精品解析:天津市和平区天津市第二十一中学2024-2025学年高一下学期4月期中生物试题

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2025-06-04
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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 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2025-2026
地区(省份) 天津市
地区(市) 天津市
地区(区县) 和平区
文件格式 ZIP
文件大小 1.07 MB
发布时间 2025-06-04
更新时间 2025-10-23
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-06-04
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来源 学科网

内容正文:

2024-2025学年度第二学期生物期中考试 一、单选题:本大题共30小题,共60分。 1. 豌豆在自然状态下为纯种的原因是( ) A. 开花后授粉,自花传粉 B. 开花后授粉,异花传粉 C. 开花前授粉,自花传粉 D. 开花前授粉,异花传粉 2. 纯合黄色圆粒豌豆和纯合绿色皱粒豌豆杂交产生,产生的雄配子种类数及比例是(  ) A. 2种;1:1 B. 3种;3:1 C. 4种;1:1:1:1 D. 4种;9:3:3:1 3. 孟德尔在豌豆杂交实验中,发现问题和验证假说所采用的实验方法依次是( ) A. 自交、杂交和测交 B. 杂交、自交和测交 C. 测交、自交和杂交 D. 杂交、测交和自交 4. 人脸上有酒窝是显性性状,无酒窝是隐性性状,控制这对相对性状的等位基因位于常染色体上。一对无酒窝的夫妇生出有酒窝小孩的概率(不考虑基因突变)是( ) A. 0 B. 1/4 C. 1/2 D. 3/4 5. 下列各种遗传现象中,不属于性状分离的是( ) A. F1的高茎豌豆自交,后代中既有高茎豌豆,又有矮茎豌豆 B. F1的短毛雌兔与短毛雄兔交配,后代中既有短毛兔,又有长毛兔 C. 花斑色茉莉花自交,后代中出现绿色、花斑色和白色三种茉莉花 D. 黑色长毛兔与白色短毛兔交配,后代出现一定比例的白色长毛兔 6. 在两对相对性状独立遗传实验中,用黄色皱粒豌豆(YYrr)与绿色圆粒豌豆(yyRR)做亲本,F2代中能稳定遗传的个体和重组型个体所占的比是(  ) A. 4/16和3/16 B. 1/4和3/8 C. 1/4和5/8 D. 9/16和2/16 7. 如图表示孟德尔杂交实验过程操作及理论解释,下列选项描述错误的是(  ) A. 图3的交配方式为测交。显隐性已知,鉴定一匹马是否是纯合子可以用此方法 B. 图1①和②的操作不能同时进行,②操作后要对雌蕊进行套袋处理 C. 图1高茎为父本,矮茎为母本 D. 图2揭示减数分裂过程中,随同源染色体1、2的分离,等位基因D、d分离,进入不同配子 8. 在家鼠的遗传实验中,一黑色家鼠与白色家鼠杂交(家鼠的毛色由两对等位基因控制且独立遗传),F1均为黑色。F1雌雄个体进行交配得F2,F2中家鼠的毛色情况为黑色:浅黄色:白色=9:6:1,则F2浅黄色个体中纯合子比例为(  ) A. 1/8 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/2 9. 同源染色体是指(  ) A. 一条染色体复制形成的两条染色体 B. 减数分裂过程中配对的两条染色体 C. 形态特征大体相同的两条染色体 D. 分别来自父方和母方的两条染色体 10. 如下图中,横轴表示细胞周期,纵轴表示一个细胞核中DNA含量或染色体数目的变化情况。请分析图示,表示有丝分裂中DNA含量变化、染色体数目变化和减数分裂过程中DNA含量变化、染色体数目变化的曲线依次分别是( ) A. ④②①③ B. ①④②③ C. ④①②③ D. ①②③④ 11. 某动物的基因型为AaBb,这两对基因独立遗传,若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精子之一基因型是AB,那么另外三个精子的基因型是(  ) A AB、ab、ab B. Ab、aB、ab C. aB、AB、AB D. AB、AB、AB 12. 甲至丁为某生物卵巢中的一些细胞分裂图,有关判断正确的是(  ) A. 若图中所示细胞分裂具有连续性,则顺序依次为乙→丙→甲→丁 B. 甲、乙、丙细胞中含有的染色体数目依次为8、4、2 C. 甲、乙、丙中都有同源染色体 D. 乙是次级卵母细胞,丁可能为卵细胞 13. 下图表示雄果蝇进行某种细胞分裂时,处于四个不同阶段的细胞(Ⅰ~Ⅳ)中遗传物质或其载体(①~③)的数量。下列表述与图中信息相符的是 A. Ⅱ所处阶段发生非同源染色体自由组合 B. Ⅲ代表初级精母细胞 C. ②代表染色体 D. Ⅱ→Ⅲ的过程在有丝分裂和减数分裂中都会发生 14. 下图是同一生物不同分裂时期的部分细胞分裂图,下列相关叙述正确的是( ) A. 图中①和③细胞的分裂方式可存在于同一个细胞周期中 B. 图②细胞中的染色体数目等于正常体细胞中染色体数目的一半 C. 图③细胞中含2个四分体 D. 由图④细胞可判断出该生物的性别 15. 进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是( ) A. 有丝分裂与受精作用 B. 细胞增殖与细胞分化 C. 减数分裂与受精作用 D. 减数分裂与有丝分裂 16. 下列关于基因和染色体关系的相关叙述错误的是( ) A. 非等位基因都位于非同源染色体上 B. 位于性染色体上的基因,其性状表现与一定的性别相关联 C. 位于同源染色体上相同位置的基因控制同一种性状 D. 减数分裂过程中同源染色体分离的同时,等位基因也随之分离 17. 某种昆虫的长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,对应基因在染色体上的位置如图所示。不考虑互换,以下说法不正确的是(  ) A. 该个体的表型为长翅弯翅有刺刚毛 B. Aa、bb两对基因遵循基因自由组合定律 C. 该个体进行减数分裂能够产生四种配子 D. 与同种基因型昆虫杂交子代会出现性状分离 18. 下图为红绿色盲(伴X隐性遗传)患者的遗传系谱图。下列叙述不正确的是( ) A. 图中I-1是红绿色盲基因的携带者 B. II-5的致病基因一定来自I-1 C. I-1和I-2再生育一个儿子患病的概率是1/4 D. 理论上I-1和I-2生育患病男孩和患病女孩概率不相等 19. 下列关于遗传科学史的叙述,正确的是(  ) A. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,对自变量的控制遵循了“减法原理” B. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验中,用玻璃棒搅拌以促进噬菌体外壳与细菌充分接触 C. 沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型,运用了概念模型构建法和X射线衍射技术 D. 