内容正文:
高2022级高三上期第一次诊断性考试
生物试题
注意事项:生物试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共6页,满分100分。
第I卷 选择题(40分)
一、选择题(本题共20小题,每小题2分,共40分。在每个小题给出的4个选项中只有1项最符合题意)
1. 细胞学说的建立经过了科学家探究、开拓、继承、修正和发展,细胞学说是现代生物学的基础理论之一,具有极为重要的地位。下列说法正确的是( )
A. 细胞学说提出真核细胞和原核细胞的结构具有统一性
B. 施旺和施莱登提出“所有细胞必定来自己存在的活细胞”
C. 细胞学说揭示了生物界具统一性,生物间存在亲缘关系
D. 细胞学说使人们对生命的认识由细胞水平进入分子水平
【答案】C
【解析】
【分析】细胞学说是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出,细胞学说的内容有:
1、细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成。
2、细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。
3、新细胞由老细胞分裂产生。
【详解】A、施莱登和施旺提出的细胞学说对象是一切动物细胞和植物细胞由细胞和细胞产物构成,没有解释真核细胞和原核细胞结构具有统一性,A错误;
B、“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”是魏尔肖的名言,不是施旺和施莱登提出的,B错误;
C、细胞学说揭示了生物界中动植物都是由细胞构成的,细胞学说使动植物结构统一于细胞水平,有力地证明了生物之间存在亲缘关系,揭示了生物体结构的统一性,C正确;
D、细胞学说使人们对生命的认识从个体水平进入细胞水平,D错误。
故选C。
2. 下列关于念珠蓝细菌与黑藻的叙述,正确的是( )
A. 两者都具有核糖体
B. 两者都具有染色体
C. 两者都有叶绿体能进行光合作用
D. 两者的遗传物质分别是RNA和DNA
【答案】A
【解析】
【分析】念珠蓝细菌是原核生物,没有被核膜包被的成形的细胞核,没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,含有叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用合成有机物,属于生态系统的生产者;黑藻是真核生物,有成形的细胞核,有复杂的细胞器,能进行光合作用合成有机物,也属于生产者。
【详解】A、念珠蓝细菌是原核生物,黑藻是真核生物,原核生物和真核生物中都含有核糖体,A正确;
B、念珠蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含染色体,B错误;
C、念珠蓝细菌是原核生物,不含叶绿体,C错误;
D、两者都具有DNA和RNA两种核酸,遗传物质都是DNA,D错误。
故选A。
3. 下列关于组成细胞的元素的叙述,正确的是( )
A. 主要元素是C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg
B. C是生命的核心元素,因为细胞干重中C的含量最多
C. 每种元素在细胞中的含量和在非生物界中的含量大致相同
D. 植物对元素Cu的需求量少于元素O
【答案】D
【解析】
【分析】1、组成生物体细胞的元素中,C、H、O、N、P、S这六种元素的含量占到了细胞总量的97%,称为主要元素;组成生物体的大量元素有:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg;微量元素有:Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl等。
2、组成生物体的元素和无机环境中的元素种类大体相同,含量差异很大,体现了生物界与非生物界的统一性和差异性.
3、C、H、O、N基本元素占鲜重的比例从大到小的顺序是:O>C>H>N;
4、C、H、O、N基本元素占干重的比例从大到小的顺序是:C>O>N>H。
【详解】A、细胞中的主要元素为C、H、O、N、P、S,不包含K、Ca、Mg,A错误;
B、细胞干重中C含量最多,但由于生物大分子均以碳链为骨架,因此碳是生命的核心元素,B错误;
C、细胞和非生物界中所含元素种类大致相同但含量差异很大,C错误;
D、Cu属于微量元素,在细胞内含量少,O属于大量元素,在细胞内含量多,因此植物对元素Cu的需求量少于元素O,D正确。
故选D。
4. 1972年桑格和尼克森提出的生物膜流动镶嵌模型被大部分人所接受,下列有关生物膜结构的说法,错误的是( )
A. 磷脂双分子层是膜的基本支架
B. 部分蛋白质贯穿磷脂双分子层
C. 大多数膜蛋白质是可以运动的
D. 构成膜的磷脂分子是静止不动
【答案】D
【解析】
【分析】细胞膜的流动镶嵌模型:磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的。蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。大多数蛋白质也是可以流动的。在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白。除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂。
【详解】A、磷脂双分子层是构成生物膜结构的基本支架,A正确;
B、细胞膜上的蛋白质分子,有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿整个磷脂双分子层,B正确;
C、位于细胞膜上的蛋白质大多数是可以运动的,C正确;
D、流动镶嵌模型认为,细胞膜的磷脂分子是可以运动的,蛋白质分子大都也是可以运动的,因此细胞膜具有一定的流动性,D错误。
故选D。
5. 细胞功能的实现离不开蛋白质,下列关于浆细胞内一些重要蛋白质合成、运输途径及作用的叙述,其中不存在的过程是( )
选项
蛋白质
合成运输途径
相关作用
A
抗体
核糖体→内质网→高尔基体→细胞外
免疫作用
B
转运蛋白
核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
运输物质
C
DNA聚合酶
核糖体→细胞质基质→细胞核
催化核DNA复制
D
RNA聚合酶
核糖体→细胞质基质→细胞核
催化抗体基因转录
A. A B. B C. C D. D
【答案】C
【解析】
【分析】浆细胞属于高度分化的细胞,不能进行细胞分裂,故其遗传信息传递途径不包括DNA分子的复制。
【详解】A、抗体由浆细胞产生的分泌蛋白,合成运输途径是:核糖体→内质网→高尔基体→细胞外,其作用是免疫作用,A正确;
B、转运蛋白是细胞膜上的蛋白,合成运输途径是:核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,其作用是运输物质,B正确;
C、DNA聚合酶的作用催化DNA复制,但浆细胞属于高度分化的细胞,不能进行DNA复制,C错误;
D、RNA聚合酶可催化抗体基因转录,其合成运输途径是:由细胞质中的核糖体合成后,通过细胞质基质由核孔进入细胞核,D正确。
故选C。
