山东省菏泽市东明县第一中学2024--2025学年高三上学期8月适应性考试生物试题

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2024-09-03
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高三生物适应性考试 2024.8 一、选择题(本题共15 小题,每题2分,共30分.每小题只有一个选项符合题目要求。) 1.“老子平生汤饼肠,客间汤饼亦何尝。怪来今晚加餐饭,一味庐山笋蕨香。”一诗中描述了诗人对美食的喜爱。下列叙述错误的是 ( ) A.“汤”中所含脂肪的彻底水解产物是甘油和脂肪酸 B.“饼”中的淀粉需经消化道分解成麦芽糖才能被吸收利用 C.“肠”加工过程中蛋白质变性不影响蛋白质的营养价值 D.“笋”作为食物时,其细胞壁中的纤维素不能被人体利用 2. 研究者在果蝇的肠吸收细胞中发现了一种新的细胞器——PXo小体。PXo蛋白分布在PXo小体膜上,可将 Pi转运进入PXo 小体,并转化为磷脂进行储存。PXo小体具有多层膜,膜的结构与细胞膜类似;当饮食中磷酸盐不足时,膜层数减少,最终被降解。下列说法错误的是( ) A. PXo蛋白的合成起始于游离的核糖体 B. PXo小体降解产生的 Pi可用于合成腺苷、核苷酸等物质 C. 细胞内磷酸盐充足时,PXo 小体膜层数可增加 D. 肠道中磷酸盐不足时,PXo小体的降解需要溶酶体的参与 3. 钙在骨骼生长和肌肉收缩等过程中发挥重要作用。下列叙述错误的是 ( ) A. 骨骼肌细胞中有以无机离子形式存在的钙 B 人体血液中Ca2+含量太高会出现抽搐等症状 C. 维生素D 可以有效促进人和动物肠道对钙的吸收 D. 参与 Ca2+主动运输的载体蛋白能催化 ATP 水解 4. ATP的释放存在两种机制:一是同分泌蛋白一样通过囊泡释放;二是通过某种通道介导释放。研究发现通道蛋白PX1可以在红细胞膜上形成通道介导ATP 释放,胞外ATP 含量升高会抑制PX1 通道开放。下列说法错误的是 ( ) A. ATP 通过囊泡释放的过程需要膜上蛋白质的参与 B. 哺乳动物的成熟红细胞内不含有PX1 通道蛋白表达有关的基因 C. ATP 通过红细胞膜的PXI通道蛋白介导释放的运输方式属于主动运输 D. ATP 含量对PX1 通道蛋白的开放进行负反馈调节,从而精确调控胞外ATP 浓度 5. 下列关于科学技术研究和方法的叙述,正确的是 ( ) A. 分离真核细胞各种细胞器的常用方法是密度梯度离心法 B. 由不完全归纳得出的结论是不可信的,不能用来预测和判断 C. 选择不同荧光染料标记膜蛋白,将小鼠细胞与人细胞融合来探究细胞膜的结构特点 D. 用不同浓度的蔗糖溶液处理西瓜瓤细胞,能够准确测出细胞液浓度 6. 龙胆花在低温(15℃) 条件下花朵会闭合,而正常温度 (22℃)、光照条件下花朵会重新开放,这与其花冠近轴表皮细胞的细胞膨压(原生质体对细胞壁的压力) 有关,相关机理如图所示,其中GsCPK16 是一种蛋白激酶。下列叙述错误的是( ) A. 正常温度下膜上有更多水通道蛋白协助水分子的运输 B. 光刺激会使水通道蛋白磷酸化,增强其运输水的能力 C. 龙胆花重新开放与花冠近轴表皮细胞发生质壁分离有关 D. 低温、黑暗条件下,花冠近轴表皮细胞的细胞膨压会减小 7. 乙醇脱氢酶 (ADH)、乳酸脱氢酶 (LDH) 是植物细胞中无氧呼吸的关键酶,其催化的代谢途径如图1所示。为探究Ca²⁺对淹水处理的植物根细胞呼吸作用的影响,研究人员将辣椒幼苗进行分组和3种处理:甲组(未淹水)、乙组(渣水) 和丙组 (淹水在其它条件适宜且相同的条件下进行实验,结果如图2所示。下 A. 丙酮酸生成乳酸或酒精的过程中,利用NADH的能量合成ATP B. 辣椒幼苗在淹水的条件下,其根细胞无氧呼吸的产物仅有乳酸 C. Ca²⁺影响ADH、LDH的活性,减少乙醛和乳酸积累造成的伤害 D. 淹水胁迫时,该植物根细胞酒精的产生速率小于乳酸的产生速率 8. 将某种植物置于 CO₂浓度适宜、水分充足的环境中,温度分别保持在15℃、25℃和35℃,改变光照强度,测定CO₂的吸收速率如图所示。