精品解析:吉林省吉林市一中2024-2025学年高一下学期3月月考生物试题

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2025-04-09
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24级高一下学期3月考试(生物)试卷 一、单项选择题(1-15题每小题2分,共30分) 1. 孟德尔被称为“现代遗传学之父”,他运用“假说—演绎法”揭示了遗传的两条基本规律。下列有关“假说—演绎法”的叙述错误的是( ) A. 让F1测交,结果产生了两种性状的子代,比例接近1:1,属于“实验验证” B. 若F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状且比例接近1:1,属于“提出假说” C. F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,属于“提出假说” D. F1高茎自交产生的F2植株中高茎和矮茎比为787:277,比例接近3:1,属于“观察并分析现象,发现问题” 【答案】B 【解析】 【分析】假说—演绎法的几个步骤: 1、在观察和分析的基础上提出问题:为什么子一代都是高茎?为什么子二代矮茎又出现了? F2中的3:1的性状分离比是偶然吗? 2、通过推理和想象提出解释问题的假说: (1)生物的性状是由遗传因子决定的,这些遗传因子就像一个个独立的颗粒,既不会相互融合,也不会在遗传中消失; (2)体细胞中遗传因子是成对存在的; (3)生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子中的一个; (4)受精时雌雄配子的结合是随机的; 3、演绎推理:如果假说正确,测交结果应该是后代高茎:矮茎=1:1; 4、实验验证演绎推理的结果:孟德尔用杂种子一代高茎豌豆(Dd)与隐性纯合子矮茎豌豆杂交,在得到的64株后代中,30株是高茎,34株是矮茎,比例接近1:1; 5、得出结论:由于实际实验结果和预测结果一致,所以孟德尔提出的假说的正确的。 【详解】A、为了检验演绎推理是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,结果产生了两种性状的子代,比例接近1:1,A正确; B、F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状且比接近1:1,属于“演绎推理”,B错误; C、由F1 是杂合子,产生配子时,成对遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,属于“提出假说”,C正确; D、F1高茎自交产生F2的植株中高茎和矮茎比为787:277,比例接近3:1,属于“观察并分析现象,发现问题”,D正确。 故选B。 2. 一种生物个体中,如果隐性个体的成体没有繁殖能力,一个杂合子(Aa)自交,得子一代(F1)个体。在F1个体只能自交和可以自由交配两种情况下,F2中有繁殖能力的个体分别占F2总数的(  ) A. 2/3 1/9 B. 5/6 8/9 C. 8/9 5/6 D. 1/9 2/3 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意分析可知:一个杂合子(Aa)自交,得子一代(F1)个体的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中隐性个体的成体(aa)没有繁殖能力,因此具有繁殖能力的个体及比例为1/3AA、2/3Aa。据此答题。 【详解】在F1个体只能自交的情况下:1/3AA自交后代不发生性状分离,而2/3Aa自交后代发生性状分离(1/4AA、1/2Aa、1/4aa),因此F2中有繁殖能力的个体分别占F2总数的1/3+2/3×(1/4+1/2)=5/6;在F1个体只能自由交配对的情况下:A的频率=1/3+2/3×1/2=2/3,a的基因频率=1/3,根据遗传平衡定律,F2中AA的频率=2/3×2/3=4/9,Aa的频率=2×1/3×2/3=4/9、aa的频率=1/3×1/3=1/9,因此F2中有繁殖能力的个体分别占F2总数的8/9,ACD错误,B正确。 故选B。 3. 某自花传粉植物的杂合子(Aa)自交时,下列叙述错误的是( ) A. 若含有隐性基因的花粉有50%死亡,则自交后代基因型比例是2:3:1 B. 若含有隐性基因的配子有50%死亡,则自交后代的基因型比例是4:4:1 C. 若隐性个体有50%的死亡,则自交后代的基因型比例是2:2:1 D. 若花粉有50%死亡,则自交后代的基因型比例是1:2:1 【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、若含有隐性基因a的花粉50%死亡,则Aa产生的花粉的比例为A:a=2:1,即A花粉=2/3,a花粉=1/3;Aa产生的卵细胞为A卵细胞=1/2,a卵细胞=1/2,这些配子相互结合得到的后代基因型及比例为AA=2/3×1/2=1/3,Aa=2/3×1/2+1/3×1/2=1/2,aa=1/3×1/2=1/6,即AA:Aa:aa=2:3:1,A正确; B、若含有隐性基因a的配子有50%死亡,则Aa产生的花粉和卵细胞的比例均为A:a=2:1,即A花粉=2/3,a花粉=1/3,A卵细胞=2/3,a卵细胞=1/3,这些配子相互结合得到的后代基因型及比例为AA=2/3×2/3=4/9,Aa=2/3×1/3×2=4/9,aa=1/3×1/3=1/9,即AA:Aa:aa=4:4:1,B正确; C、若隐性个体aa有50%死亡,则Aa自交后代中AA=1/4,Aa=1/2,aa=1/4×1/2=1/8,即AA:Aa:aa=2:4:1,C错误; D、若有50%的花粉,则不会影响Aa产生的花粉的比例,即A花粉仍占1/2,a花粉仍占1/2,同时Aa产生的卵细胞为A卵细胞=1/2,a卵细胞=1/2,这些配子相互结合得到的后代基因型及比例为AA=1/2×1/2=1/4,Aa=1/2×1/2×2=1/2,aa=1/2×1/2=1/4,即AA:Aa:aa=1:2:1,D正确。 故选C。 4. 人类的ABO血型及其对应基因型关系:基因型为IAIA或IAi个体的血型为A型:基因型为IBIB或IBi个体的血型为B型;基因型为IAIB个体的血型为AB型;基因型为ii个体的血型为O型,若一对夫妇生育的2个孩子中一个是AB型血,一个是O型血,则这对夫妇的血型组合为(  ) A. A型和O型 B. AB型和O型 C. A型和B型 D. AB型和B型 【答案】C 【解析】 【分析】2个孩子中一个是AB型血,一个是O型血,可知父母均含有基因,且分别含有IA和IB。 【详解】某家庭孩子的血型是AB型和O型,AB型的基因型是IAIB,O型的基因型是ii,说明双亲都含有i,故双亲的基因型应为IAi和IBi,即此夫妇血型是A型和B型,ABD错误,C正确。 故选C。 5. 兔的毛色黑色(W)与白色(w)是一对相对性状,与性别无关。如图所示两项交配中,亲代兔E、F、P、Q均为纯合子,子代兔在不同环境下成长,其毛色如图所示,下列分析错误的是 A. 