2020版高考生物新金典大一轮复习微专题考能升格专项练(含解析)新人教版.doc
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1、1微专题 考能升格专项练高考必考重点内容“细胞代谢”年年考专训一 “热点题型技巧化”系列坐标图解类解题模板 坐标图中,多以时间、位置、温度等易测量的因素为横坐标,以事物的某种性质为纵坐标,以曲线图或直方图表示事物变化及性质间的相互关系,常用来分析生命现象,从而揭示生物体结构、代谢、生命活动及与生态环境相互作用的关系等方面的本质特性。解题技巧 (1)曲线坐标:(2)直方坐标:为研究棉花去棉铃(果实) 后对叶片光合作用的影响,研究者选取至少具有 10 个棉铃的植株,去除不同比例棉铃,3 d 后测定叶片的 CO2 固定速率以及蔗糖和淀粉含量。结果如下图:2(1)光合作用碳(暗)反应利用光反应产生的
2、ATP 和_,在_中将 CO2 转化为三碳糖,进而形成淀粉和蔗糖。(2)由图 1 可知,随着去除棉铃百分率的提高,叶片光合速率_。本实验中对照组(空白对照组)植株的 CO2 固定速率相对值是_。(3)由图 2 可知,去除棉铃后,植株叶片中_增加。已知叶片光合产物会被运到棉铃等器官并被利用,因此去除棉铃后,叶片光合产物利用量减少,_降低,进而在叶片中积累。(4)综合上述结果可推测,叶片中光合产物的积累会_光合作用。(5)一种验证上述推测的方法为:去除植株上的棉铃并对部分叶片遮光处理,使遮光叶片成为需要光合产物输入的器官,检测_叶片的光合产物含量和光合速率。与只去除棉铃植株的叶片相比,若检测结果是
3、_,则支持上述推测。思维流程 请完善本题思维图3解析:(1)光合作用光反 应可为暗反应提供H和 ATP,并在叶绿体基质中将 CO2转化为三碳化合物,进而形成淀粉和蔗糖。(2)由图 1 信息知,随去除棉 铃百分率的提高,叶片固定 CO2能力明显降低;对照组( 未摘除棉铃) 植株 CO2固定速率的相对值应为“去除棉铃百分率为 0”时的 CO2固定值,即 28。(3)由图 2可知,去除棉铃后,植株叶片中淀粉和蔗糖含量增加;由题干信息知叶片光合产物“被运到棉铃中被利用” ,故除去棉铃后,叶片光合产物输出量降低,从而导致相应产物在叶片中积累。(4)综合图 1、图 2 相关信息可知,由于叶片中光合产物积累
4、导致 CO2固定速率明显降低,即叶片中光合产物的积累会抑制光合作用。(5)该验证实验中去除植株上的棉 铃,使“ 遮光叶片成为需要光合产物输入的器官” ,则未遮光叶片光合作用产物会不断转运至遮光叶片中,从而导致未遮光叶片中蔗糖和淀粉含量下降,进而解除产物积累对光合作用的抑制,因此,通过检测未遮光叶片的光合产物含量和光合速率即可,倘若与只去除棉铃植株的叶片相比,检测结果为光合产物(淀粉、蔗糖 )含量降低,CO 2固定速率相对值增大,则可支持相关推测。4答案:(1)H 叶绿体基质(2)逐渐下降 28(3)淀粉和蔗糖含量 输出量 (4)抑制(5)未遮光的 光合产物 (淀粉、蔗糖)含量降低,光合速率(C
5、O2 固定速率相对值 )增大1下图 1 是对酶的某种特性的解释模型,图 27 是用某种酶进行有关实验的结果,据图判断下列说法:(1)图 1 和图 7 都说明酶作用的专一性,其中 b 为麦芽糖。()(2)图 5 说明该酶的化学本质为蛋白质,其基本单位为氨基酸。( )(3)图 2 说明酶具有高效性,能改变化学反应的平衡点。()(4)图 3、图 4 说明了反应溶液中温度 /pH 的变化不影响酶作用的最适 pH/最适温度,其中 A 点的 pH 为 7,B 点的温度为 35 。( )5(5)图 3 和图 4 中温度和 pH 对酶的影响机理是完全一样的。()(6)图 3 中,温度由 30 37 变化过程中
6、,酶的活性先升高后降低。()(7)图 4 中,温度从 OB 变化过程中,酶的活性逐渐降低。()(8)图 6 能说明 Cl 是该酶的激活剂,而 Cu2 是该酶的抑制剂。( )(9)若在图 6 中的 D 点时增加酶的浓度,则反应速率不变。()2细胞内糖的分解代谢过程如下图,判断下列叙述:(1)植物细胞能进行过程和或过程和。()(2)真核细胞的细胞质基质中能进行过程和。()(3)动物细胞内,过程比过程释放的能量多。()(4)乳酸菌细胞内,过程产生H,过程消耗H,所以在无氧呼吸过程中无H积累。()(5)真核细胞中过程 产生的H可在线粒体基质中与氧结合生成水。( )(6)在酵母菌的无氧呼吸过程中发生了图
