精品解析:安徽省滁州市定远县第三中学2024-2025学年高一下学期5月月考生物试题
2025-08-09
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 安徽省 |
| 地区(市) | 滁州市 |
| 地区(区县) | 定远县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.17 MB |
| 发布时间 | 2025-08-09 |
| 更新时间 | 2025-08-09 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-08-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53410406.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2024~2025学年第二学期高一5月考试
生物学试卷
考生注意:
1.满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,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。
3.本卷命题范围:人教版必修1第6章至必修2第3章。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. 夏季“鲜花吐蕊,绿叶葱茏”,其中折射的细胞生命历程一般不包括( )
A. 细胞增殖 B. 细胞分化 C. 细胞凋亡 D. 细胞坏死
2. 在制作和观察洋葱根尖细胞有丝分裂玻片标本时,我们会发现( )
A. 在细胞有丝分裂过程中,中心体和纺锤体会周期性同时出现和消失
B. 将细胞放置于解离液中,细胞停止分裂,染色体继续变短变粗
C. 对根尖细胞漂洗后进行染色,可使染色体的形态更加清晰
D. 在显微镜视野中,处于后期的细胞染色体最短最粗
3. 图表示细胞有丝分裂过程中染色体和核DNA相对数量的关系,该细胞可能处于有丝分裂的( )
A. 前期或中期 B. 间期或末期
C. 中期或后期 D. 后期或末期
4. 细胞的生长、增殖、衰老、死亡等生命历程大都短暂,却对个体的生命活动有贡献。下列有关叙述正确的是( )
A. 衰老细胞的表现为核体积变小,细胞膜通透性降低等特征
B. 人体胚胎发育过程中会发生细胞分化,不发生细胞凋亡
C. 自由基攻击细胞磷脂分子产生新的自由基从而引发雪崩反应
D. 随细胞分裂的增多,大肠杆菌DNA的端粒逐渐缩短最终引起细胞衰老
5. 下列对遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A. 棉花的粗纤维和细纤维,狗的长毛和卷毛都是相对性状
B. 去雄是指去除父本和母本花朵上的全部雄蕊
C. 自交后代不发生性状分离的是纯合子,发生性状分离的是杂合子
D. 具有相对性状的两个纯合子杂交,后代未出现的性状是隐性性状
6. 玉米为雌雄同株异花植物。为模拟玉米的杂交和自交过程,现提供甲~丙三个小桶,甲中有20个标为D的小球,乙中有20个标为d的小球,丙中有10个标为D的小球和10个标为d的小球。下列叙述正确的是( )
A. 实际对玉米进行杂交时需完成去雄、套袋操作
B. 三个小桶中小球的总数不一定需要完全相等
C. 甲、乙模拟的是杂合子,丙模拟的是纯合子
D. 抓取小球并记录后无需将其再放回原来的桶
7. 某雌雄同株植物的叶形(心形或披针形)和株高(高茎或矮茎)分别由一对等位基因控制。现以纯合心形叶高茎植株和披针形叶矮茎植株杂交得F1,F1测交得F2,F2情况如下表所示。下列叙 述正确的是( )
心形叶高茎
披针形叶高茎
心形叶矮茎
披针形叶矮茎
38
2
3
37
A. 由实验结果可知,心形叶及高茎为显性性状
B. 该测交结果说明,叶形和株高的遗传不都遵循分离定律
C. 该测交结果说明,F1形成配子时,控制叶形和株高的这两对基因自由组合
D. F1自交产生的后代四种表型不呈现9:3:3:1的分离比
8. 有关下列遗传图解的叙述正确的是( )
A. 反映基因分离定律的实质是①②③
B. ③⑥可反映自由组合定律的实质
C. ④⑤⑥可以反映雌雄配子随机结合的过程
D. ④⑤可以发生非等位基因的自由组合
9. 下列关于假说一演绎法的叙述,正确的是( )
A. 孟德尔的豌豆杂交实验过程及其得到的结果属于发现问题、提出假说
B. 孟德尔豌豆杂交实验中,设计测交实验并预测后代结果属于演绎推理
C. 萨顿提出基因和染色体行为存在平行关系利用了假说一演绎法
D. 分离定律和自由组合定律的提出属于演绎推理、验证规律
10. 家蚕性别决定方式为ZW型。Z染色体上的等位基因D、d分别控制正常蚕、油蚕性状,常染色体上的等位基因E、e分别控制黄茧、白茧性状。现有EeZDW×EeZdZd的杂交组合,其F1中白茧、油蚕雌性个体所占比例为( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16
11. 艾弗里在肺炎链球菌转化实验中,用加热致死的S型细菌制成提取液,将其加入到含有R型细菌的培养基中,再加入不同的酶,实验结果如下表。下列叙述正确的是( )
组别
1
2
3
4
5
酶
无
蛋白酶
RNA酶
酯酶
DNA酶
得到的菌落
