精品解析:陕西省榆林市2024-2025学年高一下学期4月期中生物试题

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2025-07-14
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全国名校高一第二学期期中考试试卷生物学 注意事项: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟, 2.答题前。考生务必用直径0.5毫米黑色圣水签字笔将密封线内项目填写清楚, 3.考生作答时,请将答案各在各题卡上,选择题每小题透出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:必修2(第1章-第3章)。 一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 下列性状中属于相对性状的是( ) A. 绵羊的长毛和细毛 B. 家鸽的长腿和毛腿 C. 小麦的抗锈病和不抗锈病 D. 玉米的矮茎和高产 【答案】C 【解析】 【分析】相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型。判断生物的性状是否属于相对性状需要扣住关键词“同种生物”和“同一性状”。 【详解】A、绵羊的长毛和细毛不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,A不符合题意; B、家鸽的长腿和毛腿不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,B不符合题意; C、小麦的抗锈病和不抗锈病是同种生物同一性状的不同表现形式,属于相对性状,C符合题意; D、玉米的矮茎和高产不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,D不符合题意。 故选C。 2. 《齐民要术》中描述“凡谷,成熟有早晚,苗秆有高下,收实有多少”。这段话描述了该植物的(  ) A. 等位基因 B. 相对性状 C. 细胞分化 D. 生存斗争 【答案】B 【解析】 【分析】性状是指可遗传的生物体形态结构、生理和行为等特征的总和,相对性状是指同种生物的相同性状的不同表现类型。 【详解】相对性状是指同种生物的相同性状的不同表现类型,成熟的早与晚是一对相对性状,苗杆的高和下是一对相对性状,收实的多和少是一对相对性状,故段话所描述的是该植物的相对性状,B正确。 故选B。 3. 下列关于孟德尔获得成功的原因的叙述,错误的是( ) A. 孟德尔根据豌豆测交实验的结果提出了合理的假说 B. 统计学方法的使用有助于得出遗传规律 C. 正确选用实验材料是获得成功的关键 D. 由单因子到多因子的研究方法是获得成功的重要原因 【答案】A 【解析】 【分析】孟德尔获得成功的原因: (1)选材:豌豆是严格的自花传粉且闭花授粉的植物,自然状态下为纯种;品系丰富,具多个可区分的性状,且杂交后代可育,易追踪后代的分离情况,总结遗传规律; (2)由单因子到多因子的科学思路(即先研究1对相对性状,再研究多对相对性状); (3)利用统计学方法; (4)科学的实验程序和方法。 【详解】A、提出假说是在豌豆的杂交实验之后,A错误; B、应用统计学即数学方法的使用,有助于得出规律,B正确; C、用豌豆做遗传实验材料,是孟德尔获得成功的重要原因之一,C正确; D、先研究1对相对性状,再研究多对相对性状,即由单因子到多因子的研究方法是成功的重要原因,D正确。 故选A。 4. 以豌豆和山柳菊作为材料进行杂交实验,下列叙述错误的是( ) A. 豌豆是自花传粉且闭花受粉的二倍体植物 B. 进行豌豆杂交时,母本植株需要人工去雄 C. 山柳菊的花小,难以做人工杂交实验 D. 山柳菊有易于区分且可连续观察的相对性状 【答案】D 【解析】 【分析】孟德尔在遗传杂交实验中,选择豌豆的杂交实验最为成功,因为豌豆为严格自花传粉、闭花授粉,一般在自然状态下是纯种,这样确保了通过杂交实验可以获得真正的杂种;豌豆花大,易于做人工杂交实验;豌豆具有稳定的可以区分的性状,易于区分、便于统计实验结果。 【详解】A、豌豆是自花传粉且闭花受粉的二倍体植物,在自然状态下一般是纯种,A正确; B、进行豌豆杂交时,为防止豌豆 进行自花传粉,需要对母本人工去雄,并进行套袋处理,B正确; C、山柳菊花小,难以做人工杂交实验,C正确; D、山柳菊没有既容易区分又可以连续观察的相对性状,不适于作遗传实验材料,D错误。 故选D。 5. 下列有关观察有丝分裂和减数分裂的实验描述,正确的是( ) A. 制作植物根尖细胞有丝分裂装片时,需经过解离、染色、漂洗、制片 B. 对植物根尖细胞有丝分裂装片“制片”时,盖上盖玻片后用拇指轻轻按压盖玻片 C. 可利用蝗虫的精母细胞固定装片观察某细胞减数分裂的动态过程 D. 用桃花的雌蕊制成的装片比用雄蕊制成的装片更易观察到减数分裂 【答案】B 【解析】 【分析】观察植物细胞有丝分裂实验:1、解离:剪取根尖2-3mm(最好每天的10-14点取根,因此时间是洋葱根尖有丝分裂高峰期),立即放入盛有质量分数为15%的盐酸和体积分数为95%的酒精溶液的混合液(1∶1)玻璃皿中,在室温下解离3-5min。2、漂洗:待根尖酥软后,用镊子取出,放入盛有清水的玻璃皿中漂洗约10min。3、染色:把洋葱根尖放进盛有质量浓度为0.01g/mL或0.02g/mL的甲紫溶液的培养皿中,染色3-5min。4、制片:取一干净载玻片,在中央滴一滴清水,将染色的根尖用镊子取出,放入载玻片的水滴中,并且用镊子尖把根尖弄碎,盖上盖玻片,在盖玻片再加一载玻片。然后,用拇指轻轻地压载玻片。取下后加上的载玻片,即制成装片。5、观察:低倍镜观察把制成的洋葱根尖装片先放在低倍镜下观察,要求找到分生区的细胞,特点是:细胞呈正方形,排列紧密,有的细胞正在分裂。 【详解】A、装片的制作流程:解离→漂洗→染色→制片,A错误; B、对植物根尖细胞有丝分裂装片“制片”时,盖上盖玻片后用拇指轻轻按压盖玻片,使细胞分散开,B正确; C、固定装片中的细胞已死亡,不能观察到减数分裂的动态过程,C错误; D、桃花的雄蕊中减数分裂产生精子的数目要大于雌蕊中减数分裂产生卵细胞的数目,且易于取材,因此观察减数分裂选择雄蕊,容易观察到减数分裂现象,D错误。 故选B。 6. 有研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥(2n=10)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片。下列叙述错误的是(  ) A. 图甲中细胞处于减数分裂Ⅰ B. 图丙中细胞处于减数分裂Ⅱ C. 图乙细胞中5个四分体排列在赤道板附近 D. 减数分裂先后顺序为甲→乙→丁→丙 【答案】D 【解析】 【分析】题图分析,甲表示减数第一次分裂前期;乙表示减数第一次分裂中期;丙中共10个荧光点,且荧光点小,均分为两个区域并相对集中在一条线,说明丙中有两个细胞,每个细胞中染色体数目都是5条,处于减数第二次分裂中期;丁中共20个荧光点,分为四部分,处于减数第二次分裂后期或末期。 