精品解析:湖北省省直辖县级行政单位仙桃市田家炳实验高级中学2024-2025学年高三上学期12月月考生物试题

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2024-12-18
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实验高中2024年秋季学期高三11月月考 生 物 试 题 一、选择题(共20小题,每题2分,共40分) 1. 在生机勃勃的地球上存在一个隐藏的王国—微生物的世界,微生物种类繁多,有一些与我们生活息息相关。下列叙述正确的是( ) A. 海水水域污染后富营养化,导致蓝细菌等大量繁殖,形成水华 B. 根瘤菌属于真菌,与豆科植物共生形成根瘤,利于植物生长发育 C. SARS病毒可寄生于人体细胞内,它是一个系统,但不是生命系统 D. 常利用野生酵母菌生产葡萄酒,一颗葡萄表面的酵母菌群体可称为种群 【答案】C 【解析】 【分析】富营养化是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象,富营养化会引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。淡水水域的富营养化,一般会导致蓝细菌和绿藻大量繁殖而形成水华;海水富营养化一般是浮游植物等大量繁殖引起。SARS病毒等没有细胞结构,只能寄生于活细胞内,不属于生命系统的结构层次。 【详解】A、淡水水域的富营养化,一般会导致蓝细菌和绿藻大量繁殖而形成水华,海水水域污染后富营养化,形成赤潮,A错误; B、根瘤菌属于细菌,B错误; C、SARS病毒没有细胞结构,可寄生于人体细胞内,它是一个系统,但不是生命系统,不属于生命系统的结构层次,C正确; D、常利用野生酵母菌生产葡萄酒往往是家庭个体户,现代工业生产葡萄酒利用人工选育和培养的酵母菌菌种,纯度更高,一颗葡萄表面的酵母菌群体不一定是同种个体,不一定是种群,D错误。 故选C。 2. 当作物营养元素严重缺乏时,产量甚低:营养元素适当时,产量最高。在营养元素严重缺乏与适当之间有一个临界含量,临界含量是获得最高产量的最低养分含量。下表是几种作物营养元素的临界含量。下列叙述正确的是( ) 几种作物的营养元素临界含量(占干重的百分比) 作物 测定时期 分析部位 N P2O5 K2O 春小麦 燕麦 玉米 花生油 开花末期 孕穗期 抽雄 开花 叶子 植株 果穗前一叶 叶子 2.6~3.0 4.25 3.10 4.0~4.2 0.52~0.60 1.05 0.72 0.57 2.8~5.0 4.25 1.67 1.20 A. 作物产量会随营养元素含量增多而提高 B. 营养元素的临界含量可助农民合理施肥 C. 作物的不同生育期应保持相同的追肥量 D. 不同作物在不同生育期对营养元素的需求量相同 【答案】B 【解析】 【分析】不同作物、同一作物不同品种、同一品种的不同生育阶段对养分的需求均有所不同,施肥时要充分考虑作物种类、品种、生育时期对养分种类、数量及比例的不同需求。 【详解】A、据题意可知,营养元素适当时,产量最高,不是作物产量会随营养元素含量增多而提高,A错误; B、在营养元素严重缺乏与适当之间有一个临界含量,临界含量是获得最高产量的最低养分含量,营养元素的临界含量可助农民合理施肥,B正确; CD、据表可知,不同作物的不同生育期的营养元素的临界含量不同,说明不同作物在不同生育期对营养元素的需求量不同,应该不同生育期追肥量应不同,CD错误。 故选B。 3. 生物体细胞内一般都含有糖类、脂质、蛋白质,它们之间是可以相互转化的。下列叙述错误的是( ) A. 淀粉、糖原、纤维素的基本组成都是葡萄糖,只是连接方式不同 B. 细胞内的磷脂一定含有C、H、O、N、P,且种类只有一种 C. 蛋白质的空间结构变化与氨基酸的R基有关 D. 酸可以催化蛋白质、脂肪、淀粉水解 【答案】B 【解析】 【分析】氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链盘曲折叠形成的空间结构不同,造成了蛋白质结构的多样性,蛋白质结构的多样性决定了蛋白质功能具有多样性。 【详解】A、淀粉、糖原和纤维素的基本单位都是葡萄糖,但葡萄糖连接的方式不同,使它们具有了不同的化学性质,A正确; B、细胞内的磷脂一定含有C、H、O、P,磷脂是组成生物膜的主要成分,分为甘油磷脂与鞘磷脂两大类,B错误; C、氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链盘曲折叠形成的空间结构不同,造成了蛋白质结构的多样性,不同的R基赋予氨基酸不同的性质,因此蛋白质的空间结构变化与氨基酸的R基有关,C正确; D、无机催化剂催化的化学反应范围比较广,例如,酸既能催化蛋白质水解,也能催化脂肪和淀粉水解,D正确。 故选B。 4. 在内质网中至少发现4种以上的钙结合蛋白,每个钙结合蛋白分子可以与30个左右的Ca2+结合,从而使得内质网中储存有较高浓度的Ca2+(远高于细胞质基质)。由于高浓度的Ca2+及与之结合的钙结合蛋白的存在,可能阻止内质网以出芽的方式形成运输小泡。下列叙述错误的是( ) A. 钙结合蛋白与Ca2+的结合是可逆的 B. 细胞质基质中的Ca2+进入内质网时需消耗能量 C. 高浓度的 Ca2+及与之结合的钙结合蛋白会影响分泌蛋白的合成与运输 D. 钙结合蛋白可以阻止内质网腔内游离Ca²+浓度升高,以维持内部渗透压的稳定 【答案】C 【解析】 【分析】每种钙结合蛋白分子可以与大约30个Ca2+结合。这种高结合能力使得钙结合蛋白在内质网中能够有效地调节和控制Ca2+的浓度,从而维持细胞的正常生理功能‌。 【详解】A、钙结合蛋白是一类能够特异性地结合钙离子的蛋白质,通过结合和释放钙离子来响应细胞内的钙信号,钙结合蛋白与Ca2+的结合是可逆的,A正确; B、据题意可知,钙结合蛋白分子可以与Ca2+结合,从而使得内质网中储存有较高浓度的Ca2+(远高于细胞质基质),说明细胞质基质中的Ca2+进入内质网时是逆浓度梯度运输,需消耗能量,B正确; C、高浓度的Ca2+及与之结合的钙结合蛋白的存在,可能阻止内质网以出芽的方式形成运输小泡,因此高浓度的 Ca2+及与之结合的钙结合蛋白会影响分泌蛋白的运输,但不影响合成,C错误; D、钙结合蛋白能够结合内质网中Ca2+ ,阻止内质网腔内游离Ca2+浓度升高,以维持内部渗透压的稳定,D正确。 故选C。 5. 为了对某些结构的分子组成、结构和变化有更形象的认知,常用实物来建构模型。比如“利用废旧物品制作生物膜模型”(模型一)中用球形蜡质盒和电线分别代表磷脂分子的头尾部;“尝试制作真核细胞的三维结构”(模型二)中用不同颜色的橡皮泥捏制不同大小形态的细胞结构;“建立减数分裂中染色体变化的模型”(模型三)中用不同颜色、大小相同的扭扭棒来代表一对同源染色体。下列叙述正确的是( ) A. 若是模拟磷脂分子在水—苯混合溶剂中的分布时,应球形蜡质盒在上、电线在下 B. 若是用橡皮泥捏制细胞结构时,代表细胞核的橡皮泥所用的量应该最多 C. 若是模拟染色体的着丝粒分裂,可牵拉细绳使扭扭棒分开 D. 在设计并制作模型时,科学性是第一位的 【答案】D 【解析】 【分析】模型是人们为了某种特定目的而对认识所作的一种简化的概括性的描述,模型构建是生物学教学、研究和学习的一种重要方法。模型的形式包括物理模型、概念模型和数学模型等。 