梅塞尔森和斯塔尔证明DNA的复制方式,采用了放射性同位素标记和差速离心等技术 20. 赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证实了DNA是遗传物质,下列关于该实验的叙述正确的是 A. 实验中可用15N代替32P标记DNA B. 噬菌体外壳蛋白是大肠杆菌编码的 C. 噬菌体DNA的合成原料来自大肠杆菌 D. 实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA 21. 下列关于DNA的结构和复制的叙述,错误的是( ) A. 双螺旋结构是DNA分子特有的空间结构 B. DNA分子具有特异性的原因是碱基种类不同 C. DNA分子复制的特点是边解旋边复制 D. DNA分子复制时需要解旋酶、DNA聚合酶等多种酶 22. 下列关于DNA的叙述,正确的是(  ) A. 格里菲思的实验不能证明DNA是“转化因子” B. 噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是主要遗传物质 C. DNA分子基本骨架是磷脂双分子层 D. DNA分子的遗传信息蕴藏在4种碱基的配对方式之中 23. 下列有关遗传物质的说法,正确的是( ) A. 一切生物的遗传物质是DNA B. DNA是主要的遗传物质 C. 病毒的遗传物质是DNA和RNA D. 控制细胞核遗传的物质是DNA,控制细胞质遗传的物质是RNA 24. 下图为DNA分子片段的平面结构模式图,1~4是组成DNA分子的物质,相关叙述错误的是( ) A. 图中1是磷酸 B. 图中2是脱氧核糖 C. 图中3、4构成了碱基对 D. 3、4含量高的DNA分子其稳定性相对较弱 25. DNA指纹法在案件侦破工作中有着重要作用,从案发现场提取DNA样品,可为案件侦破提供证据,其中的生物学原理是( ) A. 不同人体内的DNA所含的碱基种类不同 B. 不同人体内的DNA所含的五碳糖和磷酸不同 C. 不同人体内的DNA的核苷酸链的条数不同 D. 不同人体内的DNA所含的脱氧核苷酸排列顺序不同 26. 某生物的核酸中,嘌呤总数为56%,嘧啶总数为44%,此生物不可能是 A. 噬菌体 B. 烟草花叶病毒 C. 蓝藻 D. 果蝇 27. 下列关于真核细胞中DNA分子复制叙述,正确的是(  ) A. 以四种核糖核苷酸为原料 B. 子链的延伸不需要酶的参与 C. 以DNA分子的两条链为模板 D. DNA分子完全解旋后才开始复制 28. 某DNA分子共有a个碱基,其中含胞嘧啶m个,则该DNA分子复制3次,需要游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为(  ) A. 7(a-m) B. 8(a-m) C. 7 (a/2-m) D. 8 (2a-m) 29. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( ) A. 基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因 B. 一个DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的 C. 染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子 D. DNA分子的基本骨架由核糖和磷酸交替排列形成 30. DNA分子杂交技术可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。当两种生物的DNA分子的单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区。在没有互补碱基序列的部位,仍然是两条单链,形成游离区。下列叙述正确的是(  ) A. 游离区的形成是因为DNA分子该区域的碱基种类不同 B. 将甲中a₂和b₁两条单链结合在一起也会出现图乙的现象 C. 形成游离区的比例越多,说明两种生物的亲缘关系越近 D. 物种A的DNA片段中,游离的磷酸基团分别在两条单链的3'端 二、填空题:本大题共3小题,共40分。 31. 图甲表示遗传物质的相关组成,用14N培养的大肠杆菌(DNA分子均为14N·DNA)做对照,用15N培养的大肠杆菌(DNA分子均为15N·DNA)做亲代,将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用离心的方法分离得到的结果如图乙所示,请据图回答下列问题: (1)图中A代表的物质有_____种, DNA分子双螺旋结构的基本骨架是由图甲中_____(填字母)相间排列而成,组成F的基本单位是_____。 (2)图乙中,亲代、Ⅰ、Ⅱ的DNA的离心结果说明DNA的复制方式是_____,若将亲代大肠杆菌在14N培养基上连续复制3次,则所产生的子代DNA中,轻DNA(全不含15N)、中DNA(一条链含15N)、重DNA(全含15N)所占比例分别为_____,在这些子代DNA中,含15N的链与全部子代DNA链的比值为_____。 32. 下图中,图1表示细胞分裂不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系。图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞图象,请据图回答: (1)图2中___________细胞处于图1中的BC段,图2中___________细胞处于图1的DE段。 (2)图2中甲细胞处于___________分裂的___________期,此细胞由___________对同源染色体组成。 (3)由图2乙分析可知,该细胞含有___________条染色单体,染色体数与DNA数之比为___________。 33. 下图为甲病(用A/a表示)和乙病(用B/b表示)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题: (1)甲病的遗传方式是______,乙病的遗传方式是______。 (2)Ⅱ-5为纯合子的概率是______,Ⅱ-7的基因型为______,Ⅲ-13的致病基因来自于______。 (3)假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是______,只患乙病的概率是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024-2025学年度第二学期生物期中考试 一、单选题:本大题共30小题,共60分。 1. 豌豆在自然状态下为纯种的原因是( ) A. 开花后授粉,自花传粉 B. 开花后授粉,异花传粉 C. 开花前授粉,自花传粉 D. 开花前授粉,异花传粉 【答案】C 【解析】 【分析】豌豆作为遗传学实验材料容易取得成功的原因是:(1)豌豆是严格的自花、闭花授粉植物,在自然状态下一般为纯种;(2)豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察;(3)豌豆的花大,易于操作;(4)豌豆生长期短,易于栽培。 