精品解析:河南省安鹤新联盟2024-2025学年高一下学期3月联考生物试卷

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-04-06
| 2份
| 25页
| 134人阅读
| 0人下载

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 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 河南省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 716 KB
发布时间 2025-04-06
更新时间 2026-08-07
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-04-06
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/51456503.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

河南省高一考试生物学 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 4.本试卷主要考试内容:人教版必修2第1章~第2章第2节。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 纯合子和杂合子是遗传学中重要的概念。只考虑一对等位基因时,下列叙述错误的是( ) A. 让纯合子进行测交,子代会出现性状分离 B. 让杂合子进行测交,子代的基因型比例为1:1 C. 纯合子既可以由显性基因组成,也可以由隐性基因组成 D. 让纯合子和杂合子进行杂交,子代既有纯合子,也有杂合子 2. 减数分裂的进程会受到基因的控制,当抑制基因P的功能后,进行减数分裂的细胞会发生联会紊乱。据此分析,基因P作用的时期是( ) A. 减数分裂I前期 B. 减数分裂I后期 C. 减数分裂Ⅱ前期 D. 减数分裂Ⅱ后期 3. 番茄的红果(R)对黄果(r)为显性。让杂合番茄自交得到F1淘汰黄果个体后,再进行自交得到F2,F2红果中的杂合子所占比例为( ) A. 5/9 B. 4/9 C. 3/5 D. 2/5 4. 某玉米的基因型为AaBBCcDDEeFF,其中每对基因均独立遗传,六对基因各自控制一对相对性状。下列叙述错误的是( ) A. 该玉米自交得到的子代的表型有8种 B. 该玉米产生的配子类型有8种 C. 该玉米自交得到的子代的基因型有9种 D. 该玉米自交时,雌雄配子结合方式有64种 5. 人有46条染色体,在生殖过程中,精子和卵细胞通过受精作用形成受精卵。下列叙述错误的是( ) A. 受精卵中的染色体由父母各提供一半 B. 精子和卵细胞的染色体数均为23条 C. 卵细胞中的性染色体为X染色体或Y染色体 D. 减数分裂和受精作用保证了人的前后代染色体数目的恒定 6. 萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细胞的形成过程,发现基因和染色体的行为存在明显的平行关系。下列叙述错误的是( ) A. 萨顿主要运用了假说—演绎法来研究基因和染色体的关系 B. 非同源染色体发生自由组合时,某些非等位基因不会发生自由组合 C. 摩尔根通过果蝇测交实验证明了基因位于染色体上 D. 体细胞中的基因是成对存在的,染色体也是成对存在的,这是两者的平行关系之一 7. 某果蝇精原细胞中,两条染色体上的部分基因如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 朱红眼基因和辰砂眼基因是一对等位基因 B. 一条染色体上含有多个基因,且基因在染色体上呈线性排列 C. 图中的四个基因不会出现在同一个配子中 D. X染色体上的所有基因,在Y染色体上都没有对应的等位基因 8. 某种狗的毛色由基因H、h1、h2、h3控制,它们各自控制一种毛色,互为等位基因,显隐性关系为H>h1>h2>h3(H>h1表示H对h1为完全显性,以此类推)。现有某对杂交组合(基因型未知),其子代表型种类最多有( ) A. 1种 B. 2种 C. 3种 D. 4种 9. 马的栗色和白色是一对相对性状,受到一对等位基因B/b的控制。研究人员用栗色马和白色马为实验材料进行杂交实验,如图所示。下列分析错误的是( ) A. 马的栗色为显性性状,白色为隐性性状 B. 亲代栗色马和白色马的基因型分别是Bb、bb C. F2栗色马的基因型有2种 D. F2栗色马中的纯合子所占比例为1/4 10. 油菜花的黄花(A)和白花(a)是一对相对性状,用纯合的黄花个体和白花个体杂交,子代均表现为乳白花。A基因是一种“自私基因”,在杂合子产生配子时,A基因会使体内含a基因的雄配子1/2死亡。选择乳白花个体作母本、白花个体作父本进行杂交,得到F1,再选择F1中的乳白花个体相互杂交得到F2。下列分析错误的是( ) A. 亲本乳白花个体会产生2种比例相等的配子 B. F2中有3种基因型,3种表型 C. F2中黄花个体所占比例为1/2 D. 若亲本进行反交,则其F1中乳白花:白花=2:1 11. 在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,圆粒和皱粒、黄色和绿色分别受到基因Y/y、R/r的控制。用纯种的黄色圆粒豌豆和纯种的绿色皱粒豌豆杂交得到F1,F1自交得到F2。若F2中某株黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,后代表型的比例为1:1,则该株黄色圆粒豌豆的基因型可能是( ) ①YYRR ②YyRR ③YYRr ④YyRr A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④ 12. 