内容正文:
2023-2024学年第二学期第一次考试
高一生物试卷
第Ⅰ卷客观题(每小题2分,共60分)
1. 下列不属于相对性状的是( )
A. 人的有耳垂和无耳垂 B. 猫的黑色与白色
C. 豌豆花的红与白 D. 狗的卷毛和长毛
2. 豌豆在自然条件下是纯种的原因是( )
A. 豌豆品种间性状差异大 B. 豌豆是闭花自花授粉植物
C. 豌豆先开花后授粉 D. 豌豆是异花传粉植物
3. 下列叙述正确的是( )
A. 纯合子测交后代都是纯合子 B. 杂合子自交后代都是杂合子
C. 纯合子自交后代是纯合子 D. 杂合子测交后代都是杂合子
4. 已知Yy和Rr分别位于两对同源染色体上,现有一基因型为YyRr的个体,其自交后代中YyRr基因型的个体占总数的比值是( )
A. 1/4 B. 1/2 C. 100% D. 9/16
5. 下面四组杂交实验中,可以确定相对性状间显隐性关系的是( )
A. 高茎×高茎→高茎 B. 高茎×矮茎→高茎、矮茎
C. 矮茎×矮茎→矮茎 D. 高茎×高茎→高茎、矮茎
6. 一条复制过的染色体,着丝点、染色单体和DNA数目依次为
A. 2,2,4 B. 1,2,2 C. 1,4,4, D. 2,2,2
7. 细胞内没有同源染色体的是( )
A. 体细胞 B. 精原细胞
C. 次级精母细胞 D. 初级精母细胞
8. 孟德尔在探索遗传定律时运用了“假说-演绎法”。下列叙述错误的是( )
A. 发现问题的过程采用了杂交、自交两种交配方式
B. 解释实验现象时,提出的“假说”是F1产生配子时,成对的遗传因子分离
C. 孟德尔发现F2的性状分离比是3:1,属于“假说-演绎法”中“假说”的内容
D. “测交实验”是对演绎推理过程及结果的检测
9. 下图表示某细胞(含4条染色体)的分裂示意图,①~⑥代表细胞。若不考虑基因突变和交叉互换,则下列叙述不合理的是( )
A. 细胞⑤的基因型为a B. 细胞③有2个基因B
C. 细胞③是次级卵母细胞 D. 细胞①中有8条染色体
10. 已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上为( )
A. 12种表现型
B. 高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1
C. 红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为16:1
D. 红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1
11. 某同学利用红色彩球(标记A)和绿色彩球(标记a)进行“性状分离比模拟实验”,下列说法不正确的是( )
A. 两个小桶分别代表雌雄生殖器官,彩球代表雌雄配子
B. 每次随机抓取彩球之前摇动小桶,使桶内小球充分混合
C. 抓取的彩球不一定要放回原桶中
D. 实验中重复次数越多,结果越准确
12. 下列关于基因和染色体关系的叙述,正确的是( )
A. 基因全部位于常染色体上 B. 基因在染色体上呈线性排列
C. 一条染色体上有一个基因 D. 染色体就是由基因组成的
13. 某一个体的基因型为AABbDdeeFf,这些基因位于5对同源染色体上,则能产生几种配子
A. 4 B. 8 C. 16 D. 32
14. 能够产生YyRR、yyRR、YyRr、yyRr、Yyrr、yyrr六种基因型的杂交组合是( )
A. YyRr×yyRr B. YYRR×yyrr C. YyRr×yyrr D. YyRr×Yyrr
15. 杂合的红花植株为第一代,让其连续自交,第三代中纯合子占同代个体总数的( )
A. 25% B. 50% C. 75% D. 100%
16. 用纯合的黄色圆粒与绿色皱粒豌豆杂交,F1全都是黄色圆粒。F1自交得F2,在F2中纯合的绿色圆粒有2000个,推测F2中杂合黄色皱粒的个数( )
A. 8000个 B. 2000个 C. 4000个 D. 6000个
17. 油菜的凸耳和非凸耳是一对相对性状,用甲、乙、丙三株凸耳油菜分别与非凸耳油菜进行杂交实验,结果如表所示。相关说法错误的是( )
P
F1
F2
甲×非凸耳
凸耳
凸耳∶非凸耳=15∶1
乙×非凸耳
凸耳
凸耳∶非凸耳=3∶1
丙×非凸耳
凸耳
凸耳∶非凸耳=3∶1
A. 凸耳性状是由两对等位基因控制
B. 甲、乙、丙均为纯合子
C. 甲和乙杂交得到的F2均表现为凸耳
D. 乙和丙杂交得到的F2表现型及比例为凸耳∶非凸耳=3∶1
18. 若某动物精子细胞核中的DNA含量为a,则它的初级精母细胞中的染色体含量和次级精母细胞的细胞核中DNA的含量分别是( )
A. 2a和a B. 2a和4a C. 2a和2a D. 4a和2a
19. 某生物的体细胞染色体数为2n。该生物减数分裂的第二次分裂与有丝分裂相同之处是( )
A. 分裂开始前,都进行染色体的复制
B. 分裂开始时,每个细胞中的染色体数都是2n
C. 分裂结束后,每个子细胞的染色体数都是n
D. 分裂过程中,每条染色体的着丝粒都分裂成为两个
20. 如图为哺乳动物的一个细胞,它属于下列何种细胞( )
A. 肝细胞 B. 第一极体
C. 初级卵母细胞 D. 卵细胞
21. 如果在一个种群中,基因型AA的比例占50%,基因型Aa的比例为25%,基因型aa的比例占25%。已知基因型aa的个体失去求偶和繁殖的能力,则随机交配一代后,子一代中基因型aa的个体所占的比例为( )
A. 1/9 B. 1/16 C. 1/25 D. 1/36
22. 基因型为AaBb(两对基因分别位于非同源染色体上)的个体,在一次排卵时发现该卵细胞的基因型为Ab,则在形成该卵细胞时随着产生的极体的基因型为( )
A. Ab、aB、aB B. AB、ab、ab
C. AB、aB、ab D. aB、AB、ab
23. 减数分裂过程中,染色体数目减半发生在 ( )
A. 精原细胞滋长增大时 B. 第一次分裂结束时
C. 第二次分裂结束时 D. 精细胞变成精子时