【详解】豌豆是严格的自花传粉且闭花授粉(开花前已经授粉)植物,能避免外来花粉的干扰,因此豌豆在自然状态下为纯种。 故选C。 【点睛】 2. 纯合黄色圆粒豌豆和纯合绿色皱粒豌豆杂交产生,产生的雄配子种类数及比例是(  ) A. 2种;1:1 B. 3种;3:1 C. 4种;1:1:1:1 D. 4种;9:3:3:1 【答案】C 【解析】 【分析】孟德尔对自由组合现象的解释是:F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合。产生的雌、雄配子各有四种:YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比是1∶1∶1∶1。受精时,雌雄配子的结合是随机的,结合方式有16种,遗传因子的组合有9种,表现型有4种,且数量比是9∶3∶3∶1。 【详解】纯合黄色圆粒(YYRR)豌豆和纯合绿色皱粒(yyrr)豌豆杂交,产生F1(YyRr),两对基因遵循自由组合定律,故产生的雄配子种类数有4种,且比例是YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1,C正确,ABD错误。 故选C。 3. 孟德尔在豌豆杂交实验中,发现问题和验证假说所采用的实验方法依次是( ) A. 自交、杂交和测交 B. 杂交、自交和测交 C. 测交、自交和杂交 D. 杂交、测交和自交 【答案】B 【解析】 【分析】假说—演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,推出预测的结果,再通过实验来检验。如果实验结果与预测相符,就可以认为假说是正确的,反之,则可以认为假说是错误的。其基本步骤:发现问题→作出假说→演绎推理→ 实验验证→得出结论。 【详解】假说—演绎法的基本步骤:发现问题→作出假说→演绎推理→ 实验验证→得出结论。孟德尔在豌豆杂交实验中,先通过具有一对或两对相对性状的个体杂交得F1,F1自交得F2,F2出现一定的性状分离比,在此基础上提出问题,并创立假说,演绎推理,然后用测交验证假说,最后得出结论。B正确,ACD错误。 故选B。 4. 人脸上有酒窝是显性性状,无酒窝是隐性性状,控制这对相对性状的等位基因位于常染色体上。一对无酒窝的夫妇生出有酒窝小孩的概率(不考虑基因突变)是( ) A. 0 B. 1/4 C. 1/2 D. 3/4 【答案】A 【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】已知人脸颊上有酒窝是显性性状(用A表示),无酒窝是隐性性状(用a表示),因此无酒窝夫妇的基因型均为aa,他们所生后代均为无酒窝小孩,即生出有酒窝小孩的概率是0,A正确。 故选A。 5. 下列各种遗传现象中,不属于性状分离的是( ) A. F1的高茎豌豆自交,后代中既有高茎豌豆,又有矮茎豌豆 B. F1的短毛雌兔与短毛雄兔交配,后代中既有短毛兔,又有长毛兔 C. 花斑色茉莉花自交,后代中出现绿色、花斑色和白色三种茉莉花 D. 黑色长毛兔与白色短毛兔交配,后代出现一定比例的白色长毛兔 【答案】D 【解析】 【分析】性状分离是指具有一对相对性状的亲本杂交,F1全部个体都表现显性性状,F1自交,F2个体大部分表现显性性状,小部分表现隐性性状的现象,即在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。 【详解】A、F1的高茎豌豆属于杂合子,杂合子自交后代既出现高茎,又出现矮茎,该现象属于性状分离,与题意不符,A错误; B、F1的短毛雌兔与短毛雄兔交配,后代出现长毛兔,说明短毛兔为杂合子,该现象属于性状分离,与题意不符,B错误; C、花斑色茉莉花自交,后代中出现绿色、花斑色和白色三种性状,说明花斑色为杂合子,绿色和白色为显性纯合子和隐性纯合子,该现象属于性状分离,与题意不符,C错误; D、黑色长毛兔与白色短毛兔交配,后代出现一定比例的白色长毛兔,该现象不属于性状分离,与题意相符,D正确。 故选D。 【点睛】 6. 在两对相对性状独立遗传实验中,用黄色皱粒豌豆(YYrr)与绿色圆粒豌豆(yyRR)做亲本,F2代中能稳定遗传的个体和重组型个体所占的比是(  ) A. 4/16和3/16 B. 1/4和3/8 C. 1/4和5/8 D. 9/16和2/16 【答案】C 【解析】 【分析】在孟德尔两对相对性状杂交实验中,用纯种黄色皱粒豌豆(YYrr)与绿色圆粒豌豆(yyRR)作亲本进行杂交,F1为YyRr,F1再进行自交,F2为Y_R_∶Y_rr∶yyRr∶yyrr=9∶3∶3∶1。 【详解】根据题意可知,亲本基因型为YYrr、yyRR,F1为YyRr,F2为Y_R_∶Y_rr∶yyRr∶yyrr=9∶3∶3∶1,其中稳定遗传的纯合子占1/2×1/2=1/4,重组型个体(Y_R_、yyrr)所占的比9/16+1/16=5/8,C正确,ABD错误。 故选C。 7. 如图表示孟德尔杂交实验过程操作及理论解释,下列选项描述错误的是(  ) A. 图3的交配方式为测交。显隐性已知,鉴定一匹马是否是纯合子可以用此方法 B. 图1①和②的操作不能同时进行,②操作后要对雌蕊进行套袋处理 C. 图1高茎为父本,矮茎为母本 D. 图2揭示减数分裂过程中,随同源染色体1、2的分离,等位基因D、d分离,进入不同配子 【答案】C 【解析】 【分析】分析图1:①表示去雄,②表示人工异花传粉。分析图2:等位基因D和d随着同源染色体的分开而分离。分析图3:测交实验。 【详解】A、图3为杂合子(Dd)与隐性纯合子(dd)杂交,表示测交实验遗传图谱,因此图3的交配方式为测交,可以鉴定待测个体是否为纯合子,若是纯合子,则后代只有一种表型,否则有2种表型,A正确; B、图1①过程要在花粉成熟前,②过程要在花粉成熟后,因此这两个操作不能同时进行,②操作后要对母本套袋处理,防止外来花粉干扰,B正确; C、①表示去雄,②表示人工异花传粉,因此图1高茎为母本,矮茎为父本,C错误; D、图2揭示了减数分裂过程中,伴随同源染色体1、2的分离,等位基因D、d也随之分离,进入不同的配子,D正确。 故选C。 8. 在家鼠的遗传实验中,一黑色家鼠与白色家鼠杂交(家鼠的毛色由两对等位基因控制且独立遗传),F1均为黑色。F1雌雄个体进行交配得F2,F2中家鼠的毛色情况为黑色:浅黄色:白色=9:6:1,则F2浅黄色个体中纯合子比例为(  ) A. 1/8 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/2 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意分析,家鼠白色与黑色由两对等位基因控制且独立遗传,符合基因的自由组合定律,且F2中出现黑色∶浅黄色∶白色=9∶6∶1,属于9∶3∶3∶1的变式。 【详解】根据F2中出现黑色∶浅黄色∶白色=9∶6∶1,可知F1代的基因型是AaBb,白色的基因型是aabb,黑色的基因型为A_B_,浅黄色的基因型为A_bb和aaB_,其中AAbb和aaBB为纯合子,占6份中的2份,即F2浅黄色个体中纯合子所占的比例为1/3,B正确。 