基本信息
文件名称:2025届河南省开封市等2地高三模拟预测生物(解析版).docx
文件大小:1.31 MB
总页数:22 页
更新时间:2025-06-18
总字数:约1.74万字
文档摘要

第PAGE1页/共NUMPAGES1页

高三生物试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.水和无机盐在维持人体稳态的过程中具有重要作用。下列相关叙述正确的是()

A.细胞中与蛋白质相结合的水仍具流动性和溶解性

B.组织液中的无机盐含量可能高于血浆,以维持二者的渗透平衡

C.某些无机盐可参与细胞的构建,而水分子不参与

D.抗利尿激素和醛固酮分别只调节水平衡和盐平衡

【答案】B

【解析】

【分析】1、人体的水平衡调节过程:当人体失水过多、饮水不足或吃的食物过咸时→细胞外液渗透压升高→下丘脑渗透压感受器受到刺激→垂体释放抗利尿激素增多→肾小管、集合管对水分的重吸收增加→尿量减少,同时大脑皮层产生渴觉(主动饮水)。

2、细胞中的水以自由水和结合水的形式存在,自由水是细胞内许多物质的良好溶剂,是化学反应的介质,水还是许多化学反应的产物或反应物,自由水能自由移动,对于运输营养物质和代谢废物具有重要作用,结合水是细胞结构的重要组成成分,因此自由水与结合水比值越高,细胞新陈代谢越旺盛,抗逆性越差。

【详解】A、细胞吸收的水与蛋白质结合后,就成为细胞结构的重要组成部分,此时水就失去了流动性和溶解性,A错误;

B、组织液中的蛋白质含量低于血浆,故组织液中的无机盐含量可能高于血浆,以维持二者的渗透压平衡,B正确;

C、细胞吸收的水与蛋白质结合后,就成为细胞结构的重要组成部分,此时水就失去了流动性和溶解性。某些无机盐可参与细胞膜、细胞核等细胞结构的构建,也是细胞必不可少的许多化合物的成分,C错误;

D、机体对水和无机盐的调节,是基于保持细胞外液Na+浓度,即保持细胞外液渗透压相对稳定。如当人饮水不足或吃的食物过咸时,细胞外液渗透压会升高,机体主要通过增加抗利尿激素分泌、释放量,来保留体内水分,使细胞外液的渗透压趋于正常;当水分大量丢失使细胞外液量减少以及血钠含量降低时,机体主要增加分泌醛固酮,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,维持血钠含量的平衡。水平衡和盐平衡的调节过程密切相关,抗利尿激素和醛固酮分别主要调节水平衡和盐平衡,D错误。

故选B。

2.横纹肌细胞内有由特化光面内质网构成的肌质网,它是储存和释放钙离子的细胞器,肌质网释放储存的钙离子,可促使肌肉收缩。肌细胞的线粒体发达,又称肌小体,某些变形的线粒体也可形成肌质网。下列叙述错误的是()

A.肌质网可能与肌肉收缩及能量供应有关

B.推测肌肉舒张时,肌质网可吸收钙离子进入肌质网腔

C.肌细胞中线粒体发达、存在肌质网是长期进化的结果

D.肌质网合成的蛋白质进入高尔基体修饰、加工会消耗能量

【答案】D

【解析】

【分析】1、分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。

2、根据题干横纹肌细胞内有由特化光面内质网构成的肌质网,它是储存和释放钙离子的细胞器,肌质网释放储存的钙离子,可促使肌肉收缩。除外“肌质网也可以由变形的线粒体形成”,线粒体的主要功能是为细胞多种生命活动提供能量,推测肌质体的主要作用是与提供能量有关。

【详解】A、根据题意,横纹肌细胞内有由特化光面内质网构成的肌质网,它是储存和释放钙离子的细胞器,肌质网释放储存的钙离子,可促使肌肉收缩。除外肌质网也可以由变形的线粒体形成,线粒体的主要功能是为细胞多种生命活动提供能量,因此肌质网可能与肌肉收缩及能量供应有关,A正确;

B、根据题意可知,肌质网释放储存的钙离子,可促使肌肉收缩,据此推测肌肉舒张时,肌质网可吸收钙离子进入肌质网腔,B正确;

C、根据题意可知,肌细胞线粒体发达,又称肌小体,某些变形的线粒体也可形成肌质网,因此肌细胞中线粒体发达、存在肌质网是长期进化的结果,C正确;

D、肌质网是一种特化的光面内质网,不与核糖体结合,不参与蛋白质的合成,粗面内质网合成的蛋白质可进入高尔基体修饰、加工,该过程消耗能量,D错误。

故选D。

3.在有氧呼吸的第二阶段,丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A进入三羧酸循环。三羧酸循环的大致过程为乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合生成柠檬酸,经过脱氢等过程,最终生成CO?、ATP等,并且重