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型
A. 该实验应用“减法原理”控制自变量
B. 该实验属于对比实验,无空白对照组
C. 第2组实验证明了蛋白质是遗传物质
D. 第5组实验证明了DNA不是遗传物质
12. 科学家将被15N标记了DNA的大肠杆菌转移到含14N的培养液中培养,来研究DNA的复制。下列关于DNA复制的叙述正确的是( )
A. DNA复制过程需要消耗能量 B. DNA分子的复制方式是半保留复制
C. DNA复制时以4种游离的脱氧核苷酸为原料 D. 复制3次后,子代中含14N的DNA占75%
13. 在T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,实验条件的变化会影响实验结果。分别用35S、32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌(分别记为甲组、乙组),经保温(35℃~40℃)、搅拌和离心后,检测甲、乙两组上清液及沉淀物的放射性强度变化。下列叙述正确的是( )
A. 若只延长保温时间,则甲组上清液的放射性强度减小
B. 若只缩短搅拌时间,则甲组沉淀物的放射性强度增大
C. 若保温的温度过低,则乙组沉淀物的放射性强度增大
D. 若将搅拌步骤省略,则甲组沉淀物的放射性强度减小
14. 某同学要构建链状DNA平面结构模型。用带孔的小圆片、五边形木片、长方形木片分别表示磷酸、脱氧核糖、含氮碱基,数量各50个:用铁丝和订书钉分别代表化学键和氢键,数量充足。下列叙述错误的是( )
A 应先构建出脱氧核苷酸模型
B. 长方形木片排列在模型内侧
C. 每个五边形连接2个小圆片
D. 模型中碱基对最多可以有25个
15. DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员从收集到的血液、头发等样品中提取DNA,与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,为案件的侦破提供证据。下列相关叙述错误的是( )
A. 人体细胞中的DNA主要分布在细胞核中
B. 不同人DNA中所含遗传信息一般具有差异性
C. 人体遗传物质中含有8种核苷酸、5种含氮碱基
D. DNA由两条脱氧核苷酸链构成,元素组成为C、H、O、N、P
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 运动方式不当或强度过大会造成骨骼肌损伤。骨骼肌纤维细胞表面附着的卫星细胞会转化为成肌细胞,进而形成新的骨骼肌纤维细胞以修复肌肉损伤,损伤后修复过程如图所示,回答下列问题:
(1)成肌细胞可通过①②___过程增加细胞数量,是骨骼肌生长、发育的基础。
(2)经③④过程形成骨骼肌纤维细胞在___上与成肌细胞发生稳定性差异,这是细胞中基因___的结果。
(3)在骨骼肌细胞受到损伤时,机体可以通过___清除受损的细胞器或细胞结构;该过程过于激烈时,可能诱导发生细胞凋亡,细胞凋亡是___的过程。
(4)一般情况下,老年人骨骼肌功能较年轻时会下降,请从细胞衰老的特征角度,分析老年人不适合进行大强度长时间的运动的原因___。
17. 现有某种植物雌雄同花,该植物的花色有紫色、粉色和白色三种,受A/a、B/b两对等位基因的控制,当基因A和基因B同时存在时表现为紫花,当基因A存在,基因B不存在时表现为粉花,其余表现为白花。某实验小组利用若干植株进行了两组杂交实验,结果如下表所示。回答下列问题:
组别
亲本杂交组合
F1的表型及比例
甲
紫花×紫花
紫花:粉花:白花=9:3:4
乙
紫花×白花
紫花:粉花=3:1
(1)控制该植物花色的基因______________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断理由是______________。
(2)甲组亲本紫花植株的基因型都是______________,甲组F1紫花植株的基因型有______________种。
(3)若要鉴定乙组F1某株紫色植株的基因型,请设计一个最简便的实验进行探究,完善以下的实验思路及预期结果和结论。
①实验思路:______________,统计子代表型及比例。
②预测结果和结论:
若子代植株中______________,则该紫花植株的基因型为AaBB;
若子代植株中______________,则该紫花植株的基因型为______________。
18. 图1为某动物体内不同分裂时期的细胞示意图,图2表示体细胞中染色体数为2n的生物不同细胞分裂时期染色体数、染色单体数和核DNA分子数。据图回答问题:
(1)图1中含同源染色体的细胞有______,c细胞中四分体的数目为_____个,细胞d的名称是______。
(2)基因分离定律和自由组合定律可发生在图2中的______所代表的时期;图1中的细胞_______对应于图2中的Ⅲ时期。图2中可表示无同源染色体时期的有______。
19. 下图为某家族中一种遗传病甲病的遗传系谱图。据图回答问题:
(1)据图判断,甲病的遗传方式是________,据此可推测人群中该种遗传病的患病率的大小关系是男性患病率________(填“大于”、“等于”或“小于”)女性患病率。
(2)若3号个体携带甲病致病基因,3号和4号夫妇欲生育二孩,则他们生育正常子女的概率是________。