兔G和H的基因型相同 B. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在30 ℃环境下成长,其毛色最可能是全为黑色 C. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在-15 ℃环境下成长,最可能的表现型及其比例黑色∶白色=1∶1 D. 由图可知,表现型是基因和环境因素共同作用的结果 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:动物E和动物F的基因型分别为WW、ww,所以动物G和动物H的基因型均为Ww,该基因型的子代在-15°C环境中成长表现为黑色,在30°C环境中成长表现为白色;动物C和动物D的基因型都为ww,所以动物R和动物S的基因型均为ww,该基因型的子代在-15°C和30°C环境中成长均表现为白色。 【详解】A、根据以上分析已知,兔G和H的基因型都是Ww,A正确; B、兔G(Ww)与兔R(ww)交配,子代基因型为Ww:ww=1:1,若子代在30 ℃环境下成长,其毛色最可能是全为白色,B错误; C、兔G(Ww)与兔R(ww)交配,子代基因型为Ww:ww=1:1,若子代在-15 ℃环境下成长,最可能的表现型及其比例黑色∶白色=1∶1,C正确; D、由图可知,表现型是基因与环境共同作用的结果,D正确。 故选B。 6. 下列有关基因自由组合定律的表述,正确的是( ) A. 非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也发生自由组合 B. 孟德尔用纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,得F1,再让F1自交,得F2。统计F2,F2圆粒种子:皱粒种子=3:1,黄色种子:绿色种子=3:1,所以控制豌豆种子的形状和颜色这两对性状的基因遵循自由组合定律 C. 孟德尔对自由组合定律现象的解释是基于对减数分裂的研究而提出的假说 D. 非同源染色体数量越多,非等位基因组合的种类也越多 【答案】D 【解析】 【分析】基因的自由组合定律的实质是在形成配子时,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】A、非同源染色体自由组合,使位于非同源染色体上的非等位基因之间也发生自由组合,A错误; B、F2,F2孟德尔用纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,得F1,再让F1自交,得F2,统计F2,F2圆粒种子:皱粒种子=3:1,黄色种子:绿色种子=3:1,这只能说明控制种子形状和颜色的两对等位基因均遵循分离定律,B错误; C、孟德尔在解释自由组合定律时,尚不知道减数分裂过程,C错误; D、非同源染色体数量越多,非同源染色体之间的组合类型就越多,则非等位基因组合的种类也越多,D正确。 故选D。 7. 某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是( ) A. 亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb B. F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种 C. 基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆 D. F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16 【答案】D 【解析】 【分析】由题干信息可知,2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1,符合9:3:3:1的变式,因此控制两个矮秆突变体的基因遵循基因的自由组合定律。 【详解】A、F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1,符合:9:3:3:1的变式,因此控制两个矮秆突变体的基因遵循基因的自由组合定律,即高秆基因型为A_B_,矮秆基因型为A_bb、aaB_,极矮秆基因型为aabb,因此可推知亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb,A正确; B、矮秆基因型为A_bb、aaB_,因此F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种,B正确; C、由F2中表型及其比例可知基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆,C正确; D、F2矮秆基因型为A_bb、aaB_共6份,纯合子基因型为aaBB、AAbb共2份,因此矮秆中纯合子所占比例为1/3,F2高秆基因型为A_B_共9份,纯合子为AABB共1份,因此高秆中纯合子所占比例为1/9,D错误。 故选D。 8. 杂交育种是常用的一种育种方法,其优点是操作简便,缺点为育种时间长,已知有芒对无芒为显性,抗病对不抗病为显性,为培育无芒抗病小麦,将纯合有芒抗病小麦和无芒不抗病小麦杂交得,自交得,从中选无芒抗病植株自交培育,下列相关叙述错误的是(  ) A. 杂交的目的是将控制无芒和抗病的优良基因集中到了一代个体中 B. 出现4种表型,比例为,主要原因是产生四种数量相同的雌雄配子 C. 代中重组类型的个体数占代总数的 D. 在中选出无芒抗病植株自交的目的是为了筛选出无芒抗病的纯合子 【答案】B 【解析】 【分析】1、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; 2、杂交育种原理:基因重组(通过基因分离、自由组合或连锁交换,分离出优良性状或使各种优良性状集中在一起)。 【详解】A、杂交的目的是将控制无芒和抗病的基因集中到子一代中,从而使后代中出现目标类型,A正确; B、两对相对性状的杂交实验中,F2的性状分离比为9:3:3:1,其前提条件有控制这两对相对性状的基因位于非同源染色体上、F1不同类型的雌雄配子发育良好且能随机结合、F2的所有个体存活率相同、供试验的群体要大、个体数量足够多。F1产生四种数量相同的雌雄配子只是原因之一,B错误; C、根据题干信息,亲本是有芒抗病小麦(双显)和无芒不抗病小麦(双隐),代中重组类型(有芒不抗病和无芒抗病,两种单显)的个体数代中重组类型的个体数6/16=3/8,C正确; D、子二代中无芒抗病植株自交的目的是筛选子二代中的纯合子,同时也能提高纯合子的比例,D正确。 故选B。 9. 如图表示某生物(2n=48)细胞不同时期染色体数目变化曲线,下列有关叙述错误的是( ) A. 图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别对应减数分裂、受精作用、有丝分裂 B. 图中③和⑥的细胞中染色体数目暂时加倍均是因为着丝粒分裂 C. 图中能够发生联会的时期处于①和⑤中 D. 