6. 盐胁迫时,大量Na⁺通过单价阳离子通道进入细胞后,引起细胞内二价阳离子(如Ca2⁺)浓度迅速升高。钙结合蛋白OsSOS3/CBL4感知盐胁迫引起的胞质钙信号,与OsSOS2/OsCIPK24相互作用使其磷酸化,磷酸化的OsSOS2/OsCIPK24迅速激活细胞膜和液泡膜上的Na⁺/H⁺反向转运蛋白OsSOSl,利用H⁺浓度差促使Na⁺排出细胞和进入液泡,从而降低细胞质基质中的Na⁺浓度。下列说法错误的是( )
A. 大量Na⁺通过单价阳离子通道进入细胞时不消耗能量
B. OsSOS2/OsCIPK24磷酸化后,其构象和功能发生改变
C. 细胞膜和液泡膜上的Na⁺/H⁺反向转运蛋白发挥作用时直接消耗ATP
D. 细胞质基质中Na⁺浓度下降的同时,细胞质基质的pH将有所下降
【答案】C
【解析】
【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要转运蛋白协助,不消耗能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。
3、主动运输的特点是可以逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。
【详解】A、通过离子通道的运输方式为协助扩散,不消耗能量,故大量 Na+通过单价阳离子通道进入细胞时不消耗能量,A正确;
B、由题意可知,OsSOS2/OsCIPK24 磷酸化后,迅速激活质膜和液泡膜上的 Na+/H+反向转运蛋白 OsSOSl,利用H+浓度差促使 Na+排出细胞和进入液泡,说明其构象和功能发生了改变,B正确;
C、质膜和液泡膜上的 Na⁺/H⁺反向转运蛋白发挥作用时不直接消耗 ATP,而是利用H+浓度差形成的势能,C错误;
D、质膜和液泡膜上的 Na⁺/H⁺反向转运蛋白发挥作用时,Na⁺排出细胞和进入液泡,细胞质基质 Na⁺浓度下降,而H+则不断进入了细胞质基质,使细胞质基质的pH下降,D正确。
故选C。
7. 正常人体内的激素、酶和神经递质均有特定的生物活性,这三类物质都是( )
A. 不直接参与细胞内的代谢活动
B. 都能和特定的物质或细胞结合后发挥特定的生物功能
C. 都具有高效性,且在细胞内外都能发挥作用
D. 在发挥作用后都被灭活
【答案】B
【解析】
【分析】激素是内分泌细胞分泌,化学本质是蛋白质、多肽、脂质或氨基酸衍生物,与神经系统密切联系。酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA,在细胞内外都能发挥作用,受温度、pH值影响。神经递质是由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元兴奋或者抑制。
【详解】A、激素和神经递质不直接参与细胞内的代谢活动,但酶可直接参与细胞内的代谢活动,A错误;
B、激素和神经递质是信息分子,需要与特定的受体分子结合,酶也需要与特定的分子结合催化化学反应,B正确;
C、激素调节属于体液调节,随着血液循环到达相应的组织器官,调节其生理过程;酶在细胞内或分泌到细胞外催化特定化学反应;神经递质不进入细胞,通过与突触后膜上的受体结合发挥作用;激素和神经递质一般在细胞外发挥作用,而酶既可在细胞外起作用,也可在细胞内起作用,C错误;
D、激素和神经递质都在发挥作用后被灭活,酶在反应前后本身的性质不发生改变,D错误。
故选B。
8. 图甲表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为A、B、C、D时的CO2释放速率和O2产生速率的变化。图乙表示蓝细菌的CO2吸收速率与光照强度的关系,下列说法正确的是( )
A. 图甲中,光照强度为B时,水稻叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率
B. 图甲中,光照强度为D时,水稻叶肉细胞从周围环境中吸收CO2的速率相对值为2
C. 图乙中,光照强度为X时,蓝细菌产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体
D. 图乙中,限制E、F、G点光合速率的主要因素是光照强度
【答案】B
【解析】
【分析】图甲中,光照强度为A时,O2产生总量为0,说明水稻只进行呼吸作用。光照强度为B、C、D时,O2产生总量不为0,说明水稻同时进行呼吸作用和光合作用。图乙中,E点只进行呼吸作用。F点光合作用速率等于呼吸作用速率,为光补偿点。G点之后,光照强度增大,而光合作用速率不再改变,则G点为光饱和点。
【详解】A、分析甲图可知,光照强度为B时,CO2释放量和O2产生总量相等,都为3单位,呼吸作用释放的CO2首先供应叶绿体进行光合作用,剩余部分释放到外界,说明此时呼吸作用大于光合作用,A错误;
B、光照强度为D时,水稻叶肉细胞光合作用速率大于呼吸作用速率,光照强度为A时,CO2释放量即为呼吸速率,则光照强度为D时,O2产生总量为8单位,需要消耗的CO2也为8单位,所以单位时间内需从外界吸收CO2为2单位,B正确;
C、蓝细菌是原核生物,没有线粒体和叶绿体,图乙中,光照强度为X时,产生ATP的场所是细胞质基质,C错误;
D、图乙中,限制G点光合作用速率的因素不是光照强度,可能是二氧化碳浓度及温度等,D错误。
故选B。
9. 如图为某同学在高倍镜下观察到的细胞,以下是该同学对细胞的相关描述,不正确的是( )
A. 该细胞是动物细胞,判断的依据是细胞壁的有无和两极是否有中心体
B. 细胞中央为赤道板,植物细胞在此会形成细胞壁,动物细胞的赤道板则退化消失
C. 此细胞的前一阶段染色体单体数和DNA分子数相等
D. 细胞中的前两阶段染色单体数和4条染色体着丝点分裂后形成的子染色体相等
【答案】B
【解析】
【分析】观察该细胞,处于有丝分裂后期。着丝点(粒)断裂,姐妹染色单体分开。
【详解】A、 我们看到该细胞两极有中心体。根据动、植物细胞有丝分裂过程的异同点可知,两极有中心体是动物细胞的特征,所以可判断该细胞是动物细胞,A正确;
B、 如图所示,赤道板并非真实的细胞结构,它只是一个位置概念。在植物细胞有丝分裂过程中,细胞中央会出现细胞板并扩展形成细胞壁,将细胞分为两个子细胞;而动物细胞有丝分裂末期是细胞中部出现内陷,把细胞质缢裂为二,形成两个子细胞,不存在赤道板退化消失的情况,B错误;
C、 此细胞的前一阶段,每条染色体含有两条染色单体,因为一条染色单体含有一个DNA分子,所以染色体单体数和DNA分子数相等,C正确;
D、 在细胞的前两阶段,着丝点(粒)还未分裂,有染色单体存在,当着丝点(粒)分裂后,染色体数目加倍变为4条,所以细胞中的前两阶段染色单体数和4条染色体着丝点(粒)分裂后形成的子染色体数相等,D正确。
故选B。
10. 下列事实能体现细胞全能性的是( )
A. 壁虎断尾后重新长出尾部
B. 诱导小鼠干细胞分化成多种组织细胞
C. 胡萝卜韧皮部细胞经组织培养形成完整植株
D. 花生种子萌发成长成新植株
【答案】C
【解析】
【分析】细胞的全能性是指细胞经分裂分化后,仍然具有发育成完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。细胞具有全能性的原因是细胞含有该生物全部的遗传物质。细胞全能性大小不同,一般植物细胞的全能性大于动物细胞,所以植物细胞比动物细胞更容易发育成完整个体。
【详解】A、壁虎断尾后重新长出尾部,但没有形成新个体,不体现了细胞的全能性,A错误;
B、诱导小鼠干细胞分化成多种组织细胞,不能体现细胞的全能性,B错误;
C、胡萝卜韧皮部细胞经组织培养形成完整植株,体现植物细胞的全能性,C正确;
D、种子不是一个细胞,不能体现细胞的全能性,D错误。
故选C。
11. 下列关于人体细胞分化、衰老、凋亡与癌变的叙述,正确的是( )