下列叙述错误的是 ( ) A. 温度和光照强度是该实验的自变量,CO₂浓度和水分是无关变量 B. A点时,该植物叶肉细胞产生ATP 的场所是细胞质基质、线粒体 C. 当光强强度大于7时,光照强度不是限制光合作用速率的主要因素 D. 当光照强度大于8时,25℃条件下有机物的合成速率与15℃相等 9. 热量限制是指在提供充分的营养成分、保证不发生营养不良的情况下,限制每日摄取的总热量,理论上,不但能延缓肿瘤生长,还能延缓衰老、延长实验动物的寿命。下列正确的是( ) A. 热量限制可以减少癌细胞的能量来源,使其转化为正常细胞 B. 衰老的细胞内水分减少、体积减小,热量限制可以使动物体内没有衰老的细胞 C. 实验动物寿命的延长意味着每个细胞的存活时间延长,细胞的分裂能力增强 D. 热量限制的前提是保证氨基酸、维生素等的摄入以维持细胞的正常代谢活动 10.南瓜果实的黄色和白色是由一对等位基因(A和a) 控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,代(F₁) 既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让F₁自交产生的F₂的表现型如图所示。下列说法不正确的是 ( ) A. 由③可知黄果是纯合子 B. 由③可以判定白果是显性性状 C. F₂中,黄果与白果的理论比例是3:5 D. 将F₂中的白果进行自交,获得的子代中黄果与白果的理论比例为1:5 11. 白血病是由骨髓造血干细胞恶性增殖而引起的疾病。患者血液和骨髓中的白细胞及其前体细胞出现异常增殖和分化障碍,成为白血病细胞。研究表明,Rg1(人参皂苷的重要单体)能够抑制白血病细胞增殖并诱导其向成熟红细胞方向分化。下列叙述正确的是 ( ) A. 造血干细胞中抑癌基因突变成原癌基因,从而形成白血病细胞 B. Rg1诱导人白血病细胞向成熟红细胞分化体现了细胞具有全能性 C. 由白血病细胞分化的成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达 D. 用Rg1处理但不杀伤白血病细胞,可作为未来治疗白血病的策略之一 12. 图示哺乳动物的一个细胞中部分同源染色体及其相关基因。下列相关叙述正确的是( ) A. 有丝分裂或减数分裂前,普通光学显微镜下可见细胞中复制形成的染色单体 B. 有丝分裂或减数分裂时,丝状染色质在纺锤体作用下螺旋化成染色体 C. 有丝分裂后期着丝粒分开,导致染色体数目及其3对等位基因数量加倍 D. 减数分裂Ⅰ完成时,能形成基因型为MmNnTt的细胞 13. 如图为某精原细胞(2n) 不同细胞分裂时期的图像,a为精原细胞所处时期,下列叙述正确的是 ( ) A. 图中甲表示染色体,若进行减数分裂,其顺序为a→b→c→d→e B. 仅通过a、c、d三个时期的变化无法判断该精原细胞的分裂方式 C. b时期的细胞中会发生基因重组,此时细胞中的染色体组有2个 D. b时期的细胞中都含有 Y 染色体 14. 关于基因和染色体的关系,许多科学家做出了不懈的努力。下列有关叙述错误的是( ) A. 约翰逊将孟德尔的“遗传因子”改名为“基因” B. 萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出基因位于染色体上的假说 C. 摩尔根通过果蝇的红眼和白眼杂交实验证明了基因位于染色体上 D. 摩尔根及其学生利用同位素示踪技术发现基因在染色体上呈线性排列 15. 某种树的木质素含量正常与木质素含量低是一对相对性状,木质素合成的部分代谢途径如下图所示,其中酶1、酶2、酶3 分别由每对等位基因中的显性基因控制合成。为了探究这三对基因的位置关系,将三对基因均杂合的个体自交(不发生突变和互换),若子代中木质素含量低所占的比例为5/8,用字母A/a、B/b、D/d表示基因,下列能表示该杂合子染色体上基因位置图的是 ( ) 二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但选不全的得1分,有选错的得0分。) 