水稻的抗螟(G)对不抗螟(g)为显性,非糯性(H)对糯性(h)为显性,这两对等位基因在染色体上的位置关系如图所示。用图示基因型的水稻与不抗螟糯性水稻杂交,子代的表型及比例是( ) A. 抗螟非糯性:不抗螟糯性=1:1 B. 抗螟糯性:不抗螟非糯性=1:1 C. 抗螟非糯性:抗螟糯性:不抗螟非糯性:不抗螟糯性=9:3:3:1 D. 抗螟非糯性:抗螟糯性:不抗螟非糯性:不抗螟糯性=1:1:1:1 13. 某精原细胞的基因型为AaBb,该精原细胞进行减数分裂形成的某个细胞中,染色体及基因的情况如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( ) A. 图中染色体所在的细胞是初级精母细胞 B. 图中染色体所在的细胞发生了染色体互换 C. 该精原细胞所形成的精子一共有2种基因型 D. 图中的现象发生于减数分裂I前期 14. 马的体细胞中有32对染色体,其某个细胞分裂过程中染色体数量变化的部分情况如图所示。下列叙述错误的是( ) A. ab段对应的细胞中,染色体数可能为32条或64条 B. bc段对应的细胞中,核DNA数也会随之加倍 C. cd段对应的细胞不含姐妹染色单体 D. d点后,染色体解螺旋为染色质丝 15. 某两性花植物,其雄性不育与雄性可育是一对相对性状,分别由基因M、m控制,同时基因B会影响基因M的功能。某实验小组进行了两组杂交实验,如下所示。 实验一:用雄性不育植株和雄性可育植株作亲本进行杂交,得到的F1的表型及比例是雄性不育:雄性可育=1:1。 实验二:让F1雄性可育植株自交,F2的表型及比例是雄性不育:雄性可育=3:13。 下列分析正确的是( ) A. 亲本中雄性不育植株是父本,雄性可育植株是母本 B. 亲本雄性不育植株的基因型与F1雄性不育植株的基因型相同 C. 基因B会促进基因M的表达,从而使含基因M的植株表现为雄性可育 D. F2中雄性可育植株的基因型有7种,且F2雄性可育植株中的杂合子占比为10/13 16. 小麦的抗条锈病性状由基因A/a控制,抗白粉病性状由基因R/r控制。某实验小组取甲(抗条锈病抗白粉病)、乙(不抗条锈病抗白粉病)、丙(抗条锈病不抗白粉病)植株单独自交,收获籽粒后分别播种并进行不同的处理,统计各种处理方式下F1中无病小麦的占比,结果如表所示。下列分析正确的是( ) 处理方式 F1中无病小麦的占比 P 无菌水 用条锈菌进行感染 用白粉菌进行感染 用条锈菌+白粉菌进行双感染 甲 100% 100% 75% 75% 乙 100% 25% 75% 18.75% 丙 100% 100% 0 0 A. 小麦的抗条锈病对不抗条锈病为显性,抗白粉病对不抗白粉病为显性 B. 若让甲和乙植株杂交,则子代中用条锈菌+白粉菌进行双感染后的无病小麦占比为25% C. 乙和丙植株杂交可以用来探究基因A/a、R/r的遗传是否遵循自由组合定律 D. 甲和丙植株杂交得到的抗条锈病抗白粉病小麦可以作为纯种留种 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 亚洲瓢虫鞘翅的色彩斑点由复等位基因SA(黑缘型)、SB(均色型)和s(黄底型)控制。现用若干黑缘型、均色型和黄底型的纯合子进行杂交实验,如表所示。回答下列问题: 组别 亲本 F1的表型 甲 黑缘型×均色型 新类型I 乙 黑缘型×黄底型 新类型Ⅱ 丙 均色型×黄底型 新类型Ⅲ (1)据表分析,亚洲瓢虫鞘翅的色彩斑点基因型种类有______种,表型有______种。 (2)甲组实验中,F1的基因型是______,若让甲组F1雌、雄个体相互交配,则F2的表型及比例是______。 (3)现有若干鞘翅表型不同的亚洲瓢虫,任选两种表型的个体进行交配,其子代中最多有______种表型,比例是______,写出亲本的基因型组合:______(写出2种)。 18. 某种生物的体细胞中含有4条染色体,其体内某细胞的分裂过程如图甲所示。图乙表示细胞内同源染色体对数的变化情况。回答下列问题: (1)图甲中细胞①的名称是_______。从细胞①分裂到细胞⑥的过程中,染色体一共复制_______次。 (2)细胞⑤中的染色体数与核DNA数之比为_______。 (3)基因的分离和自由组合发生在图甲的细胞_______中。与细胞②相比,细胞④中的染色体数减半,原因是______。 (4)图甲分裂过程中的同源染色体对数是否存在于图乙中CD段对应的时期?_______(填“是”或“否”),理由是________。 19. 某种植物为两性花,其花色受到基因A/a、B/b的控制,花色形成的相关机制如图1所示。回答下列问题: (1)让基因型均为杂合的红花植株和蓝花植株杂交,F1的表型及比例是_______。该结果能不能说明基因A/a、B/b的遗传遵循自由组合定律?______(填“能”或“不能”),理由是_______。 (2)让红花植株和蓝花植株进行杂交,F1全表现为紫花。F1自交得到F,F2的表型及比例为红花:紫花:蓝花=1:2:1。根据该结果,在图2中相应染色体上画出F1的基因型,用“一”标注基因在染色体上的位置,并注明基因种类_______。 (3)若让第(2)问中的F1紫花植株进行测交,则子代中紫花植株所占比例为______。 20. 摩尔根用果蝇为实验材料,设计相关实验证明了基因在X染色体上,部分实验过程如图所示。假设控制果蝇红眼和白眼的基因为R/r。回答下列问题: (1)摩尔根选择果蝇作为实验材料,与果蝇______(答出2点)等优点有关。 (2)与果蝇眼色相关的基因型一共有_______种。 (3)F2中某只雌果蝇与F1雌果蝇基因型相同的概率为_______。 (4)若让F1雌果蝇进行测交,则F2的表型及比例是______。该结果能不能证明基因R/r在X染色体上?_______(填“能”或“不能”),理由是______。 21. 