内容正文:
金华一中2024学年第二学期期末考试
高一 生物学 参考答案
一、选择题
1-5ABDAD 6-10ACBCC
11-15BCDCD 16-20CCBAB
21-25ADABD
二、非选择题(遗传图解3分,其余每空1分)
26.(1)②④⑤ ①③⑤ 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 相同
(2)2或4 FG ①→③ 4
(4)①③
27.(1)叶绿素a含量及叶绿素a、b的比例 ATP 和NADPH 类囊体
(2)95%乙醇 类胡萝卜素和叶绿素都能吸收蓝紫光,而只有叶绿素吸收红光
(3)不是
(4)蔗糖 高于 未改变 表观遗传
28.(1)从右到左 不一定相同
(2)相同 翻译的模板mRNA相同
(3)T-A 21%
(4)GGU 终止密码子
(5)核糖体与mRNA的结合 升高
29.(1)碱基对的排列顺序不同
(2)遵循 控制花色和叶形的两对基因位于两对非同源染色体上(控制花色的基因位于常染色体上,控制叶形的基因位于X染色体上)
(3)AaXBY、AaXBXb 含XB的雌配子无受精能力
(亲本基因型和表型1分,子代基因型和表型1分,符号、配子和比例1分。亲本基因型写错、字母用错扣3分;表型不能简写,写全给分,其它一律不给;亲本表型漏写扣1分、子代表型漏写扣1分;符号(P、F1、×、配子、箭头)缺一扣1分,箭头不能用直线,箭头连线错误扣1分, 符号必须P→Fl/F, 或者亲本(亲代) →子(一)代)
(4)性状分离 1/4
30.(1)分级 升高 抑制
(2)糖皮质激素 肠道上皮细胞、肠肌和免疫细胞
(3)主动运输 减弱 神经 副交感 信号形式不同、信息传导(或传递)速度不同
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金华一中2024学年第二学期期末考试
高一 生物学 试题卷
考试时间:90分钟
一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.腺苷和油脂共有的元素是( )
A.C、H、O B.C、H、O、N C.C、H、O、P D.C、H、O、N、P
2.卡尔文用14C标记的14CO2追踪光合作用中放射性14C的转移途径,其结果为( )
A.14CO2→乙醇→糖类 B.14CO2→三碳化合物→糖类
C.14CO2→五碳化合物→ATP D.14CO2→NADPH→糖类
3.F0F1-ATPase是位于线粒体内膜上的一种复合蛋白,当强大的质子流顺浓度梯度通过F0F-ATPase进入线粒体基质时,释放的自由能可推动ATP合成。据此推测,质子通过F0F1-ATPase进入线粒体基质的方式是( )
A.胞吞 B.扩散 C.主动运输 D.易化扩散
4.太空育种是指利用太空特殊的环境进行育种的技术,在水稻、小麦、棉花等育种研究中发挥重要作用。关于太空育种,下列叙述错误的是( )
A.太空育种仅适用于有性生殖作物的育种
B.太空育种提高了突变率,可能会产生新基因
C.太空特殊的环境可能会诱导发生染色体畸变
D.太空育种不一定能获得人类所需的优良性状
5.下列关于免疫系统组成和功能的叙述,正确的是( )
A.免疫器官包括脊髓、胸腺、淋巴结、脾、扁桃体等
B.淋巴细胞如巨噬细胞起源于骨髓中的造血干细胞
C.抗体、细胞因子、溶酶体酶等都属于免疫活性物质
D.清除机体衰老或损伤的细胞,是免疫系统的功能之一
6.下列有关细胞呼吸的物质变化、能量转化及意义的叙述正确的是( )
A.蛋白质、糖和脂质的相互转化与细胞呼吸有关联
B.无氧呼吸产生的NADH不参与酒精或乳酸的形成
C.有氧呼吸三个阶段释放的能量大部分用于形成ATP
D.有氧呼吸第三阶段产生的H2O中O原子来自葡萄糖
7.图甲是神经元及神经元间的结构示意图,A、B分别表示神经元的结构,箭头表示神经冲动的传导方向;图乙是反射弧的组成示意图,①~④是反射弧的组成部分。下列说法不正确的是( )
A.图甲中:A是套在轴突外面的髓鞘,具有修复神经元的作用
B.图甲中:突触位于两神经元之间,可传递兴奋或抑制兴奋的信号
C.图乙中:若给予①所示感受器适宜刺激,则可能在②上检测到电信号
D.图乙中:若刺激①后肌肉不收缩,则一定是④处受损导致
8.运用“结构与功能相适应”观点对细胞的结构和功能进行分析与评价。下列叙述正确的是( )
A.细胞壁是植物细胞的系统边界,可以控制物质进出细胞
