内容正文:
2024--2025年度 下学期 高一生物 第三次月考
一、选择题,在每道题给出的四个选项中,只有一项符合题意。(2×35=70分)
1. 慢跑是一项有益身心健康的有氧运动。氧气进入人体细胞后,参与有氧呼吸的场所是( )
A. 细胞质基质 B. 线粒体基质
C. 线粒体外膜 D. 线粒体内膜
【答案】D
【解析】
【分析】有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段发生于细胞质基质,1分子葡萄糖分解为两分子丙酮酸,产生少量[H]并释放少量能量;第二阶段发生于线粒体基质,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和[H],并释放少量能量;第三阶段发生于线粒体内膜,[H]与氧气结合成水并释放大量能量。
【详解】氧气进入人体细胞后,进入线粒体内膜,与[H]反应生成水,属于有氧呼吸的第三阶段,故氧气进入人体细胞后,参与有氧呼吸的场所是线粒体内膜,D正确,ABC错误。
故选D。
2. 我国科学家在南海发现了一些新的单细胞生物,初步对它们分类时应关注( )
①核膜的有无 ②核糖体的有无 ③细胞壁的有无 ④细胞膜的有无
A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④
【答案】A
【解析】
【分析】由细胞构成的生物包括原核生物和真核生物,它们都具有细胞膜,都含有核糖体。构成原核生物的原核细胞与构成真核生物的真核细胞的最重要的区别是有无核膜,所以可根据核膜的有无判断该生物是原核生物还是真核生物。动物细胞没有细胞壁,而其他绝大多数生物都具有细胞壁,所以能够根据细胞壁的有无来鉴定该单细胞生物的类别。
【详解】①根据核膜的有无可以判断该单细胞生物是原核生物还是真核生物,①正确;
②核糖体是原核细胞和真核细胞共有的细胞器,所以不能根据核糖体的有无来鉴定该单细胞生物的类别,②错误;
③动物细胞没有细胞壁,而其他绝大多数生物都具有细胞壁,因此可以根据细胞壁的有无来鉴定该单细胞生物的类别,③正确;
④所有细胞都具有细胞膜,所以不能依据细胞膜的有无来鉴定该单细胞生物的类别,④错误。
故选A。
3. DNA的复制方式是( )
A. 全保留复制 B. 半保留复制
C. 分散复制 D. 均有可能
【答案】B
【解析】
【分析】DNA复制时间:有丝分裂和减数分裂间期DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)DNA复制过程:边解旋边复制。DNA复制特点:半保留复制。DNA复制结果:一条DNA复制出两条DNA。DNA复制意义:通过复制,使亲代的遗传信息传递给子代,使前后代保持一定的连续性。
【详解】DNA分子的复制方式是半保留复制,即子代DNA中有一条链来自模板DNA,B符合题意。
故选B。
4. 黑麦是八倍体,含有56条染色体,它的单倍体体细胞中的染色体组数及染色体条数依次是( )
A. 4、7 B. 1、7 C. 4、28 D. 1、28
【答案】C
【解析】
【分析】单倍体是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。由配子直接发育而来,无论体细胞中含有几个染色体组,只要是配子发育成的个体,都称为单倍体。黑麦是八倍体,含有56条染色体,即含有八个染色体组,每一个染色体组由7条非同源染色体。
【详解】黑麦是八倍体,含有八个染色体组,细胞中有56条染色体,所以单倍体体细胞中的染色体组数应为 8÷2 = 4 组,由配子直接发育成单倍体,故染色体条数为体细胞一半,应为 56÷2 = 28 条,ABD错误,C正确。
故选C
5. 基因A可以突变为基因 a 1、a2 、a3,这体现了基因突变具有( )
A. 随机性 B. 不定向性 C. 普遍性 D. 低频性
【答案】B
【解析】
【分析】基因突变具有以下几个特性:
(1)普遍性:基因突变在生物界非常普遍;
(2)多方向性:染色体某一位置上的基因可以向不同的方向突变成它的等位基因;
(3)稀有性:在自然状态下,生物的基因突变频率一般是很低的;
(4)可逆性:显性基因可以突变成隐性基因,而隐性基因也可以突变成显性基因;
(5)有害性:大多数的基因突变会给生物带来不利的影响。
【详解】根据题意,一个基因A可以突变成不同方向的等位基因,即a1,a2,a3,这属于基因突变的不定向性,ACD错误,B正确。
故选B。
6. 1958年,美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔以大肠杆菌为实验材料,设计了巧妙的实验,证明了DNA的复制方式。他所采用的研究方法是( )
A. 模型建构法 B. 假说一演绎法
C. 模拟实验法 D. 同位素标记法
【答案】B
【解析】
【详解】梅塞尔森和斯塔尔以大肠杆菌为实验材料,设计了巧妙的实验,证明了DNA的复制方式为半保留复制。运用的技术为同位素标记法和密度梯度离心技术,所采用的科学的研究方法是假说-演绎法,B正确,ACD错误。
故选B。
7. 生物多样性为人类生存提供资源与适宜环境。生物多样性不包括( )
A. 种群多样性 B. 物种多样性
C. 遗传多样性 D. 生态系统多样性
【答案】A
【解析】
【分析】生物多样性通常有三个层次的含义,即生物物种的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。
【详解】生物多样性通常有三个层次的含义,即生物物种的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性,可见生物多样性不包括种群多样性,A错误。
故选A。
8. 鸡的性别决定方式是 ZW型,羽毛上的性状芦花对非芦花为显性,是由位于Z染色体上的基因(B和b)决定。让芦花鸡与非芦花鸡交配,其后代是芦花雄鸡:非芦花雄鸡:芦花雌鸡:非芦花雌鸡1:1:1:1,亲代芦花鸡的基因型是( )
A. ZBZb B. ZBZB C. ZBW D. ZbW
【答案】A
【解析】
【分析】分析题意,根据鸡性别决定和B/b对应的性状关系,雄鸡的基因型和表型为:ZBZB (芦花)、ZBZb(芦花)、ZbZb(非芦花),雌鸡的基因型和表型为:ZBW(芦花)、ZbW(非芦花)。
【详解】让芦花鸡与非芦花鸡交配,其后代是芦花雄鸡(ZBZ- ):非芦花雄鸡(ZbZb):芦花雌鸡(ZBW):非芦花雌鸡(ZbW)=1:1:1:1,由于子代中有非芦花雄鸡ZbZb,其中Zb分别来自亲本的雌雄个体,即亲代的雌性是ZbW,表现为非芦花,则雄性是芦花鸡,分别含有ZB和Zb基因,基因型是ZBZb。
故选A。
9. 下列关于细胞分化的叙述,不正确的是( )
A. 细胞分化的本质是基因选择性表达
B. 基因选择性表达与基因表达的调控有关
C. 生物多种性状的形成,是以细胞分化为基础的
D. 已分化细胞的遗传物质和mRNA 都没有变化
【答案】D
【解析】
【分析】关于“细胞分化”:(1)细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。(2)细胞分化的特点:普遍性、稳定性、不可逆性。(3)细胞分化的实质:基因的选择性表达。(4)细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。
【详解】A、细胞分化的本质是基因选择性表达,其遗传物质并未改变,A正确;
B、基因的选择性表达与基因表达的调控有关,一般是在转录水平实现,B正确;
C、细胞分化使细胞种类增多,生物多种性状的形成,是以细胞分化为基础的,C正确;
D、已分化细胞的遗传物质没有变化,但mRNA有所不同,D错误。
故选D。
10. 关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,错误的是( )
A. 有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期都发生染色单体分离
B. 有丝分裂中期与减数分裂Ⅰ 中期都发生同源染色体联会
C. 一次有丝分裂与一次减数分裂过程中染色体的复制次数相同
D. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅰ中期染色体组数目相同
【答案】B
【解析】
【分析】有丝分裂染色体复制一次,细胞分裂一次,前期同源染色体不联会,中期染色体排列在赤道板上,后期姐妹染色单体分离,移向两极;减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,减数第一次分裂前期发生同源染色体联会,后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,减数第二次分裂中期类似有丝分裂,染色体排列在赤道板上,后期姐妹染色单体分离,移向两极。
【详解】A、有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生着丝粒(着丝点)分裂,姐妹染色单体分离,移向两极,A正确;
B、有丝分裂不发生同源染色体联会,减数第一次分裂前期发生同源染色体联会,B错误;
C、有丝分裂与减数分裂染色体都只复制一次,C正确;
D、二倍体哺乳动物有丝分裂中期和减数分裂Ⅰ中期染色体组数目相同,都是2个,D正确。
故选B。
11. 如果已知子代遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的遗传因子组成是( )
A. YYRR×YYRr B. YYRr×YyRr
C. YyRr×YyRr D. YyRR×YyRr
【答案】B
【解析】
【分析】基因分离定律的实质是位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。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自由组合。基因分离定律是基因自由组合定律的基础。
【详解】遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且上述结果是按自由组合定律产生的,把两对基因拆成一对一对的分析,则子代中YY∶Yy=1∶1,RR∶Rr∶rr=1∶2∶1,因此亲本的基因型为YYRr×YyRr,所以B正确,ACD错误。
故选 B。
12. 下列关于DNA 复制、转录和逆转录的叙述,错误的是( )
A. 逆转录和DNA复制的产物都是DNA
B. DNA复制和转录的主要场所均为细胞核
C. 转录和逆转录所需要的原料都是核糖核苷酸
D. DNA复制和转录都以DNA为模板
【答案】C
【解析】
【分析】中心法则: (1)遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制; (2)遗传信息可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。 后来中心法则又补充了遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA两条途径。
【详解】A、逆转录和DNA复制的产物都是DNA,A正确;
B、DNA复制和转录都主要在为细胞核内进行,B正确;
C、逆转录所需要的原料是脱氧核糖核苷酸,C错误;
D、细胞核中的DNA复制和转录都以DNA为模板,D正确。
故选C。
13. 某研究性学习小组在调查人群中遗传病时,以“研究××病的遗传方式”为课题,下列调查的遗传病与选择的方法最合理的是( )
A. 白化病,在学校内随机抽样调查 B. 青少年型糖尿病,在患者家系中调查
C. 哮喘,在市中心随机抽样调查 D. 红绿色盲,在患者家系中调查
【答案】D
【解析】
【分析】 调查人群中遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,如色盲、白化病等;若调查的是遗传病的发病率,则应在群体中抽样调查,选取的样本要足够的多,且要随机取样;若调查的是遗传病的遗传方式,则应以患者家庭为单位进行调查,然后画出系谱图,再判断其遗传方式.
【详解】A、研究白化病的遗传方式,应以患者家庭为单位进行调查,A错误;
B、调查人群中的遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,青少年型糖尿病为多基因遗传病,B错误;
C、调查人群中的遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,哮喘为多基因遗传病,不适合作为调查对象,C错误;
D、若调查红绿色盲的遗传方式,则应以患者家系为单位进行调查,然后画出系谱图,再判断其遗传方式,D正确。
故选D。
14. 假如下图是某生物体(2n =4)正常的细胞分裂示意图,下列有关叙述错误的是
A. 该细胞处于减数第二次分裂后期
B. 若染色体①有基因A,则④有基因A或a
C. 若②表示X染色体,则③表示Y染色体
D. 该细胞的子细胞有2 对同源染色体
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞中着丝点分裂,且细胞中含有同源染色体,因此该细胞处于有丝分裂后期,A错误;
B、若染色体①有基因A,则染色体④是其同源染色体,所以其上有基因A或a,B正确;
C、若图中的②表示X染色体,则染色体③是其同源染色体,由于形态大小不同,所以③表示Y染色体,C正确;
D、该细胞处于有丝分裂后期,含有4对同源染色体,所以子细胞含有2对同源染色体,D正确。
故选A。
15. 一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有13个肽键的肽链,则此mRNA分子含有的碱基个数、密码子个数及转录此mRNA的DNA中的碱基个数至少依次为(不考虑终止密码子)( )
A. 36,13,84 B. 36,12,84 C. 42,14,78 D. 42,14,84
【答案】D
【解析】
【详解】已知肽链含有 13 个肽键,根据肽键数 = 氨基酸数 - 1,可得氨基酸数为 13 + 1 = 14 个。mRNA上 一个密码子编码一个氨基酸,所以密码子个数为 14 个(不考虑终止密码子)。 mRNA中每个密码子由 3 个碱基组成,所以mRNA分子含有的碱基个数为 14×3 = 42 个。 转录此mRNA的DNA中的碱基个数至少为 42×2 = 84 个,ABC,D正确。
故选D。
16. 基因突变和基因重组是两类重要的可遗传变异。下列相关叙述错误的是( )
A. 基因突变可以产生新基因,且为原基因的等位基因
B. 同胞兄妹之间遗传上的差异主要是基因重组所造成
C. 基因突变在光学显微镜下不可见,也不改变基因的数量和位置
D. 基因型为Aa的个体自交,因基因重组而导致子代性状分离
【答案】D
【解析】
【分析】基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变;基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。
【详解】A、基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,基因突变可以产生新基因,且对于真核生物而言,为原基因的等位基因,A正确;
B、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。同胞兄妹之间遗传上的差异主要是基因重组所造成,B正确;
C、基因突变属于分子水平上的变异,在光学显微镜下不可见;基因突变只是基因中的碱基变化,不会改变基因的数量和位置,C正确;
D、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合,基因型为Aa的个体自交,出现基因型为AA、Aa、aa的后代,是因为等位基因的分离以及雌、雄配子的随机结合,没有发生基因重组,D错误。
故选D。
17. 某男性遗传病患者与一个正常女子结婚,医生告诫他们只能生男孩。据此推测该病的遗传方式为( )
A. Y染色体遗传 B. 常染色体显性 C. 伴X显性 D. 伴X隐性