故选B。 9. 同源染色体是指(  ) A. 一条染色体复制形成的两条染色体 B. 减数分裂过程中配对的两条染色体 C. 形态特征大体相同的两条染色体 D. 分别来自父方和母方的两条染色体 【答案】B 【解析】 【分析】同源染色体是指配对的两条染色体,形态和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,同源染色体两两配对的现象叫做联会,所以联会的两条染色体一定是同源染色体。 【详解】A、同源染色体不是复制而成的,而是一条来自父方、一条来自母方,A错误; B、同源染色体的两两配对叫做联会,所以配对的两条染色体一定是同源染色体,B正确; C、形态和大小都相同的染色体不一定是同源染色体,如着丝粒分裂后形成的两条染色体,C错误; D、一条来自父方,一条来自母方的染色体不一定是同源染色体,如来自父方的第2号染色体和来自母方的第3号染色体,D错误。 故选B。 10. 如下图中,横轴表示细胞周期,纵轴表示一个细胞核中DNA含量或染色体数目的变化情况。请分析图示,表示有丝分裂中DNA含量变化、染色体数目变化和减数分裂过程中DNA含量变化、染色体数目变化的曲线依次分别是( ) A. ④②①③ B. ①④②③ C. ④①②③ D. ①②③④ 【答案】B 【解析】 【分析】有丝分裂过程中,染色体和DNA复制一次分裂一次,子细胞染色体和DNA数目不变,减数分裂过程中,染色体和DNA复制一次分裂两次,子细胞染色体和DNA减半。 【详解】①表示有丝分裂过程中DNA含量变化曲线;②表示减数分裂过程中DNA含量变化曲线;③表示减数分裂过程中,染色体数目变化规律:2N→N→2N→N;④表示有丝分裂过程中染色体数目变化曲线。 所以表示有丝分裂中DNA含量变化、染色体数目变化和减数分裂过程中DNA含量变化、染色体数目变化的曲线依次分别①④②③ 。 故选B。 11. 某动物的基因型为AaBb,这两对基因独立遗传,若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精子之一基因型是AB,那么另外三个精子的基因型是(  ) A. AB、ab、ab B. Ab、aB、ab C. aB、AB、AB D. AB、AB、AB 【答案】A 【解析】 【分析】减数分裂过程:1个精原细胞经DNA复制后形成1个初级精母细胞,后经减数第一次分裂(减数分裂Ⅰ)形成2种2个次级精母细胞,再经减数第二次分裂(减数分裂Ⅱ)形成2种4个精细胞,精细胞变形形成精子。 【详解】该动物基因型为 AaBb ,这两对基因独立遗传,由于非同源染色体的自由组合,经过减数第一次分裂后形成基因型不同的 2 个次级精母细胞,每个次级精母细胞经过减数第二次分裂形成的 2 个基因型相同的精细胞,即经减数分裂后产生 4 个精子,两种类型,两两相同。所以,若有一个精细胞的基因型为AB,那么另外三个的基因型分别是AB、ab、ab,综上所述,BCD错误,A正确。 故选A。 12. 甲至丁为某生物卵巢中的一些细胞分裂图,有关判断正确的是(  ) A. 若图中所示细胞分裂具有连续性,则顺序依次为乙→丙→甲→丁 B. 甲、乙、丙细胞中含有的染色体数目依次为8、4、2 C. 甲、乙、丙中都有同源染色体 D. 乙是次级卵母细胞,丁可能为卵细胞 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:甲细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;丁细胞不含同源染色体和染色单体,处于减数第二次分裂末期。 【详解】A、若图中所示细胞分裂具有连续性,则按照顺序依次为甲(有丝分裂后期)→乙(减数第一次分裂后期)→丙(减数第二次分裂中期)→丁(减数第二次分裂末期),A错误; B、染色体数目等于着丝点数目,据图可知,甲、乙、丙细胞中含有的染色体数目依次为8、4、2,B正确; C、有丝分裂的细胞和减数第一次分裂时期的细胞含有同源染色体,故甲、乙有同源染色体,而丙和丁处于减数第二次分裂,不含同源染色体,C错误; D、乙中同源染色体分离,细胞质不均等分裂,所以是初级卵母细胞,根据乙的染色体分离情况,丁最可能为极体,D错误。 故选B。 13. 下图表示雄果蝇进行某种细胞分裂时,处于四个不同阶段的细胞(Ⅰ~Ⅳ)中遗传物质或其载体(①~③)的数量。下列表述与图中信息相符的是 A. Ⅱ所处阶段发生非同源染色体自由组合 B. Ⅲ代表初级精母细胞 C. ②代表染色体 D. Ⅱ→Ⅲ的过程在有丝分裂和减数分裂中都会发生 【答案】A 【解析】 【分析】根据图示分裂结果可以看出,该分裂为减数分裂,因此可以判断①是染色体,②是染色单体,③是DNA;图中Ⅰ可以表示减数第一次分裂前的间期或减数第二次分裂后期,Ⅱ可以表示减数第一次分裂前期、中期和后期,Ⅲ可表示减数第二次分裂的前期和中期,Ⅳ表示减数分裂结束产生的生殖细胞。 【详解】根据以上分析已知,Ⅱ所处阶段可以代表减数第一次分裂的前期、中期和后期,其中减数第一分裂后期可以发生非同源染色体的自由组合,A正确;Ⅲ可表示减数第二次分裂的前期和中期,为次级精母细胞,B错误;根据以上分析已知,②代表染色单体,C错误;Ⅱ→Ⅲ的过程只能发生在减数分裂过程中,D错误。 【点睛】解答本题的关键是掌握减数分裂过程中相关物质的规律性变化,能够根据图示物质变化判断各个数字代表的物质的名称或者可能处于的分裂时期。 14. 下图是同一生物不同分裂时期的部分细胞分裂图,下列相关叙述正确的是( ) A. 图中①和③细胞的分裂方式可存在于同一个细胞周期中 B. 图②细胞中的染色体数目等于正常体细胞中染色体数目的一半 C. 图③细胞中含2个四分体 D. 由图④细胞可判断出该生物的性别 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:图①含有同源染色体,着丝点已经分裂,处于有丝分裂后期;图②细胞含有同源染色体,同源染色体排列在赤道板两侧,处于减数第一次分裂中期;图③含有同源染色体,所有染色体的着丝点排列在赤道板中央,处于有丝分裂中期;图④细胞不含同源染色体,着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期。 【详解】A、图中①和③细胞的分裂方式属于有丝分裂的不同时期,可存在于同一个细胞周期中,A正确; B、图②细胞中染色体数目为4条,等于正常体细胞中染色体数目,B错误; C、图③细胞为有丝分裂中期,不含四分体,C错误; D、图④细胞的细胞质均等分裂,可能为次级精母细胞后期或第一极体的后期,不能据此判断该生物的性别,D错误。 故选A。 15. 进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是( ) A. 有丝分裂与受精作用 B. 细胞增殖与细胞分化 C. 减数分裂与受精作用 D. 减数分裂与有丝分裂 【答案】C 【解析】 【分析】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】ABCD、经过减数分裂,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半,经过受精作用,受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中一半来自父方,一半来自母方。