1EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.第2讲ATP与细胞呼吸一、选择题1.(2019·山西康杰联考)ATP是细胞内的能量“通货”,下列有关叙述中,不正确的是()A.ATP水解,实际上是指ATP分子中远离腺苷的高能磷酸键的水解B.细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性C.ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成D.ATP是主动运输、肌肉收缩、大脑思考的直接能源物质解析:由于远离腺苷的高能磷酸键易断裂,也很容易重新合成,ATP水解,实际上是指ATP分子中远离腺苷的高能磷酸键的水解,A正确;ATP是直接能源物质,细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性,B正确;ATP分子由1个腺苷和3个磷酸基团组成,C错误;ATP是细胞内的直接能源物质,可直接为主动运输、肌肉收缩、大脑思考等提供能量,D正确。答案:C2.下列有关细胞有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,不正确的是()A.有氧呼吸的三个阶段均能产生ATP,无氧呼吸只有第一阶段产生ATPB.有氧呼吸和无氧呼吸的场所并非完全不同C.没有线粒体的原核细胞也能进行有氧呼吸D.有氧呼吸第二阶段需要H2O,第三阶段产生CO2和H2O解析:有氧呼吸的三个阶段都有ATP的产生,无氧呼吸只有第一阶段才有ATP的产生;有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段均在细胞质基质中进行;有些原核细胞中具有与有氧呼吸相关的酶,能进行有氧呼吸;有氧呼吸的第二阶段产生CO2,第三阶段不产生CO2。答案:D3.下列关于细胞呼吸的叙述中,正确的是()A.真核生物细胞内线粒体是有氧呼吸主要场所,原核生物细胞中没有线粒体,只能进行无氧呼吸B.[H]只在有氧呼吸过程中产生,无氧呼吸过程中不产生C.人体细胞中参与有氧呼吸的酶存在于细胞质基质、线粒体内膜、线粒体基质中D.细胞呼吸过程中分解有机物必须有水和氧气参与才能释放其储存的能量解析:蓝藻、好氧菌等原核生物没有线粒体也可进行有氧呼吸,A错误;无氧呼吸第一阶段可产生[H],B错误;人体细胞中进行有氧呼吸三个阶段的场所均含有有氧呼吸的酶,C正确;无氧呼吸过程中分解有机物没有水和氧气参与,也可释放其储存的能量,D错误。答案:C24.(2019·河南洛阳统考)下列关于呼吸作用原理的应用,正确的是()A.在夜间适当降低温度,可以提高温室蔬菜的产量B.水果贮存时,充入N2和CO2的目的是抑制无氧呼吸,延长水果的贮存时间C.包扎伤口时,需选用松软的创可贴,否则破伤风杆菌容易感染伤口表面并大量繁殖D.提倡慢跑等有氧运动的原因之一是体内不会因剧烈运动产生大量酒精对细胞造成伤害解析:蔬菜夜间只进行呼吸作用不进行光合作用,适当降低温度能减少细胞呼吸对有机物的消耗,从而提高蔬菜产量,A正确;水果贮存时充入N2和CO2的目的是抑制有氧呼吸,从而延长贮存时间,B错误;破伤风杆菌属于厌氧型细菌,容易在伤口深处繁殖,C错误;慢跑可以使细胞进行有氧呼吸,人体细胞无氧呼吸会产生乳酸而不是酒精,D错误。答案:A5.下列关于细胞呼吸的叙述不正确的是()A.有氧呼吸和无氧呼吸共同的中间产物有丙酮酸B.叶肉细胞中细胞呼吸产生的ATP不能用于光合作用的暗反应C.无氧呼吸释放少量能量,不彻底氧化产物中储存有能量未释放D.人体长时间剧烈运动肌肉细胞产生CO2的量多于O2的消耗量解析:有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段是相同的,都产生丙酮酸,A正确;叶肉细胞中细胞呼吸产生的ATP是不能用于光合作用的暗反应的,暗反应需要的ATP只能来自光反应,B正确;无氧呼吸释放的能量少,因为还有较多的能量储存在有机物中,C正确;人体长时间剧烈运动肌肉细胞会进行无氧呼吸,但人体无氧呼吸不产生二氧化碳,所以肌肉细胞产生的二氧化碳和消耗的氧气量是相等的,D错误。