高中生物365个判断题分析(DOC 28页).doc
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1、本模块设计的出发点是帮助学生回顾高中生物必修一、必修二、必修三、选修三的知识点。以前的经验表明,选择题因为选项间的相互暗示,填空题因为填写枯燥乏味和缺乏深入思考,效果均不太理想。用判断对错的形式进行复习是一种新的尝试。本模块的难度是高考模拟题的难度。一、判断题1. 任何生物都能独立地具备生物的几个基本特征,并符合细胞学说。2. 不同的生物体内,组成生物体的化学元素种类大体相同,各种化学元素的含量相差很大。3. 构成细胞的任何一种化合物都能在无机自然界中找到。4. 淀粉、半乳糖以及糖原的元素组成都是相同的。5. 蔗糖和淀粉不能用本尼迪特来检测。果糖没有醛基但是也可以用本尼迪特来检测。本尼迪特的检
2、测需要使用水浴加热。6. 地震灾害后,灾民啃食树皮和草,通过消化纤维素来给机体功能。7. 在小鼠的口腔细胞中可以检测到麦芽糖。8. 糖原的代谢产物是葡萄糖,蛋白质的代谢产物是氨基酸。9. 脂质只由C、H、O元素组成,可与糖类之间相互转换。10. 胰岛素、抗体、淋巴因子都能在一定条件下与双缩脲试剂发生紫色反应。11. 组成蛋白质的氨基酸都只含有一个氨基与一个羧基,并且连接在同一个碳原子上;每一条肽链至少含有一个游离的氨基与一个游离的羧基。12. 人体内的糖类、脂质、氨基酸可以相互转换,糖类可以经过呼吸作用转换为20种氨基酸。13. 对于任何种类的多肽,肽键数=氨基酸总数-肽链数。14. 某三肽由
3、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸3种氨基酸构成,则此三肽有27种可能性。15. 水不仅是细胞代谢所需的原料,也是细胞代谢的产物,如有氧呼吸、蛋白质与DNA的合成过程中都有水的生成。16. DNA在不同浓度的NaCl溶液中的溶解度不同,DNA也不溶于酒精,据此可用不同浓度的NaCl溶液以及酒精来分离提纯DNA。17. 卵细胞内储存大量的营养物质,体积大,有利于与外界进行物质交换。18. 细胞学说揭示了整个生物界的统一性。19. 细胞学说和生物进化理论共同论证了生物的多样性。20. 细胞保持完整是细胞能正常完成各项生命活动的前提条件。21. 具有一定的流动性是细胞膜的功能特性,这一特性与细胞间的融合、细胞的
4、变形运动以及胞吞胞吐等生理活动密切相关。22. 糖蛋白只存在细胞膜的外表面,其它生物膜结构几乎没有糖蛋白。23. 如果用单层磷脂分子构成的脂质体来包裹某种药物,则该药物应该属于脂溶性的。如果用双层的脂质体包裹药物,则该药物应该属于水溶性。24. 细胞膜、线粒体、叶绿体、溶酶体、液泡、细胞核、内质网与高尔基体等都是具膜结构的细胞器。25. 线粒体和叶绿体内含DNA、RNA和核糖体,所以不受核基因的控制。26. 性激素的合成与内质网有关。27. 核被膜和内质网都可以附着核糖体。28. 植物细胞含有细胞壁,但不一定含有液泡与叶绿体;动物细胞含有中心体(不考虑哺乳动物成熟红细胞),但不一定含有线粒体。
5、29. 内质网是生物膜的转换中心,内质网膜与高尔基体膜、质膜可以进行相互转换,因为内质网膜与高尔基体膜和质膜直接相连。30. 细胞中的所有蛋白质都需要经过内质网和高尔基体的加工。31. 高尔基体与动物的分泌功能有关,所以小汗腺的高尔基体数量众多。32. 水绵、蓝藻、黑藻、金鱼藻都属于自养型的原核生物。33. 染色质与染色体是细胞中同一物质在不同时期呈现的两种不同形态。34. 染色体由DNA和蛋白质构成,所以可以用甲基绿和双缩脲对染色体进行染色。35. 细胞的核糖体都需要在核仁内进行组装。36. 真核细胞可能含有多个细胞核,如动物的骨骼肌细胞和植物成熟的筛管细胞。37. 核孔是没有选择性的,物质
6、通过核孔不需要能量和载体。38. 龙胆紫、醋酸洋红是一种碱性染料,pH7。39. 细胞在显微镜下观察不到细胞核,此细胞一定是原核生物。40. 具有细胞结构的生物,其细胞中通常同时含有DNA与RNA,并且其遗传物质都是DNA。41. 细菌没有蛋白质,只有裸露的DNA,所以不能形成染色体。42. 观察细菌的染色体可以用龙胆紫将其染成深色。43. 草履虫、变形虫等原生生物具有细胞核和其它细胞器。44. 在现代生物技术中,去除各种细胞的细胞壁需要使用纤维素酶。45. ATP在细胞内含量并不高,活细胞都能产生ATP,也都会消耗ATP。46. ATP含有3个高能磷酸键,但是只有一个高能磷酸键会发生断裂。4