故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,ABD错误,C正确。 故选C。 16. 下列关于基因和染色体关系的相关叙述错误的是( ) A. 非等位基因都位于非同源染色体上 B. 位于性染色体上的基因,其性状表现与一定的性别相关联 C. 位于同源染色体上相同位置的基因控制同一种性状 D. 减数分裂过程中同源染色体分离的同时,等位基因也随之分离 【答案】A 【解析】 【分析】1、等位基因是指在一对同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因。 2、位于性染色体上的基因,在遗传过程中总是与性别相关联,叫伴性遗传,伴性遗传在基因传递过程中遵循孟德尔的遗传规律。 2、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、非等位基因有的位于同源染色体上,有的位于非同源染色体上,还可以位于同一条染色体上,A错误; B、由于性染色体决定性别,因此位于性染色体上的基因,其相应的性状表现总是与一定的性别相关联,B正确; C、位于同源染色体上相同位置的基因属于相同基因或等位基因,故控制的是同一种性状,C正确; D、在减数第一次分裂后期,同源染色体分离的同时,同源染色体上的等位基因也随之分离,D正确。 故选A。 17. 某种昆虫的长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,对应基因在染色体上的位置如图所示。不考虑互换,以下说法不正确的是(  ) A. 该个体的表型为长翅弯翅有刺刚毛 B. Aa、bb两对基因遵循基因自由组合定律 C. 该个体进行减数分裂能够产生四种配子 D. 与同种基因型昆虫杂交子代会出现性状分离 【答案】B 【解析】 【分析】分析题文描述和题图可知:某种昆虫的基因型为AabbDd,表型为长翅弯翅有刺刚毛。图中的每一对基因控制的性状的遗传均遵循分离定律;Aa、Dd两对基因分别位于两对同源染色体上,它们控制的性状的遗传遵循自由组合定律;Aa、bb两对基因位于同一对同源染色体上,它们控制的性状的遗传不遵循自由组合定律。 【详解】A、该个体的基因型为AabbDd,表型为长翅弯翅有刺刚毛,A正确; B、Aa、bb这两对基因位于同一对同源染色体上,因此Aa、bb两对基因的遗传不遵循基因自由组合定律,B错误; C、该个体进行减数分裂能够产生四种配子,分别是AbD、abD、Abd、abd,C正确; D、与同种基因型昆虫杂交,即AabbDd×AabbDd,因为AabbDd是杂合子,故子代会出现性状分离,D正确。 故选B。 18. 下图为红绿色盲(伴X隐性遗传)患者的遗传系谱图。下列叙述不正确的是( ) A. 图中的I-1是红绿色盲基因的携带者 B. II-5的致病基因一定来自I-1 C. I-1和I-2再生育一个儿子患病的概率是1/4 D. 理论上I-1和I-2生育患病男孩和患病女孩的概率不相等 【答案】C 【解析】 【分析】色盲是伴X染色体隐性遗传病,若用b表示致病基因,则图中Ⅱ-5的基因型是XbY,Ⅰ-1的基因型是XBXb,Ⅰ-2、Ⅱ-4的基因型都是XBY,Ⅱ-3的基因型是XBXB或XBXb。 【详解】A、色盲是伴X染色体隐性遗传病,由于Ⅱ-5的基因型是XbY,所以可以推断Ⅰ-1的基因型是XBXb,一定是携带者,A正确; B、据图判断Ⅰ-2的基因型为XBY,所以Ⅱ-5的致病基因一定来自Ⅰ-1,B正确; C、根据分析可知,Ⅰ-1的基因型是XBXb,Ⅰ-2的基因型为XBY,因此Ⅰ-1和Ⅰ-2再生育一个儿子患病的概率是 1/2 ,C错误; D、根据分析可知,Ⅰ-1的基因型是XBXb,Ⅰ-2的基因型为XBY,因此,理论上Ⅰ-1和Ⅰ-2生育患病男孩概率为1/4,生育患病女孩概率为0,D正确。 故选C。 19. 下列关于遗传科学史的叙述,正确的是(  ) A. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,对自变量的控制遵循了“减法原理” B. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验中,用玻璃棒搅拌以促进噬菌体外壳与细菌充分接触 C. 沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型,运用了概念模型构建法和X射线衍射技术 D. 梅塞尔森和斯塔尔证明DNA的复制方式,采用了放射性同位素标记和差速离心等技术 【答案】A 【解析】 【分析】与常态相比,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”;与常态相比,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。 【详解】A、艾弗里肺炎链球菌体外转化实验中,每个实验特异性除去了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,其自变量的处理方法遵循“减法原理”,A正确; B、赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验中,用玻棒搅拌是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,B错误; C、沃森和克里克利用建立物理模型的方法构建了DNA双螺旋结构模型,C错误; D、梅塞尔森和斯塔尔利用同位素标记技术和密度梯度离心法证明了DNA的半保留复制方式,氮元素不具有放射性,D错误。 故选A。 20. 赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证实了DNA是遗传物质,下列关于该实验的叙述正确的是 A. 实验中可用15N代替32P标记DNA B. 噬菌体外壳蛋白是大肠杆菌编码的 C. 噬菌体DNA的合成原料来自大肠杆菌 D. 实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA 【答案】C 【解析】 【分析】T2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大肠杆菌→用搅拌器搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质分布情况。实验结论:DNA是遗传物质。 【详解】N是蛋白质和DNA共有的元素,若用15N代替32P标记噬菌体的DNA,则其蛋白质也会被标记,不能区分噬菌体的蛋白质和DNA,A错误;噬菌体的蛋白质外壳是由噬菌体的DNA做模板,利用大肠杆菌体内的原料编码合成,B错误;子代噬菌体DNA合成的模板来自于亲代噬菌体自身的DNA,而合成的原料来自于大肠杆菌,C正确;该实验证明了噬菌体的遗传物质是DNA,D错误。 21. 下列关于DNA的结构和复制的叙述,错误的是( ) A. 