word文档 江苏省盐城中学2023-2024学年高二8月月考生物试题 Word版含解析(1) VIP文档

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高二年级基础性学情检测生物试卷 一、单项选择题:本部分包括14 题,每题2 分,共28 分。 1. 下列有关内环境及其稳态的叙述,正确的是( ) A. 脑组织水肿患者可使用降低血浆渗透压的药物 B. 抗原与抗体的特异性结合发生在内环境中 C. 血浆渗透压的大小主要与无机盐和血糖的含量有关 D. 氢基酸、性激素、CO2和消化酶都是内环境的组成成分 【答案】B 【解析】 【分析】1、内环境是由组织液、血浆和淋巴等细胞外液组成,其中组织液是组织细胞直接生存的环境, 血浆是血细胞直接生存的环境,淋巴是淋巴细胞和吞噬细胞直接生存的环境。 2、内环境的理化性质主要包括温度、pH 和渗透压。 3、内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状 态。内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件。内环境稳态的调节机制是神经—体液—免疫调节。 【详解】A、脑组织水肿患者可以通过使用提高血浆渗透压的药物,使组织液中的水分进入血浆,减少组 织液的含量,A 错误; B、抗体主要分布在血浆中,所以抗原与抗体的特异性结合发生在内环境中,B 正确; C、血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关,C 错误; D、氨基酸、性激素、CO2都是内环境的组成成分,但消化酶分泌到消化道内,消化道属于外界环境,即 消化酶不是内环境的组成成分,D 错误。 故选B。 2. 图曲线为某人进行1 分钟全速跑后血浆中乳酸浓度的变化。下列有关叙述错误的是( ) A. AB 段增加的乳酸是细胞无氧呼吸的产物 B. 细胞产生的乳酸可经组织液进入血浆 C. BC 段乳酸浓度下降的原因是乳酸在血浆中被氧化分解 D. AC 过程中血浆pH 可维持相对稳定 【答案】C 【解析】 【分析】1、无氧呼吸的两个阶段 第一阶段发生在细胞质基质中,反应方程式:C6H12O 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+能量(少) 第二阶段发生在细胞质基质中,反应方程式:2C3H4O3(丙酮酸)+4[H] 2C2H5OH+2CO2或 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H] 2C3H6O3(乳酸) 。 2、当机体剧烈运动时,肌肉中产生大量的乳酸,乳酸进入血液后,就与血液中的碳酸氢钠发生作用,生 成乳酸钠和碳酸。碳酸是一种弱酸,而且又可以分解成二氧化碳和水。血液中增多的二氧化碳会刺激控制 呼吸运动的神经中枢,促使其增强呼吸运动,增加通气量,从而将二氧化碳排出体外,所以对血液的pH 值影响不大。 【详解】A、分析题图可知,AB 段乳酸增加,原因是细胞无氧呼吸产生乳酸,释放到血浆中,A 正确; B、细胞产生的乳酸为代谢产物,可经组织液进入血浆,B 正确; C、BC 段乳酸浓度下降的原因是,乳酸在血浆中与缓冲物质碳酸氢钠发生反应,生成乳酸钠和碳酸,C 错 误; D、血浆中存在缓冲物质以维持pH 的相对稳定,故AC 过程中血浆pH 可维持相对稳定,D 正确。 故选C。 3. 新冠肺炎诊疗方案指出:患者病情严重时通过雾化(气溶胶吸入疗法)干扰素抗病毒治疗;如果患者出 现呼吸衰竭,则需要及时使用呼吸机辅助通气,以维持内环境稳态。如图甲、乙、丙表示人体内环境三大 成分,①②③表示人体内细胞。下列叙述正确的是( ) A. 静脉注射药物直接进入乙中,可以快速使药物到达患者病变部位 B. 运动时,丙酮酸转化成乳酸的过程发生在丙中 C. 