某雌雄同株二倍体植物的圆叶(B)对披针叶(b)为显性,植株的高茎(D)对矮茎(d)为显性,两对等位基因独立遗传。让披针叶矮茎植株与某株杂合圆叶高茎植株杂交得到F1,F1自交得到F2,F2的表型及比例为圆叶高茎:圆叶矮茎:披针叶高茎:披针叶矮茎=6:2:15:5。回答下列问题: (1)亲本披针叶矮茎植株与杂合圆叶高茎植株的基因型分别是________。 (2)F1的表型及比例是______。 (3)分析F2的实验结果可知,F2中出现异常比例的相对性状是________,试提出一种合理的假说来解释该异常比例:________。 (4)为验证第(3)问的假说,现有两种实验方案,如下所示。 方案一:让F2圆叶植株自交,统计后代的表型及比例。 方案二:让F2圆叶植株测交,统计后代的表型及比例。 这两种方案可行的是________(填“方案一”“方案二”或“方案一和方案二”)。写出能验证上述假说的结果:_______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 河南省高一考试生物学 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 4.本试卷主要考试内容:人教版必修2第1章~第2章第2节。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 纯合子和杂合子是遗传学中重要的概念。只考虑一对等位基因时,下列叙述错误的是( ) A. 让纯合子进行测交,子代会出现性状分离 B. 让杂合子进行测交,子代的基因型比例为1:1 C. 纯合子既可以由显性基因组成,也可以由隐性基因组成 D. 让纯合子和杂合子进行杂交,子代既有纯合子,也有杂合子 【答案】A 【解析】 【分析】若纯合子为显性纯合子(如AA)与杂合子(如Aa)杂交,后代基因型为AA:Aa=1:1,既有纯合子也有杂合子;若纯合子为隐性纯合子(如aa)与杂合子(如Aa)杂交,后代基因型为Aa:aa=1:1,同样既有纯合子也有杂合子。 【详解】A、让纯合子进行测交,子代不会出现性状分离,A错误; B、杂合子(如Aa)与隐性纯合子(aa)测交,根据基因分离定律,Aa×aa,后代的基因型及比例为Aa:aa=1:1,B正确; C、纯合子可以由显性基因组成,如AA;也可以由隐性基因组成,如aa,C正确; D、若纯合子为显性纯合子(如AA)与杂合子(如Aa)杂交,后代基因型为AA:Aa=1:1,既有纯合子也有杂合子;若纯合子为隐性纯合子(如aa)与杂合子(如Aa)杂交,后代基因型为Aa:aa=1:1,同样既有纯合子也有杂合子,D正确。 故选A。 2. 减数分裂的进程会受到基因的控制,当抑制基因P的功能后,进行减数分裂的细胞会发生联会紊乱。据此分析,基因P作用的时期是( ) A. 减数分裂I前期 B. 减数分裂I后期 C. 减数分裂Ⅱ前期 D. 减数分裂Ⅱ后期 【答案】A 【解析】 【分析】减数分裂过程: (1)减数分裂前的间期:DNA的复制和有关蛋白质的合成等。 (2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体可能发生互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。 (3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】联会发生的时期是减数分裂I前期,当抑制基因P的功能后,进行减数分裂的细胞会发生联会紊乱,因此基因P作用的时期是减数分裂I前期,A正确,BCD错误。 故选A。 3. 番茄的红果(R)对黄果(r)为显性。让杂合番茄自交得到F1淘汰黄果个体后,再进行自交得到F2,F2红果中的杂合子所占比例为( ) A. 5/9 B. 4/9 C. 3/5 D. 2/5 【答案】D 【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】杂合番茄(Rr)自交得到F1,淘汰黄果个体后,F1中的红果纯合子(RR)∶红果杂合子(Rr)=1∶2,让它们进行自交,后代中红果纯合子(RR)所占比例为1/3+(2/3)×(1/4)=1/2,红果杂合子(Rr)所占比例为(2/3)×(1/2)=1/3。因此F2红果中的杂合子所占比例为(1/3)÷[(1/3)+(1/2)]=2/5,D正确,ABC错误。 故选D。 4. 某玉米的基因型为AaBBCcDDEeFF,其中每对基因均独立遗传,六对基因各自控制一对相对性状。下列叙述错误的是( ) A. 该玉米自交得到的子代的表型有8种 B. 该玉米产生的配子类型有8种 C. 该玉米自交得到的子代的基因型有9种 D. 该玉米自交时,雌雄配子结合方式有64种 【答案】C 【解析】 【分析】基因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自由组合是互不干扰的;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。 【详解】A、该玉米AaBBCcDDEeFF自交得到的子代的表型有8种,因为基因型中含有3对等位基因,根据乘法原理可知该玉米自交产生表型有23=8种,A正确; B、该玉米的基因型为AaBBCcDDEeFF,其中含有3对等位基因,根据自由组合定律可推测,其产生的配子类型为23=8种,B正确; C、因为基因型为Aa的个体自交产生的基因型种类为3种,现在该玉米的基因型中含有3对等位基因,根据自由组合定律可知,其自交得到的子代的基因型有33=27种,C错误; D、根据B项可知,该玉米产生的配子类型为8种,由于自交时,雌雄配子随机结合,因而结合方式有8×8=64种,D正确。 故选C。 5. 人有46条染色体,在生殖过程中,精子和卵细胞通过受精作用形成受精卵。下列叙述错误的是( ) A. 受精卵中的染色体由父母各提供一半 B. 