双螺旋结构是DNA分子特有的空间结构 B. DNA分子具有特异性的原因是碱基种类不同 C. DNA分子复制的特点是边解旋边复制 D. DNA分子复制时需要解旋酶、DNA聚合酶等多种酶 【答案】B 【解析】 【分析】1、DNA分子的结构:磷酸和脱氧核糖交替排列形成两条反向平行的主链,两条链成双螺旋结构,两条链上的碱基遵循A与T配对,G与C配对。 2、DNA分子复制的过程: ①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。 ②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。 ③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构.从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。 (3)DNA分子复制的时间:有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。 【详解】A、双螺旋结构是DNA分子特有的空间结构,A正确; B.、DNA分子具有特异性原因是碱基排列顺序不同,B错误; C、DNA分子的复制是边解旋边复制,C正确; D.、DNA分子复制时需要解旋酶解开螺旋、DNA聚合酶等多种酶,D正确。 故选B。 【点睛】本题考查DNA分子结构的主要特点、DNA分子的多样性和特异性、DNA分子复制,要求考生识记DNA分子结构的主要特点和DNA复制的过程。 22. 下列关于DNA的叙述,正确的是(  ) A. 格里菲思的实验不能证明DNA是“转化因子” B. 噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是主要遗传物质 C. DNA分子的基本骨架是磷脂双分子层 D. DNA分子的遗传信息蕴藏在4种碱基的配对方式之中 【答案】A 【解析】 【分析】明确知识点,梳理相关的基础知识:由格里菲思体内转化实验可知,实验过程:R型细菌→小鼠→存活;S型细菌→小鼠→死亡;加热杀死的S型细菌→小鼠→存活;加热杀死的S型细菌+R型细菌→小鼠→死亡。 艾弗里体外转化实验中,艾弗里将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用。另外还增加了一组对照实验,即DNA酶和S型活菌中提取的DNA与R型菌混合培养。从而证明DNA是遗传物质,蛋白质不是。 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。 DNA分子是一个独特的双螺旋结构,由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成;外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架,内侧是碱基对(A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则)通过氢键连接。 【详解】A、格里菲思的肺炎双球菌体内转化实验:加热杀死的S型细菌+R型细菌→小鼠→死亡,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,但没有证明转化因子是DNA;艾弗里的实验中证明了转化因子是DNA,A正确; B、噬菌体侵染细菌时只有DNA进入细菌,蛋白质外壳留在细菌外,因此该实验能证明DNA是遗传物质;而因为大多数生物的遗传物质都是DNA,只有少数的病毒是以RNA为遗传物质,所以DNA是主要遗传物质,B错误; C、根据DNA分子的结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,C错误; D、DNA的遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中,而不是4种碱基的配对方式之中,D错误。 故选A。 【点睛】本题考查DNA的结构和肺炎双球菌转化实验的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力;需要注意实验现象及结论等。 23. 下列有关遗传物质的说法,正确的是( ) A. 一切生物的遗传物质是DNA B. DNA是主要的遗传物质 C. 病毒的遗传物质是DNA和RNA D. 控制细胞核遗传的物质是DNA,控制细胞质遗传的物质是RNA 【答案】B 【解析】 【分析】1、核酸是一切生物的遗传物质。 2、细胞类生物含有DNA和RNA两种核酸,它们的遗传物质都是DNA。 3、病毒只含有一种核酸,它的遗传物质是DNA或RNA。 【详解】少数病毒的遗传物质是RNA,A错误;DNA是主要的遗传物质,B正确;病毒的遗传物质是DNA或RNA,C错误;控制细胞核遗传和细胞质遗传的物质都是DNA,D错误。故选B。 24. 下图为DNA分子片段的平面结构模式图,1~4是组成DNA分子的物质,相关叙述错误的是( ) A. 图中1是磷酸 B. 图中2是脱氧核糖 C. 图中3、4构成了碱基对 D. 3、4含量高的DNA分子其稳定性相对较弱 【答案】D 【解析】 【分析】题图分析,1表示磷酸,2表示脱氧核糖,3、4表示胞嘧啶或鸟嘌呤。1、2、3构成了一个完整的脱氧核糖核苷酸分子,图示的结构为DNA双链的片段。 【详解】A、由图可知,图中1是磷酸,A正确; B、图中为DNA片段,因此图中2是脱氧核糖,B正确; C、图中3、4构成了碱基对,而且为胞嘧啶和鸟嘌呤构成的碱基对,C正确; D、图中3、4构成了碱基对,含有三个氢键,其含量高的DNA分子稳定性相对较高,D错误。 故选D。 25. DNA指纹法在案件侦破工作中有着重要作用,从案发现场提取DNA样品,可为案件侦破提供证据,其中的生物学原理是( ) A. 不同人体内的DNA所含的碱基种类不同 B. 不同人体内的DNA所含的五碳糖和磷酸不同 C. 不同人体内的DNA的核苷酸链的条数不同 D. 不同人体内的DNA所含的脱氧核苷酸排列顺序不同 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的种类数量和排列顺序。特异性主要表现为每个DNA分子都有特定的碱基序列。 【详解】A、不同人体内的DNA所含的碱基相同都是A、T、C、G,A错误; B、不同人体内的DNA所含的五碳糖和磷酸相同,B错误; C、不同人体内的DNA的核苷酸链都是两条,C错误; D、DNA指纹根据人与人之间的遗传信息不同,遗传信息储藏在碱基对的排列顺序中,也就是所含脱氧核苷酸的排列顺序不同,D正确。 故选D。 26. 某生物的核酸中,嘌呤总数为56%,嘧啶总数为44%,此生物不可能是 A. 噬菌体 B. 烟草花叶病毒 C. 蓝藻 D. 果蝇 【答案】A 【解析】 【分析】1、DNA分子一般为双螺旋结构,在双链DNA分子中,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则,且互补配对的碱基两两相等,即A=T,C=G,A+G=C+T,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。 