24. 下列有关基因与染色体关系的叙述中错误的是( )
A. 基因在染色体上的提出者是萨顿,证明者是摩尔根
B. 萨顿利用假说—演绎法推测基因位于染色体上
C. 摩尔根证明了控制果蝇红、白眼的基因位于X染色体上
D. 染色体和基因并不是一一对应关系,一条染色体上含有很多基因
25. 已知基因A、B、C及其等位基因分别位于三对同源染色体上。现有一对夫妇,妻子的基因型为AaBBCc,丈夫的基因型为aaBbCc,其子女的基因型为aaBBCC的比例和出现具有aaB__C__表现型女儿的比例分别为( )
A. 1/8、3/8 B. 1/16、3/8 C. 1/16、3/16 D. 1/8、3/16
26. 用两个圆形南瓜做杂交实验,子一代均为扁盘状南瓜。子一代自交,子二代出现扁盘状、圆形和长形,三者比例为9∶6∶1,现对子二代中的圆形南瓜做测交,则后代中扁盘状、圆形和长形三种南瓜的比例为( )
A. 2∶0∶1 B. 5∶0∶1 C. 0∶2∶1 D. 0∶5∶1
27. 下列关于孟德尔遗传规律现代解释的叙述错误的是( )
A. 同源染色体上的等位基因是具有一定的独立性
B. 同源染色体上的等位基因分离的同时,姐妹染色单体的等位基因也随之分离
C. 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
D. 同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合
28. 下列细胞中,属于果蝇配子并能形成受精卵的是( )
A. 甲与乙 B. 乙与丁 C. 乙与丙 D. 丙与丁
29. 下列关于染色体和核DNA分子关系的叙述,正确的是( )
A. 核DNA分子数目加倍时,染色体数目也加倍
B. 染色体数目减半时,核DNA分子数目不变
C. 染色体数目加倍时,核DNA分子数目也加倍
D. 染色体复制时,核DNA分子也复制
30. 有关下面遗传图解的说法,错误的是( )
A. ①②表示产生配子的减数分裂过程,能体现基因的分离定律
B. ③表示雌雄配子随机结合的过程
C. 基因型为Aa的亲本能产生数目相等的配子,即雄配子:雌配子=1:1
D. 子代中,Aa个体在显性个体中所占的比例为2/3
第II卷主观题(共40分)
31. 细胞的增殖是细胞一个重要的生命历程,也是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。请根据有关知识回答下列问题:
(1)假设某高等雄性动物的一个细胞分裂如图②,此细胞中有_________条染色体,_______个DNA分子;其基因A、a、B、b分布如图,此细胞产生Ab配子的几率是_______。
(2)图③是某高等雌性动物体内的一个细胞,它的名称是_________,在分裂形成此细胞的过程中,细胞内有_______个四分体。
(3)下图表示某高等雄性动物细胞在减数分裂过程中,4个不同时期的细胞核内相关物质和结构的数量变化。
①图中a表示_______,b表示___________。
②在图中的4个时期中,细胞中含有同源染色体的时期有____________(填图中时期序号),处于时期Ⅲ的细胞名称是__________,分裂产生的子细胞名称是__________。
32. 如图为某家族白化病遗传系谱图(相关基因用B\b表示),请据图回答有关问题:
(1)白化病是一种由___________(填“显性”或“隐性”)遗传因子(基因)控制的遗传病。
(2)其中1号的基因型是________,4号的基因型是________,10号的基因型是________,10号的基因型为纯合子的几率为___________。
(3)由图可知,6和7都是正常,但他们生有一患病女儿11和10、12正常儿女,这种现象在遗传学上称为___________;如果6号和7号再生一个小孩为白化病的男孩的可能性_________。
(4)如果人群中表现正常的人为白化病基因携带者的几率为1/50,那么12和13号的后代为白化病的几率___________。
33. 下列是有关细胞分裂的问题。下图(1)表示细胞分裂的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像。请据图回答:
(1)图(1)中AB段形成的原因是_____,图(1)中CD段形成的原因是_____。
(2)图(2)中_____细胞处于图(1)中的BC段,图(2)中_____细胞处于图(1)中的DE段。
(3)就图(2)中乙细胞分析可知,该细胞含有_____条染色单体,染色体数与DNA分子数之比为_____。该细胞处于_____期,其产生的子细胞名称为_____。
34. 黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,子代的性状表现类型按每对相对性状进行分析和统计结果如下图所示,请分析回答[黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒为显性(r)]
(1)亲代的基因型为:黄色圆粒__________,绿色圆粒__________。
(2)杂交后代中纯合体的性状表现有_______________。
(3)在杂交后代中重组类型性状占__________。
(4)杂交后代中,占整个遗传因子组成1/4的遗传因子组成是__________。
(5)杂交后代中,黄色圆粒的基因型为_______________,若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲后代中的性状表现及比例____________________。
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2023-2024学年第二学期第一次考试
高一生物试卷
第Ⅰ卷客观题(每小题2分,共60分)
1. 下列不属于相对性状的是( )