(3)已知10号不患红绿色盲,其未婚妻表现型正常,但携带红绿色盲基因,未婚妻的家族中没有人携带甲病的致病基因,预测10号和其未婚妻结婚后,所生育子女患甲病的概率是________,患红绿色盲的概率是________。
20. 图1中DNA分子有a和d两条链,I和Ⅱ均是DNA分子复制过程中所需要的酶,将图1中某一片段放大后如图2所示。请分析回答下列问题:
(1)图1中I是_______,Ⅱ是_______。复制完成后,b、c两条链的碱基序列______(填“相同”或“互补”)。
(2)图2中,DNA分子的基本骨架由________(填序号)交替连接而成。图2中④名称是________。
(3)若图2中DNA分子共有1000个碱基对,其中腺嘌呤有600个,则该DNA分子复制4次,需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为_______个。
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2024~2025学年第二学期高一5月考试
生物学试卷
考生注意:
1.满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,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。
3.本卷命题范围:人教版必修1第6章至必修2第3章。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. 夏季“鲜花吐蕊,绿叶葱茏”,其中折射的细胞生命历程一般不包括( )
A. 细胞增殖 B. 细胞分化 C. 细胞凋亡 D. 细胞坏死
【答案】D
【解析】
【分析】“鲜花吐蕊,绿叶葱茏”,在植物的正常生长和发育过程中,细胞需要经历细胞增殖、细胞分化、细胞衰老和细胞凋亡的生命历程。
【详解】A、细胞通过分裂进行增殖,可以使细胞的数量增加,属于细胞的正常生命历程,A正确;
B、细胞分化是生物个体发育的基础,可以使细胞具有不同的形态、结构和功能,B正确;
C、细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用,属于细胞的正常生命历程,C正确;
D、细胞坏死是指在种种不利因素影响下,由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡,“鲜花吐蕊,绿叶葱茏”,其中折射的细胞生命历程一般不包括细胞坏死,D正确。
故选D。
2. 在制作和观察洋葱根尖细胞有丝分裂玻片标本时,我们会发现( )
A. 在细胞有丝分裂过程中,中心体和纺锤体会周期性同时出现和消失
B. 将细胞放置于解离液中,细胞停止分裂,染色体继续变短变粗
C. 对根尖细胞漂洗后进行染色,可使染色体的形态更加清晰
D. 在显微镜视野中,处于后期的细胞染色体最短最粗
【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂过程:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、洋葱属于高等植物,其细胞中无中心体,A错误;
B、实验过程中用解离液解离的目的是使组织细胞相互分离开,在解离液中处理后,细胞已经死亡,细胞停止分裂,染色体不会继续变短变粗,B错误;
C、制作根尖细胞有丝分裂装片的流程为:解离、漂洗、染色、制片,对根尖细胞漂洗后进行染色,可使染色体的形态更加清晰,C正确;
D、在显微镜视野中,处于中期的细胞染色体最短最粗,此时是观察染色体形态和数目的最佳时期,D错误。
故选C。
3. 图表示细胞有丝分裂过程中染色体和核DNA相对数量的关系,该细胞可能处于有丝分裂的( )
A. 前期或中期 B. 间期或末期
C. 中期或后期 D. 后期或末期
【答案】A
【解析】
【分析】分析图解:图中看出,染色体数:DNA数=1:2,表明此时一条染色体上有2个DNA分子,表明此时间段内已完成DNA复制,存在染色单体。
【详解】A、前期或中期时一条染色体上有2个DNA分子,因此相对数量为1:2,A正确;
B、间期DNA复制前和末期,一条染色体上只有1个DNA分子,相对数量为1:1,B错误;
C、中期时一条染色体上有2个DNA分子,相对数量为1:2;后期时着丝点分裂,一条染色体上只有一个DNA分子,相对数量为1:1,C错误;
D、后期或末期时,一条染色体上均只含有1个DNA分子,相对数量为1:1,D错误。
故选A。
4. 细胞的生长、增殖、衰老、死亡等生命历程大都短暂,却对个体的生命活动有贡献。下列有关叙述正确的是( )
A. 衰老细胞的表现为核体积变小,细胞膜通透性降低等特征
B. 人体胚胎发育过程中会发生细胞分化,不发生细胞凋亡
C. 自由基攻击细胞的磷脂分子产生新的自由基从而引发雪崩反应
D. 随细胞分裂的增多,大肠杆菌DNA的端粒逐渐缩短最终引起细胞衰老
【答案】C
【解析】
【详解】A、衰老的细胞表现核体积变大,A错误;
B、胚胎发育过程中既有细胞分化(形成不同组织器官),也有细胞凋亡,如手指形成等,B错误;
C、自由基攻击磷脂分子(如生物膜中磷脂)会引发链式反应,产生更多自由基,从而引发雪崩反应,符合自由基学说,C正确;
D、端粒缩短是真核生物细胞衰老的机制,大肠杆菌为原核生物,其DNA为环状,无端粒结构,D错误;
故选C。
