精品解析:海南省农垦实验中学2024-2025学年高三上学期12月月考生物试题
2025-01-17
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修2 遗传与进化 |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 海南省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.71 MB |
| 发布时间 | 2025-01-17 |
| 更新时间 | 2026-08-11 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-01-17 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/50066272.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
海南省农垦实验中学2025届高三12月月考生物试卷
高三生物
分值:100分 时间:90分钟
一、单选题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 红薯富含淀粉、蛋白质、纤维素、维生素以及钙、铁、锌等,具有较高的营养价值。经过“三蒸三晒”加工而成的红薯干味道香甜可口。下列说法错误的是( )
A. 红薯和HIV的遗传物质的组成元素相同
B. 红薯细胞中的淀粉等糖类是细胞的主要能源物质
C. 红薯细胞中的钙、铁、锌属于微量元素,但具有重要作用
D. 经过“三蒸三晒”过程,红薯细胞会失去大量的自由水
【答案】C
【解析】
【分析】核酸的基本单位是核苷酸,组成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸;细胞中的水分为自由水和结合水,结合水是与其他物质如蛋白质结合在一起的水,自由水是游离状态。
【详解】A、红薯细胞是真核细胞,其遗传物质是DNA,HIV是RNA病毒,其遗传物质是RNA,DNA和RNA的组成元素相同,都是C、H、O、N、P,A正确;
B、糖类是细胞的主要能源物质,淀粉属于糖类中的多糖,B正确;
C、钙是大量元素,锌、铁属于微量元素,C错误;
D、细胞中结合水与细胞内其他物质相结合,失去了流动性和溶解性,自由水呈游离状态,可以自由流动,因此,“三蒸三晒”过程中红薯细胞失去了大量的自由水,D正确。
故选C。
2. 细胞的膜结构具有重要功能。下列叙述错误的是( )
A. 生物膜的基本骨架是不完全对称的
B. 细胞膜是细胞与外界环境之间的屏障,是细胞的边界
C. 通道蛋白介导的跨膜运输速率较快可能是因为消耗的能量较少
D. 肝细胞中C6H12O6有氧分解过程在膜上生成的水中的H来源于C6H12O6和 H2O
【答案】C
【解析】
【分析】生物膜的主要成分是磷脂分子和蛋白质,基本骨架是磷脂双分子层。
【详解】A、由于膜蛋白分布的不均匀性导致生物膜的基本骨架磷脂双分子层是不完全对称的,A正确;
B、细胞膜具有控制物质出入细胞的能力,因此细胞膜是细胞与外界环境之间的屏障,是细胞的边界,B正确;
C、通道蛋白介导的跨膜运输是协助扩散,不需要消耗能量,C错误;
D、肝细胞中C6H12O6有氧分解过程在膜上生成的水中的H来源于有氧呼吸第一、二阶段的反应物C6H12O6和 H2O,D正确。
故选C。
3. 溶酶体可分为初级溶酶体和次级溶酶体。初级溶酶体是刚刚由高尔基体形成的小囊泡,仅含处于非活性状态的水解酶,并且无作用底物。次级溶酶体中含有水解酶和相应的底物,是一种将要或正在进行水解作用的溶酶体。下列叙述错误的是( )
A. 溶酶体主要分布在动物细胞中
B. 被溶酶体分解后的产物都被运出细胞
C. 溶酶体中的底物可来自细胞外,也可来自细胞内
D. 溶酶体内的酶需要经过内质网和高尔基体的加工
【答案】B
【解析】
【分析】溶酶体内含有许多种水解酶,能够分解很多种物质以及衰老、损伤的细胞器,被比喻为细胞内的“消化车间”。
【详解】A、溶酶体主要分布在动物细胞中,A正确;
B、被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞,B错误;
C、溶酶体中的对来自细胞内和细胞外的物质均可起水解作用,C正确;
D、溶酶体内的酶属于蛋白质,需要经过内质网和高尔基体的加工,D正确。
故选B。
4. 种庄稼有一句谚语“缺肥黄,多肥倒,不怕种子旱,就怕倒春寒”。下列解释错误的是( )
A. 缺肥黄:无机盐不足可导致叶绿素合成减少,叶片发黄
B. 多肥倒:施肥过量可使根细胞因吸收过多无机盐而致细胞失水
C. 不怕种子旱:将种子晒干以减少细胞内的自由水,有利于储存
D. 就怕倒春寒:温度过低对幼苗的伤害大于种子
【答案】B
【解析】
【分析】无机盐主要以离子形式存在,无机盐是某些复杂化合物的组成成分,许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,有的无机盐还参与维持酸碱平衡和渗透压。
【详解】A、镁是合成叶绿素的组成成分,无机盐不足可导致叶绿素合成减少,叶片发黄,A正确;
B、若一次性给农作物施肥过多,会使土壤溶液浓度过高,大于植物细胞溶液的浓度,植物细胞不能吸水,反而会失水,导致植物因失水而萎蔫,造成“烧苗”现象,B错误;
C、晒干种子时,自由水蒸发出来,细胞中自由水的含量减少,降低代谢水平,减少有机物的消耗,便于储藏,C正确;
D、因为种子处于休眠状态,新陈代谢活动较弱,对环境的适应能力更强,因此,温度过低对幼苗的伤害大于种子,D正确。
故选B。
5. 下列有关高中生物学实验的相关叙述,错误的是( )
A. 观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离及复原时,自身即可以作为前后对照
B. 在高倍光学显微镜下,观察不到黑藻叶绿体的双层膜结构
C. 检测样品中蛋白质时,须加热使双缩脲试剂与蛋白质发生显色反应
D. DNA片段电泳鉴定时,凝胶中的DNA分子通过染色,可以在紫外灯下被检测出来
【答案】C
【解析】
【分析】DNA粗提取和鉴定的原理:(1)DNA的溶解性:DNA和蛋白质等其他成分在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同;DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些蛋白质溶于酒精。(2)DNA的鉴定:在沸水浴的条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色。
【详解】A、观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离及复原时以自身前后作为对照,即第一次观察与加入蔗糖后观察形成对照,第二次对照是以发生了质壁分离的洋葱鳞片叶外表皮细胞作为对照组,与滴加清水后质壁分离复原的组别形成对照,A正确;