【答案】C
【解析】
【分析】常见的几种遗传病及特点:
1、伴X染色体隐性遗传病:红绿色盲、血友病、进行性肌营养不良(假肥大型)。 发病特点①男患者多于女患者; ②男患者将致病基因通过女儿传给他的外孙(交叉遗传);
2、伴X染色体显性遗传病:抗维生素D性佝偻病;发病特点:女患者多于男患者;
3、常染色体显性遗传病:多指、并指、软骨发育不全; 发病特点:患者多,多代连续得病,且与性别无关;
4、常染色体隐性遗传病:白化病、先天聋哑、苯丙酮尿症;发病特点:患者少,个别代有患者,一般不连续。
【详解】A、如果是Y染色体遗传,则男性遗传病患者的儿子一定患病,A错误;
B、如果是常染色体显性,则遗传与性别无关,男性遗传病患者的儿子可能患病,B错误;
C、如果是伴X显性遗传,则男性遗传病患者的致病基因只传给女儿,使女儿都患病,所以医生告诫他们只能生男孩,C正确;
D、如果是伴X隐性遗传,且正常女子是携带者,则所生男孩中有50%患病,D错误。
故选C。
18. 中国茶文化源远流长,是我国农业文明的重要组成部分。比较新摘茶叶和晾干茶叶的叶肉细胞化合物含量,改变最大的是( )
A. 水 B. 脂质 C. 糖类 D. 蛋白质
【答案】A
【解析】
【分析】组成细胞的化合物包括水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质、核酸等,细胞的一切生命活动离不开水,水是活细胞中含量最多的化合物,蛋白质是生命活动的主要承担者,是细胞干重中最多的化合物。
【详解】水是活细胞中含量最多的化合物,晾干茶叶的叶肉细胞失去了大量的自由水,因此新摘茶叶和晾干茶叶的叶肉细胞化合物合量改变最大的是水,A正确,BCD错误。
故选A。
19. RNA是由核糖核苷酸缩合而成的长链分子,核糖核苷酸分子由磷酸、核糖和碱基构成。下图为三种RNA示意图,下列有关叙述正确的是( )
A. 甲、乙、丙中只有甲是DNA转录的产物
B. 氨基酸与密码子是一一对应的关系
C. RNA为单链,没有碱基可以两两配对形成氢键
D. 密码子是甲上决定氨基酸的3个相邻碱基
【答案】D
【解析】
【分析】翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
【详解】A、转录是以DNA为模板合成RNA的过程,甲是mRNA,乙是由rRNA,丙是tRNA,mRNA、rRNA、tRNA是DNA转录的产物,A错误;
B、一种氨基酸可由一种或多种密码子决定,即密码子的简并性,故氨基酸与密码子不是一一对应的关系,B错误;
C、tRNA存在双链区域,该区域碱基可以两两配对形成氢键,C错误;
D、密码子是mRNA上决定氨基酸的3个相邻碱基,而甲是mRNA,D正确。
故选D。
20. 下列关于细胞学说的叙述,错误的是( )
A. 显微镜的发明为细胞学说的建立提供了有力工具
B. 科学观察和归纳概括相结合形成了细胞学说理论
C. 细胞学说揭示了动物和植物的差异性
D. 新细胞是由老细胞分裂产生的
【答案】C
【解析】
【分析】细胞学说由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出,其内容为:
(1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成。
(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。
(3)新细胞可以从老细胞中产生。
【详解】A、光学显微镜的发明,让生物学研究从宏观领域进入微观领域成为可能,故显微镜的发明为细胞学说的建立提供了有力工具,A正确;
B、施莱登和施旺将科学观察和归纳概括相结合提出了细胞学说的基础内容,B正确;
C、细胞学说揭示了动植物的统一性,没有揭示动物植物的差异性,C错误;
D、细胞学说认为新细胞是由老细胞分裂产生的,D正确。
故选C。
21. 下列关于光合作用过程的叙述,错误的是( )
A. 光合作用分光反应和暗反应阶段
B. 光反应是为暗反应提供ATP和NADPH
C. 暗反应是在叶绿体基质中进行的
D. 暗反应中光能转化成ATP和NADPH中的化学能
【答案】D
【解析】
【详解】光合作用:(1)光反应阶段:水光解产生NADPH和氧气,ADP和Pi 结合形成ATP。(2)暗反应阶段:二氧化碳和五碳化合物结合形成三碳化合物,三碳化合物在ATP和NADPH的作用下,还原成五碳化合物,同时ATP水解成ADP和Pi。
【分析】A、光合作用分为光反应和暗反应两个阶段,光反应在类囊体膜上进行,暗反应在叶绿体基质中进行,A正确;
B、光反应通过水的光解生成ATP和NADPH,为暗反应的C3还原提供能量和还原剂,B正确;
C、暗反应(卡尔文循环)的场所是叶绿体基质,C正确;
D、光能转化为ATP和NADPH中的化学能发生在光反应阶段,而暗反应中ATP和NADPH的化学能被用于CO2的固定和还原,D错误。
故选D。
22. 下图示分泌蛋白合成和运输过程,①~④为参与该过程的细胞器。下列标注正确的是( )
A. ①核糖体 B. ②高尔基体
C. ③叶绿体 D. ④内质网
【答案】A
【解析】
【分析】核糖体、内质网、高尔基体分别参与分泌蛋白的合成、加工、运输、修饰、包装等,线粒体为这些过程提供能量。
【详解】A、①有游离在细胞质中的,也有附着在内质网上的,因此①是核糖体,A正确;
B、②是与细胞核相连,并有核糖体附着,因此②是内质网,B错误;
C、③是内膜向内折叠成脊,因此是线粒体,C错误;
D、可以用囊泡连接内质网和细胞膜,因此④是高尔基体,D错误。
故选A。
23. 劳动者辛勤劳作大量出汗后应多喝淡盐水,补充水和Na+。下列叙述错误的是( )
A. Na+缺乏容易引起肌肉酸痛
B. Na+能直接为人体提供能量
C. 水有助于体内营养物质运输
D. 水参与细胞内许多生物化学反应
【答案】B
【解析】
【分析】无机盐中含有各种矿质元素,可参与细胞内复杂化合物的组成,维持细胞的酸碱平衡、维持细胞的渗透压以及维持细胞和生物体正常的生命活动。
【详解】A、人体缺乏Na+会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,引发人体肌肉酸痛、无力等,A正确;
B、无机盐不能为人体提供能量,故Na+不能直接为人体提供能量,B错误;
C、水可以把营养物质运送到各个细胞,同时也可以把各个细胞产生的代谢废物运送到体外,C正确;
D、细胞内许多生物化学反应需要水的参与,如光合作用的光反应阶段,D正确。
故选B。
24. 如图为细胞膜流动镶嵌模型示意图,①~③表示物质,下列说法不正确的是( )
A. ③与细胞表面的识别和细胞间信息传递有关
B. ①具有流动性,而②是固定不动的
C. 细胞膜的蛋白质有物质运输的功能
D. 细胞膜的元素组成主要有C、H、O、N、P
【答案】B
【解析】
【分析】本题考查细胞膜的结构与功能,③为多糖,①是磷脂双分子层。
【详解】A、③为糖被的糖链结构,糖链与细胞表面的识别和细胞间信息传递有关,A正确;
B、①为磷脂双分子层,②为蛋白质,磷脂分子具有流动性,膜上绝大多数蛋白质具有流动性,B错误;
C、细胞膜的蛋白质可作为载体,有物质运输的功能,C正确;
D、细胞膜的主要成分是蛋白质和磷脂,磷脂的元素组成是C、H、O、N、P,D正确。
故选B。
25. 下列关于人体细胞衰老和凋亡的叙述,错误的是( )
A. 老年斑出现的原因是酪氨酸酶活性降低
B. 人体内有些激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡
C. 端粒受损可能会导致细胞衰老
D. 正常的细胞衰老有利于人体更好地实现自我更新
【答案】A
【解析】
【分析】1、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
2、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。
【详解】A、老年斑出现的原因是色素积累,出现白发的原因是酪氨酸酶活性降低,A错误;