16. 某兴趣小组进行了下列实验:取甲(雌蕊正常,雄蕊异常,表现为雄性不育)、乙(雌蕊、雄蕊均可育) 两株水稻进行相关实验,实验过程和结果如下表所示。已知水稻雄性育性由等位基因A/a控制,A对a为完全显性,另外B基因会抑制不育基因的表达,使之表现为可育。下列分析错误的是( ) P F₁ F₁ 自交得F₂ 甲与乙杂交 全部可育 可育株: 雄性不夸赞=13: 3 A. A基因为不育基因,F₁ 产生4种比例相等的配子 B. F₂ 出现可育株:雄性不育株=13:3是基因重组的结果 C. 甲的基因型为AAbb,F₂ 可育株中能稳定遗传的个体占3/13 D. F₁ 与基因型为 aabb个体杂交后代可育株:雄性不育株=3:1 17. 图为某植物在不同温度下,测得相关指标的变化曲线。下列叙述正确的是 ( ) A. 光下叶肉细胞的线粒体基质中有 CO₂生成,叶绿体基质消耗CO₂ B. 给该植物浇灌含¹⁸O的H₂O,一段时间后可在( 和糖类中检测到180 C. 30℃时, 该植物固定CO₂速率为 D. 40℃条件下,若黑暗和光照时间相等,该植物能正常生长 18. 哺乳动物体内的某种Rab8蛋白由207个氨基酸组成,可分为“活性”与“非活性”两种状态,这两种状态在一定的条件下可以相互转换,其转换过程如下图所示,GTP 是指鸟苷三磷酸。该种“活性”Rab8 与EHBP1蛋白部分结构发生相互作用,进而使其与肌动蛋白相互作用,参与囊泡运输。下列相关表述不正确的是 ( ) A. 该种Rab8蛋白中最多有一个游离的氨基和一个游离的羧基 B. Rab8蛋白的合成在核糖体上,其空间结构的改变不一定会导致蛋白质变性 C. 该种Rab8蛋白从“非活性”状态转化到“活性”状态时,接受GTP 提供的磷酸使蛋白质结构磷酸化 D. 该种Rab8 蛋白通过与肌动蛋白部分结构相互作用,转变成“活性”状态,参与囊泡的运输 19. 蝴蝶的体色由常染色体上的一对等位基因A/a控制,只有基因型为AA 或 Aa的雄性蝴蝶表现为黄色,aa雄性蝴蝶和雌性蝴蝶都表现为白色。以一群白色蝴蝶作亲代进行杂交,其中雌性个体中AA、Aa和 aa的基因型之比为1: 3: 6, F₁随机交配产生F₂。下列叙述正确的是 ( ) A. 该遗传现象属于伴性遗传 B. F₁雄性中黄色个体占比为1/4 C. F₁雄性和雌性中A基因频率相等D. 可推测F₂中黄色个体占比为15/64 20. 在番茄中,存在多对可区分的相对性状,其中缺刻叶 (C)对马铃薯叶(c) 为显性,紫茎 (A) 对绿茎(a) 为显性。现将紫茎、马铃薯叶的纯合植株与绿茎、缺刻叶的纯合植株杂交,在F₂中得到9:3:3:1的性状分离比。下列相关叙述正确的是 ( ) A. F1的表型为紫茎、缺刻叶,其基因型为AaCc B. F1与绿茎、缺刻叶纯合植株杂交,所得子代中杂合子占3/4 C. F₂中与亲本类型不同的表型有2种,占F₂代的比例为3/8 D. F₂中紫茎缺刻叶杂合子自交,产生后代四种表型的性状分离比为21:5:5:1 三、非选择题(本题包括5小题,共55分。) 21.(10分)怪柳等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是其根细胞参与抵抗盐胁迫的部分结构示意图,其根细胞生物膜两侧H⁺形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了重要作用。 (1)细胞膜和液泡膜的基本支架是 ,液泡中能维持较高浓度的某些特定物质,这体现了液泡膜 的特点,该特点的结构基础是 。 (2)据图分析,盐胁迫条件下,Na⁺通过转运蛋白SOSl 运出细胞的方式是 。液泡中H⁺浓度与细胞质基质中H⁺浓度差主要由液泡膜上 泵来维持,该结构的具体作用是 (2分)。 (3)进一步研究发现,在盐胁迫下大量的Na⁺持续进入植物根部细胞,会抑制K⁺进入细胞,导致细胞中 Na⁺/K⁺[的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。图中H⁺的分布差异使Na⁺在 NHX 的作用下进入液泡,其意义是 (答出2点, 2分)。 (4)某研究小组提出:脯氨酸可通过调节桎柳细胞内Na⁺和K⁺浓度来增强其应对盐胁迫的能力。据此完善相关实验进行验证。 材料选择:对照组(略);实验组应选取的植株 (填序号)。 ①野生型桎柳植株 ②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突变体硁柳植株 培养环境:用一定浓度的NaCl溶液模拟盐胁迫环境。检测指标: 。 实验结果及结论:对照组与实验组的检测结果存在明显差异。 22.(11分)图1是在温度和CO₂等其他因素均适宜的条件下测定的玉米叶和小麦叶的总光合速率与呼吸速率的比值 (P/R) 与光照强度的关系,同时测定了小麦和玉米叶肉细胞的D1蛋白、F蛋白及氧气释放速率的相对量与光照强度的关系,结果如下表所示(“+”多表示量多)。已知叶绿素 a通常与D1 蛋白等物质结合,构成光合复合体PSⅡ(可使水发生光解)。 光照强度 a b c d e f 小麦 D1 蛋白含量 ++++ ++++ +- ++++ ++ + F蛋白含量 ++++ ++++ +- ++++ ++++ ++ + 氧气释放速率 ++ ++++ +-+++++ ++++ ++ + 玉米 D1 蛋白含量 ++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++ F 蛋白含量 ++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++ 氧气释放速率 + ++ +++++ +++++ ++++ ++++ (1)根据题意,光合复合体PSⅡ位于 ,其上色素具有 光能的作用(2分),用 法分离光合色素所依据的原理是 。 (2)结合表中信息分析,在图1中的d光强下,玉米叶的总光合速率 (填“大于”“等于”或“小于”) 小麦叶的总光合速率。 (3)D1 蛋白极易受到强光破坏,被破坏的D1 蛋白降解后,空出相应的位置,新合成的D1蛋白才能占据相应位置,使PSⅡ得以修复。叶绿素酶(CLH)可催化叶绿素a降解,结合态的叶绿素a不易被降解。CLH与F蛋白结合后可催化被破坏的D1蛋白的降解。结合表中信息分析,在强光下玉米叶的氧气释放速率比小麦叶降低更慢的原因是 (2分)。 (4)玉米称为C₄植物,其光合作用的暗反应过程如图2所示,酶1为PEP 羧化酶,可以固定低浓度的CO₂形成C₄,酶2为RuBP 羧化酶,可以固定高浓度的( 形成 ,对低浓度的( 没有固定能力。则酶 1固定( 的能力比酶2 (填“强”或“弱”)。小麦叶肉细胞没有酶1催化生成C₄的过程,称为C₃植物,其光合作用均在叶肉细胞完成。据上述信息分析,与小麦相比,玉米更适应高温、干旱环境的依据是 (2分)。 23.(10分) 下图1表示基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4) 不同分裂时期的细胞示意图;图2表示该动物细胞分裂不同时期染色体数与核DNA数比例的变化关系,请据图分析并回答问题: (1)图1中,含有同源染色体的细胞有 (填数字序号)外工图)由而图的细胞右( ) 数字序号)。图1中②细胞处于减数第二次分裂后期,名称为 ,①细胞中四分体的数目为 个。 (2)图2中,DE段的变化原因是 ,这种变化导致图1中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情况有 (用图中数字和箭头表示,2分)。 (3)图1细胞①分裂的子细胞的基因型为 。 (4)该动物的一个未用³H标记的精原细胞,在含³H标记脱氧核苷酸的培养基中完成一次有丝分裂后,将所得子细胞全部转移至普通培养基中完成减数分裂(不考虑染色体片段交换、实验误差和细胞质 DNA)。下列有关叙述错误的是 (2分)。 a. 一个初级精母细胞中含 ³H 的染色体共有4条 b. 一个次级精母细胞可能有2条不含³H的Y染色体 c. 一个精细胞中可能有1条不含³H的 Y 染色体 d. 该过程形成的8个精细胞中只有4个含³H 24.