还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
课时跟踪检测
(九)ATP与细胞呼吸
一、单项选择题L(2020•丰台区二模)骨骼肌线粒体Ca+-ATP酶能催化ATP水解,并将细胞质基质中的Ca2+转运到线粒体基质中中等强度运动后,Ca2+-ATP酶活性显著下降以下推测正确的是()A.Ca2+-ATP酶催化ATP水解可以为Ca+主动运输提供能量B.线粒体基质中Ca2+的含量在中等强度运动后保持不变C.骨骼肌细胞生命活动所需要的能量全部来自线粒体D.骨骼肌的酸痛是细胞无氧呼吸导致丙酮酸积累的结果解析选ACa2+-ATP酶催化ATP水解可以为Ca2+主动运输提供能量,A正确;线粒体基质中Ca2+的含量在中等强度运动后下降,B错误;骨骼肌细胞生命活动所需要的能量主要来自线粒体,还可以来自细胞质基质,C错误;骨骼肌的酸痛是细胞无氧呼吸导致乳酸积累的结果,D错误
2.(2020•青岛一模)在线粒体的内外膜间隙中存在着腺昔酸激酶(AK)它能将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上而形成ADP该过程需要有Mg2+的参与下列有关叙述错误的是()A.AMP在细胞中可作为合成RNA的原料B.无机盐对维持细胞的生命活动有重要作用C.AK发挥作用时有特殊化学键的形成D.线粒体中ATP合成的速率取决于AK的活性解析选DATP除去两个特殊化学键为AMPAMP是腺嚅吟核糖核苔酸,是合成RNA的原料,A正确;“腺普酸激酶(AK)能将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上而形成ADPo该过程需要有Mg2+的参与”可见无机盐对维持细胞的生命活动有重要作用,B正确“腺普酸激酶能将ATP分子末端的磷酸基团转移至腺嚅吟核糖核甘酸(AMP)上而形成ADP”,故腺甘酸激酶发挥作用时伴随着特殊化学键的断裂与形成,C正确线粒体中ATP的合成发生在线粒体基质和线粒体内膜,而腺普酸激酶(AK)存在线粒体的内外膜间隙,线粒体中ATP合成的速率与AK无关,D错误
3.(2020•平阳县模拟)如图为某细胞需氧呼吸过程示意图,
①②③④为相应生理过程下列叙述正确的是()A.过程
①葡萄糖分子中的少部分能量存在于A中B.过程
②③相关的酶分布在线粒体基质和崎上C.过程
①②③释放的氢被一些特殊的分子携带进入
④D.过程
①②③④均可产生ATP可用于任何一种生命活动解析选C过程
①为糖酵解,葡萄糖分子中的大部分能量存在于A中,A错误;过程
②③相关的酶分布在线粒体基质,B错误;过程
①②③释放的氢被一些特殊的分子携带进入
④,与氧气结合生成水,C正确;过程
①②③④产生的ATP不能用于暗反应,D错误.(2020•延庆区一楼)氤化物是一种剧毒物质,但在自然界中广泛存在,如杏仁中含有的苦杏仁昔就是一种氧化物,它能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,阻断ATP的生成下列表述不正确的是()A.有机物中的能量部分转化为ATP中活跃的化学能AnpB.氟化物可导致细胞内情的比值上升11C.氟化物可能会抑制线粒体内膜某种酶的活性D.