精品解析:2026届河北省衡水市四调考试生物试题

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2025-10-29
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2026届高三年级(四调)考试 生物试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 考试时间为75分钟,满分100分 一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。 1. MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)是一类对多种抗生素有耐药性的细菌,可影响疾病的治疗。下列有关MRSA的叙述错误的是(  ) A. MRSA具有与真核细胞相似的细胞膜、细胞质 B. MRSA与动物细胞相比,结构上主要区别是无成形的细胞核 C. 从生命系统结构层次看,一个MRSA既属于细胞层次也属于个体层次 D. MRSA的核酸主要分布于拟核,彻底水解可以得到6种产物 2. 朊病毒是一类仅由错误折叠的蛋白质(朊蛋白PrPsc)构成的病原体,正常朊蛋白PrPc折叠正确,两者的氨基酸序列一致但空间结构不同,PrPsc能诱导PrPc错误折叠,导致神经组织病变。下列叙述错误的是(  ) A. 朊蛋白的错误折叠与空间结构改变有关 B. PrPsc和PrPc的氨基酸序列相同 C. 朊病毒的增殖依赖宿主细胞的核糖体 D. 抑制PrPc错误折叠可缓解病变症状 3. 如图是洋葱根尖某细胞部分结构示意图,其中①~⑥为细胞结构。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白质、核苷酸及RNA可通过②,但DNA不可以 B. 葡萄糖在⑥中可彻底氧化分解释放较多能量 C. ⑤在动植物细胞中功能不同 D. ④⑥均含核酸,但④不含遗传物质 4. 研究发现,载脂蛋白A1(apoA1)能促进组织和血管中多余的胆固醇排出体外,载脂蛋白B(apoB)可将胆固醇运输到外周组织。血液中胆固醇的运输与低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)密切相关,其中LDL偏高易引发心血管疾病。下列叙述错误的是(  ) A. 胆固醇是构成人体细胞膜的重要成分,并参与血液中脂质的运输 B. 血液中载脂蛋白A1与载脂蛋白B的比值越高,患心血管疾病的风险越低 C. 若人体血液中LDL的含量长期偏高,可能会增加动脉粥样硬化的风险 D. 为避免心血管疾病,人体应严格禁止摄入含胆固醇的食物 5. 为测定紫色洋葱鳞片叶表皮细胞的细胞液浓度,某同学用不同质量分数的蔗糖溶液处理该细胞,实验结果如下表。下列相关叙述正确的是(  ) 蔗糖溶液质量分数 10% 15% 20% 25% 细胞形态 未发生质壁分离 开始发生质壁分离 明显质壁分离 严重质壁分离 A. 该细胞的细胞液浓度相当于10%的蔗糖溶液 B. 蔗糖溶液质量分数为15%时,细胞液浓度大于外界蔗糖溶液浓度 C. 蔗糖溶液质量分数为20%时,细胞失水,细胞吸水能力减弱 D. 若改用一定浓度的KNO3溶液,细胞可能先发生质壁分离后自动复原 6. 如图三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是(  ) A. 酶促反应速率可以用单位时间内与酶结合的底物数量来表示 B. b~c反应速率不再增加是因为酶的数量有限 C. d~e酶的空间结构逐渐形成,e~f酶的空间结构逐渐遭到破坏 D. 人的唾液淀粉酶的最适pH低于胃蛋白酶 7. 研究发现,激活MYB基因的表达会使拟南芥叶肉细胞中叶绿体数量显著增多,MYB基因被抑制表达时叶绿体数量显著减少,且影响叶肉细胞向栅栏组织细胞(贴近上表皮,含叶绿体较多)分化。下列叙述正确的是(  ) A. 叶肉细胞分化为栅栏组织细胞能使细胞功能更专门化 B. MYB基因是拟南芥叶肉细胞分化的负调控因子 C. 叶肉细胞分化后其结构、功能和遗传物质均发生改变 D. 抑制MYB基因表达会促进叶绿体形成,从而利于光合作用 8. 中心粒在有丝分裂过程中起着重要的组织和定位作用,它们周围的微管组织中心为纺锤体的形成提供了结构基础,进而确定了染色体分离的方向和两极的位置。如图为某动物细胞的有丝分裂示意图,下列有关叙述正确的是(  ) A. 该细胞处于分裂前期,蛋白质和磷脂已经装配成中心体 B. 中心粒在分裂间期数目倍增,分裂结束分配1个中心粒到每个子细胞中 C. 图示染色体的着丝粒在纺锤丝的牵引下分裂,继而两条姐妹染色单体分离 D. 高等植物细胞没有中心体,但也会通过其他方式确定染色体分离的方向和两极的位置 9. 人体发育过程中,细胞会经历增殖、分化、衰老和死亡等过程。下列相关叙述正确的是(  ) A. 造血干细胞分化为红细胞的过程中遗传物质发生改变 B. 