5. 下列对遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A. 棉花的粗纤维和细纤维,狗的长毛和卷毛都是相对性状
B. 去雄是指去除父本和母本花朵上的全部雄蕊
C. 自交后代不发生性状分离的是纯合子,发生性状分离的是杂合子
D. 具有相对性状的两个纯合子杂交,后代未出现的性状是隐性性状
【答案】D
【解析】
【分析】相对性状是指同种生物相同性状的不同表现形式。
【详解】A、棉花的粗纤维和细纤维是相对性状,但是狗的长毛和短毛是相对性状,卷毛和直毛是相对性状,A错误;
B、去雄是指去除母本花朵上的全部雄蕊,B错误;
C、自交后代不发生性状分离的不一定是纯合子,如果AaBb自交后代性状分离比为9:7,那么类似Aabb(杂合子)自交后代不会发生性状分离,C错误;
D、具有相对性状的两个纯合子杂交,后代出现的亲本性状是显性性状,未出现的性状是隐性性状,D正确。
故选D。
6. 玉米为雌雄同株异花植物。为模拟玉米的杂交和自交过程,现提供甲~丙三个小桶,甲中有20个标为D的小球,乙中有20个标为d的小球,丙中有10个标为D的小球和10个标为d的小球。下列叙述正确的是( )
A. 实际对玉米进行杂交时需完成去雄、套袋操作
B. 三个小桶中小球的总数不一定需要完全相等
C. 甲、乙模拟的是杂合子,丙模拟的是纯合子
D. 抓取小球并记录后无需将其再放回原来的桶
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意可知:甲、乙小桶中的小球表示的是一对等位基因D和d,可以模拟的是基因分离规律实验;丙小桶中的小球表示的是一对等位基因D和d,丙同学模拟的杂合子亲本产生两种配子。
【详解】A、 根据题意,“玉米为雌雄同株异花植物”,故实际对玉米进行杂交时不需要去雄操作,A错误;
B、根据题意可知:甲、乙小桶中的各有10个小球表示的是一对等位基因D和d,可以模拟的是基因分离规律实验;丙小桶中有10个标为D的小球和10个标为d的小球,三个小桶中小球的总数不一定需要完全相等,但这些小桶模拟生殖器官含,产生含有D和d的配子的几率是相等的,B正确;
C、甲、乙模拟的是纯合子,丙模拟的是杂合子,C错误;
D、抓取小球并记录后必须将其再放回原来的桶中,D错误。
故选B。
7. 某雌雄同株植物的叶形(心形或披针形)和株高(高茎或矮茎)分别由一对等位基因控制。现以纯合心形叶高茎植株和披针形叶矮茎植株杂交得F1,F1测交得F2,F2情况如下表所示。下列叙 述正确的是( )
心形叶高茎
披针形叶高茎
心形叶矮茎
披针形叶矮茎
38
2
3
37
A. 由实验结果可知,心形叶及高茎为显性性状
B. 该测交结果说明,叶形和株高的遗传不都遵循分离定律
C. 该测交结果说明,F1形成配子时,控制叶形和株高的这两对基因自由组合
D. F1自交产生的后代四种表型不呈现9:3:3:1的分离比
【答案】D
【解析】
【分析】纯合心形叶高茎植株和披针形叶矮茎植株杂交得F1,F1测交后代中,心形叶高茎:披针形叶高茎:心形叶矮茎:披针形叶矮茎为38:2:3:37,不符合1:1:1:1,因此叶形与株高之间的遗传方式不符合基因自由组合定律。
【详解】A、纯合心形叶高茎植株和披针形叶矮茎植株杂交得F1,F1测交后代中,高茎:矮茎=(38+2):(3+37)=1:1,心形叶:披针叶=(38+3):(2+37)≈1:1,无法判断叶形和株高的显隐性,A错误;
B、叶形和株高分别由一对等位基因控制,测交后代中每种性状都出现了两种表现型,且比例接近1:1,说明叶形和株高的遗传都遵循分离定律,B错误;
C、测交后代四种表型比例不符合1:1:1:1,因此叶形与株高之间的遗传方式不符合基因自由组合定律,说明F1形成配子时,控制叶形和株高的这两对没有发生基因自由组合,C错误;
D、测交后代四种表型比例不符合1:1:1:1,因此叶形与株高之间的遗传方式不符合基因自由组合定律,所以F1自交产生的后代四种表型不呈现9:3:3:1的分离比,D正确。
故选D。
8. 有关下列遗传图解的叙述正确的是( )
A. 反映基因分离定律的实质是①②③
B. ③⑥可反映自由组合定律的实质
C. ④⑤⑥可以反映雌雄配子随机结合的过程
D. ④⑤可以发生非等位基因的自由组合
【答案】D
【解析】
【详解】AD、①②是等位基因分离,④⑤表示等位基因分离和非等位基因自由组合,基因的分离定律发生在图中的①②④⑤过程,A错误,D正确;
B、③⑥可以反映雌雄配子随机结合的过程,B错误;
C、④⑤表示等位基因分离和非等位基因自由组合,③⑥可以反映雌雄配子随机结合的过程,C错误。
故选D。
9. 下列关于假说一演绎法的叙述,正确的是( )
A. 孟德尔的豌豆杂交实验过程及其得到的结果属于发现问题、提出假说
B. 孟德尔豌豆杂交实验中,设计测交实验并预测后代结果属于演绎推理
C. 萨顿提出基因和染色体的行为存在平行关系利用了假说一演绎法
D. 分离定律和自由组合定律的提出属于演绎推理、验证规律
【答案】B
【解析】
【分析】假说--演绎法:观察现象,提出问题→分析问题,作出假说→演绎推理,实验验证→分析结果,得出结论。
【详解】A、孟德尔的豌豆杂交实验过程及其得到的结果属于观察现象、提出问题,A错误;
B、孟德尔豌豆杂交实验中,设计测交实验并预测测交后代结果属于演绎推理,进行测交实验属于实验验证,B正确;
C、萨顿提出基因和染色体的行为存在平行关系利用了类比推理,没有用到假说-演绎,C错误;