2、RNA分子一般为单链结构,单链RNA中,嘌呤碱基总数一般不等于嘧啶碱基总数。 【详解】A、噬菌体只含有DNA一种核酸,且嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数, A符合题意; B、烟草花叶病毒只含有RNA一种核酸,其中嘌呤碱基总数一般不等于嘧啶碱基总数,B不符合题意; C、禽流感病毒只含有RNA一种核酸,其中嘌呤碱基总数一般不等于嘧啶碱基总数, C不符合题意; D、果蝇含有DNA和RNA两种核酸,其体内嘌呤碱基总数一般不等于嘧啶碱基总数, D不符合题意。 故选A 27. 下列关于真核细胞中DNA分子复制的叙述,正确的是(  ) A. 以四种核糖核苷酸为原料 B. 子链的延伸不需要酶的参与 C. 以DNA分子的两条链为模板 D DNA分子完全解旋后才开始复制 【答案】C 【解析】 【分析】DNA的复制:(1)模板:亲代DNA的两条母链;(2)原料:四种脱氧核苷酸;(3)能量:(ATP);一系列的酶。(4)过程: a、解旋:首先DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核昔酸为原料,在有关酶的作用下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。 【详解】A、DNA复制的原料是四种脱氧核苷酸,A错误; B、子链的延伸需要DNA聚合酶的催化,也需要解旋酶将DNA双链解开作为模板延伸子链,B错误; C、DNA复制以DNA分子解开的两条链分别为模板,C正确; D、DNA复制的过程是边解旋边复制,D错误。 故选C。 28. 某DNA分子共有a个碱基,其中含胞嘧啶m个,则该DNA分子复制3次,需要游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为(  ) A. 7(a-m) B. 8(a-m) C. 7 (a/2-m) D. 8 (2a-m) 【答案】C 【解析】 【分析】已知DNA分子中的某种脱氧核苷酸数,求复制过程中需要的游离脱氧核苷酸数:(1)设一个DNA分子中有某核苷酸m个,则该DNA复制n次,需要该游离的该核苷酸数目为(2 n-1)×m个。(2)设一个DNA分子中有某核苷酸m个,则该DNA完成第n次复制,需游离的该核苷酸数目为2n-1×m个。 【详解】某DNA分子共有a个碱基,其中含有胞嘧啶m个,根据碱基互补配对原则,G=C=m,T=A=(a-2m)/2=a/2-m,因此该DNA分子含有胸腺嘧啶脱氧核苷酸数目为a/2-m;该DNA分子复制3次,根据DNA分子半保留复制特点,需要游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为(23-1)×(a/2-m)=7(a/2-m)。C符合题意。 故选C 29. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( ) A. 基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因 B. 一个DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的 C. 染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子 D. DNA分子的基本骨架由核糖和磷酸交替排列形成 【答案】D 【解析】 【分析】基因一般是指具有遗传效应的DNA片段,其基本组成单位是脱氧核苷酸;一个DNA分子上可含有成百上千个基因,而DNA主要分布在细胞核的染色体上,因此染色体是基因的主要载体,且基因在染色体上呈线性排列。 【详解】A、基因一般是指具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因,A正确; B、DNA的组成单位是脱氧核苷酸,且脱氧核苷酸的排列顺序代表遗传信息,也决定了DNA的特异性,B正确; C、DNA主要分布在细胞核的染色体上,因此染色体是DNA的主要载体,且一条染色体上含有1个(间期或末期)或2个DNA分子(分裂期),C正确; D、DNA 分子的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替排列形成,D 错误。 故选D。 30. DNA分子杂交技术可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。当两种生物的DNA分子的单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区。在没有互补碱基序列的部位,仍然是两条单链,形成游离区。下列叙述正确的是(  ) A. 游离区的形成是因为DNA分子该区域的碱基种类不同 B. 将甲中a₂和b₁两条单链结合在一起也会出现图乙的现象 C. 形成游离区的比例越多,说明两种生物的亲缘关系越近 D. 物种A的DNA片段中,游离的磷酸基团分别在两条单链的3'端 【答案】B 【解析】 【分析】分析题意可知,DNA分子杂交技术的原理是碱基互补配对,可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。当两种生物的DNA分子的单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区;在没有互补的碱基序列的部位,仍然是两条游离的单链。形成杂合双链区的部位越多,说明这两种生物的亲缘关系越近。 【详解】A、DNA杂交游离区的形成,是因为对应的碱基不互补造成的,而不是因为碱基的种类不同造成的,A错误; B、a1与a2互补,b1与b2互补,据图乙可知,在杂合双链区,a1与对应的碱基互补,在游离单链区a1与b2对应的碱基不互补,则a2和b1同样会出现图乙所示的现象,B正确; C、形成的杂合双链区的部位越多,游离区的比例越少,DNA碱基序列的一致性越高,说明在生物进化过程中,DNA碱基序列发生的变化越小,亲缘关系越近,C错误; D、物种A的DNA片段有两个游离的磷酸基团,分别在两条单链的5'端,D错误。 故选B。 二、填空题:本大题共3小题,共40分。 31. 图甲表示遗传物质的相关组成,用14N培养的大肠杆菌(DNA分子均为14N·DNA)做对照,用15N培养的大肠杆菌(DNA分子均为15N·DNA)做亲代,将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用离心的方法分离得到的结果如图乙所示,请据图回答下列问题: (1)图中A代表的物质有_____种, DNA分子双螺旋结构的基本骨架是由图甲中_____(填字母)相间排列而成,组成F的基本单位是_____。 (2)图乙中,亲代、Ⅰ、Ⅱ的DNA的离心结果说明DNA的复制方式是_____,若将亲代大肠杆菌在14N培养基上连续复制3次,则所产生的子代DNA中,轻DNA(全不含15N)、中DNA(一条链含15N)、重DNA(全含15N)所占比例分别为_____,在这些子代DNA中,含15N的链与全部子代DNA链的比值为_____。 【答案】 ①. 4 ②. BC ③. 