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精品解析:山东省菏泽市2023-2024学年高二下学期期末考试生物试题(解析版).docxVIP

精品解析:山东省菏泽市2023-2024学年高二下学期期末考试生物试题(解析版).docx

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2023—2024学年高二下学期教学质量检测生物试题

注意事项:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。

2.答题前,考生务必将姓名、班级等个人信息填写在答题卡指定位置。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答。超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.研究者发现胰腺癌细胞在葡萄糖不足时,能利用胞内的尿苷磷酸化酶将尿苷分解为尿嘧啶和核糖两部分,尿嘧啶经代谢过程转化为丙酮酸。以下推理不正确的是()

A.尿苷的元素组成是C、H、O、N、P

B.尿苷可用于合成尿嘧啶核糖核苷酸

C.尿苷可能来自胞内RNA的分解代谢

D.尿苷可作为胰腺癌细胞的能源物质

【答案】A

【解析】

【分析】尿嘧啶核糖核苷酸是合成RNA的原料,胸腺嘧啶脱氧核苷酸是合成DNA的原料。

【详解】A、胞内的尿苷磷酸化酶将尿苷分解为尿嘧啶和核糖两部分,核糖中含有C、H、O,尿嘧啶中含有N,可知尿苷不含P元素,A错误;

B、尿苷分解为尿嘧啶和核糖两部分,所以尿苷可用于合成尿嘧啶核糖核苷酸,B正确;

C、尿苷中含有尿嘧啶,故尿苷可能来自胞内RNA的分解代谢,C正确;

D、胞内的尿苷磷酸化酶将尿苷分解为尿嘧啶和核糖两部分,尿嘧啶经代谢过程转化为丙酮酸,丙酮酸可参与有氧呼吸的第二阶段,或无氧呼吸的第二阶段,故尿苷可作为胰腺癌细胞的能源物质,D正确。

故选A。

2.支原体是导致人类呼吸道感染、尿道感染等疾病的病原体之一,是目前发现的能在无生命的培养基中生长繁殖的最小细胞。下列说法正确的是()

A.与病毒相比,支原体在结构上的根本区别是具有成形的细胞核

B.支原体不能合成组成细胞结构、维持细胞功能所必需的蛋白质

C.支原体生命活动所需的能量主要由线粒体提供

D.支原体的核酸彻底水解得到的碱基有5种

【答案】D

【解析】

【分析】1、支原体属于原核生物,没有以核膜为界限的细胞核。病毒没有细胞结构,不能独立生存。2、支原体没有核膜包围的成形细胞核,有细胞膜、细胞质、核糖体、DNA和RNA,属于原核细胞。

【详解】A、病毒没有细胞结构,而支原体具有细胞结构,但支原体属于原核生物,没有成形的细胞核,A错误;

B、支原体存在核糖体可以合成组成细胞结构、维持细胞功能所必需的蛋白质,B错误;

C、支原体是原核生物,细胞内没有线粒体,C错误;

D、支原体的核酸有DNA和RNA,DNA彻底水解得到的碱基有A、T、G、C,RNA彻底水解得到的碱基有A、U、G、C,所以支原体的核酸彻底水解得到的碱基有A、T、U、G、C共5种,D正确。

故选D。

3.肌红蛋白(Mb)是哺乳动物肌肉中储氧的蛋白质,含有C、H、O、N、Fe五种元素,由一条肽链和一个血红素辅基构成。Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,而非极性的侧链基团则被埋在分子内部。下列说法正确的是()

A.Mb表面极性侧链基团能够与水分子结合而使Mb溶于水

B.Fe作为大量元素,参与构成血红素辅基

C.Mb复杂结构的形成只与不同部位氨基酸之间形成的氢键和二硫键有关

D.空腹采血若发现血浆中Mb明显增高,则表明肌肉细胞内供氧充足

【答案】A

【解析】

【分析】构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式是,即每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。

【详解】A、Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,则Mb表面极性侧链基团能够与水分子结合而使Mb溶于水,A正确;

B、Fe作为微量元素,参与构成血红素辅基,B错误;

C、Mb复杂结构的形成与不同部位氨基酸之间形成的氢键和二硫键有关,也与氨基酸的种类、数量和排列顺序有关,C错误;

D、肌红蛋白(Mb)是哺乳动物肌肉中储氧的蛋白质,空腹采血若发现血浆中Mb明显增高,则表明肌肉细胞发生了破裂,D错误。

故选A。

4.叶绿体膜上的转运蛋白对于维持叶绿体的离子平衡和pH稳定发挥了重要作用。下图表示叶绿体中几种物质跨膜运输的方式,下列说法不合理的是()

A.K+通过TPK3运出类囊体腔的方式属于被动运输

B.H+通过KEA1和KEA2运输的动力来自于K+的浓度差

C.据图推测细胞质基质中的K+浓度高于叶绿体基质

D.类囊体薄膜对于维持类囊体腔中的pH起关键作用

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