衰老细胞的细胞核体积减小,多种酶活性显著降低 C. 细胞凋亡只发生在胚胎发育过程中 D. 脑部血液循环障碍导致脑细胞死亡属于细胞坏死 10. 如图所示为人体内的细胞在不同时期每条染色体DNA分子含量的变化曲线。不考虑染色单体互换和基因突变,下列有关叙述正确的是(  ) A. “B→C”发生于细胞分裂前的间期,导致核DNA和染色体数量均增倍 B. 处于“C→D”时期的细胞都含有同源染色体和2个染色体组 C. “D→E”变化的原因是染色体着丝粒分裂,导致同源染色体分离 D. 细胞内染色体数量最多的时期是EF段,数量可多达92条 11. 十字花科植物甘蓝存在“自交不亲和”现象,即花粉基因与母本任一S基因相同时,花粉无法萌发(不能完成受精),该性状由常染色体上的复等位基因S控制,显隐性关系为S1>S2>S3(“>”表示前者对后者为显性)。若某甘蓝植株的基因型为S2S3,将其分别作为父本和母本,与基因型为S1S2的另一甘蓝植株杂交,下列叙述正确的是(  ) A. 该植株作为母本时,子代基因型有S1S3、S2S3两种 B. 该植株作为父本时,子代基因型有S1S3、S2S3两种 C. 两次杂交的子代中,基因型为S2S3的个体占比均为1/2 D. 若让基因型为S1S3的甘蓝自交,子代将出现2种基因型 12. 某雌雄异花植物,花的颜色由一对等位基因(A、a)控制,其中基因型为AA的花色为红色,aa的为白色,Aa的为粉红色,且含有A的雄配子50%致死,雌配子不存在致死现象。某种群中只有AA、Aa两种基因型,其比例为1:1,该种群自然状态下随机交配,子一代个体的花色及比例为( ) A. 红花:粉红花:白花=9:9:2 B. 红花:粉红花:白花=9:6:1 C. 红花:粉红花:白花=5:2:1 D. 红花:粉红花:白花=7:3:2 13. 某研究小组用牛奶瓶培养黑腹果蝇,观察其成虫数量的变化,结果如图所示。下列分析正确的是( ) A. 第1~37天,环境阻力不变,种群增长率不变 B. 第13~25天,成虫数量增长的主要原因是生长加快 C. 第17~29天,成虫增长率下降,死亡率上升 D. 第21~37天,成虫增长率与种群密度无关 14. 互花米草是滨海湿地的入侵植物,下表为某盐沼被互花米草入侵后,植物群落和土壤盐分的基本情况。下列相关叙述错误的是(  ) 编号 植物群落 入侵覆盖度 土壤盐分(‰) 1 盐沼本土植物 0 8 2 互花米草轻度入侵 40%左右 10 3 互花米草重度入侵 70%~100% 15 A. 互花米草的入侵会改变盐沼生态系统的群落结构 B. 土壤盐分变化与互花米草调节微环境的能力有关 C. 互花米草与本土植物竞争光、空间等资源,抑制后者生长 D. 重度入侵区土壤盐分最高,说明互花米草对盐胁迫最敏感 15. 我国西南喀斯特地区生态修复中,遵循“适地适树”策略:石漠化陡坡种植耐旱藤本植物,缓坡种植灌木,谷地种植乔木,同时引入以植物残体为食的腐食动物。下列叙述正确的是(  ) A. 藤本、灌木、乔木的分区种植体现了群落的垂直结构 B. 引入腐食动物会使生态系统的食物链长度增加 C. 该生态修复模式提高了喀斯特生态系统的恢复力稳定性 D. “适地适树”策略体现生态工程的协调原理 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或者两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 在肌细胞中,当Ca2+从肌质网(一种特殊形式的内质网)腔流入细胞质基质时,会刺激肌细胞收缩。为了让肌细胞恢复初始状态,肌质网膜上的“钙泵”(一种蛋白质)与Ca2+结合后利用ATP使其自身发生磷酸化,当“钙泵”向肌质网的内腔开放时,Ca2+的结合位点消失,钙泵将Ca2+释放到肌质网中。下列说法正确的是(  ) A. Ca2+从肌质网腔进入细胞质基质的方式为自由扩散 B. Ca2+由细胞质基质进入肌质网腔为主动运输 C. 磷酸化后的“钙泵”其自身构象发生改变,但仍具有活性 D. 推测“钙泵”既是运输Ca2+的载体蛋白,也是催化ATP水解的酶 17. 剧烈运动时,肌细胞中葡萄糖氧化分解产生NADH的速率超过呼吸链消耗NADH的速率,此时NADH可将丙酮酸还原为乳酸;乳酸进入肝细胞后转化为葡萄糖再回到血液(乳酸循环),过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 乳酸循环能避免肌细胞中乳酸积累,但会导致机体能量大量损失 B. 肌细胞中NADH将丙酮酸还原为乳酸的过程发生在细胞质基质 C. 乳酸转化为葡萄糖的过程不需要消耗ATP D. 肌细胞中催化丙酮酸生成乳酸的酶和肝细胞中催化乳酸生成丙酮酸的酶是同一种酶 18. 如图所示,在雌激素的作用下,乳腺癌细胞中周期蛋白D(cyclin D)的合成量增加,并与周期蛋白依赖性激酶(CDK4/6)结合形成复合物,促进乳腺癌的异常发展。图中X、Y、Z、M分别表示细胞周期中的不同时期,下列分析错误的是(  ) A. 