A. 人的有耳垂和无耳垂 B. 猫的黑色与白色
C. 豌豆花的红与白 D. 狗的卷毛和长毛
【答案】D
【解析】
【详解】A、人的有耳垂和无耳垂是同种生物的同一性状(耳垂有无)的不同表现,属于相对性状,A不符合题意;
B、猫的黑色与白色是同种生物的同一性状(毛色)的不同表现,属于相对性状,B不符合题意;
C、豌豆花的红与白是同种生物的同一性状(花色)的不同表现,属于相对性状,C不符合题意;
D、狗的卷毛和长毛涉及两个不同性状(毛的卷曲程度和毛的长度),不属于相对性状,D符合题意。
故选D。
2. 豌豆在自然条件下是纯种的原因是( )
A. 豌豆品种间性状差异大 B. 豌豆是闭花自花授粉植物
C. 豌豆先开花后授粉 D. 豌豆是异花传粉植物
【答案】B
【解析】
【详解】A、豌豆品种间性状差异大,这便于观察相对性状的遗传规律,但与保持纯种无直接关系,A错误;
B、豌豆是闭花自花授粉植物,在花朵未开放时已完成自花授粉,避免了外来花粉干扰,保证后代纯合,B正确;
C、豌豆闭花授粉的特性意味着授粉发生在开花前,而非“先开花后授粉”,C错误;
D、异花传粉会增加杂交概率,导致杂合体增多,而豌豆为自花传粉植物,D错误。
故选B。
3. 下列叙述正确的是( )
A. 纯合子测交后代都是纯合子 B. 杂合子自交后代都是杂合子
C. 纯合子自交后代是纯合子 D. 杂合子测交后代都是杂合子
【答案】C
【解析】
【详解】A、纯合子(如AA或aa)测交时,与隐性纯合子(aa)杂交,后代基因型为Aa(显性纯合子测交)或aa(隐性纯合子测交),均为杂合子或隐性纯合子,而非“都是纯合子”,A错误;
B、杂合子(如Aa)自交,后代基因型为AA、Aa、aa,其中纯合子(AA和aa)占50%,杂合子(Aa)占50%,并非“都是杂合子”,B错误;
C、纯合子(如AA或aa)自交,后代基因型仍为AA或aa,均为纯合子,C正确;
D、杂合子(如Aa)测交时,与隐性纯合子(aa)杂交,后代基因型为Aa和aa,各占50%,并非“都是杂合子”,D错误。
故选C。
4. 已知Yy和Rr分别位于两对同源染色体上,现有一基因型为YyRr的个体,其自交后代中YyRr基因型的个体占总数的比值是( )
A. 1/4 B. 1/2 C. 100% D. 9/16
【答案】A
【解析】
【详解】已知Yy和Rr分别位于两对同源染色体上,基因型为YyRr的个体自交,先分别考虑每一对等位基因,Yy的个体自交后代有YY:Yy:yy=1:2:1,Rr的个体自交后代为RR:Rr:rr=1:2:1,则YyRr基因型的个体占总数的比值是1/2×1/2=1/4,A正确,BCD错误。
故选A。
5. 下面四组杂交实验中,可以确定相对性状间显隐性关系的是( )
A. 高茎×高茎→高茎 B. 高茎×矮茎→高茎、矮茎
C. 矮茎×矮茎→矮茎 D. 高茎×高茎→高茎、矮茎
【答案】D
【解析】
【详解】A、高茎×高茎→高茎,亲本均为显性纯合或隐性纯合时,子代均不出现性状分离,无法判断显隐性,A错误;
B、高茎×矮茎→高茎、矮茎,可能为显性个体与隐性个体杂交(如Aa×aa),无法确定显隐性,B错误;
C、矮茎×矮茎→矮茎,亲本均为隐性纯合或显性纯合时,子代均不出现性状分离,无法判断显隐性,C错误;
D、高茎×高茎→高茎、矮茎,亲本均为显性性状,子代出现性状分离,说明亲本为显性杂合(Aa),隐性性状(矮茎)在子代中显现,可确定显隐性关系,D正确。
故选D。
6. 一条复制过的染色体,着丝点、染色单体和DNA数目依次为
A. 2,2,4 B. 1,2,2 C. 1,4,4, D. 2,2,2
【答案】B
【解析】
【详解】染色体在未复制之前,每条染色体含有1个着丝点、1个DNA分子,不含染色单体.染色体复制后,着丝点的数目不变,即染色体的数目不变,但DNA数目加倍,且出现染色单体,所以每条染色体含有1个着丝点、2个DNA分子、2条染色单体。
故选B。
【点睛】在有丝分裂间期或减数第一次分裂间期,发生DNA的复制和有关蛋白质的合成,即染色体的复制.染色体在未复制之前,每条染色体含有1个着丝点、1个DNA分子,不含染色单体.染色体复制后,每条染色体含有1个着丝点、1个DNA分子,2条染色单体。
7. 细胞内没有同源染色体的是( )
A. 体细胞 B. 精原细胞
C. 次级精母细胞 D. 初级精母细胞
【答案】C
【解析】
【详解】A、体细胞是二倍体生物的体细胞,通过有丝分裂增殖,正常情况下含有同源染色体,A错误;
B、精原细胞在减数分裂前处于G1期,与体细胞染色体组成相同,含有同源染色体,B错误;
C、次级精母细胞形成于减数第一次分裂后,此时同源染色体已分离,因此在减数第二次分裂过程中(包括中期、后期)均无同源染色体,C正确;
D、初级精母细胞处于减数第一次分裂阶段,此时同源染色体尚未分离,细胞中存在同源染色体,D错误。
故选C。
8. 孟德尔在探索遗传定律时运用了“假说-演绎法”。下列叙述错误的是( )
A. 发现问题的过程采用了杂交、自交两种交配方式
B. 解释实验现象时,提出的“假说”是F1产生配子时,成对的遗传因子分离
C. 孟德尔发现F2的性状分离比是3:1,属于“假说-演绎法”中“假说”的内容
D. “测交实验”是对演绎推理过程及结果的检测
【答案】C
【解析】
【详解】A、孟德尔通过杂交实验获得F₁,再通过F₁自交观察到F₂性状分离,从而发现问题,故发现问题的过程确实采用了杂交和自交两种方式,A正确;
B、孟德尔为解释F₁自交后出现性状分离的现象,提出“F₁形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”的假说,B正确;
C、F₂性状分离比3:1是孟德尔通过实验观察到的现象,属于“观察现象”阶段,而非假说内容。假说是对现象的解释,C错误;
D、测交实验用于验证演绎推理的结论(即F₁产生配子的类型及比例),属于对推理结果的检测,D正确。
故选C。
9. 下图表示某细胞(含4条染色体)的分裂示意图,①~⑥代表细胞。若不考虑基因突变和交叉互换,则下列叙述不合理的是( )