B.细胞骨架由蛋白质纤维组成,锚定并支撑着许多细胞器
C.胰岛α细胞中高尔基体比较发达,有利于胰岛素的合成
D.溶酶体中能合成多种水解酶,分解衰老和损伤的细胞器
9.某同学取甲、乙两个小桶,准备若干写着“A”、“a”的小球,在甲中放入“A”、“a”小球各20个并摇匀;乙同样处理,进行性状分离比模拟实验。下列叙述错误的是( )
A.每次抓取小球前均需摇匀
B.两个小桶分别代表雌雄个体
C.两个小桶中的小球总数必须相等
D.每个小桶中的两种小球数量需相等
10.菠菜根的分生区细胞不断分裂增殖,对该过程的叙述正确的是( )
A.细胞分裂间期,核DNA复制,核DNA和染色体的数目增加一倍
B.细胞分裂前期,核膜和核仁逐渐消失,中心体发出星射线形成纺锤体
C.细胞分裂中期,染色体形态稳定、数目清晰,适于染色体计数和形态观察
D.细胞分裂末期,在赤道板的位置出现磷脂和蛋白质构成的细胞板
11.下列关于酶的叙述,正确的是( )
A.胃蛋白酶适宜在pH=1.5、温度37℃的条件下保存
B.从成年草食类动物肠道的内容物中可获得纤维素酶
C.催化时酶的空间结构发生变化,会导致酶失活
D.酶的高效性体现在酶能降低反应所需的化学能
12.下图为胰腺组织细胞所处内环境的示意图,A、B、C表示不同体液,下列有关叙述错误的是( )
A.C可汇入B,但B不能直接流入C
B.B中含有的蛋白质减少,会造成A增多
C.胰腺组织细胞分泌的蛋白质均通过B运输到作用部位
D.B中存在缓冲物质,其pH通常维持在7.35~7.45之间
13.衰老细胞在生理功能上会发生许多变化。下列有关衰老细胞的叙述,正确的是( )
A.细胞内水分增多,细胞体积增大
B.细胞核体积减小,染色质染色加深
C.细胞内所有酶活性降低,新陈代谢速率减慢
D.细胞内色素逐渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递
14.图中a、b、c为某染色体上的基因,I、Ⅱ为无遗传效应的片段。下列有关叙述正确的是( )
A.基因重组可导致a、b位置发生互换
B.I、II中发生的碱基的替换属于基因突变
C.b中发生碱基对替换一定导致基因结构发生改变
D.只有基因突变才能使得该DNA上的基因c变为C
15.雀斑是一种常染色体显性遗传性疾病,主要发生在面部,一般在儿童的时候开始发病,青春期容易加重,表现为面部米粒大小的黑色,或者是黑棕色的斑疹,边界清楚,日光照射之后,颜色会加重。下列关于遗传性雀斑的叙述正确的是( )
A.父母双方都有遗传性雀斑,他们的孩子一定有雀斑
B.遗传性雀斑和21-三体综合征都能在显微镜下观察确诊
C.某人因常在海滩上享受日光浴出现的雀斑一定能遗传给后代
D.调查人群中遗传性雀斑遗传方式时,可选择在患者家系中调查
16.抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。下列说法正确的是( )
A.细菌具有成形的细胞核
B.抗生素的使用导致耐药菌的出现
C.耐药现象的形成是自然选择的结果
D.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病
17.如图为某真核细胞中染色体DNA复制过程模式图,下列叙述正确的是( )
A.酶①和酶②均作用于氢键
B.c链和d链的碱基序列相同
C.c链的延伸方向为模板链的3’到5’
D.完成复制后c链和d链位于姐妹染色单体上
18.下列关于神经系统结构与功能的叙述,错误的是( )
A.不是所有的内脏器官都同时接受交感神经和副交感神经的双重支配
B.神经递质与突触后膜上的受体结合后,引起Na+内流产生动作电位
C.神经递质发挥作用后会被酶降解或被重新回收到突触前膜内
D.刺激大脑皮层中央前回顶部可引起对侧下肢运动
19.下图表示一定强度的刺激引起的兴奋在神经纤维上的传导过程中的电位变化。相关叙述正确的是( )
A.细胞外液K+增多会导致e点上移
B.图中c~e段,K+大量流出神经细胞
C.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外电流方向一致
D.若适当增大刺激强度,则c点对应的动作电位值增大
20.在探索遗传物质本质的研究历程中,下列经典实验叙述正确的是( )
A.格里菲思通过活体细菌转化实验证实肺炎链球菌的转化因子的化学本质是DNA
B.沃森和克里克构建的DNA双螺旋结构模型解释了DNA分子具有稳定的空间结构