图中②、④、⑥的染色单体数分别为48、0、0 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图中染色体数目的变化可知,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别对应减数分裂、受精作用、有丝分裂。 同源染色体两两配对(联会行为)发生在减数第一次分裂前期,有丝分裂没有该染色体行为。 【详解】A、根据题图中染色体数目的变化可知,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别对应减数分裂、受精作用、有丝分裂,A正确, B、图中③和⑥的细胞中均发生了染色体数目的暂时加倍,其中③处于减数第二次分裂的后期和末期,⑥处于有丝分裂的后期和末期,故③和⑥的细胞中染色体数目暂时加倍均是因为着丝粒分裂,B正确; C、联会发生在减数第一次分裂的前期,属于图中的①,不会发生在有丝分裂过程中,而⑤包含有丝分裂的前期和中期,C错误; D、图中②、④、⑥分别对应减数第二次分裂的前期和中期、精子(或卵细胞)、有丝分裂的后期和末期,对应的染色单体数分别为48、0、0,D正确。 故选C。 10. 家蚕性别决定方式为ZW型。Z染色体上的等位基因D、d分别控制正常蚕、油蚕性状,常染色体上的等位基因E、e分别控制黄茧、白茧性状。现有EeZDW×EeZdZd的杂交组合,其F1中白茧、油蚕雌性个体所占比例为( ) A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16 【答案】C 【解析】 【分析】由题意可知,两对等位基因位于非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。 【详解】EeZDW×EeZdZd杂交,F1中白茧、油蚕雌性(eeZdW)所占的比例为1/4×1×1/2=1/8,ABD错误,C正确。 故选C。 11. 某果蝇的基因位置及染色体组成情况如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 该果蝇的基因型可表示为 B. 基因A、a和基因b、b之间遵循自由组合定律 C. 该果蝇的一个原始生殖细胞减数分裂时产生4个生殖细胞 D. 该果蝇的一个原始生殖细胞,一定能产生4种配子 【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】AB、分析题图,该细胞的性染色体大小不同,为XY染色体,所以该果蝇为雄性个体,其基因型为AabbXDYd,其中A、a和b、b位于同一对同源染色体上,它们的遗传不遵循基因自由组合定律,AB错误; CD、该果蝇属于雄果蝇,一个原始生殖细胞减数分裂时产生4个生殖细胞,但若不考虑互换和其他变异,一个生殖细胞只能产生2种配子,C正确,D错误。 故选C。 12. 如图为某哺乳动物不同分裂时期的染色体示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 甲细胞含有4条染色体,8个DNA分子 B. 乙细胞在该哺乳动物所有细胞中染色体数目最多 C. 丙细胞时期能够发生同源染色体非姐妹染色单体的互换 D. 若丁细胞由丙细胞分裂产生,则丁是次级卵母细胞 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图,图甲含有同源染色体,染色体散乱分布在细胞中,处于有丝分裂前期;图乙含有同源染色体,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离形成染色体,处于有丝分裂后期;图丙细胞含有同源染色体,同源染色体分离,且细胞质不均等分裂,处于减数第一次分裂后期;图丁无同源染色体,染色体整齐的排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。 【详解】A、由图可知,甲细胞DNA复制后每条染色体上有两条姐妹染色单体,所以有4条染色体,8个DNA分子,A正确; B、乙细胞处于有丝分裂后期,在该哺乳动物所有细胞中染色体数目最多,B正确; C、丙细胞处于减数第一次分裂后期,该时期不会发生同源染色体非姐妹染色单体的互换,C错误; D、由丙图可知,细胞质未均分,且染色体颜色较浅部分分得的细胞质较多,所以若丁细胞由丙细胞分裂产生,则丁是次级卵母细胞,D正确。 故选C。 13. “母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的染色体基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”。若以两种椎实螺进行杂交,如下图所示,有关F1、F2表型叙述正确的是(  ) A. 均为左旋 B. F1左旋,F2右旋 C. F1左旋,F2右旋:左旋3:1 D. F1右旋,F2右旋:左旋3:1 【答案】B 【解析】 【分析】在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 【详解】据图分析,左螺旋dd作为母本,与右螺旋DD作为父本杂交,后代基因型为Dd,表现型为左螺旋(与母本相同),子一代为Dd,Dd自交,子二代全部为右螺旋(与母本相同),后代本身的基因型为DD:Dd:dd=1:2:1,说明Dd的遗传遵循基因的分离定律,即“母性效应”现象是符合孟德尔分离定律的,B正确,ACD错误。 故选B。 14. 如图为某家族中某种遗传病的系谱图,下列叙述正确的是( ) A. 该病可能是抗维生素D佝偻病 B. Ⅱ-3和Ⅲ-1个体均为杂合子 C. Ⅱ-1和Ⅱ-2的儿子均患该病 D. Ⅰ-2的致病基因只能传给Ⅱ-3 【答案】B 【解析】 【分析】由图可知II-3和II-4正常,III-2患病,该病为隐性遗传病。 【详解】A、由图可知,II-3和II-4正常,III-2患病,该病为隐性遗传病,抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传疾病,A错误; B、由图可知,II-3和II-4正常,III-2患病,该病为隐性遗传病,但不能判断是常染色体隐性遗传病还是伴X隐性遗传病,若为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-3为杂合子,Ⅱ-1(aa)和Ⅱ-2(Aa)的后代Ⅲ-1为杂合子,若为伴X隐性遗传病,由于Ⅱ-1和Ⅲ-2患病,说明Ⅱ-3为杂合子,Ⅲ-1为杂合子,B正确; C、若该病为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-1(aa)和Ⅱ-2(Aa)的儿子有1/2概率表现正常,C错误; D、若该病为常染色体隐性遗传病,其致病基因可能传给Ⅱ-2,D错误。 故选B。 15. 某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性。用两个纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbcc∶AaBbCc∶Aabbcc∶aaBbCc=1∶1∶1∶1, 则F1体细胞中三对基因在染色体上的位置是(  ) A. B. C. D. 