D、分离定律和自由组合定律提出属于得出结论,D错误。
故选B。
10. 家蚕性别决定方式为ZW型。Z染色体上的等位基因D、d分别控制正常蚕、油蚕性状,常染色体上的等位基因E、e分别控制黄茧、白茧性状。现有EeZDW×EeZdZd的杂交组合,其F1中白茧、油蚕雌性个体所占比例为( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16
【答案】C
【解析】
【分析】由题意可知,两对等位基因位于非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。
【详解】EeZDW×EeZdZd杂交,F1中白茧、油蚕雌性(eeZdW)所占的比例为1/4×1×1/2=1/8,ABD错误,C正确。
故选C。
11. 艾弗里在肺炎链球菌转化实验中,用加热致死的S型细菌制成提取液,将其加入到含有R型细菌的培养基中,再加入不同的酶,实验结果如下表。下列叙述正确的是( )
组别
1
2
3
4
5
酶
无
蛋白酶
RNA酶
酯酶
DNA酶
得到菌落
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型
A. 该实验应用“减法原理”控制自变量
B. 该实验属于对比实验,无空白对照组
C. 第2组实验证明了蛋白质是遗传物质
D. 第5组实验证明了DNA不遗传物质
【答案】A
【解析】
【分析】肺炎双球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明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;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、艾弗里体外转化实验应用“减法原理”控制自变量,逐个观察不同物质的转化作用,A正确;
B、该实验属于对照实验,其中第1组为空白对照,B错误;
C、第2组实验中蛋白质被蛋白酶分解后仍出现S型细菌,说明蛋白质不是遗传物质,C错误;
D、第5组实验中DNA被DNA酶水解后只出现R型细菌,没有发生转化作用,说明被分解的DNA是遗传物质,D错误。
故选A。
【点睛】
12. 科学家将被15N标记了DNA的大肠杆菌转移到含14N的培养液中培养,来研究DNA的复制。下列关于DNA复制的叙述正确的是( )
A. DNA复制过程需要消耗能量 B. DNA分子的复制方式是半保留复制
C. DNA复制时以4种游离的脱氧核苷酸为原料 D. 复制3次后,子代中含14N的DNA占75%
【答案】ABC
【解析】
【分析】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。
【详解】A、DNA复制是以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程,是需要消耗能量的,A正确;
B、DNA复制时,以DNA的两条链分别作为模板,进行半保留复制,B正确;
C、DNA复制时,以游离的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,C正确;
D、DNA复制3次后,会形成8个DNA分子,其中有6个DNA分子的两条脱氧核苷酸链被14N标记,2个DNA分子的一条脱氧核苷酸链被14N标记,另一条脱氧核苷酸链被15N标记,子代中含14N的DNA占100%,D错误。
故选ABC。
13. 在T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,实验条件的变化会影响实验结果。分别用35S、32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌(分别记为甲组、乙组),经保温(35℃~40℃)、搅拌和离心后,检测甲、乙两组上清液及沉淀物的放射性强度变化。下列叙述正确的是( )
A. 若只延长保温时间,则甲组上清液的放射性强度减小
B. 若只缩短搅拌时间,则甲组沉淀物的放射性强度增大
C. 若保温的温度过低,则乙组沉淀物的放射性强度增大
D. 若将搅拌步骤省略,则甲组沉淀物的放射性强度减小
【答案】B
【解析】
【分析】1、噬菌体的繁殖过程: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。
2、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。
【详解】A、甲组用35S标记的噬菌体去侵染未标记的大肠杆菌,保温时间过长,部分大肠杆菌已裂解,无放射性的子代噬菌体进入上清液,不会改变上清液的放射性强度,A错误;
B、若只缩短搅拌时间,则35S标记的外壳会随大肠杆菌到沉淀中,导致甲组沉淀物的放射性强度增大,B正确;
C、若保温的温度过低,则噬菌体侵入大肠杆菌中的DNA变少,乙组沉淀物的放射性强度减小,C错误;
D、若将搅拌步骤省略,则甲组有标记的蛋白质外壳会随大肠杆菌到沉淀中,沉淀物的放射性强度增强,D错误。
故选B。
14. 某同学要构建链状DNA平面结构模型。用带孔的小圆片、五边形木片、长方形木片分别表示磷酸、脱氧核糖、含氮碱基,数量各50个:用铁丝和订书钉分别代表化学键和氢键,数量充足。下列叙述错误的是( )
A. 应先构建出脱氧核苷酸模型