【详解】A、球形蜡质盒和电线分别代表磷脂分子的头尾部,磷脂分子的头部是亲水端,尾部是疏水端,因此模拟磷脂分子在水-苯混合溶剂中的分布时,球形蜡质盒应在水一侧、电线一段在苯一侧,A错误; B、在真核细胞结构中,最复杂、占用空间最多的结构是众多复杂的细胞器,因此代表细胞器(如液泡)的橡皮泥所用量应该最多,B错误; C、细胞分裂过程中,着丝粒分裂并非由纺锤体牵拉所致,因此不能通过牵拉代表纺锤丝的细绳使扭扭棒分开,C错误; D、在设计并制作细胞模型时,科学性应该是第一位的,其次才是模型的美观与否,D正确。 故选D。 6. 无氧呼吸是植物潜在的代谢功能,可被视为植物对低氧环境的一种适应性生理机能。植物无氧呼吸类型主要受无氧呼吸相关酶活性的影响。关于植物体无氧呼吸,下列叙述正确的是( ) A. 葡萄糖分子中的大部分能量都以热能形式散失 B. 同一种植物的所有细胞都只能进行一种类型的无氧呼吸 C. 植物可通过调控一系列相关酶活性的变化来驱动无氧呼吸的发生 D. 从发展的观点来看,植物的无氧呼吸是由有氧呼吸进化而来的 【答案】C 【解析】 【分析】无氧呼吸:细胞在无氧条件下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不彻底地氧化分解,产生乙醇和CO2或乳酸,释放出少量能量,生成少量ATP的过程。 【详解】A、无氧呼吸时,葡萄糖分子中的大部分能量储存在不彻底的氧化分解产物乳酸或者酒精中,释放的能量大部分都以热能形式散失,A错误; B、同一种植物的不同细胞可能进行不同类型的无氧呼吸,比如甜菜块根的无氧呼吸产物是乳酸,而叶片无氧呼吸产物时酒精,B错误; C、无氧呼吸是指细胞在无氧条件下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不彻底地氧化分解,因此植物可通过调控一系列相关酶活性的变化来驱动无氧呼吸的发生,C正确; D、从发展的观点来看,有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的,在远古时期,地球大气中没有氧气,微生物只能进行无氧呼吸,随着绿色植物的出现,光合作用释放氧气,改变了大气成分,出现了好气性微生物,这些微生物能够进行有氧呼吸‌,D错误。 故选C。 7. 光合速率随着光照强度的变化而变化,如下图曲线所示。同一个叶片在同一时间内,光合作用过程中吸收的 CO2与呼吸作用过程中放出的CO2等量的光照强度,称为光补偿点。当达到某一光照强度时,光合速率就不再增加,这一光强称为光饱和点。而光饱和点的数值是指单叶而言。研究光补偿点和光饱和点对农业生产意义重大。下列叙述错误的是( ) A. 作物处于光补偿点时其光合作用强度小于呼吸作用强度 B. 栽培作物时植物群体对光能的利用更充分,光饱和点就会下降 C. 栽培作物过密时中下层叶片所受光照会低于光补偿点,故需要合理密植 D. 阳生植物的光补偿点和光饱和点比阴生植物高,故间作和套作时需考虑作物种类的搭配 【答案】B 【解析】 【分析】同一个叶片在同一时间内,光合作用过程中吸收的 CO2与呼吸作用过程中放出的CO2等量的光照强度,称为光补偿点。当达到某一光照强度时,光合速率就不再增加,这一光强称为光饱和点。 【详解】A、同一个叶片在同一时间内,光合作用过程中吸收的 CO2与呼吸作用过程中放出的CO2等量的光照强度,称为光补偿点,即光补偿点时,叶片光合作用等于呼吸作用,对作物来说,根细胞等不进行光合作用,但进行呼吸作用,因此作物处于光补偿点时其光合作用强度小于呼吸作用强度,A正确; B、栽培作物时植物群体对光能的利用更充分,光饱和点较单个叶片更大,所以光极限范围会增大,B错误; C、当栽培作物过密时,中下层叶片所受的光照会减弱,可能会低于光补偿点。这意味着这些叶片的光合作用产生的有机物不足以弥补呼吸作用消耗的有机物,导致植物整体生长受阻,因此,合理密植是提高作物产量的重要措施之一,C正确; D、阳生植物通常生长在光照充足的环境中,它们的光合能力较强,因此光补偿点和光饱和点也相对较高。而阴生植物则生长在光照较弱的环境中,它们的光合能力较弱,光补偿点和光饱和点也相对较低。在进行间作和套作时,需要考虑作物种类的搭配,以确保不同作物之间能够充分利用光能,提高光能利用率和作物产量,D正确。 故选B。 8. 光能利用率是指植物光合作用所累积的有机物所含的能量,占照射在单位地面上的日光能量的比率。要提高光能利用率,下列做法不合理的是( ) A. 最大程度增大植物的叶面积 B. 尽量延长光合作用时间 C. 提高Rubisco酶活性 D. 促进光合产物的运输 【答案】A 【解析】 【分析】光能利用率是指植物光合作用所累积的有机物所含的能量,占照射在单位地面上的日光能量的比率。 【详解】A、增大植物的叶面积能在一定程度上提高光能利用率,但叶面积太大也会使光能利用率变小,A错误; B、尽量延长光合作用时间能提高植物光合作用所累积的有机物的能量,进而提高光能利用率,B正确; C、提高Rubisco酶活性能提高CO2的固定,进而提高光能利用率,C正确; D、促进光合产物的运输,通过提高植物光合作用速率而提高光能利用率,D正确。 故选A。 9. 端粒学说认为端粒DNA在每次细胞分裂后会缩短一截,这是导致细胞衰老的重要原因。科学家发现癌细胞中有一种端粒酶(由蛋白质和RNA组成),它能够以自身含有的RNA为模板,反转录出端粒DNA,从而避免端粒的缩短,延长细胞寿命。下列叙述错误的是( ) A. 原核细胞没有染色体,因此不存在DNA—蛋白质复合体 B. 推测端粒酶的模板RNA上有一段与端粒DNA互补的序列 C. 端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常的DNA序列就会受到损伤 D. 抑制癌细胞的端粒酶活性可导致癌细胞增殖停滞从而达到治疗癌症的目的 【答案】A 【解析】 【分析】根据端粒学说,端粒酶可以延长端粒,使细胞不断分裂,因此癌细胞的端粒酶活性高,可以无限增殖,而正常细胞不能延长端粒,最终死亡。 【详解】A、原核细胞没有染色体因而没有端粒,但是存在DNA一蛋白质复合体,如原核生物转录时RNA聚合酶与模板DNA之间形成DNA一蛋白质复合体,A错误; B、端粒酶(由蛋白质和RNA组成)能够以自身含有的RNA为模板,反转录出端粒DNA,推测端粒酶的模板RNA上有一段与端粒DNA互补的序列,B正确; C、端粒学说认为端粒DNA在每次细胞分裂后会缩短一截,当端粒DNA序列被截短到一定程度时,端粒内侧的正常基因的DNA序列就会暴露出来,并可能受到损伤,C正确; D、细胞会随着细胞分裂次数的增多而衰老,抑制癌细胞的端粒酶活性可导致癌细胞增殖停滞,从而达到治疗癌症的目的,D正确。 故选A。 10. 细胞铁死亡与细胞内铁代谢失衡密切相关,尤其对铁依赖性高的细胞,如癌细胞。其核心机制在于铁离子和脂质过氧化反应的积累。下列叙述错误的是( ) A. 细胞铁死亡不会破坏膜的结构 B. 细胞铁死亡可能不属于细胞凋亡 C. 细胞铁死亡与血液类疾病密切相关 D. 细胞铁死亡机制的研究为抗癌治疗提供新思路 【答案】A 【解析】 【分析】细胞坏死是极端的物理、化学或其他严重的病理性因素诱发的细胞死亡,是病理性细胞死亡。 【详解】AB、铁死亡核心机制在于铁离子和脂质过氧化反应的积累,生物膜的主要成分为脂质和蛋白质,铁死亡可能会破坏生物膜,铁死亡是一种铁依赖性的,区别于细胞凋亡、细胞坏死的新型的细胞程序性死亡方式,A错误,B正确; C、铁是血红蛋白的组成元素之一,血红蛋白位于红细胞内,细胞铁死亡与血液类疾病密切相关,C正确; D、细胞铁死亡与细胞内铁代谢失衡密切相关,尤其对铁依赖性高的细胞,如癌细胞,细胞铁死亡机制的研究为抗癌治疗提供新思路,D正确。 故选A。 11. 