【详解】A、图甲细胞中染色体正在联会,处于减数第一次分裂前期,A正确; B、丙中有两个细胞,每个细胞中染色体数目都是5条,处于减数第二次分裂中期,B正确; C、图乙细胞中5个四分体排列在赤道板附近,处于减数第一次分裂中期,C正确; D、甲表示同源染色体正在联会,处于减数第一次分裂前期;乙中四分体排列在赤道板附近,处于减数第一次分裂中期;丙图中染色体移向细胞两极,且每一极均有5条染色体,处于减数第二次分裂后期;丁图形成了四部分,且每部分含有5条染色体,说明形成了4个配子,因此减数分裂先后顺序为甲→乙→丙→丁,D错误。 故选D。 7. 摩尔根在果蝇杂交实验中发现了控制白眼的基因位于X染色体上。在果蝇野生型个体与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键实验结果是( ) A. 白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,雌、雄比例为1:1 B. F1雌雄个体之间相互交配后代出现性状分离红:白=3:1且白眼全部是雄性 C. F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄中比例均为1:1 D. 白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性 【答案】B 【解析】 【分析】1、伴性遗传是指基因位于性染色体上,所以遗传上总是和性别相关联;2、美国生物学家摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验,证明了基因位于染色体上。 【详解】A、A、白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,则白眼基因为隐性,可能位于常染色体上,也可能位于X染色体上,则不能判断是否位于X染色体上,A错误; B、摩尔根的果蝇杂交实验中,F1均表现为野生型,F1自由交配,后代白眼全部是雄性,则满足伴性遗传的特点,可以判断白眼基因位于X染色体上,B正确; C、F1雌性果蝇的基因型为杂合子,与白眼雄性杂交,后代雌雄中的表现型及其比例相同,则不能判断是否位于X染色体上,C错误; D、白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性,属于摩尔根果蝇实验中的验证实验,并不是最早判断白眼基因位于X染色体上,D错误。 故选B。 8. 摩尔根在一群红眼果蝇中,发现了一只白眼雄果蝇,并让它与正常的红眼雌果蝇交配,结果F1全是红眼果蝇。让F1中的红眼雌、雄果蝇相互交配,F2中红眼果蝇与白眼果蝇的数量比为3:1,F2红眼果蝇中有雌雄个体,而白眼果蝇全是雄性。摩尔根据此推测控制眼色的基因位于性染色体上。现有纯种的红眼雌、雄果蝇和白眼的雌、雄果蝇,只做一次杂交实验,就可以确定果蝇的眼色基因与X、Y染色体的关系的是 ( ) A. 纯种红眼雄果蝇×白眼雌果蝇 B. 纯种红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 C. F1红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 D. F1的红眼雄果蝇×白眼雌果蝇 【答案】A 【解析】 【分析】萨顿提出了“基因位于染色体上”的假说,摩尔根证明了基因在染色体上。 【详解】A、由题可知,红眼为显性性状,用B基因表示,白眼为隐性性状,用b基因表示,杂交实验中选择纯种红眼雄果蝇与白眼雌果蝇交配,如果X、Y染色体上都存在控制果蝇眼色的基因,纯种红眼雄果蝇和白眼雌果蝇基因型分别为XBYB、XbXb,则子代基因型为XBXb、XbYB,即子代中雌、雌果蝇全为红眼;如果控制果蝇眼色的基因只在X染色体上,纯种红眼雄果蝇和白眼雌果蝇基因型分别为XBY、XbXb,则子代基因型为XBXb、XbY,即子代中雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼,因此可以只做一次杂交实验,就可以确定果蝇的眼色基因与X、Y染色体的关系,A正确; B、如果X、Y染色体上都存在控制果蝇眼色的基因,纯种红眼雌果蝇和白眼雄果蝇基因型分别为XBXB、XbYb,则子代基因型为XBXb、XBYb,即子代中雌、雌果蝇全为红眼;如果控制果蝇眼色的基因只在X染色体上,纯种红眼雌果蝇和白眼雄果蝇基因型分别为XBXB,XbY,则子代基因型为XBXb、XBY,即子代中雌、雌果蝇全为红眼,因此只做一次杂交实验,无法确定果蝇的眼色基因与X、Y染色体的关系,B错误; C、如果X、Y染色体上都存在控制果蝇眼色的基因,亲本基因型为XBXB、XbYb,F1红眼雌果蝇的基因型为XBXb,白眼雄果蝇的基因型为XbYb,则子代基因型为XBXb、XbXb、XBYb、XbYb,即子代中雌、雌果蝇既有红眼又有白眼,如果控制果蝇眼色的基因只在X染色体上,亲本基因型为XBXB、XbY,F1红眼雌果蝇的基因型为XBXb,白眼雄果蝇的基因型为XbY,则子代基因型为XBXb、XbXb、XBY、XbY,即子代中雌、雌果蝇既有红眼又有白眼,因此只做一次杂交实验,无法确定果蝇的眼色基因与X、Y染色体的关系,C错误; D、如果X、Y染色体上都存在控制果蝇眼色的基因,亲本基因型为XBXB、XbYb,F1红眼雄果蝇的基因型为XBYb,白眼雌果蝇的基因型为XbXb,则子代基因型为XBXb、XbYb,即子代雌果蝇为红眼,雄果蝇为白眼,如果控制果蝇眼色的基因只在X染色体上,亲本基因型为XBXB、XbY,F1红眼雄果蝇的基因型为XBY,白眼雄果蝇的基因型为XbXb,则子代基因型为XBXb、XbY,即子代雌果蝇为红眼,雄果蝇为白眼,因此只做一次杂交实验,无法确定果蝇的眼色基因与X、Y染色体的关系,D错误。 故选A。 9. 家族性高胆固醇血症(FH)是一种遗传病,纯合子患者在人群中出现的频率约1/1000000。图是某FH家系的系谱图,下列叙述不正确的是( ) A. FH为常染色体显性遗传病 B. FH患者双亲中至少有一人为FH患者 C. 杂合子患者在人群中出现的频率约为1/500 D. Ⅲ6的患病基因由父母双方共同提供 【答案】D 【解析】 【分析】遗传病是指由遗传物质发生改变而引起的或者是由 致病基因所控制的疾病。遗传病是指完全或部分由遗传因素决定的疾病,常为先天性的,也可后天发病。如先天愚型、多指(趾)、先天性聋哑、血友病等,这些遗传病完全由遗传因素决定发病,并且出生一定时间后才发病,有时要经过几年、十几年甚至几十年后才能出现明显症状。 【详解】A、据图可知,Ⅱ7和Ⅱ8均患病,其后代中出现了正常女儿,说明该病为常染色体显性遗传病,A正确; B、结合A选项的分析,显性遗传病的患者,其双亲中至少有一个为患者,B正确; C、已知纯合子患者出现概率为1/1000000,可知显性基因频率为1/1000,则隐性基因频率为999/1000,推知杂合子的概率为2×1/1000×999/1000≈1/500,C正确; D、设相关基因为A/a,Ⅲ6可能为显性纯合子AA或杂合子Aa,故其患病基因可能由父母双方共同提供,也可能由一方提供,D错误。 