B、黑藻叶绿体的双层膜结构属于亚显微结构,不能在光学显微镜下观察到,B正确;
C、双缩脲试剂与蛋白质发生显色反应不需要加热,C错误;
D、凝胶中的DNA分子经染色后,对波长为300nm的紫外光吸收性强,可在波长为300nm的紫外灯下被检测出来,D正确。
故选C。
6. 图甲表示细胞有丝分裂不同时期染色体数/核DNA数的变化,AD表示分裂间期:图乙、图丙分别表示高等动物甲、高等植物乙有丝分裂某时期的图像。下列相关叙述正确的是( )
A. 图甲中BC段和EF段形成的原因分别是染色体数加倍和核DNA数加倍
B. 图乙细胞的下一时期,细胞中染色体数:染色单体数:核DNA数=2:1:1
C. 图丙中结构H为细胞板,与结构H形成密切相关的细胞器是高尔基体
D. 动物甲与植物乙有丝分裂过程存在显著差异的是图乙和丙所示时期
【答案】C
【解析】
【分析】分析图1:BC段形成的原因是DNA复制;AD表示有丝分裂间期;DE段每条染色体上含有2个DNA,表示有丝分裂前期和中期;EF段形成的原因是着丝粒分裂,代表有丝分裂后期;FG段每条染色体上含有1个DNA,表示有丝分裂末期; 分析图2:该细胞处于有丝分裂中期; 分析图3:该细胞处于有丝分裂末期,结构H为细胞板。
【详解】A、图甲中BC段为分裂间期的S期,DNA数加倍的主要原因是DNA的复制,EF段形成的原因是着丝粒分裂,A错误;
B、图乙中有纺锤体和染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,图乙细胞的下一时期为有丝分裂后期,此时期没有姐妹染色单体,B错误;
C、结构H为细胞板,该细胞处于有丝分裂末期,结构H最终形成子细胞的细胞壁,与其形成密切相关的细胞器是高尔基体,C正确;
D、高等动物甲、高等植物乙有丝分裂过程存在的显著差异是:①有丝分裂前期:动物细胞的纺锤体由中心体发出的星射线形成,而植物细胞的纺锤体由细胞两极发出的纺锤丝形成:②图丙为有丝分裂末期,在植物细胞有丝分裂末期,细胞板由细胞的中央向四周扩展,将细胞一分为二,最终形成新的细胞壁,动物细胞有丝分裂末期细胞膜向内凹陷,将细胞一分为二,D错误。
故选C。
7. 端粒是真核细胞染色体末端的特殊结构,由多重复的非转录DNA序列以及一些结合蛋白组成,可保护染色体免受损伤,还具有避免染色体与染色体之间的末端融合的功能。端粒酶能够延长细胞分裂过程中缩短的端粒,癌细胞中端粒酶活性较正常细胞高,使得其能逃避衰老,持续保持分裂能力。下列有关叙述错误的是( )
A. 在端粒DNA序列缩短后,端粒内侧的正常基因的DNA序列可能会受到损伤
B. 端粒受损未得到及时修复的细胞在分裂过程中更容易发生染色体数目的改变
C. 正常细胞中没有合成端粒酶的基因,因此无法合成端粒酶,不能持续保持分裂能力
D. 可以通过抑制癌细胞中端粒酶的活性,从而对癌症进行治疗
【答案】C
【解析】
【分析】端粒是真核生物染色体末端的一种特殊结构,实质上是一重复序列,作用是保持染色体的完整性。细胞分裂一次,端粒就缩短一点,所以端粒其长度反映细胞复制史及复制潜能。
【详解】A、端粒是染色体末端的特殊结构,可保护染色体免受损伤,当端粒DNA序列缩短后,端粒内侧正常基因的DNA序列可能会受到损伤,A正确;
B、由题意可知,端粒受损未得到及时修复的细胞中可能出现染色体末端融合的现象,导致染色体数目发生改变,B正确;
C、人体的正常细胞中具有合成端粒酶的基因,正常细胞存在着抑制细胞无限增殖的复杂机制,使正常细胞不能保持持续分裂能力,C错误;
D、可以通过抑制癌细胞中端粒酶的活性,使癌细胞失去连续分裂的能力,从而对癌症进行治疗,D正确。
故选C。
8. 在有氧呼吸第三阶段,线粒体基质中的还原型辅酶脱去氢并释放电子,电子经线粒体内膜最终传递给O2,电子传递过程中释放的能量驱动H+从线粒体基质移至内外膜间隙中,随后H+经ATP合酶返回线粒体基质并促使ATP合成,然后与接受了电子的O2结合生成水。为研究短时低温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件下处理,分组情况及结果如图所示。已知DNP可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。下列相关说法错误的是( )
A. 4℃时线粒体内膜上的电子传递受阻
B. 与25℃时相比,4℃时有氧呼吸产热多
C. 与25℃时相比,4℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量多
D. DNP导致线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,生成的ATP减少
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:与25℃条件下相比,25℃+DNP条件下ATP生成量减少,而耗氧量增加,说明DNP的存在可抑制ATP的合成;与25℃条件下相比,4℃条件下ATP生成量降低,耗氧量增加。
【详解】A、根据题意,电子经线粒体内膜最终传递给氧气,电子传递过程中会促进ATP合成,结合题图可知,4℃时线粒体中能合成ATP,故说明电子传递未受阻,A错误;
B、根据题图可知,与25℃时相比,4℃时耗氧量增加,说明4℃时有氧呼吸加强产热多,B正确;
C、根据题图可知,与25℃时相比,4℃时耗氧量增加,说明4℃时有氧呼吸加强,则消耗葡萄糖的量多,C正确;
D、题干信息可知H+经ATP合成酶返回线粒体基质并促使ATP合成;DNP使H+不经ATP合成酶返回基质中,会使线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,导致ATP合成减少,D正确。
故选A。
9. 某二倍体动物的毛色有白色、灰色、棕色和黄色4种,由位于3号染色体上的复等位基因D、D1和D2控制,毛色与相关基因的关系如图所示,任何基因型中两个基因均正常表达。下列叙述正确的是( )
A. 白色个体有D1D1、D2D2两种基因型
B. 白色的个体随机交配,子代不一定为白色
C. 基因D、D1和D2的遗传遵循基因的分离定律
D. 基因型为DD1和基因型为DD2的个体杂交,理论上F1中白色个体占1/3
【答案】C
【解析】
【分析】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;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着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。
【详解】A、根据题意,在某兔子种群中,毛色受三个复等位基因(D、D1、D2)控制,基因位于常染色体上,且任何基因型中两个基因均正常表达,灰色基因型是DD,棕色基因型是DD1,黄色基因型是DD2,白色基因型有D1D1、D2D2、D1D2三种,A错误;
B、白色基因型有D1D1、D2D2、D1D2三种,白色的个体随机交配,子代都是白色,B错误;