B、有些激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡,参与细胞自噬的重要细胞器是溶酶体,在营养缺乏的情况下,通过细胞自噬可以获得维持细胞生存所需的营养物质,B正确;
C、端粒是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体,端粒受损可能会导致细胞衰老,C正确;
D、正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新,对于个体具有积极意义,D正确。
故选A。
26. 在探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,某兴趣小组连接了如下装置。该装置图中的NaOH的主要作用是( )
A. 吸收空气中的水分 B. 吸收酵母菌产生的CO2
C. 吸收空气中的CO2 D. 吸收空气中的灰尘
【答案】C
【解析】
【分析】图中装置用于进行酵母菌的有氧呼吸,NaOH溶液能够吸收气体中的CO2,澄清石灰水可以检测呼吸产物中的CO2。
【详解】NaOH溶液能够吸收气体中的CO2,在该实验中用于吸收空气中的CO2,防止影响澄清石灰水检测呼吸产物中的CO2,C正确,ABD产物。
故选C。
27. 引起新冠肺炎的病原体是新型冠状病毒,下列叙述错误的是( )
A. 新型冠状病毒无细胞结构 B. 新型冠状病毒属于原核生物
C. 科学消毒能降低感染风险 D. 戴口罩能降低病毒传播概率
【答案】B
【解析】
【分析】病毒主要由蛋白质和核酸组成,病毒的体内只有一种核酸DNA或者RNA,根据其遗传物质的不同,可以将病毒分为DNA病毒和RNA病毒,病毒不具有细胞结构,只能寄生在活细胞中。
【详解】A、新型冠状病毒是RNA病毒,不具有细胞结构,A正确;
B、新型冠状病毒无细胞结构,不属于原核生物,B错误;
C、科学消毒能够破坏病毒的结构从而杀死病毒,能降低感染风险,C正确;
D、戴口罩能够阻断病毒在寄主之间的传播,能降低病毒传播概率,D正确。
故选B。
28. 用15N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中含鸟嘌呤60个,该DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次。下列叙述错误的是( )
A. 子代DNA分子中嘌呤数目与嘧啶数目之比是1:1
B. DNA复制起始点可能含有丰富的A—T序列,更容易解旋
C. 该DNA分子第3次复制时需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸280个
D. 子代含15N的DNA分子与含14N的DNA分子数量之比为1:4
【答案】C
【解析】
【分析】DNA是反向平行的双螺旋结构,两条链之间遵循碱基互补配对原则,A(腺嘌呤)与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)配对,即A=T,G=C。
【详解】A、DNA分子遵循碱基互补配对原则,A(腺嘌呤)与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)配对,即A=T,G=C,所以嘌呤(A+G)数目与嘧啶(T+C)数目之比是1:1,A正确;
B、 A - T碱基对之间有2个氢键,G - C碱基对之间有3个氢键,DNA复制起始点若含有丰富的A - T序列,因为氢键相对较少,所以更容易解旋,B正确;
C、已知该DNA分子含有100个碱基对(200个碱基),其中鸟嘌呤(G)有60个,根据碱基互补配对原则,C = G = 60个,则A = T=(200 - 2×60)÷2=40个。 DNA分子第3次复制时,是以第2次复制后的4个DNA分子为模板进行复制的,相当于合成4个DNA分子,需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸的数量为40×4 = 160个,C错误;
D、 用15N标记的DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次,共产生2×3=8个DNA分子。根据DNA半保留复制的特点,含15N的DNA分子有2个,含14N的DNA分子有8个,所以子代含15N的DNA分子与含14N的DNA分子数量之比为2:8 = 1:4,D正确。
故选C。
29. 下图为某植物在室温25℃、不同光照强度下CO2吸收速率的变化曲线图。请据图判断( )
A. a点时只进行呼吸作用 B. b点时光合速率为零
C. c点时光合速率等于呼吸速率 D. c点之后只进行光合作用
【答案】A
【解析】
【分析】本题考查了影响光合作用与呼吸作用的环境因素以及两者之间的关系,解答本题的关键是正确理解光合作用强度与光照强度的曲线关系。据图分析:在一定的范围内随光照强度增加光合作用增强,当达到一定的光照强度后,光照强度增加,光合作用不再增强,此时的限制因素可能是温度、二氧化碳浓度等;a点光照强度为0,此时不进行光合作用,只进行呼吸作用;b点表示光合作用强度与呼吸作用强度相等。
【详解】A、a点时光照强度为0,植物不能进行光合作用,只进行呼吸作用,A正确;
B、b点表示绿色植物光合作用强度等于呼吸作用强度,B错误;
C、c点时光合作用速率大于呼吸作用速率,且光合作用达到饱和状态,C错误;
D、c点光合作用与呼吸作用同时进行,D错误。
故选A。
30. 下列措施中不会提高温室蔬菜产量的是( )
A. 增大O2浓度 B. 增加CO2浓度 C. 增强光照强度 D. 调节室温
【答案】A
【解析】
【分析】光合作用原理是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物并放出氧气,同时把光能转变成化学能储存在制造的有机物里;呼吸作用的原理是在氧气的作用下把有机物分解成二氧化碳和水,同时释放能量;可见要想提高作物的产量就要想办法促进光合作用,并抑制呼吸作用。由光合作用原理可知促进光合作用的措施有:增加光照、增加原料二氧化碳和水,同时我们知道适当提高温度可以促进生物的生命活动,因此适当增加白天的温度可以促进光合作用的进行.而夜晚适当降温则可以抑制其呼吸作用。
【详解】A、增加氧气浓度,只可能提高有氧呼吸速率,不能提高有机物的产量,所以不会提高温室蔬菜产量,A正确;
B、二氧化碳是光合作用的原料,原料增多后合成的有机物也可能会增多,所以适度增加大棚中的二氧化碳气体的含量能促进光合作用,从而达到增产的目的,B错误;
C、增强光照强度,可以增大光合作用光反应,故可以提高蔬菜产量,C错误;
D、适当提高温度可以促进生物的生命活动,因此适当增加白天的温度可以促进光合作用的进行,让植物合成更多的有机物;而夜晚适当降温则可以抑制其呼吸作用,使其少分解有机物,这样白天合成的多,夜晚分解的少,剩余的有机物就多,产量自然就高,D错误。
故选A。
【点睛】解题的关键是要想提高作物的产量就要想办法促进光合作用,并抑制呼吸作用.影响植物光合作用的因素有:光照、二氧化碳的浓度等,据此可以很好的在农业上进行运用。
31. 下列叙述中,不是现代生物进化理论内容的是( )
A. 用进废退和获得性遗传
B. 隔离是物种形成的必要条件
C. 种群是生物进化的基本单位
D. 生物多样性是协同进化的结果
【答案】A
【解析】
【分析】种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变.突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成.在生物进化过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、用进废退和获得性遗传是拉马克进化学说的内容,A错误;
BCD、现代生物进化理论认为:在生物进化过程中,种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件,通过漫长的协同进化,形成了生物多样性,BCD正确。
故选A。
32. 如图是 ATP 的分子结构图,下列有关叙述正确的是 ( )