【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、图A细胞代表的个体进行测交产生的后代的基因型及其比例为:aabbcc∶AaBbCc∶aabbCc∶AaBbcc=1∶1∶1∶1, 与题意不符,A错误; B、图B细胞代表的个体进行测交产生的后代的基因型及其比例为:aabbCc∶AaBbcc∶Aabbcc∶aaBbCc=1∶1∶1∶1, 与题意不符,B错误; C、图C细胞代表的个体进行测交产生的后代的基因型及其比例为:aabbcc∶AaBbCc∶aaBbCc∶Aabbcc=1∶1∶1∶1, 与题意相符符,C正确; D、图D细胞代表的个体进行测交产生的后代的基因型及其比例为:aabbcc∶AaBbCc∶AaBbCc∶aabbCc=1∶1∶1∶1, 与题意不符,D错误; 故选C。 二、不定项选择(共5小题,每题3分,共15分。漏选得1分,错选得0分) 16. 二倍体水稻的粳性与糯性是一对相对性状,已知粳性花粉遇碘呈蓝紫色,糯性花粉遇碘呈红褐色。高茎粳稻与矮茎糯稻杂交,均为高茎粳稻。若用验证基因的分离定律,下列方法正确的是(  ) A. 将的花粉粒用碘液处理,统计蓝紫色与红褐色花粉粒的比例 B. 让与矮茎糯稻杂交,统计后代高茎与矮茎植株的比例 C. 让自交,统计自交后代中高茎与矮茎植株的比例 D. 杂交后亲本植株上结出的种子()遇碘全部呈蓝黑色 【答案】ABC 【解析】 【分析】孟德尔一对相对性状的实验结果及其解释,后人 把它归纳为孟德尔第一定律,又称分离定律: 在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因 子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子 发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随 配子遗传给后代。 【详解】A、由题意可推出:F1应该是一个双杂合子,而只考虑水稻的粳性与糯性这一对相对性状,F1是单杂合子,可用碘液处理F1的花粉粒,并统计蓝紫色与红褐色花粉粒的比例(1:1)来验证基因的分离定律,A正确; B、F1中控制高茎和粳稻两对性状的基因型均为杂合,也可用测交方法,即F1与矮茎糯稻杂交,统计后代高茎与矮茎植株的比例(1:1)来验证基因的分离定律,B正确; C、由B项分析可知,若让F1自交,可以统计自交后代中高茎与矮茎植株的比例(3:1)来验证基因的分离定律,C正确; D、蓝紫、红褐色是花粉遇碘时呈现的颜色,分离定律的实质是单杂个体F1形成的配子比例为1:1;杂交后亲本植株上结出的种子()遇碘全部呈蓝黑色,是种子中含有淀粉,而淀粉遇碘呈蓝黑色,不能代表F1形成的配子种类及比例,不能验证基因的分离定律,D错误。 故选ABC。 17. 豌豆的种皮颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)为显性。黄色皱粒豌豆甲和未知豌豆乙杂交,杂交子代的表型有黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒四种,以下分析正确的是( ) A. 黄色皱粒豌豆甲的基因型是Yyrr或YYrr B. 若杂交子代黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=3:1:3:1,则豌豆乙的基因型是YyRr C. 若杂交子代黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=1:1:1:1,则豌豆乙的基因型是yyRr D. 子代绿色圆粒豌豆自交F2性状分离及比例是绿色圆粒:绿色皱粒=3:1 【答案】BCD 【解析】 【分析】1、由杂交子代的性状及比例逆推亲本基因型,两对基因的遗传采用分解组合法分析。杂交亲本甲Y_rr,子代有黄色和绿色(yy),圆粒(R_)和皱粒(rr)推知豌豆甲基因型是Yyrr,乙是_yRr。 2、一对等位基因,若子代出现3:1的比例,则亲本是杂合子自交,若出现1:1的比例,亲本为杂合子测交。 【详解】A、由杂交子代的性状及比例逆推亲本基因型,两对基因的遗传采用分解组合法分析。杂交亲本甲Y_rr,子代有黄色和绿色(yy),圆粒(R_)和皱粒(rr)推知豌豆甲基因型是Yyrr,乙是_yRr,A错误; B、若杂交子代黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=3:1:3:1,即子代黄色:绿色=3:1,则的基因型为YyRr,B正确; C、若杂交子代黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=1:1:1:1,即子代黄色:绿色=1:1,则乙基因型为yyRr,C正确; D、甲的基因型是Yyrr,乙的基因型是_yRr,杂交子代绿色圆粒一定是基因型一定是yyRr,杂交子代绿色圆粒:绿色皱粒=3:1,D正确。 故选BCD。 18. 下图是猎豹的有性生殖过程,据图判断下列叙述正确的是( ) A. 受精卵中的染色体由精子和卵细胞各提供一半 B. 过程Ⅱ形成的受精卵的细胞质主要来自卵子 C. 基因的自由组合定律发生在过程Ⅱ D. 维持亲子代之间染色体数目的恒定依赖过程Ⅰ和过程Ⅱ 【答案】ABD 【解析】 【分析】分析题图:图示是生物的有性生殖过程,其中Ⅰ表示减数分裂形成配子的过程;Ⅱ表示精子和卵细胞受精形成受精卵的过程;从受精卵到新个体属于个体发育过程。 【详解】A、受精卵中的染色体一半来自精子,一半来自卵细胞,A正确; B、Ⅱ表示精子和卵细胞受精形成受精卵的过程,该过程形成的受精卵的细胞质主要来自卵细胞,B正确; C、基因自由组合发生在减数分裂过程中,即过程I中,C错误; D、过程Ⅰ(减数分裂)和过程Ⅱ(受精作用)共同维持了亲子间染色体数目的恒定,D正确。 故选ABD。 19. 人类性染色体上存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(Ⅰ、Ⅲ),分布情况如图所示。下列叙述正确的是( ) A. Ⅰ片段上显性基因控制的遗传病患者男性明显多于女性 B. Ⅱ片段上的基因能发生互换 C. Ⅲ片段上基因控制的遗传病患者全为男性 D. 性染色体上的所有基因都能控制性别 【答案】BC 【解析】 【分析】题图分析,I片段上是位于X染色体上的非同源区段,隐性基因控制的遗传病为伴X染色体隐性遗传病,男性患病率高于女性;同源区段Ⅱ上存在等位基因,II片段上基因控制的遗传病,男性患病率可能不等于女性;Ⅲ片段是位于Y染色体上的非同源区段,Ⅲ片段上基因控制的遗传病为伴Y遗传,患病者全为男性。 【详解】A、Ⅰ片段上显性基因控制的遗传病是伴X显性遗传病,该遗传病的特点是女患者多于男患者,A错误; B、Ⅱ片段为X、Y的同源区段,该片段上的基因在联会能发生交叉互换,B正确; C、Ⅲ片段是Y染色体特有的区段,是伴Y遗传病,患者都是男性,C正确; D、染色体上的所有基因并非都能控制性别,但其遗传往往与性别相关联,如红绿色盲基因位于X染色体上,D错误。 故选BC。 20. 下列有关基因和染色体的叙述正确的是(  ) A. 