从外界环境摄入的O2进入组织细胞的途径为:外界环境→呼吸系统→循环系统→甲→丙→③ D. 人体内只要甲、乙、丙中水、电解质平衡,就不会患病 【答案】C 【解析】 【分析】题图分析:图中甲是血浆、乙是淋巴、丙是组织液,①是血细胞、②是淋巴细胞、③是组织细胞。 【详解】A、静脉注射药物,药物直接进入血浆(甲),A 错误; B、动动时,丙酮酸转化成乳酸发生在细胞质基质,B 错误; C、外界环境的氧气经呼吸系统进入血浆,再经循环系统运输到全身各处的细胞,即进入组织细胞的途径 为:外界环境→呼吸系统→循环系统→甲(血浆)→丙(组织液)→③(组织细胞),C 正确; D、人体内环境的稳态包括内环境的理化性和组成成分的平衡,此外还要神经-体液-免疫系统共同调节,因 此,就算甲、乙、丙中水、电解质平衡,仍可能会患病,D 错误。 故选C。 4. 如图为人体肝细胞与外界环境进行物质交换的过程,图中a、b、c 代表不同的细胞外液。下列叙述错误 的是( ) A. 除图中所示的系统外,人体的代谢废物还可通过皮肤排出体外 B. 人体肝细胞内的氧气浓度、二氧化碳浓度分别小于、大于b 处 C. 若a 所在的毛细血管壁通透性增大,不会导致b 处出现组织水肿 D. 人体各器官、系统协调一致地正常运行,是机体维持内环境稳态的基础 【答案】C 【解析】 【分析】1、人体内所有液体统称为体液,体液包括细胞内液和细胞外液,细胞外液又叫内环境,主要由 组织液、血浆和淋巴组成。 2、题图分析:a 是血浆,b 是组织液,c 是淋巴。 【详解】A、人体的代谢废物可通过呼吸系统、泌尿系统和皮肤排出体外,A 正确; B、氧气和二氧化碳的运输方式是自由扩散,人体肝细胞需从周围组织液中吸收氧气、并将二氧化碳排出 细胞,故人体肝细胞内的氧气浓度、二氧化碳浓度分别小于、大于b 处,B 正确; C、a 为血浆,毛细血管壁的通透性增大,会导致血浆蛋白渗出,从而引起组织水肿,C 错误; D、正常机体通过各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,D 正确。 故选C。 5. 下图表示人体或人体细胞内某些信息的传递机制模式图。下列相关叙述正确的是( ) A. 若b 表示反射弧中的神经中枢,则信号在ab 之间可以双向传递 B. 如果该图中a 表示突触小体的膜(即突触前膜),b 为递质,c 为突触后膜,则发生在a 中的信号转换过 程为电信号→化学信号→电信号 C. 若该图a 表示下丘脑,b 为垂体后叶,c 为肾小管和集合管,则d、e 为同一物质 D. 若e 表示促性腺激素释放激素,则a 产生的激素不可能作用于c 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图:图示表示人体和人体细胞内某些信息传递机制的模式图,图中箭头表示信息传递的方 向,该图可表示反射弧(a 为感受器、d 为传入神经、b 为神经中枢、e 为传出神经、c 效应器);甲状腺激 素分级调节过程(a 为 下丘脑、b 为垂体、c 为甲状腺、d 为促甲状腺激素释放激素、为促甲状腺激素)等。 【详解】A、若b 表示反射弧中的神经中枢,该图表示反射弧,由于反射弧中有突触结构存在,因此兴奋 在反射弧上只能单向传递,A 错误; B、如果该图中a 表示突触小体的膜(即突触前膜),b 为递质,c 为突触后膜,则发生在a 中的信号转换 过程为电信号→化学信号,B 错误; C、如果该图中a 为下丘脑、b 为垂体、c 为肾小管和集合管,则d 和e 为同一物质,为抗利尿激素,C 正 确; D、若物质e 促性腺激素释放激素,则b 为下丘脑,c 为垂体,a 为性腺,则a 产生的激素性激素可通过负 反馈作用于b 和c,D 错误。 故选C。 6. 在健康人体的条件反射活动中会出现 A. 兴奋在神经纤维上双向传导 B. 高级中枢对低级中枢的分级调节 C. 神经递质使突触后膜抑制时,突触后膜的膜电位无变化 D. 