A. 浆细胞是高度分化的细胞,受抗原刺激后可分泌抗体但不具有分裂能力
B. 细胞衰老发生时,细胞核皱缩,水分减少,物质运输功能降低
C. 人体整个生命历程中都会发生细胞凋亡,细胞凋亡过程中仍有基因的表达
D. 机体出现癌细胞后,未及时介入治疗则会发展形成恶性肿瘤
【答案】C
【解析】
【分析】]细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
【详解】A、浆细胞是高度分化的细胞,能分泌抗体,但不能识别抗原,不是受抗原刺激后分泌抗体,A错误;
B、细胞衰老发生时,细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,物质运输功能降低,但细胞核体积增大,染色质固缩,B错误;
C、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程,细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制,人体整个生命历程中都会发生细胞凋亡,细胞凋亡过程中仍有基因的表达,C正确;
D、机体出现癌细胞后,未及时介入治疗则会发展形成肿瘤,但不一定是恶性肿瘤,D错误。
故选C。
12. 蛋白质是生命活动的主要承担者,下列关于蛋白质功能的叙述举例不正确的是( )
A. 调节机体的生命活动,如胰岛素调节血糖
B. 构成细胞和生物体结构的重要物质,如组成人体的肌肉、头发等
C. 催化化学反应的进行,如胃蛋白酶能催化蛋白质水解
D. 进行物质运输,如血红蛋白参与人体血液中脂质的运输
【答案】D
【解析】
【分析】蛋白质是生命活动的主要承担者,蛋白质的结构多样,在细胞中承担的功能也多样:①有的蛋白质是细胞结构的重要组成成分,如肌肉蛋白;②有的蛋白质具有催化功能,如大多数酶的本质是蛋白质;③有的蛋白质具有运输功能,如载体蛋白和血红蛋白;④有的蛋白质具有信息传递,能够调节机体的生命活动,如胰岛素;⑤有的蛋白质具有免疫功能,如抗体。
【详解】A、有些蛋白质类激素能调节机体的生命活动,如胰岛细胞分泌胰岛素,胰岛素可以调节血糖,A正确;
B、有些蛋白质构成细胞和生物体结构的重要物质,如组成真核细胞中的细胞骨架,细胞骨架由蛋白纤维组成,组成人体的肌肉、头发等,B正确;
C、某些蛋白质类酶能催化化学反应的进行,如胃蛋白酶能催化蛋白质水解,C正确;
D、有些蛋白质能进行物质运输,如血红蛋白参与人体血液中氧气的运输,D错误。
故选D。
13. 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,一旦内环境的相对稳定遭到破坏,机体将出现病态,所以临床上经常用血液化验结果辅助疾病诊断。下列关于内环境的叙述正确的是( )
A. 血浆蛋白、载体蛋白、消化酶均不属于内环境成分
B. 血浆中的大量蛋白质进入组织液后,易导致组织水肿
C. 内环境是机体进行正常生命活动和细胞代谢的场所
D. 夏季中暑是神经调节紊乱造成的,与体液调节无关
【答案】B
【解析】
【分析】4类不属于内环境的物质:
(1)与外界相通的液体成分:消化液、泪液、汗液、尿液等;
(2)细胞内的物质:血红蛋白、胞内酶(呼吸酶、RNA聚合酶、解旋酶)等;
(3)细胞膜上的成分:载体、受体等;
(4)人体不能吸收的物质:纤维素、麦芽糖等。
【详解】A、血浆蛋白位于血浆中,属于内环境的成分;载体蛋白存在于细胞膜上,消化酶存在于消化道内,两者不属于内环境的成分,A错误;
B、当毛细血管通透性增大后,血浆蛋白进入组织液,会导致组织液渗透压升高,组织液吸水,出现组织水肿,B正确;
C、细胞代谢的主要场所是细胞质基质,不是内环境,C错误;
D、夏季中暑是由于外界温度过高,超过了自身的调节能力,导致机体产热与散热失衡,与神经调节和体液调节都有关系,D错误。
故选B。
14. 下列有关神经调节的叙述,正确的是( )
A. 手指接触到针尖而产生痛觉属于非条件反射
B. 只有保持完整的反射弧结构才能完成反射活动
C. 机体内各种反射弧的神经中枢都位于大脑皮层
D. 效应器是指肌肉或腺体
【答案】B
【解析】
【分析】反射一般可以分为两大类:非条件反射和条件反射,非条件反射是指人生来就有的先天性反射,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊髓)参与即可完成;条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,在大脑皮层参与下完成的,是高级神经活动的基本方式。
【详解】A、手指接触到针尖而产生痛觉,没有效应器的反应,不属于反射,A错误;
B、反射指人体通过神经系统,对外界或内部的各种刺激所发生的有规律的反应,需要完整的反射弧才能完成,B正确;
C、机体内的非条件反射活动由大脑皮层以下的神经中枢(如大脑、小脑、脑干、脊髓)参与即可完成,不是所有的反射弧神经中枢都位于大脑皮层,C错误;
D、效应器是指传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体,D错误。
故选B。
15. 猪与人的血糖调节机制相似,但猪摄食量大、运动量少,却不易得糖尿病。科学家为探究其原因,通过实验得出以下结果:①猪胆酸(HCAs)占猪血清总胆汁酸的76%,人的HCAs只占24%。②抑制HCAs合成后,血液中由肠道细胞产生的GLP-1含量显著降低,GLP-1具有促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌等作用。③在HCAs的作用下,肠道细胞膜上的FXR受体被拮抗时,GLP-1水平升高。下列推测正确的是( )
A. 糖尿病患者血清中HCAs的水平显著高于正常人
B. 猪体内血糖转变为甘油三酯和合成肝糖原的效率比人的低
C. 肠道细胞膜上的FXR受体表达水平越高,血糖水平越低
D. 猪体内高水平的HCAs通过提高GLP-1的含量使血糖浓度降低
【答案】D
【解析】
【分析】人体内有多种激素参与调节血糖浓度,如糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素等,它们通过调节有机物的代谢或影响胰岛素的分泌和作用,直接或间接地提高血糖浓度。胰岛素是唯一能够降低血糖浓度的激素。
【详解】A、依题意,“抑制HCAs合成后,血液中由肠道细胞产生的GLP-1含量显著降低,GLP-1具有促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌等作用”,即HCAs含量降低时,GLP-1含量显著降低,胰岛素含量降低,胰高血糖素含量升高。糖尿病患者的胰岛素含量低,推测其血清中HCAs的水平也低于正常人,A错误;
B、依题意,“猪与人的血糖调节机制相似,但猪摄食量大、运动量少,却不易得糖尿病”,则可推测,猪体内血糖转变为甘油三酯和合成肝糖原的效率比人的高,B错误;
C、依题意,“在HCAs的作用下,肠道细胞膜上的FXR受体被拮抗时,GLP-1水平升高”,“GLP-1具有促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌等作用”。据此推测,肠道细胞膜上的FXR受体表达水平越高,GLP-1水平越低,胰岛素分泌量越少,胰高血糖素分泌量越高,血糖水平越高,C错误;
D、依题意,“在HCAs的作用下,肠道细胞膜上的FXR受体被拮抗时,GLP-1水平升高”,在猪体内高水平的HCAs的作用,GLP-1水平升高,促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌,使血糖浓度降低,D正确。