A. 细胞⑤的基因型为a B. 细胞③有2个基因B
C. 细胞③是次级卵母细胞 D. 细胞①中有8条染色体
【答案】D
【解析】
【详解】A、由于卵细胞的基因型为ABb,说明在减数分裂过程中,B和b这对同源染色体与A移向一极,则另一极为a,减数第二次分裂完成时,产生两个染色体组成相同的细胞,因此④、⑤的基因型都是a,A正确;
B、卵细胞的基因型为ABb,因此在分裂之前的细胞③中有2个基因B,B正确;
C、①初级卵母细胞由于发生了细胞质的不均等分裂,产生的细胞②为第一极体,细胞③是次级卵母细胞,C正确;
D、细胞①为初级卵母细胞,染色体数目为4,D错误。
故选D。
10. 已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上为( )
A. 12种表现型
B. 高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1
C. 红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为16:1
D. 红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1
【答案】D
【解析】
【详解】A、三对性状独立遗传,每对性状在F2中均有2种表现型,故总共有2×2×2=8种表现型,A错误;
B、高茎(3/4)子粒饱满(3/4)的概率为9/16,矮茎(1/4)子粒皱缩(1/4)的概率为1/16,比例为9:1,而非15:1,B错误;
C、红花高茎子粒饱满(3/4×3/4×3/4=27/64)与白花矮茎子粒皱缩(1/4×1/4×1/4=1/64)的比例为27:1,而非16:1,C错误;
D、红花(3/4)与白花(1/4)、子粒饱满(3/4)与皱缩(1/4)独立遗传,组合比例为(3/4×3/4):(3/4×1/4):(1/4×3/4):(1/4×1/4)=9:3:3:1,D正确。
故选D。
11. 某同学利用红色彩球(标记A)和绿色彩球(标记a)进行“性状分离比模拟实验”,下列说法不正确的是( )
A. 两个小桶分别代表雌雄生殖器官,彩球代表雌雄配子
B. 每次随机抓取彩球之前摇动小桶,使桶内小球充分混合
C. 抓取的彩球不一定要放回原桶中
D. 实验中重复次数越多,结果越准确
【答案】C
【解析】
【详解】A、两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,彩球代表雌、雄配子,正确模拟了配子产生的来源,A正确;
B、每次抓取前摇动小桶可使小球充分混合,确保不同配子结合的概率均等,B正确;
C、抓取的彩球必须放回原桶,否则会改变桶内配子的种类和比例,导致后续实验结果偏离理论值,C错误;
D、重复次数越多,样本量越大,统计结果越接近理论值(如AA:Aa:aa=1:2:1),D正确。
故选C。
12. 下列关于基因和染色体关系的叙述,正确的是( )
A. 基因全部位于常染色体上 B. 基因在染色体上呈线性排列
C. 一条染色体上有一个基因 D. 染色体就是由基因组成的
【答案】B
【解析】
【详解】A、基因并非全部位于常染色体上,性染色体(如X、Y)上也存在基因,例如红绿色盲基因位于X染色体,而且细胞质中也有基因,A错误;
B、染色体是基因的主要载体,基因在染色体上呈线性排列,B正确;
C、染色体主要有DNA和蛋白质组成,基因通常是有遗传效应的DNA片段,因此一条染色体含有多个基因,C错误;
D、染色体主要由DNA和蛋白质组成,基因是有遗传效应的DNA片段,D错误。
故选B。
13. 某一个体的基因型为AABbDdeeFf,这些基因位于5对同源染色体上,则能产生几种配子
A. 4 B. 8 C. 16 D. 32
【答案】B
【解析】
【分析】解答本题最简单的方法是逐对分析法,即首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题;其次根据基因的分离定律计算出每一对相对性状所求的比例,最后再相乘,据此答题。
【详解】某一个体的基因型为AABbDdeeFf,这些基因位于5对同源染色体上,即这5对基因的遗传遵循基因自由组合定律,则此个体能产生配子的类型数是1×2×2×1×2=8种。
故选:B。
14. 能够产生YyRR、yyRR、YyRr、yyRr、Yyrr、yyrr六种基因型的杂交组合是( )
A. YyRr×yyRr B. YYRR×yyrr C. YyRr×yyrr D. YyRr×Yyrr
【答案】A
【解析】
【详解】A、YyRr×yyRr→子代有YyRR、yyRR、YyRr、yyRr、Yyrr、yyrr六种基因型,A正确;
B、YYRR×yyrr→子代只有YyRr一种基因型,B错误;
C、YyRr×yyrr→子代有YyRr、yyRr、Yyrr、yyrr四种基因型,C错误;
D、YyRr×Yyrr→子代有YYRr、YyRr、yyRr、YYrr、Yyrr、yyrr六种基因型,D错误。
故选A。
15. 杂合的红花植株为第一代,让其连续自交,第三代中纯合子占同代个体总数的( )
A. 25% B. 50% C. 75% D. 100%
【答案】C
【解析】
【分析】杂合子自交n代,后代纯合子和杂合子所占的比例:杂合子的比例为(1/2)n,纯合子所占的比例为1-(1/2)n,其中显性纯合子=隐性纯合子=1/2 [1-(1/2)n]。
【详解】杂合的红花植株为第一代,让其连续自交,到第三代时杂合的红花植株自交了2次,故第三代中纯合子占同代个体总数的比例为1-(1/2)2=1-1/4=75%。
故选C。
【点睛】
16. 用纯合的黄色圆粒与绿色皱粒豌豆杂交,F1全都是黄色圆粒。F1自交得F2,在F2中纯合的绿色圆粒有2000个,推测F2中杂合黄色皱粒的个数( )
A. 8000个 B. 2000个 C. 4000个 D. 6000个
【答案】C
【解析】