神经元由相对静止状态变为显著活跃状态的主要原因是K+内流 【答案】B 【解析】 【详解】在完整的反射弧中,兴奋只能由感受器通过传入神经传到神经中枢,再通过传出神经传到效应器, 因此兴奋在神经纤维上是单向传导的,A 错误;在神经调节过程中,低级中枢受高级中枢的调控,B 正确; 神经递质使突触后膜抑制时,突触后膜的膜电位是有变化的,使得膜电位外正内负的绝对值增大,C 错误; 神经元由相对静止状态变为显著活跃状态的主要原因是Na+内流,D 错误。 7. 有一种基因突变使神经细胞兴奋过程的电位变化发生异常,如图所示,这种 异常导致哪种物质的跨膜运输障碍( ) A. K+进入细胞 B. K+离开细胞 C. Na+进入细胞 D. Na+离开细胞 【答案】B 【解析】 【详解】根据题意和图示分析可知:通过实线可以看出动作电位的产生没有问题,也就是说钠离子内流的 通道没有问题;但在恢复到静息电位的过程中,即复极化过程中,突变体则不正常,说明钾离子通道和恢 复静息电位过程出现异常,故选B。 【考点定位】细胞膜内外在各种状态下的电位情况 【名师点睛】神经细胞处于静息状态时,细胞膜的电位是外正内负;当接受刺激产生动作电位时,细胞膜 对Na+通透性增大,大量的Na+内流,导致细胞膜的电位变为外负内正,发生动作电位,然后K+顺浓度梯 度外流,恢复到静息电位。 8. 缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其 他疾病或损伤,下列说法错误的是( ) A. 损伤发生在大脑皮层S 区时,患者不能发出声音 B. 损伤发生在下丘脑时,患者可能出现生物节律失调 C. 损伤导致上肢不能运动时,患者的缩手反射仍可发生 D. 损伤发生在大脑时,患者可能会出现排尿不完全 【答案】A 【解析】 【分析】大脑是高级神经中枢,可以控制低级神经中枢脊髓的生理活动。缩手反射为非条件反射。 【详解】A、S 区为运动性语言中枢,损伤后,患者与讲话有关的肌肉和发声器官完全正常,能发出声音, 但不能表达用词语表达思想,A 错误; B、下丘脑是生物的节律中枢,损伤发生在下丘脑时,患者可能出现生物节律失调,B 正确; C、损伤导致上肢不能运动时,大脑皮层的躯体运动中枢受到损伤,此时患者的缩手反射仍可发生,因为 缩手反射的低级中枢在脊髓,C 正确; D、排尿的高级中枢在大脑皮层,低级中枢在脊髓,损伤发生在大脑时,患者可能会出现排尿不完全,D 正确。 故选A。 9. 下图甲表示动作电位产生过程示意图,图乙、图丙表示动作电位传导示意图,下列叙述正确的是 A. 若将离体神经纤维放在高于正常海水Na+浓度的溶液中,甲图的c 点将降低 B. 图甲、乙、丙中发生Na+内流的过程分别是b、②、⑦ C. 图甲、乙、丙中c、③、⑧点时细胞膜外侧钠离子高于细胞膜内侧 D. 复极化过程中K+外流需要消耗能量、不需要膜蛋白 【答案】C 【解析】 【分析】神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时, Na+内流,其膜电位变为外负内正。 【详解】A、c 点表示产生的动作电位最大值,所以若将离体神经纤维放在高于正常海水Na+浓度的溶液中, 则Na+内流量增多,甲图的c 点将提高,A 错误; B、神经纤维受刺激时,Na+内流,所以图甲、乙、丙中发生Na+内流的过程分别是a-c、①-③、⑥-⑧,B 错误; C、图甲、乙、丙中c、③、⑧点时,膜电位为外负内正,但整个细胞膜外侧钠离子仍高于细胞膜内侧,C 正确; D、复极化过程中K+外流方式是易化扩散,不需要消耗能量、但需要膜蛋白协助,D 错误。 故选C。 10. 膝跳反射进行时,伸肌收缩的同时屈肌舒张。如图为膝反射示意图,其中①~④表示结构。有关叙述 错误的是( ) A. 用适宜电流刺激A,可产生膝反射 B. 膝跳反射的反射弧为二元反射弧,其反射中枢是② C. 在伸肌中存在膝反射的感受器和效应器 D. 