C.蔡斯和赫尔希将噬菌体的DNA和蛋白质分离后分别侵染细菌,得出DNA是遗传物质
D.摩尔根进行白眼雄果蝇和红眼雌果蝇的杂交实验,根据F1均为红眼首次证明控制果蝇眼色的基因位于X染色体上
21.致热物质作用于体温调节中枢导致体温升高出现发热现象。随着致热物质的清除,体温调节中枢功能恢复正常,体温也随之下降至正常范围。下列叙述正确的是( )
A.神经中枢内不同神经元可通过神经递质进行信息交流
B.发热消退的过程中冷觉感受器兴奋引起皮肤血管舒张
C.在发热的初始阶段,甲状腺激素增多,促甲状腺激素减少
D.体温调节中枢通过交感神经支配骨骼肌收缩来提高机体产热量
22.经过一个上午的考试,同学们感到饥饿难耐,但此时血糖仍保持相对稳定,其调节的部分过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.考试过程中,血糖浓度的维持受神经与体液的共同调节
B.考试过程中,机体血糖被大量消耗的主要途径是细胞呼吸
C.血糖含量降低时,胰高血糖素可促进肝糖原分解升高血糖
D.血糖含量降低时,肾上腺素的分泌还受垂体分泌的激素调控
23.如图为流感病毒侵入人体后机体免疫调节的机制,其中①表示流感病毒,②③表示物质,④⑤⑥⑦⑧⑨代表细胞。下列相关叙述正确的是( )
A.⑧裂解被病原体感染的细胞的过程属于细胞凋亡
B.肿瘤坏死因子与白细胞介素、抗体等都属于③物质
C.注射某种流感疫苗后产生了⑦和⑨,可以抵抗所有的流感病毒
D.流感病毒入侵机体后可被④⑤⑥识别,使机体产生②物质发挥免疫效应
24.图甲、乙、丙为某一高等哺乳动物(基因型为AaBb)体内细胞分裂的示意图,下列说法正确的是( )
A.细胞乙可由细胞甲分裂形成
B.雄激素与甲、乙细胞活动有关
C.甲细胞正常分裂可产生2种不同基因型的配子
D.甲细胞中A、a出现的原因与丙细胞中A、a出现的原因相同
25.性别决定方式为XY型且雌雄异株的某植物的花色有红色和白色两种类型,受M和m、N和n两对等位基因控制,其中基因M和m位于X染色体上,基因N和n在染色体上的位置未知。某研究团队选取两株都开红花的个体杂交,F1的表现型及比例为红花雌性:红花雄性:白花雄性=8:7:1.下列相关叙述错误的是( )
A.基因N和n位于常染色体上
B.F1中红花雌型的基因型有6种
C.两亲本的基因型分别为NnXMXm、NnXMY
D.亲代红花雌株与F1中白花雄株杂交,后代中白花雌株占1/4
二、非选择题(本大题共5小题,共50分,请将正确答案填写在答题卷对应位置)
26.基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)不同分裂时期的细胞示意图如图1所示;图2表示该动物细胞分裂不同时期同源染色体对数的变化情况。请据图回答问题。
(1)图1中,表示减数分裂图像的有 (填数字序号),含有同源染色体的细胞有 (填数字序号),⑤细胞进入下一个时期时染色体的主要行为变化是 ;②细胞内A和a基因在染色体上的位置 (选填“相同”或“不同”)。
(2)图2中,处于HI段的细胞可能含有 个核DNA;四分体时期位于 段;BC段对应图1中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情况是 (用图1中数字和箭头表示)。
(3)若将15N标记的该动物某个细胞转移到不含15N的培养液中培养,一次有丝分裂后进入减数分裂,进行至图1中时期②时,此时被15N标记的染色体有 条。
(4)下图3是上图生物的某个原始生殖细胞产生的一个子细胞,根据染色体的类型和数目,判断图4中可能与其一起产生的子细胞有 。
27.当前,全球气候变暖速度和极端高温天气发生频率正在不断上升,高温对水稻产量和品质构成了一定威胁。回答下列问题:
(1)研究人员对热敏水稻进行了高温胁迫处理(结果见表)。据表分析,高温胁迫可能通过影响
降低光反应中光能的捕获。其次,高温时光反应受阻,使光能转化为 中的能量的效率降低,过剩的光能将导致叶绿体的 结构损伤。
叶绿素a含量/
(mg·g-1)
叶绿素b含量/
(mg·g-1)
叶绿素a/b
Fv/Fm(光反应的光能
转化效率)
千粒质量/g
处理前
2.28
0.7
3.27
0.89
27
处理6天后
1.84
0.69
2.68
0.72
22
(2)如果要定量测定叶绿素含量,可以先用 等有机溶剂提取叶绿体中的光合色素,再红光测得提取液对光的吸收率,最后计算得到叶绿素含量。测定时选用红光而不用蓝紫光的原因