同源染色体的相同位置上不一定是等位基因 B. 摩尔根通过果蝇进行杂交实验证明了基因在染色体上线性排列 C. 一条染色体上有许多基因,染色体就是由基因组成的 D. 萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出假说“基因在染色体上” 【答案】AD 【解析】 【分析】染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体,基因通常是具有遗传效应的DNA片段。 【详解】A、同源染色体的相同位置上的基因可能是等位基因,也可能是相同基因,A正确; B、摩尔根利用偶然在一群红眼果蝇中发现的白眼雄果蝇作为遗传实验材料,运用假说-演绎法确定了基因在染色体上,该实验没有证明基因呈线性排列,B错误; C、一条染色体上有1个或2个DNA分子,一个DNA分子上可以有许多基因,染色体主要是由DNA和蛋白质组成的,C错误; D、萨顿用蝗虫作材料研究精子和卵细胞的形成过程,提出假说“基因在染色体上”,D正确。 故选AD。 三、非选择题(共4题,共计55分) 21. 如图是孟德尔用豌豆的一对相对性状所做的遗传分析图解,回答相关问题。 (1)孟德尔选用豌豆做遗传实验,是因为豌豆具有______优点(答出2点)。 (2)图中代自交,中出现不同亲本性状的现象称为______。 (3)孟德尔为了证实自己对实验现象推断的正确性,首创了测交的实验方法。测交是用基因型未知的显性个体与______进行杂交,目的是______。 (4)在用亲本做上述的杂交实验时,首先要对亲本中_____(答“母本”或“父本”或“母本和父本”)进行去雄,再进行套袋处理,以免影响实验结果。 (5)基因分离定律的实质是,配子形成时,______随同源染色体的分开而分离,分别进入到配子中,独立地随配子遗传给后代。 (6)孟德尔在对豌豆杂交实验的研究中,通过“提出问题→作出假说→_____→实验验证”的研究方法,发现了分离定律。 【答案】(1)自花传粉、闭花授粉,自然状态下为纯种;具有易区分的相对性状 (2)性状分离 (3) ①. 隐性个体(隐性纯合体) ②. 检测待测个体产生配子的种类和比例 (4)母本 (5)等位基因 (6)演绎推理 【解析】 【分析】孟德尔发现遗传定律用了“假说-演绎法”,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。 ①提出问题(在实验基础上提出问题); ②作出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合); ③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型); ④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型); ⑤得出结论(就是分离定律)。 【小问1详解】 孟德尔选用豌豆做遗传实验,是因为豌豆是严格的自花、闭花受粉植物,在自然情况下一般都是纯种;具有易区分的相对性状;繁殖快,短期内可得到大量后代。 【小问2详解】 图中F1代自交,中出现不同亲本性状的现象称为性状分离。 【小问3详解】 测交是用基因型未知的显性个体与隐性个体(隐性纯合体)进行杂交,目的是检测待测个体产生配子的种类和比例; 【小问4详解】 用亲本做上述的杂交实验时,首先要对母本去雄,然后进行人工授粉,再进行套袋处理,以防止自体或其他植株的花粉受粉,影响实验结果。 【小问5详解】 基因分离定律的实质是,配子形成时,等位基因随同源染色体的分开而分离,分别进入到配子中,独立地随配子遗传给后代。 【小问6详解】 孟德尔在对豌豆杂交实验的研究中,通过“提出问题→作出假说→演绎推理→实验检验→得出结论”,发现了分离定律,这种研究方法叫做“假说-演绎法”。 22. 图一是来自某一高等动物的细胞分裂示意图(局部),图二是该生物细胞某种分裂过程中染色体数目相对含量变化的数学模型,请据图回答: (1)若图一中的甲细胞为均等分裂,则丙细胞的名称是_____。乙细胞中有_____条染色体,有_____条姐妹染色单体。 (2)图一中含有同源染色体的细胞是_____,基因的分离定律和自由组合定律发生在_____细胞中。 (3)图二数学模型表示_____分裂,bc段形成的原因是_____,可以表示图一中_____细胞,图二中m所代表的数值是_____。 【答案】(1) ①. 次级精母细胞 ②. 8 ③. 0 (2) ①. 甲乙 ②. 甲 (3) ①. 减数第二次 ②. 着丝粒断裂 ③. 丙 ④. 2 【解析】 【分析】分析图一:甲细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;丙细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期。 分析图二:图二是该生物细胞有丝分裂过程中染色体数目变化的数学模型,其中ab段包括有丝分裂前期和中期;cd段表示有丝分裂后期;ef段表示有丝分裂末期。 【小问1详解】 甲细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,由此可知该动物为雄性动物,丙图细胞处于减数第二次分裂后期,称为次级精母细胞。乙细胞含有8条染色体,此时着丝点分裂,不含姐妹染色单体。 【小问2详解】 图一中含有同源染色体的细胞是甲和乙,基因的分离定律和自由组合定律都发生在减数第一次分裂后期,即甲细胞中。 【小问3详解】 图二数学模型表示该生物细胞某种分裂过程中染色体数目相对含量变化,细胞分裂前后染色体数目相等,由m变为m,应代表减数第二次分裂,其中bc段染色体含量增加是因为着丝点分裂,染色单体分离成为子染色体,对应于丙细胞;丙细胞含有4条染色体,此时细胞中染色体数目与体细胞相同,所以m代表的是2。 23. 某种雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,其叶型有宽叶和窄叶两种,受位于性染色体上的一对等位基因A、a控制。研究人员用纯合的宽叶和窄叶雌雄植株作亲本进行杂交实验,其中自由交配得,结果如下: 亲本 实验一 宽叶(♂)×窄叶(♀) 全为宽叶 宽叶(♀):窄叶(♀):宽叶(♂)=1:1:2 实验二 宽叶(♀)×窄叶(♂) 全为宽叶 宽叶(♀):窄叶(♂):宽叶(♂)=2:1:1 请回答下列问题: (1)该植物叶型的遗传符合分离定律,判断的依据是______。 (2)如图所示,X、Y染色体存在同源区段Ⅰ和非同源区段Ⅱ-1、Ⅱ-2。从表中实验结果分析: ①基因A、a不会位于Ⅱ-2,原因是______。 ②基因A、a不会位于Ⅱ-1,原因是______。 (3)该植物种群中宽叶雄株的基因型有______种。若需确定实验一中某宽叶雄株的基因型,需要将该宽叶雄株与_____进行杂交。在实验二的中,宽叶中的杂合子所占比例为_____。让杂交组合二的雌雄个体随机传粉,理论上子代宽叶植株所占比例为_____。 【答案】(1)纯合的宽、窄叶雌雄植株作亲本进行杂交实验,F1均为宽叶或F1代宽叶个体杂交子代中出现窄叶 (2) ①. 若基因A、a位于II一2,则正交反交的结果应该不同 ②. 