故选D。 10. 如图是某家族红绿色盲的遗传系谱图,如果Ⅲ9与一个正常男性结婚,则其子女患红绿色盲的概率是(  ) A. 1/8 B. 1/4 C. 1/2 D. 1/6 【答案】A 【解析】 【分析】红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,女患者的父亲和儿子都患病。 【详解】设相关基因为B/b,根据红绿色盲的遗传系谱图分析,5号的基因型为XBXb,6号的基因型为XBY,因此9号的基因型为1/2XBXB、1/2XBXb。如果Ⅲ9与一个正常男性结婚(XBY),则其子女患红绿色盲的概率是=1/2×1/4=1/8,A正确,BCD错误。 故选A。 11. RNA世界假说是科学家依据多年的研究而提出的一条关于生命科学的理论,其主要观点为在生命起源的早期阶段,RNA是生命的主要构成要素和遗传物质。以下科学事实中不支持该假说的是( ) A. HIV病毒的遗传物质是RNA B. 核糖体中的rRNA可以催化肽键的形成 C. mRNA、tRNA和rRNA都以DNA为模板转录而来 D. 细胞中是先合成核糖核苷酸,再将核糖核苷酸转变成脱氧核苷酸 【答案】C 【解析】 【分析】题意分析,如果“RNA世界”的假说正确的话,那么很多生命活动都应该以RNA为基础,据此做出判断。 【详解】A、HIV病毒的遗传物质是RNA,支持该假说,不符合题意,A错误; B、核糖体中的rRNA可以催化肽键的形成,说明蛋白质的合成直接和RNA有关,支持该假说,不符合题意,B错误; C、mRNA、tRNA和rRNA都以DNA为模板转录而来,说明先有DNA,再有RNA,不支持该假说,符合题意,C正确; D、细胞中是先合成核糖核苷酸,再将核糖核苷酸转变成脱氧核苷酸,即先合成RNA,再合成DNA,支持该假说,不符合题意,D错误。 故选C。 12. 已知烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)都能侵染烟草叶片,且两者都由蛋白质和RNA组成,如图是探索HRV的遗传物质是蛋白质还是RNA的操作流程图。据图分析下列说法错误的是( ) A. 本实验运用了对照原则,a组和b组均为对照组 B. 实验过程中重组病毒的后代是HRV C. 该实验能说明病毒的遗传物质都是RNA D. 若将TMV的RNA与HRV的蛋白质形成重组病毒,则子代为TMV 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图信息可知,用TMV的蛋白质外壳、HRV的RNA和TMV的蛋白质外壳与HRV的RNA组成的重组病毒感染烟叶,用TMV的蛋白质外壳感染的烟叶没有出现病斑,其他两组烟叶上出现的病斑是HRV的病斑,结果说明TMV的蛋白质外壳没有侵染作用,HRV的RNA和TMV的蛋白质外壳与HRV的RNA组成的重组病毒有感染作用。 【详解】A、本实验运用了对照原则,a组和b组分别由TMV和HRV直接侵染烟草叶片,属于对照组,c、d、e是实验组,A正确; B、据图可知,将TMV的蛋白质外壳和HRV的RNA进行重组,获得重组病毒,其后代是HRV,B正确; C、该实验只设计用HRV的RNA和TMV的蛋白质外壳重组获得的病毒侵染烟草叶片的实验,因此,该实验只能证明HRV的遗传物质是RNA,不能证明所有病毒的遗传物质都是RNA,C错误; D、若将TMV的RNA与HRV的蛋白质形成重组病毒,由于RNA是病毒的遗传物质,蛋白质没有侵染性,故子代为TMV,D正确。 故选C。 13. 下列关于“DNA是主要的遗传物质”的叙述中,正确的是( ) A. 病毒的遗传物质是RNA B. 肺炎链球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质 C. 噬菌体侵染细菌实验中,保温时间过长,则35S标记组的沉淀物中放射性较高 D. 细胞生物的遗传物质是DNA 【答案】D 【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;35S标记组放射性主要在上清液,说明噬菌体蛋白质外壳没有进入大肠杆菌,32P标记组放射性主要在沉淀中,说明DNA进入了大肠杆菌。 【详解】A、DNA病毒的遗传物质是DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA,A错误; B、肺炎链球菌体外转化实验证明了DNA是遗传物质,B错误; C、噬菌体侵染细菌实验中,搅拌不充分,则35S标记组的沉淀物中放射性较高,保温时间过长不会影响35S标记组的沉淀物中放射性的高低,C错误; D、具有细胞结构的生物的遗传物质是DNA,D正确。 故选D。 14. 含有100个碱基对的——个DNA分子片段,其中一条链的A+T占40%,它的互补链中G与T分别占22%和18%,如果连续复制2次,则需游离的腺嘌呤脱氧核糖核苷酸数量为( ) A. 60个 B. 120个 C. 180个 D. 240个 【答案】B 【解析】 【分析】碱基互补配对原则的规律:(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数;(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值;(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值为1;(4)不同生物的DNA分子中互补配对的碱基之和的比值不同,即(A+T)与(C+G)的比值不同。该比值体现了不同生物DNA分子的特异性;(5)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理。 【详解】在双链DNA分子共含有100个碱基对,A与T之和占其中一条链碱基的40%,则这条链A+T=100×40%=40个,G+C=60个;根据碱基配对原则A=T,G=C可知,另一条链同样A+T=40个,G+C=60个;由A=T可知,该DNA双链中A=T=40个。如果连续复制2次,根据半保留复制的特点,则需游离的腺嘌呤脱氧核糖核苷酸数量,即A=(22-1)×40=120个。 故选B。 15. 在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基塑料片共20个,其中4个C、7个G、4个A、5个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物18个,脱氧核糖塑料片40个,磷酸塑料片100个,代表氢键的连接物若干,脱氧核糖和碱基之间的连接物若干。下列有关说法错误的是( ) A. 最多能搭建出18个游离的脱氧核糖核苷酸 B. 所搭建的DNA分子片段最多含14个氢键 C. 能搭建出一个含5个碱基对的DNA分子片段 D. 