故选D。
16. 下列关于细胞分裂素、赤霉素、乙烯和脱落酸这四种植物激素的叙述错误的是( )
A. 细胞分裂素在根尖的分生区发挥作用,促进细胞伸长生长
B. 植物的各个部位均能够合成乙烯,可促进果实成熟
C. 赤霉素的合成部位主要是幼芽、幼根和发育中的种子,可促进种子萌发
D. 脱落酸的主要作用是促进叶和果实的衰老,抑制细胞分裂等
【答案】A
【解析】
【分析】乙烯的作用:促进果实成熟、促进器官脱落;细胞分裂素作用:促进细胞分裂、诱导芽分化、促进种子发育;赤霉素作用:促进细胞伸长、抑制休眠;脱落酸作用:促进器官脱落、促进叶片衰老、促进休眠、抑制种子发芽。
【详解】A、细胞分裂素的合成部位主要是根尖,作用是促进细胞分裂和促进芽的分化、侧枝的发育等,A错误;
B、乙烯的合成部位是植物体各个部位,作用是促进果实成熟,促进开花,促进叶、花、果实脱落等,B正确;
C、赤霉素的合成部位主要是未成熟的种子、幼根和幼芽,主要作用是促进细胞长,从而引起植株增高,促进种子萌发、开花和果实发育,C正确;
D、脱落酸的主要作用是抑制细胞分裂、促进气孔关闭、促进叶和果实的衰老、维持种子休眠等,D正确。
故选A。
17. 豌豆子叶颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)为显性,控制两对相对性状的基因独立遗传。现有两株豌豆进行杂交,F1中黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=3:3:1:1,则亲本的基因型组合是( )
A. YyRR×YYRr B. YyRr×Yyrr
C. YyRr×YyRr D. YyRr×yyRr
【答案】B
【解析】
【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】子代中黄色:绿色=3:1,则亲本中子叶颜色对应的基因型为Yy和Yy,子代中圆粒:皱粒=1:1,则亲本种子形状对应的基因型组合为Rr和rr;亲本基因组成为YyRr和Yyrr,B正确,ACD错误。
故选B。
18. 一对表现型正常的夫妇生了一个红绿色盲孩子,若又生了一个性染色体为XBXbY的孩子。其形成原因说法不合理的是( )
A. 可能是父方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常的含XBY精子
B. 父方或母方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常的配子所导致
C. 可能是父方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常的含XbY精子
D. 可能是母方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常含XBXb卵细胞
【答案】C
【解析】
【分析】红绿色盲属于伴X染色体隐性遗传,一对表现正常的夫妇,生了一个孩子既是红绿色盲患者,相关基因为B、b,则双亲基因型分别为XBXb、XBY,据此分析作答。
【详解】ABD、可能是父方减数第一次分裂同源染色体没分离,最终产生了异常的含XBY精子,该精子与携带者母亲产生的Xb卵细胞结合形成;也可能是母方(XBXb)减数第一次分裂同源染色体没分离,最终产生了异常的卵细胞(XBXb),该细胞与正常的精子Y结合形成,A、B、D正确;
C、由于父方表现型正常,基因型为XBY,因此不可能产生XbY的精子,C错误。
故选C。
19. 关于染色体、DNA和基因三者的关系,下列叙述错误的是
A. 基因是有遗传效应的DNA片段 B. 染色体主要由DNA和蛋白质组成
C. 染色体是基因的主要载体 D. 一条染色体含有1个DNA分子
【答案】D
【解析】
【分析】基因(通常)是具有遗传效应的DNA片段,基因位于染色体上,基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、基因(通常)是具有遗传效应的DNA片段,A正确;
B、染色体的主要成分是DNA和蛋白质,B正确;
C、真核生物的核DNA与蛋白质结合形成染色体,虽然有些DNA没有参与形成染色体,比如线粒体、叶绿体中的DNA,但核DNA占绝大部分,而基因是有遗传效应的DNA片段,所以说染色体是基因的主要载体,C正确;
D、一般情况下,一条染色体有1个DNA分子,但经过细胞分裂间期复制后就会出现一条染色体有2个DNA分子的情况,D错误。
故选D。
20. 果蝇缺失1条染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条(同源染色体)则致死。Ⅱ号染色体上的翻翅基因对正常翅基因为显性。缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇和缺失1条Ⅱ号染色体的正常翅果蝇杂交,关于F1的判断不正确的是( )
A. 染色体数正常的果蝇占1/3 B. 正常翅果蝇占1/3
C. 染色体数正常的翻翅果蝇占2/3 D. 染色体数异常的翻翅果蝇占1/3
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析,翻翅与正常翅基因在常染色体上,而翻翅对正常翅为显性,设翻翅基因为A,则正常翅基因为a,缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇A和缺失1条Ⅱ号染色体正常翅果蝇a杂交,由于缺失2条致死,则子代果蝇基因型可能是A、a、Aa三种情况,且比例为1∶1∶1。
【详解】A、缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇的基因型可表示为A0,而缺失1条Ⅱ号染色体的正常翅果蝇的基因型为a0,二者杂交,产生的后代的基因型和表现型为Aa(翻翅)、A0(翻翅染色体异常)、a0(正常翅染色体异常)、00(死亡),故染色体数正常的果蝇,即Aa的个体占1/3,A正确;
B、产生后代的基因型和表现型为Aa(翻翅)、A0(翻翅染色体异常)、a0(正常翅染色体异常)、00(死亡),故正常翅果蝇占1/3,B正确;
C、F1个体的基因型和表现型为Aa(翻翅)、A0(翻翅染色体异常)、a0(正常翅染色体异常)、00(死亡),故染色体数正常的翻翅果蝇Aa占1/3,C错误;
D、F1个体的基因型和表现型为Aa(翻翅)、A0(翻翅染色体异常)、a0(正常翅染色体异常)、00(死亡),且比例为1∶1∶1,故染色体数异常的翻翅果蝇A0占1/3,D正确。
故选C。
第II卷 非选择题(60分)
二、非选择题(本题共5小题,共60分)
21. 图Ⅰ中放一盆正常生长的大豆,Ⅱ处为一U形管,Ⅲ处放一只健康的小白鼠,V使装置中的空气以一定速度按箭头方向流动.根据装置图分析回答问题.
(1)开关①打开,②③关闭,如果不给光照,装置内空气中________(物质)含量增加.
(2)与(1)相同条件,给装置Ⅰ中的植物适量的水、矿质元素,同时给以适宜光照,一段时间后,B、D两处的成分主要差别是__________.
(3)开关①关闭,②③打开,同样光照条件下,Ⅰ中生物叶肉细胞的C3含量_______;C5含量_______;C处液面_______.(上升、下降)
(4)在(3)中条件下,Ⅰ中生物刚开始产生O2较多,但随时间延长,O2产生量越来越少,原因是_____________.一段时间后,Ⅲ中的小白鼠体内_______(填物质的名称)将会略有积累.