【详解】用纯合的黄色圆粒豌豆YYRR与绿色皱粒豌豆yyrr杂交,F1全是黄色圆粒YyRr,F1YyRr自交,F2中纯合的绿色圆粒的基因型是yyRR,在F2中所占的比例是1/4×1/4=1/16。已知在F2中纯合的绿色圆粒有2000个,所以F2总量为2000÷1/16=32000(个),又因为F2中杂合黄色皱粒Yyrr占总数的1/2×1/4=1/8,所以F2中杂合黄色皱粒的个数是32000×1/8=4000(个),ABD错误,C正确。
故选C。
17. 油菜的凸耳和非凸耳是一对相对性状,用甲、乙、丙三株凸耳油菜分别与非凸耳油菜进行杂交实验,结果如表所示。相关说法错误的是( )
P
F1
F2
甲×非凸耳
凸耳
凸耳∶非凸耳=15∶1
乙×非凸耳
凸耳
凸耳∶非凸耳=3∶1
丙×非凸耳
凸耳
凸耳∶非凸耳=3∶1
A. 凸耳性状是由两对等位基因控制
B. 甲、乙、丙均为纯合子
C. 甲和乙杂交得到的F2均表现为凸耳
D. 乙和丙杂交得到的F2表现型及比例为凸耳∶非凸耳=3∶1
【答案】D
【解析】
【分析】表格数据分析:由于甲×非凸耳,F1都是凸耳,F1自交得到的F2凸耳:非凸耳=15:1,说明凸耳和非凸耳有两对等位基因基因(设由A/a和B/b)控制,符合基因自由组合定律,则F1都基因型为AaBb,亲本甲AABB,非凸耳基因型为aabb;据此判断乙基因型为AAbb或aaBB,丙基因型为aaBB或AAbb。
【详解】A、根据甲与非凸耳杂交后得到的F1自交,F2代出现两种性状,凸耳和非凸耳之比为15:1,可以推知,凸耳性状是受两对等位基因控制的,A正确;
B、由于甲、乙、丙与非凸耳杂交,F1都是只有一种表现型,故甲乙丙均为纯合子,B正确;
C、由于甲×非凸耳得到的F2代凸耳:非凸耳=15:1,说明非凸耳是双隐性状,甲是双显性状的纯合子,乙×非凸耳得到的F2代凸耳:非凸耳=3:1,说明乙是单显性状的纯合子,故甲与乙杂交得到的F2代中一定有显性基因,即一定是凸耳,C正确;
D、由于丙×非凸耳得到的F2代凸耳:非凸耳=3:1,故丙也为单显性状的纯合子,若乙和丙的基因型均为AAbb或均为aaBB,则乙和丙杂交得到的F2表现型均为凸耳;若乙和丙分别为AAbb、aaBB,则乙和丙杂交得到的F1为双杂合子,F2表现型及比例为凸耳:非凸耳=15:1,D错误。
故选D。
18. 若某动物精子细胞核中的DNA含量为a,则它的初级精母细胞中的染色体含量和次级精母细胞的细胞核中DNA的含量分别是( )
A. 2a和a B. 2a和4a C. 2a和2a D. 4a和2a
【答案】C
【解析】
【详解】精子细胞核DNA含量为a,体细胞为二倍体,未复制时核DNA含量为2a。初级精母细胞处于减数第一次分裂,染色体数目与体细胞相同,为2a,DNA含量为4a;次级精母细胞在减数第二次分裂中期时,核DNA含量为2a,C正确,ABD错误。
故选C。
19. 某生物的体细胞染色体数为2n。该生物减数分裂的第二次分裂与有丝分裂相同之处是( )
A. 分裂开始前,都进行染色体的复制
B. 分裂开始时,每个细胞中的染色体数都是2n
C. 分裂结束后,每个子细胞的染色体数都是n
D. 分裂过程中,每条染色体的着丝粒都分裂成为两个
【答案】D
【解析】
【详解】A、减数第二次分裂染色体不再复制,A错误;
B、减数第二次分裂开始时,细胞中的染色体数是n,B错误;
C、有丝分裂过程中亲代细胞的染色体经过复制后,精确地平分到两个子细胞中,子代细胞与亲代细胞中染色体相同,仍是2n;减数分裂过程中,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,子代细胞中染色体数目减半,即子细胞的染色体数是n,C错误;
D、减数第二次分裂后期和有丝分裂后期,都发生着丝粒分裂,姐妹染色单体形成染色体,在纺锤丝的牵引下,分别移向细胞的两极,D正确。
故选D。
20. 如图为哺乳动物的一个细胞,它属于下列何种细胞( )
A. 肝细胞 B. 第一极体
C. 初级卵母细胞 D. 卵细胞
【答案】B
【解析】
【详解】图示细胞不含同源染色体,染色体分布散乱,且含有染色单体,处于减数第二次分裂前期,可能是次级精母细胞,也可能是次级卵母细胞或第一极体。肝细胞和初级卵母细胞都含有同源染色体;该细胞中着丝粒还未分裂,说明减数分裂还未结束,因此该细胞不可能是卵细胞,故B正确。
21. 如果在一个种群中,基因型AA的比例占50%,基因型Aa的比例为25%,基因型aa的比例占25%。已知基因型aa的个体失去求偶和繁殖的能力,则随机交配一代后,子一代中基因型aa的个体所占的比例为( )
A. 1/9 B. 1/16 C. 1/25 D. 1/36
【答案】D
【解析】
【详解】种群中aa失去求偶和繁殖能力,所以AA占2/3,Aa占1/3。AA仅产生A配子,Aa产生A和a配子的概率各为1/2。A的基因频率为(2/3×1 + 1/3×1/2)=5/6,a的基因频率为1/6。随机交配后,aa的基因型频率为(1/6)²=1/36,D正确。
故选D。
22. 基因型为AaBb(两对基因分别位于非同源染色体上)的个体,在一次排卵时发现该卵细胞的基因型为Ab,则在形成该卵细胞时随着产生的极体的基因型为( )
A. Ab、aB、aB B. AB、ab、ab
C. AB、aB、ab D. aB、AB、ab
【答案】A
【解析】
【详解】卵细胞的基因型为Ab,与其同一次级卵母细胞产生的第二极体的基因型也为Ab,另一细胞为第一极体,基因型为aaBB,产生的两个第二极体,基因型均为aB,A正确,BCD错误。
故选A。
23. 减数分裂过程中,染色体数目减半发生在 ( )
A. 精原细胞滋长增大时 B. 第一次分裂结束时
C. 第二次分裂结束时 D. 精细胞变成精子时
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】减数分裂过程中,由于同源染色体的分离,所以染色体数目减半发生在第一次分裂结束时,B正确。
故选B
【点睛】
24. 下列有关基因与染色体关系的叙述中错误的是( )