理论上能搭建出48种不同的DNA分子模型 【答案】D 【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。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:腺嘌呤一定与胸腺嘧啶配对,鸟嘌呤一定与胞嘧啶配对,碱基之间这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。 【详解】A、每一个脱氧核糖核苷酸中脱氧核糖和磷酸之间的连接物只有1个,搭建DNA分子模型的过程中,因脱氧核糖和磷酸之间的连接物只有18个,最多能搭建18个游离的脱氧核糖核苷酸,A正确; BC、设能搭建的DNA分子含有n个碱基对,则每条链需要脱氧核糖和磷酸之间的连接物的数目为2n-1,共需(2n-1)×2个,已知脱氧核糖和磷酸之间的连接物有18个,则n=5,所以只能搭建出一个5碱基对的DNA分子片段,由于A—T有4对,C—G有4对,A与T之间2个氢键,C与G之间3个氢键,因此DNA分子片段由4个C—G和1对A—T构成时氢键最多,为14个,BC正确; D、据题意可知,能搭建出一个5碱基对的DNA分子片段,由于A—T有4对,C—G有4对,因此能搭建的DNA分子模型种类少于48种,D错误。 故选D。 16. 在DNA分子模型的构建实验中,若仅用订书钉将脱氧核糖、磷酸、碱基连为一体并构建含10对碱基的DNA双链片段,其中A有4个,每个氢键需要一个订书钉,那么使用的订书钉个数为(  ) A. 84 B. 78 C. 82 D. 88 【答案】A 【解析】 【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构。DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A与T配对、C与G配对)。在双链DNA分子中,A与T之间有2个氢键,G与C之间有3个氢键。 【详解】依题意可知:构建一个DNA的基本单位(脱氧核苷酸)需要2个订书钉。构建一个含10对碱基的DNA双链片段,先要构建20个基本单位,需要40个订书钉。将2个基本单位连在一起,需要1个订书钉,连接10对碱基组成的DNA双链片段,需将20个基本单位连成2条链,需要18个订书钉。依据碱基互补配对原则,碱基A有4个,则T也有4个,C和G各有6个,碱基对A和T之间有2个氢键,C和G之间有3个氢键,碱基对之间的氢键需要4×2+6×3=26个订书钉。综上所述,共需要40+18+26=84个订书钉, A正确,BCD错误。 故选A。 17. 某个DNA片段由1 000个碱基对组成,A+T占碱基总数的46%,若DNA片段复制过程中共消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为3780,则该DNA共复制了几次,在该DNA片段第3次复制时共消耗游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸多少个(  ) A. 4、3280 B. 3、1840 C. 4、1840 D. 3、3280 【答案】B 【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(2n-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】由题意可知,该DNA片段由1000个碱基对组成,即含有2000个碱基,其中A+T占碱基总数的46%,即A+T=2000×46%=920个,则A=T=460个,C+G=2000-920=1080个,C=G=540个。设该DNA复制了n次,形成的DNA数是2n个,在复制完成后增加了(2n-1)个DNA,则需要胞嘧啶脱氧核苷酸(2n-1)×540=3780(个),解得n=3,因此该DNA复制了3次。在该DNA片段第3次复制是共消耗游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸460×22=1840(个)。综上所述,ACD错误,B正确。 故选B。 18. 某双链 DNA 片段含有 1000 个碱基对,其中一条链上的 A:G:T:C=1:2:3:4,当该 DNA 复制时,第 3 次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸的数量为( ) A. 800 个 B. 1600 个 C. 2800 个 D. 3200 个 【答案】B 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;②DNA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,碱基在内侧;③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。 【详解】该DNA分子一条链上的A∶G∶ T∶C=1∶2∶3∶4,则双链DNA分子中A+T=40% ,A=T=20%,C=G=30%, 所以该DNA分子中A=T=1000×2×20%=400个,C=G=1000×2×30%=600个。该DNA分子中的A=400个,根据DNA半保留复制特点可知,第3 次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸的数量=23-1×400=1600 个。B符合题意。 故选B。 19. 如图是与遗传基础有关的结构示意图,下列叙述正确的是(  ) A. ②是蛋白质,③是DNA,它们共同构成①染色体 B. 细胞中的①都是成对存在的 C. ②是主要的遗传物质 D. ③的片段就是基因 【答案】A 【解析】 【分析】染色体是细胞核内的容易被碱性颜料染成深色的物质,由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质的载体,它的结构像一个螺旋形的梯子,即双螺旋结构;DNA分子上具有特定遗传信息、能够决定生物的某一性状的片段叫做基因。 【详解】A、②是蛋白质,③是DNA,①染色体主要由蛋白质和DNA组成,A正确; B、体细胞中的①染色体成对存在,但是生殖细胞中的①染色体成单存在,B错误; C、③DNA是主要的遗传物质而不是蛋白质,C错误; D、基因通常是有遗传效应的③DNA片段,并不是③DNA片段就是基因,D错误。 故选A。 20. 果蝇的X染色体上有多个基因,部分基因的相对位置如下图所示。下列叙述错误的是( ) A. 一条染色体上存在多个基因 B. 深红眼基因与棒状眼基因是非等位基因 C. 红宝石眼基因与朱红眼基因的遗传信息不同 D. 白眼基因与短硬毛基因的遗传遵循自由组合定律 【答案】D 【解析】 【分析】1、染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体。 2、基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位。 