【答案】(1)CO2 (2)B处多于D处,D处多于B处
(3) ①. 减少 ②. 增加 ③. 上升
(4) ①. 装置中量越来越少,暗反应下降,导致ATP和NADPH积累,进而使光反应下降 ②. 乳酸
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP,暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和ATP被还原。
【小问1详解】
开关①打开,小鼠呼吸作用释放二氧化碳,②③关闭,如果不给光照,不产生氧气,装置内空气中CO2(物质)含量增加。
【小问2详解】
给装置Ⅰ中的植物适量的水、矿质元素,同时给以适宜光照,一段时间后,B处植物进行光合作用,该过程消耗二氧化碳,产生氧气,故B处O2多于D处,D处CO2多于B处。
【小问3详解】
关闭开关①,②③打开,Ⅳ中的NaOH会吸收CO2,则大豆吸收的CO2减少,使CO2固定减少,同时光照条件不变,光反应产生的NADDPH和ATP不变,C3的还原正常进行,导致C3含量减少,C5含量增加;Ⅲ中的小白鼠呼吸消耗氧气,产生的CO2被NaOH会吸收,导致C中的气体减少,液面上升。
【小问4详解】
在(3)中条件下,随着时间延长,装置中CO2量越来越少,暗反应下降,导致ATP和NADPH积累,进而使光反应下降,整个光合作用降低,导致氧气越来越少。氧气的减少,使小白鼠进行无氧呼吸,体内会产生乳酸。
22. 某同学欲获得纯净的细胞膜,以研究其结构与功能,请你帮助设计一个简易的实验
(1)选取人体的 作为获取细胞膜纯净物的来源
A. 成熟红细胞 B. 神经细胞 C. 白细胞 D. 口腔上皮细胞
(2)将选取的上述材料放入_______中,由于_______作用,一段时间后细胞将破裂。
(3)再用_______法获得纯净的细胞膜,上清液中含量最多的有机物是_________
(4)提取膜成分中的磷脂,将其铺在空气﹣﹣水界面上,测得磷脂占有面积为S,请预测红细胞表面积的值接近于_______。
(5)通过有关方法,测得多种膜的化学成分,如下表:
物质种类
膜的类别
蛋白质(%)
脂类(%)(主要是磷脂)
糖类(%)
变形虫细胞膜
54
42
4
小鼠肝细胞膜
44
52
4
人红细胞膜
49
43
8
线粒体内膜
76
24
0
菠菜叶绿体片层膜
70
30
0
依据上表数据,请分析构成细胞膜与细胞器膜的化学物质组成上的共同点是:_____________;化学物质组成的主要区别有:_________.
【答案】(1)A (2) ①. 蒸馏水(清水) ②. 渗透
(3) ①. 差速离心 ②. 血红蛋白
(4)S/2 (5) ①. 主要由蛋白质和脂质组成 ②. 细胞器膜蛋白质含量较高,脂质含量较低或蛋白质和脂质的比例不同或细胞膜都含糖而细胞器膜不含糖
【解析】
【分析】人体成熟红细胞无细胞核及其它众多细胞器,是提取细胞膜的理想材料。
【小问1详解】
人体成熟红细胞除细胞膜外无其它膜结构,而神经细胞、白细胞、口腔上皮细胞都有其他膜结构,会干扰细胞膜的提取。所以选取人体的成熟红细胞(A)作为获取细胞膜纯净物的来源。
【小问2详解】
将选取的成熟红细胞放入蒸馏水(清水)中,由于渗透作用,细胞外的水浓度高于细胞内,水会向细胞内扩散,一段时间后细胞将破裂。
【小问3详解】
再用差速离心法获得纯净的细胞膜。红细胞破裂后,血红蛋白会释放出来,上清液中含量最多的有机物是血红蛋白,其作用是运输氧气。
【小问4详解】
磷脂双分子层构成生物膜的基本支架,将磷脂铺在空气 - 水界面上,测得磷脂占有面积为S,因为细胞膜是由磷脂双分子层构成,所以细胞表面积的值接近于S/2。
【小问5详解】
① 从表中数据可以看到,细胞膜与细胞器膜化学物质组成上的共同点是主要由蛋白质和脂质组成。② 化学物质组成的主要区别有:细胞器膜蛋白质含量较高,脂质含量较低或蛋白质和脂质的比例不同或细胞膜都含糖而细胞器膜不含糖。
23. 胰腺是哺乳动物体内的一种腺体,其中分布有血管和神经.胰腺中有两类组织,一类是腺泡组织,分泌的胰液中含有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等多种消化酶.另一类是胰岛组织,分散在腺泡细胞当中.请根据下面实验回答问题:
假设
实验过程
实验现象
假设一:胰液的分泌只是由神经调节引起的.即进食后产生的胃酸(盐酸)刺激小肠神经,将兴奋传递给胰腺,促进胰液分泌
A.电刺激支配胰腺的神经
少量分泌胰液
B.把适量稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内
大量分泌胰液
C.直接将稀盐酸注入狗的血液内
不会引起胰液分泌
D.切断所有支配胰腺的神经,把与B组等量的稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内
大量分泌胰液
假设二:在胃酸(盐酸)作用下,小肠黏膜产生的某种化学物质,进入血液,随血液循环输送到胰腺引起胰液分泌
A.剪取甲狗的小肠(短时间内有生物活性),刮取黏膜并用稀盐酸浸泡,把浸出液中和过滤后注入乙狗的胰腺静脉血液中
大量分泌胰液
B.对照实验
(1)假设一的实验结果:胰液的分泌不只是由神经调节引起的,还可能与__________________有关.
(2)假设二的对照实验的处理方法是_________,假设成立的实验现象是_____________.
(3)假设二的A中盐酸的作用是__________.
(4)上述实验证明胰液的分泌过程是由神经体液调节完成的,它们之间的关系可以概括为_________。
(5)当人们知道胰腺内的胰岛细胞能分泌胰岛素后,试图从磨碎的狗的胰腺组织中直接提取胰岛素,但均未成功,其原因是____.
【答案】(1)盐酸刺激后小肠产生的分泌物
(2) ①. 刮取从未经过盐酸刺激的狗的小肠黏膜并磨碎后,将提取液注入实验动物的血液中 ②. 检测不到大量分泌胰液
(3)刺激小肠黏膜产生促进胰液分泌的某种化学物质
(4)一方面,不少内分泌腺本身直接或间接地受中枢神经系统的调节,另一方面,内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能
(5)胰腺分泌的胰蛋白酶可将胰岛素分解
【解析】
【分析】神经调节通过的途径是反射弧,速度快,范围局限,延续时间短;体液调节途径是体液运输,速度较慢,范围广泛,延续时间长。
【小问1详解】
分析假设一,A电刺激支配胰腺的神经,少量胰液分泌,说明胰液分泌受胰腺的神经调控。B把适量稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内,盐酸刺激小肠神经,将兴奋传递给胰腺,促进胰液分泌,大量分泌胰液,C直接将稀盐酸注入狗的血液内,不会引起胰液分泌,说明胰腺分泌与体液调节无关,D切断所有支配胰腺的神经,排除胰液的分泌由神经调节引起的影响因素,把与组等量的稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内,大量分泌胰液,可进一步说明盐酸刺激后小肠产生的分泌物,故据A、B、C、D的实验结果可知,胰液的分泌不只是由神经调节引起的,还可能与盐酸刺激后小肠产生的分泌物有关。
【小问2详解】
分析假设二可知,该实验的自变量是小肠黏膜产生的某种化学物质,因此对照组的实验应该不含有小肠黏膜产生的某种化学物质,因此按照实验设计的单一变量和对照原则,对照组的处理方法是取从未经过盐酸刺激的狗的小肠黏膜并磨碎后,将提取液注入实验动物的血液中,如果对照组检测不到大量胰液,说明假设成立。
【小问3详解】
根据假设二中设计的一组对照实验可得知,稀盐酸和小肠粘膜组织细胞共同作用,会使小鼠分泌胰液。得出的结论是胃内的盐酸会刺激小肠粘膜产生某种分泌物,这种分泌物通过血液循环运至胰腺,促进胰腺分泌胰液。
【小问4详解】
神经调节和体液调节的关系是:一方面,不少内分泌腺本身直接或间接地受中枢神经系统的调节,另一方面,内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。
【小问5详解】
由于胰岛素的本质是蛋白质,胰腺分泌的胰蛋白酶可将胰岛素分解,因此从磨碎的狗的胰腺组织中提取不到胰岛素。
24. 如图是甲病和乙病遗传的家族系谱图(已知I3不携带乙病基因),其中甲病受 A、a基因控制;乙病受B、b基因控制。请据图回答:
(1)甲病的遗传方式是___________,控制乙病的致病基因位于_________上。乙病在人群中男患者_______(多于、少于、等于)女患者。
(2)Ⅱ8的基因型为___________,Ⅲ11的基因型为_________。
(3)Ⅳ13两病都患的概率是______,患病的概率为_________。
【答案】(1) ①. 常染色体显性 ②. X染色体 ③. 多于
(2) ①. aaXBXb ②. aaXBXB或aaXBXb
(3) ①. ②.