精子和卵细胞的染色体数均为23条 C. 卵细胞中的性染色体为X染色体或Y染色体 D. 减数分裂和受精作用保证了人的前后代染色体数目的恒定 【答案】C 【解析】 【分析】1、减数分裂过程:(1)减数分裂前的间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 2、受精作用的结果:(1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。 3、受精作用和减数分裂的意义:减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。 【详解】A、受精卵是由精子和卵细胞结合形成的,其染色体一半来自父方精子,一半来自母方卵细胞,A正确; B、生殖细胞精子和卵细胞是通过减数分裂形成的,染色体数目减半,人正常体细胞有 46 条染色体,所以精子和卵细胞的染色体数均为 23 条,B正确; C、女性体细胞中的性染色体组成为 XX,经过减数分裂产生的卵细胞中的性染色体只能为 X 染色体,C错误; D、减数分裂使生殖细胞染色体数目减半,受精作用又使受精卵染色体数目恢复到体细胞的数目,从而保证了人的前后代染色体数目的恒定,D正确。 故选C。 6. 萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细胞的形成过程,发现基因和染色体的行为存在明显的平行关系。下列叙述错误的是( ) A. 萨顿主要运用了假说—演绎法来研究基因和染色体的关系 B. 非同源染色体发生自由组合时,某些非等位基因不会发生自由组合 C. 摩尔根通过果蝇测交实验证明了基因位于染色体上 D. 体细胞中的基因是成对存在的,染色体也是成对存在的,这是两者的平行关系之一 【答案】A 【解析】 【分析】萨顿通过分析基因与染色体的平行关系,运用类比推理方法提出了基因位于染色体上,基因与染色体存在平行关系的内容: ①基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在配子形成和受精过程中,也具有相对稳定的形态结构; ②在体细胞中基因成对存在,染色体也成对存在,在生殖细胞中只有成对的基因中的一个,染色体也是如此; ③体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此; ④非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合的。 【详解】A、萨顿并运用类比推理法来研究基因和染色体的关系,A错误; B、在减数第一次分裂后期,非同源染色体发生自由组合。只有位于非同源染色体上的非等位基因才会随着非同源染色体的自由组合而发生自由组合,而位于同源染色体上的非等位基因不会发生自由组合,B正确; C、摩尔根通过果蝇杂交实验发现了基因的连锁互换等现象,之后他通过果蝇测交实验对相关假设进行了验证,最终证明了基因位于染色体上,C正确; D、体细胞中基因是成对存在的,染色体也是成对存在的,这体现了基因和染色体在数量上的平行关系,是基因和染色体存在平行关系的表现之一,D正确。 故选A。 7. 某果蝇精原细胞中,两条染色体上的部分基因如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 朱红眼基因和辰砂眼基因是一对等位基因 B. 一条染色体上含有多个基因,且基因在染色体上呈线性排列 C. 图中的四个基因不会出现在同一个配子中 D. X染色体上的所有基因,在Y染色体上都没有对应的等位基因 【答案】B 【解析】 【分析】一条染色体上含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列;基因是有遗传效应的DNA片段。 【详解】A、朱红眼基因和辰砂眼基因是非等位基因,A错误; B、从图中可以看到,常染色体上有朱红眼基因和暗栗色眼基因,X染色体上有辰砂眼基因和白眼基因,这体现了一条染色体上含有多个基因,且基因在染色体上线性排列,B正确; C、图中的常染色体和X染色体在减数分裂I后期进行自由组合,可能会出现在同一个次级精母细胞中,使得这四个基因可以出现在同一个配子中,C错误; D、X和Y染色体是一对同源染色体,它们存在同源区段和非同源区段,X染色体上位于非同源区段的基因,在Y染色体上没有对应的等位基因,D错误。 故选B。 8. 某种狗的毛色由基因H、h1、h2、h3控制,它们各自控制一种毛色,互为等位基因,显隐性关系为H>h1>h2>h3(H>h1表示H对h1为完全显性,以此类推)。现有某对杂交组合(基因型未知),其子代表型种类最多有( ) A. 1种 B. 2种 C. 3种 D. 4种 【答案】C 【解析】 【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,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,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】根据题意可知,当亲本基因型组合中存在H基因时,子代中任何含H基因的个体均表现为H基因控制的毛色,即使父本和母本均为基因型不同的杂合子(Hh1和h2h3),此时子代最多只有3种表型。当亲本基因型组合中不存在H基因时,亲本基因型组合中最多含有基因h1、h2、h3,即h1h3和h2h3杂交子代也最多只有3种表型。综上所述,子代表型种类最多有3种,C符合题意。 故选C。 9. 马的栗色和白色是一对相对性状,受到一对等位基因B/b的控制。研究人员用栗色马和白色马为实验材料进行杂交实验,如图所示。下列分析错误的是( ) A. 马的栗色为显性性状,白色为隐性性状 B. 