A. 基因在染色体上的提出者是萨顿,证明者是摩尔根
B. 萨顿利用假说—演绎法推测基因位于染色体上
C. 摩尔根证明了控制果蝇红、白眼的基因位于X染色体上
D. 染色体和基因并不是一一对应关系,一条染色体上含有很多基因
【答案】B
【解析】
【分析】1、萨顿采用类比推理法提出基因位于染色体上,摩尔根采用假说﹣演绎法证明基因在染色体上。
2、基因是有遗传效应的 DNA 片段,染色体和基因并不是一一对应关系,一条染色体上含有很多基因。
【详解】A、萨顿采用类比推理法提出基因位于染色体上,摩尔根采用假说﹣演绎法证明基因在染色体上,A正确;
B、萨顿采用类比推理法提推测基因位于染色体上,不是采用假说﹣演绎法,B错误;
C、摩尔根通过果蝇杂交实验,采用假说﹣演绎法证明了控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,C正确;
D、基因是有遗传效应的 DNA 片段,一个DNA分子上有许多基因,而染色体是DNA分子的主要载体,所以染色体和基因并不是一一对应关系,一条染色体上含有很多基因,D正确。
故选B。
25. 已知基因A、B、C及其等位基因分别位于三对同源染色体上。现有一对夫妇,妻子的基因型为AaBBCc,丈夫的基因型为aaBbCc,其子女的基因型为aaBBCC的比例和出现具有aaB__C__表现型女儿的比例分别为( )
A. 1/8、3/8 B. 1/16、3/8 C. 1/16、3/16 D. 1/8、3/16
【答案】C
【解析】
【详解】ABCD、根据题意分析可知:一对夫妇,妻子的基因型为AaBBCc,丈夫的基因型为aaBbCc,其子女中的基因型为aaBBCC的比例1/2×1/2×1/4=1/16;出现具有aaB_C_表现型女儿的比例为1/2×1×3/4×1/2=3/16,ABD错误,C正确。
故选C。
26. 用两个圆形南瓜做杂交实验,子一代均为扁盘状南瓜。子一代自交,子二代出现扁盘状、圆形和长形,三者比例为9∶6∶1,现对子二代中的圆形南瓜做测交,则后代中扁盘状、圆形和长形三种南瓜的比例为( )
A. 2∶0∶1 B. 5∶0∶1 C. 0∶2∶1 D. 0∶5∶1
【答案】C
【解析】
【详解】相关基因用A/a、B/b表示,则子二代圆形南瓜的基因型为1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,测交后代表型为圆形(2Aabb和2aaBb)和长形(2aabb),比例为2:1,C正确。
故选C。
27. 下列关于孟德尔遗传规律现代解释的叙述错误的是( )
A. 同源染色体上的等位基因是具有一定的独立性
B. 同源染色体上的等位基因分离的同时,姐妹染色单体的等位基因也随之分离
C. 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
D. 同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合
【答案】B
【解析】
【详解】A、基因分离定律的现代解释认为:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,A正确;
B、同源染色体上的等位基因分离发生在减数第一次分裂,而姐妹染色单体上的等位基因(如交叉互换后形成的)分离发生在减数第二次分裂,二者并非同时发生,B错误;
C、非同源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂时自由组合,且不同对等位基因的分离或组合互不干扰,符合自由组合定律,C正确;
D、同源染色体分离导致等位基因分离(分离定律),非同源染色体自由组合导致其上的非等位基因自由组合(自由组合定律),D正确。
故选B。
28. 下列细胞中,属于果蝇配子并能形成受精卵的是( )
A. 甲与乙 B. 乙与丁 C. 乙与丙 D. 丙与丁
【答案】B
【解析】
【详解】据图分析,甲细胞中有5条染色体,多了1条X染色体,不属于果蝇正常的配子;乙细胞中有4条染色体,且没有同源染色体,可以表示果蝇正常的雌配子或雄配子;丙细胞中虽有4条染色体,但是含有2条X染色体,少了1条常染色体,不属于果蝇正常的配子;丁细胞中有4条染色体,且没有同源染色体,可以表示果蝇正常的雄配子。因此,以上细胞中属于果蝇配子并能形成受精卵的是乙与丁,B正确,ACD错误。
故选B。
29. 下列关于染色体和核DNA分子关系的叙述,正确的是( )
A. 核DNA分子数目加倍时,染色体数目也加倍
B. 染色体数目减半时,核DNA分子数目不变
C. 染色体数目加倍时,核DNA分子数目也加倍
D. 染色体复制时,核DNA分子也复制
【答案】D
【解析】
【详解】A、核DNA分子数目加倍发生在S期(DNA复制),此时染色体数目并未加倍,每条染色体仅由一条变为两条姐妹染色单体,染色体数目不变,A错误;
B、有丝分裂中染色体数目减半发生在末期,此时核DNA分子数目也随之减半,B错误;
C、染色体数目加倍发生在有丝分裂的后期,此时核DNA分子数目没有发生改变,C错误;
D、染色体复制即DNA复制(S期),此时每条染色体形成两条姐妹染色单体,核DNA分子数目随之加倍,D正确。
故选D。
30. 有关下面遗传图解的说法,错误的是( )
A. ①②表示产生配子的减数分裂过程,能体现基因的分离定律
B. ③表示雌雄配子随机结合的过程
C. 基因型为Aa的亲本能产生数目相等的配子,即雄配子:雌配子=1:1
D. 子代中,Aa个体在显性个体中所占的比例为2/3
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据题意分析图中①②为减数分裂形成配子的过程,在分裂过程中,等位基因分离,能体现基因的分离定律,A正确;
B、根据题意分析可知③表示雌雄配子随机结合的过程,为受精作用,B正确;
C、基因型为Aa的植物体产生配子A:配子a=1:1,雄配子数目远远多于雌配子数目,C错误;