杂交实验是遗传学家研究遗传现象和规律的重要手段,如孟德尔的豌豆杂交实验、摩尔根的果蝇杂交实验等。下列叙述正确的是( ) A. 植物的异花传粉属于杂交 B. 孟德尔根据正反交结果相同的现象提出相关性状由核基因控制 C. 孟德尔和摩尔根的杂交实验都采用了假说—演绎法,并对实验结果进行了统计学分析 D. “控制果蝇白眼的基因在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因”属于摩尔根果蝇杂交实验的发现问题过程 【答案】C 【解析】 【分析】假说—演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论.如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。例如孟德尔的豌豆杂交实验、摩尔根研究的伴性遗传等。 【详解】A、杂交是指基因型不同的个体之间的交配,植物的异花传粉可能是同一植株不同花朵之间的传粉,不一定属于杂交,A错误; B、孟德尔提出了遗传因子这一概念,但并未涉及到核基因,B错误; C、孟德尔和摩尔根的杂交实验都采用了假说-演绎法,并且都对实验结果进行了统计学分析,这是他们实验成功的重要因素,C正确; D、“控制果蝇白眼的基因在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因”属于摩尔根果蝇杂交实验提出假说的过程,D错误。 故选C。 12. 如图甲、乙、丙是某高等动物体内发生的细胞分裂模式图,图丁为某一时刻部分染色体示意图,下列说法正确的是( ) A. 若 A 基因在图甲所示细胞的 1 号染色体上,在不发生基因突变的情况下,a 基因在 5 号染色体上 B. 图乙所示细胞表示次级精母细胞或第一极体,图乙所示细胞内无同源染色体 C. 若图丁中的变异发生在图丙所示细胞形成的过程中,则图丙所示细胞最终产生的子细胞的基因组成有 4 种可能 D. 图丁中①和②发生了染色体结构变异 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂是有性生殖的生物产生生殖细胞时,从原始生殖细胞发展到成熟生殖细胞的过程。这个过程中DNA复制一次,细胞分裂两次,产生的生殖细胞中染色体数目是本物种体细胞中染色体数目的一半。 【详解】A、图甲所示细胞处于有丝分裂后期,若 A 基因在图甲所示细胞的 1 号染色体上,在不发生基因突变的情况下,a 基因在 4 号和8号染色体上,5号染色体上为A基因,A错误; B、结合图丙胞质不均等分裂可知该动物为雌性,图乙所示细胞无同源染色体,且无染色单体,胞质均等分裂,可表示第一极体,B错误; C、若图丁中的变异发生在图丙所示细胞形成的过程中,则图丙所示细胞最终产生的4个细胞,由于三个极体会退化消失,最后产生1个卵细胞,基因组成可能是Ab或ab或AB或aB,C正确; D、图丁中①和②发生了交叉互换,属于基因重组,不属于染色体结构变异(重复、易位、倒位、缺失),D错误。 故选C。 13. 玉米的花色由两对独立遗传的等位基因(A/a、B/b)控制,其花色遗传如下图所示。玉米的性别由(D/d、T/t)两对独立遗传的等位基因控制。D、T基因同时存在时,雌花雄花都能发育;当T基因存在且无D基因时植株无雌花;无T基因时无雄花。现有一株基因型为AABBDDTT的植株与基因型为aabbddtt的植株交配,得到F1,下列叙述错误的是(  ) A. 亲本中母本为白花,父本为紫花 B. F1随机传粉,F2中红色花占3/16,有雌花的植株占13/16 C. 将F2(F1随机传粉所得)中同时有雌雄花的植株的雄花摘除,取只有雄花植株的花粉对其授粉,子代中只有雄花的个体占4/27 D. 将F2(F1随机传粉所得)中同时有雌雄花的植株摘除,F2随机传粉,雌雄花都有、只有雄花和只有雌花所占比值相同 【答案】C 【解析】 【分析】由图可知玉米A_ _ _为紫花,aaB_为红花,aabb为白花;D_T_有雌花和雄花,ddT_无雌花,_ _tt无雄花。 【详解】A、亲本AABB表现为紫花,aabb表现为白花,且ddtt只能作母本,A正确; B、F1为DdTt雌雄同株,花色基因型为AaBb,F2中aaB_占3/16,无雌花的植株为ddT_,有雌花的占1-3/16=13/16,B正确; C、将D_T_的雄花摘除,只作母本,取ddT_授粉,雄配子中dT占2/3,dt占1/3,雌配子中DT占4/9,Dt占2/9,dT占2/9,dt占1/9,子代ddT_占2/3×3/9+1/3×2/9=8/27,C错误; D、将D_T_摘除,剩下只能作父本的ddT_,和只作作母本的D_tt和ddtt,雄配子中dT占2/3,dt占1/3,雌配子中,Dt占1/2,dt占1/2,后代雌雄同株D_T_占2/3×1/2=1/3,只有雌花_ _tt占1/3×1=1/3,只有雄花ddT_占2/3×1/2=1/3,D正确。 故选C。 14. 普通水稻不含耐盐基因、含有吸镉基因(A)。科学家将普通水稻的两个位于6号染色体上的吸镉基因敲除(相当于基因a),获得了低镉稻甲,并向另一普通水稻的两条2号染色体上分别插入了一个耐盐基因(B)获得了海水稻乙,然后让甲和乙杂交获得F₁,F₁自交获得F₂。下列叙述错误的是(  ) A. F₂中一共有4种表现型 B. F₂中低镉耐盐稻所占比例为 C. F₂的高镉非耐盐水稻中纯合子 D. 耐盐基因和吸镉基因的遗传符合自由组合定律 【答案】C 【解析】 【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 2、根据题意可知,两对基因位于非同源染色体上,因此遵循基因的自由组合定律。 【详解】A、根据题意可知,甲的基因型为aabb,乙的基因型为AABB,F1的基因型则为AaBb,F1自交获得F2,由于两对基因遵循自由组合定律,故F2会出现低镉耐盐、高镉非耐盐、低镉非耐盐、高镉耐盐四种表现型,A正确; B、F1的基因型则为AaBb,F1自交,F2中低镉耐盐稻基因型为aaB_,所占比例应为1/4×3/4=3/16,B正确; C、F2高镉非耐盐的基因型及比例为AAbb:Aabb=1:2,故高镉非耐盐水稻中纯合子为1/3,C错误; D、吸镉基因位于6号染色体,耐盐基因位于2号染色体上,耐盐基因和吸镉基因分别位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,D正确; 故选C。 15. 已知某雌雄同株植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,高茎/矮茎由等位基因B/b控制。研究人员利用射线处理该植物,从中选择出甲、乙、丙、丁四株个体分别进行相关实验,结果如表所示。下列说法正确的是( ) P F1 甲自交:宽叶矮茎 宽叶矮茎:窄叶矮茎=2:1 乙自交:窄叶高茎 窄叶高茎:窄叶矮茎=2:1 丙:宽叶矮茎×丁:窄叶高茎 宽叶矮茎:宽叶高茎:窄叶高茎:窄叶矮茎=1:1:1:1 A. 上述两对基因位于非同源染色体上,它们的遗传遵循自由组合定律 B. 通过自交结果可推断,A或B基因存在纯合致死现象 C. 将丙与丁杂交产生的F1中的宽叶高茎的个体自交,后代中宽叶高茎植株所占比例为4/9 D. 