亲代栗色马和白色马的基因型分别是Bb、bb C. F2栗色马的基因型有2种 D. F2栗色马中的纯合子所占比例为1/4 【答案】D 【解析】 【分析】性状分离是指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。基因分离定律的实质是: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,等位基因随着同源染色体的分离而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】根据题图可知,马的栗色对白色为显性,故亲代栗色马和白色马的基因型分别是Bb、bb。F1栗色马和栗色马交配,产生的F2中含有白色马,说明F1栗色马的基因型均是Bb,因此F2栗色马的基因型有2种,栗色马中的纯合子所占比例为1/3。综上所述A、B、C正确,D错误。 故选D。 10. 油菜花的黄花(A)和白花(a)是一对相对性状,用纯合的黄花个体和白花个体杂交,子代均表现为乳白花。A基因是一种“自私基因”,在杂合子产生配子时,A基因会使体内含a基因的雄配子1/2死亡。选择乳白花个体作母本、白花个体作父本进行杂交,得到F1,再选择F1中的乳白花个体相互杂交得到F2。下列分析错误的是( ) A. 亲本乳白花个体会产生2种比例相等的配子 B. F2中有3种基因型,3种表型 C. F2中黄花个体所占比例为1/2 D. 若亲本进行反交,则其F1中乳白花:白花=2:1 【答案】C 【解析】 【分析】基因分离定律的实质是进行有性生殖的生物在产生配子时,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。 【详解】A、根据题中信息可知,黄花、乳白花、白花个体的基因型分别是AA、Aa、aa。选择乳白花个体(Aa)作母本、白花个体(aa)作父本进行杂交时,乳白花个体(母本)产生的配子是A∶a=1∶1,A正确; B、让F1中的乳白花个体(Aa)相互杂交,作为父本产生的配子是A∶a=2∶1,作为母本产生的配子是A∶a=1∶1,即F1中的乳白花个体相互杂交得到的F2中有3种基因型,3种表型,B正确; C、结合B项可知,F2中黄花个体(AA)所占比例为(2/3)×(1/2)=1/3,以此类推,乳白花个体和白花个体所占比例分别为1/2、1/6,C错误; D、亲本进行反交,即乳白花个体作父本、白花个体作母本,父本产生的配子是A∶a=2∶1,F1中乳白花∶白花=2∶1,D正确。 故选C。 11. 在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,圆粒和皱粒、黄色和绿色分别受到基因Y/y、R/r的控制。用纯种的黄色圆粒豌豆和纯种的绿色皱粒豌豆杂交得到F1,F1自交得到F2。若F2中某株黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,后代表型的比例为1:1,则该株黄色圆粒豌豆的基因型可能是( ) ①YYRR ②YyRR ③YYRr ④YyRr A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④ 【答案】C 【解析】 【分析】自由组合定律:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合,其实质是非等位基因自由组合。 【详解】黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。F2中黄色圆粒豌豆可能的基因型包括YYRR、YYRr、YyRR、YyRr。根据F2中某株黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,后代性状分离比为1∶1可知,该株黄色圆粒豌豆的基因型可能是YyRR或YYRr,C正确,ABD错误。 故选C。 12. 水稻的抗螟(G)对不抗螟(g)为显性,非糯性(H)对糯性(h)为显性,这两对等位基因在染色体上的位置关系如图所示。用图示基因型的水稻与不抗螟糯性水稻杂交,子代的表型及比例是( ) A. 抗螟非糯性:不抗螟糯性=1:1 B. 抗螟糯性:不抗螟非糯性=1:1 C. 抗螟非糯性:抗螟糯性:不抗螟非糯性:不抗螟糯性=9:3:3:1 D. 抗螟非糯性:抗螟糯性:不抗螟非糯性:不抗螟糯性=1:1:1:1 【答案】D 【解析】 【分析】基因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自由组合是互不干扰的;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。 【详解】分析题意及题图可知,基因G/g、H/h的遗传遵循自由组合定律,用图示基因型的水稻(GgHh)与不抗螟糯性水稻(gghh)杂交,子代的表型及比例是抗螟非糯性:抗螟糯性:不抗螟非糯性:不抗螟糯性=1:1:1:1,D项符合题意。 故选D。 13. 某精原细胞的基因型为AaBb,该精原细胞进行减数分裂形成的某个细胞中,染色体及基因的情况如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( ) A. 图中染色体所在的细胞是初级精母细胞 B. 图中染色体所在的细胞发生了染色体互换 C. 该精原细胞所形成的精子一共有2种基因型 D. 图中的现象发生于减数分裂I前期 【答案】C 【解析】 【分析】图中发生了染色体互换,该现象发生于减数分裂I前期。图示同源染色体还未分离,此时的细胞是初级精母细胞。 【详解】AD、图中细胞含有同源染色体,且同源染色体发生了联会,处于减数分裂I前期,所以图中染色体所在的细胞是初级精母细胞,AD正确; B、从图中可以看到同源染色体的非姐妹染色单体发生了互换,B正确; C、由于发生了染色体互换,该精原细胞经过减数分裂形成的精子基因型有 AB、Ab、aB、ab 共 4 种,C错误。 故选C。 