是 。
(3)有人提出,高温还可能通过影响植物的蒸腾作用影响光合速率,是否有该途径的影响可以通过检测相关指标进一步确认。若水稻叶片的气孔导度下降的同时,胞间CO2浓度显著升高,则说明该途径 (填“是”或“不是”)该品种水稻主要的限制因素。
(4)光合作用产生的三碳糖在叶绿体外主要用于合成 ,高温胁迫能降低该物质运输至穗部和籽粒的量,降低水稻产量。研究发现籼稻抗高温的能力强于粳稻,水稻受到高温胁迫后,HsfA1基因的6mA(DNA腺嘌呤甲基化)水平升高,促进其表达,增强了水稻抵抗高温的能力,由此可推测高温环境下,籼稻细胞中HsfA1基因的6mA水平 粳稻细胞,6mA修饰导致HsfA1基因编码的蛋白质结构 (填“改变”或“未改变”),这种基因修饰引起的表型改变属于 现象。
28.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力。请分析回答:
(1)图1代表铁蛋白基因表达中的转录过程,该转录过程的方向是 (“从左到右”或“从右到左”),同一条染色体上不同基因的转录过程模板链 (填“相同”或“不同”或“不一定相同”)。
(2)图2中一个铁蛋白mRNA上同时结合2个核糖体,最终合成的两条肽链通常 (填“相同”或“不相同”),原因是 。
(3)图1所示过程与图2所示过程在碱基互补配对方式上的区别是图1中存在 碱基对。若铁蛋白基因转录出的未修饰的mRNA序列中含有m个碱基,其中C占26%、G占32%,则相对应的DNA片段中胸腺嘧啶的比例是 。
(4)据图2分析甘氨酸的密码子是 ;若铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上 提前出现。
(5)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了 ,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白的表达量
(填“升高”或“降低”),储存细胞内多余的Fe3+。
29.某XY型植物(2N=16),红花与白花由A、a控制,宽叶与窄叶由B、b控制,其中某一类型配子无受精能力。现将表型相同的一对亲本杂交得F1(亲本是通过人工诱变得到的宽叶植株),F1表型及数量如表所示。回答下列问题:
红花宽叶
白花宽叶
红花窄叶
白花窄叶
雌株
3/4
1/4
0
0
雄株
0
0
3/4
1/4
(1)控制花色的基因A和a的本质区别是 。
(2)控制花色和叶形的两对基因 (遵循/不遵循)自由组合定律,原因是 。
(3)亲本的基因型分别为 ,F1雄株均为窄叶的原因是 。
科研人员欲验证父本的基因型,请写出遗传图解。 。
(4)F1出现不同表型的现象称为 ,其中能够稳定遗传的个体所占比例是 。
30.“肠微生物—肠—脑轴”是肠道与中枢神经系统之间的双向调节系统,主要由神经系统、内分泌系统、免疫系统以及肠道菌群等共同组成。短链脂肪酸(SCFA)是肠道益生菌的代谢产物,可以参与机体稳态调节,部分途径如图所示。回答下列问题:
(1)“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”(HPA轴)是神经—内分泌系统的重要组成部分,参与控制应激反应。下丘脑、垂体和靶腺之间存在的分层调控称为 调节。若靶腺分泌的激素含量下降,则垂体分泌的促激素含量会 ,原因是靶腺分泌的激素对垂体分泌促激素有 作用。
(2)据图分析,压力或紧张情绪会使HPA轴活动增强,肾上腺通过分泌 抑制
活动,引起肠道功能紊乱和免疫力下降。
(3)肠道益生菌产生的SCFA可通过多条途径“滋养”脑神经,同时大脑通过神经和内分泌途径调节肠道菌群的活性,提高免疫力。
①肠道上皮细胞吸收SCFA的方式是 。SCFA经血管直接进入脑部发挥作用,通过
(填“增强”或“减弱”)HPA轴的响应,从而改善肠胃功能。
②迷走神经受到SCFA刺激,将信息传到中枢进行整合,再由中枢向肠道发出相应的指令,使肠道蠕动加强,该过程属于 (填“神经”“体液”或“神经一体液”)调节。迷走神经(传出部分)属于自主神经系统中的 (填“交感”或“副交感”)神经。上述过程涉及兴奋在神经纤维上的传导及其在神经元之间的传递,二者的不同之处表现在 (答出两点即可)。
学科网(北京)股份有限公司
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