当前位置:首页 > 分子与细胞练习题及答案详解
(4)乳酸
解析:据图分析1.2.3分别为.丙酮酸 水 CO2;4.5为有氧呼吸第一.二阶段产生的能量(少量),6为第三阶段产生的能量(大量);[H]与O2结合过程有氧呼吸的第三阶段,故场所为线粒体内膜;如果O2供应不足时,则人体部分组织进行无氧呼吸产乳酸。 题四 同类题二
答案:(1)乙种植物 (2)0.8 (3)主动运输
(4)细胞外溶液浓度高于细胞液的浓度,细胞通过渗透作用失水 (5)好于
解析:分析坐标图可知,乙种植物在盐浓度较高时生长状况好于甲种植物,所以乙植物更适宜在盐碱地种植。盐浓度为0.8%,甲种植物不能萌发生长。植物吸收矿质
元素为主动运输的过程,在盐浓度为0.2%时,二者能正常生长,所以其吸收方式为主动运输。在盐浓度为0.8%时,这时细胞外液浓度远远高于细胞液浓度,细胞通过渗透作用失水,发生质壁分离现象,甚至细胞脱水死亡。在盐浓度为1.0%时,乙组植物已经不能正常生长,所以其长势A组强于B组。从物质转化角度看,A组积累的有机物比B组多。 题二
答案:(1)光合速率 光饱和点
(2)温度较低,细胞呼吸较弱; 光照增强,光合效率提高,消耗大量的CO2; 提高 (3) 增加光照强度 增加CO2浓度
解析:本题主要考查影响光合作用的因素,考查学生对曲线的解读能力, (1)从甲图来看,不加蔗糖的培养基中在相同的光照强度下光合速率要比加蔗糖的培养基高,且光饱和点也比加蔗糖的培养基高, (2)图乙表示一昼夜中CO2浓度变化曲线, b-c段上升缓慢的原因是凌晨温度较低,酶活性降低,呼吸速率较慢导致CO2释放减少所致;c-d段急剧下降是因为光合作用消耗大量CO2所致,d点时光照强度不再是限制光合作用的因素, CO2才是影响光合作用的因素,而大气CO2比瓶内高,所以更有利于提高光合速率。(3)从甲乙两图中可以得出不加蔗糖的培养基,适当增加CO2浓度,延长光照时间,适当增加光照强度等可以提高光合作用强度.
题三
答案:(1)二氧化碳和水,二氧化碳和酒精,葡萄糖 (2)二氧化碳和水,二氧化碳和酒精,二氧化碳和水 (3)发光最强,次之,基本无荧光 解析:(1)向3支试管分别滴加等量的葡萄糖后,
丙管内的最终产物是二氧化碳和水 ,因为丙管内细胞质基质和线粒体都存在,可进行有氧呼吸,由葡萄糖经彻底氧化产生二氧化碳和水;
甲管是二氧化碳和酒精,因为甲管内只有细胞质基质,无线粒体,只能进行无氧呼吸,由葡萄糖产生二氧化碳和酒精;
乙管是葡萄糖,乙管内只有线粒体,无细胞质基质,有氧呼吸与无氧呼吸都不能顺利进行。
(2)向3支试管分别滴加等量的丙酮酸后,
乙管内的最终产物是二氧化碳和水。因为乙管内只有线粒体,无细胞质基质,有氧呼吸和无氧呼吸都不能顺利进行,然而在乙管中加入的物质是丙酮酸,这样,乙管中的丙酮酸可进入线粒体中进一步氧化为二氧化碳和水;
甲管是二氧化碳和酒精,因为甲管内只有细胞质基质,无线粒体,只能进行无氧呼吸,即由丙酮酸产生二氧化碳和酒精;
丙管是二氧化碳和水,因为丙管内细胞质基质和线粒体都存在,可进行有氧呼吸,由丙酮酸进一步氧化分解为二氧化碳和水。
(3)向3支试管分别加入荧光素(能发光的物质),重复实验(1),则丙管发光最强,甲管次之,乙管基本无荧光。
