найти
Пароль
войти
Тест по биологии: АТФ как универсальный аккумулятор энергии (10 класс) Тест по биологии: АТФ как универсальный аккумулятор энергии (10 класс)

Тест по биологии: АТФ как универсальный аккумулятор энергии (10 класс)

Тест по биологии «АТФ как универсальный аккумулятор энергии» для 10 класса — это проверочная работа, предназначенная для оценки знаний учащихся о роли аденозинтрифосфата в биоэнергетике клетки. Тест охватывает вопросы строения молекулы АТФ, механизмов ее синтеза и использования энергии макроэргических связей.
1
Какое химическое соединение называют «энергетической валютой» клетки?

Правильный ответ:

АТФ (аденозинтрифосфат).

Пояснение:

АТФ выполняет роль универсального переносчика энергии. В любой реакции, требующей затрат энергии, используется именно АТФ, а не глюкоза напрямую. Это позволяет клетке унифицировать энергетические процессы, подобно тому как единая валюта упрощает торговлю.
2
Что происходит с молекулой АТФ при совершении клеткой полезной работы (например, сокращении мышцы)?

Правильный ответ:

Она подвергается гидролизу до АДФ и фосфата с выделением энергии.

Пояснение:

Чтобы отдать энергию, от молекулы АТФ отщепляется один (реже два) концевой остаток фосфорной кислоты. Этот процесс называется гидролизом. Образующаяся при этом АДФ (аденозиндифосфат) затем снова отправляется на “зарядку”.
3
Где в клетках животных происходит основной синтез АТФ (окислительное фосфорилирование)?

Правильный ответ:

В митохондриях.

Пояснение:

Митохондрии заслуженно называют “энергетическими станциями” клетки. Именно на их внутренних мембранах (кристах) расположены ферменты дыхательной цепи, которые окисляют органические вещества и синтезируют львиную долю АТФ.
4
Что такое макроэргическая связь?

Правильный ответ:

Химическая связь, при разрыве которой выделяется большое количество энергии (около 40 кДж/моль).

Пояснение:

В молекуле АТФ связи между фосфатными остатками являются высокоэнергетическими (макроэргическими). Их нестабильность обусловлена электростатическим отталкиванием отрицательно заряженных фосфатных групп, поэтому их разрыв энергетически выгоден.
5
Какой процесс обеспечивает синтез АТФ в хлоропластах растений?

Правильный ответ:

Фотофосфорилирование.

Пояснение:

Растения способны использовать энергию солнечного света для синтеза АТФ. Этот процесс называется фотофосфорилированием и происходит в световую фазу фотосинтеза на мембранах тилакоидов хлоропластов.
6
Какое количество остатков фосфорной кислоты содержится в молекуле АТФ?

Правильный ответ:

Три.

Пояснение:

Аббревиатура АТФ расшифровывается как АденозинТриФосфат. Приставка “три-” указывает на наличие трех последовательно соединенных фосфатных групп, две связи между которыми являются макроэргическими.
7
Какой вид транспорта через мембрану требует обязательных затрат энергии АТФ?

Правильный ответ:

Активный транспорт (против градиента концентрации).

Пояснение:

Перемещение веществ из области низкой концентрации в область высокой (против градиента) противоречит законам термодинамики и не может идти самопроизвольно. Для этого работают специальные белки-насосы, использующие энергию АТФ.
8
Какой процесс синтеза АТФ протекает в цитоплазме без участия кислорода?

Правильный ответ:

Гликолиз (или брожение).

Пояснение:

Гликолиз — это древний способ получения энергии, при котором глюкоза расщепляется до пирувата (или молочной кислоты/спирта при брожении). Этот процесс идет в цитоплазме и дает небольшой выход АТФ (2 молекулы на 1 глюкозу) без использования кислорода.
9
Какое азотистое основание входит в состав АТФ?

Правильный ответ:

Аденин.

Пояснение:

АТФ является производным аденозина. Аденозин состоит из азотистого основания аденина и сахара рибозы. Это то же самое основание, которое входит в состав ДНК и РНК и образует пару с тимином или урацилом.
10
Что такое субстратное фосфорилирование?

Правильный ответ:

Синтез АТФ за счет прямого переноса фосфатной группы с высокоэнергетического субстрата на АДФ.

Пояснение:

Субстратное фосфорилирование — это механизм синтеза АТФ, не требующий мембран и протонного градиента. Он происходит, например, во время гликолиза, когда фермент переносит фосфат с органической молекулы на АДФ, образуя АТФ.