A. 图中①的名称是腺苷
B. ATP分子含有3个特殊的化学键
C. ATP在细胞中不容易再生
D. 图中②处的化学键易断裂
【答案】D
【解析】
【分析】ATP又叫三磷酸腺苷,简称为ATP,其结构式是:A﹣P~P~P。A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团,~表示高能磷酸键。①是腺嘌呤,②和④是特殊化学键,③是磷酸集团。
【详解】A、①是腺嘌呤,A错误;
B、ATP分子含有2个特殊的化学键,B错误;
C、ATP在细胞中容易再生,C错误;
D、图中②具有较高的转移势能,更易断裂,D正确。
故选D。
33. 下列有关酶的探究实验的叙述,合理的是( )
选项
探究内容
实验方案
A
酶的高效性
用 FeCl3和过氧化氢酶分别催化等量 H2O2分解,待 H2O2完全分
解后,检测产生的气泡数量
B
酶的专一性
用淀粉酶分别催化淀粉蔗糖水解,用碘液检测
C
温度对酶活性影响
用淀粉酶分别在高温、低温和常温下催化淀粉水解反应相同时间
后,检测淀粉分解程度
D
pH 对酶活性的影响
用 H2O2酶在不同 pH 条件下催化 H2O2分解,用斐林试剂检测
A. A B. B C. C D. D
【答案】C
【解析】
【分析】影响酶促反应速率的因素主要有:温度、pH、底物浓度和酶浓度。
(1)温度(pH)能影响酶促反应速率,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强,酶促反应速率加快;到达最适温度(pH)时,酶活性最强,酶促反应速率最快;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低,酶促反应速率减慢。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。
(2)底物浓度能影响酶促反应速率,在一定范围内,随着底物浓度的升高,酶促反应速率逐渐加快,但由于酶浓度的限制,酶促反应速率达到最大值后保持相对稳定。(3)酶浓度能影响酶促反应速率,在底物充足时,随着酶浓度的升高,酶促反应速率逐渐加快。
【详解】A、用FeCl3和过氧化氢酶分别催化等量H2O2分解,待H2O2完全分解后,检测产生的气体总量是相等的,因此该实验方案不能用来探究酶的高效性,A错误;
B、碘液无法鉴定蔗糖是否被分解,所以该实验设计不合理,B错误;
C、用淀粉酶分别在热水、冰水和常温下催化淀粉水解,反应相同时间后,可用碘液检测淀粉分解程度,该实验方案可以用来探究温度对酶活性影响,C正确;
D、斐林试剂是检测还原性糖的,用H2O2酶在不同pH条件下催化H2O2分解,没有还原性糖产生,因此该实验不能用斐林试剂检测,D错误。
故选C。
34. 下列有关自由基的叙述错误的是
A. 细胞内的各种氧化反应容易产生自由基
B. 电离辐射也会刺激细胞产生自由基
C. 自由基攻击蛋白质分子导致其发生基因突变
D. 自由基攻击磷脂分子会产生更多自由基
【答案】C
【解析】
【分析】自由基是正常细胞代谢的产物,比如白细胞用它们来杀灭细菌。外界的理化因素也可以在细胞内产生自由基,比如电离辐射。 如果细胞内的自由基过多,自由基具有强烈的氧化活性,带有未配对的电子。可以使附近的生物大分子发生氧化,包括DNA,蛋白质和脂质等等。DNA氧化后会发生断裂,碱基突变等情况。后者就增加了癌症的发生机会。
【详解】A、通过分析可知,细胞内的各种氧化反应容易产生自由基,A正确;
B、外界的理化因素也可以在细胞内产生自由基,比如电离辐射,B正确;
C、自由基攻击DNA氧化后会发生断裂,碱基突变等情况导致其发生基因突变,C错误;
D、自由基攻击磷脂分子会产生更多自由基,D正确。
故选C。
35. 癌症严重威胁人类健康,每年2月4日是“世界抗癌日”,关于细胞癌变,下列叙述错误的是( )
A. 不健康生活方式是潜在的致癌因素
B. 原癌基因突变易诱发细胞癌变
C. 亚硝酸盐和烟碱等常见的致癌物
D. 抑癌基因突变可抑制细胞癌变
【答案】D
【解析】
【分析】癌细胞是指受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞。细胞癌变的原因包括外因和内因,外因是各种致癌因子,内因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变。
【详解】A、不健康生活方式,比如熬夜、喝酒,是潜在的致癌因素,A正确;
B、原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,原癌基因突变易诱发细胞癌变,B正确;
C、亚硝酸盐和烟碱等属于化学致癌因子,属于常见的致癌物,C正确;
D、抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖,抑癌基因突变可促进细胞癌变,D错误。
故选D。
二、非选择题(30分)(每空1分,30分)
36. 下列A、B、C图依次表示果胶酶浓度一定时,果胶酶的反应速率与反应物浓度、温度、pH之间的关系,据图回答下面的问题。
(1)图A中,反应物达到某一浓度时反应速率不再上升的原因是___________。
(2)图B中,B点所对应的温度称为________。
(3)图B中,曲线AB段表明________,BC段表明________。
(4)将装有果胶酶与反应物的甲、乙两试管分别放入12 ℃和90 ℃水浴锅中,20 min后取出,转入40 ℃的水浴锅中保温,两试管内的反应:甲试管________,乙试管________。
【答案】(1)酶虽然有高效性,但催化能力也有一定限度,当所有酶都发挥了最高效能后,反应物浓度再增加,反应速率也不增加,这时受酶浓度影响
(2)最适温度 (3) ①. 温度升高,酶活性升高 ②. 温度升高,酶活性降低
(4) ①. 反应速率迅速增加 ②. 无催化反应
【解析】
【分析】影响酶促反应速率的因素主要有以下几类:酶浓度:在底物充足,其他条件固定时,酶促反应速率与酶浓度成正比。因为酶浓度越高,能与底物结合的酶分子就越多,反应速率也就越快 。底物浓度:当酶浓度、温度和 pH 等条件固定时,在一定范围内,随着底物浓度增加,反应速率加快。但底物浓度达到一定值后,反应速率不再上升,因为此时酶已全部参与反应,受酶浓度限制,即便底物增多,反应速率也不会再提高。温度:每种酶都有最适温度,在最适温度之前,随温度升高,酶活性增强,反应速率加快;超过最适温度后,温度升高,酶活性降低,反应速率减慢。温度过高会破坏酶的空间结构,使酶永久失活。pH:酶也有最适 pH,在最适 pH 时酶活性最高,反应速率最快。pH 过高或过低都会影响酶的活性,甚至使酶失活 。
【小问1详解】
在图 A 中,当反应物浓度较低时,随着反应物浓度的增加,反应速率加快。但当反应物达到某一浓度时,反应速率不再上升。这是因为酶虽然具有高效性,然而其催化能力存在一定限度。在这个反应体系中,当所有的酶都已经发挥了最高效能后,即便反应物浓度继续增加,由于酶的数量有限,反应速率也无法再提高,此时反应速率受到酶浓度的限制。
【小问2详解】
图 B 中,B 点对应的温度下,果胶酶的反应速率最快,此温度被称为最适温度。
【小问3详解】
观察图 B,在曲线 AB 段,随着温度的升高,果胶酶的反应速率逐渐增大,这表明温度升高,酶活性升高;而在 BC 段,随着温度进一步升高,反应速率却逐渐减小,这说明温度升高,酶活性降低。
【小问4详解】
甲试管最初放入12 ℃的水浴锅中,此时温度较低,酶的活性受到抑制,但酶的空间结构并未被破坏。当转入40℃(接近最适温度)的水浴锅中保温时,酶的活性能够恢复,所以反应速率迅速增加。乙试管最初放入90℃的水浴锅中,这个温度过高,已经使酶的空间结构遭到破坏,酶永久性失活。即便后来转入40℃的水浴锅中,酶也无法恢复活性,因此无催化反应发生。
37. 下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图。据图回答下列问题:
(1)图中①、②代表的物质依次是___________、_____________。其他条件不变,当二氧化碳供应停止时,短时间内,C3的量_____________填“不变”或“增加”或“减少”), [H]代表的物质主要是_________________。
(2)B代表一种反应过程,C代表细胞质基质,D代表线粒体,则ATP合成发生在A过程,还发生在_________________(填“B和C”或“C和D”或“B和D”)。
(3)C中的丙酮酸可以转化成酒精,出现这种情况的原因是_________。
【答案】(1) ①. O2 ②. NADP+ ③. 减少 ④. NADH##还原型辅酶Ⅰ
(2)C和D (3)在缺氧条件下进行无氧呼吸
【解析】
【分析】光反应中物质变化:H2O→2H+1/2O2(水的光解);NADP+ + 2e- + H+ → NADPH 能量变化:ADP+Pi+光能→ATP 暗反应中物质变化:CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定)2C3+4NADPH+ATP→(CH2O)+ C5 +H2O(有机物的生成或称为C3的还原)能量变化:ATP→ADP+Pi(耗能)
【小问1详解】
由图可知A、B过程分别为光合作用的光反应和暗反应,图中类囊体膜上发生水的光解,产生NADPH和①氧气;暗反应阶段消耗ATP和NADPH,产生②NADP+、③(ADP和Pi);呼吸作用中的[H]为还原型辅酶I(NADH)。当二氧化碳供应不足时,影响二氧化碳固定产生C3的过程,故C3含量减少。
【小问2详解】
植物叶肉细胞能产生ATP的生理过程有:光合作用光反应阶段(A)和有氧呼吸的三个阶段(C和D)。
【小问3详解】
酒精是植物细胞无氧呼吸的产物。C中的丙酮酸可以转化成酒精,出现这种情况的原因是在缺氧条件下进行无氧呼吸。
38. 某二倍体植物的体细胞中染色体数为24条,抗病(基因A)对感病(基因a)是显性,高秆(易倒伏,基因B)对矮秆(不易倒伏,基因b)是显性。基因型为AaBb,这两对基因分别位于两对同源染色体上。请据图回答问题:
(1)通过B过程获得的单倍体幼苗高度不育的原因是____________,C处是指用秋水仙素处理,其原理是____________。通过C过程获得的个体____________(填“可育”或“不可育”)。
(2)从基因组成上来看,个体Ⅱ中,符合育种要求的个体占____________。
(3)若要尽快获得纯种优良(aaBB)的品种,则应采用上图中____________(用字母表示)过程进行育种。
(4)个体Ⅰ的获得途径利用的遗传学原理是____________(填基因突变或基因重组或染色体变异)。
【答案】(1) ①. 减数分裂过程中同源染色体联会紊乱,不能形成正常的配子 ②. 有丝分裂前期抑制纺锤体形成 ③. 可育
(2)1/4 (3)A、B、C
(4)基因重组
【解析】
【分析】单倍体育种过程:花药离体培养:取植物花粉(含精子,染色体数为体细胞的一半),在无菌条件下培养,诱导花粉细胞脱分化形成愈伤组织,再分化发育成单倍体植株(体细胞含本物种配子染色体数,植株弱小、高度不育)。染色体加倍:常用秋水仙素处理单倍体幼苗(抑制纺锤体形成,使染色体不能移向两极,导致细胞内染色体数目加倍),也可采用低温诱导(原理同秋水仙素,抑制纺锤体形成),获得染色体数目恢复正常的纯合二倍体(或多倍体)。
【小问1详解】
二倍体植物的体细胞内含有两个染色体组,其花粉内含有一个染色体组,通过B过程获得的单倍体细胞内没有同源染色体,不能联会,无法产生正常配子,因此高度不育;C处是指用秋水仙素处理,秋水仙素能在有丝分裂前期抑制纺锤体的形成,细胞无法分裂,从而形成染色体加倍的细胞。通过C过程获得的个体是纯合二倍体,是可育的。
【小问2详解】
植株AaBb产生的花粉有四种,即AB、Ab、aB、ab。秋水仙素处理后得到的纯合子是四种。其中符合要求的是抗病不易倒伏AAbb占1/4。
【小问3详解】
若要尽快获得纯种优良(aaBB)的品种,则应采用单倍体育种的方法,相较于杂交育种(需多代自交纯合),单倍体育种一般2-3年即可获得稳定遗传的纯合品种,能明显缩短育种年限,对应图中的A、B、C 过程。
【小问4详解】
个体Ⅰ的获得途径是杂交育种,利用的遗传学原理是基因重组。
39. 如图为某家族中两种遗传病的系谱图,甲病受等位基因A和a控制,乙病受等位基因B和b控制,已知其中一种遗传病为伴性遗传病。不考虑基因位于X、Y染色体同源区段的情况。回答下列问题:
(1)乙病的遗传方式为__________________(要求:XXX染色体显性(或隐性)遗传病。
(2)II-4和III-2的基因型分别为_____________、____________。
(3)Ⅱ-5和Ⅱ-6再生育一个正常男孩的概率为______。
(4)假定甲病在人群中发病率为1/100,则Ⅲ-6和Ⅲ-7的子女患甲病的概率为______。
【答案】(1)伴X染色体隐性遗传病
(2) ① AaXBY ②. AaXbY
(3)3/16 (4)1/33
【解析】
【分析】分析遗传图谱:I-3和I-4都正常,但他们有一个患甲病的女儿II-7,即“无中生有为隐性,隐性遗传看女病,女病父正非伴性”,说明甲病为常染色体隐性遗传病;Ⅱ-3和Ⅱ-4都正常,但他们有一个患乙病的儿子,说明乙病为隐性遗传病,又已知甲、乙遗传病中有一种是伴性遗传病,则乙病为伴X染色体隐性遗传病。
【小问1详解】
根据Ⅰ-3和Ⅰ-4表现正常,其女儿Ⅱ-7患甲病,说明甲病为常染色体隐性遗传,根据题意“其中一种遗传病为伴性遗传病”,因此乙病为伴性遗传。根据Ⅱ-5和Ⅱ-6不患乙病,其儿子Ⅲ-5患乙病,可知乙病为伴X隐性遗传。
【小问2详解】
Ⅱ-4不患病,但儿子患甲病,因此Ⅱ-4基因型为AaXBY,Ⅲ-2患乙病,不患甲病,但母亲患甲病,因此其基因型为AaXbY。
【小问3详解】
Ⅲ-5的基因型为aaXbY,故Ⅱ-5和Ⅱ-6的基因型分别为AaXBXb、AaXBY,再生育一个正常男孩的概率为3/4×1/4=3/16。
【小问4详解】
假定甲病在人群中发病率为1/100,则a的基因频率为1/10,A的基因频率为9/10,正常人群中携带者Aa的概率为2×1/10×9/10÷(1-1/100)=2/11,Ⅱ-5和Ⅱ-6的基因型分别为AaXBXb、AaXBY,Ⅲ-6的基因型为1/3AA、2/3Aa,和Ⅲ-7(2/11Aa)的子女患甲病的概率为2/3×2/11×1/4=1/33。
40. 小熊猫和大熊猫是两个不同的物种,小熊猫跟北美浣熊等浣熊科动物拥有共同起源,大熊猫则跟亚洲黑熊等熊科动物关系更近。大熊猫99%的食物都是竹子,小熊猫喜食箭竹的竹笋、嫩枝和竹叶等,尤其喜食带有甜味的食物。小熊猫虽常年生活在树杈上,但金钱豹也同样擅长爬树,是其首要天敌,可捕食小熊猫。请依据现代生物进化理论的主要观点和内容,以及上述资料回答以下问题:
(1)根据现代生物进化理论,科学家认为小熊猫和大熊猫是两个不同的物种的原因是他们之间存在___隔离。
(2)大熊猫属于哺乳纲中的食肉动物,可其食物中99%都是竹子,这与它发达的臼齿有关,科学家是可以通过___证据判断大熊猫进化过程中臼齿出现的时期。小熊猫和大熊猫在食性等方面存在较大差别,体现了生物的多样性,这种多样性的形成主要是生物与环境之间___的结果。
(3)金钱豹的存在,在客观上对小熊猫种群的发展起到了___(填“促进”或“抑制”)作用,有利于___(填“增加”或“减少”)物种多样性。
(4)某调查团队对四川一个野生大熊猫种群随机抽样调查,测知该种群中有基因型为DD和dd的大熊猫所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群进行的调查中,发现基因型为DD和dd的大熊猫所占的比例分别为4%和64%,在这一年中,该大熊猫野生种群是否发生了进化?___,理由是___。
【答案】(1)生殖 (2) ①. 化石 ②. 协同进化##共同进化
(3) ①. 促进 ②. 增加
(4) ①. 否 ②. 该种群的基因频率没有发生变化
【解析】
【分析】现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。
【小问1详解】