(12分)有一种植物的花色受常染色体上独立遗传的两对等位基因控制,有色基因B对白色基因b为显性,基因Ⅰ存在时抑制基因B的作用,使花色表现为白色,基因i不影响基因B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回答下列问题: (1)甲和丙的基因型分别是 、 。 (2)组别①的F₂中有色花植株有 种基因型。若F₂中有色花植株随机传粉,后代中白色花植株比例为 。 (3)组别②的F₂中白色花植株随机传粉,后代白色花植株中杂合子比例为 (2分)。 (4)组别③的F₁与甲杂交,后代表型及比例为 。组别③的F₁与乙杂交,后代表型及比例为 。 (5)若这种植物性别决定类型为XY型,在X染色体上发生基因突变产生隐性致死基因k,导致合子致死。基因型为IiBbX⁺Y 和 的植株杂交,F₁中雌雄植株的表型及比例为 (2分);F₁中有色花植株随机传粉,后代中有色花雌株比例为 (2分)。 25.(12分) 某植物性别决定为XY型。其高茎(D) 与矮茎(d)、红花 (F) 与白花(f)、抗病(G) 与易感病(g) 这三对相对性状各受一对等位基因控制。某高茎红花抗病雄株经单倍体育种得到的子代及表型为:高茎白花抗病:高茎红花抗病:矮茎红花抗病:矮茎白花抗病:高茎白花易感病:高茎红花易感病:矮茎红花易感病:矮茎白花易感病=4:1:4:1:4:1:4:1,经基因检测发现子代易感病植株中均无g基因。所有个体染色体均正常,不考虑基因突变及致死情况,不考虑X和Y同源区段。回答下列问题。 (1)控制株高的基因位于 染色体上,判断依据是 (2分)。株高与花色两种性状的遗传 (填“遵循”或“不遵循”) 自由组合定律,判断依据是 (2分)。 (2)据子代表型及比例可推断该雄株的抗病基因 G 位于 染色体上。可以选择该种植物的 (填“精子”或“卵细胞”) 进行 G/g基因检测加以验证,请预测检测结果及结论: (2分)。 (3)该雄株与某雌株杂交,子代中矮茎白花植株占1/25,请画出该雌株控制株高与花色的基因在染色体上的相对位置关系图: (2分)(用“——”表示染色体,用“。”表示基因在染色体上的位置)。 高三生物适应性考试参考答案 1-5BBBCC 6-10CCDDC 11-15DDBDA 16. C 17. ABC 18. ACD 19. BC 20. ABD 21.(10分) (1) 磷脂双分子层 选择透过性 液泡膜上的载体蛋白具有特异性 (2) 主动运输 催化 ATP 水解提供能量和作为转运蛋白协助运输H+ (3)降低细胞质基质中 Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收 (4) ② 两组细胞中细胞内 Na⁺和K⁺浓度 22.(11分)(1) 叶绿体类囊体薄膜 吸收、传递、转化 纸层析 4种色素在层析液中的溶解度不同 (2)大于 (3)强光下,玉米叶比小麦叶含有更多的CLH 和 F,二者结合后能及时将被破坏的D1 蛋白降解,使PSⅡ更快恢复; 玉米结合态的叶绿素a分子比小麦减少慢,水光解速率降低慢 (4) 强 和小麦相比,玉米含有酶1,可以固定低浓度的CO₂,正常进行暗反应(光合作用) 23. (10分)(1) ①③⑤ ①④⑤ 极体或次级精母细胞 0 24.(2) 染色体的着丝粒分裂 ①→③和④→② (3)AaBb (4) bd 24.(12分)(1) iiBB IIBB (2) 2 1/9 (3)1/2 (4) 白色: 有色=1:1 白色: 有色=3:1 (5) 白色♀: 有色♀: 白色♂: 有色る=26:6:13:332/63 25.(12分)(1)常 高茎雄株经单倍体育种得到的子代既有高茎又有矮茎 不遵循 子代高茎白花、高茎红花、矮茎红花、矮茎白花四种表型比例不是1:1:1:1 (2) X 或Y 卵细胞 若检测到G或g基因,则该雄株的抗病基因G位于X染色体上或者若都未检测到G或g基因,则该雄株的抗病基因G 位于 Y染色体上 (3) 学科网(北京)股份有限公司 $$

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