14. 马的体细胞中有32对染色体,其某个细胞分裂过程中染色体数量变化的部分情况如图所示。下列叙述错误的是( ) A. ab段对应的细胞中,染色体数可能为32条或64条 B. bc段对应的细胞中,核DNA数也会随之加倍 C. cd段对应的细胞不含姐妹染色单体 D. d点后,染色体解螺旋为染色质丝 【答案】B 【解析】 【分析】ab段可能是有丝分裂前、中期或者减数分裂Ⅱ前、中期,此时细胞中的染色体数可能为32条或64条。 【详解】A、ab段可能是有丝分裂前、中期或者减数分裂Ⅱ前、中期,此时细胞中的染色体数可能为32条或64条,A正确; BC、bc段对应的细胞中染色体数加倍,其原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,此时细胞中的核DNA数不会加倍,cd段对应的细胞也因此不含姐妹染色单体,B错误,C正确; D、d点后进入下一时期,染色体解螺旋为染色质丝,D正确。 故选B。 15. 某两性花植物,其雄性不育与雄性可育是一对相对性状,分别由基因M、m控制,同时基因B会影响基因M的功能。某实验小组进行了两组杂交实验,如下所示。 实验一:用雄性不育植株和雄性可育植株作亲本进行杂交,得到的F1的表型及比例是雄性不育:雄性可育=1:1。 实验二:让F1雄性可育植株自交,F2的表型及比例是雄性不育:雄性可育=3:13。 下列分析正确的是( ) A. 亲本中雄性不育植株是父本,雄性可育植株是母本 B. 亲本雄性不育植株的基因型与F1雄性不育植株的基因型相同 C. 基因B会促进基因M的表达,从而使含基因M的植株表现为雄性可育 D. F2中雄性可育植株的基因型有7种,且F2雄性可育植株中的杂合子占比为10/13 【答案】D 【解析】 【分析】分析题意:雄性不育与雄性可育是一对相对性状,分别由基因M、m控制,即雄性不育(M)对雄性可育(m)为显性,同时基因B会影响基因M的功能。实验二中,让F1雄性可育植株自交,F2的表型及比例是雄性不育:雄性可育=3:13,说明F1雄性可育植株的基因型是BbMm,据此可推测基因B会抑制基因M的表达,从而使含基因M的植株表现为雄性可育。雄性不育植株的基因型是bbMM、bbMm,雄性可育植株的基因型是B_M_、B_mm、bbmm。 【详解】A、亲本中雄性不育植株不能产生雄配子,只能作为母本,雄性可育植株作为父本,A错误; BC、根据题中信息可知,雄性不育(M)对雄性可育(m)为显性。实验二中,让F1雄性可育植株自交,F2的表型及比例是雄性不育:雄性可育=3:13,说明F1雄性可育植株的基因型是BbMm,据此可推测基因B会抑制基因M的表达,从而使含基因M的植株表现为雄性可育。综上可知,雄性不育植株的基因型是bbMM、bbMm,雄性可育植株的基因型是B_M_、B_mm、bbmm。实验一中,用雄性不育植株(bbM_)和雄性可育植株作亲本进行杂交,得到的F1的表型及比例是雄性不育(bbM_):雄性可育(BbMm)=1:1,据此可推测,亲本的雄性不育植株和雄性可育植株的基因型分别是bbMM、Bbmm,F1雄性不育植株的基因型是bbMm,亲本雄性不育植株的基因型与F1雄性不育植株的基因型不同,B、C错误; D、F1雄性可育植株的基因型是BbMm,F1自交得到的F2中,雄性可育植株的基因型是BBMM、BbMM、BBMm、BbMm、BBmm、Bbmm、bbmm,共7种,它们在雄性可育植株中的占比分别是、、、、、、;F2雄性可育植株中的杂合子占比为,D正确。 故选D。 16. 小麦的抗条锈病性状由基因A/a控制,抗白粉病性状由基因R/r控制。某实验小组取甲(抗条锈病抗白粉病)、乙(不抗条锈病抗白粉病)、丙(抗条锈病不抗白粉病)植株单独自交,收获籽粒后分别播种并进行不同的处理,统计各种处理方式下F1中无病小麦的占比,结果如表所示。下列分析正确的是( ) 处理方式 F1中无病小麦的占比 P 无菌水 用条锈菌进行感染 用白粉菌进行感染 用条锈菌+白粉菌进行双感染 甲 100% 100% 75% 75% 乙 100% 25% 75% 18.75% 丙 100% 100% 0 0 A. 小麦的抗条锈病对不抗条锈病为显性,抗白粉病对不抗白粉病为显性 B. 若让甲和乙植株杂交,则子代中用条锈菌+白粉菌进行双感染后的无病小麦占比为25% C. 乙和丙植株杂交可以用来探究基因A/a、R/r的遗传是否遵循自由组合定律 D. 甲和丙植株杂交得到的抗条锈病抗白粉病小麦可以作为纯种留种 【答案】C 【解析】 【分析】基因的自由组合定律的实质: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;在减数分裂的过程中,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。 【详解】A、乙(不抗条锈病抗白粉病)植株自交子代中抗条锈病:不抗条锈病=1:3,抗白粉病:不抗白粉病=3:1,说明不抗条锈病对抗条锈病为显性,抗白粉病对不抗白粉病为显性,A错误; B、根据表中数据推断,甲、乙、丙植株的基因型分别是aaRr、AaRr、aarr,因此甲和乙植株杂交,子代中用条锈菌+白粉菌进行双感染后的无病小麦(aaR_)占比为(1/2)×(3/4)=3/8,即37.5%,B错误; C、乙(AaRr)和丙(aarr)杂交,若A/a、R/r遵循自由组合定律,则子代的表现型及比例会符合相应的自由组合规律,所以乙和丙植株杂交可以用来探究基因A/a、R/r的遗传是否遵循自由组合定律,C正确; D、甲和丙植株杂交得到的抗条锈病抗白粉病小麦的基因型为aaRr,是杂合子,不是纯种,D错误。 故选C。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 亚洲瓢虫鞘翅的色彩斑点由复等位基因SA(黑缘型)、SB(均色型)和s(黄底型)控制。现用若干黑缘型、均色型和黄底型的纯合子进行杂交实验,如表所示。