依据(1)的分析,丙管可进行有氧呼吸,产生二氧化和水,同时释放大量能量,其中约有40%的能量转移给ATP,即合成的ATP量在三个试管中最多;乙管有氧呼吸与无氧呼吸都不能进行,不能产生ATP,因此乙管基本无荧光;甲管可进行无氧呼吸,可产生少量ATP,因此甲管发出的荧光较弱。 题四
答案:(1)具有③半透膜 膜两侧具有浓度差 (2)② ①
(3)原生质层 ④ 甲图中的③属于半透膜,没有选择透过性,而丙图中的④属于生物膜,具有选择透过性
(4)质壁分离 质壁分离复原
(5)质壁分离 不一样;过一段时间再放入清水中,由于之前蔗糖溶液浓度过高,根毛细胞失水过多,已经导致根毛细胞死亡,不能出现质壁分离后的复原现象
(6)土壤溶液浓度较高,接近甚至超过根毛细胞细胞液的浓度,造成根毛细胞吸水发生困难,甚至失水,植株出现萎蔫现象
解析:植物细胞吸水或失水均是由于发生了渗透作用,其原生质层相当于半透膜,外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水,反之则细胞吸水;当细胞失水过多时,会导致细胞死亡,植物根系若处于高浓度的土壤溶液中时,会因为不能吸水而使植物萎蔫
题1:
答案: (1)光合速率 光饱和点
(2)温度较低,酶的活性降低,细胞呼吸较弱,产生的CO2较少 c-d段光照的增强,光合作用增强,消耗大量的CO2,所以CO2浓度急剧下降 升高 (3)延长光照时间 增加光照强度 增加CO2浓度(任选两个) 解析:本题主要考查影响光合作用的因素,考查学生对曲线的解读能力,(1)从甲图来看,不加蔗糖的培养基中在相同的光照强度下光合速率要比加蔗糖的培养基高,且光饱和点也比加蔗糖的培养基高, (2)图乙表示一昼夜中CO2浓度变化曲线, b-c段上升缓慢的原因是凌晨温度较低,酶活性降低,呼吸速率较慢导致CO2释放减少所致;c-d段急剧下降是因为光合作用消耗大量CO2所致,d点时光照强度不再是限制光合作用的因素, CO2才是影响光合作用的因素,而大气CO2比瓶内高,所以更有利于提高光合速率。(3)从甲乙两图中可以得出不加蔗糖的培养基,适当增加CO2浓度,延长光照时间,适当增加光照强度等可以提高光合作用强度.
题2: 答案:(1)光照强度 水分
(2)土壤含水量在40%~60% 合理密植 解析:本题考查有关光合作用的影响因素。通过图解可以看出光合作用的影响因素有光照强度、含水量、矿质元素等。B点与D点比较是光照强度,C点与D点比较是含水量影响,通过图解可看出施肥影响明显是在含水量大于40%,增加光能利用率一般是合理密植。
题2: 答案:(1)CO2
(2)原设定的pH值(起始pH值) 自
(3)不能 因为长时间处于pH 10.0的条件下,甲藻的净光合作用速率为负值,甲藻不能生长繁殖。
(4)富营养化(N、P含量 或 矿质元素含量) (二)图略
解析:本题关注生态环境方面,以引发东海赤潮的东海原甲藻作为实验材料,通过分析温度与pH等环境因素对其光合作用的影响,从而在一定程度上认识东海赤潮发生的机理。
(一)净光合速率的观察指标有氧气释放量、二氧化碳吸收量、淀粉的产生量。由题意可知本题是为了探究pH对甲藻光合作用的影响,所以pH值是自变量,且开始时pH分别设定为6.0、7.0、8.0、9.0、10.0,但是黑暗放置过程中,藻液pH会有所变化,作为实验的自变量要保持稳定,才能说明不同实验组所出现的实验结果不同是由自变量不同引起的。所