3、基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。 【详解】A、如图所示,一条染色体上存在决定果蝇性状的多个基因,A正确; B、等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置,控制着相对性状的基因,同一条染色体不同位置的基因称为非等位基因,深红眼基因与棒状眼基因是非等位基因,B正确; C、红宝石眼基因与朱红眼基因控制着不同的性状,携带的遗传信息不同,C正确; D、白眼基因与短硬毛基因位于同一条染色体上,其遗传不遵循自由组合定律,D错误; 故选D。 二、非选择题:本题包括5小题,共60分。 21. 在某山林里一个豚鼠自然种群中,已知毛色由一组常染色体上的基因控制,其中基因Y控制黄色,y1控制灰色,y2控制黑色,显隐性关系为Y>y1>y2,且YY纯合时胚胎致死。请回答问题: (1)两只豚鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是______,它们再生一只灰色雄鼠的概率是______。 (2)现让多对基因型均为Yy2的雌雄豚鼠杂交,在子代个体足够多的情况下,预期后代黑色小鼠比例大致为______。 (3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型,实验思路及预测结果: 实验思路:用该黄色雄鼠与多只______雌鼠杂交,统计后代的毛色及比例; 预测结果: 若子代表现型及比例为______,则该黄色雄鼠基因型为Yy1; 【答案】(1) ①. Yy2×y1y2 ②. 1/8 (2)1/3 (3) ①. 黑色雌鼠 ②. 黄色︰灰色=1︰1 【解析】 【分析】已知毛色由一组常染色体上的基因控制,其中基因Y控制黄色,y1控制灰色,y2控制黑色,显隐性关系为Y>y1>y2,且YY纯合时胚胎致死。因此Y 表现为黄色,y1y1、y1y2表现为灰色,y2y2表现为黑色。 【小问1详解】 两只豚鼠杂交,后代出现三种表现型,即子代要出现Y、y1和y2基因,且要出现y2y2这一基因型,因此亲本基因型为Yy2×y1y2,它们再生一只灰色雄鼠(y1y2)的概率是1/4×1/2=1/8。 【小问2详解】 现让多对基因型均为Yy2的雌雄豚鼠杂交,在子代个体足够多的情况下,后代会出现的基因型和比例为YY(致死)∶Yy2∶y2y2=1(致死)∶2∶1,因此后代黑色小鼠比例大致为1/3。 【小问3详解】 由于YY致死,因此黄色鼠的基因型有Yy1、Yy2共两种。若要检测该雄鼠的基因型,可用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠(y2y2)杂交,统计后代的毛色及比例;若该雄鼠基因型为Yy1,则杂交后代为Yy2∶y1y2=1∶1,表现为黄色∶灰色=1∶1;若该雄鼠基因型为Yy2,则杂交后代为Yy2∶y2y2=1∶1,表现为黄色∶黑色=1∶1。 22. 番茄果实的颜色红色和黄色由一对遗传因子A、a控制着,番茄果实的形状长形和圆形由另一对遗传因子B、b控制着,两对遗传因子独立遗传,某小组进行了下列杂交实验。请分析回答: 实验组 亲本表型 F1的表型和植株数目 1 红果×红果 红果492株,黄果163株 2 长形果×圆形果 长形果997株,圆形果0株 3 红色长形果×黄色圆形果 红色长形果1511株,黄色长形果1508株 (1)番茄的果实颜色中,显性性状是__________,这一结论是依据实验组________得出的。 (2)写出实验组2中两个亲本的遗传因子组合_______。 (3)实验组3亲本中红色长形果番茄产生配子类型有________种,分别为_________。 (4)若要验证两对等位基因遵循基因自由组合定律,可选取纯合红色长形果番茄与黄色圆形果番茄杂交得F1,用F1与_________(表型)杂交,观察并统计子代表型及比例。若子代表型及比例为_______,则可以说明两对等位基因满足基因自由组合定律,分别位于两对同源染色体上。 【答案】(1) ①. 红果 ②. 1 (2)BB和bb (3) ①. 2 ②. AB和aB (4) ①. 黄色圆形果 ②. 红色长形果:红色圆形果:黄色长形果:黄色圆形果=1:1:1:1 【解析】 【分析】组合1分析,亲本红果和红果杂交,子代出现性状分离现象,说明红果为显性性状;组合2分析,长形果核圆形果杂交,子代都是长形果,说明长形果时显性性状。 【小问1详解】 实验1中红果×红果→红果:黄果≈3:1,因此红果对黄果是显性性状,亲本红果基因型是Aa、Aa。 【小问2详解】 实验2中,长形果×圆形果→长形果,因此长形果是显性性状,圆果是隐性性状,则两亲本的基因型为BB和bb。 【小问3详解】 实验3中红色长果×黄色圆果→红色长果1511株、黄色长果1508株,子代中红色:黄色=1:1,均为长果,因而可推测亲本红色长果番茄的基因型是AaBB,其能产生两种比例均等的配子,分别为AB和aB。 【小问4详解】 纯合红色长形果番茄与黄色圆形果番茄的基因型分别是AABB、aabb,二者杂交产生的子一代基因型是AaBb,让其与黄色圆形果测交可得子代:AaBb(红色长形果)Aabb(红色圆形果):aaBb(黄色长形果):aabb(黄色圆形果)=1:1:1:1。 23. 如图是某种生物的处于不同分裂时期的细胞示意图,请回答以下问题: (1)具有同源染色体的细胞有______。 (2)A细胞经分裂形成的子细胞的名称是______,此细胞中的染色体数为______条。 (3)该生物是______(填“雌性”或“雄性”),图中属于有丝分裂的细胞是______。 (4)可能发生染色体互换的细胞是______,B时期染色体的行为特点为______。 (5)D细胞的名称是______,次级精母细胞和精子之间的核DNA含量比例为______。 【答案】(1)ABCE (2) ①. 体 ②. 8 (3) ①. 雄性 ②. AC (4) ①. E ②. 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 (5) ①. 次级精母细胞 ②. 2:1 【解析】 【分析】分析题图:图中A细胞处于有丝分裂后期,B细胞处于减数第一次分裂后期,C细胞处于有丝分裂中期,D细胞处于减数第二次分裂后期,E细胞处于减数第一次分裂前期。 【小问1详解】 图中A细胞处于有丝分裂后期,B细胞处于减数第一次分裂后期,C细胞处于有丝分裂中期,D细胞处于减数第二次分裂后期,E细胞处于减数第一次分裂前期,有丝分裂整个过程都有同源染色体,减数第一次分裂后期同源染色体分离,因此减数第二次分裂过程中的细胞不含同源染色体,则具有同源染色体的细胞有A、B、C、E。 【小问2详解】 A细胞进行的是有丝分裂,其形成的子细胞为体细胞;有丝分裂后期,细胞中染色体数目最多,由图可知,该细胞染色体数目为8条。 