若基因A、a位于II一1,则雌株不会出现这对性状  (3) ①. 3##三 ②. 窄叶雌株 ③. 2/3 ④. 13/16 【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,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传。 【小问1详解】 分析题意,纯合的宽、窄叶雌雄植株作亲本进行杂交实验,后代均为宽叶,因此宽叶为显性,根据F1自由交配得F2,F2中宽叶、窄叶的性状分离比符合3:1,因此符合分离定律。 【小问2详解】 ①若基因A、a位于Ⅱ-2区段(即伴X染色体遗传),则正、反交(即实验一和实验二)的F1性状应表现不同,与表中结果不符。 ②若基因A、a位于Ⅱ-1区段(即伴Y染色体遗传),则雌株不会表现这对性状(或F1中雄株的性状应和父本相同),与表中结果不符。 【小问3详解】 据表可知,性状与性别有关,应位于性染色体,则A、a应位于X、Y染色体的同源区段Ⅰ,因此该植物种群中宽叶雄株的基因型有XAYA、XaYA、XAYa3种;据题意分析实验一F2中某宽叶雄株的基因型为XAYA或XaYA,可用窄叶雌株(XaXa)杂交即可确定:如果雄株基因型是XAYA,则子代全为宽叶,如果雄株基因型XaYA,则子代雌性全为窄叶,雄性全为宽叶;实验二的F2雌株的基因型及所占比例为1/2XAXA、1/2XAXa,雄株的基因型及所占比例为1/2XAYa、1/2XaYa,据此可知宽叶中的杂合子所占比例为2/3;F2雌雄个体随机传粉,雌配子及比例是3/4XA、1/4Xa,雄配子及比例是1/4XA、1/4Xa、1/2Ya,理论上子代XaXa的个体占1/4×1/4=1/16,XaYa的个体占1/2×1/4=1/8,因此子代窄叶植株所占比例为3/16,则宽叶植株=1-3/16=13/16。 24. 荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该形状的遗传涉及两对等位基因,分别是A、a和B、b表示。为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验如图所示。请回答下列问题: (1)根据杂交实验现象推断,荠菜果实形状的遗传遵循______定律。用进行测交实验,测交后代的表现型及比例应当为_____。 (2)F2三角形果实荠菜中,自交后代不能稳定遗传的植株约有______株,在这类植株中有_____种基因型的植株测交后,后代结出的果实三角形卵圆形。 (3)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分.根据以上遗传规律,请完成实验方案确定每包种子的基因型.有已知性状(三角形果实和卵圆果实)的荠菜种子可供选用.实验步骤: ①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子; ②______; ③种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例。 结果预测:Ⅰ.如果F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=15:1,则包内种子基因型为AABB; Ⅱ.如果F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=_____,则包内种子基因型为AaBB Ⅲ.如果F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=_____,则包内种子基因型为aaBB。 【答案】(1) ①. 自由组合定律 ②. 三角形:卵圆形=3:1 (2) ①. 160 ②. 2##二##两 (3) ①. 将得到的F1种子分别种下,植株成熟后进行自交,得到F2种子 ②. 27:5 ③. 3:1 【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。 【小问1详解】 由实验可知,子二代中的三角形果实:卵圆形果实≈15:1,是9:3:3:1的变式,符合基因的自由组合定律的性状分离比,因此荠菜果实形状的遗传遵循基因的自由组合定律;亲本中三角形果实的基因型为AABB,卵圆形是基因型为aabb,子一代的基因型为AaBb,与aabb进行测交后代的基因型及比例是AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1;1,表现为三角形∶卵圆形=3∶1. 【小问2详解】 由题意知,F2三角形果实荠菜的基因型包括A-B-、A-bb、aaB-,其中部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,即自交后代的基因型不会出现aabb,这一的个体的基因型为1AABB、2AABb、2AaBB、1AAbb、1aaBB,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为7/15,属于稳定遗传的类型,则不能稳定遗传的类型比例=1-7/15=8/15,8/15×300=160;测交后后代结出的果实三角形:卵圆形,有Aabb、aaBb,共2种。 【小问3详解】 基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的三角形个体与基因型为aabb的卵圆形个体杂交的子一代自交后代情况有所不同,据此进行实验设计:将部分三包荠菜种子和卵圆形果实种子种下,待植株成熟后分别将待测种子发育成的植株和卵圆形果实种子发育成的植株进行杂交,得到F1种子;将得到的F1种子分别种下,植株成熟后进行自交,得到F2种子;将F2种子种下,植株成熟后分别观察统计F2所有果实性状及比例。 Ⅰ.若包内种子基因型为AABB,与卵圆形即aabb杂交结果即F1为AaBb,F1种子长成的植株(基因型为AaBb)自交,得F2种子,F2种子长成植株后,F2中三角形与卵圆形果实植株的比例约为15:1。 Ⅱ.若包内种子基因型为AaBB,与卵圆形即aabb杂交结果有:AaBb和aaBb,两者各占一半,F1种子长成的植株自交得F2种子,F2种子长成植株后,F2卵圆形果实植株所占比例为1/2×1/4×1/4+1/2×1/4=5/32,故三角形果实所占比例为1-5/32=27/32,所以若包内种子基因型为AaBB,则F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为27:5。 Ⅲ.若种子是aaBB,与卵圆形即aabb杂交子代是aaBb,自交后aaB-∶aabb=3∶1,表现为三角形:卵圆形=3:1。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 24级高一下学期3月考试(生物)试卷 一、单项选择题(1-15题每小题2分,共30分) 1. 孟德尔被称为“现代遗传学之父”,他运用“假说—演绎法”揭示了遗传的两条基本规律。下列有关“假说—演绎法”的叙述错误的是( ) A. 让F1测交,结果产生了两种性状的子代,比例接近1:1,属于“实验验证” B. 