【解析】
【分析】人类遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:
(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如白化病)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病)。
(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病。
(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如21三体综合征)。
【小问1详解】
根据题意和系谱图分析可知:1号和2号个体患甲病,而其女儿正常,说明甲病是常染色体显性遗传病;由于3号、4号正常,而7号患乙病,说明乙病是隐性遗传病,又已知I3不携带乙病基因,所以乙病为伴X隐性遗传病;伴X隐性遗传病在人群中男患者多于女患者。
【小问2详解】
由于12号患乙病,而7号、8号正常,所以Ⅱ8的基因型为aaXBXb;Ⅲ11号正常,根据Ⅱ8的基因型为aaXBXb可知,Ⅲ11的基因型为aaXBXB或aaXBXb。
【小问3详解】
由于5号正常,10号患甲病,所以10号的基因型为AaXBY,10号和11号婚配,所生后代Ⅳ13两病都患的概率是1/2×1/2×1/4=1/16;患病的概率为1-1/2×(1-1/2×1/4)=9/16。
25. 植物生长过程中会对重力这一外界刺激产生反应,表现出向地性,这一现象称为重力反应。请据图回答下列问题:
(1)茎的负向地性利于植物接受更多阳光和空气,根的正向地性利于植物深入土壤吸收_____,这些现象都是植物____的表现。
(2)独脚金内酯是近年发现的一种新型植物激素,在植物体内作用广泛。为研究独脚金内酯是否参与重力反应的调控,研究人员将正常生长状态下的水稻幼苗水平放置后,施加一定浓度的独脚金内酯类似物GR24,一段时间后测量茎的弯曲角度θ(如图1)。实验结果(如图2)表明,GR24能____(选填“增强”或“减弱”)植株的重力反应。
(3)已知生长素在植物的重力反应中发挥关键作用。为研究GR24影响重力反应的作用机理。研究人员进一步检测了上述幼苗上半侧、下半侧(图1)中生长素响应R基因的表达情况(R基因的表达量与生长素含量呈正相关),实验结果如图3。由对照组的结果可知重力刺激对生长素分布的影响是____,茎两侧的细胞生长速度表现为____,从而形成一定角度的弯曲,表现出负向地性。对比实验组和对照组结果,并结合图2可推测_____。
(4)为检验上述推测,研究人员在图2实验的基础上补充A、B两组实验,其中A组用生长素类似物NAA处理,B组用____处理。如果观察到的现象是A组幼苗弯曲角度大于对照组。B组幼苗弯曲角度____,则可进一步证明上述推测的正确性。
(5)如果将植物幼苗横放在太空中的“天空二号”内,它的根、茎可能会怎样生长?____。为什么?______。
【答案】(1) ①. 水和无机盐 ②. 适应环境
(2)减弱 (3) ①. 下半侧生长素含量高于上半侧 ②. 下半侧快于上半侧 ③. GR24通过降低生长素的不均匀分布的差异从而减弱重力反应
(4) ①. GR24+NAA ②. 大于实验组且小于A组
(5) ①. 水平生长 ②. 失去了重力的作用,根尖和茎尖近地侧和远地侧生长素会分布均匀
【解析】
【分析】生长素的生理作用是低浓度促进生长,高浓度抑制生长。影响生长素运输的环境因素主要有单侧光、重力和离心力等。能够体现生长素生理作用两重性的实例主要有顶端优势和根的向地性。
【小问1详解】
茎的负向地性利于植物接受更多阳光和空气,根的正向地性利于根部深入土壤吸收水分和无机盐,此现象是植物适应环境的表现。
【小问2详解】
横放的幼苗茎的近地侧生长素浓度高,远地侧生长素浓度高,茎对生长素不敏感,故近地侧背地生长,在施加一定浓度的独脚金内酯类似物GR24,一段时间后测量茎的弯曲角度θ减小,说明GR24能减弱植株的重力反应。
【小问3详解】
由于R基因的表达量与生长素含量正相关,图3中,由对照组的结果可知重力刺激对生长素分布的影响是下半侧生长素含量高于上半侧,茎对生长素不敏感,高浓度生长素促进作用明显,所以下半侧生长快于上半侧,从而形成一定角度的弯曲,表现出负向地性;对比实验组和对照组及图2结果可知,GR24通过降低生长素的不均匀分布的差异从而减弱重力反应。
【小问4详解】
NAA是生长素类似物,为检验上述推测,在图2实验的基础上补充A、B两组实验,其中A组用生长素类似物NAA处理,B组用GR24+NAA处理,观察增加或减少生长素的量是否能增加或减弱茎的负向地性:实验结束后若A组幼苗弯曲角度大于对照组,B组幼苗弯曲角度大于实验组且小于A组,则推测正确。
【小问5详解】
幼苗横放在太空中的“天宫二号”内,失去了重力的作用,尖端产生的生长素会分布均匀,且能从形态学上端运输到形态学下端。它的根和茎都水平生长。
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高2022级高三上期第一次诊断性考试
生物试题
注意事项:生物试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共6页,满分100分。
第I卷 选择题(40分)
一、选择题(本题共20小题,每小题2分,共40分。在每个小题给出的4个选项中只有1项最符合题意)
1. 细胞学说的建立经过了科学家探究、开拓、继承、修正和发展,细胞学说是现代生物学的基础理论之一,具有极为重要的地位。下列说法正确的是( )
A. 细胞学说提出真核细胞和原核细胞的结构具有统一性
B. 施旺和施莱登提出“所有细胞必定来自己存在的活细胞”
C. 细胞学说揭示了生物界具统一性,生物间存在亲缘关系
D. 细胞学说使人们对生命的认识由细胞水平进入分子水平
2. 下列关于念珠蓝细菌与黑藻的叙述,正确的是( )
A. 两者都具有核糖体
B. 两者都具有染色体
C. 两者都有叶绿体能进行光合作用
D. 两者的遗传物质分别是RNA和DNA
3. 下列关于组成细胞的元素的叙述,正确的是( )
A. 主要元素是C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg
B. C是生命的核心元素,因为细胞干重中C的含量最多
C. 每种元素在细胞中的含量和在非生物界中的含量大致相同
D. 植物对元素Cu的需求量少于元素O
4. 1972年桑格和尼克森提出的生物膜流动镶嵌模型被大部分人所接受,下列有关生物膜结构的说法,错误的是( )
A. 磷脂双分子层是膜的基本支架
B. 部分蛋白质贯穿磷脂双分子层
C. 大多数膜蛋白质是可以运动的
D. 构成膜的磷脂分子是静止不动
5. 细胞功能的实现离不开蛋白质,下列关于浆细胞内一些重要蛋白质合成、运输途径及作用的叙述,其中不存在的过程是( )
选项
蛋白质
合成运输途径
相关作用
A
抗体
核糖体→内质网→高尔基体→细胞外
免疫作用
B
转运蛋白
核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
运输物质
C
DNA聚合酶
核糖体→细胞质基质→细胞核
催化核DNA复制
D
RNA聚合酶
核糖体→细胞质基质→细胞核
催化抗体基因转录
A. A B. B C. C D. D