氧化物对无氧呼吸中ATP的生成有影响解析选D在细胞呼吸过程中,有机物中的能量部分转化为ATP中活跃的化学能,部分以热能的形式散失,A正确;氧化物能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,阻断AnpATP的生成,可导致细胞内端的比值上升,B正确;氧化物能与线粒体内膜中传递电子JLJi的蛋白质结合,阻断ATP的生成,可能会抑制线粒体内膜某种酶的活性,C正确;无氧呼吸的场所是细胞质基质,氟化物发挥作用的场所是线粒体内膜,故氧化物对无氧呼吸中ATP的生成没有影响,D错误.(2020・淄博三模)ATP合成酶位于线粒体内膜上,内有质子通道在线粒体内膜上,利用呼吸链电子传递的能量将NADH脱下的H+转运至线粒体的内、外膜之间,形成H+的“高位水坝”之后,H+顺浓度梯度沿ATP合成酶的质子通道进入线粒体基质,并将ADP和Pi合成ATPO下列相关叙述错误的是()ATP合成酶既有物质运输功能,又具有催化功能H+以协助扩散方式通过ATP合成酶进入线粒体基质h+由线粒体内膜运达内、外膜的间隙不需要能量D.使用ATP合成酶活性抑制剂时ATP的合成速率下降解析选C根据题意可知ATP合成酶具有质子通道,H+顺浓度梯度沿ATP合成酶的质子通道进入线粒体基质,并将ADP和Pi合成ATP故ATP合成酶既有物质运输功能,又具有催化功能,A正确;根据题意可知ATP合成酶具有质子通道,H+顺浓度梯度沿ATP合成酶的质子通道进入线粒体基质故H+以协助扩散方式通过ATP合成酶进入线粒体基质B正确;在线粒体内膜上,利用呼吸链电子传递的能量将NADH脱下的H+转运至线粒体的内外膜之间,形成h+的“高位水坝”,可见h+由线粒体内膜运达内、外膜的间隙为逆浓度梯度的运输,需要消耗能量,C错误;使用ATP合成酶活性抑制剂时,ATP合成酶活性下降,ATP的合成速率下降,D正确
6.(2020•东阳市模拟)细胞呼吸过程中在线粒体的内膜上NADH将有机物降解得到的高能电子传递给质子泵,后者利用这一能量将H+泵到线粒体基质外,使得线粒体内外膜间隙中H+浓度提高大部分H+通过特殊的结构
①回流至线粒体基质,同时驱动ATP合成(如图)下列叙述错误的是()质子泵A.上述物质变化过程也存在于部分细菌中B.H+由膜间隙转移至线粒体基质穿过1层膜C.质子泵空间结构一旦发生改变就出现不可逆的变性D.上述能量转化过程是有机物中的化学能一电能一ATP中的化学能解析选C某些细菌也能进行有氧呼吸,故也能发生上述的物质变化,A正确;H+由膜间隙转移至线粒体基质穿过1层膜,B正确;根据题意可知,质子泵具有生物活性,其空间结构发生改变后能恢复,C错误;根据题干信息可知,上述过程中能量转化过程是有机物中稳定的化学能f电能一ATP中活跃的化学能,D正确.(2020•下城区模拟)菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感生产上常利用鱼藤酮来防治害虫下列有关叙述正确的是()A.NADH脱氢酶分布在菜粉蝶幼虫细胞的线粒体的基质B.鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段C.鱼藤酮抑制了菜粉蝶幼虫细胞中丙酮酸形成CCh和[H]D.