7、7. 100m,200m跑步主要由ATP(直接)和磷酸肌酸(间接)供能;400m,800m跑步主要由无氧呼吸供能;长跑主要由有氧呼吸供能。只有ATP才能给肌肉直接供能。48. ATP中的A不代表腺嘌呤,当再脱去两个磷酸根后,形成的物质为RNA的基本单位之一。49. 酶的合成需要ATP供能,此ATP来自于光合作用和呼吸作用。50. 酶的催化反应都需要消耗ATP。51. 利用U形管做渗透作用实验(U形管中间用半透膜隔开)时,当管的两侧液面不再变化时,U形管两侧溶液的浓度一定相等。52. 自由扩散因为不受载体和能量的限制,所以运输速度超过协助转运和主动转运。53. 任何物质都是从溶液的高浓度向溶液的
8、低浓度扩散。54. 主动运输一定需要载体、消耗能量。需要载体的运输一定是主动运输。55. 葡萄糖进出红细胞和小肠上皮细胞属于易化扩散。K离子和Na离子进出细胞只能通过主动运输。56. 物质出入细胞的方式中,需要消耗能量的一定是主动运输。57. 细胞核中转录而成的RNA要与核糖体结合来翻译相关蛋白质穿过0层膜,胰腺合成分泌的消化酶到十二指肠消化食物需穿过0层膜。58. 胞吞和胞吐体现了生物膜的选择透过性。59. 将植物细胞的原生质体置于高浓度的蔗糖溶液中,该原生质体将会发生质壁分离现象。60. “质壁分离”中“质”是指细胞质,“壁”是指细胞壁。61. 显微镜下观察到如图所示的细胞,说明此细胞正在
9、进行质壁分离。62. 当外界溶液浓度大于细胞内液体浓度时,显微镜下的细胞没有发生质壁分离,则该细胞一定是死细胞。63. 质壁分离复原实验中,从载物台拿下装片,用镊子轻轻撬起盖玻片,滴入清水后重新压片进行观察。64. 与硝酸钾不同,甘油经自由扩散进入细胞,所以当外界溶液为甘油时只能发生质壁分离,无法自动复原。65. 观察质壁分离及复原实验时,应选用洋葱外表皮细胞。因为洋葱内表皮细胞无法发生质壁分离及复原。66. 在做温度影响酶的活性的实验中,若某两支试管的反应速率相同,在其他条件均相同的条件下,可判断这两支试管所处的环境温度也一定是相同的。67. 以酶促反应速度为纵坐标,当以反应物浓度为横坐标时
10、会出现饱和现象,当以酶浓度为横坐标时一般不需要考虑饱和现象。68. 如果以淀粉为底物,以淀粉酶为催化剂探究温度影响酶活性的实验,则酶促反应的速率既可以通过碘液检测淀粉的分解速率,也可以通过本尼迪特检测淀粉水解产物的生成速率。69. 酶是活细胞产生的具有催化作用的蛋白质,酶的催化作用既可发生在细胞内,也可以发生在细胞外。70. 酶被水解后产生氨基酸。71. 在测定胃蛋白酶活性时,将溶液的pH由10降到2的过程中,胃蛋白酶的活性将逐渐增强。72. 葡萄糖由小肠黏膜上皮细胞吸收进入肌肉细胞进行有氧呼吸,至少需要穿过9层膜。73. 无氧呼吸的第一阶段产生H,第二阶段消耗H,所以整个无氧呼吸无H积累。无
11、氧呼吸的第一阶段产生ATP,第二阶段不产生ATP。74. 在有氧呼吸过程的第三个阶段,H与O2结合生成水,在厌氧呼吸过程中,则没有此过程。据此,是否有H的产生,可以作为判断有氧呼吸与厌氧呼吸的依据。75. 探究酵母菌的呼吸方式时,不能用澄清的石灰水来检测CO2的产生,但可以用重铬酸钾来检测乙醇。76. 测得某油料作物的种子萌发时产生的CO2与消耗的O2的体积相等,则该萌发种子在测定条件下的呼吸作用方式只有有氧呼吸。77. 对于呼吸作用来说,有H2O生成一定在进行需氧呼吸,有CO2生成一定不是乳酸发酵。有酒精生成的呼吸一定在进行厌氧呼吸,动物细胞无氧呼吸一定不会产生酒精。78. 在探究酵母菌呼吸