D、子代中,Aa个体在显性个体中所占的比例为2/3,D正确。
故选C。
第II卷主观题(共40分)
31. 细胞的增殖是细胞一个重要的生命历程,也是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。请根据有关知识回答下列问题:
(1)假设某高等雄性动物的一个细胞分裂如图②,此细胞中有_________条染色体,_______个DNA分子;其基因A、a、B、b分布如图,此细胞产生Ab配子的几率是_______。
(2)图③是某高等雌性动物体内的一个细胞,它的名称是_________,在分裂形成此细胞的过程中,细胞内有_______个四分体。
(3)下图表示某高等雄性动物细胞在减数分裂过程中,4个不同时期的细胞核内相关物质和结构的数量变化。
①图中a表示_______,b表示___________。
②在图中的4个时期中,细胞中含有同源染色体的时期有____________(填图中时期序号),处于时期Ⅲ的细胞名称是__________,分裂产生的子细胞名称是__________。
【答案】(1) ①. 4 ②. 8 ③. 0
(2) ①. 卵细胞或(第二)极体 ②. 3
(3) ①. 染色体 ②. DNA ③. Ⅰ、Ⅱ ④. 次级精母细胞 ⑤. 精细胞
【解析】
【分析】减数分裂:(1)范围:进行有性生殖的生物。(2)时期:产生成熟生殖细胞时。(3)特点:染色体复制一次,细胞连续分裂两次。(4)结果:成熟生殖细胞中染色体数目是原始生殖细胞中的一半。
【小问1详解】
分析题图②可知,图中细胞中含有4条染色体,8个DNA分子,细胞中存在同源染色体,且染色体的着丝粒排列在赤道板上,说明该细胞处于有丝分裂后期,不可能产生Ab配子。
【小问2详解】
分析题图②可知,该细胞为某高等雌性动物体内的一个细胞,且细胞中含有3条染色体,没有同源染色体,也没有染色单体,它的名称是卵细胞或(第二)极体。此细胞含有3条染色体,说明卵原细胞含有6条染色体(3对同源染色体),在分裂形成此细胞的过程中,在减数分裂Ⅰ前期同源染色体联会会形成3个四分体。
【小问3详解】
①染色体与核DNA的数目之比可能为1:1或1:2,减数分裂过程中染色体数目存在2n或n条,而核DNA数目存在4n条或2n条,故图中a表示表示染色体,b表示DNA。
②分析柱状图可知,Ⅰ表示正常体细胞未进行DNA复制,Ⅰ表示分裂间期;Ⅱ中染色体数和DNA分子数之比为1:2,可能是减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数和DNA分子数之比为1:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能是减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中染色体数和DNA分子数之比为1:1,且数目是正常体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期。同源染色体在减数第一次分裂后期分离,因此在图中的4个时期中,细胞中含有同源染色体的时期有Ⅰ、Ⅱ;时期Ⅲ的细胞处于减数第二次分裂,称为次级精母细胞,分裂产生的子细胞名称是精细胞。
32. 如图为某家族白化病遗传系谱图(相关基因用B\b表示),请据图回答有关问题:
(1)白化病是一种由___________(填“显性”或“隐性”)遗传因子(基因)控制的遗传病。
(2)其中1号的基因型是________,4号的基因型是________,10号的基因型是________,10号的基因型为纯合子的几率为___________。
(3)由图可知,6和7都是正常,但他们生有一患病女儿11和10、12正常儿女,这种现象在遗传学上称为___________;如果6号和7号再生一个小孩为白化病的男孩的可能性_________。
(4)如果人群中表现正常的人为白化病基因携带者的几率为1/50,那么12和13号的后代为白化病的几率___________。
【答案】(1)隐性 (2) ①. bb ②. Bb ③. BB或Bb ④. 1/3
(3) ①. 性状分离 ②. 1/8
(4)1/300
【解析】
【分析】遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如镰状细胞贫血)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病)、伴Y染色体遗传病。(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病。(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如唐氏综合征)。
【小问1详解】
白化病是一种常染色体隐性遗传病,是由常染色体上隐性遗传因子(基因)控制的遗传病。
【小问2详解】
1号是白化病患者,其基因型为bb,2号是携带者,基因型为Bb,4号表现正常,基因型为Bb,6号的基因型为Bb,7号的基因型为Bb,6号和7号的儿子10号的基因型为BB或Bb,其中为BB的概率为1/3,为Bb的概率为2/3。
【小问3详解】
6号和7号都正常,他们的儿女有的患病,有的正常,这种现象称为性状分离。6号和7号基因型均为Bb,他们再生一个小孩为白化病的男孩的可能性=1/4×1/2=1/8。
【小问4详解】
6号和7号基因型均为Bb,12号的基因型为1/3BB,2/3Bb,13号的基因型为Bb的概率为1/50,则12和13号的后代为白化病的几率=2/3×1/50×1/4=1/300。
33. 下列是有关细胞分裂的问题。下图(1)表示细胞分裂的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像。请据图回答:
(1)图(1)中AB段形成的原因是_____,图(1)中CD段形成的原因是_____。