亲代丙宽叶矮茎和亲代丁窄叶高茎的基因型分别是Aabb和aaBb 【答案】D 【解析】 【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂形成配子时,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 【详解】AD、由实验①:宽叶矮茎(甲)植株自交,子代中宽叶矮茎:窄叶矮茎=2:1,说明亲代宽叶矮茎植株基因型一定是Aa,且子代AA致死;由实验②:窄叶高茎(乙)植株自交,子代中窄叶高茎:窄叶矮茎=2:1,说明亲代窄叶高茎植株基因型一定是aaBb,且子代BB致死,所以宽叶和高茎为显性性状;丙:宽叶矮茎(Aabb)×丁:窄叶高茎(aaBb),F1宽叶矮茎:宽叶高茎:窄叶高茎:窄叶矮茎=1:1:1:1,若两对基因位于一对同源染色体上,丙产生的配子为Ab、ab,丁产生的配子为aB、ab,F1也为宽叶矮茎:宽叶高茎:窄叶高茎:窄叶矮茎=1:1:1:1,A错误,D正确; B、由实验①:宽叶矮茎(甲)植株自交,子代中宽叶矮茎:窄叶矮茎=2:1,说明亲代宽叶矮茎植株基因型一定是Aa,且子代AA致死;由实验②:窄叶高茎(乙)植株自交,子代中窄叶高茎:窄叶矮茎=2:1,说明亲代窄叶高茎植株基因型一定是aaBb,且子代BB致死,所以存在A和B基因均存在纯合致死现象,B错误; C、宽叶高茎植株(AaBb)进行自交,由于存在显性基因纯合致死现象,子代基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1,因此子代植株中纯合子所占比例为1/9,C错误。 故选D。 16. 下列关于T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的叙述,错误的是( ) A. 用未标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌,可获得35S标记的噬菌体 B. 子代噬菌体的DNA全部来自亲代,蛋白质全部来自大肠杆菌 C. 用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,搅拌不充分会导致沉淀物有少量放射性 D. 用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,保温时间过短或过长都会使上清液的放射性偏高 【答案】B 【解析】 【分析】“T2噬菌体侵染大肠杆菌实验”实验步骤:标记T2噬菌体→标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌(保温)→搅拌→离心→检测上清液和沉淀物中的放射性及子代噬菌体的放射性。 【详解】A、T2噬菌体是一种专门寄生在细菌体内的病毒,由DNA和蛋白质组成;蛋白质中含有S元素,用未标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌,则T2噬菌体在35S标记的大肠杆菌体内繁殖,T2噬菌体繁殖需要的原料均由35S标记的大肠杆菌提供,繁获得35S标记的噬菌体,A正确; B、DNA分子是半保留复制,子代噬菌体以亲代噬菌体DNA为模板,利用细菌的脱氧核苷酸和氨基酸为原料,合成子代噬菌体的DNA和蛋白质,B错误; C、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体侵染大肠杆菌时蛋白质外壳没有进入细菌,搅拌的目的是使噬菌体的蛋白质外壳与细菌分离,因此用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,搅拌,搅拌不充分会导致沉淀物有少量放射性,C正确; D、用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,保温时间过短(部分亲代噬菌体还没有侵染细菌)或过长(大肠杆菌裂解,部分子代噬菌体释放)都会使上清液的放射性偏高,D正确。 故选B。 17. 多位科学家对遗传物质的成分进行了探索并设计实验进行探究。下列有关叙述中,错误的是( ) A. 格里菲思的实验表明加热致死的S型菌中存在能够将R型菌转化成S型菌的转化因子 B. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质 C. 32P标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌后,子代噬菌体的蛋白质外壳均会被标记 D. 烟草花叶病毒的RNA能使烟叶感染该病毒,说明了RNA可以作为遗传物质 【答案】B 【解析】 【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 【详解】A、格里菲思的体内转化实验表明加热杀死的S型菌中存在能够将R型菌转化成S型菌的转化因子,A正确; B、艾弗里的肺炎链球菌转化实验证明了DNA是遗传物质,B错误; C、32P标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌后,子代噬菌体的蛋白质外壳(合成的原料氨基酸来源于大肠杆菌)均会被标记,C正确; D、烟草花叶病毒的RNA能使烟叶感染该病毒,说明RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,D正确。 故选B。 18. 下列关于DNA结构的叙述,正确的是( ) A. DNA分子一条链上的相邻碱基通过“磷酸—脱氧核糖—磷酸”相连 B. DNA分子中的每个磷酸均连接着一个脱氧核糖和一个碱基 C. 双链DNA分子同时含有2个游离的磷酸基团,其中嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数 D. 某双链DNA分子中一条链上A∶T=1∶2,则该DNA分子中A∶T=2∶1 【答案】C 【解析】 【分析】双链DNA分子中A和T配对,C和G配对,故A=T、C=G,嘌呤数等于嘧啶数,不互补的两碱基之和占碱基总数的一半。经过n次复制需要某种碱基的数目为(2n-1)×DNA分子中该种碱基数目威尔金斯和富兰克林提供了DNA衍射图谱;查哥夫提出碱基A的量总是等于T的量,C的量总是等于G的量;沃森和克里克在以上基础上提出了DNA分子的双螺旋结构模型。 【详解】A、DNA分子一条链上的相邻碱基通过“脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖”相连,A错误; B、DNA分子中5'端的磷酸均只连接着一个脱氧核糖,B错误; C、双链DNA分子同时含有2个游离的磷酸基团,由于碱基互补配对,其中嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数,C正确; D、某双链DNA分子中一条链上A∶T=1∶2,则该DNA分子另一条链中A∶T=2∶1,整个DNA分子中A:T=1:1,D错误。 故选C。 19. 真核细胞DNA的复制是一个复杂的过程,其边解旋边复制时会形成独特的DNA复制泡结构,该过程需要多种酶的参与。下列有关叙述错误的是( ) A. DNA聚合酶不能起始独立合成新的DNA链 B. DNA聚合酶催化游离的脱氧核酸加到延伸中的DNA链的—OH末端 C. 一条DNA复制时会形成多个复制泡说明DNA复制是多起点复制 D. 复制时两条子链的延伸方向相反,分别为5'端→3'端和3'端→5'端 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子的复制过程是首先DNA分子在解旋酶的作用下解旋成两条单链,解开的两条链分别为模板,在DNA聚台酶的作用下,按照减基互补配对原则形成子链,子链与模板链双螺旋成新的DNA分子。DNA分子是边解旋边复制的过程。分析题图可知,真核细胞的DNA分子的复制具有多个复制点,这种复制方式加速了复制过程。 