7、示过程和,被分解的葡萄糖中的能量一部分转移至 ATP,其余的存留在酒精中,因为酒精是不彻底的氧化产物。()(7)叶肉细胞在光照下进行光合作用,而不进行图示中。( )3下图表示某植物的非绿色器官在氧浓度为甲、乙、丙、丁时,CO 2 释放量和 O2 吸收量的变化。判断下列相关叙述:(1)甲浓度下,细胞呼吸的产物除 CO2 外,还有乳酸。()(2)甲浓度下最适于贮藏该器官。()6(3)乙浓度下,有氧呼吸比无氧呼吸消耗的葡萄糖多。()(4)丙浓度下,细胞呼吸产生的 ATP 最少。()(5)丁浓度下,细胞呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,产物中的 CO2 全部来自线粒体。()(6)丁浓度下,有氧呼吸与无氧
8、呼吸强度相等。()(7)丁浓度后,细胞呼吸强度不随氧分压变化而变化。()4下图 1 表示某高等植物的叶肉细胞的甲、乙两个重要生理过程中 C、H、O 的变化,图 2 表示在光照等适宜条件下,将培养在 CO2 浓度为 1%的环境中的某植物迅速转移到 CO2 浓度为 0.003%的环境中,该叶肉细胞暗反应中 C3 和 C5 化合物相对浓度的变化趋势。请判断下列相关叙述:(1)图 1 甲中水在类囊体薄膜上被消耗,乙中水的消耗与产生都在线粒体内膜。( )(2)图 1 甲中可发生 CO2C 3C 6H12O6,在乙中则会发生C6H12O6 丙酮酸CO 2。( )(3)图 1 甲、乙均能发生能量转换,光能转
9、变成化学能发生在甲中,化学能转变成光能发生在乙中。()(4)图 2 中 A、B 物质的动态变化发生的场所和图 1 甲生理过程所发生的场所相同。()(5)图 2 中物质 A 为 C5 化合物,B 为 C3 化合物。()(6)图 2 中将 CO2 浓度从 1%迅速降低到 0.003%后,物质 B浓度升高的原因是当 CO2 浓度突然降低时,C 5 化合物的合成速率不变,消耗速率却减慢,导致 C5 化合物积累。()(7)若使该植物继续处于 CO2 浓度为 0.003%的环境中,暗反应中 C3 和 C5 化合物浓度达到稳定时,物质 A 的浓度将比 B 的低。( )(8)CO2 浓度为 0.003%时,该
10、植物光合速率最大时所需要的光照强度比 CO2 浓度为 1%时的低。()5将一植物放在密闭的玻璃罩内,置于室外进行培养,假7定玻璃罩内植物的生理状态与自然环境中相同。获得实验结果如下图,请判断相关叙述:(1)图甲中的 b 点对应图乙中的 B 点,此时细胞内的气体交换状态对应图丁中的。()(2)到达图甲中的 d 点时,玻璃罩内 CO2 浓度最高,对应图乙中的 D 点,而此时细胞内气体交换状态对应图丁中的。()(3)图乙中的 H 点对应图甲中的 g 点,此时细胞内的气体交换状态对应图丁中的。()(4)有机物开始合成至合成终止分别对应图甲中的 dh 段、图乙中的 DH 段,图丙中的 BI 段。( )(
11、5)图丙中的 AB 段 C3 含量较高,其主要原因是无光照,不能进行光反应,不能产生H和 ATP,C 3 不能还原成 C5。()(6)图丙中的 G点与 F点相比,叶绿体中 H的含量较高。( )(7)图丙中的 CD段出现的原因可能是由于上午该地区天气暂时由晴转阴。( )(8)FG段 C3 化合物含量下降的原因是气孔闭合程度加大,缺少 CO2,CO 2 固定受阻,而原有 C3 化合物不断被消耗。( )(9)经过这一昼夜之后,该植物体的有机物含量会减少。()6下图甲表示在光照充足、CO 2 浓度适宜的条件下,温度对某植物真正光合作用速率和呼吸作用速率的影响。其中实线表示真正光合作用速率,虚线表示呼吸
12、作用速率。图乙为该植物在适宜条件下,光合作用速率随光照强度变化示意图。图丙8表示该植物叶肉细胞的部分结构(图中 M 和 N 代表两种气体的体积),请判断下列相关叙述:(1)由甲图可知,在温度为 30 条件下,植物生长状况达到最佳。( )(2)由甲图可知,与细胞呼吸有关的酶对高温更为敏感,温度只会影响光合作用的暗反应阶段。()(3)若已知乙图是在 30 条件下绘制而成的曲线,如果温度改变为 45 ,图中 a 点上移,b 点右移,c 点左移,d 点上移。( )(4)乙图中当缺 O2 时 a 点下降;缺 Mg 时 b 点右移;如果从c 点开始增加环境中的二氧化碳浓度,则 d 点向下方移动。( )(5
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