C、基因D、D1和D2属于复等位基因,遗传遵循基因的分离定律,C正确;
D、基因型为DD1和基因型为DD2的的个体杂交,子代基因型有1DD(灰色)、1DD1(棕色)、1DD2(黄色)、1D1D2(白色),理论上F1中白色个体占1/4,D错误。
故选C。
10. 蜜蜂种群中有蜂王、工蜂(不育)和雄蜂。蜂王和工蜂由受精卵发育而来,体细胞中染色体数为2n=32。蜂王食用蜂王浆,是生殖器官发育完全的雌蜂,可进行减数分裂产生卵细胞。工蜂因喂食一般的蜂蜜无法完成生殖能力的发育,无法产生生殖细胞,主要职责是筑巢、采集食料、哺育幼虫、清理巢室等。雄蜂由未受精的卵细胞发育而来。下图为雄蜂产生精细胞过程的示意图。下列说法正确的是( )
A. 甲细胞联会时可形成8个四分体
B. 甲、乙细胞中染色体和DNA分子数均为16
C. 上述分裂过程可能存在不均等分裂现象
D. 蜜蜂后代的遗传多样性主要与蜂王和工蜂有关
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体,叫做一个染色体组。2、单倍体是具有体细胞染色体数为本物种配子染色体数的生物个体。凡是由配子发育而来的个体,均称为单倍体。体细胞中可以含有1个或几个染色体组,花药离体培养得到的是单倍体,雄蜂也是单倍体,仅有一个染色体组的生物是单倍体。3、凡是由受精卵发育而来,且体细胞中含有两个染色体组的生物个体,均称为二倍体。几乎全部动物和过半数的高等植物都属于二倍体。
【详解】A、雄蜂(n=16)只有一个染色体组,没有同源染色体,不能联会形成四分体,A错误;
B、细胞中的DNA还包括细胞质中的DNA,不止16,B错误;
C、由图示推断,减数第一次分裂后得到一大一小的两个子细胞,可能存在不均等分裂现象,C正确;
D、工蜂不育,雄蜂只能产生一种配子,蜜蜂后代的遗传多样性主要与蜂王有关,D错误。
故选C。
11. 如图表示植株A(杂合子Aa)和植株B培育植株①②③④⑤的过程,下列说法正确的是( )
A. 培育植株①的过程为单倍体育种,获得的植株为纯合子
B. 选择植物的愈伤组织进行诱变处理获得优质的突变体,未体现细胞的全能性
C. 需要通过植物组织培养技术获得的植株只有①③④
D. 植株①②④⑤与植株A基因型相同的概率分别是0、0、1、0(不考虑基因突变)
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可知:对植株A的花粉经过离体培养得到的植株①单倍体植株,而后对该单倍体幼苗经秋水仙素处理得到的植物②是纯合二倍体,该过程属于单倍体育种。植株③的获得采用了植物组织培养技术,该植株的获得利用了诱变育种方法。植株④采用了植物组织培养技术,属于细胞工程育种;植株⑤的培育采用了植物体细胞杂交技术。
【详解】A、对植株A的花粉经过离体培养得到的植株①单倍体植株,而后对该单倍体幼苗经秋水仙素处理得到的植物②是纯合二倍体,该过程属于单倍体育种,A错误;
B、选择植物的愈伤组织进行诱变处理获得优质的突变体,通过组织培养技术获得植株③,体现了细胞的全能性,B错误;
C、图中需要通过植物组织培养技术获得的植株是①③④⑤,该过程中利用了细胞的全能性,植株②是秋水仙素处理植株①的幼苗得到,没有用到植物组织培养技术,C错误;
D、植株⑤是通过植物体细胞杂交的方法获得的,其遗传物质是由植株A和植株B组成的,与植株A的基因型不同,因此植株①②④⑤与植株A基因型相同的概率分别是0、0、1、0,D正确。
故选D。
12. 用放射性32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质并分别侵染大肠杆菌,经保温、搅拌和离心后检测离心管中物质的放射性,甲管的上清液(a1)放射性远高于沉淀物(b1);乙管中上清液(a2)放射性远低于沉淀物(b2)。下列分析错误的是( )
A. 甲管中a1的放射性来自32P,乙管中b2的放射性来自35S
B. 根据甲、乙两管的实验结果可推测DNA是遗传物质
C. 若搅拌不充分,甲管的b1中可能出现较大的放射性
D. 若保温时间过长,乙管的a2中可能出现较大的放射性
【答案】A
【解析】
【分析】噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
【详解】甲管中a1的放射性来自35S,乙管中b2的放射性来自32P,A错误;根据甲、乙两管的实验结果可推测DNA是遗传物质,B正确;在噬菌体侵染细菌实验中,如果35S标记的噬菌体与大肠杆菌混合培养后,在搅拌器中搅拌不充分,会使吸附在大肠杆菌外的35S标记的噬菌体蛋白质外壳没有与大肠杆菌完全分离开,所以离心后甲管的b1下层沉淀物中会出现放射性,而上清液中的放射性强度比理论值略低,C正确;如果32P标记的噬菌体和大肠杆菌混合培养的时间过长,噬菌体在大肠杆菌细胞内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液中,会使乙管的a2中上清液中出现放射性,而下层的放射性强度比理论值略低,D正确。故选A。
【点睛】噬菌体侵染大肠杆菌时,外壳吸附在大肠杆菌表面,DNA注入到大肠杆菌内,通过搅拌、离心,上清液中仅含噬菌体的外壳,下层是被噬菌体侵染的大肠杆菌。如果搅拌、离心后,仍有少量含有35S的T2噬菌体吸附在大肠杆菌上,则会导致沉淀物中有少量的放射性,所以沉淀物存在少量放射性可能是搅拌不充分所致。
13. 噬菌体φX174由一个环状单链DNA和蛋白质衣壳构成,在φX174噬菌体中发现了重叠基因,如图D 基因与 E基因重叠(图中 Met、Glu表示氨基酸)。在感染大肠杆菌时该噬菌体首先复制形成双链DNA 分子,然后再控制相关蛋白质的合成。下列叙述错误的是( )
A. 携带 Met的tRNA上的反密码子为 AUG
B. φX174噬菌体的DNA转录需要大肠杆菌提供RNA 聚合酶
C. D基因和E基因重叠部分编码的氨基酸序列不相同
D. 重叠基因让噬菌体有限的DNA 序列包含更多的遗传信息
【答案】A
【解析】
【分析】图中基因D的碱基序列中包含了基因E,由此看出基因发生了重叠,这样就增大了遗传信息储存的容量。
【详解】A、Met的编码碱基序列是ATG,对应的密码子是AUG,则携带Met的tRNA上的反密码子为UAC,A错误;
B、φX174噬菌体是病毒,不能独立生存,其生活依赖于细胞,所以DNA转录需要大肠杆菌提供RNA 聚合酶和原料,B正确;
C、D基因中虽然包含E基因的序列,但是两基因编码蛋白质除起始密码子编码的甲硫氨酸相同以外,之后相同的核苷酸序列编码氨基酸的密码子是错位的,故D基因和E基因重叠部分编码的氨基酸不相同,C正确;
D、基因重叠可以通过较短的DNA序列控制合成多种蛋白质,有效利用了DNA的遗传信息量,提高了碱基的利用率,D正确。
故选A。
14. 某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有、、三个等位基因。对这些个体的基因、、进行检测及统计结果如下图所示(条带表示存在对应的基因)。不考虑其他基因情况下,下列选项错误的是( )