【小问3详解】 图中B细胞同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,此时细胞质均等分裂,可知该生物是雄性;图中细胞包括有丝分裂和减数分裂,可观察到这些分裂图像的部位是雄性生殖器官睾丸内;图中属于有丝分裂的细胞是A(着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,处于有丝分裂后期)和C(着丝粒整齐排列在赤道板上,且含有同源染色体)。 【小问4详解】 在减数第一次分裂前期,同源染色体联会配对时,同源染色体的非姐妹染色单体之间可能发生互换,即E细胞可能发生染色体互换;B细胞处于减数第一次分裂后期,该时期染色体的行为特点是:同源染色体分离,非同源染色体自由组合。 【小问5详解】 D细胞处于减数第二次分裂后期,且该动物是雄性,故此时D细胞为次级精母细胞;次级精母细胞处于减数第二次分裂时期,其核DNA数与体细胞中DNA数相同,即4个DNA分子,精子中的核DNA数为体细胞的一半,即2个DNA分子,故次级精母细胞和精子之间的核DNA含量比例为2:1。 24. 经过许多科学家的不懈努力,遗传物质之谜终于被破解,请回答下列相关问题: (1)1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体和大肠杆菌为材料,完成了下表中实验。 组别 标记噬菌体   现象 A组 用32P标记T2噬菌体 标记的T2噬菌体与未标记的大肠杆菌混合培养、步骤b、_____离心 c_____ B组 用a_____标记T2噬菌体 放射性主要集中在上清液中 ①实验过程中用32P标记T2噬菌体时,需要先_______。 ②表中的a和c分别为_______、______。 ③若步骤b未能充分进行,表中B组实验出现的偏差现象为_______。 (2)噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体蛋白质外壳需要______(填标号)。 A. 细菌的DNA及其氨基酸 B. 噬菌体的DNA及其氨基酸 C. 噬菌体的DNA和细菌的氨基酸 D. 细菌的DNA和噬菌体的氨基酸 (3)通过烟草花叶病毒感染等实验证明,RNA也可以作为遗传物质。因为________,所以说DNA是主要的遗传物质。 【答案】(1) ①. 用含有32P的培养基培养大肠杆菌,获得32P标记的大肠杆菌,而后用噬菌体侵染该大肠杆菌进而可获得32P标记的噬菌体 ②. 35S ③. 放射性主要集中在沉淀物中 ④. 沉淀物中放射性增强 (2)C (3)绝大多数生物的遗传物质是DNA 【解析】 【分析】噬菌体的结构:蛋白质外壳(C、H、O、N、S)+DNA(C、H、O、N、P)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。 【小问1详解】 ①实验过程中用32P标记T2噬菌体时,需要先用含有32P的培养基培养大肠杆菌,获得32P标记的大肠杆菌,而后用噬菌体侵染该大肠杆菌进而可获得32P标记的噬菌体。 ②该实验设计了对比实验,因此,需要用35S的培养基去培养大肠杆菌,而后再用噬菌体侵染该大肠杆菌获得35S标记的噬菌体进行实验,因此,表中的a应该是用35S标记噬菌体,实验过程中需要用带有放射性标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,保温处理适当时间后进行搅拌、离心,而后检测上清液和沉淀物的放射性,由于子代噬菌体存在于细菌中,且噬菌体侵染过程中DNA进入细菌内,而噬菌体颗粒进入上清液中,因此c代表的是放射性主要集中在沉淀物中。 ③步骤b为搅拌,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,若未能充分搅拌,则B组实验出现的偏差现象为沉淀物中具有较高的放射性。 【小问2详解】 噬菌体为专性寄生物,在侵染过程中噬菌体只是提供了遗传物质DNA,其他合成噬菌体DNA和蛋白质的原料以及相关的酶系和结构均由大肠杆菌提供,即噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体蛋白质外壳需要的氨基酸是由细菌提供的,而控制噬菌体外壳蛋白合成的DNA是由噬菌体提供的,即C正确。故选C。 【小问3详解】 通过烟草花叶病毒感染等实验证明,RNA也可以作为遗传物质。因为以RNA为遗传物质的生物只是少数RNA病毒,即绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。 25. 下图为科学家探究DNA复制方式的实验过程,三种不同密度类型的DNA分子在试管中形成的区带名称:14N/14N-DNA带称为轻带、15N/14N- DNA带称为中带、15N/15N-DNA带称为重带,根据离心后试管中不同类型DNA分子的分布位置可推测DNA的复制方式,据下图回答问题。 (1)若用15N标记DNA,则DNA分子被标记的部分是_____。 (2)科学家关于DNA的复制方式曾提出过全保留复制、半保留复制等假说。 ①他们选用含有15NH4Cl的原料来培养大肠杆菌若干代作为亲本,培养若干代的目的是_____。 ②进行如图的实验,若得到的实验结果是:子一代DNA位于离心管_____(填“轻带”、“中带”或“重带”,下同),子二代DNA位于离心管_____,则否定全保留复制。 ③有人认为,将子一代的DNA分子用解旋酶处理后再离心,离心管出现1/2为轻带,1/2为重带,说明DNA复制是半保留复制。你是否认同该观点并说明理由_____。 【答案】(1)(含氮)碱基 (2) ①. 使大肠杆菌的DNA几乎都带上15N标记 ②. 中带 ③. 中带和轻带 ④. 不认同,用解旋酶处理后会使DNA两条链解开,无论是全保留复制还是半保留复制,都会出现一样的结果 【解析】 【分析】有关DNA分子的复制,考生可以从以下几方面把握: 1、DNA复制过程为: (1)解旋:需要细胞提供能量,在解旋酶的作用下,两条螺旋的双链解开; (2)合成子链:以解开的每一段母链为模板,在DNA聚合酶等酶的作用下,利用游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链; (3)形成子代DNA分子:延伸子链,母链和相应子链盘绕成双螺旋结构。 2、特点: (1)边解旋边复制; (2)复制方式:半保留复制。 3、条件: (1)模板:亲代DNA分子的两条链; (2)原料:游离的4种脱氧核苷酸; (3)能量:ATP; (4)酶:解旋酶、DNA聚合酶。 4、准确复制的原因: (1)DNA分子独特的双螺旋结构提供精确模板; (2)通过碱基互补配对原则保证了复制准确地进行。 【小问1详解】 DNA分子的含氮碱基含有N,实验中用15N标记DNA,则DNA分子被标记的基团是含氮碱基。 【小问2详解】 用含15NH4Cl的培养液培养大肠杆菌若干代,使大肠杆菌的DNA几乎均为15N-15N。若DNA的复制方式为半保留复制,亲代DNA为15N-15N,大肠杆菌繁殖一代,得到的子代的两个DNA分子都为14N-15N,子一代DNA位于离心管中带,大肠杆菌再繁殖一代,子二代的DNA分子为14N-15N,14N-14N,子二代DNA位于离心管中带和轻带,该结果否定了全保留复制。