答案:D6.(2019·甘肃静宁模拟)如图表示人体内主要能源物质氧化分解的部分途径,其中X、Y、M、N代表物质。下列叙述正确的是()A.糖原水解主要发生在骨骼肌细胞中B.X→Y过程发生在细胞质基质中C.M、N分别代表乳酸和酒精D.Y、M、N中的氧元素均来自X解析:糖原水解主要发生在肝脏细胞中,肌糖原不能水解成葡萄糖,A错误;X→Y过程表示细胞呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质中,B正确;X、Y、M、N分别代表葡萄糖、丙酮酸、乳酸、水,C错误;N(水)中的氧元素全部来自氧气,D错误。答案:B37.(2019·福建宁德联考)某实验小组将玉米幼苗置于一密闭容器内,测定单位时间内温度对光合作用和细胞呼吸的影响(用容器内CO2的变化量表示)。实验结果如表所示(“+”表示增加,“-”表示减少),下列有关说法正确的是()温度(℃)1015202530354045适宜光照-12-17-23-26-35-26-24-15黑暗+6+11+18+25+35+40+32+20A.由表中数据可知,光合作用酶和细胞呼吸酶的最适温度相同B.在适宜光照下,35℃时光合速率小于呼吸速率C.由表可知,在适宜光照下,最有利于植物生长的温度是30℃D.由表可知,适宜光照下,25℃时玉米幼苗单位时间内固定的CO2量与35℃时相同解析:因为测量的是容器中CO2的变化量,所以光照下测得的单位时间内CO2的减少量可以反映净光合速率,黑暗下测得的单位时间内CO2的增加量可以反映呼吸速率。35℃时呼吸速率最高,可以确定细胞呼吸酶的最适温度在35℃左右,30℃时的实际光合速率(用CO2的变化量表示为35+35=70)最高,可以确定光合作用酶的最适温度在30℃左右,A错误;35℃时的实际光合速率为66,呼吸速率为40,光合速率大于呼吸速率,B错误;净光合速率越高越有利于植物生长,由表知,在适宜光照下,30℃时净光合速率最高,C正确;由表知,在适宜光照下,25℃时玉米幼苗单位时间内固定的CO2量为25+26=51,35℃时玉米幼苗单位时间内固定的CO2量为26+40=66,故25℃时玉米幼苗单位时间内固定的CO2量小于35℃时的,D错误。答案:C8.(2019·山东部分重点中学联考)如图是温度对某绿色植物光合作用与呼吸作用影响的研究结果,有关说法不正确的是()A.光合酶和呼吸酶的最适温度不同,光合作用速率最大时的温度为30℃B.在15℃时,光合作用速率为呼吸作用速率的3.5倍C.每天光照12h,最有利于植物生长的温度是25℃D.持续光照,最有利于植物生长的温度是25℃解析:光照下CO2吸收量表示净光合速率,黑暗中CO2释放量表示呼吸速率,从图中分析可知,当温度超过25℃时,该植物的净光合速率下降,而呼吸速率上升,说明光合酶和呼吸酶的最适反应温度不同,真光合速率=净光合速率+呼吸速率,图中该值最大是在30℃,4为3.5+3=6.5(mg/h),A正确;15℃时,光合作用速率=2.5+1=3.5(mg/h),呼吸速率为1mg/h,前者是后者的3.5倍,B正确;每天光照12h,则黑暗12h,有利于植物生长的应是24h积累有机物最多的温度,25℃时有机物的积累值用CO2吸收值表示约为(3.8-2.3)×12=18(mg),而20℃时该值约为(3.2-1.5)×12=20.4(mg),因此,最有利于植物生长的温度在20℃左右,C错误;持续光照,净光合速率最大的是25℃,该温度下积累有机物最多,因此最有利于植物生长,D正确。答案:C9.某科研所为提高蔬菜产量进行了相关生理活动的研究(均在最适温度下进行),结果如图所示。相关分析合理的是()A.由图一可见呼吸底物为葡萄糖、O2浓度为A时,O2的吸收量等于CO2的释放量B.图一中DE段CO2的释放量有所下降可能是由于温度抑制了酶的活性C.由图二可见乙品种比甲品种呼吸速率低,且乙品种比甲品种更适于生长在弱光环境中D.