12、方式的实验中,将培养液一组进行煮沸并冷却处理,另一组不做煮沸处理。煮沸培养液的目的是进行实验自变量的控制。79. 可以从CO2的产生与否判断酵母菌是进行需氧呼吸还是厌氧呼吸。80. 哺乳动物成熟的红细胞无细胞核,也无核糖体,更无线粒体,只能进行无氧呼吸。81. 线粒体是有氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所,原核细胞没有线粒体与叶绿体,因此不能进行需氧呼吸与光合作用。82. 植物细胞光合作用的光反应在类囊体膜上进行,碳反应在叶绿体基质中进行;需氧呼吸的第一阶段在线粒体基质中进行,第二、三阶段在线粒体内膜上进行。83. 线粒体的内膜所含的蛋白质比线粒体外膜更多84. 光合作用产物C6H12O
13、6中的碳和氧来自CO2,氢来自水;产物H2O中氢来自水,氧来自CO2;产物O2中氧来自H2O。85. 光反应的过程中不需要酶的参与86. 当光合作用正常进行时,三碳化合物比五碳化合物多。87. 在光合作用的相关实验中,可以通过测定绿色植物在光照条件下CO2的吸收量、O2释放量以及有机物的积累量来体现植物实际光合作用的强度。88. 炎热夏天中午,植物“午休”,气孔关闭,光合作用停止。89. 给植物施用有机肥,不仅能为植物提供生命活动所需的无机盐,还能为植物生命活动提供CO2与能量。90. 光合作用中的H都来自于水,呼吸作用中的H都来自于有机物。91. 当植物处于光补偿点意味着叶肉细胞的光合速率等
14、于呼吸速率。92. 正常情况下,当外界CO2浓度上升时,光补偿点向左移动,光饱和点向右移动。93. 光合作用中,ADP从类囊体薄膜向叶绿体基质移动。94. 有丝分裂是真核生物主要的分裂方式;无丝分裂是原核生物的分裂方式。95. 人体细胞中最多有92条染色体和92条DNA。96. 在观察植物根尖有丝分裂的实验中,如果能清晰观察到分散的细胞,但不能观察到处于不同分裂时期的细胞,则导致这种结果的因素不包括解离与压片。97. 在细胞分裂过程中,染色体数目的增加与DNA数量的增加不可能发生在细胞周期的同一个时期;DNA数目的减半与染色体数目的减半可以发生在细胞周期的同一时期。98. 在动植物细胞有丝分裂
15、的中期都会出现赤道板,其中只有在植物细胞有丝分裂的末期才会出现细胞板。99. 动物细胞和植物细胞的有丝分裂的区别主要发生在前期和末期;动物细胞的胞质分裂开始于后期,植物细胞的胞质分裂开始于末期。100. 一个处于细胞周期中的细胞,如果碱基T与U被大量利用,则该细胞不可能处于细胞周期的分裂期。101. 某一处于有丝分裂中期的细胞中,如果有一染色体上的两条染色单体的基因不相同,如分别为A与a,则该细胞在分裂过程中很可能发生了基因突变或交叉互换。102. 人的成熟红细胞既不进行有丝分裂,也不进行无丝分裂。103. 细胞分化是基因选择性表达的结果;细胞的癌变是基因突变的结果;细胞的凋亡是细胞生存环境恶
16、化的结果。104. 受精卵的细胞全能性最高,细胞越分化,全能性越低。所以生殖细胞的全能性比普通体细胞的全能性低。105. 无限分裂的细胞不一定是癌细胞,也可能是良性肿瘤细胞。106. 多细胞生物个体的衰老与细胞的衰老过程密切相关,个体衰老过程是组成个体的细胞的普遍衰老过程,但未衰老的个体中也有细胞的衰老。107. 用显微镜观察标本时,应先上升镜筒,再下降镜筒直到找到标本。108. 显微镜目镜为10,物镜为10时,视野被相连的64个分生组织细胞所充满,若物镜转换为40后,则在视野中可检测到的分生组织细胞数为16。109. 目镜长度越长,放大倍数越低;物镜长度越长,放大倍数越高。110. 若洋葱外
17、表皮细胞颜色较浅,则可调亮光源,使液泡更清晰。111. 光圈、放大倍数都会影响显微镜视野的明亮程度:光圈越大,放大倍数越小,则视野越亮。112. 字母“b”在光学显微镜下呈现“p”。113. 低倍镜换高倍镜观察时,需先升高镜筒,以免压碎盖玻片。114. 某正常分裂中的细胞如果含有两条Y染色体,则该细胞一定不可能是初级精母细胞。115. 某一处于分裂后期的细胞,同源染色体正在移向两极,同时细胞质也在进行均等的分配,则该细胞一定是初级精母细胞。116. 将精原细胞所有的DNA分子用32P标记后在31P的培养基中先进行一次有丝分裂,产生的两个子细胞继续进行减数分裂后产生8个精子,含有32P标记的占1