将子一代的DNA分子用解旋酶使DNA两条链解开,无论是全保留复制还是半保留复制,都会出现离心管出现1/2为轻带,1/2为重带的结果,无法证明DNA复制是半保留复制。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 全国名校高一第二学期期中考试试卷生物学 注意事项: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟, 2.答题前。考生务必用直径0.5毫米黑色圣水签字笔将密封线内项目填写清楚, 3.考生作答时,请将答案各在各题卡上,选择题每小题透出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:必修2(第1章-第3章)。 一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 下列性状中属于相对性状的是( ) A. 绵羊的长毛和细毛 B. 家鸽的长腿和毛腿 C. 小麦的抗锈病和不抗锈病 D. 玉米的矮茎和高产 2. 《齐民要术》中描述“凡谷,成熟有早晚,苗秆有高下,收实有多少”。这段话描述了该植物的(  ) A. 等位基因 B. 相对性状 C. 细胞分化 D. 生存斗争 3. 下列关于孟德尔获得成功的原因的叙述,错误的是( ) A. 孟德尔根据豌豆测交实验的结果提出了合理的假说 B. 统计学方法的使用有助于得出遗传规律 C. 正确选用实验材料是获得成功的关键 D. 由单因子到多因子的研究方法是获得成功的重要原因 4. 以豌豆和山柳菊作为材料进行杂交实验,下列叙述错误的是( ) A. 豌豆是自花传粉且闭花受粉的二倍体植物 B. 进行豌豆杂交时,母本植株需要人工去雄 C. 山柳菊的花小,难以做人工杂交实验 D. 山柳菊有易于区分且可连续观察的相对性状 5. 下列有关观察有丝分裂和减数分裂的实验描述,正确的是( ) A. 制作植物根尖细胞有丝分裂装片时,需经过解离、染色、漂洗、制片 B. 对植物根尖细胞有丝分裂装片“制片”时,盖上盖玻片后用拇指轻轻按压盖玻片 C. 可利用蝗虫的精母细胞固定装片观察某细胞减数分裂的动态过程 D. 用桃花的雌蕊制成的装片比用雄蕊制成的装片更易观察到减数分裂 6. 有研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥(2n=10)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片。下列叙述错误的是(  ) A. 图甲中细胞处于减数分裂Ⅰ B. 图丙中细胞处于减数分裂Ⅱ C. 图乙细胞中5个四分体排列在赤道板附近 D. 减数分裂先后顺序为甲→乙→丁→丙 7. 摩尔根在果蝇杂交实验中发现了控制白眼的基因位于X染色体上。在果蝇野生型个体与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键实验结果是( ) A. 白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,雌、雄比例为1:1 B. F1雌雄个体之间相互交配后代出现性状分离红:白=3:1且白眼全部是雄性 C. F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄中比例均为1:1 D. 白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性 8. 摩尔根在一群红眼果蝇中,发现了一只白眼雄果蝇,并让它与正常的红眼雌果蝇交配,结果F1全是红眼果蝇。让F1中的红眼雌、雄果蝇相互交配,F2中红眼果蝇与白眼果蝇的数量比为3:1,F2红眼果蝇中有雌雄个体,而白眼果蝇全是雄性。摩尔根据此推测控制眼色的基因位于性染色体上。现有纯种的红眼雌、雄果蝇和白眼的雌、雄果蝇,只做一次杂交实验,就可以确定果蝇的眼色基因与X、Y染色体的关系的是 ( ) A. 纯种红眼雄果蝇×白眼雌果蝇 B. 纯种红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 C. F1红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 D. F1的红眼雄果蝇×白眼雌果蝇 9. 家族性高胆固醇血症(FH)是一种遗传病,纯合子患者在人群中出现的频率约1/1000000。图是某FH家系的系谱图,下列叙述不正确的是( ) A. FH为常染色体显性遗传病 B. FH患者双亲中至少有一人为FH患者 C. 杂合子患者在人群中出现的频率约为1/500 D. Ⅲ6的患病基因由父母双方共同提供 10. 如图是某家族红绿色盲的遗传系谱图,如果Ⅲ9与一个正常男性结婚,则其子女患红绿色盲的概率是(  ) A. 1/8 B. 1/4 C. 1/2 D. 1/6 11. RNA世界假说是科学家依据多年的研究而提出的一条关于生命科学的理论,其主要观点为在生命起源的早期阶段,RNA是生命的主要构成要素和遗传物质。以下科学事实中不支持该假说的是( ) A. HIV病毒的遗传物质是RNA B. 核糖体中的rRNA可以催化肽键的形成 C. mRNA、tRNA和rRNA都以DNA为模板转录而来 D. 细胞中是先合成核糖核苷酸,再将核糖核苷酸转变成脱氧核苷酸 12. 已知烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)都能侵染烟草叶片,且两者都由蛋白质和RNA组成,如图是探索HRV的遗传物质是蛋白质还是RNA的操作流程图。据图分析下列说法错误的是( ) A. 本实验运用了对照原则,a组和b组均为对照组 B. 实验过程中重组病毒的后代是HRV C. 该实验能说明病毒的遗传物质都是RNA D. 若将TMV的RNA与HRV的蛋白质形成重组病毒,则子代为TMV 13. 下列关于“DNA是主要的遗传物质”的叙述中,正确的是( ) A. 病毒的遗传物质是RNA B. 肺炎链球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质 C. 噬菌体侵染细菌实验中,保温时间过长,则35S标记组的沉淀物中放射性较高 D. 细胞生物的遗传物质是DNA 14. 含有100个碱基对的——个DNA分子片段,其中一条链的A+T占40%,它的互补链中G与T分别占22%和18%,如果连续复制2次,则需游离的腺嘌呤脱氧核糖核苷酸数量为( ) A. 60个 B. 120个 C. 180个 D. 240个 15. 在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基塑料片共20个,其中4个C、7个G、4个A、5个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物18个,脱氧核糖塑料片40个,磷酸塑料片100个,代表氢键的连接物若干,脱氧核糖和碱基之间的连接物若干。下列有关说法错误的是( ) A. 