B. 长方形木片排列在模型内侧
C. 每个五边形连接2个小圆片
D. 模型中碱基对最多可以有25个
【答案】C
【解析】
【分析】在双链DNA中,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则,即A=T、G=C。
【详解】A、DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,所以构建链状DNA平面结构模型应先构建出脱氧核苷酸模型,A正确;
B 、在DNA结构中,磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,含氮碱基排列在内侧,长方形木片表示含氮碱基,所以长方形木片排列在模型内侧,B正确;
C、DNA链两端的脱氧核苷酸中的五边形(脱氧核糖)只连接1个小圆片(磷酸),而中间的五边形连接2个小圆片,C错误;
D、由于碱基互补配对原则,A与T配对,G与C配对,所以50个含氮碱基最多可形成25个碱基对,D正确。
故选C。
15. DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员从收集到的血液、头发等样品中提取DNA,与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,为案件的侦破提供证据。下列相关叙述错误的是( )
A. 人体细胞中的DNA主要分布在细胞核中
B. 不同人DNA中所含遗传信息一般具有差异性
C. 人体遗传物质中含有8种核苷酸、5种含氮碱基
D. DNA由两条脱氧核苷酸链构成,元素组成为C、H、O、N、P
【答案】C
【解析】
【分析】1、DNA分子的多样性:构成DNA分子的脱氧核苷酸虽只有4种,配对方式仅2种,但其数目却可以成千上万,更重要的是形成碱基对的排列顺序可以千变万化,从而决定了DNA分子的多样性。
2、DNA分子的特异性:每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA分子的特异性。
【详解】A、人体细胞中的DNA主要分布在细胞核中,A正确;
B、不同人的DNA不同,DNA的碱基排列顺序不同,不同人DNA中所含遗传信息一般具有差异性,B正确;
C、人体遗传物质是DNA,DNA中含有4种脱氧核苷酸、4种含氮碱基(A、T、G、C),C错误;
D、DNA由两条脱氧核苷酸链构成,元素组成为C、H、O、N、P,D正确。
故选C。
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 运动方式不当或强度过大会造成骨骼肌损伤。骨骼肌纤维细胞表面附着的卫星细胞会转化为成肌细胞,进而形成新的骨骼肌纤维细胞以修复肌肉损伤,损伤后修复过程如图所示,回答下列问题:
(1)成肌细胞可通过①②___过程增加细胞数量,是骨骼肌生长、发育的基础。
(2)经③④过程形成骨骼肌纤维细胞在___上与成肌细胞发生稳定性差异,这是细胞中基因___的结果。
(3)在骨骼肌细胞受到损伤时,机体可以通过___清除受损的细胞器或细胞结构;该过程过于激烈时,可能诱导发生细胞凋亡,细胞凋亡是___的过程。
(4)一般情况下,老年人骨骼肌功能较年轻时会下降,请从细胞衰老的特征角度,分析老年人不适合进行大强度长时间的运动的原因___。
【答案】(1)细胞增殖(或有丝分裂、细胞分裂)
(2) ①. 形态、结构和生理功能 ②. 选择性表达
(3) ①. 细胞自噬 ②. 由基因所决定的细胞自动结束生命
(4)细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢
【解析】
【分析】1、细胞分化是指在个体发育过程中,一个或一种细胞通过细胞分裂产生的后代,形态、结构和生理功能上发生差异性的变化。
2、细胞分裂是指细胞数量由一个细胞分裂为两个细胞的过程。
3、图中①②为细胞分裂、③④为细胞分化。
【小问1详解】
成肌细胞可通过①②细胞增殖(或有丝分裂、细胞分裂)过程增加细胞数量,细胞分化是骨骼肌生长、发育的基础。
【小问2详解】
经③④细胞分化过程形成骨骼肌纤维细胞,骨骼肌纤维细胞与成肌细胞相比其形态、结构和生理功能发生了改变,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达的结果。
【小问3详解】
在骨骼肌细胞受到损伤时,机体可以通过细胞自噬清除受损的细胞器或细胞结构;细胞自噬该过程过于激烈时,可能诱导发生细胞凋亡,细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,细胞凋亡对机体是有利的。
【小问4详解】
衰老的细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢,所以老年人不适合进行大强度长时间的运动。
17. 现有某种植物雌雄同花,该植物的花色有紫色、粉色和白色三种,受A/a、B/b两对等位基因的控制,当基因A和基因B同时存在时表现为紫花,当基因A存在,基因B不存在时表现为粉花,其余表现为白花。某实验小组利用若干植株进行了两组杂交实验,结果如下表所示。回答下列问题:
组别
亲本杂交组合
F1的表型及比例
甲
紫花×紫花
紫花:粉花:白花=9:3:4
乙
紫花×白花
紫花:粉花=3:1