回答下列问题: 组别 亲本 F1的表型 甲 黑缘型×均色型 新类型I 乙 黑缘型×黄底型 新类型Ⅱ 丙 均色型×黄底型 新类型Ⅲ (1)据表分析,亚洲瓢虫鞘翅的色彩斑点基因型种类有______种,表型有______种。 (2)甲组实验中,F1的基因型是______,若让甲组F1雌、雄个体相互交配,则F2的表型及比例是______。 (3)现有若干鞘翅表型不同的亚洲瓢虫,任选两种表型的个体进行交配,其子代中最多有______种表型,比例是______,写出亲本的基因型组合:______(写出2种)。 【答案】(1) ①. 6 ②. 6 (2) ①. SASB ②. 黑缘型:新类型I:均色型=1:2:1 (3) ①. 4 ②. 1:1:1:1 ③. SASB×SAs、SASB×SBs、SAs×SBs 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;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,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给子代。 【小问1详解】 根据表中结果可知,亚洲瓢虫鞘翅的色彩斑点基因型种类有6种,分别是SASA(黑缘型)、SASB(新类型I)、SAs(新类型Ⅱ)、SBSB(均色型)、SBs(新类型Ⅲ)、ss(黄底型)。这6种基因型的表型均不同,因此表型也是6种; 【小问2详解】 甲组实验中,F1的基因型是SASB。让甲组F1雌、雄个体相互交配,F2的表型及比例是黑缘型(SASA):新类型I(SASB):均色型(SBSB)=1:2:1; 【小问3详解】 任选两种表型的个体进行交配,其子代中最多有4种表型,比例是1:1:1:1,亲本的基因型组合可能是SASB×SAs、SASB×SBs或SAs×SBs。 18. 某种生物的体细胞中含有4条染色体,其体内某细胞的分裂过程如图甲所示。图乙表示细胞内同源染色体对数的变化情况。回答下列问题: (1)图甲中细胞①的名称是_______。从细胞①分裂到细胞⑥的过程中,染色体一共复制_______次。 (2)细胞⑤中的染色体数与核DNA数之比为_______。 (3)基因的分离和自由组合发生在图甲的细胞_______中。与细胞②相比,细胞④中的染色体数减半,原因是______。 (4)图甲分裂过程中的同源染色体对数是否存在于图乙中CD段对应的时期?_______(填“是”或“否”),理由是________。 【答案】(1) ①. 卵原细胞 ②. 1##一 (2)1∶1 (3) ①. ② ②. 同源染色体分离,并分别进入2个子细胞中 (4) ①. 否 ②. 图甲表示的是减数分裂过程,细胞中最多有2对同源染色体;而图乙中CD段有4对同源染色体,这是有丝分裂后期才会出现的情况 【解析】 【分析】题图分析,图甲表示卵细胞的形成过程,其中①为卵原细胞,②为初级卵母细胞,③为第一极体,④⑤为次级卵母细胞,⑥为第二极体,⑦为卵细胞;乙图中,虚线之前为有丝分裂过程,虚线之后表示减数分裂过程,其中HI表示减数第二次分裂。 【小问1详解】 细胞①是卵原细胞,进行的是减数分裂,从细胞①分裂到细胞⑥的过程中,染色体一共复制1次,而细胞连续分裂两次,因而卵原细胞分裂后产生的卵细胞中染色体数目减半。 【小问2详解】 细胞⑤处于减数第二次分裂后期,该细胞中发生了着丝粒分裂过程,因而细胞中染色体数与核DNA数之比为1∶1。 【小问3详解】 基因的分离和自由组合发生在图甲的细胞②中,此时细胞中发生的染色体行为变化是同源染色体分离、非同源染色体自由组合。同源染色体分离,并分别进入2个子细胞中,使得次级卵母细胞只得到初级卵母细胞中染色体总数的一半,因而细胞④,即次级卵母细胞中染色体数目减半。 【小问4详解】 图甲表示的是减数分裂过程,细胞中最多有2对同源染色体;而图乙中CD段有4对同源染色体,这是有丝分裂后期才会出现的情况。因此图甲分裂过程中的同源染色体对数不会存在于图乙中CD段对应的时期。 19. 某种植物为两性花,其花色受到基因A/a、B/b的控制,花色形成的相关机制如图1所示。回答下列问题: (1)让基因型均为杂合的红花植株和蓝花植株杂交,F1的表型及比例是_______。该结果能不能说明基因A/a、B/b的遗传遵循自由组合定律?______(填“能”或“不能”),理由是_______。 (2)让红花植株和蓝花植株进行杂交,F1全表现为紫花。F1自交得到F,F2的表型及比例为红花:紫花:蓝花=1:2:1。根据该结果,在图2中相应染色体上画出F1的基因型,用“一”标注基因在染色体上的位置,并注明基因种类_______。 (3)若让第(2)问中的F1紫花植株进行测交,则子代中紫花植株所占比例为______。 【答案】(1) ①. 红花:蓝花:紫花:白花=1:1:1:1 ②. 不能 ③. 无论基因A/a、B/b是在一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,均会出现相同的结果 (2) (3)0 【解析】 【分析】F1自交,后代的分离比为9∶3∶3∶1,则符合基因的自由组合定律,相应性状由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制。若为配子致死型,则可先将该配子除去后,重新计算这类配子的比例,再用棋盘法进行推导。 【小问1详解】 让基因型均为杂合的红花植株(Aabb)和蓝花植株(aaBb)杂交,F1的表型及比例是红花:蓝花:紫花:白花=1:1:1:1。无论基因A/a、B/b是在一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,F1的结果均相同,因此不能说明基因A/a、B/b的遗传遵循自由组合定律。 