18、/2。117. 减数分裂过程中,当在显微镜下观察到交叉现象时,片段互换已经发生。118. 减数分裂过程中,一定会发生交叉互换。119. 在减数分裂过程中,细胞中核DNA与染色体数目之比为2的时期包括G2期、减数第一次分裂时期、减数第二次分裂的间期、前期与中期。120. 基因型同为Aa的雌雄个体,产生的含A的精子与含a的卵细胞的数目之比为1:1。121. 某二倍体生物在细胞分裂后期含有10条染色体,则该细胞一定处于减数第一次分裂的后期。122. 基因型为AABB的个体,在减数分裂过程中发生了某种变化,使得一条染色体的两条染色单体上的基因分别为A和a,则在减数分裂过程中发生的这种变化可能是基因突变
19、,也可能是同源染色体的交叉互换。123. 在正常情况下,同时含有2条X染色体的细胞一定不可能出现在雄性个体中。124. 二倍体生物的有丝分裂过程中始终存在同源染色体,但是四分体的数目为0。125. 观察细胞的减数分裂,发现细胞质均匀分配,则此细胞一定来源于雄性动物体内。126. 在具有有性染色体的生物中,排除环境和染色体数目对生物性别的影响,如果所有的染色体在大小形态上一一对应,则此个体一定为雌性。127. DNA不是一切生物的遗传物质,但一切细胞生物的遗传物质都是DNA。128. 在噬菌体侵染细菌的实验中,同位素标记是一种基本的技术。在侵染实验前首先要获得同时含有32P与35S标记的噬菌体。
20、129. 在噬菌体侵染细菌的实验前,用分别含有32P与35S的培养基培养噬菌体,从而让噬菌体带上放射性标记。130. 噬菌体侵染细菌的实验不仅直接证明了DNA是遗传物质,也直接证明了蛋白质不是遗传物质。131. 人的遗传物质含有4种碱基,细菌的遗传物质可能为DNA或RNA,烟草的遗传物质为RNA。人体内的核酸含有8种核苷酸,TMV含4种核苷酸,噬菌体含4种核苷酸。人体内的遗传物质含4种核苷酸。132. 在噬菌体侵染细菌的实验中,如果用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质外壳,结果复制出来的绝大多数噬菌体没有放射性。133. 磷脂双分子层是细胞膜的基本骨架;磷酸与脱氧核糖交替连接成的长链
21、是DNA分子的基本骨架。134. DNA分子中,每个脱氧核糖都连接两个磷酸基团。135. 每个DNA分子上的碱基排列顺序是一定的,其中蕴含了遗传信息,从而保持了物种的遗传特性。136. 已知某双链DNA分子的一条链中(A+C)/(T+G)=0.25,(A+T)/(G+C)=0.25,则同样是这两个比例在该DNA分子的另一条链中的比例为4与0.25,在整个DNA分子中是1与0.25。137. 一条不含32P标记的双链DNA分子,在含有32P的脱氧核苷酸原料中经过n次复制后,形成的DNA分子中含有32P的为2n-2。138. 把培养在轻氮(14N)中的大肠杆菌,转移到含有重氮(15N)的培养基中培
22、养,细胞分裂一次后,再放回14N的培养基中培养,细胞又分裂一次,此时每个大肠杆菌细胞中的DNA是1/2轻氮型,1/2中间型。139. DNA的复制和转录,都需要专门的解旋酶参与。140. 转录过程中,只存在A-U配对,而不会出现A-T配对。141. 一条DNA与RNA的杂交分子,其DNA单链含A、T、G、C 4种碱基,则该杂交分子中共含有核苷酸8种,碱基5种;在非人为控制条件下,该杂交分子一定是在转录的过程中形成的。142. 基因是有遗传效果的DNA片段,基因对性状的决定都是通过基因控制结构蛋白的合成实现的。143. 通过控制酶的合成,从而直接控制性状是基因控制性状的途径之一。144. 人体细
23、胞中某基因的碱基对数为N,则由其转录成的mRNA的碱基数等于N,由其翻译形成的多肽的氨基酸数目等于N/3。145. 酶的产生都需要经过转录和翻译两个过程。146. 转运RNA与mRNA的基本单位相同,但前者是双链,后者是单链,且转运RNA是由三个碱基组成的。147. 某细胞中,所有的mRNA在还未完成转录时,已有核糖体与之结合,并翻译合成蛋白质,则该细胞一定不可能是真核细胞。148. 碱基间的互补配对现象可能发生在染色体、核糖体、细胞核、线粒体、叶绿体等结构中。149. DNA的复制和转录过程中存在碱基互补配对,翻译过程中不存在碱基互补配对。150. 人体的不同细胞中,mRNA种类存在差异,但
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