以在测定氧气释放量前需多次将各组pH分别调到原设定pH值或起始PH值或者分别调到6.0、7.0、8.0、9.0、10.0,都可以。从图中可以看出在pH=10.0条件下,净光合速率为负值,所以甲藻不能正常生长。赤潮发生的主要原因是水体富营养化,是由于N、P元素增多导致藻类大量繁殖,氧气被大量消耗致使水体缺氧,使水生生物大量死亡,加剧氧气的消耗而引起的。
(二)根据实验结果得出:甲藻生长繁殖的适宜温度为15℃-30℃,在这个温度范围内净光合速率必须大于零;最适温度为25℃左右,所以在25℃曲线达到最高点;当温度为9℃和33℃时,甲藻不能正常生长繁殖,在9℃和33℃时,净光合速率必须小于或等于零。 题4:
答案:
(1)实验思路:
①用1.5%的NaCl溶液和蒸馏水,配制出NaCl质量分数为0.3%、0.6%、0.9%、1.2%、1.5%的溶液;
②取6片载玻片,标记为1-6,滴加适量且等量的红细胞稀释液在1-6号玻片上,再分别滴加等量的蒸馏水、0.3%、0.6%、0.9%、1.2%、1.5%的NaCl溶液;
③制成临时装片持续观察红细胞的形态变化,并做好记录。 (2)不同浓度NaCl溶液下兔红细胞的形态变化表 组别/指标 1 2 3 4 5 6 细胞形态 胀破 膨胀后恢复 膨胀后恢复 正常 皱缩后恢复 皱缩后不恢复 在蒸馏水中吸水过多胀破 细胞液浓度大于外界浓度,细胞吸水膨胀,但是离子会进入细胞,一段时间后细胞内外浓度相等,细胞恢复形态。 细胞液浓度大于外界浓度,细胞吸水膨胀,但是离子会进入细胞,一段时间后细胞内外浓度相等,细胞恢复形态。 细胞液浓度等于外界浓度,细胞水分平衡 细胞液浓度小于外界浓度,细胞失水皱缩,但是离子会进入细胞,一段时间后细胞内外浓度相等,细胞恢复形态。 细胞液浓度小于外界浓度,细胞失水皱缩,但是细胞失水过多死亡,不再恢复 原因 解析:实验目的为研究兔红细胞在不同浓度NaCl溶液中的形态变化,所以需要设置不同浓度梯度的NaCl溶液,实验原理是动物细胞的细胞溶液浓度为0.9%,在浓度低于0.9%的NaCl溶液中动物细胞会吸水膨胀,在浓度高于0.9%的NaCl溶液中动物细胞会失水皱缩,且浓度差越大,现象越明显,在清水中,动物细胞会吸水过多而破裂;在一定浓度的NaCl溶液中发生膨胀或皱缩。但是一段时间后,形态又会恢复到原来形态,因为离子可以透过细胞膜。
题6:
答案:(1)[2]核糖体 mRNA [3]高尔基体
(2)[2]核糖体 血液
(3)分泌小泡 核糖体 线粒体 解析:在细胞中合成蛋白质的场所是核糖体,在核糖体上将氨基酸合成蛋白质时必须在mRNA的指导下才能顺利完成,如果合成的蛋白质是一种分泌蛋白,则必须通过内质网运输到高尔基体进行加工、修饰和包装后才能被分泌到细胞外。胰腺细胞能分泌大量的胰蛋白酶,而汗腺细胞虽能分泌汗液,但汗液中没有蛋白质,汗腺细胞中核糖体和高尔基体都比胰腺细胞中
相对要少,因为细胞的结构和功能总是相适应的。小肠绒毛上皮细胞的功能主要是执行吸收,分泌功能几乎是不执行的,所以在小肠绒毛上皮细胞中没有分泌小泡,但在其细胞膜上有许多载体蛋白,载体蛋白是在核糖体上合成的,在执行运输功能时必须要有ATP提供能量,线粒体是细胞中的动力工厂,95%以上的ATP是在线粒体中产生的。
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