机会减
少,从而降低酶对底物的催化反应速率,而非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点
结合,通过改变酶的结构,从而使酶失去催化活性,降低酶对底物的催化反应速率。
图2中的酶促反应速率随底物浓度变化的三条曲线中,底物浓度较低时,曲线 A的反应速
率最高,表示未加入抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线;加入竞争性抑制剂后
酶对底物的结合机会降低,但升高底物浓度后酶和底物的结合机会又会升高,其催化反应
速率又升高,可知曲线 B是表示加入竞争性抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线;
加入非竞争性抑制剂后酶会失去催化活性,降低酶对底物的催化反应速率,可知曲线 C是
表示加入非竞争性抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。
【详解】A、非竞争性抑制剂与酶活性位点以外的其他位点结合,通过改变酶的结构使酶
的活性受到抑制,高温会使酶的空间结构破坏使酶的活性受到抑制,但低温只是抑制酶的
活性,酶在低温下酶的空间结构没有改变,A正确;
B、竞争性抑制剂和底物能够争夺酶的同一活性部位,说明竞争性抑制剂与底物可能具有
类似结构,B正确;
C、底物浓度相对值大于 15 时,曲线甲中的酶促应速率随着底物浓度的不再增加,表明此
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