长期使用鱼藤酮将导致菜粉蝶基因突变而使其种群抗药性基因频率增加解析选BNADH脱氢酶是一种催化[H]与氧反应的酶,即催化有氧呼吸的第三阶段主栗分布在线粒体内膜上,A错误;NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感,说明鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段,B正确;生产上常利用鱼藤酮来防治害虫,说明鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段,而丙酮酸形成CO2和[H]属于有氧呼吸的第二阶段,C错误;长期使用鱼藤酮使其种群抗药性基因频率增加,只是进行自然选择,而无法诱发基因突变,D错误.(2020•南阳模拟)免耕法是指农业生产中不松土或少松土,收获时只收割麦穗或稻穗等部位,而将经过处理后的农作物秸秆和残茬保留在农田地表,任其腐烂提倡免耕法取代传统松土措施的原因不包括()A.增加土壤的透气性,促进根系的有氧呼吸B.有利于水土保持,能减少沙尘暴的发生C.减少土壤微生物对CO2的排放量,有效缓解温室效应D.减少了农田生态系统的物质输出,使土壤肥力得以提高解析选A免耕法不松土或少松土,不能增加土壤的透气性,A错误;免耕法不松土或少松土,并将经过处理后的农作物秸秆和残茬保留在农田地表,从而有利于水土保持,能减少沙尘暴的发生,B正确;不松土或少松土,土壤微生物进行无氧发酵,从而减少土壤微生物对CO的排放量,有效缓解温室效应,C正确;免耕法将经过处理后的农作物秸秆和残茬保留在农田地表,减少了农田生态系统的物质输出,使土壤肥力得以提高,D正确.(2020•广州一模)某同学做了以下实验取A、B两支试管,在A中加入煮熟的蚕豆子叶B中加入发芽的蚕豆子叶在两试管中分别加入亚甲基蓝溶液(亚甲基蓝氧化态为蓝色还原态为无色),一段时间后倒出溶液,两试管中的子叶都呈蓝色然后两试管分别加水淹没子叶,抽气,在水面覆盖适量石蜡油,适宜温度下保温一段时间后,A管子叶蓝色深度不变B管子叶蓝色变浅取出两管子叶放在滤纸上一段时间,A管子叶蓝色深度不变,B管子叶蓝色深度有一定程度的恢复下列分析不合理的是()A.该实验中抽气并在水面覆盖适量石蜡油的目的是隔绝空气,制造无氧环境B.保温后A管子叶蓝色深度不变的原因是高温导致酶失活,无细胞呼吸C.保温后B管子叶蓝色变浅的原因是亚甲基蓝被无氧呼吸产生的[H]还原D.滤纸上B管子叶蓝色深度恢复的原因是子叶进行有氧呼吸将亚甲基蓝氧化解析选D该实验中抽气并在水面覆盖适量石蜡油的目的是隔绝空气,制造无氧环境使子叶细胞进行无氧呼吸,A正确;由于A中加入了煮熟的蚕豆子叶,高温导致酶失活,无细胞呼吸,所以保温后A管子叶蓝色深度不变,B正确;试管中加水淹没了子叶,抽气,在水面覆盖适量石蜡油,制造无氧环境,说明保温后B管子叶蓝色变浅的原因是亚甲基蓝被无氧呼吸产生的[H]还原,C正确;滤纸上B管子叶蓝色深度恢复的原因是子叶进行有氧呼吸从而使还原态的亚甲基蓝氧化,D错误
二、不定项选择题.(2020•硼城二模)生物利用的能源物质主要是糖类和脂肪,脂肪的氧原子含量较糖类少而氢的含量多因此,可用一定时间内生物产生CO2的摩尔数与消耗€)2的摩尔数的比值来大致推测细胞呼吸底物的种类(不考虑蛋白质)下列叙述错误的是()A.将酵母菌培养在溶氧丰富的葡萄糖溶液中,上述比值等于1B.糖尿病患者患病后与其未患病时相比,上述比值会降低C.富含油脂的种子在萌发初期,上述比值高于1D.处在冬眠阶段中的熊,上述比值接近1解析选CD酵母菌培养在溶氧丰富的葡萄糖溶液中,只进行有氧呼吸产生CO2的摩尔数与消耗02的摩尔数的比值等于1A正确;糖尿病患者利用的葡萄糖会减少,产生CO2的摩尔数与消耗02的摩尔数的比值相比正常时会降低,B正确;富含油脂的种子在萌发初期主要利用油脂为能源物质,故产生CO2的摩尔数与消耗2的摩尔数的比值低于1C错误;处在冬眠阶段中的熊,主要靠分解脂肪提供能量,上述比值小于1D错误1L(2020•胶州市期末)研究发现,与正常细胞相比癌细胞大量消耗葡萄糖,但通过细胞呼吸释放的能量却没有明显增加如图是癌细胞在有氧条件下葡萄糖的部分代谢过程,下列分析合理的是(.)丙嗣酸0^CO2+H2O