(2)图(2)中_____细胞处于图(1)中的BC段,图(2)中_____细胞处于图(1)中的DE段。
(3)就图(2)中乙细胞分析可知,该细胞含有_____条染色单体,染色体数与DNA分子数之比为_____。该细胞处于_____期,其产生的子细胞名称为_____。
【答案】(1) ①. DNA复制 ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离
(2) ①. 乙、丙 ②. 甲
(3) ①. 8 ②. 1∶2 ③. 减数第一次分裂后期 ④. 次级卵母细胞和第一极体
【解析】
【分析】题图分析,图(1)表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系,AB段表示有丝分裂间期或减数第一次分裂间期,进行染色体的复制;BC段表示有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程、减数第二次分裂前期和中期;DE段表示有丝分裂后期、末期或减数第二次分裂后期、末期。图(2)甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂后期。
【小问1详解】
图(1)曲线变化是每条染色体的DNA含量变化,AB段表示细胞中的染色体由一条染色体含有1个DNA的状态变成了一条染色体含有2个DNA的状态,因此,AB段表示有丝分裂间期或减数分裂前的间期,此时细胞中发生了DNA复制,图(1)中CD段表示着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,该过程发生的变化是细胞中每条染色体由含有2个DNA状态变成了含有1个DNA分子的状态。
【小问2详解】
图(2)乙细胞中的2对同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,此时细胞中每条染色体含有两个DNA分子,且丙细胞中每条染色体都包含2个DNA分子,此段时间内染色体∶DNA=1∶2;在着丝粒分裂后,染色体∶DNA=1∶1,因此,甲、乙、丙三图中,乙和丙每条染色体包含2个DNA分子,属于图(1)中BC段;甲图着丝点分裂,每条染色体包含1个DNA分子,属于图(1)中DE段。
【小问3详解】
图(2)乙细胞中,每条染色体含有两个DNA分子,细胞中含有4个染色体,因而该细胞中含有8条染色单体,此时细胞中染色体数与DNA分子数之比为1∶2,由于该细胞发生的染色体行为变化是同源染色体分离、非同源染色体自由组合,因而处于减数第一次分裂的后期,由于该细胞将要发生细胞质不均等分裂,因而可确定为初级卵母细胞,其产生的子细胞为次级卵母细胞和第一极体。
34. 黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,子代的性状表现类型按每对相对性状进行分析和统计结果如下图所示,请分析回答[黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒为显性(r)]
(1)亲代的基因型为:黄色圆粒__________,绿色圆粒__________。
(2)杂交后代中纯合体的性状表现有_______________。
(3)在杂交后代中重组类型性状占__________。
(4)杂交后代中,占整个遗传因子组成1/4的遗传因子组成是__________。
(5)杂交后代中,黄色圆粒的基因型为_______________,若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲后代中的性状表现及比例____________________。
【答案】(1) ①. YyRr ②. yyRr
(2)绿色圆粒、绿色皱粒
(3)1/4 (4)YyRr、yyRr
(5) ①. YyRR、YyRr ②. 15黄色圆粒﹕5绿色圆粒﹕3黄色皱粒﹕1绿色皱粒
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质: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】
分析题图可知,黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,子代圆粒﹕皱粒=3﹕1,黄色﹕绿色=1﹕1,亲本黄色圆粒豌豆基因型为YyRr,绿色圆粒豌豆基因型yyRr。
【小问2详解】
YyRr和yyRr进行杂交,后代纯合体的基因型为yyRR、yyrr,分别表现为绿色圆粒和绿色皱粒。
【小问3详解】
YyRr和yyRr进行杂交,后代表现为黄色圆粒的个体占比1/2×3/4=3/8,绿色圆粒的个体占比1/2×3/4=3/8,黄色皱粒的个体占比1/2×1/4=1/8,绿色皱粒的个体占比1/2×1/4=1/8,重组类型性状为黄色皱粒和绿色皱粒,占比为1/8+1/8=1/4。
【小问4详解】
YyRr和yyRr进行杂交,后代基因型为1/8YyRR、1/4YyRr、1/8Yyrr、1/8yyRR、1/4yyRr、yyrr,其中基因型为YyRr和yyRr的个体占比均为1/2×1/2=1/4。
【小问5详解】
YyRr和yyRr进行杂交,子代中的黄色圆粒豌豆的基因型为YyRR和YyRr,二者的比例为1:2,该群体自交,后代各种表现型所占比例为:黄色圆粒的比例为 1/3×3/4+2/3×9/16=5/8;黄色皱粒的比例为0+2/3×3/16=1/8;绿色圆粒所占的比例为1/3×1/4+2/3×3/16=5/24;绿色皱粒所占的比例为 0+2/3×1/16=1/24,则子代的性状分离比为黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=15:5:3:1。
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