(1)控制该植物花色的基因______________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断理由是______________。
(2)甲组亲本紫花植株的基因型都是______________,甲组F1紫花植株的基因型有______________种。
(3)若要鉴定乙组F1某株紫色植株的基因型,请设计一个最简便的实验进行探究,完善以下的实验思路及预期结果和结论。
①实验思路:______________,统计子代的表型及比例。
②预测结果和结论:
若子代植株中______________,则该紫花植株的基因型为AaBB;
若子代植株中______________,则该紫花植株的基因型为______________。
【答案】(1) ①. 遵循 ②. 甲组紫花植株与紫花植株杂交得到的F1的表型及比例为紫花:粉花:白花=9:3:4,符合9:3:3:1的变式
(2) ①. AaBb ②. 4
(3) ①. 让该紫色植株进行自交 ②. 紫花:白花=3:1 ③. 紫花:粉花:白花=9:3:4 ④. AaBb
【解析】
【分析】1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体的非等位基因进行自由组合;由于自由组合问题同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成若干个分离定律问题进行解答。
2、分析题干和图表可知:根据甲组F1植株的表型及比例为紫花:粉花:白花=9:3:4,是9:3:3:1的变形,可推知甲组亲本的基因型都是AaBb,这两对基因遵循基因的自用组合定律。乙组杂交实验中,根据F1植株的表型及比例为紫花:粉花(A-bb)=3:1可知,乙组亲本的基因型为AABb、aaBb。
【小问1详解】
由分析可知,根据甲组紫花植株与紫花植株杂交得到的F1植株的表型及比例为紫花:粉花:白花=9:3:4,符合9:3:3:1的变式,说明这两对基因遵循基因的自由组合定律。
【小问2详解】
根据甲组杂交结果F1植株的表型及比例为紫花:粉花:白花=9:3:4,可知甲组亲本的基因型都是AaBb;由基因A和基因B同时存在时表现为紫花可知,甲组F1紫花植株的基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb共4种。
【小问3详解】
乙组杂交实验中,根据F1植株的表型及比例为紫花:粉花=3:1可知,乙组亲本的基因型为AABb、aaBb,杂交得到的F1紫花植株的基因型为AABb和AaBb两种,若要鉴定其紫花植株的基因型,根据题干得知该植物为雌雄同花植物,最简便的方法是进行自交实验,故实验思路为:让该紫色植株进行自交,统计子代的表型及比例。若该紫花植株的基因型为AaBB,则自交后代的表型及比例为紫花:白花=3:1;若该紫花植株的基因型为AaBb,则自交后代的表型及比例为紫花:粉花:白花=9:3:4。
【点睛】本题主要考查自由组合定律,要求学生熟练掌握课本知识,并具有获取信息的能力,并有运用所学知识灵活解决问题的能力。
18. 图1为某动物体内不同分裂时期的细胞示意图,图2表示体细胞中染色体数为2n的生物不同细胞分裂时期染色体数、染色单体数和核DNA分子数。据图回答问题:
(1)图1中含同源染色体的细胞有______,c细胞中四分体的数目为_____个,细胞d的名称是______。
(2)基因的分离定律和自由组合定律可发生在图2中的______所代表的时期;图1中的细胞_______对应于图2中的Ⅲ时期。图2中可表示无同源染色体时期的有______。
【答案】(1) ①. a、b、c、e ②. 0 ③. 极体或次级精母细胞
(2) ①. I ②. d ③. Ⅱ、Ⅲ、IV
【解析】
【分析】分析图1:a细胞处于有丝分裂后期,b细胞处于减数第一次分裂中期,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。
分析图2:Ⅰ时期的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的比例为1:2:2,且染色体数与体细胞相同,表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂;Ⅱ时期的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的比例为1:2:2,且染色体数是体细胞的一半,表示减数第二次分裂前、中期;Ⅲ时期的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的比例为1:0:1,且染色体数与体细胞相同,表示有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;IV时期的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的比例为1:0:1,且染色体数是体细胞的一半,表示减数第二次分裂末期。
【小问1详解】
同源染色体是生物细胞中形态、结构基本相同的一对染色体,一条来自于母亲,一条来源于父亲,故图1中含同源染色体的细胞有a、b、c、e。c细胞处于有丝分裂中期,此时细胞中不含四分体,因为四分体只出现在减数分裂过程中。细胞d不含同源染色体,着丝粒分裂,染色体正移向细胞两极,且细胞质均等分裂,故细胞d的名称是极体或次级精母细胞