若细胞核DNA含量开始增加,说明细胞周期开始进入图中的X期 B. 细胞分裂过程中,细胞膜的解体与重建将有利于染色体的平均分配 C. 用CDK4/6活性抑制剂可阻止复合物的形成,从而抑制乳腺癌恶性发展 D. 若人体细胞染色体数为2n,则Z期细胞核DNA数量为2n 19. 矮牵牛是一种雌雄异株的植物,其花色由位于同一对同源染色体上的A/a、B/b两对基因控制,当至少有1个显性基因时就表现为紫花,其余为白花。该植物在杂交过程中,均会发生相同小概率的染色体互换现象。现有一雌性甲植株产生的雌配子为Ab:AB:ab:aB=3:1:1:3,让其与一雄性乙植株杂交,产生紫花植株的概率为61/64。不考虑基因突变,下列叙述正确的是(  ) A. 甲植株的基因型为AaBb,通过染色体互换产生的重组配子概率为1/4 B. 乙植株的基因型为AaBb,且两对基因在染色体上的分布位置与甲植株相同 C. 甲植株与乙植株杂交,子代紫花植株中纯合子所占比例为9/64 D. 对乙植株进行测交,则子代表型及比例为紫花:白花=5:3 20. 海草是完全在海水中完成整个生活史的开花植物,大面积茂盛的海草连成一片,被称作海草床,是许多动物赖以生存的栖息地,在生态系统中具有重要意义、在海草床上,海胆、食草鱼、儒艮、海龟等以海草为食,食肉鱼捕食海胆,海龟捕食食肉鱼,螃蟹以动植物残体和动物排遗物为食。下列叙述错误的是(  ) A. 螃蟹是消费者,能够加快生态系统的物质循环 B. 若海龟数量迅速下降,一段时间后海胆的数量将上升 C. 海草床海草数量多,自我调节能力强,平衡很难被破坏 D. 海草床生态系统的相对稳定与负反馈调节关系密切 三、非选择题:本题有5个小题,共55分。 21. 巢湖作为我国五大淡水湖之一,近年来通过生态治理实现了水质提升、生物群落恢复。图1为巢湖某水域生态系统参与碳循环的部分示意图,甲~丁为生态系统的组成成分;图2为该水域某段生态系统能量流动图(单位:kJ·m-2·a-1),I~Ⅳ代表各个营养级。请回答下列问题: (1)图1中的三种生物成分中,属于生态系统“基石”的是______,理论上可以缺乏的是______。(从甲~丁中选择) (2)图1中②、④、⑦的实质是______。从CO2的量来说,如果(②+④+⑦)______(填“大于”“小于”或“等于”)①,则生态系统的碳循环处于平衡状态。当今世界碳循环被破坏的主要原因是_______。 (3)分析图2中各营养级的能量流动可以看出,生态系统的能量流动具有______的特点。能量从第一营养级到第二营养级的传递效率是______%(保留1位小数)。 (4)图2中每个营养级都有“未利用”的能量,指的是______。 22. 绿色硫细菌是一类严格厌氧的光合自养细菌,由于缺少分解氧自由基的酶,只能进行不产氧光合作用,如图1所示。在绝大部分生物体内,三羧酸循环(TCA循环)是能量代谢的主要途径,糖类等物质分解生成的丙酮酸在一系列酶的作用下生成乙酰辅酶A,进入TCA循环,但在绿色硫细菌体内这一过程可以反向进行,即逆向TCA循环,如图2所示。请回答下列问题: (1)图1中的光合片层功能上相当于高等植物的________膜,菌绿素与蛋白质共同组成复合体,吸收、传递与转化光能,高等植物中与菌绿素功能类似的物质是_______。与植物光合作用光反应相比,绿色硫细菌光反应的电子供体是________。 (2)图1中,ATP合酶以_________方式运输H+,并利用H+浓度差提供能量合成ATP,H+浓度差的形成除了高能电子提供能量进行H+的跨膜运输,还包括_______。 (3)研究发现,当环境中CO2浓度降低时,绿色硫细菌会启动应急代谢机制。结合图2,推测该机制可能涉及:一方面降低对CO2的利用效率,减少________的消耗;另一方面,调整逆向TCA循环的代谢通量,优先保证细胞内________的合成,如菌绿素、膜磷脂等,维持细胞基本生命活动。 (4)与现代需氧生物的TCA循环相比,绿色硫细菌的逆向TCA循环在物质和能量代谢上具有独特优势。请从早期地球无氧环境角度,分析逆向TCA循环对绿色硫细菌生存的意义:_______。 23. 图1为某高等植物细胞的细胞周期示意图,图2中A、B、C、D表示人体细胞不同的生命历程。请回答下列问题: (1)图1中可以表示一个完整的细胞周期的是_____(用图中字母和箭头表示)。 (2)图2中A表示的是细胞增殖过程,其主要方式是_____,限制细胞无限长大的因素是_____,以及细胞核的控制范围有限。B可以表示_____过程,a、b、c、d一般具有_______(填“相同”或“不同”)的遗传物质,若c能合成胰岛素,则a、b、d都不能合成,其根本原因是_____。 (3)“高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”中描述的黑发变白发现象,从细胞衰老角度分析,其原因是_____。根据自由基学说,自由基积累会攻击细胞内的______(答出两类生物分子即可),导致细胞结构损伤和功能异常。 (4)细胞凋亡对于人体胚胎正常发育极为重要。在成熟的人体中,通过细胞凋亡可以实现_______,这对维持内部环境稳定也极为重要。 (5)对人体来说,在A、B、C、D四项生命活动中,有积极意义的是_____。 24. 现有某作物的两个纯合品种:高产非糯性和低产糯性,高产(A)对低产(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性。若利用这两个品种进行杂交育种,获得具有高产糯性优良性状的新品种,需遵循孟德尔遗传规律预测杂交结果。请回答下列问题: (1)按孟德尔遗传规律预测,需满足三个条件,其中一个是“高产与低产受一对等位基因控制且符合分离定律”。另外两个条件是:①_____;②_____。 (2)为检验这两对性状的基因是否满足上述条件,可设计测交实验,应选用_____与_____作为亲本进行测交。 (3)若F1自交得F2,F2中高产糯性品种的基因型有______种,其中纯合子占该表型的比例为_______。 (4)获得F2中的高产糯性植株后,需通过______(方法),并观察______,才能获得纯合高产糯性品种。 25. 为研究某自花传粉植物的花色遗传规律,现将黄花植株与白花植株进行如图所示杂交实验。针对这个结果,甲同学认为该植株的花色性状受两对等位基因A/a、B/b控制,当基因B存在时,基因A的作用不能显现出来,开白花;乙同学认为该植株的花色性状受一对等位基因A/a控制,含某种基因的雄配子部分死亡,导致F2的分离比偏离了3:1。回答下列问题: (1)若甲同学的观点正确,F2中白花植株中纯合子所占比例为_____;F1测交,后代表型及比例为_____。 (2)若乙同学的观点正确,则含_____基因的雄配子部分死亡,该种雄配子的成活比例为______。 (3)若甲同学的观点正确,上述F2中部分白花个体自交,后代会发生性状分离,欲判断这样个体的基因组成,请完成相关实验步骤并预测实验结果。 实验步骤:将该白花个体与基因型为aabb的白花个体测交,分析并统计后代的表型及比例。结果预测; ①如果_____,则该植株基因型为AaBb; ②如果_____,则该植株基因型为_____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高三年级(四调)考试 生物试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 考试时间为75分钟,满分100分 一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。 1. MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)是一类对多种抗生素有耐药性的细菌,可影响疾病的治疗。下列有关MRSA的叙述错误的是(  ) A. MRSA具有与真核细胞相似的细胞膜、细胞质 B. MRSA与动物细胞相比,结构上主要区别是无成形的细胞核 C. 从生命系统结构层次看,一个MRSA既属于细胞层次也属于个体层次 D. MRSA的核酸主要分布于拟核,彻底水解可以得到6种产物 【答案】D 【解析】 【详解】A、MRSA为原核生物,具有细胞膜和细胞质,其中细胞质含有核糖体,与真核细胞有相似性,A正确; B、MRSA为原核生物,MRSA与动物细胞(真核生物)的主要区别是无成形的细胞核,B正确; C、MRSA为单细胞生物,一个MRSA既属于细胞层次也属于个体层次,C正确; D、MRSA的核酸有DNA核RNA,DNA主要分布在拟核,RNA主要分布在细胞质,其DNA彻底水解产物为脱氧核糖、磷酸、A、T、C、G,RNA彻底水解产物为核糖、磷酸、A、U、C、G,一共可以得到8种产物(脱氧核糖、核糖、磷酸、A、T、U、C、G),D错误。 故选D。 2. 朊病毒是一类仅由错误折叠的蛋白质(朊蛋白PrPsc)构成的病原体,正常朊蛋白PrPc折叠正确,两者的氨基酸序列一致但空间结构不同,PrPsc能诱导PrPc错误折叠,导致神经组织病变。下列叙述错误的是(  ) A. 朊蛋白的错误折叠与空间结构改变有关 B. PrPsc和PrPc的氨基酸序列相同 C. 朊病毒的增殖依赖宿主细胞的核糖体 D. 抑制PrPc错误折叠可缓解病变症状 【答案】C 【解析】 【详解】A、朊病毒的错误折叠是由于PrPsc的空间结构改变导致,题干明确两者空间结构不同,A正确; B、题干指出PrPsc和PrPc的氨基酸序列完全一致,仅空间结构不同,B正确; C、朊病毒不含核酸,其增殖通过诱导宿主正常PrPc错误折叠实现,无需宿主核糖体合成自身蛋白质,C错误; D、PrPsc通过诱导PrPc错误折叠致病,抑制该过程可减少PrPsc积累,缓解病变,D正确。 故选C。 3. 如图是洋葱根尖某细胞部分结构示意图,其中①~⑥为细胞结构。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白质、核苷酸及RNA可通过②,但DNA不可以 B. 