A. 该种群中只存在6种基因型的个体
B. ⑤类个体基因型为
C. 该种群基因型频率为15%
D. 该种群中基因频率为27.5%
【答案】D
【解析】
【分析】分析题意可知,A1、A2、A3为复等位基因,每个个体的基因都是成对存在的,故电泳结果上,只出现一个条带的个体是相应基因的纯合子,出现两条条带的个体是相应基因的杂合子。
【详解】A、分析题意可知,A1、A2、A3为复等位基因,每个个体的基因都是成对存在的,故电泳结果上,只出现一个条带的个体是相应基因的纯合子,出现两条条带的个体是相应基因的杂合子。由图可知,该种群中有6种基因型,分别为A3A3、A2A2、A1A1、A1A3、A1A2、A2A3,A正确;
B、⑤类个体含有A1和A2两条条带,故其基因型为A1A2,B正确;
C、该种群中有100个个体, A1A3基因型的个体有15个,该种群A1A3基因型频率为15%,C正确;
D、分析电泳图,含A1基因的个体有9个A1A1,31个A1A2,15个A1A3,所以A1的基因频率是:(2×9+31+15)÷(100×2)×100%=32%,D错误。
故选D。
15. 心肌细胞与神经细胞类似,均具有生物电现象。两者静息电位的形成机制相似,但动作电位明显不同,心肌细胞的动作电位分为0~4五个时期,其膜电位变化及形成机制如图所示。下列说法错误的是( )
A. 在2期中,Ca2+内流量和K⁺外流量不相等,膜电位变化非常平缓
B. 在4期中,Ca2+运出细胞的方式为主动运输,需要消耗能量
C. 适当增大细胞外溶液的K⁺浓度会使静息电位的绝对值变大
D. 神经递质作用于心肌后,可能会促进Na+内流,出现0期
【答案】C
【解析】
【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正。静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。
【详解】A、在2期中,膜电位变化是平缓,该时期是平台期,此时Ca2+内流量和K⁺外流量交换的电荷量相等,即K+外流量约等于Ca2+内流量的2倍,A正确;
B、在4期中,Ca2+通过Na+-Ca2+交换逆浓度排出细胞的动力直接来自细胞内外Na+浓度差,方式是主动运输,需要消耗能量,B正确;
C、静息单位的产生与钾离子外流有关,适当增大细胞外溶液的K+浓度,会导致静息状态K+外流减少,则静息电位的绝对值变小,C错误;
D、兴奋性神经递质可引起后一个细胞兴奋,抑制性神经递质不会引起Na+通道介导的Na+内流,神经递质作用于受体可能引起后一个细胞兴奋,可引起Na+通道介导的Na+内流,出现0期,D正确。
故选C。
二、非选择题:本题有5小题,共55分。
16. 如图1所示的图解表示构成生物体的元素、化合物及其作用,其中a、b、d、e代表小分子,A、B、B代表不同的生物大分子,请据图回答下列问题:
(1)物质a表示 __________,其在原核细胞中共有 _________种。
(2)若E是动物细胞中的储能物质,则E是 ________,其在人体中主要分布于 _______细胞。
(3)物质d是 ________。物质 F在动植物细胞中均可含有,被生物体作为良好的储备能源物质,该物质在脂肪酶的作用下可被水解为____________和___________,后者的饱和度差异决定了动物脂肪在室温时呈固态,植物脂肪呈液态。
(4)等量的脂肪比糖类含能量多,但一般情况下脂肪是细胞内良好的储能物质,却不是生物体利用的主要能源物质,原因在于___________________________(答出两点即可)。
(5)图2是某物质的部分结构示意图,请补充完整___________________。
【答案】(1) ①. 核苷酸 ②. 8
(2) ①. 糖原 ②. 肝脏细胞和肌肉
(3) ①. 雌性激素 ②. 甘油 ③. 脂肪酸
(4)①脂肪所占的体积小;②与糖类氧化相比,脂肪在生物细胞内氧化速率比糖类慢,且需要消耗大量的氧;③大脑和神经系统所利用的能源必须由糖类供应;④糖类氧化既可以在有氧条件下也可以在无氧条件下进行 (答出任意2条即可)
(5)—CO—NH—
【解析】
【分析】分析图1:A、B是病毒的组成成分,为蛋白质和核酸,其中A的组成元素是C、H、O、N、P,为核酸,B是蛋白质,a是核酸的基本组成单位核苷酸,b是蛋白质的基本组成单位氨基酸;E是主要的能源物质为糖类且属于大分子,因此是淀粉或糖原,e是基本组成单位葡萄糖;d的功能看属于性激素,性激素属于脂质中的固醇,f的组成元素是C、H、O,可能是脂肪。
分析图2:该图是二肽的结构,一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基反应脱去1分子水,形成一个肽键,肽键将氨基酸残基连接形成二肽。
【小问1详解】
病毒的组成成分为蛋白质和核酸,其中A的组成元素是C、H、O、N、P,故A为核酸,B是蛋白质,a是核酸的基本组成单位核苷酸,由于原核细胞中含有DNA和RNA,故原核细胞中共有8种核苷酸。
【小问2详解】
E是动物细胞中特有的储能物质,则E是多糖中的糖原,分为两类,肝糖原和肌糖原,其在人体中主要分布于肝脏细胞和肌肉细胞。
【小问3详解】
物质d是具有促进生殖器官的发育、激发并维持雌性动物的第二性征,故物质d为雌性激素。物质 F在动植物细胞中均可含有,被生物体作为良好的储备能源物质,该物质为脂肪,脂肪在脂肪酶的作用下可被水解为甘油和脂肪酸,后者脂肪酸的饱和度差异决定了动物脂肪在室温时呈固态,植物脂肪呈液态。
【小问4详解】
等量的脂肪比糖类含能量多,但一般情况下脂肪是细胞内良好的储能物质,却不是生物体利用的主要能源物质,因为脂肪所占的体积小;与糖类氧化相比,脂肪在生物细胞内氧化速率比糖类慢,且需要消耗大量的氧;糖类氧化既可以在有氧条件下也可以在无氧条件下进行等
【小问5详解】
B是蛋白质,b为氨基酸,两个氨基酸通过脱水缩合形成肽键构成二肽。其中一个氨基酸的氨基和另一氨基酸的羧基结合形成肽键,图中部分结构示意图为-CO-NH-。
17. 成熟植物细胞的主要吸水方式是渗透吸水。某生物兴趣小组为研究渗透吸水做了相关实验,该实验的简易装置如图甲所示。图乙为将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞浸入质量浓度为0.3g/mL蔗糖溶液中所处的一种状态(此时细胞有活性)。请据图回答下列问题:
(1)图甲中漏斗内液面先上升,后达到稳定,由此可知实验初始时半透膜两侧S1溶液浓度___(大于/小于/等于)S2溶液浓度。
(2)图乙细胞结构中的___(填序号)构成的原生质层,相当于图甲中___。结构④与①之间充满的液体是___。
(3)若将图乙状态的细胞浸入清水中,可观察到②的紫色变浅,体积变___,这是由于细胞___(吸水/失水)发生了___现象。
(4)图丙中A表示的运输方式是哪种?___。
(5)图丙中B表示的方式若是协助扩散,那么bc段的限制因素是什么?___。
【答案】(1)大于 (2) ①. ①③⑤ ②. 半透膜 ③. 蔗糖溶液