【小问2详解】
基因的分离定律和自由组合定律可发生在减数第一次分裂后期,该时期染色体数、染色单体数和核DNA分子数的比例为1:2:2,其染色体数为2n,故对应图2中的I时期。图2中的Ⅲ时期表示有丝分裂末期、减数第二次分裂后期,对应于图1中的细胞d(处于减数第二次分裂后期)。 无同源染色体的时期为减数第二次分裂,而图2中Ⅰ时期表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂,Ⅱ时期表示减数第二次分裂前、中期,Ⅲ时期表示有丝分裂末期、减数第二次分裂后期,IV时期表示减数第二次分裂末期,故图2中可表示无同源染色体时期的有II、 III、 IV。
19. 下图为某家族中一种遗传病甲病的遗传系谱图。据图回答问题:
(1)据图判断,甲病的遗传方式是________,据此可推测人群中该种遗传病的患病率的大小关系是男性患病率________(填“大于”、“等于”或“小于”)女性患病率。
(2)若3号个体携带甲病致病基因,3号和4号夫妇欲生育二孩,则他们生育正常子女的概率是________。
(3)已知10号不患红绿色盲,其未婚妻表现型正常,但携带红绿色盲基因,未婚妻的家族中没有人携带甲病的致病基因,预测10号和其未婚妻结婚后,所生育子女患甲病的概率是________,患红绿色盲的概率是________。
【答案】 ①. 常染色体隐性遗传 ②. 等于 ③. 5/6 ④. 0 ⑤. 1/4
【解析】
【分析】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分离或自由组合是互不干扰的;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。
题图分析,1、2正常,其女儿患病,根据无中生有女,必为常隐,可知该病为常染色体隐性遗传病。
【详解】(1)由分析可知,甲病的遗传方式是常染色体隐性遗传,由于致病基因位于常染色体上,且常染色体上的基因控制的性状表现与性别无关,据此可推测人群中该种遗传病的患病率在男女中的发病率是均等的。
(2)由于1、2正常,其女儿患病,若相关基因用A/a表示,则1、2号个体的基因型均为Aa,4号个体的基因型为AA或Aa,二者的比例为1∶2,3号个体携带甲病致病基因,其基因型为Aa,则3号和4号夫妇欲生育二孩,则他们生育正常子女的概率是1-2/3×1/4=5/6。
(3)已知10号不患红绿色盲,其未婚妻表现型正常,但携带红绿色盲基因(色盲基因用b表示),则10号个体的基因型可表示为aaXBY,其未婚妻的基因型可表示为AAXBXb,则10号和其未婚妻结婚后,所生育子女患甲病的概率是0,患红绿色盲的概率是1/4。
【点睛】熟知色盲的致病方式是解答本题的前提,掌握基因自由组合定律和分离定律的实质与应用是解答本题的关键,能根据遗传系谱图判断遗传方式并能结合各类遗传病的遗传特点是解答本题的另一关键。
20. 图1中DNA分子有a和d两条链,I和Ⅱ均是DNA分子复制过程中所需要的酶,将图1中某一片段放大后如图2所示。请分析回答下列问题:
(1)图1中I是_______,Ⅱ是_______。复制完成后,b、c两条链的碱基序列______(填“相同”或“互补”)。
(2)图2中,DNA分子的基本骨架由________(填序号)交替连接而成。图2中④名称是________。
(3)若图2中DNA分子共有1000个碱基对,其中腺嘌呤有600个,则该DNA分子复制4次,需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为_______个。
【答案】(1) ①. 解旋酶 ②. DNA聚合酶 ③. 互补
(2) ①. ②③ ②. 胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸##胸腺嘧啶脱氧核苷酸
(3)6000
【解析】
【分析】分析图1可知,该图是DNA分子复制过程,Ⅰ是解旋酶,Ⅱ是DNA聚合酶。分析图2可知,该图是DNA分子的平面结构,①是碱基T,②是脱氧核糖,③是磷酸,④是脱氧核糖核苷酸,⑤是碱基A。
【小问1详解】
图1是DNA分子复制过程,Ⅰ作用是使DNA分子的双螺旋结构解开形成单链DNA,因此Ⅰ是解旋酶,Ⅱ是催化以DNA单链d为模板形成DNA分子的子链c,因此Ⅱ是DNA聚合酶。a链与b链的碱基序列互补,c链与d链的碱基序列互补,a链与d链的碱基序列互补,故复制完成后,b、c两条链的碱基序列互补。
【小问2详解】
脱氧核糖和磷酸交替连接构成的长链排在DNA分子的外侧构成DNA分子的基本骨架,即图2中②、③交替连接形成的。根据碱基互补配对原则可知,⑤表示腺嘌呤,④表示胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸。
【小问3详解】
若该DNA分子共有1000个碱基对,其中腺嘌呤有600个,则该DNA分子中胞嘧啶的数目为1000-600=400个,则该DNA分子复制4次,则产生的子代DNA数目为24=16,相当于新合成15个DNA分子,因此该过程中需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸15×400=6000个。
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