【小问2详解】 让红花植株和蓝花植株进行杂交,F1全表现为紫花,说明亲本中红花植株和蓝花植株是纯合子,基因型分别为AAbb、aaBB,F1紫花植株的基因型为AaBb。F1自交得到F2,F2的表型及比例为红花:紫花:蓝花=1:2:1,该结果说明基因A/a、B/b的遗传不遵循自由组合定律,基因A/a、B/b连锁遗传,结合亲本的基因型可知,Ab以及aB连锁,故两对等位基因在染色体上的位置关系如图所示。 【小问3详解】 基因A与基因b在一条染色体上,基因a与基因B在另一条染色体上,因此让F1紫花植株进行测交,子代的表型及比例是红花(Aabb):蓝花(aaBb)=1:1,子代中紫花植株所占比例为0。 20. 摩尔根用果蝇为实验材料,设计相关实验证明了基因在X染色体上,部分实验过程如图所示。假设控制果蝇红眼和白眼的基因为R/r。回答下列问题: (1)摩尔根选择果蝇作为实验材料,与果蝇______(答出2点)等优点有关。 (2)与果蝇眼色相关的基因型一共有_______种。 (3)F2中某只雌果蝇与F1雌果蝇基因型相同的概率为_______。 (4)若让F1雌果蝇进行测交,则F2的表型及比例是______。该结果能不能证明基因R/r在X染色体上?_______(填“能”或“不能”),理由是______。 【答案】(1)子代数目多、染色体数目少、繁殖快、具有易于区分的相对性状 (2)5##五 (3)1/2##50% (4) ①. 红眼:白眼=1:1 ②. 不能 ③. 当基因R/r在常染色体上时,F1雌果蝇的基因型为Rr,此情况下让F1雌果蝇进行测交,得出的结果也是红眼:白眼=1:1 【解析】 【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关的遗传方式就称为伴性遗传,又称性连锁(遗传)或性环连。许多生物都有伴性遗传现象。 【小问1详解】 果蝇子代数目多、染色体数目少、繁殖快、具有易于区分的相对性状,是良好的遗传学材料。 【小问2详解】 与果蝇眼色相关的基因型一共有5种,分别为XRXR、XRXr、XrXr、XRY、XrY。 【小问3详解】 亲本基因型为XRXR、XrY,F1为XRXr、XRY,F2中某只雌果蝇的基因型是1/2XRXR或1/2XRXr,F1雌果蝇的基因型是XRXr,故F2中某只雌果蝇与F1雌果蝇基因型相同的概率为1/2。 【小问4详解】 让F1雌果蝇(XRXr)进行测交,即与XrY杂交,F2的表型及比例是红眼∶白眼=1∶1。当基因R/r在常染色体上时,F1雌果蝇的基因型为Rr,此情况下让F1雌果蝇进行测交,得出的结果也是红眼∶白眼=1∶1,因此该结果不能证明基因R/r在X染色体上。 21. 某雌雄同株二倍体植物的圆叶(B)对披针叶(b)为显性,植株的高茎(D)对矮茎(d)为显性,两对等位基因独立遗传。让披针叶矮茎植株与某株杂合圆叶高茎植株杂交得到F1,F1自交得到F2,F2的表型及比例为圆叶高茎:圆叶矮茎:披针叶高茎:披针叶矮茎=6:2:15:5。回答下列问题: (1)亲本披针叶矮茎植株与杂合圆叶高茎植株的基因型分别是________。 (2)F1的表型及比例是______。 (3)分析F2的实验结果可知,F2中出现异常比例的相对性状是________,试提出一种合理的假说来解释该异常比例:________。 (4)为验证第(3)问的假说,现有两种实验方案,如下所示。 方案一:让F2圆叶植株自交,统计后代的表型及比例。 方案二:让F2圆叶植株测交,统计后代的表型及比例。 这两种方案可行的是________(填“方案一”“方案二”或“方案一和方案二”)。写出能验证上述假说的结果:_______。 【答案】(1)bbdd、BbDD (2)圆叶高茎:披针叶高茎=1:1 (3) ①. 圆叶/披针叶 ②. 基因B存在纯合致死现象 (4) ①. 方案一 ②. 圆叶:披针叶=2:1 【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;在减数分裂的过程中,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】 根据圆叶(B)对披针叶(b)为显性,植株的高茎(D)对矮茎(d)为显性可知,亲本披针叶矮茎植株的基因型为bbdd。F2中圆叶:披针叶=2:5,高茎:矮茎=3:1,F1与株高有关的基因型为Dd,亲本高茎植株和矮茎植株的基因型为DD、dd。因此,杂合圆叶高茎植株的基因型为BbDD; 【小问2详解】 亲本披针叶矮茎植株(bbdd)与杂合圆叶高茎植株(BbDD)杂交,F1的表型及比例是圆叶高茎(BbDd):披针叶高茎(bbDd)=1:1; 【小问3详解】 一般情况下,F1圆叶高茎植株(BbDd)自交得F2,F2中圆叶植株(B_)占比为(1/2)×(3/4)=3/8,披针叶植株(bb)占比为(1/2)×(1/4)=1/8;F1披针叶高茎植株(bbDd)自交得F2,F2中全为披针叶,披针叶植株占比为1/2。综上,圆叶:披针叶=3:5,这与F2实验结果中的圆叶:披针叶=2:5不符。推测F2中基因B纯合致死(基因型为BB的圆叶植株比例为1/8),因此圆叶:披针叶=2:5的异常比例可用基因B存在纯合致死现象的假说来解释; 【小问4详解】 根据第(3)问的假说,F2中圆叶植株的基因型为Bb,让F2圆叶植株进行测交,子代不会产生基因型为BB的纯合子,无法验证该假说。因此需要选择方案一来验证该假说,能验证上述假说的结果是圆叶:披针叶=2:1。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:河南省安鹤新联盟2024-2025学年高一下学期3月联考生物试卷
1
精品解析:河南省安鹤新联盟2024-2025学年高一下学期3月联考生物试卷
2
精品解析:河南省安鹤新联盟2024-2025学年高一下学期3月联考生物试卷
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。