隔离是新物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志,科学家认为小熊猫和大熊猫是两个不同的物种的原因是二者之间存在着生殖隔离。
【小问2详解】
利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征,因此科学家是可以通过化石证据判断大熊猫进化过程中臼齿出现的时期;生物多样性是协同进化的结果,小熊猫和大熊猫在食性等方面存在较大差别,体现了生物的多样性,这种多样性的形成主要是生物与环境之间协同进化的结果。
【小问3详解】
金钱豹与小熊猫属于捕食关系,金钱豹吃掉的大多是小熊猫种群中年老、病弱或年幼的个体,客观上有利于小熊猫种群的发展;金钱豹的存在也避免一种生物占优势的绝对局面,有利于增加物种多样性。
【小问4详解】
该大熊猫种群第一年基因型为DD和dd的个体所占的比例分别为10%和70%,则Dd所占的比例为1-10%-70%=20%,D的基因频率为10%+20%×1/2=20%,d的基因频率为1-20%=80%;第二年,基因型为DD和dd的个体所占的比例分别为4%和64%,则Dd所占的基因频率为1-4%-64%=32%,D的基因频率为4%+32%×1/2=20%,d的基因频率为1-20%=80%,由于这一年中该种群的基因频率没有发生改变,说明该大熊猫野生种群没有发生进化。
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2024--2025年度 下学期 高一生物 第三次月考
一、选择题,在每道题给出的四个选项中,只有一项符合题意。(2×35=70分)
1. 慢跑是一项有益身心健康的有氧运动。氧气进入人体细胞后,参与有氧呼吸的场所是( )
A. 细胞质基质 B. 线粒体基质
C. 线粒体外膜 D. 线粒体内膜
2. 我国科学家在南海发现了一些新的单细胞生物,初步对它们分类时应关注( )
①核膜的有无 ②核糖体的有无 ③细胞壁的有无 ④细胞膜的有无
A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④
3. DNA的复制方式是( )
A. 全保留复制 B. 半保留复制
C 分散复制 D. 均有可能
4. 黑麦是八倍体,含有56条染色体,它的单倍体体细胞中的染色体组数及染色体条数依次是( )
A. 4、7 B. 1、7 C. 4、28 D. 1、28
5. 基因A可以突变为基因 a 1、a2 、a3,这体现了基因突变具有( )
A. 随机性 B. 不定向性 C. 普遍性 D. 低频性
6. 1958年,美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔以大肠杆菌为实验材料,设计了巧妙的实验,证明了DNA的复制方式。他所采用的研究方法是( )
A. 模型建构法 B. 假说一演绎法
C. 模拟实验法 D. 同位素标记法
7. 生物多样性为人类生存提供资源与适宜环境。生物多样性不包括( )
A. 种群多样性 B. 物种多样性
C. 遗传多样性 D. 生态系统多样性
8. 鸡的性别决定方式是 ZW型,羽毛上的性状芦花对非芦花为显性,是由位于Z染色体上的基因(B和b)决定。让芦花鸡与非芦花鸡交配,其后代是芦花雄鸡:非芦花雄鸡:芦花雌鸡:非芦花雌鸡1:1:1:1,亲代芦花鸡的基因型是( )
A. ZBZb B. ZBZB C. ZBW D. ZbW
9. 下列关于细胞分化的叙述,不正确的是( )
A. 细胞分化的本质是基因选择性表达
B. 基因选择性表达与基因表达的调控有关
C. 生物多种性状的形成,是以细胞分化为基础的
D. 已分化细胞的遗传物质和mRNA 都没有变化
10. 关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,错误的是( )
A. 有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期都发生染色单体分离
B. 有丝分裂中期与减数分裂Ⅰ 中期都发生同源染色体联会
C. 一次有丝分裂与一次减数分裂过程中染色体的复制次数相同
D. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅰ中期染色体组数目相同
11. 如果已知子代遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的遗传因子组成是( )
A. YYRR×YYRr B. YYRr×YyRr
C. YyRr×YyRr D. YyRR×YyRr
12. 下列关于DNA 复制、转录和逆转录的叙述,错误的是( )
A. 逆转录和DNA复制的产物都是DNA
B. DNA复制和转录的主要场所均为细胞核
C. 转录和逆转录所需要的原料都是核糖核苷酸
D. DNA复制和转录都以DNA为模板
13. 某研究性学习小组在调查人群中的遗传病时,以“研究××病的遗传方式”为课题,下列调查的遗传病与选择的方法最合理的是( )
A. 白化病,在学校内随机抽样调查 B. 青少年型糖尿病,在患者家系中调查
C. 哮喘,在市中心随机抽样调查 D. 红绿色盲,在患者家系中调查
14. 假如下图是某生物体(2n =4)正常细胞分裂示意图,下列有关叙述错误的是
A. 该细胞处于减数第二次分裂后期
B. 若染色体①有基因A,则④有基因A或a
C. 若②表示X染色体,则③表示Y染色体
D. 该细胞的子细胞有2 对同源染色体
15. 一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有13个肽键的肽链,则此mRNA分子含有的碱基个数、密码子个数及转录此mRNA的DNA中的碱基个数至少依次为(不考虑终止密码子)( )
A. 36,13,84 B. 36,12,84 C. 42,14,78 D. 42,14,84
16. 基因突变和基因重组是两类重要的可遗传变异。下列相关叙述错误的是( )
A. 基因突变可以产生新基因,且为原基因的等位基因
B. 同胞兄妹之间遗传上的差异主要是基因重组所造成
C. 基因突变在光学显微镜下不可见,也不改变基因的数量和位置
D. 基因型为Aa个体自交,因基因重组而导致子代性状分离
17. 某男性遗传病患者与一个正常女子结婚,医生告诫他们只能生男孩。据此推测该病的遗传方式为( )
A. Y染色体遗传 B. 常染色体显性 C. 伴X显性 D. 伴X隐性
18. 中国茶文化源远流长,是我国农业文明的重要组成部分。比较新摘茶叶和晾干茶叶的叶肉细胞化合物含量,改变最大的是( )
A. 水 B. 脂质 C. 糖类 D. 蛋白质
19. RNA是由核糖核苷酸缩合而成的长链分子,核糖核苷酸分子由磷酸、核糖和碱基构成。下图为三种RNA示意图,下列有关叙述正确的是( )
A. 甲、乙、丙中只有甲是DNA转录的产物
B. 氨基酸与密码子是一一对应的关系
C. RNA为单链,没有碱基可以两两配对形成氢键
D. 密码子是甲上决定氨基酸的3个相邻碱基
20. 下列关于细胞学说的叙述,错误的是( )
A. 显微镜的发明为细胞学说的建立提供了有力工具
B. 科学观察和归纳概括相结合形成了细胞学说理论
C. 细胞学说揭示了动物和植物的差异性
D. 新细胞是由老细胞分裂产生的
21. 下列关于光合作用过程的叙述,错误的是( )
A. 光合作用分光反应和暗反应阶段
B. 光反应是为暗反应提供ATP和NADPH
C. 暗反应是在叶绿体基质中进行的
D. 暗反应中光能转化成ATP和NADPH中的化学能
22. 下图示分泌蛋白合成和运输过程,①~④为参与该过程的细胞器。下列标注正确的是( )
A. ①核糖体 B. ②高尔基体
C. ③叶绿体 D. ④内质网
23. 劳动者辛勤劳作大量出汗后应多喝淡盐水,补充水和Na+。下列叙述错误的是( )
A Na+缺乏容易引起肌肉酸痛
B. Na+能直接为人体提供能量
C. 水有助于体内营养物质运输
D. 水参与细胞内许多生物化学反应
24. 如图为细胞膜流动镶嵌模型示意图,①~③表示物质,下列说法不正确的是( )
A. ③与细胞表面的识别和细胞间信息传递有关