③I乳酸A.癌细胞在葡萄糖代谢的
③过程中产生较多的ATPB.癌细胞可能选择性地抑制线粒体上丙酮酸载体或使其部分缺失C.癌细胞代谢过程中产生的大量中间产物为DNA的复制和蛋白质的合成提供原料D.消耗等量的葡萄糖,癌细胞细胞呼吸产生的NADH比正常细胞少解析选BCD根据图形分析可知,图中
③过程表示无氧呼吸的第二阶段,不产生ATPA错误;与正常细胞相比癌细胞大量消耗葡萄糖,但通过细胞呼吸释放的能量却没有明显增加,其原因可能是癌细胞选择性地抑制了线粒体上丙酮酸载体或使其部分缺失,B正确;癌细胞代谢过程中产生的大量中间产物如丙酮酸、五碳糖等,可以为DNA的复制和蛋白质的合成提供原料,C正确;与正常细胞相比癌细胞大量消耗葡萄糖,但通过细胞呼吸释放的能量却没有明显增加,说明图中的
①②③过程增强,而
④过程反而较弱,因此消耗等量的葡萄糖,癌细胞细胞呼吸产生的NADH比正常细胞少,D正确
12.(2020•江苏一模)金鱼能在严重缺氧环境中生存若干天,肌细胞和其他组织细胞中无氧呼吸产物不同,如图表示金鱼缺氧状态下,细胞中部分代谢途径相关叙述正确的是()其他细胞
①I葡萄糖
②I物质xA.“物质X”是丙酮酸,由3种元素组成B.过程
①②③⑤均有能量释放,用于合成ATPC.不同类型细胞中无氧呼吸产物不同是因为酶种类不同D.在肌细胞中将乳酸转化成酒精并排出有利于防止酸中毒解析选ACD由图可知,“物质X”是丙酮酸,由C、H、03种元素组成,A正确;过程
③⑤是无氧呼吸第二阶段,不产生ATPB错误;不同类型细胞中无氧呼吸产物不同是因为酶种类不同,C正确;由图可知其他细胞经过无氧呼吸产生的乳酸会运送到肌细胞中,在肌细胞中将乳酸转化成酒精,并排出体外,有利于防止酸中毒,D正确
三、非选择题(2020•全国一模)为了探究酵母菌在不同条件下的发酵产物,设计如图两装置,依据“酒精具有还原性,可使酸性条件下的重铝酸钾变为灰绿色”的原理进行实验(图中注射器的作用是便于抽取样液用于检测,过氧化氢在二氧化镒催化下会产生氧气)回答下列问题⑴若要证明酵母菌细胞呼吸产生了CO2B和E中的液体应为若要证明产生的CO2是由酵母菌产生的,设置的对照实验的装置是
(2)在图一实验装置组装完成后,需将装置静置一段时间后再向B试管中添加液体,目的是⑶实验10min后,从A、D两装置中各抽取2mL溶液,向其中加入酸性条件下的重铭酸钾溶液后摇匀,均出现了灰绿色对于这一实验现象,甲、乙两同学有不同的解释
①甲同学认为,局部缺氧可能导致酵母菌进行无氧呼吸产生酒精若该推测是正确的,则可在实验过程中,实验结束后变灰绿色的现象即不会出现;否则可能是造成酵母菌进行了无氧呼吸
②乙同学认为葡萄糖具有还原性,也能使重铝酸钾溶液变为灰绿色,D装置中应可以检测到葡萄糖若该假设正确,则实验操作应如何改进?O解析
(1)CO2能使澳麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,也能使澄清石灰水变混浊,所以要证明酵母菌细胞呼吸产生了CO2B和E中的液体应为澳麝香草酚蓝溶液或澄清石灰水若要证明产生的CO2是由酵母菌产生的,设置的对照实验的装置是除不加酵母菌外,其他与原装置相同