(3) ①. 大 ②. 吸水 ③. 质壁分离复原
(4)自由扩散 (5)载体(转运)蛋白的数量
【解析】
【分析】题图分析,图甲为渗透装置,图中漏斗内的液面高于烧杯中的液面,说明S1溶液的浓度高于S2;图乙中为植物细胞模式图,图中①为细胞膜、②为液泡、③为细胞质、④为细胞壁、⑤为液泡膜,其中①③⑤称为原生质层,根据题意:图乙为将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞浸入质量浓度为0.3g/mL蔗糖溶液中所处的一种状态,即图示细胞处于质壁分离状态。
【小问1详解】
图甲中漏斗液面上升而后稳定,根据渗透作用的原理可知,水是又低浓度向高浓度扩散的,故实验初始时半透膜两侧S1溶液浓度大于S2溶液浓度。
【小问2详解】
图乙中为植物细胞模式图,图中①为细胞膜、②为液泡、③为细胞质、④为细胞壁、⑤为液泡膜,图乙细胞结构中的①③⑤构成的原生质层,相当于图甲中的半透膜结构,由于细胞壁具有全透性,④细胞壁与①细胞膜之间充满的液体是蔗糖溶液。
【小问3详解】
若将图乙状态的细胞浸入清水中,由于此时的细胞有活性,则细胞会发生质壁分离复原现象,可观察到②液泡的紫色变浅,体积变大,这是由于细胞液浓度高于外界,进而表现为细胞发生渗透吸水的结果。
【小问4详解】
分析图丙中A,被运输物质的浓度与运输速率成正比,可知A表示自由扩散。
【小问5详解】
协助扩散是高浓度到低浓度,且需要转运蛋白转运,图丙中B表示的方式若是协助扩散,那么bc段的限制因素是载体(转运)蛋白的数量。
18. 甘蓝型油菜花色有黄色、白色、乳白色、金黄色,受W/w,Y1/y1、Y2/y23对等位基因控制,W纯合时表现为白花。为探究花色性状的遗传机理,科研人员利用甘蓝型油菜的白花突变体、金黄花突变体和正常黄花3种品系(同一品系基因型相同)为亲本开展了相关实验,结果如表。回答下列问题。
组别
P
F1 表型
F2 表型及比例
实验一
白花×黄花
乳白花
白花:乳白花: 黄花=1:2:1
实验二
黄花×金黄花
黄花
黄花: 金黄花=15:1
实验三
白花×金黄花
乳白花
白花:乳白花: 黄花: 金黄花=16:32:15:1
(1)油菜花色的遗传_________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,判断依据是_________。
(2)白花油菜的基因型共有_______种,实验一中F2乳白花自交,子代的表型及比例为_________。
(3)实验二 F2黄花中与F1基因型相同的比例为_________;实验三F2 中乳白花与金黄花杂交,子代乳白花占_________。
(4)某研究小组对油菜的减数分裂过程进行了研究,并绘制了图1 和图2.与图1相比,图2是一对同源染色体的不正常分裂情况,产生异常配子的原因可能是_________。
【答案】(1) ①. 遵循 ②. 实验三中F1自交后F2表型及比例为白花∶乳白花∶黄花∶金黄花=16∶32∶15∶1,其和为64=43,说明W/w、Y1/y1、Y2/y2位于3对同源染色体上
(2) ①. 9 ②. 白花∶乳白花∶黄花=1∶2∶1
(3) ①. 4/15 ②. 1/2
(4)减数分裂Ⅰ后期同源染色体没有分离,而是移向细胞同一极
【解析】
【分析】基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【小问1详解】
油菜花色的遗传遵循基因的自由组合定律,判断依据是实验三中F1自交后F2表型及比例为白花∶乳白花∶黄花∶金黄花=16∶32∶15∶1,其和为64=43,说明W/w、Y1/y1、Y2/y2位于3对同源染色体上。
【小问2详解】
由题意可知,白花为WW____,基因型共有3×3=9种。由实验三可知,Ww____为乳白花,wwy1y1y2y2为金黄花,其余基因型为黄花。实验一乳白花自交后白花∶乳白花∶黄花=1∶2∶1,说明F1中只有一对杂合基因,结合F2出现的表型可知F1基因型为WwY1Y1Y2Y2,F2乳白花基因型一定为WwY1Y1Y2Y2,F2自交,子代表型及比例为白花∶乳白花∶黄花=1∶2∶1。
【小问3详解】
实验二:F1自交后F2表型比例之和为16,说明F1中有两对基因为杂合子,结合题意可知,F1的基因型是wwY1y1Y2y2,F2的黄花中与F1基因型相同的比例占4/15。实验三:F2乳白花(Ww____)与F2金黄花wwy1y1y2y2杂交,后代乳白花(Ww____)占比为1/2。
【小问4详解】
与图1相比,图2是一对同源染色体(常染色体)的不正常分裂情况,产生异常配子的原因可能是减数分裂Ⅰ后期同源染色体没有分离,而是移向细胞同一极。
19. 如图1表示某动物(2N=20)体细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线;图2表示该动物个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系。请分析并回答:
(1)图1中姐妹染色单体分离发生在_____(填数字序号)阶段,①时期细胞中染色体形态有_____种。
(2)图2中a、b、c表示染色体的是_____(填字母),图2中_____(填数字序号)对应的细胞内不可能存在同源染色体,其中Ⅱ细胞内所表示的物质数量可对应图1中的_____(填数字序号)阶段。
(3)一个基因型为AaXBXb卵原细胞,经过减数分裂(不考虑染色体片段互换和基因突变),若产生了一个基因型为AXBXb的异常卵细胞原因是_____;若产生了一个基因型为aXbXb的异常卵细胞原因是_____。
(4)图3中的①过程称为_____。过程②参与的RNA有_____,核糖体移动的方向是_____(“a→b”、“b→a”),一个mRNA上可以结合多个核糖体,同时进行多条肽链合成的意义是_____。
【答案】(1) ①. ③⑥ ②. 10##十
(2) ①. a ②. Ⅲ、Ⅳ ③. ①⑤
(3) ①. 减数第一次分裂后期,同源染色体XB和Xb没有分离 ②. 减数第二次分裂后期,姐妹染色体单体Xb和Xb移到细胞的同一极
(4) ①. 转录 ②. mRNA、tRNA、rRNA ③. a→b ④. 大大提高了翻译的效率
【解析】
【分析】1、分析图1:A表示减数分裂,B表示受精作用,C表示有丝分裂。
2、分析图2:a是染色体、b是染色单体、c是核DNA。Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和核DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期。
3、分析图3:①过程称为转录,过程②称为翻译。
【小问1详解】
分析图1:A表示减数分裂,B表示受精作用,C表示有丝分裂;着丝粒分裂导致姐妹染色单体分离,染色体数目加倍,图1中姐妹染色单体分离发生在③和⑥阶段;题干信息该动物体细胞染色体数为2N=20,体内能发生受精作用,故为雌性,该动物体细胞含有2个染色体组,每个染色体组含有10条不同形态的染色体,①时期(减数第一次分裂)细胞中染色体形态有10种。