若F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状且比例接近1:1,属于“提出假说” C. F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,属于“提出假说” D. F1高茎自交产生的F2植株中高茎和矮茎比为787:277,比例接近3:1,属于“观察并分析现象,发现问题” 2. 一种生物个体中,如果隐性个体的成体没有繁殖能力,一个杂合子(Aa)自交,得子一代(F1)个体。在F1个体只能自交和可以自由交配两种情况下,F2中有繁殖能力的个体分别占F2总数的(  ) A. 2/3 1/9 B. 5/6 8/9 C. 8/9 5/6 D. 1/9 2/3 3. 某自花传粉植物的杂合子(Aa)自交时,下列叙述错误的是( ) A. 若含有隐性基因的花粉有50%死亡,则自交后代基因型比例是2:3:1 B. 若含有隐性基因的配子有50%死亡,则自交后代的基因型比例是4:4:1 C. 若隐性个体有50%的死亡,则自交后代的基因型比例是2:2:1 D. 若花粉有50%死亡,则自交后代的基因型比例是1:2:1 4. 人类的ABO血型及其对应基因型关系:基因型为IAIA或IAi个体的血型为A型:基因型为IBIB或IBi个体的血型为B型;基因型为IAIB个体的血型为AB型;基因型为ii个体的血型为O型,若一对夫妇生育的2个孩子中一个是AB型血,一个是O型血,则这对夫妇的血型组合为(  ) A. A型和O型 B. AB型和O型 C. A型和B型 D. AB型和B型 5. 兔的毛色黑色(W)与白色(w)是一对相对性状,与性别无关。如图所示两项交配中,亲代兔E、F、P、Q均为纯合子,子代兔在不同环境下成长,其毛色如图所示,下列分析错误的是 A. 兔G和H的基因型相同 B. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在30 ℃环境下成长,其毛色最可能是全为黑色 C. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在-15 ℃环境下成长,最可能的表现型及其比例黑色∶白色=1∶1 D. 由图可知,表现型是基因和环境因素共同作用的结果 6. 下列有关基因自由组合定律的表述,正确的是( ) A. 非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也发生自由组合 B. 孟德尔用纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,得F1,再让F1自交,得F2。统计F2,F2圆粒种子:皱粒种子=3:1,黄色种子:绿色种子=3:1,所以控制豌豆种子的形状和颜色这两对性状的基因遵循自由组合定律 C. 孟德尔对自由组合定律现象的解释是基于对减数分裂的研究而提出的假说 D. 非同源染色体数量越多,非等位基因组合的种类也越多 7. 某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是( ) A. 亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb B. F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种 C. 基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆 D. F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16 8. 杂交育种是常用的一种育种方法,其优点是操作简便,缺点为育种时间长,已知有芒对无芒为显性,抗病对不抗病为显性,为培育无芒抗病小麦,将纯合有芒抗病小麦和无芒不抗病小麦杂交得,自交得,从中选无芒抗病植株自交培育,下列相关叙述错误的是(  ) A. 杂交的目的是将控制无芒和抗病的优良基因集中到了一代个体中 B. 出现4种表型,比例为,主要原因是产生四种数量相同的雌雄配子 C. 代中重组类型的个体数占代总数的 D. 在中选出无芒抗病植株自交的目的是为了筛选出无芒抗病的纯合子 9. 如图表示某生物(2n=48)细胞不同时期染色体数目变化曲线,下列有关叙述错误的是( ) A. 图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别对应减数分裂、受精作用、有丝分裂 B. 图中③和⑥的细胞中染色体数目暂时加倍均是因为着丝粒分裂 C. 图中能够发生联会的时期处于①和⑤中 D. 图中②、④、⑥的染色单体数分别为48、0、0 10. 家蚕性别决定方式为ZW型。Z染色体上的等位基因D、d分别控制正常蚕、油蚕性状,常染色体上的等位基因E、e分别控制黄茧、白茧性状。现有EeZDW×EeZdZd的杂交组合,其F1中白茧、油蚕雌性个体所占比例为( ) A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16 11. 某果蝇的基因位置及染色体组成情况如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 该果蝇的基因型可表示为 B. 基因A、a和基因b、b之间遵循自由组合定律 C. 该果蝇的一个原始生殖细胞减数分裂时产生4个生殖细胞 D. 该果蝇的一个原始生殖细胞,一定能产生4种配子 12. 如图为某哺乳动物不同分裂时期的染色体示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 甲细胞含有4条染色体,8个DNA分子 B. 乙细胞在该哺乳动物所有细胞中染色体数目最多 C. 丙细胞时期能够发生同源染色体非姐妹染色单体的互换 D. 若丁细胞由丙细胞分裂产生,则丁是次级卵母细胞 13. “母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的染色体基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”。若以两种椎实螺进行杂交,如下图所示,有关F1、F2表型叙述正确的是(  ) A. 均为左旋 B. F1左旋,F2右旋 C. F1左旋,F2右旋:左旋3:1 D. F1右旋,F2右旋:左旋3:1 14. 如图为某家族中某种遗传病的系谱图,下列叙述正确的是( ) A. 该病可能是抗维生素D佝偻病 B. Ⅱ-3和Ⅲ-1个体均为杂合子 C. Ⅱ-1和Ⅱ-2的儿子均患该病 D. Ⅰ-2的致病基因只能传给Ⅱ-3 15. 某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性。用两个纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbcc∶AaBbCc∶Aabbcc∶aaBbCc=1∶1∶1∶1, 则F1体细胞中三对基因在染色体上的位置是(  ) A. B. C. D. 二、不定项选择(共5小题,每题3分,共15分。漏选得1分,错选得0分) 16. 