(2)在图一实验装置组装完成后,为了排除实验装置中原有的02和CO2对实验结果的影响,需将装置静置一段时间后再向B试管中添加液体
(3)实验10min后,从A、D两装置中各抽取2mL溶液,向其中加入酸性条件下的重辂酸钾溶液后摇匀,均出现了灰绿色
①甲同学认为,局部缺氧可能导致酵母菌进行无氧呼吸产生酒精为验证该推测是正确的,则可在实验过程中不时摇晃锥形瓶,补充氧气,这样酵母菌进行有氧呼吸,不进行无氧呼吸产生酒精,所以实验结束后变灰绿色的现象即不会出现,否则可能是装置供氧量不足造成酵母菌进行了无氧呼吸
②乙同学认为葡萄糖具有还原性,也能使重修酸钾溶液变为灰绿色,D装置中应可以检测到葡萄糖为验证该假设的正确性,可延长反应时间,待A、D装置中的葡萄糖消耗完,再抽取溶液进行检测答案
(1)漠麝香草酚蓝溶液或澄清石灰水除不加酵母菌外,其他与原装置相同
(2)排除实验装置中原有的02和CO对实验结果的影响
(3)
①不时摇晃锥形瓶装置供氧量不足
②延长反应时间,待A、D装置中的葡萄糖消耗完,再抽取溶液进行检测(2020•泰安四模)为探究酵母菌的细胞呼吸,将部分酵母菌破碎,并做差速离心处理再将只含有酵母菌线粒体的沉淀物分别放入I、n、m三只试管中,分别进行如下操作请回答
(1)根据以上实验简述有氧呼吸过程中碳原子的转移途径O
(2)1试管中加入24・二硝基苯酚(DNP)DNP对有氧呼吸产生的[H]与氧结合形成水的过程没有影响,但会使该过程所释放的能量都以热的形式耗散,则DNP会影响的合成III号试管中加入适量的甲烯蓝溶液(甲烯蓝氧化态为蓝色,被还原后为无色),试管中液体呈蓝色,液体表面覆盖适量的石蜡油,37c保温一段时间后,发现试管中蓝色变浅,原因是⑶用酵母菌生产果酒的过程中,如发酵罐密闭性不好,酒会变酸并且发酵液表面会形成一层菌膜,形成原因是o随着发酵的进行,发酵液呈缺氧、酸性,但不影响发酵的进行,原因是解析
(1)有氧呼吸第一阶段,葡萄糖氧化为丙酮酸,第二阶段丙酮酸氧化为二氧化碳,因此有氧呼吸过程中碳原子的转移途径葡萄糖f丙酮酸一CO2
(2)细胞有氧呼吸第三阶段发生的反应是[H]和氧气结合形成水,同时释放大量的能量,其中大部分能量以热能的形式散失,少部分能量储存在ATP中,由于DNP会使该过程所释放的能量都以热的形式耗散,则DNP会影响ATP的合成UI号试管中加入适量的甲烯蓝溶液(甲烯蓝氧化态为蓝色,被还原后为无色),试管中液体呈蓝色,液体表面覆盖适量的石蜡油,37℃保温一段时间后,发现试管中蓝色变浅,原因是在无氧呼吸过程中产生的[H]能使甲烯蓝被还原
(3)用酵母菌生产果酒的过程中,如发酵罐密闭性不好,酒会变酸并且发酵液表面会形成一层菌膜,这是醋酸菌在液面大量繁殖形成的随着发酵的进行,发酵液呈缺氧、酸性,但不影响发酵的进行原因是缺氧、酸性条件下,酵母菌可以生长繁殖,而绝大多数其他微生物都因无法适应这一环境而受抑制答案⑴葡萄糖一丙酮酸一CO2⑵ATP在无氧呼吸过程中产生的[H]能使甲烯蓝被还原
(3)醋酸菌在液面大量繁殖缺氧、酸性条件下,酵母菌可以生长繁殖,而绝大多数其他微生物都因无法适应这一环境而受抑制组别加入物质氧的消耗量I内酮酸较大II葡萄糖几乎为零m细胞质基质和葡萄糖较大。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0