B. ①具有流动性,而②是固定不动的
C. 细胞膜的蛋白质有物质运输的功能
D. 细胞膜的元素组成主要有C、H、O、N、P
25. 下列关于人体细胞衰老和凋亡的叙述,错误的是( )
A. 老年斑出现的原因是酪氨酸酶活性降低
B. 人体内有些激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡
C. 端粒受损可能会导致细胞衰老
D. 正常的细胞衰老有利于人体更好地实现自我更新
26. 在探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,某兴趣小组连接了如下装置。该装置图中的NaOH的主要作用是( )
A. 吸收空气中的水分 B. 吸收酵母菌产生的CO2
C. 吸收空气中的CO2 D. 吸收空气中的灰尘
27. 引起新冠肺炎的病原体是新型冠状病毒,下列叙述错误的是( )
A. 新型冠状病毒无细胞结构 B. 新型冠状病毒属于原核生物
C. 科学消毒能降低感染风险 D. 戴口罩能降低病毒传播概率
28. 用15N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中含鸟嘌呤60个,该DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次。下列叙述错误的是( )
A. 子代DNA分子中嘌呤数目与嘧啶数目之比是1:1
B. DNA复制起始点可能含有丰富的A—T序列,更容易解旋
C. 该DNA分子第3次复制时需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸280个
D. 子代含15N的DNA分子与含14N的DNA分子数量之比为1:4
29. 下图为某植物在室温25℃、不同光照强度下CO2吸收速率的变化曲线图。请据图判断( )
A. a点时只进行呼吸作用 B. b点时光合速率为零
C. c点时光合速率等于呼吸速率 D. c点之后只进行光合作用
30. 下列措施中不会提高温室蔬菜产量的是( )
A. 增大O2浓度 B. 增加CO2浓度 C. 增强光照强度 D. 调节室温
31. 下列叙述中,不是现代生物进化理论内容的是( )
A. 用进废退和获得性遗传
B. 隔离是物种形成的必要条件
C. 种群是生物进化的基本单位
D. 生物多样性是协同进化的结果
32. 如图是 ATP 的分子结构图,下列有关叙述正确的是 ( )
A. 图中①的名称是腺苷
B. ATP分子含有3个特殊的化学键
C. ATP在细胞中不容易再生
D. 图中②处的化学键易断裂
33. 下列有关酶的探究实验的叙述,合理的是( )
选项
探究内容
实验方案
A
酶的高效性
用 FeCl3和过氧化氢酶分别催化等量 H2O2分解,待 H2O2完全分
解后,检测产生的气泡数量
B
酶的专一性
用淀粉酶分别催化淀粉蔗糖水解,用碘液检测
C
温度对酶活性影响
用淀粉酶分别在高温、低温和常温下催化淀粉水解反应相同时间
后,检测淀粉分解程度
D
pH 对酶活性的影响
用 H2O2酶在不同 pH 条件下催化 H2O2分解,用斐林试剂检测
A A B. B C. C D. D
34. 下列有关自由基的叙述错误的是
A. 细胞内的各种氧化反应容易产生自由基
B. 电离辐射也会刺激细胞产生自由基
C. 自由基攻击蛋白质分子导致其发生基因突变
D. 自由基攻击磷脂分子会产生更多自由基
35. 癌症严重威胁人类健康,每年2月4日是“世界抗癌日”,关于细胞癌变,下列叙述错误的是( )
A. 不健康生活方式是潜在的致癌因素
B. 原癌基因突变易诱发细胞癌变
C. 亚硝酸盐和烟碱等常见的致癌物
D. 抑癌基因突变可抑制细胞癌变
二、非选择题(30分)(每空1分,30分)
36. 下列A、B、C图依次表示果胶酶浓度一定时,果胶酶的反应速率与反应物浓度、温度、pH之间的关系,据图回答下面的问题。
(1)图A中,反应物达到某一浓度时反应速率不再上升的原因是___________。
(2)图B中,B点所对应的温度称为________。
(3)图B中,曲线AB段表明________,BC段表明________。
(4)将装有果胶酶与反应物的甲、乙两试管分别放入12 ℃和90 ℃水浴锅中,20 min后取出,转入40 ℃的水浴锅中保温,两试管内的反应:甲试管________,乙试管________。
37. 下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图。据图回答下列问题:
(1)图中①、②代表的物质依次是___________、_____________。其他条件不变,当二氧化碳供应停止时,短时间内,C3的量_____________填“不变”或“增加”或“减少”), [H]代表的物质主要是_________________。
(2)B代表一种反应过程,C代表细胞质基质,D代表线粒体,则ATP合成发生在A过程,还发生在_________________(填“B和C”或“C和D”或“B和D”)。
(3)C中的丙酮酸可以转化成酒精,出现这种情况的原因是_________。
38. 某二倍体植物的体细胞中染色体数为24条,抗病(基因A)对感病(基因a)是显性,高秆(易倒伏,基因B)对矮秆(不易倒伏,基因b)是显性。基因型为AaBb,这两对基因分别位于两对同源染色体上。请据图回答问题:
(1)通过B过程获得的单倍体幼苗高度不育的原因是____________,C处是指用秋水仙素处理,其原理是____________。通过C过程获得的个体____________(填“可育”或“不可育”)。
(2)从基因组成上来看,个体Ⅱ中,符合育种要求的个体占____________。
(3)若要尽快获得纯种优良(aaBB)的品种,则应采用上图中____________(用字母表示)过程进行育种。
(4)个体Ⅰ的获得途径利用的遗传学原理是____________(填基因突变或基因重组或染色体变异)。
39. 如图为某家族中两种遗传病的系谱图,甲病受等位基因A和a控制,乙病受等位基因B和b控制,已知其中一种遗传病为伴性遗传病。不考虑基因位于X、Y染色体同源区段的情况。回答下列问题:
(1)乙病的遗传方式为__________________(要求:XXX染色体显性(或隐性)遗传病。
(2)II-4和III-2的基因型分别为_____________、____________。
(3)Ⅱ-5和Ⅱ-6再生育一个正常男孩的概率为______。
(4)假定甲病在人群中发病率为1/100,则Ⅲ-6和Ⅲ-7的子女患甲病的概率为______。
40. 小熊猫和大熊猫是两个不同的物种,小熊猫跟北美浣熊等浣熊科动物拥有共同起源,大熊猫则跟亚洲黑熊等熊科动物关系更近。大熊猫99%的食物都是竹子,小熊猫喜食箭竹的竹笋、嫩枝和竹叶等,尤其喜食带有甜味的食物。小熊猫虽常年生活在树杈上,但金钱豹也同样擅长爬树,是其首要天敌,可捕食小熊猫。请依据现代生物进化理论的主要观点和内容,以及上述资料回答以下问题:
(1)根据现代生物进化理论,科学家认为小熊猫和大熊猫是两个不同的物种的原因是他们之间存在___隔离。
(2)大熊猫属于哺乳纲中的食肉动物,可其食物中99%都是竹子,这与它发达的臼齿有关,科学家是可以通过___证据判断大熊猫进化过程中臼齿出现的时期。小熊猫和大熊猫在食性等方面存在较大差别,体现了生物的多样性,这种多样性的形成主要是生物与环境之间___的结果。
(3)金钱豹的存在,在客观上对小熊猫种群的发展起到了___(填“促进”或“抑制”)作用,有利于___(填“增加”或“减少”)物种多样性。
(4)某调查团队对四川一个野生大熊猫种群随机抽样调查,测知该种群中有基因型为DD和dd的大熊猫所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群进行的调查中,发现基因型为DD和dd的大熊猫所占的比例分别为4%和64%,在这一年中,该大熊猫野生种群是否发生了进化?___,理由是___。
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