【小问2详解】
图2中b有时有,有时无,b存在的时候数目与c相同,可见b表示染色单体,c表示核DNA,a表示染色体,分析图2:Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和核DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期,可见Ⅲ和Ⅳ对应的细胞内不可能存在同源染色体,Ⅱ细胞内所表示的物质数量可对应图1中的①⑤阶段。
【小问3详解】
X染色体与X染色体为同源染色体,正常减数分裂过程中减数第一次分裂后期会发生同源染色体分离、非同源染色体自由组合,减数第二次分裂后期会发生着丝粒分裂导致姐妹染色体单体分离;而一个基因型为AaXBXb卵原细胞,经过减数分裂(不考虑染色体片段互换和基因突变),若产生了一个基因型为AXBXb的异常卵细胞原因是卵原细胞进行减数分裂过程中,减数第一次分裂后期XB与Xb这一对同源染色体没有分离,若产生了一个基因型为aXbXb的异常卵细胞原因是减数第二次分裂后期,姐妹染色单体Xb与Xb移到细胞的同一极。
【小问4详解】
分析图3:①过程称为转录,形成了mRNA,过程②称为翻译,过程②为翻译过程,参与的RNA包括mRNA、tRNA、rRNA;根据肽链的长度可以判断,核糖体移动的方向是a→b,一个mRNA上可以结合多个核糖体,同时进行多条肽链合成的意义是少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质,即大大提高了翻译的效率。
20. CO2浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。科研人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行如下三种不同实验处理,整个生长过程保证充足的水分供应。选择某个晴天上午测定各组的光合作用速率如图1所示;作物叶肉细胞中进行的部分生理过程如图2所示。据图分析,回答下列问题。
(1)由图1可知,随着CO2浓度的增加,作物光合速率也会增加,主要是因为图2中的____________(填生理过程序号)加快,产生的物质在光反应提供的____________等物质的作用下,经一系列的反应可快速地制造出糖类等有机物。作物的叶肉细胞内化合物X、化合物Y产生的场所分别是____________、____________。
(2)图1实验的自变量有____________,比较甲、乙两组的结果可知,CO2浓度倍增时,作物的光合作用速率并未发生倍增。研究人员推测其原因可能是____________。(答出一点即可)
(3)据图1分析,不同作物在不同处理下光合作用速率变化趋势____________(填“相同”或“不同”)。在CO2浓度倍增条件下,几种作物的光合作用速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的内在因素可能是____________或____________,导致光反应为暗反应提供的物质不足,也可能是暗反应中____________。
(4)大气CO2浓度不断升高所带来的温室效应还会导致大气温度的不断攀升,科学家预测,气温升高所带来的负面作用会抵消大气CO2浓度升高对产量的促进。请根据所学知识,说明作出这个预测的理由__________________。
【答案】(1) ①. ① ②. ATP和NADPH ③. 叶绿体基质 ④. 细胞质基质
(2) ①. 作物种类、CO2浓度及处理方式 ②. 由于此时光合作用的限制因素可能是光反应为暗反应提供的ATP和NADPH不足,或者暗反应中固定CO2的酶活性低(或数量不足),从而影响CO2的固定导致的
(3) ①. 相同 ②. 光合色素被分解 ③. 叶绿体结构破坏 ④. 固定CO2的酶活性低(或数量不足)
(4)气温升高会降低酶活性,从而消除了大气CO2浓度升高对产量的促进
【解析】
【分析】题图分析:图1表示以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作实验材料,分别进行三种不同实验处理:甲组提供大气CO2浓度(375μmol•mol-1),乙组提供CO2浓度倍增环境(750μmol•mol-1),丙先在CO2浓度倍增环境中培养60d,测定前一周恢复为大气CO2浓度。整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合速率得到的柱形图,其中对于四种植物来说,乙组处理光合速率最大,丙组处理光合速率最小。
图2中①表示CO2固定形成C3,②表示有氧呼吸第二阶段产生CO2,③表示C3还原形成糖类,④表示细胞呼吸的第一阶段。
【小问1详解】
CO2是影响光合作用(暗反应阶段)的原料,在光照充足的情况下,在一定范围内CO2浓度越高,暗反应中CO2的固定①速度加快,光合作用速率也加快;光合作用光反应能为暗反应提供ATP和NADPH,将C3还原成糖类等有机物,化合物X(C3)是光合作用暗反应的产物,生成的场所是叶绿体基质;化合物Y(丙酮酸)是细胞呼吸的产物,生成场所是细胞质基质。
【小问2详解】
根据图形横坐标及柱状图和题干信息中对实验的处理可知,该实验的自变量是作物种类、CO2浓度及处理方式,实验的因变量是光合作用速率。比较甲、乙两组的结果可知,当CO2浓度倍增时,作物的光合作用速率增强,但未倍增,可能是由于此时光合作用的限制因素可能是光反应为暗反应提供的ATP和NADPH不足,或者暗反应中固定CO2的酶活性低(或数量不足),从而影响CO2的固定导致的。
【小问3详解】
由图1可知,不同作物在不同处理下光合作用速率变化趋势是相同的,即较甲组而言,乙组均增大,丙组均减小。光反应为暗反应提供ATP和NADPH,暗反应为光反应提供ADP、Pi和NADP+,当CO2浓度倍增时,光合作用的限制因素可能是光合色素被分解或叶绿体结构破坏,导致光反应为暗反应提供的ATP和NADPH不足,或者暗反应中固定CO2的酶活性低(或数量不足),从而影响CO2的固定。
【小问4详解】
气温升高会降低酶活性,从而消除了大气CO2浓度升高对产量的促进。
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海南省农垦实验中学2025届高三12月月考生物试卷
高三生物
分值:100分 时间:90分钟
一、单选题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 红薯富含淀粉、蛋白质、纤维素、维生素以及钙、铁、锌等,具有较高的营养价值。经过“三蒸三晒”加工而成的红薯干味道香甜可口。下列说法错误的是( )
A. 红薯和HIV的遗传物质的组成元素相同
B. 红薯细胞中的淀粉等糖类是细胞的主要能源物质
C. 红薯细胞中的钙、铁、锌属于微量元素,但具有重要作用
D. 经过“三蒸三晒”过程,红薯细胞会失去大量的自由水