葡萄糖在⑥中可彻底氧化分解释放较多能量 C. ⑤在动植物细胞中功能不同 D. ④⑥均含核酸,但④不含遗传物质 【答案】B 【解析】 【详解】A、②是核孔,蛋白质、核苷酸及RNA等大分子可通过核孔进出细胞核,DNA不能通过核孔,A正确; B、⑥是线粒体,葡萄糖不能直接进入线粒体氧化分解,需先在细胞质基质中分解为丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体进一步氧化分解,B错误; C、⑤是高尔基体,在植物细胞中与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与分泌物的形成等有关,在动植物细胞中功能不同,C正确; D、④核糖体含RNA,⑥线粒体含DNA(遗传物质),细胞中的RNA不是遗传物质,即④不含遗传物质,D正确。 故选B。 4. 研究发现,载脂蛋白A1(apoA1)能促进组织和血管中多余的胆固醇排出体外,载脂蛋白B(apoB)可将胆固醇运输到外周组织。血液中胆固醇的运输与低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)密切相关,其中LDL偏高易引发心血管疾病。下列叙述错误的是(  ) A. 胆固醇是构成人体细胞膜的重要成分,并参与血液中脂质的运输 B. 血液中载脂蛋白A1与载脂蛋白B的比值越高,患心血管疾病的风险越低 C. 若人体血液中LDL的含量长期偏高,可能会增加动脉粥样硬化的风险 D. 为避免心血管疾病,人体应严格禁止摄入含胆固醇的食物 【答案】D 【解析】 【详解】A、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,并参与血液中脂质的运输,A正确; B、载脂蛋白A1(apoA1)促进胆固醇排出,载脂蛋白B(apoB)将胆固醇运输到外周组织。血液中载脂蛋白A1与载脂蛋白B的比值越高,胆固醇排出的越多、外周组织积累的越少,患心血管疾病的风险越低,B正确; C、LDL偏高易引发心血管疾病,会导致胆固醇在外周组织(如血管壁)沉积,增加动脉粥样硬化风险,C正确; D、胆固醇是构成人体细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,人体需适量摄入含胆固醇的食物,D错误。 故选D。 5. 为测定紫色洋葱鳞片叶表皮细胞的细胞液浓度,某同学用不同质量分数的蔗糖溶液处理该细胞,实验结果如下表。下列相关叙述正确的是(  ) 蔗糖溶液质量分数 10% 15% 20% 25% 细胞形态 未发生质壁分离 开始发生质壁分离 明显质壁分离 严重质壁分离 A. 该细胞的细胞液浓度相当于10%的蔗糖溶液 B. 蔗糖溶液质量分数为15%时,细胞液浓度大于外界蔗糖溶液浓度 C. 蔗糖溶液质量分数为20%时,细胞失水,细胞吸水能力减弱 D. 若改用一定浓度的KNO3溶液,细胞可能先发生质壁分离后自动复原 【答案】D 【解析】 【详解】A、当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,细胞吸水;当细胞液浓度小于外界溶液浓度时,细胞失水,发生质壁分离。10%蔗糖溶液处理时细胞未发生质壁分离,说明细胞液浓度大于或等于10%的蔗糖溶液,不能确定细胞液浓度相当于10%的蔗糖溶液,A错误; B、15%蔗糖溶液处理时细胞开始发生质壁分离,细胞失水,说明此时细胞液浓度小于外界蔗糖溶液浓度,B错误; C、20%蔗糖溶液处理时细胞明显质壁分离,细胞失水,细胞液浓度升高,细胞的吸水能力增强,C错误; D、KNO3溶液中的K+和NO3-可被细胞吸收,使细胞液浓度升高,所以若改用一定浓度的KNO3溶液,细胞可能先发生质壁分离,之后随着离子进入细胞,细胞液浓度大于外界溶液浓度,细胞吸水,发生自动复原,D正确。 故选D。 6. 如图三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是(  ) A. 酶促反应速率可以用单位时间内与酶结合的底物数量来表示 B. b~c反应速率不再增加是因为酶的数量有限 C. d~e酶的空间结构逐渐形成,e~f酶的空间结构逐渐遭到破坏 D. 人的唾液淀粉酶的最适pH低于胃蛋白酶 【答案】B 【解析】 【详解】A、酶促反应速率的衡量指标是“单位时间内底物消耗量或产物生成量”,而非“与 酶结合的底物数量”(结合的底物未必发生催化反应),A错误; B、分析图可知,甲曲线代表底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响,在一定范围内,随着底物浓度的增大,反应速率加快,b~c段速率不再增加是因酶的数量有限,B正确; C、对比乙、丙曲线左侧起点可以判断出乙曲线代表温度对反应速率的影响,d~e段升温时酶活性升高,是因为低温下被抑制的活性恢复,此时酶的空间结构在低温下未被破坏;e~f段酶活性下降是因高温破坏酶的空间结构,C错误; D、人的唾液淀粉酶最适pH约6.8,胃蛋白酶最适pH约1.5,因此唾液淀粉酶的最适pH高于胃蛋白酶,D错误。 