题目内容
18.关于叶绿体和线粒体的叙述,错误的是( )| A. | 两种细胞器都有双层膜结构,都与能量转化有关,都有一定的遗传自主性 | |
| B. | 叶绿体能将CO2和H2O合成葡萄糖,线粒体能将葡萄糖分解成CO2和H2O | |
| C. | 叶绿体只在类囊体膜上形成ATP,线粒体在内膜和基质中都有 ATP形成 | |
| D. | 能进行光合作用的细胞不一定有叶绿体,没有线粒体的细胞不一定只进行无氧呼吸 |
分析 线粒体和叶绿体结构和功能的相同点和不同点:
| 线粒体 | 叶绿体 | ||
| 相同点 | 结构组成 | 都由外膜、内膜、基质三部分组成 | |
| 膜 | 都具有双层膜,且具有与细胞膜相似的特点:由磷脂双分子层和蛋白质等组成,结构上都具有一定的流动性,功能上都具有选择透过性. | ||
| 基质 | 都含有丰富的酶,且都含有少量的DNA、RNA和核糖体 | ||
| 功能 | 都在生物体能量转换方面发挥重要作用 | ||
| 不同点 | 内膜 | 蛋白质含量较叶绿体内膜高,是因为其上含有大量与有氧呼吸有关的酶 | 蛋白质含量相对较低,与光合作用无直接联系 |
| 类囊体 | 无 | 发达,由一层膜构成,形成大量的基粒,其上含有大量与光合作用有关的色素和酶 | |
| 色素 | 无 | 含有四种与光合作用有关的色素 | |
| 观察 | 健那绿染色后显微镜下观察呈蓝绿色 | 不需要染色,显微镜下直接观察呈绿色 | |
解答 解:A、两种细胞器都有双层膜结构,都与能量转化有关(线粒体能将有机物中的化学能转化为热能和ATP中的化学能,叶绿体能将光能转化为有机物中的化学能),都有一定的遗传自主性,A正确;
B、叶绿体能将CO2和H2O合成葡萄糖,线粒体能将丙酮酸分解成CO2和H2O,线粒体不能直接利用葡萄糖,B错误;
C、叶绿体只在类囊体膜上形成ATP,线粒体在内膜和基质中都有ATP形成,C正确;
D、能进行光合作用的细胞不一定有叶绿体,如蓝藻,没有线粒体的细胞不一定只进行无氧呼吸,如醋酸菌无线粒体,但可以进行有氧呼吸,D正确.
故选:B.
点评 本题考查细胞结构和功能,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能,尤其是线粒体和叶绿体的结构和功能,掌握细胞呼吸和光合作用的具体过程,能结合所学的知识准确判断各选项.
练习册系列答案
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11.下列关于限制酶和DNA连接酶的理解,正确的是( )
| A. | 它们不能被反复使用 | |
| B. | DNA连接酶可以恢复DNA分子中的氢键 | |
| C. | 其化学本质都是蛋白质 | |
| D. | 在基因工程中可用DNA聚合酶代替DNA连接酶 |
6.与柳树细胞有丝分裂无关的细胞器是( )
| A. | 线粒体 | B. | 核糖体 | C. | 高尔基体 | D. | 中心体 |
13.下列分子中,与构成生物体的蛋白质的氨基酸分子式不相符的是( )
| A. | H2N-CH2-COOH | B. | H2N-CH2-CH2-COOH | ||
| C. | D. |
3.某人随机从果蝇种群抽测200只果蝇得,灰身(AA)的70只,灰身(Aa)为120只,黑身(aa)为10只,请问A与a的基因频率是( )
| A. | 95%和5% | B. | 35%和65% | C. | 65%和35% | D. | 60%和40% |
10.某科研小组为探究植物光合作用速率的变化情况,设计了由透明的玻璃罩构成的小室(如图A所示).请回答下列问题:

(1)将该装置放在自然环境下,测定夏季一昼夜小室内植物氧气释放速率的变化,得到如图B所示曲线,那么影响小室内植物光合作用速率变化的主要环境因素是光照强度、温度;装置刻度管中液滴移到最右点是在一天中的18(或g)点.
(2)在实验过程中某段光照时间内,记录液滴的移动,获得以下数据:
该组实验数据是在B曲线的de或fg段获得的.
(3)图B中e与f相比,e点时刻C3的合成速率慢,与b相比,a点形成的原因可能是a时刻温度较低.为测定该植物真正光合作用的速率,设置了对照组,对照组置于遮光条件下,其他条件与实验组相同.测得单位时间内,实验组读数为M,对照组读数为N,该植物真正光合作用的速率是M-N.
(4)图C表示植物在不同光照强度下单位时间内CO2释放量和O2产生量的变化.不考虑光照对温度的影响,图C植物在光强为d时单位时间内细胞需要从周围环境吸收2个单位的CO2.
(5)给予不同强度的光照,测定A、B两种植物叶片的CO2吸收量和CO2释放量,结果如图D所示.当光照强度为a时,比较A、B植物的有机物积累速率MA、MB和有机物合成速率NA、NB的大小,结果应分别为MA=MB、NA>NB(填>、<或=).此时A植物叶绿体中ADP的移动方向是从叶绿体基质移动到囊状结构薄膜.
(1)将该装置放在自然环境下,测定夏季一昼夜小室内植物氧气释放速率的变化,得到如图B所示曲线,那么影响小室内植物光合作用速率变化的主要环境因素是光照强度、温度;装置刻度管中液滴移到最右点是在一天中的18(或g)点.
(2)在实验过程中某段光照时间内,记录液滴的移动,获得以下数据:
| 每隔20分钟记录一次刻度数据 | |||||
| … | 24 | 29 | 32 | 34 | … |
(3)图B中e与f相比,e点时刻C3的合成速率慢,与b相比,a点形成的原因可能是a时刻温度较低.为测定该植物真正光合作用的速率,设置了对照组,对照组置于遮光条件下,其他条件与实验组相同.测得单位时间内,实验组读数为M,对照组读数为N,该植物真正光合作用的速率是M-N.
(4)图C表示植物在不同光照强度下单位时间内CO2释放量和O2产生量的变化.不考虑光照对温度的影响,图C植物在光强为d时单位时间内细胞需要从周围环境吸收2个单位的CO2.
(5)给予不同强度的光照,测定A、B两种植物叶片的CO2吸收量和CO2释放量,结果如图D所示.当光照强度为a时,比较A、B植物的有机物积累速率MA、MB和有机物合成速率NA、NB的大小,结果应分别为MA=MB、NA>NB(填>、<或=).此时A植物叶绿体中ADP的移动方向是从叶绿体基质移动到囊状结构薄膜.
7.
某种昆虫长翅(A)对残翅(a)、直翅(B)对弯翅(b)、有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)显性,控制这三对性状的基因位于常染色体上,如图所示.以下判断错误的是( )
| A. | 该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞基因型有4种 | |
| B. | 控制长翅和残翅、直翅和弯翅的基因遗传时遵循分离定律 | |
| C. | 该个体与另一个体测交,后代基因型比例为1:1:1:1 | |
| D. | 该个体与基因型相同的个体交配,后代有4种表现型,9种基因型 |