氨基酸 ④. 半保留复制 ⑤. 3/4、1/4、0 ⑥. 1/8 【解析】 【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点: DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。 题图甲分析,A是含氮碱基,B是脱氧核糖,C是磷酸,D是脱氧核苷酸,E是DNA,F是蛋白质,G是染色体; 图乙中Ⅰ中为全中,说明DNA分子是半保留复制,一条链为14N,另一条链为15N,Ⅱ中一半为轻,一半为中,说明复制两次后一半DNA都是14N,另一半DNA中一条链为14N,另一条链为15N。 【详解】(1)图中A表示含氮碱基,参与组成脱氧核苷酸,是组成DNA的基本单位,因此A共有4种(A、T、C、G),根据分析可知,DNA分子双螺旋结构的基本骨架是由脱氧核糖和磷酸交替连接形成的长链构成的,即图甲中B(脱氧核糖)、C(磷酸)相间排列而成,F是蛋白质,组成F的基本单位是氨基酸。 (2)由图乙可知,亲代全是重带,Ⅰ为中带(含有亲本的一条链15N),Ⅱ为中带和轻带,可推测DNA复制是半保留复制,若将亲代大肠杆菌在14N培养基上连续复制3次,产生子代大肠杆菌的数目为23=8个,其中只有两大肠杆菌的DNA分子中各含有亲代DNA分子的一条链,即一条链含有14N,一条链含有15N,另外6个大肠杆菌的DNA只有14N,即产生的子代DNA中,轻DNA(6个全不含15N)、中DNA(2个,一条链含15N)、重DNA(0个,全含15N)所占比例分别为3/4、1/4、0,在这些子代DNA中,含15N的链(只有2条)与全部子代DNA链(8×2=16条)的比值为1/8。 【点睛】熟知DNA的结构层次以及DNA的结构特点是解答本题的关键,正确识图是解答 本题的前提,掌握DNA半保留复制的过程和相关特点并能正确理解题中的实验是解答本题的另一关键。 32. 下图中,图1表示细胞分裂不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系。图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞图象,请据图回答: (1)图2中___________细胞处于图1中的BC段,图2中___________细胞处于图1的DE段。 (2)图2中甲细胞处于___________分裂的___________期,此细胞由___________对同源染色体组成。 (3)由图2乙分析可知,该细胞含有___________条染色单体,染色体数与DNA数之比为___________。 【答案】(1) ①. 乙、丙 ②. 甲 (2) ①. 有丝 ②. 后 ③. 4 (3) ①. 8 ②. 1:2 【解析】 【分析】​​AB段​​:DNA复制,每条染色体上的DNA含量由1变为2,发生在细胞分裂间期。 ​​BC段​​:每条染色体含有2个DNA分子,可表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期。 ​​CD段​​:着丝点分裂,姐妹染色单体分开,每条染色体上的DNA含量由2变为1,发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期。 ​​DE段​​:每条染色体含有1个DNA分子,可表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期。 【小问1详解】 每条染色体含有2个DNA分子,代表有姐妹染色体时期,可表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期,所以图2中,乙、丙细胞处于图1中的BC段;DE段​​:每条染色体含有1个DNA分子,可表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期,所以图2中,甲细胞处于图1的DE段。 【小问2详解】 图2中甲细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;此时每条染色体只含有1个DNA分子,此细胞有4对同源染色体。 【小问3详解】 图2中乙细胞含有4条染色体,每条染色体含有2条染色单体,因此共含有8条染色单体。 由于每条染色体含有2个DNA分子,所以染色体数与核DNA数之比为1:2。 33. 下图为甲病(用A/a表示)和乙病(用B/b表示)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题: (1)甲病的遗传方式是______,乙病的遗传方式是______。 (2)Ⅱ-5为纯合子的概率是______,Ⅱ-7的基因型为______,Ⅲ-13的致病基因来自于______。 (3)假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是______,只患乙病的概率是______。 【答案】(1) ①. 常染色体显性遗传 ②. 伴X染色体隐性遗传 (2) ①. 1/2 ②. aaXbY ③. Ⅱ-8  (3) ①. 2/3 ②. 1/24     【解析】 【分析】基因自由组合定律: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】 Ⅱ-3和Ⅱ-4患甲病,但生出正常儿子,因此甲病是常染色体显性遗传病;Ⅰ-1和Ⅰ-2均不患乙病,但生出患病后代,乙病属于伴X染色体隐性遗传病。 【小问2详解】 单独分析每一种遗传病:根据Ⅱ-7患乙病(XbY)可知,Ⅰ-1是乙病的携带者,其基因型为XBXb,Ⅰ-2的基因型为XBY,故Ⅱ-5可能是XBXB或XBXb,其比例为1:1,由于Ⅱ-5不患甲病,故Ⅱ-5的基因型为aaXBXB或aaXBXb,为纯合子的概率是1/2;Ⅱ-7不患甲病,故Ⅱ-7的基因型为aaXbY;Ⅲ-13只患乙病,基因型为aaXbY,其致病基因(Xb)来自于母亲Ⅱ-8。 【小问3详解】 由Ⅲ-9不患甲病可知,其父母甲病的基因型均为Aa,故Ⅲ-10甲病的基因型为1/3AA、2/3Aa,根据Ⅱ-7患乙病可知,Ⅰ-1是乙病的携带者,其基因型为XBXb,Ⅰ-2的基因型为XBY,故Ⅱ-4可能是1/2XBXB或1/2XBXb,Ⅱ-3不患乙病,其基因型为XBY,故Ⅲ-10的基因型为3/4 XBXB或1/4XBXb,因此Ⅲ-10的基因型中1/3AA或2/3Aa、3/4XBXB或1/4XBXb,Ⅲ-13只患乙病,其基因型为aaXbY。假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子不患甲病即aa的概率为2/3×1/2=1/3,患甲病的概率是1-1/3=2/3;患乙病的概率是1/4×1/2=1/8,只患乙病的概率是1/8×1/3=1/24。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:天津市和平区天津市第二十一中学2024-2025学年高一下学期4月期中生物试题
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