2. 细胞的膜结构具有重要功能。下列叙述错误的是( )
A. 生物膜的基本骨架是不完全对称的
B. 细胞膜是细胞与外界环境之间的屏障,是细胞的边界
C. 通道蛋白介导的跨膜运输速率较快可能是因为消耗的能量较少
D. 肝细胞中C6H12O6有氧分解过程在膜上生成的水中的H来源于C6H12O6和 H2O
3. 溶酶体可分为初级溶酶体和次级溶酶体。初级溶酶体是刚刚由高尔基体形成的小囊泡,仅含处于非活性状态的水解酶,并且无作用底物。次级溶酶体中含有水解酶和相应的底物,是一种将要或正在进行水解作用的溶酶体。下列叙述错误的是( )
A. 溶酶体主要分布在动物细胞中
B. 被溶酶体分解后的产物都被运出细胞
C. 溶酶体中的底物可来自细胞外,也可来自细胞内
D. 溶酶体内的酶需要经过内质网和高尔基体的加工
4. 种庄稼有一句谚语“缺肥黄,多肥倒,不怕种子旱,就怕倒春寒”。下列解释错误的是( )
A. 缺肥黄:无机盐不足可导致叶绿素合成减少,叶片发黄
B. 多肥倒:施肥过量可使根细胞因吸收过多无机盐而致细胞失水
C. 不怕种子旱:将种子晒干以减少细胞内的自由水,有利于储存
D. 就怕倒春寒:温度过低对幼苗的伤害大于种子
5. 下列有关高中生物学实验的相关叙述,错误的是( )
A. 观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离及复原时,自身即可以作为前后对照
B. 在高倍光学显微镜下,观察不到黑藻叶绿体的双层膜结构
C. 检测样品中蛋白质时,须加热使双缩脲试剂与蛋白质发生显色反应
D. DNA片段电泳鉴定时,凝胶中的DNA分子通过染色,可以在紫外灯下被检测出来
6. 图甲表示细胞有丝分裂不同时期染色体数/核DNA数的变化,AD表示分裂间期:图乙、图丙分别表示高等动物甲、高等植物乙有丝分裂某时期的图像。下列相关叙述正确的是( )
A. 图甲中BC段和EF段形成的原因分别是染色体数加倍和核DNA数加倍
B. 图乙细胞的下一时期,细胞中染色体数:染色单体数:核DNA数=2:1:1
C. 图丙中结构H为细胞板,与结构H形成密切相关的细胞器是高尔基体
D. 动物甲与植物乙有丝分裂过程存在显著差异的是图乙和丙所示时期
7. 端粒是真核细胞染色体末端的特殊结构,由多重复的非转录DNA序列以及一些结合蛋白组成,可保护染色体免受损伤,还具有避免染色体与染色体之间的末端融合的功能。端粒酶能够延长细胞分裂过程中缩短的端粒,癌细胞中端粒酶活性较正常细胞高,使得其能逃避衰老,持续保持分裂能力。下列有关叙述错误的是( )
A. 在端粒DNA序列缩短后,端粒内侧的正常基因的DNA序列可能会受到损伤
B. 端粒受损未得到及时修复的细胞在分裂过程中更容易发生染色体数目的改变
C. 正常细胞中没有合成端粒酶的基因,因此无法合成端粒酶,不能持续保持分裂能力
D. 可以通过抑制癌细胞中端粒酶的活性,从而对癌症进行治疗
8. 在有氧呼吸第三阶段,线粒体基质中的还原型辅酶脱去氢并释放电子,电子经线粒体内膜最终传递给O2,电子传递过程中释放的能量驱动H+从线粒体基质移至内外膜间隙中,随后H+经ATP合酶返回线粒体基质并促使ATP合成,然后与接受了电子的O2结合生成水。为研究短时低温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件下处理,分组情况及结果如图所示。已知DNP可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。下列相关说法错误的是( )
A. 4℃时线粒体内膜上的电子传递受阻
B. 与25℃时相比,4℃时有氧呼吸产热多
C. 与25℃时相比,4℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量多
D. DNP导致线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,生成的ATP减少
9. 某二倍体动物的毛色有白色、灰色、棕色和黄色4种,由位于3号染色体上的复等位基因D、D1和D2控制,毛色与相关基因的关系如图所示,任何基因型中两个基因均正常表达。下列叙述正确的是( )
A. 白色个体有D1D1、D2D2两种基因型
B. 白色的个体随机交配,子代不一定为白色
C. 基因D、D1和D2的遗传遵循基因的分离定律
D. 基因型为DD1和基因型为DD2的个体杂交,理论上F1中白色个体占1/3
10. 蜜蜂种群中有蜂王、工蜂(不育)和雄蜂。蜂王和工蜂由受精卵发育而来,体细胞中染色体数为2n=32。蜂王食用蜂王浆,是生殖器官发育完全的雌蜂,可进行减数分裂产生卵细胞。工蜂因喂食一般的蜂蜜无法完成生殖能力的发育,无法产生生殖细胞,主要职责是筑巢、采集食料、哺育幼虫、清理巢室等。雄蜂由未受精的卵细胞发育而来。下图为雄蜂产生精细胞过程的示意图。下列说法正确的是( )
A. 甲细胞联会时可形成8个四分体
B. 甲、乙细胞中染色体和DNA分子数均为16
C. 上述分裂过程可能存在不均等分裂现象
D. 蜜蜂后代的遗传多样性主要与蜂王和工蜂有关
11. 如图表示植株A(杂合子Aa)和植株B培育植株①②③④⑤的过程,下列说法正确的是( )
A. 培育植株①的过程为单倍体育种,获得的植株为纯合子
B. 选择植物的愈伤组织进行诱变处理获得优质的突变体,未体现细胞的全能性
C. 需要通过植物组织培养技术获得的植株只有①③④
D. 植株①②④⑤与植株A基因型相同的概率分别是0、0、1、0(不考虑基因突变)
12. 用放射性32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质并分别侵染大肠杆菌,经保温、搅拌和离心后检测离心管中物质的放射性,甲管的上清液(a1)放射性远高于沉淀物(b1);乙管中上清液(a2)放射性远低于沉淀物(b2)。下列分析错误的是( )
A. 甲管中a1的放射性来自32P,乙管中b2的放射性来自35S
B. 根据甲、乙两管的实验结果可推测DNA是遗传物质
C. 若搅拌不充分,甲管的b1中可能出现较大的放射性
D. 若保温时间过长,乙管的a2中可能出现较大的放射性
13. 噬菌体φX174由一个环状单链DNA和蛋白质衣壳构成,在φX174噬菌体中发现了重叠基因,如图D 基因与 E基因重叠(图中 Met、Glu表示氨基酸)。在感染大肠杆菌时该噬菌体首先复制形成双链DNA 分子,然后再控制相关蛋白质的合成。下列叙述错误的是( )
A. 携带 Met的tRNA上的反密码子为 AUG
B. φX174噬菌体的DNA转录需要大肠杆菌提供RNA 聚合酶
C. D基因和E基因重叠部分编码的氨基酸序列不相同
D. 重叠基因让噬菌体有限的DNA 序列包含更多的遗传信息
14. 某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有、、三个等位基因。对这些个体的基因、、进行检测及统计结果如下图所示(条带表示存在对应的基因)。不考虑其他基因情况下,下列选项错误的是( )
A. 该种群中只存在6种基因型的个体