故选B。 7. 研究发现,激活MYB基因的表达会使拟南芥叶肉细胞中叶绿体数量显著增多,MYB基因被抑制表达时叶绿体数量显著减少,且影响叶肉细胞向栅栏组织细胞(贴近上表皮,含叶绿体较多)分化。下列叙述正确的是(  ) A. 叶肉细胞分化为栅栏组织细胞能使细胞功能更专门化 B. MYB基因是拟南芥叶肉细胞分化的负调控因子 C. 叶肉细胞分化后其结构、功能和遗传物质均发生改变 D. 抑制MYB基因表达会促进叶绿体形成,从而利于光合作用 【答案】A 【解析】 【详解】A、叶肉细胞分化为栅栏组织细胞属于细胞分化,分化后细胞在形态、结构和功能上发生稳定性差异,使功能更专门化,A正确; B、MYB基因被抑制时叶绿体减少且分化受阻,说明MYB基因的正常表达促进叶绿体形成和分化,因此MYB是正调控因子,B错误; C、细胞分化的实质是基因选择性表达,遗传物质未改变,C错误; D、抑制MYB基因表达会导致叶绿体数量减少,不利于光合作用,D错误。 故选A。 8. 中心粒在有丝分裂过程中起着重要的组织和定位作用,它们周围的微管组织中心为纺锤体的形成提供了结构基础,进而确定了染色体分离的方向和两极的位置。如图为某动物细胞的有丝分裂示意图,下列有关叙述正确的是(  ) A. 该细胞处于分裂前期,蛋白质和磷脂已经装配成中心体 B. 中心粒在分裂间期数目倍增,分裂结束分配1个中心粒到每个子细胞中 C. 图示染色体的着丝粒在纺锤丝的牵引下分裂,继而两条姐妹染色单体分离 D. 高等植物细胞没有中心体,但也会通过其他方式确定染色体分离的方向和两极的位置 【答案】D 【解析】 【详解】A、图示含有两个中心体,核仁已经消失,为有丝分裂前期。中心体的组成成分为蛋白质,没有磷脂,A错误; B、中心粒在分裂间期进行复制,数目倍增,分裂结束后每个子细胞中含有1个中心体,即2个中心粒,B错误; C、着丝粒分裂是基因控制的,不是纺锤丝的牵引导致的,C错误; D、高等植物细胞没有中心体,但是在细胞分裂时会从两极发出纺锤丝,形成纺锤体,从而确定染色体分离的方向和两极的位置,D正确。 故选D。 9. 人体发育过程中,细胞会经历增殖、分化、衰老和死亡等过程。下列相关叙述正确的是(  ) A. 造血干细胞分化为红细胞的过程中遗传物质发生改变 B. 衰老细胞的细胞核体积减小,多种酶活性显著降低 C. 细胞凋亡只发生在胚胎发育过程中 D. 脑部血液循环障碍导致脑细胞死亡属于细胞坏死 【答案】D 【解析】 【分析】细胞分化是细胞中基因选择性表达的结果,就一个个体而言,各种细胞具有完全相同的遗传信息,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率。 【详解】A、细胞分化的实质是基因选择性表达,遗传物质未改变,A错误; B、衰老细胞的细胞核体积增大,多种酶活性降低,B错误; C、细胞凋亡贯穿于整个生命历程中,C错误; D、血液循环障碍导致细胞缺血、缺氧而死亡,属于细胞坏死(被动、病理性死亡),与细胞凋亡(主动、生理性)不同,D正确。 故选D。 10. 如图所示为人体内的细胞在不同时期每条染色体DNA分子含量的变化曲线。不考虑染色单体互换和基因突变,下列有关叙述正确的是(  ) A. “B→C”发生于细胞分裂前的间期,导致核DNA和染色体数量均增倍 B. 处于“C→D”时期的细胞都含有同源染色体和2个染色体组 C. “D→E”变化的原因是染色体着丝粒分裂,导致同源染色体分离 D. 细胞内染色体数量最多的时期是EF段,数量可多达92条 【答案】D 【解析】 【详解】A、“B→C”为细胞分裂前的间期(DNA复制阶段),核DNA因复制加倍,但染色体数量不变,A错误; B、“C→D”时期细胞含染色单体,若为减数分裂Ⅱ前期、中期,细胞无同源染色体,且染色体组为1个,B错误; C、“D→E”的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,C错误; D、EF段可对应有丝分裂后期(着丝粒分裂后),此时人体细胞染色体数因着丝粒分裂而加倍,最多可达92条,D正确。 故选D。 11. 十字花科植物甘蓝存在“自交不亲和”现象,即花粉基因与母本任一S基因相同时,花粉无法萌发(不能完成受精),该性状由常染色体上的复等位基因S控制,显隐性关系为S1>S2>S3(“>”表示前者对后者为显性)。若某甘蓝植株的基因型为S2S3,将其分别作为父本和母本,与基因型为S1S2的另一甘蓝植株杂交,下列叙述正确的是(  ) A. 该植株作为母本时,子代基因型有S1S3、S2S3两种 B. 该植株作为父本时,子代基因型有S1S3、S2S3两种 C. 两次杂交的子代中,基因型为S2S3的个体占比均为1/2 D. 