【详解】A、DNA聚合酶不能独立合成新的DNA链,所以需要引物,A正确; B、DNA聚合酶只能从3′端进行脱氧核苷酸的链接,DNA聚合酶催化脱氧核苷酸基团加到延伸中的DNA链的-OH末端,B正确; C、一条DNA复制时会形成多个复制泡说明DNA复制是多起点复制,复制泡越大,说明复制的时间越长,C正确; D、DNA分子复制时,两条子链延伸方向相同,都是从为5′→3′,只是一条链是复制是连续的,而另一条是不连续的,D错误。 故选D。 20. 转录是蛋白质生物合成的第一步,是指遗传信息从基因(DNA)传递到RNA,形成一条与DNA碱基序列互补的RNA的过程。下列有关叙述错误的是( ) A. 同一个DNA上的不同基因转录时的模板链可以不是同一条DNA单链 B. 同一个体不同细胞中mRNA种类差异较大,而tRNA和rRNA种类相对稳定 C. 真核细胞中,转录过程需要RNA聚合酶的参与,不需要解旋酶的参与 D. DNA模板链被转录方向以及RNA链的合成方向都是从3′端到5′端 【答案】D 【解析】 【分析】1.转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。 2、翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。 【详解】A、同一个DNA上的不同基因转录时的模板链可以不是同一条DNA单链,A正确; B、因为所有生物都共用一套密码子,所以tRNA的反密码子一样,mRNA是由基因转录而来,同一生物含很多种基因,所以mRNA不同,B正确; C、真核细胞中,转录过程需要RNA聚合酶的参与,RNA兼有解旋的作用,不需要解旋酶的参与,C正确; D、DNA模板链被转录方向以及RNA链的合成方向都是从5′端到3′端,D错误。 故选D 二.非选择题(本题共4小题,共60分) 21. 某XY型性别决定的昆虫有白眼、红眼和紫眼三种表型。为研究其遗传机制,某同学选取纯合红眼雌性个体与纯合白眼雄性个体交配得到F1,F1雌雄个体随机交配得到F2,结果见表: 亲本 F1 F2 红眼雌性×白眼雄性 紫眼雌性、红眼雄性 3/8紫眼、3/8红眼,1/4白眼 回答下列问题: (1)该昆虫的眼色遗传由___________对等位基因控制,遵循___________定律,F1紫眼雌性个体的基因型为___________(若眼色由一对基因控制,用A(a)表示,若由两对基因控制,用A(a)和B(b)表示,以此类推;且常染色体上基因用A(a)、C(c)…表示,性染色体上基因用B(b),D(d)…表示,下同)。 (2)将F2中的红眼雌性个体与白眼雄性个体随机交配,后代红眼个体中雄性个体所占比例是____________。 (3)从亲代或F1中选择合适个体,用遗传图解表示鉴别F2中某白眼雌性个体为纯合子的过程:___________。 【答案】(1) ①. 2 ②. 自由组合 ③. AaXBXb (2)2/3 (3) 【解析】 【分析】要解决这个试题的问题,首先要推理得出亲本的基因型。假设1:在Y染色体上,由于雌雄都有色素,所以不符合题意。假设2:A和B基因都在常染色体上,则亲本是AAbb和aabb或aaBB,F1Aabb(都是红眼)或AaBb(都是紫眼),和事实不符合。假设3:A在X染色体上,B在常染色体上,亲本是bbXAXA和bbXaY或BBXaY,F1为bbXAXa和bbXAY(雌性不符合)或者BbXAXa和BbXAY(雄性不符合)。假设4:A在常染色体上,B在X染色体上,亲本是AAXbXb和aaXBY或aaXbY,F1为AaXBXb和AaXbY(符合题意)或者AaXbXb和AaXbY(雌性不符合题意)。综上所述,亲本的基因型应该是AAXbXb和aaXBY。 【小问1详解】 F1雌雄个体随机交配得到F2,比例为6:6:4,故该昆虫的眼色遗传由2对等位基因控制,遵循自由组合定律。F1的基因型为紫眼雌性(AaXBXb)和红眼雄性(AaXbY),据题意可知:A基因的表达和红眼密切相关,色素的产生必须有显性等位基因A,第二个显性基因B使色素呈紫色,但它处于隐性地位时眼色仍为红色。不产生色素的个体的眼睛呈白色。 【小问2详解】 F1的基因型为紫眼雌性(AaXBXb)和红眼雄性(AaXbY),交配后,后代的基因型比例为:1AAXBXb:2AaXBXb:2AaXBY:1AAXBY:1AAXbXb:2AaXbXb:2AaXbY:1AAXbY:1aaXBXb:1aaXBY:1aaXbXb:1aaXbY。其中红眼雌的基因型为1/3AAXbXb、2/3AaXbXb,白眼雄的基因型为1/2aaXBY、1/2aaXbY,两对基因分别考虑后代有2/3Aa、1/3aa,1/2XbY、1/4XBXb、1/4XbXb,故后代红眼个体中雄性个体所占比例是2/3。 【小问3详解】 F2中某白眼雌性个体的基因型可能为aaXBXb、aaXbXb。鉴别的遗传图解为: 22. 细胞代谢主要包括细胞呼吸和光合作用,均涵盖了多步骤的化学反应。某兴趣小组结合“探究实践活动:探究酵母菌细胞呼吸的方式”中实验装置,利用带橡皮塞的广口瓶(1只)、集气瓶、弯曲玻璃管若干、量筒等对该装置进行了改良,改良后装置如下图所示。然后测定某绿色植物的呼吸速率和光合速率。 回答下列问题: (1)细胞呼吸和光合作用从本质上来说,均属于氧化还原反应。在细胞呼吸和光合作用过程中一般需要氧化型辅酶的协助,它们分别是______;它们的含量处于动态平衡之中,从本质上看它们的作用是____________。 (2)在光下,绿色植物根尖细胞内发生的能量转变过程是____________(用文字和箭头表示)。 (3)装置2中,广口瓶内、外的集气瓶分别起的作用是____________、____________。 (4)通过装置1、2,能否测定该绿色植物叶肉细胞的真正光合作用速率,为什么?____________、____________。 【答案】(1) ①. NAD+、NADP+ ②. 运输H+和电子(运输H+和携带能量) (2)有机物中稳定的化学能→活跃的化学能和热能 (3) ①. 对照    . ②. 测定单位时间氧气的释放体积(测定该绿色植物净光合速率)      (4) ①. 不能 ②. 绿色植物中只有叶肉细胞能进行光合作用,该装置测定的是该绿色植物的氧气消耗  【解析】 【分析】分析题意,图中装置1在黑暗环境中,且NaOH具有吸收二氧化碳的作用,因此装置1可测量绿色植物的呼吸速率;装置2有光照,有NaHCO3维持广口瓶中二氧化碳的相对稳定,因此装置2可测量绿色植物的净光合速率。 【小问1详解】 细胞呼吸中有氧呼吸第一阶段和第二阶段、无氧呼吸第一阶段均会产生[H],这一产生[H]的过程主要是指氧化型辅酶Ⅰ(NAD+ )转化成还原型辅酶Ⅰ(NADH)。光合作用反应阶段,水光解为氧和H+ ,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+ 与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+ )结合,形成还原型辅酶 Ⅱ(NADPH);呼吸作用过程中NAD+接受H+和电子形成NADH,同时获得能量,在有氧呼吸第三段或无氧呼吸第二阶段又被消耗,释放出H+和电子,同时将能量释放(无氧呼吸将能量转移至乳酸或酒精中),在光合作用光反应过程中NADP+接受水光解产生的H+和电子,在光合作用碳反应过程中被消耗,释放H+和电子,同时将其中的能量转移至光合产物糖类中,因此从本质上看,它们的作用是运输H+和电子,同时携带能量。 