6. 盐胁迫时,大量Na⁺通过单价阳离子通道进入细胞后,引起细胞内二价阳离子(如Ca2⁺)浓度迅速升高。钙结合蛋白OsSOS3/CBL4感知盐胁迫引起的胞质钙信号,与OsSOS2/OsCIPK24相互作用使其磷酸化,磷酸化的OsSOS2/OsCIPK24迅速激活细胞膜和液泡膜上的Na⁺/H⁺反向转运蛋白OsSOSl,利用H⁺浓度差促使Na⁺排出细胞和进入液泡,从而降低细胞质基质中的Na⁺浓度。下列说法错误的是( )
A. 大量Na⁺通过单价阳离子通道进入细胞时不消耗能量
B. OsSOS2/OsCIPK24磷酸化后,其构象和功能发生改变
C. 细胞膜和液泡膜上的Na⁺/H⁺反向转运蛋白发挥作用时直接消耗ATP
D. 细胞质基质中Na⁺浓度下降的同时,细胞质基质的pH将有所下降
7. 正常人体内的激素、酶和神经递质均有特定的生物活性,这三类物质都是( )
A. 不直接参与细胞内的代谢活动
B. 都能和特定的物质或细胞结合后发挥特定的生物功能
C. 都具有高效性,且在细胞内外都能发挥作用
D. 在发挥作用后都被灭活
8. 图甲表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为A、B、C、D时的CO2释放速率和O2产生速率的变化。图乙表示蓝细菌的CO2吸收速率与光照强度的关系,下列说法正确的是( )
A. 图甲中,光照强度为B时,水稻叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率
B. 图甲中,光照强度为D时,水稻叶肉细胞从周围环境中吸收CO2的速率相对值为2
C. 图乙中,光照强度为X时,蓝细菌产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体
D. 图乙中,限制E、F、G点光合速率的主要因素是光照强度
9. 如图为某同学在高倍镜下观察到的细胞,以下是该同学对细胞的相关描述,不正确的是( )
A. 该细胞是动物细胞,判断的依据是细胞壁的有无和两极是否有中心体
B. 细胞中央为赤道板,植物细胞在此会形成细胞壁,动物细胞的赤道板则退化消失
C. 此细胞的前一阶段染色体单体数和DNA分子数相等
D. 细胞中的前两阶段染色单体数和4条染色体着丝点分裂后形成的子染色体相等
10. 下列事实能体现细胞全能性的是( )
A. 壁虎断尾后重新长出尾部
B. 诱导小鼠干细胞分化成多种组织细胞
C. 胡萝卜韧皮部细胞经组织培养形成完整植株
D. 花生种子萌发成长成新植株
11. 下列关于人体细胞分化、衰老、凋亡与癌变的叙述,正确的是( )
A. 浆细胞是高度分化的细胞,受抗原刺激后可分泌抗体但不具有分裂能力
B. 细胞衰老发生时,细胞核皱缩,水分减少,物质运输功能降低
C. 人体整个生命历程中都会发生细胞凋亡,细胞凋亡过程中仍有基因的表达
D. 机体出现癌细胞后,未及时介入治疗则会发展形成恶性肿瘤
12. 蛋白质是生命活动的主要承担者,下列关于蛋白质功能的叙述举例不正确的是( )
A. 调节机体的生命活动,如胰岛素调节血糖
B. 构成细胞和生物体结构的重要物质,如组成人体的肌肉、头发等
C. 催化化学反应的进行,如胃蛋白酶能催化蛋白质水解
D. 进行物质运输,如血红蛋白参与人体血液中脂质的运输
13. 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,一旦内环境的相对稳定遭到破坏,机体将出现病态,所以临床上经常用血液化验结果辅助疾病诊断。下列关于内环境的叙述正确的是( )
A. 血浆蛋白、载体蛋白、消化酶均不属于内环境成分
B. 血浆中的大量蛋白质进入组织液后,易导致组织水肿
C. 内环境是机体进行正常生命活动和细胞代谢的场所
D. 夏季中暑是神经调节紊乱造成的,与体液调节无关
14. 下列有关神经调节的叙述,正确的是( )
A. 手指接触到针尖而产生痛觉属于非条件反射
B. 只有保持完整的反射弧结构才能完成反射活动
C. 机体内各种反射弧的神经中枢都位于大脑皮层
D. 效应器是指肌肉或腺体
15. 猪与人的血糖调节机制相似,但猪摄食量大、运动量少,却不易得糖尿病。科学家为探究其原因,通过实验得出以下结果:①猪胆酸(HCAs)占猪血清总胆汁酸的76%,人的HCAs只占24%。②抑制HCAs合成后,血液中由肠道细胞产生的GLP-1含量显著降低,GLP-1具有促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌等作用。③在HCAs的作用下,肠道细胞膜上的FXR受体被拮抗时,GLP-1水平升高。下列推测正确的是( )
A. 糖尿病患者血清中HCAs的水平显著高于正常人
B. 猪体内血糖转变为甘油三酯和合成肝糖原的效率比人的低
C. 肠道细胞膜上的FXR受体表达水平越高,血糖水平越低
D. 猪体内高水平的HCAs通过提高GLP-1的含量使血糖浓度降低
16. 下列关于细胞分裂素、赤霉素、乙烯和脱落酸这四种植物激素的叙述错误的是( )
A. 细胞分裂素在根尖的分生区发挥作用,促进细胞伸长生长
B. 植物的各个部位均能够合成乙烯,可促进果实成熟
C. 赤霉素的合成部位主要是幼芽、幼根和发育中的种子,可促进种子萌发
D. 脱落酸的主要作用是促进叶和果实的衰老,抑制细胞分裂等
17. 豌豆子叶颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)为显性,控制两对相对性状的基因独立遗传。现有两株豌豆进行杂交,F1中黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=3:3:1:1,则亲本的基因型组合是( )
A. YyRR×YYRr B. YyRr×Yyrr
C. YyRr×YyRr D. YyRr×yyRr
18. 一对表现型正常的夫妇生了一个红绿色盲孩子,若又生了一个性染色体为XBXbY的孩子。其形成原因说法不合理的是( )
A. 可能是父方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常的含XBY精子
B. 父方或母方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常的配子所导致
C. 可能是父方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常的含XbY精子
D. 可能是母方减数第一次分裂同源染色体没分离最终产生了异常含XBXb卵细胞
19. 关于染色体、DNA和基因三者的关系,下列叙述错误的是
A. 基因是有遗传效应的DNA片段 B. 染色体主要由DNA和蛋白质组成
C. 染色体是基因的主要载体 D. 一条染色体含有1个DNA分子
20. 果蝇缺失1条染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条(同源染色体)则致死。Ⅱ号染色体上的翻翅基因对正常翅基因为显性。缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇和缺失1条Ⅱ号染色体的正常翅果蝇杂交,关于F1的判断不正确的是( )
A. 染色体数正常的果蝇占1/3 B. 正常翅果蝇占1/3
C. 染色体数正常的翻翅果蝇占2/3 D. 染色体数异常的翻翅果蝇占1/3
第II卷 非选择题(60分)
二、非选择题(本题共5小题,共60分)
21. 图Ⅰ中放一盆正常生长的大豆,Ⅱ处为一U形管,Ⅲ处放一只健康的小白鼠,V使装置中的空气以一定速度按箭头方向流动.根据装置图分析回答问题.