最多能搭建出18个游离的脱氧核糖核苷酸 B. 所搭建的DNA分子片段最多含14个氢键 C. 能搭建出一个含5个碱基对的DNA分子片段 D. 理论上能搭建出48种不同的DNA分子模型 16. 在DNA分子模型的构建实验中,若仅用订书钉将脱氧核糖、磷酸、碱基连为一体并构建含10对碱基的DNA双链片段,其中A有4个,每个氢键需要一个订书钉,那么使用的订书钉个数为(  ) A. 84 B. 78 C. 82 D. 88 17. 某个DNA片段由1 000个碱基对组成,A+T占碱基总数的46%,若DNA片段复制过程中共消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为3780,则该DNA共复制了几次,在该DNA片段第3次复制时共消耗游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸多少个(  ) A. 4、3280 B. 3、1840 C. 4、1840 D. 3、3280 18. 某双链 DNA 片段含有 1000 个碱基对,其中一条链上的 A:G:T:C=1:2:3:4,当该 DNA 复制时,第 3 次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸的数量为( ) A. 800 个 B. 1600 个 C. 2800 个 D. 3200 个 19. 如图是与遗传基础有关的结构示意图,下列叙述正确的是(  ) A. ②是蛋白质,③是DNA,它们共同构成①染色体 B. 细胞中的①都是成对存在的 C. ②是主要的遗传物质 D. ③的片段就是基因 20. 果蝇的X染色体上有多个基因,部分基因的相对位置如下图所示。下列叙述错误的是( ) A. 一条染色体上存在多个基因 B. 深红眼基因与棒状眼基因是非等位基因 C. 红宝石眼基因与朱红眼基因的遗传信息不同 D. 白眼基因与短硬毛基因的遗传遵循自由组合定律 二、非选择题:本题包括5小题,共60分。 21. 在某山林里一个豚鼠自然种群中,已知毛色由一组常染色体上的基因控制,其中基因Y控制黄色,y1控制灰色,y2控制黑色,显隐性关系为Y>y1>y2,且YY纯合时胚胎致死。请回答问题: (1)两只豚鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是______,它们再生一只灰色雄鼠的概率是______。 (2)现让多对基因型均为Yy2的雌雄豚鼠杂交,在子代个体足够多的情况下,预期后代黑色小鼠比例大致为______。 (3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型,实验思路及预测结果: 实验思路:用该黄色雄鼠与多只______雌鼠杂交,统计后代的毛色及比例; 预测结果: 若子代表现型及比例为______,则该黄色雄鼠基因型为Yy1; 22. 番茄果实的颜色红色和黄色由一对遗传因子A、a控制着,番茄果实的形状长形和圆形由另一对遗传因子B、b控制着,两对遗传因子独立遗传,某小组进行了下列杂交实验。请分析回答: 实验组 亲本表型 F1的表型和植株数目 1 红果×红果 红果492株,黄果163株 2 长形果×圆形果 长形果997株,圆形果0株 3 红色长形果×黄色圆形果 红色长形果1511株,黄色长形果1508株 (1)番茄的果实颜色中,显性性状是__________,这一结论是依据实验组________得出的。 (2)写出实验组2中两个亲本的遗传因子组合_______。 (3)实验组3亲本中红色长形果番茄产生配子类型有________种,分别为_________。 (4)若要验证两对等位基因遵循基因自由组合定律,可选取纯合红色长形果番茄与黄色圆形果番茄杂交得F1,用F1与_________(表型)杂交,观察并统计子代表型及比例。若子代表型及比例为_______,则可以说明两对等位基因满足基因自由组合定律,分别位于两对同源染色体上。 23. 如图是某种生物的处于不同分裂时期的细胞示意图,请回答以下问题: (1)具有同源染色体的细胞有______。 (2)A细胞经分裂形成的子细胞的名称是______,此细胞中的染色体数为______条。 (3)该生物是______(填“雌性”或“雄性”),图中属于有丝分裂的细胞是______。 (4)可能发生染色体互换的细胞是______,B时期染色体的行为特点为______。 (5)D细胞的名称是______,次级精母细胞和精子之间的核DNA含量比例为______。 24. 经过许多科学家的不懈努力,遗传物质之谜终于被破解,请回答下列相关问题: (1)1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体和大肠杆菌为材料,完成了下表中实验。 组别 标记噬菌体   现象 A组 用32P标记T2噬菌体 标记的T2噬菌体与未标记的大肠杆菌混合培养、步骤b、_____离心 c_____ B组 用a_____标记T2噬菌体 放射性主要集中在上清液中 ①实验过程中用32P标记T2噬菌体时,需要先_______。 ②表中的a和c分别为_______、______。 ③若步骤b未能充分进行,表中B组实验出现的偏差现象为_______。 (2)噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体蛋白质外壳需要______(填标号)。 A. 细菌的DNA及其氨基酸 B. 噬菌体的DNA及其氨基酸 C. 噬菌体的DNA和细菌的氨基酸 D. 细菌的DNA和噬菌体的氨基酸 (3)通过烟草花叶病毒感染等实验证明,RNA也可以作为遗传物质。因为________,所以说DNA是主要的遗传物质。 25. 下图为科学家探究DNA复制方式的实验过程,三种不同密度类型的DNA分子在试管中形成的区带名称:14N/14N-DNA带称为轻带、15N/14N- DNA带称为中带、15N/15N-DNA带称为重带,根据离心后试管中不同类型DNA分子的分布位置可推测DNA的复制方式,据下图回答问题。 (1)若用15N标记DNA,则DNA分子被标记的部分是_____。 (2)科学家关于DNA的复制方式曾提出过全保留复制、半保留复制等假说。 ①他们选用含有15NH4Cl的原料来培养大肠杆菌若干代作为亲本,培养若干代的目的是_____。 ②进行如图的实验,若得到的实验结果是:子一代DNA位于离心管_____(填“轻带”、“中带”或“重带”,下同),子二代DNA位于离心管_____,则否定全保留复制。 ③有人认为,将子一代的DNA分子用解旋酶处理后再离心,离心管出现1/2为轻带,1/2为重带,说明DNA复制是半保留复制。你是否认同该观点并说明理由_____。 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:陕西省榆林市2024-2025学年高一下学期4月期中生物试题
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