【小问2详解】 植物根尖细胞中无叶绿体,在光下只能发生呼吸作用且主要为有氧呼吸,因此细胞内能量转变过程为有氧呼吸的能量转化过程,即有机物中稳定的化学能→活跃的化学能和热能。 【小问3详解】 装置2中广口瓶内的集气瓶可用于对照:当光照为零时,可通过观察广口瓶内集气瓶中单位时间内收集的水体积并与装置1比较,可排除NaHCO3溶液对装置2中气压的影响;装置2有光照,有二氧化碳,且NaHCO3溶液使广口瓶中二氧化碳处于稳定状态,则若幼苗光合作用大于呼吸作用,则幼苗会释放氧气导致广口瓶内气压上升,使水流向瓶外的广口瓶,故瓶外的广口瓶中收集的水体积可表示幼苗释放的氧气量,即可用于测定单位时间氧气的释放量(该绿色植物净光合速率)。 【小问4详解】 装置1和2的实验材料为完整植株,只有其中的叶肉细胞等含叶绿体的细胞能进行光合作用,而通过装置1能测定幼苗的呼吸速率,通过装置2能测定幼苗的净光合速率(将装置2置于黑暗条件下也可测量幼苗的呼吸速率),真正光合速率=呼吸速率+净光合速率,通过装置1、2测定的数据只能计算出植株的真正光合速率,但并不能测定出其中的叶肉细胞的真正光合速率。 23. 某种犬的皮毛颜色由常染色体上的三对基因控制,基因A控制合成灰色物质,a控制合成黄色物质。基因B能将灰色物质转变为黑色物质,b将灰色物质转变为褐色物质。基因D不影响上述2对基因的功能,但基因d纯合的个体为白色。选取三个不同颜色的纯合品系犬(甲-褐色、乙-白色、丙-黄色,各品系中雌雄个体均有)进行杂交,结果如下: 亲本组合 F1表现型 F2表现型及比例 实验一 甲×乙 黑色 黑色:褐色:白色=9:3:4 实验二 乙×丙 黑色 黑色:黄色:白色=9:3:4 请回答下列问题(不考虑突变): (1)甲、乙、丙三个品系的基因型是_______、______、______。 (2)实验一的F2代中,黑色犬共有______种基因型,褐色犬中杂合体占的比例为_______。 (3)让实验二的所有F2黑色犬与只含隐性基因的犬测交,白色犬在全体子代中的比例为______。 (4)某同学认为仅根据实验一、二的结果不能判断三对基因的遗传遵循自由组合定律,还需增加一组实验,则增加的实验亲本组合是_______,只有F2表现型及比例为______,才能说明三对基因遵循自由组合定律。 【答案】(1) ①. AabbDD ②. AABBdd ③. aaBBDD (2) ①. 4 ②. 2/3 (3)1/3 (4) ①. 甲×丙 ②. 黑色:褐色:黄色=9:3:4 【解析】 【分析】分析题干信息可知,基因A控制合成灰色物质,a控制合成黄色物质。基因B能将灰色物质转变为黑色物质,b将灰色物质转变为褐色物质,基因d纯合的个体为白色。推测三只纯合犬的基因型,甲褐色:AAbbDD,乙白色:____dd:丙黄色:aa____DD。 【小问1详解】 实验一甲×乙杂交,F1都表现为黑色,则乙的应含有B基因,为____BBdd,F1自交得到F2,F2表型及其比例为黑色:褐色:白色=9:3:4,为9:3:3:1的变式,说明F1为双杂合。根据题干分析可知,甲的基因型为AAbbDD,乙的基因型为AABBdd,实验二乙×丙杂交,F1都表现为黑色,F1自交得到F2,F2表型及其比例为黑色:黄色:白色=9:3:4,为9:3:3:1的变式,说明F1为双杂合,则丙的基因型为aaBBDD。 【小问2详解】 实验一中F1为AABbDd,F1自交得到F2为黑色:9/16AAB_D_,褐色:3/16AAbbD_,白色:3/16AAB_dd和1/16AAbbdd。则实验一的F2代中,黑色犬的基因型有1×2×2=4,共四种基因型。褐色犬AAbbD_中杂合体AAbbDd占的比例为2/3。 【小问3详解】 乙的基因型为AABBdd,丙的基因型为aa--DD,实验二乙×丙杂交,F1都表现为黑色,F1自交得到F2,F2表型及其比例为黑色:黄色:白色=9:3:4,为9:3:3:1的变式,说明F1为双杂合,则丙的基因型为aaBBDD,F1的基因型为AaBBDd,F1自交得到F2为黑色:9/16A_BBD_,黄色:3/16A_BBD_,白色:3/16A_BBdd和1/16aaBBdd。让实验二的所有F2黑色犬与只含隐性基因(aabbdd)的小鼠测交,根据题干信息可知,基因d纯合的个体为白色,若要得到白色犬,F2黑色犬的基因型只能为A_BBDd,所占比例为2/3,即子代中白色犬所占的比例为2/3Dd×dd→1/3dd,所以白色犬在全体子代中的比例为1/3。 【小问4详解】 实验一说明B/b与D/d之间符合自由组合定律,实验二说明A/a与D/d之间符合自由组合定律,为了说明三对基因遵循自由组合定律,增加甲(AAbbDD)×丙(aaBBDD)的亲本组合,F1的基因型为AaBbDD,F1自交得到F2为黑色:9/16A_B_DD,褐色:3/16A_bbDD,黄色:3/16aaB_DD和1/16aabbDD,即黑色∶褐色∶黄色=9∶3∶4,即可证明A/a与B/b之间也符合自由组合定律。 24. 如图为真核生物DNA的结构(图甲)及发生的相关生理过程(图乙、丙)的示意图。回答下列问题: (1)解旋酶破坏的化学键是图甲中的_________(填数字) ,DNA聚合酶催化形成的化学键是图甲中的_________(填数字)。 (2)图乙所示的过程是中心法则中的_________,从图中可以看出该过程具有____和_______的特点。抑制癌细胞中的该过程可以抑制癌细胞的增殖,原因是_________。 (3)图丙中的过程_________ (填数字)与图乙中的过程相同,图丙涉及的酶C的主要作用是___________。 【答案】(1) ①. ⑨ ②. ⑩ (2) ①. DNA复制 ②. 多起点复制 ③. 边解旋边复制的半保留复制 ④. 癌细胞通过有丝分裂进行增殖,抑制DNA复制可以抑制细胞的有丝分裂 (3) ①. ① ②. 与RNA聚合酶结合位点结合,启动转录 【解析】 【分析】题图分析:图甲是真核生物DNA分子结构,磷酸和脱氧核糖交替连接形成基本骨架排列在外侧,两条链间碱基通过互补配对形成氢键排列在内侧。图乙是DNA复制过程图,从图中可知,DNA分子从多起点开始复制,以亲代的模板链进行边解旋边复制的半保留复制。图丙过程①是DNA的复制,过程②是转录,过程③是翻译。 【小问1详解】 解旋酶是打开两条链间的氢键,使双链解旋,图甲中⑨是氢键;DNA聚合酶催化游离的脱氧核苷酸连接到DNA单链片段上,形成磷酸二酯键,作用的是图中的⑩。 【小问2详解】 图乙是以DNA的两条链为模板合成DNA的过程,表示DNA复制过程;从图中可知,DNA分子从多起点开始复制,以亲代的模板链进行边解旋边复制的半保留复制;癌细胞有丝分裂进行增殖,抑制了癌细胞的DNA复制,则癌细胞无法完成有丝分裂。 【小问3详解】 图乙是DNA复制过程,与图丙中的过程①相同;其中酶C是RNA聚合酶,它在转录过程中会与DNA上的RNA聚合酶结合位点相结合,启动转录过程。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 实验高中2024年秋季学期高三11月月考 生 物 试 题 一、选择题(共20小题,每题2分,共40分) 1. 在生机勃勃的地球上存在一个隐藏的王国—微生物的世界,微生物种类繁多,有一些与我们生活息息相关。下列叙述正确的是( ) A. 海水水域污染后富营养化,导致蓝细菌等大量繁殖,形成水华 B. 根瘤菌属于真菌,与豆科植物共生形成根瘤,利于植物生长发育 C. SARS病毒可寄生于人体细胞内,它是一个系统,但不是生命系统 D. 常利用野生酵母菌生产葡萄酒,一颗葡萄表面的酵母菌群体可称为种群 2. 当作物营养元素严重缺乏时,产量甚低:营养元素适当时,产量最高。