用适宜强度的电流刺激B 处,仅结构③上电位表指针会偏转,结构④上不偏转 【答案】A 【解析】 【分析】据图分析,图中兴奋的传导方向是由伸肌(感受器)→A→B→神经中枢→③→伸肌(效应器), 及伸肌(感受器)→A→B→神经中枢→④→屈肌(效应器),据此分析作答。 【详解】A、用适宜电流刺激A 传入神经,可产生膝反应,但由于该过程中反射弧不完整,故不是反射, A 错误; B、膝跳反射涉及两个神经元,其反射弧为二元反射弧,其反射中枢是②,B 正确; C、据图可知,膝反射的感受器和效应器均位于伸肌中,C 正确; D、用适宜强度的电流刺激B 处,由于仅结构③神经纤维接收的是兴奋型递质的刺激,故③上电位表指针 会偏转,而结构④神经纤维接收的是抑制型递质的刺激,故④上电位表指针不偏转,D 正确。 故选A。 11. 神经—肌肉接头与典型的突触结构类似。下图表明影响神经肌肉间神经递质(乙酰胆碱即ACh)的因素 有很多(箭头所示位置即为作用部位)(注:Ca2+所引发的突触小泡的胞吐需要突触小泡膜上的蛋白质 SNAPs 和VAMPs 的作用,Mg2+可阻断Ca2+内流进入轴突末梢),下列相关叙述错误的是( ) A. 乙酰胆碱与受体结合发挥作用后会被乙酰胆碱酯酶水解 B. 用适宜浓度的Mg2+处理神经—肌肉接头会促进兴奋在此处的传递 C. 毒扁豆碱、新斯的明中毒患者出现为肌肉痉挛 D. 氧气减少会抑制突触前膜释放乙酰胆碱 【答案】B 【解析】 【分析】神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时, Na+内流,其膜电位变为外负内正。神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,能由突触前膜释放,然后作 用于突触后膜,因此兴奋从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突。 【详解】A、乙酰胆碱是一种神经递质,能与受体结合发挥作用,发挥作用后会被乙酰胆碱酯酶水解,不 能持续起作用,A 正确; B、Mg2+可阻断Ca2+内流进入轴突末梢,用适宜浓度的Mg2+处理神经—肌肉接头会抑制兴奋在此处的传递, B 错误; C、毒扁豆碱、新斯的明能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,使其不能分解ACh,会导致突触间隙的ACh 浓度升 高,持续作用于突触后膜使其持续兴奋,导致肌肉痉挛,C 正确; D、如图所示,线粒体产生ACh 的原料乙酰辅酶A 需要氧气,此外突触前膜以胞吞的形式释放ACh 需要 能量,氧气减少会影响这两个过程,从而导致突触前膜释放的ACh 减少,D 正确。 故选B。 12. 5-羟色胺(5-HT)最早从血清中发现,又名血清素,广泛存在于哺乳动物组织中,特别在大脑皮层及 神经突触内含量很高,它也是一种抑制性神经递质。5-羟色胺(5-HT)的作用机理如图所示。下列叙述正 确的是( ) A. PV 神经元兴奋后能释放5-HT B. 刺激甲处会逆转该神经元内外的Na+浓度差 C. 乙处神经递质会被胞吞进PV 神经元中 D. 5-HT 起作用后靶细胞膜上Na+通道开放 【答案】A 【解析】 【分析】静息电位表现为外正内负;主要原因是静息时钾离子外流,使膜外阳离子浓度高于膜内。动作电 位表现为外负内正,产生原因是Na+内流,使兴奋部位内侧阳离子浓度高于膜的外侧。在兴奋部位与未兴 奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。 【 详解】A、PV 神经元受到刺激产生兴奋后能释放5-HT,A 正确; B、刺激甲处会导致Na+内流,但是不能逆转该神经元内外的Na+浓度差,B 错误; C、乙处神经递质会与PV 神经元上的受体结合,但是不能进入PV 神经元中,C 错误; D、5-HT 是一种抑制性神经递质,起作用后靶细胞膜上Na+通道不会开放,D 错误。 故选A。 13. 