若让基因型为S1S3的甘蓝自交,子代将出现2种基因型 【答案】B 【解析】 【详解】A、S²S³作母本时,产 S²、S³卵细胞,父本 S¹S²产 S¹、S²花粉,S²花粉与母本S²相同,无法萌发,只有S¹花粉可受精,子代基因型为S¹S²、S¹S³,A错误; B、S²S³作父本时,产生 S²、S³花粉,母本S¹S²中,S²花粉与母本S²相同,无法萌发,只有S³花粉可受精,母本产 S¹、 S²卵细胞,与S³花粉结合后,子代基因型为S¹S³、S²S³,共2种,B正确; C、第一次杂交(母本S²S³,父本S¹S²)子代无S²S³,第二次杂交(父本S²S³,母本S¹S²)子代S²S³占1/2,两者占比 不同,C错误; D、S¹S³自交时,花粉S¹、S³分别与母本S¹、S³相同,所有花粉均无法萌发,无子代,D错误。 故选B。 12. 某雌雄异花植物,花的颜色由一对等位基因(A、a)控制,其中基因型为AA的花色为红色,aa的为白色,Aa的为粉红色,且含有A的雄配子50%致死,雌配子不存在致死现象。某种群中只有AA、Aa两种基因型,其比例为1:1,该种群自然状态下随机交配,子一代个体的花色及比例为( ) A. 红花:粉红花:白花=9:9:2 B. 红花:粉红花:白花=9:6:1 C. 红花:粉红花:白花=5:2:1 D. 红花:粉红花:白花=7:3:2 【答案】A 【解析】 【分析】基因分离定律实质:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】分析题意,种群中只有AA、Aa两种基因型,其比例为1:1,该种群自然状态下随机交配,由于含有A的雄配子50%致死,雌配子不存在致死现象,则雌配子产生的配子及比例是3/4A、1/4a,雄配子及比例是3/5A、2/5a,子代中有9/20AA、9/20Aa、2/20aa,由于基因型为AA的花色为红色,aa的为白色,Aa的为粉红色,则子代中红花:粉红花:白花=9:9:2,A符合题意。 故选A。 13. 某研究小组用牛奶瓶培养黑腹果蝇,观察其成虫数量的变化,结果如图所示。下列分析正确的是( ) A. 第1~37天,环境阻力不变,种群增长率不变 B. 第13~25天,成虫数量增长的主要原因是生长加快 C. 第17~29天,成虫增长率下降,死亡率上升 D. 第21~37天,成虫增长率与种群密度无关 【答案】C 【解析】 【分析】1、S形曲线表示在自然条件下种群数量的增长规律。种群增长率在各阶段不同,随着时间的增加,种群增长率先增大后减小,S形曲线实现的条件是:环境条件是资源和空间有限,存在天敌,种群数量增长受种群密度制约。 2、J形曲线表示在理想条件下种群数量的增长规律,J型曲线需要的条件是:环境条件是资源和空间充裕、气候适宜、没有敌害等,种群的数量每年以一定的倍数增长,可用数学模型Nt=N0λt表示。 【详解】A、随着培养天数的增多,牛奶瓶中黑腹果蝇的数量逐渐增加,且增加的速度逐渐减小,第1~37天,环境阻力逐渐增大,种群增长率逐渐下降,A错误; B、由图可知:第13~25天,由于环境条件适宜,成虫数量个体繁殖加快,而不是生长加快,B错误; C、第17~29天,成虫的数量虽然增加,但其增长率下降,说明死亡率增加,C正确; D、第21~37天,成虫增长率变慢,原因是空间资源有限,受到了种群密度的制约,D错误。 故选C。 14. 互花米草是滨海湿地的入侵植物,下表为某盐沼被互花米草入侵后,植物群落和土壤盐分的基本情况。下列相关叙述错误的是(  ) 编号 植物群落 入侵覆盖度 土壤盐分(‰) 1 盐沼本土植物 0 8 2 互花米草轻度入侵 40%左右 10 3 互花米草重度入侵 70%~100% 15 A. 互花米草的入侵会改变盐沼生态系统的群落结构 B. 土壤盐分变化与互花米草调节微环境的能力有关 C. 互花米草与本土植物竞争光、空间等资源,抑制后者生长 D. 重度入侵区土壤盐分最高,说明互花米草对盐胁迫最敏感 【答案】D 【解析】 【详解】A、互花米草入侵导致本土植物群落被替代,群落结构发生改变,A正确; B、由表格数据可知,互花米草入侵后,土壤盐分含量会增加,因此,土壤盐分变化与互花米草调节微环境的能力有关,B正确; C、互花米草与本土植物都能进行光合作用,互花米草与本土植物竞争光照、空间等资源,导致后者生长受抑制,C正确; D、重度入侵区土壤盐分最高,表明互花米草可能耐盐且加剧盐分积累,而非对盐胁迫敏感,D错误。 故选D。 15. 我国西南喀斯特地区生态修复中,遵循“适地适树”策略:石漠化陡坡种植耐旱藤本植物,缓坡种植灌木,谷地种植乔木,同时引入以植物残体为食的腐食动物。下列叙述正确的是(  ) A. 藤本、灌木、乔木的分区种植体现了群落的垂直结构 B. 引入腐食动物会使生态系统的食物链长度增加 C. 该生态修复模式提高了喀斯特生态系统的恢复力稳定性 D. “适地适树”策略体现生态工程的协调原理 【答案】D 【解析】 【详解】A、藤本、灌木、乔木的分区种植是根据地形差异(陡坡、缓坡、谷地)进行的水平分布,属于群落的水平结构,而非垂直结构,A错误; B、腐食动物属于分解者,分解者不参与食物链的构成(食物链由生产者和消费者组成),因此引入腐食动物不会增加食物链长度,B错误; C、恢复力稳定性指生态系统在受干扰后恢复原状的能力。