在营养元素严重缺乏与适当之间有一个临界含量,临界含量是获得最高产量的最低养分含量。下表是几种作物营养元素的临界含量。下列叙述正确的是( ) 几种作物的营养元素临界含量(占干重的百分比) 作物 测定时期 分析部位 N P2O5 K2O 春小麦 燕麦 玉米 花生油 开花末期 孕穗期 抽雄 开花 叶子 植株 果穗前一叶 叶子 2.6~3.0 4.25 3.10 4.0~4.2 0.52~0.60 1.05 0.72 0.57 2.8~5.0 4.25 1.67 1.20 A. 作物产量会随营养元素含量增多而提高 B. 营养元素的临界含量可助农民合理施肥 C. 作物的不同生育期应保持相同的追肥量 D. 不同作物在不同生育期对营养元素的需求量相同 3. 生物体细胞内一般都含有糖类、脂质、蛋白质,它们之间是可以相互转化的。下列叙述错误的是( ) A. 淀粉、糖原、纤维素的基本组成都是葡萄糖,只是连接方式不同 B. 细胞内的磷脂一定含有C、H、O、N、P,且种类只有一种 C. 蛋白质的空间结构变化与氨基酸的R基有关 D. 酸可以催化蛋白质、脂肪、淀粉水解 4. 在内质网中至少发现4种以上的钙结合蛋白,每个钙结合蛋白分子可以与30个左右的Ca2+结合,从而使得内质网中储存有较高浓度的Ca2+(远高于细胞质基质)。由于高浓度的Ca2+及与之结合的钙结合蛋白的存在,可能阻止内质网以出芽的方式形成运输小泡。下列叙述错误的是( ) A. 钙结合蛋白与Ca2+的结合是可逆的 B. 细胞质基质中的Ca2+进入内质网时需消耗能量 C. 高浓度的 Ca2+及与之结合的钙结合蛋白会影响分泌蛋白的合成与运输 D. 钙结合蛋白可以阻止内质网腔内游离Ca²+浓度升高,以维持内部渗透压的稳定 5. 为了对某些结构的分子组成、结构和变化有更形象的认知,常用实物来建构模型。比如“利用废旧物品制作生物膜模型”(模型一)中用球形蜡质盒和电线分别代表磷脂分子的头尾部;“尝试制作真核细胞的三维结构”(模型二)中用不同颜色的橡皮泥捏制不同大小形态的细胞结构;“建立减数分裂中染色体变化的模型”(模型三)中用不同颜色、大小相同的扭扭棒来代表一对同源染色体。下列叙述正确的是( ) A. 若是模拟磷脂分子在水—苯混合溶剂中的分布时,应球形蜡质盒在上、电线在下 B. 若是用橡皮泥捏制细胞结构时,代表细胞核的橡皮泥所用的量应该最多 C. 若是模拟染色体的着丝粒分裂,可牵拉细绳使扭扭棒分开 D. 在设计并制作模型时,科学性是第一位的 6. 无氧呼吸是植物潜在的代谢功能,可被视为植物对低氧环境的一种适应性生理机能。植物无氧呼吸类型主要受无氧呼吸相关酶活性的影响。关于植物体无氧呼吸,下列叙述正确的是( ) A. 葡萄糖分子中的大部分能量都以热能形式散失 B. 同一种植物的所有细胞都只能进行一种类型的无氧呼吸 C. 植物可通过调控一系列相关酶活性的变化来驱动无氧呼吸的发生 D. 从发展的观点来看,植物的无氧呼吸是由有氧呼吸进化而来的 7. 光合速率随着光照强度的变化而变化,如下图曲线所示。同一个叶片在同一时间内,光合作用过程中吸收的 CO2与呼吸作用过程中放出的CO2等量的光照强度,称为光补偿点。当达到某一光照强度时,光合速率就不再增加,这一光强称为光饱和点。而光饱和点的数值是指单叶而言。研究光补偿点和光饱和点对农业生产意义重大。下列叙述错误的是( ) A. 作物处于光补偿点时其光合作用强度小于呼吸作用强度 B. 栽培作物时植物群体对光能的利用更充分,光饱和点就会下降 C. 栽培作物过密时中下层叶片所受光照会低于光补偿点,故需要合理密植 D. 阳生植物的光补偿点和光饱和点比阴生植物高,故间作和套作时需考虑作物种类的搭配 8. 光能利用率是指植物光合作用所累积的有机物所含的能量,占照射在单位地面上的日光能量的比率。要提高光能利用率,下列做法不合理的是( ) A. 最大程度增大植物的叶面积 B. 尽量延长光合作用时间 C. 提高Rubisco酶活性 D. 促进光合产物的运输 9. 端粒学说认为端粒DNA在每次细胞分裂后会缩短一截,这是导致细胞衰老的重要原因。科学家发现癌细胞中有一种端粒酶(由蛋白质和RNA组成),它能够以自身含有的RNA为模板,反转录出端粒DNA,从而避免端粒的缩短,延长细胞寿命。下列叙述错误的是( ) A. 原核细胞没有染色体,因此不存在DNA—蛋白质复合体 B. 推测端粒酶的模板RNA上有一段与端粒DNA互补的序列 C. 端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常的DNA序列就会受到损伤 D. 抑制癌细胞的端粒酶活性可导致癌细胞增殖停滞从而达到治疗癌症的目的 10. 细胞铁死亡与细胞内铁代谢失衡密切相关,尤其对铁依赖性高的细胞,如癌细胞。其核心机制在于铁离子和脂质过氧化反应的积累。下列叙述错误的是( ) A. 细胞铁死亡不会破坏膜的结构 B. 细胞铁死亡可能不属于细胞凋亡 C. 细胞铁死亡与血液类疾病密切相关 D. 细胞铁死亡机制的研究为抗癌治疗提供新思路 11. 杂交实验是遗传学家研究遗传现象和规律的重要手段,如孟德尔的豌豆杂交实验、摩尔根的果蝇杂交实验等。下列叙述正确的是( ) A. 植物的异花传粉属于杂交 B. 孟德尔根据正反交结果相同的现象提出相关性状由核基因控制 C. 孟德尔和摩尔根的杂交实验都采用了假说—演绎法,并对实验结果进行了统计学分析 D. “控制果蝇白眼的基因在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因”属于摩尔根果蝇杂交实验的发现问题过程 12. 如图甲、乙、丙是某高等动物体内发生的细胞分裂模式图,图丁为某一时刻部分染色体示意图,下列说法正确的是( ) A. 若 A 基因在图甲所示细胞的 1 号染色体上,在不发生基因突变的情况下,a 基因在 5 号染色体上 B. 图乙所示细胞表示次级精母细胞或第一极体,图乙所示细胞内无同源染色体 C. 若图丁中的变异发生在图丙所示细胞形成的过程中,则图丙所示细胞最终产生的子细胞的基因组成有 4 种可能 D. 图丁中①和②发生了染色体结构变异 13. 玉米的花色由两对独立遗传的等位基因(A/a、B/b)控制,其花色遗传如下图所示。玉米的性别由(D/d、T/t)两对独立遗传的等位基因控制。D、T基因同时存在时,雌花雄花都能发育;当T基因存在且无D基因时植株无雌花;无T基因时无雄花。现有一株基因型为AABBDDTT的植株与基因型为aabbddtt的植株交配,得到F1,下列叙述错误的是(  ) A. 亲本中母本为白花,父本为紫花 B. F1随机传粉,F2中红色花占3/16,有雌花的植株占13/16 C. 将F2(F1随机传粉所得)中同时有雌雄花的植株的雄花摘除,取只有雄花植株的花粉对其授粉,子代中只有雄花的个体占4/27 D. 将F2(F1随机传粉所得)中同时有雌雄花的植株摘除,F2随机传粉,雌雄花都有、只有雄花和只有雌花所占比值相同 14. 普通水稻不含耐盐基因、含有吸镉基因(A)。科学家将普通水稻的两个位于6号染色体上的吸镉基因敲除(相当于基因a),获得了低镉稻甲,并向另一普通水稻的两条2号染色体上分别插入了一个耐盐基因(B)获得了海水稻乙,然后让甲和乙杂交获得F₁,F₁自交获得F₂。下列叙述错误的是(  ) A. F₂中一共有4种表现型 B. F₂中低镉耐盐稻所占比例为 C. F₂的高镉非耐盐水稻中纯合子 D. 耐盐基因和吸镉基因的遗传符合自由组合定律 15. 已知某雌雄同株植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,高茎/矮茎由等位基因B/b控制。