胰岛素的靶细胞主要通过细胞膜上的载体(GLUT4)来摄取葡萄糖,胰岛素与靶细胞膜上的受体结合, 调控GLUT4 的储存囊泡与细胞膜融合。研究发现,大部分糖尿病患者血液中胰岛素含量并不低,但组织 细胞对胰岛素的敏感性降低,称为胰岛素抵抗。造成胰岛素抵抗的原因不可能是( ) A. 靶细胞上胰岛素受体异常,导致胰岛素信号不能正常传递 B. 胰岛素靶细胞中GLUT4 的储存囊泡转运至细胞膜过程受阻 C. 胰岛素抗体与胰岛素结合,使胰岛素不能与其受体止常结合 D. 胰岛素靶细胞发生基因重组,不能表达GLUI4 来运输葡萄糖 【答案】D 【解析】 【分析】胰岛素作为降血糖的唯一激素,其调节的实质是胰岛素与靶细胞的细胞膜上胰岛素受体结合,调 控细胞内GLUT4 的储存囊泡与细胞膜融合,使靶细胞的细胞膜上运载葡萄糖的载体(GLUT4)增多,从 而加快靶细胞摄取葡萄糖并加快血糖浓度降低。大部分糖尿病患者血液中胰岛素含量并不低,但组织细胞 对胰岛素的敏感性降低,推测其原因可能是:①细胞膜上的胰岛素受体缺乏(如不能合成GLUT4 或者无 法从细胞内转运到细胞膜上);②胰岛素受体无法与胰岛素结合(如胰岛素受体与相关抗体结合);③控 制胰岛素受体合成的相关基因发生突变,导致胰岛素受体异常,使胰岛素传来的信号无法传递给靶细胞。 【详解】A、由题意可知,靶细胞上胰岛素受体异常,导致胰岛素信号不能正常传递,使组织细胞对胰岛 素的敏感性降低,A 正确; B、胰岛素靶细胞中GLUT4 储存囊泡转运至细胞膜过程受阻,会导致靶细胞的细胞膜上运载葡萄糖的载 体(GLUT4)减少,引起靶细胞摄取葡萄糖的过程受阻,B 正确; C、胰岛素抗体与胰岛素结合,使胰岛素不能与其受体正常结合,使胰岛素不能正常发挥降血糖的作用, C 正确; D、胰岛素作用的靶细胞大多是体细胞,体细胞不能发生基因重组,D 错误。 故选D。 14. 已知糖皮质激素能够通过抗胰岛素作用抑制组织细胞对葡萄糖的利用(心脏和脑组织除外),还能够抑制 热量释放或降低体温调节中枢的敏感性。下图为人体糖皮质激素分泌调节的示意图,下列叙述不正确的是 ( ) A. 糖皮质激素不抑制心脏和脑,可以保证应激情况下心脏和脑的能量供应 B. 长期大量应用糖皮质激素可导致肾上腺菱缩 C. 人体内糖皮质激素含量比促肾上腺皮质激素要低 D. 糖皮质激素可以使人体温下降或防止发热 【答案】C 【解析】 【分析】糖皮质激素的分级调节:下丘脑可以分泌促肾上腺皮质激素释放激素作用于腺垂体,促进腺垂体 分泌促肾上腺糖皮质激素,促肾上腺糖皮质激素作用于肾上腺皮质,促进肾上腺皮质分泌糖皮质激素。糖 皮质激素可以负反馈作用于下丘脑和垂体,影响二者分泌的促激素释放激素和促激素。 【详解】A、已知糖皮质激素能够通过抗胰岛素作用抑制心脏和脑组织除外的组织细胞对葡萄糖的利用, 但糖皮质激素不抑制心脏和脑,可以保证应激情况下心脏和脑的能量供应,A 正确; B、长期大量应用糖皮质激素,使糖皮质激素对下丘脑和腺垂体的负反馈作用加强,使促肾上腺糖皮质激 素分泌减少,导致肾上腺菱缩,B 正确; C、糖皮质激素的分泌存在分级调节,具有放大效应,人体内糖皮质激素含量比促肾上腺皮质激素高,C 错误; D、糖皮质激素能够能够通过抗胰岛素作用抑制组织细胞对葡萄糖的利用,还能够抑制热量释放或降低体 温调节中枢的敏感性,抑制细菌或病毒感染时内源性致热原的释放,抑制体温中枢对致热原的反应,使体温 下降,从而使人体温下降或防止发热,D 正确。 故选C。 二、多选择题:本部分包括5 题,共计15 分。 15. 炎性甲亢是由甲状腺滤泡细胞膜通透性发生改变,滤泡细胞中的甲状腺激素大量释放进入血液,从而 引起机体内甲状腺激素含量明显升高的一种疾病。下列有关叙述正确的是( ) A. 正常情况下,甲状腺的分泌活动直接受下丘脑的控制 B. 炎性甲亢患者血液中促甲状腺激素释放激素的含量比正常人高 C. 甲状腺激素作用的 靶细胞比
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