B. ⑤类个体基因型为
C. 该种群基因型频率为15%
D. 该种群中基因频率为27.5%
15. 心肌细胞与神经细胞类似,均具有生物电现象。两者静息电位的形成机制相似,但动作电位明显不同,心肌细胞的动作电位分为0~4五个时期,其膜电位变化及形成机制如图所示。下列说法错误的是( )
A. 在2期中,Ca2+内流量和K⁺外流量不相等,膜电位变化非常平缓
B. 在4期中,Ca2+运出细胞的方式为主动运输,需要消耗能量
C. 适当增大细胞外溶液的K⁺浓度会使静息电位的绝对值变大
D. 神经递质作用于心肌后,可能会促进Na+内流,出现0期
二、非选择题:本题有5小题,共55分。
16. 如图1所示的图解表示构成生物体的元素、化合物及其作用,其中a、b、d、e代表小分子,A、B、B代表不同的生物大分子,请据图回答下列问题:
(1)物质a表示 __________,其在原核细胞中共有 _________种。
(2)若E是动物细胞中的储能物质,则E是 ________,其在人体中主要分布于 _______细胞。
(3)物质d是 ________。物质 F在动植物细胞中均可含有,被生物体作为良好的储备能源物质,该物质在脂肪酶的作用下可被水解为____________和___________,后者的饱和度差异决定了动物脂肪在室温时呈固态,植物脂肪呈液态。
(4)等量的脂肪比糖类含能量多,但一般情况下脂肪是细胞内良好的储能物质,却不是生物体利用的主要能源物质,原因在于___________________________(答出两点即可)。
(5)图2是某物质的部分结构示意图,请补充完整___________________。
17. 成熟植物细胞的主要吸水方式是渗透吸水。某生物兴趣小组为研究渗透吸水做了相关实验,该实验的简易装置如图甲所示。图乙为将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞浸入质量浓度为0.3g/mL蔗糖溶液中所处的一种状态(此时细胞有活性)。请据图回答下列问题:
(1)图甲中漏斗内液面先上升,后达到稳定,由此可知实验初始时半透膜两侧S1溶液浓度___(大于/小于/等于)S2溶液浓度。
(2)图乙细胞结构中的___(填序号)构成的原生质层,相当于图甲中___。结构④与①之间充满的液体是___。
(3)若将图乙状态的细胞浸入清水中,可观察到②的紫色变浅,体积变___,这是由于细胞___(吸水/失水)发生了___现象。
(4)图丙中A表示的运输方式是哪种?___。
(5)图丙中B表示的方式若是协助扩散,那么bc段的限制因素是什么?___。
18. 甘蓝型油菜花色有黄色、白色、乳白色、金黄色,受W/w,Y1/y1、Y2/y23对等位基因控制,W纯合时表现为白花。为探究花色性状的遗传机理,科研人员利用甘蓝型油菜的白花突变体、金黄花突变体和正常黄花3种品系(同一品系基因型相同)为亲本开展了相关实验,结果如表。回答下列问题。
组别
P
F1 表型
F2 表型及比例
实验一
白花×黄花
乳白花
白花:乳白花: 黄花=1:2:1
实验二
黄花×金黄花
黄花
黄花: 金黄花=15:1
实验三
白花×金黄花
乳白花
白花:乳白花: 黄花: 金黄花=16:32:15:1
(1)油菜花色的遗传_________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,判断依据是_________。
(2)白花油菜的基因型共有_______种,实验一中F2乳白花自交,子代的表型及比例为_________。
(3)实验二 F2黄花中与F1基因型相同的比例为_________;实验三F2 中乳白花与金黄花杂交,子代乳白花占_________。
(4)某研究小组对油菜的减数分裂过程进行了研究,并绘制了图1 和图2.与图1相比,图2是一对同源染色体的不正常分裂情况,产生异常配子的原因可能是_________。
19. 如图1表示某动物(2N=20)体细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线;图2表示该动物个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系。请分析并回答:
(1)图1中姐妹染色单体分离发生在_____(填数字序号)阶段,①时期细胞中染色体形态有_____种。
(2)图2中a、b、c表示染色体的是_____(填字母),图2中_____(填数字序号)对应的细胞内不可能存在同源染色体,其中Ⅱ细胞内所表示的物质数量可对应图1中的_____(填数字序号)阶段。
(3)一个基因型为AaXBXb卵原细胞,经过减数分裂(不考虑染色体片段互换和基因突变),若产生了一个基因型为AXBXb的异常卵细胞原因是_____;若产生了一个基因型为aXbXb的异常卵细胞原因是_____。
(4)图3中的①过程称为_____。过程②参与的RNA有_____,核糖体移动的方向是_____(“a→b”、“b→a”),一个mRNA上可以结合多个核糖体,同时进行多条肽链合成的意义是_____。
20. CO2浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。科研人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行如下三种不同实验处理,整个生长过程保证充足的水分供应。选择某个晴天上午测定各组的光合作用速率如图1所示;作物叶肉细胞中进行的部分生理过程如图2所示。据图分析,回答下列问题。
(1)由图1可知,随着CO2浓度的增加,作物光合速率也会增加,主要是因为图2中的____________(填生理过程序号)加快,产生的物质在光反应提供的____________等物质的作用下,经一系列的反应可快速地制造出糖类等有机物。作物的叶肉细胞内化合物X、化合物Y产生的场所分别是____________、____________。
(2)图1实验的自变量有____________,比较甲、乙两组的结果可知,CO2浓度倍增时,作物的光合作用速率并未发生倍增。研究人员推测其原因可能是____________。(答出一点即可)
(3)据图1分析,不同作物在不同处理下光合作用速率变化趋势____________(填“相同”或“不同”)。在CO2浓度倍增条件下,几种作物的光合作用速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的内在因素可能是____________或____________,导致光反应为暗反应提供的物质不足,也可能是暗反应中____________。
(4)大气CO2浓度不断升高所带来的温室效应还会导致大气温度的不断攀升,科学家预测,气温升高所带来的负面作用会抵消大气CO2浓度升高对产量的促进。请根据所学知识,说明作出这个预测的理由__________________。
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