二倍体水稻的粳性与糯性是一对相对性状,已知粳性花粉遇碘呈蓝紫色,糯性花粉遇碘呈红褐色。高茎粳稻与矮茎糯稻杂交,均为高茎粳稻。若用验证基因的分离定律,下列方法正确的是(  ) A. 将的花粉粒用碘液处理,统计蓝紫色与红褐色花粉粒的比例 B. 让与矮茎糯稻杂交,统计后代高茎与矮茎植株的比例 C. 让自交,统计自交后代中高茎与矮茎植株的比例 D. 杂交后亲本植株上结出的种子()遇碘全部呈蓝黑色 17. 豌豆的种皮颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)为显性。黄色皱粒豌豆甲和未知豌豆乙杂交,杂交子代的表型有黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒四种,以下分析正确的是( ) A. 黄色皱粒豌豆甲的基因型是Yyrr或YYrr B. 若杂交子代黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=3:1:3:1,则豌豆乙的基因型是YyRr C. 若杂交子代黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=1:1:1:1,则豌豆乙的基因型是yyRr D. 子代绿色圆粒豌豆自交F2性状分离及比例是绿色圆粒:绿色皱粒=3:1 18. 下图是猎豹的有性生殖过程,据图判断下列叙述正确的是( ) A. 受精卵中的染色体由精子和卵细胞各提供一半 B. 过程Ⅱ形成的受精卵的细胞质主要来自卵子 C. 基因的自由组合定律发生在过程Ⅱ D. 维持亲子代之间染色体数目的恒定依赖过程Ⅰ和过程Ⅱ 19. 人类性染色体上存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(Ⅰ、Ⅲ),分布情况如图所示。下列叙述正确的是( ) A. Ⅰ片段上显性基因控制的遗传病患者男性明显多于女性 B. Ⅱ片段上的基因能发生互换 C. Ⅲ片段上基因控制的遗传病患者全为男性 D. 性染色体上的所有基因都能控制性别 20. 下列有关基因和染色体的叙述正确的是(  ) A. 同源染色体的相同位置上不一定是等位基因 B. 摩尔根通过果蝇进行杂交实验证明了基因在染色体上线性排列 C. 一条染色体上有许多基因,染色体就是由基因组成的 D. 萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出假说“基因在染色体上” 三、非选择题(共4题,共计55分) 21. 如图是孟德尔用豌豆的一对相对性状所做的遗传分析图解,回答相关问题。 (1)孟德尔选用豌豆做遗传实验,是因为豌豆具有______优点(答出2点)。 (2)图中代自交,中出现不同亲本性状的现象称为______。 (3)孟德尔为了证实自己对实验现象推断的正确性,首创了测交的实验方法。测交是用基因型未知的显性个体与______进行杂交,目的是______。 (4)在用亲本做上述的杂交实验时,首先要对亲本中_____(答“母本”或“父本”或“母本和父本”)进行去雄,再进行套袋处理,以免影响实验结果。 (5)基因分离定律的实质是,配子形成时,______随同源染色体的分开而分离,分别进入到配子中,独立地随配子遗传给后代。 (6)孟德尔在对豌豆杂交实验的研究中,通过“提出问题→作出假说→_____→实验验证”的研究方法,发现了分离定律。 22. 图一是来自某一高等动物的细胞分裂示意图(局部),图二是该生物细胞某种分裂过程中染色体数目相对含量变化的数学模型,请据图回答: (1)若图一中的甲细胞为均等分裂,则丙细胞的名称是_____。乙细胞中有_____条染色体,有_____条姐妹染色单体。 (2)图一中含有同源染色体的细胞是_____,基因的分离定律和自由组合定律发生在_____细胞中。 (3)图二数学模型表示_____分裂,bc段形成的原因是_____,可以表示图一中_____细胞,图二中m所代表的数值是_____。 23. 某种雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,其叶型有宽叶和窄叶两种,受位于性染色体上的一对等位基因A、a控制。研究人员用纯合的宽叶和窄叶雌雄植株作亲本进行杂交实验,其中自由交配得,结果如下: 亲本 实验一 宽叶(♂)×窄叶(♀) 全为宽叶 宽叶(♀):窄叶(♀):宽叶(♂)=1:1:2 实验二 宽叶(♀)×窄叶(♂) 全为宽叶 宽叶(♀):窄叶(♂):宽叶(♂)=2:1:1 请回答下列问题: (1)该植物叶型的遗传符合分离定律,判断的依据是______。 (2)如图所示,X、Y染色体存在同源区段Ⅰ和非同源区段Ⅱ-1、Ⅱ-2。从表中实验结果分析: ①基因A、a不会位于Ⅱ-2,原因是______。 ②基因A、a不会位于Ⅱ-1,原因是______。 (3)该植物种群中宽叶雄株的基因型有______种。若需确定实验一中某宽叶雄株的基因型,需要将该宽叶雄株与_____进行杂交。在实验二的中,宽叶中的杂合子所占比例为_____。让杂交组合二的雌雄个体随机传粉,理论上子代宽叶植株所占比例为_____。 24. 荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该形状的遗传涉及两对等位基因,分别是A、a和B、b表示。为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验如图所示。请回答下列问题: (1)根据杂交实验现象推断,荠菜果实形状的遗传遵循______定律。用进行测交实验,测交后代的表现型及比例应当为_____。 (2)F2三角形果实荠菜中,自交后代不能稳定遗传的植株约有______株,在这类植株中有_____种基因型的植株测交后,后代结出的果实三角形卵圆形。 (3)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分.根据以上遗传规律,请完成实验方案确定每包种子的基因型.有已知性状(三角形果实和卵圆果实)的荠菜种子可供选用.实验步骤: ①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子; ②______; ③种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例。 结果预测:Ⅰ.如果F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=15:1,则包内种子基因型为AABB; Ⅱ.如果F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=_____,则包内种子基因型为AaBB Ⅲ.如果F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=_____,则包内种子基因型为aaBB。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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