图二中F点时甲的叶肉细胞中消耗ADP的场所是叶绿体、细胞质基质和线粒体解析:无氧呼吸不吸收O2,只释放CO2,底物为葡萄糖时有氧呼吸吸收的O2量和释放的CO2量刚好相等,O2浓度为A时,无氧呼吸和有氧呼吸CO2释放量相等,则O2的吸收量等于总CO2释放量的1/2,A错误;因研究是在最适温度下进行的,故图一中DE段CO2的释放量有所下降的原因不可能是温度抑制了酶的活性,B错误;图二中,分析曲线与纵轴的交点可知,乙品种比甲品种的呼吸速率低,且乙品种在较小的光照强度下其光合速率即达到最大值,故品种乙更适于生长在弱光环境中,C正确;图二中甲的叶肉细胞在F点只进行呼吸作用,故消耗ADP产生ATP的场所只有细胞质基质和线粒体,D错误。答案:C10.用如图所示装置测定种子萌发时进行的细胞呼吸类型。同时关闭活塞,在25℃下经过20min再观察红色液滴的移动情况,下列对实验结果的分析不符合实际的是()A.装置1的红色液滴向左移动的体积是细胞呼吸消耗O2的体积,装置2的红色液滴向右移动的体积是细胞呼吸释放CO2和消耗O2的体积之差5B.若装置1的红色液滴左移,装置2的红色液滴不移动,则说明萌发的种子既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸C.若装置1的红色液滴左移,装置2的红色液滴右移,则说明萌发的种子既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸D.若装置1的红色液滴不移动,装置2的红色液滴右移,则说明萌发的种子只进行无氧呼吸解析:萌发的种子进行细胞呼吸释放CO2并消耗O2,装置1中的NaOH溶液可吸收CO2,所以装置1红色液滴的移动距离即为细胞呼吸消耗的O2量;装置2中的蒸馏水对气体无影响,所以装置2中红色液滴的移动距离即为释放的CO2与消耗O2的差值。若装置2的红色液滴不移动,说明萌发的种子呼吸作用释放的CO2和消耗O2的体积相等,则种子只进行有氧呼吸,不进行无氧呼吸;若装置1红色液滴不移动,装置2的红色液滴右移,说明萌发的种子呼吸作用只释放CO2未消耗O2,则种子只进行无氧呼吸,故B项不符合实际。答案:B二、非选择题11.(2019·江西名校联考)ATP是细胞内生命活动的直接能源物质,回答下列问题:(1)ATP的合成一般与________反应相关联,生物体对ATP的需求较大,细胞内ATP的含量________(填“较多”或“较少”),能满足生物体对ATP的需求的主要原因是_______________________________________________。(2)植物叶肉细胞内合成ATP的场所有________,其中________是活细胞产生ATP共有场所。(3)利用“荧光素—荧光素酶生物发光法”对市场中腊肉含细菌多少进行检测步骤如下:第一步:将腊肉研磨后离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入适量的荧光素和荧光素酶,在适宜条件下进行反应;第二步:记录发光强度并计算ATP含量;第三步:测算出细菌数量。①荧光素接受________提供的能量后就被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光。②根据发光强度可以计算出生物组织中ATP的含量,原因是发光强度与ATP含量成________(填“正比”或“反比”)。③根据ATP含量进而测算出细菌数量的依据是每个细菌细胞中ATP含量_______________________________________________________________。解析:(1)由于生命活动所需要的能量主要是由ATP提供的,故ATP的合成一般与放能反应相关联,生物体对ATP的需求较大,细胞内ATP的含量较少,ATP与ADP的转化速率快能满足生物体对ATP的需求。(2)植物叶肉细胞内的叶绿体通过光合作用合成ATP,叶肉细胞内的细胞质基质和线粒体通过呼吸作用合成ATP,其中细胞质基质是活细胞产生ATP的共有场6所。(3)荧光素接受ATP提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光,由于发光强度与ATP含量成正比,因此可以根据发光强度计算出生物组织中ATP的含量。由于每个细菌细胞中ATP含量大致相同且相对稳定,所以根据ATP含量进而测算出细菌数量。答案:(1)放能较少ATP与ADP的转化速率较快(2)细胞质基质、线粒体和叶绿体细胞质基质(3)①ATP②正比③