(1)开关①打开,②③关闭,如果不给光照,装置内空气中________(物质)含量增加.
(2)与(1)相同条件,给装置Ⅰ中的植物适量的水、矿质元素,同时给以适宜光照,一段时间后,B、D两处的成分主要差别是__________.
(3)开关①关闭,②③打开,同样光照条件下,Ⅰ中生物叶肉细胞的C3含量_______;C5含量_______;C处液面_______.(上升、下降)
(4)在(3)中条件下,Ⅰ中生物刚开始产生O2较多,但随时间延长,O2产生量越来越少,原因是_____________.一段时间后,Ⅲ中的小白鼠体内_______(填物质的名称)将会略有积累.
22. 某同学欲获得纯净的细胞膜,以研究其结构与功能,请你帮助设计一个简易的实验
(1)选取人体的 作为获取细胞膜纯净物的来源
A. 成熟红细胞 B. 神经细胞 C. 白细胞 D. 口腔上皮细胞
(2)将选取的上述材料放入_______中,由于_______作用,一段时间后细胞将破裂。
(3)再用_______法获得纯净的细胞膜,上清液中含量最多的有机物是_________
(4)提取膜成分中的磷脂,将其铺在空气﹣﹣水界面上,测得磷脂占有面积为S,请预测红细胞表面积的值接近于_______。
(5)通过有关方法,测得多种膜的化学成分,如下表:
物质种类
膜的类别
蛋白质(%)
脂类(%)(主要是磷脂)
糖类(%)
变形虫细胞膜
54
42
4
小鼠肝细胞膜
44
52
4
人红细胞膜
49
43
8
线粒体内膜
76
24
0
菠菜叶绿体片层膜
70
30
0
依据上表数据,请分析构成细胞膜与细胞器膜的化学物质组成上的共同点是:_____________;化学物质组成的主要区别有:_________.
23. 胰腺是哺乳动物体内的一种腺体,其中分布有血管和神经.胰腺中有两类组织,一类是腺泡组织,分泌的胰液中含有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等多种消化酶.另一类是胰岛组织,分散在腺泡细胞当中.请根据下面实验回答问题:
假设
实验过程
实验现象
假设一:胰液的分泌只是由神经调节引起的.即进食后产生的胃酸(盐酸)刺激小肠神经,将兴奋传递给胰腺,促进胰液分泌
A.电刺激支配胰腺的神经
少量分泌胰液
B.把适量稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内
大量分泌胰液
C.直接将稀盐酸注入狗的血液内
不会引起胰液分泌
D.切断所有支配胰腺的神经,把与B组等量的稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内
大量分泌胰液
假设二:在胃酸(盐酸)作用下,小肠黏膜产生的某种化学物质,进入血液,随血液循环输送到胰腺引起胰液分泌
A.剪取甲狗的小肠(短时间内有生物活性),刮取黏膜并用稀盐酸浸泡,把浸出液中和过滤后注入乙狗的胰腺静脉血液中
大量分泌胰液
B.对照实验
(1)假设一的实验结果:胰液的分泌不只是由神经调节引起的,还可能与__________________有关.
(2)假设二的对照实验的处理方法是_________,假设成立的实验现象是_____________.
(3)假设二的A中盐酸的作用是__________.
(4)上述实验证明胰液的分泌过程是由神经体液调节完成的,它们之间的关系可以概括为_________。
(5)当人们知道胰腺内的胰岛细胞能分泌胰岛素后,试图从磨碎的狗的胰腺组织中直接提取胰岛素,但均未成功,其原因是____.
24. 如图是甲病和乙病遗传的家族系谱图(已知I3不携带乙病基因),其中甲病受 A、a基因控制;乙病受B、b基因控制。请据图回答:
(1)甲病的遗传方式是___________,控制乙病的致病基因位于_________上。乙病在人群中男患者_______(多于、少于、等于)女患者。
(2)Ⅱ8的基因型为___________,Ⅲ11的基因型为_________。
(3)Ⅳ13两病都患的概率是______,患病的概率为_________。
25. 植物生长过程中会对重力这一外界刺激产生反应,表现出向地性,这一现象称为重力反应。请据图回答下列问题:
(1)茎的负向地性利于植物接受更多阳光和空气,根的正向地性利于植物深入土壤吸收_____,这些现象都是植物____的表现。
(2)独脚金内酯是近年发现的一种新型植物激素,在植物体内作用广泛。为研究独脚金内酯是否参与重力反应的调控,研究人员将正常生长状态下的水稻幼苗水平放置后,施加一定浓度的独脚金内酯类似物GR24,一段时间后测量茎的弯曲角度θ(如图1)。实验结果(如图2)表明,GR24能____(选填“增强”或“减弱”)植株的重力反应。
(3)已知生长素在植物的重力反应中发挥关键作用。为研究GR24影响重力反应的作用机理。研究人员进一步检测了上述幼苗上半侧、下半侧(图1)中生长素响应R基因的表达情况(R基因的表达量与生长素含量呈正相关),实验结果如图3。由对照组的结果可知重力刺激对生长素分布的影响是____,茎两侧的细胞生长速度表现为____,从而形成一定角度的弯曲,表现出负向地性。对比实验组和对照组结果,并结合图2可推测_____。
(4)为检验上述推测,研究人员在图2实验的基础上补充A、B两组实验,其中A组用生长素类似物NAA处理,B组用____处理。如果观察到的现象是A组幼苗弯曲角度大于对照组。B组幼苗弯曲角度____,则可进一步证明上述推测的正确性。
(5)如果将植物幼苗横放在太空中的“天空二号”内,它的根、茎可能会怎样生长?____。为什么?______。
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