2019届高考一轮生物复习创新版限时规范训练8a

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1、限时规范特训一、选择题1.(2017·贵州毕节一模)下列关于酶的叙述,错误的是(  )A.同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中B.随着温度降低,酶促反应的活化能下降C.酶活性最高时的温度不适合该酶的保存D.所有活细胞都有与细胞呼吸有关的酶答案: B解析: 同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中,如呼吸氧化酶,A正确;酶促反应的活化能与降低温度没有关系,B错误;低温条件下酶的分子结构稳定,酶适于保存在低温条件下,C正确;活细胞都能进行呼吸作用,所有活细胞都有与细胞呼吸有关的酶,D正确.2.(2018·湖南石门一中月考)下列有关酶与无机催化剂的叙述中正确的是(  )A.在

2、相同温度条件下酶的催化速率总是远高于无机催化剂B.酶能催化很多无机催化剂根本不能催化的复杂反应C.酶的催化不需要加热但无机催化剂都需要加热才反应D.酶能一定程度降低化学反应的活化能而无机催化剂不能答案: B解析: 高温、强酸、强碱会使酶失去活性,因此酶的催化效率并不是总高于无机催化剂,A错误;酶能催化很多无机催化剂根本不能催化的复杂反应,B正确;酶的催化受温度影响,但无机催化剂不会,C错误;酶与无机催化剂作用原理一样,都是通过降低化学反应的活化能来加快化学反应的进行,D错误.3.下列有关酶的叙述正确的是(  )A.酶都是在核糖体上以氨基酸为原料合成的B.麦芽糖酶催化淀粉

3、水解产生麦芽糖C.若要长期保存酶,应将其放在低温环境下D.酶在催化反应完成后立即被灭活答案: C解析: 绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,因此酶的合成部位主要是核糖体,原料是氨基酸或核糖核苷酸,A错误;酶具有专一性,麦芽糖酶只能催化麦芽糖水解生成葡萄糖,不能催化淀粉水解产生麦芽糖,B错误:低温条件下酶的活性受到抑制,但酶的空间结构不会被破坏,所以应在低温条件下长期保存酶,C正确;酶是生物催化剂,在化学反应完成后不会被灭活,D错误.4.下列关于探究酶的特性的实验的叙述,正确的是(  )A.若探究pH对过氧化氢酶活性的影响,可选择可溶性淀粉溶液为底物B.若探究过氧化氢酶的

4、高效性,可选择无机催化剂作为对照C.若探究温度对淀粉酶活性的影响,可选择斐林试剂对实验结果进行检测D.若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用碘液对实验结果进行检测答案: B解析: 酶具有专一性,若探究pH对唾液淀粉酶活性的影响,可选择可溶性淀粉溶液为底物,A错误;若探究过氧化氢酶的高效性,可选择无机催化剂作为对照,B正确;若探究温度对淀粉酶活性的影响,不能选择斐林试剂对实验结果进行检测,因为使用斐林试剂必须水浴加热,一般选择碘液来检测实验结果,C错误;若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用斐林试剂对实验结果进行检测,D错误.5.(2017·山东泰安一模)如图

5、1表示pH对α淀粉酶活性的影响,图2表示在最适温度及pH为b时α淀粉酶催化淀粉水解产生麦芽糖的积累量随时间的变化,相关预期正确的是(  )A.若将pH调整为a,则d点左移,e点下移B.若将温度升高5℃,则d点右移、e点不移动C.若将pH先调整为c,再调整回b,则d、e点不移动D.若增加α淀粉酶的量,则d点左移,e点上移答案: B解析: 图2pH值条件为最适pH,因此若将pH调整为a,酶活性下降,则d点右移,e点不变,A错误;图2表示在最适温度下,当温度升高时,酶的活性下降,酶促反应速率减慢,但化学反应的平衡点不变,所以e点不变,d点右移,B正确;若将pH先调整为c,则酶

6、活性丧失,因此再调整回b,酶没有催化作用,不会有麦芽糖的生成,C错误;若增加α淀粉酶的量,反应速率加快,则d点左移,e点不动,D错误.6.(2017·浙江嘉兴高三测试)ATP是细胞中的“能量通货”,下列叙述正确的是(  )A.ATP由1个腺嘌呤、3个磷酸基团组成B.ATP的3个磷酸基团通过高能磷酸键相连接C.吸能反应总是与ATP的合成直接联系D.细胞中的ATP易于生成,难于水解答案: B解析: ATP由1个腺苷和3个磷酸基团组成,腺苷由腺嘌呤和核糖组成,A错误;ATP的3个磷酸基团之间通过2个高能磷酸键相连接,B正确;吸能反应往往伴随着ATP的水解,C错误;细胞中的AT

7、P易于生成,也很容易水解,D错误.7.(2017·山东济宁一模)ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内四种高能磷酸化合物,它们的结构只是碱基的不同,下列叙述错误的是(  )A.ATP的合成常伴随着细胞内的放能反应B.1分子GTP彻底水解可得到3种小分子物质C.CTP中“C”是由胞嘧啶和脱氧核糖构成的D.UTP断裂两个高能磷酸键后可作为基因转录的原料答案: C解析: 细胞的吸能反应常伴随着ATP的水解,放能反应总是与ATP的合成相关联,A正确;ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内四种高能磷酸化合物,它们的结构只是碱基的不同,1分子GTP彻

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