研究人员利用射线处理该植物,从中选择出甲、乙、丙、丁四株个体分别进行相关实验,结果如表所示。下列说法正确的是( ) P F1 甲自交:宽叶矮茎 宽叶矮茎:窄叶矮茎=2:1 乙自交:窄叶高茎 窄叶高茎:窄叶矮茎=2:1 丙:宽叶矮茎×丁:窄叶高茎 宽叶矮茎:宽叶高茎:窄叶高茎:窄叶矮茎=1:1:1:1 A. 上述两对基因位于非同源染色体上,它们的遗传遵循自由组合定律 B. 通过自交结果可推断,A或B基因存在纯合致死现象 C. 将丙与丁杂交产生的F1中的宽叶高茎的个体自交,后代中宽叶高茎植株所占比例为4/9 D. 亲代丙宽叶矮茎和亲代丁窄叶高茎的基因型分别是Aabb和aaBb 16. 下列关于T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的叙述,错误的是( ) A. 用未标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌,可获得35S标记的噬菌体 B. 子代噬菌体的DNA全部来自亲代,蛋白质全部来自大肠杆菌 C. 用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,搅拌不充分会导致沉淀物有少量放射性 D. 用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,保温时间过短或过长都会使上清液的放射性偏高 17. 多位科学家对遗传物质的成分进行了探索并设计实验进行探究。下列有关叙述中,错误的是( ) A. 格里菲思的实验表明加热致死的S型菌中存在能够将R型菌转化成S型菌的转化因子 B. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质 C. 32P标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌后,子代噬菌体的蛋白质外壳均会被标记 D. 烟草花叶病毒的RNA能使烟叶感染该病毒,说明了RNA可以作为遗传物质 18. 下列关于DNA结构的叙述,正确的是( ) A. DNA分子一条链上的相邻碱基通过“磷酸—脱氧核糖—磷酸”相连 B. DNA分子中的每个磷酸均连接着一个脱氧核糖和一个碱基 C. 双链DNA分子同时含有2个游离的磷酸基团,其中嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数 D. 某双链DNA分子中一条链上A∶T=1∶2,则该DNA分子中A∶T=2∶1 19. 真核细胞DNA的复制是一个复杂的过程,其边解旋边复制时会形成独特的DNA复制泡结构,该过程需要多种酶的参与。下列有关叙述错误的是( ) A. DNA聚合酶不能起始独立合成新的DNA链 B. DNA聚合酶催化游离的脱氧核酸加到延伸中的DNA链的—OH末端 C. 一条DNA复制时会形成多个复制泡说明DNA复制是多起点复制 D. 复制时两条子链的延伸方向相反,分别为5'端→3'端和3'端→5'端 20. 转录是蛋白质生物合成的第一步,是指遗传信息从基因(DNA)传递到RNA,形成一条与DNA碱基序列互补的RNA的过程。下列有关叙述错误的是( ) A. 同一个DNA上的不同基因转录时的模板链可以不是同一条DNA单链 B. 同一个体不同细胞中mRNA种类差异较大,而tRNA和rRNA种类相对稳定 C. 真核细胞中,转录过程需要RNA聚合酶的参与,不需要解旋酶的参与 D. DNA模板链被转录方向以及RNA链的合成方向都是从3′端到5′端 二.非选择题(本题共4小题,共60分) 21. 某XY型性别决定的昆虫有白眼、红眼和紫眼三种表型。为研究其遗传机制,某同学选取纯合红眼雌性个体与纯合白眼雄性个体交配得到F1,F1雌雄个体随机交配得到F2,结果见表: 亲本 F1 F2 红眼雌性×白眼雄性 紫眼雌性、红眼雄性 3/8紫眼、3/8红眼,1/4白眼 回答下列问题: (1)该昆虫的眼色遗传由___________对等位基因控制,遵循___________定律,F1紫眼雌性个体的基因型为___________(若眼色由一对基因控制,用A(a)表示,若由两对基因控制,用A(a)和B(b)表示,以此类推;且常染色体上基因用A(a)、C(c)…表示,性染色体上基因用B(b),D(d)…表示,下同)。 (2)将F2中的红眼雌性个体与白眼雄性个体随机交配,后代红眼个体中雄性个体所占比例是____________。 (3)从亲代或F1中选择合适个体,用遗传图解表示鉴别F2中某白眼雌性个体为纯合子的过程:___________。 22. 细胞代谢主要包括细胞呼吸和光合作用,均涵盖了多步骤的化学反应。某兴趣小组结合“探究实践活动:探究酵母菌细胞呼吸的方式”中实验装置,利用带橡皮塞的广口瓶(1只)、集气瓶、弯曲玻璃管若干、量筒等对该装置进行了改良,改良后装置如下图所示。然后测定某绿色植物的呼吸速率和光合速率。 回答下列问题: (1)细胞呼吸和光合作用从本质上来说,均属于氧化还原反应。在细胞呼吸和光合作用过程中一般需要氧化型辅酶的协助,它们分别是______;它们的含量处于动态平衡之中,从本质上看它们的作用是____________。 (2)在光下,绿色植物根尖细胞内发生的能量转变过程是____________(用文字和箭头表示)。 (3)装置2中,广口瓶内、外的集气瓶分别起的作用是____________、____________。 (4)通过装置1、2,能否测定该绿色植物叶肉细胞的真正光合作用速率,为什么?____________、____________。 23. 某种犬的皮毛颜色由常染色体上的三对基因控制,基因A控制合成灰色物质,a控制合成黄色物质。基因B能将灰色物质转变为黑色物质,b将灰色物质转变为褐色物质。基因D不影响上述2对基因的功能,但基因d纯合的个体为白色。选取三个不同颜色的纯合品系犬(甲-褐色、乙-白色、丙-黄色,各品系中雌雄个体均有)进行杂交,结果如下: 亲本组合 F1表现型 F2表现型及比例 实验一 甲×乙 黑色 黑色:褐色:白色=9:3:4 实验二 乙×丙 黑色 黑色:黄色:白色=9:3:4 请回答下列问题(不考虑突变): (1)甲、乙、丙三个品系的基因型是_______、______、______。 (2)实验一的F2代中,黑色犬共有______种基因型,褐色犬中杂合体占的比例为_______。 (3)让实验二的所有F2黑色犬与只含隐性基因的犬测交,白色犬在全体子代中的比例为______。 (4)某同学认为仅根据实验一、二的结果不能判断三对基因的遗传遵循自由组合定律,还需增加一组实验,则增加的实验亲本组合是_______,只有F2表现型及比例为______,才能说明三对基因遵循自由组合定律。 24. 如图为真核生物DNA的结构(图甲)及发生的相关生理过程(图乙、丙)的示意图。回答下列问题: (1)解旋酶破坏的化学键是图甲中的_________(填数字) ,DNA聚合酶催化形成的化学键是图甲中的_________(填数字)。 (2)图乙所示的过程是中心法则中的_________,从图中可以看出该过程具有____和_______的特点。抑制癌细胞中的该过程可以抑制癌细胞的增殖,原因是_________。 (3)图丙中的过程_________ (填数字)与图乙中的过程相同,图丙涉及的酶C的主要作用是___________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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