该生态修复通过优化群落结构增强了生态系统的抵抗力稳定性(抵抗干扰的能力),而非恢复力稳定性,C错误; D、“适地适树”策略强调根据环境特点选择适宜的物种,体现了生态工程中生物与环境协调的协调原理,D正确。 故选D。 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或者两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 在肌细胞中,当Ca2+从肌质网(一种特殊形式的内质网)腔流入细胞质基质时,会刺激肌细胞收缩。为了让肌细胞恢复初始状态,肌质网膜上的“钙泵”(一种蛋白质)与Ca2+结合后利用ATP使其自身发生磷酸化,当“钙泵”向肌质网的内腔开放时,Ca2+的结合位点消失,钙泵将Ca2+释放到肌质网中。下列说法正确的是(  ) A. Ca2+从肌质网腔进入细胞质基质的方式为自由扩散 B. Ca2+由细胞质基质进入肌质网腔为主动运输 C. 磷酸化后的“钙泵”其自身构象发生改变,但仍具有活性 D. 推测“钙泵”既是运输Ca2+的载体蛋白,也是催化ATP水解的酶 【答案】BCD 【解析】 【详解】AB、据题干信息,肌质网膜上的“钙泵”(一种蛋白质)与Ca2+结合后利用ATP使其自身发生磷酸化,当“钙泵”向肌质网的内腔开放时,Ca2+的结合位点消失,钙泵将Ca2+释放到肌质网中,可知Ca2+由细胞质基质进入肌质网腔为主动运输,则由肌质网腔进入细胞质基质的方式应为协助扩散,A错误,B正确; C、磷酸化后“钙泵”构象改变,能将Ca2+释放到肌质网,说明仍有活性,且磷酸化后的“钙泵”其自身构象属于可逆性改变,故仍具有活性,C正确; D、“钙泵”能与Ca2+结合运输,还能利用ATP使其自身磷酸化(催化ATP水解),所以“钙泵”既是载体蛋白,也是酶,D正确。 故选BCD。 17. 剧烈运动时,肌细胞中葡萄糖氧化分解产生NADH的速率超过呼吸链消耗NADH的速率,此时NADH可将丙酮酸还原为乳酸;乳酸进入肝细胞后转化为葡萄糖再回到血液(乳酸循环),过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 乳酸循环能避免肌细胞中乳酸积累,但会导致机体能量大量损失 B. 肌细胞中NADH将丙酮酸还原为乳酸的过程发生在细胞质基质 C. 乳酸转化为葡萄糖的过程不需要消耗ATP D. 肌细胞中催化丙酮酸生成乳酸的酶和肝细胞中催化乳酸生成丙酮酸的酶是同一种酶 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、乳酸循环中,乳酸在肝脏转化为葡萄糖可被肌细胞再次利用,能减少能量损失,A错误; B、肌细胞中NADH将丙酮酸还原为乳酸的过程属于无氧呼吸第二阶段,发生在细胞质基质,B正确; C、由图可知,乳酸在肝细胞中转化为葡萄糖(糖异生途径)时需要ATP供能,C错误; D、酶具有专一性,且不同细胞中酶的种类有差异,肌细胞中催化丙酮酸生成乳酸的酶和肝细胞中催化乳酸生成丙酮酸的酶不是同一种酶,D错误。 故选ACD。 18. 如图所示,在雌激素的作用下,乳腺癌细胞中周期蛋白D(cyclin D)的合成量增加,并与周期蛋白依赖性激酶(CDK4/6)结合形成复合物,促进乳腺癌的异常发展。图中X、Y、Z、M分别表示细胞周期中的不同时期,下列分析错误的是(  ) A. 若细胞核DNA含量开始增加,说明细胞周期开始进入图中的X期 B. 细胞分裂过程中,细胞膜的解体与重建将有利于染色体的平均分配 C. 用CDK4/6活性抑制剂可阻止复合物的形成,从而抑制乳腺癌恶性发展 D. 若人体细胞染色体数为2n,则Z期细胞核DNA数量为2n 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、图中X为G1期,Y为S期,Z为G2期,M为分裂期。S期是DNA复制期,若细胞核DNA含量开始增加,说明细胞周期开始进入图中的Y期,A错误; B、细胞分裂过程中,无细胞膜的解体和重建,B错误; C、用CDK4/6活性抑制剂抑制CDK4/6活性,可阻止复合物的形成,抑制乳腺癌恶性发展,C正确; D、经过S期DNA的复制,G2期的细胞中细胞核DNA数量已经加倍,若人体细胞染色体数为2n,则Z(G2)期细胞核DNA数量应为4n,D错误。 故选ABD。 19. 矮牵牛是一种雌雄异株的植物,其花色由位于同一对同源染色体上的A/a、B/b两对基因控制,当至少有1个显性基因时就表现为紫花,其余为白花。该植物在杂交过程中,均会发生相同小概率的染色体互换现象。现有一雌性甲植株产生的雌配子为Ab:AB:ab:aB=3:1:1:3,让其与一雄性乙植株杂交,产生紫花植株的概率为61/64。不考虑基因突变,下列叙述正确的是(  ) A. 甲植株的基因型为AaBb,通过染色体互换产生的重组配子概率为1/4 B. 乙植株的基因型为AaBb,且两对基因在染色体上的分布位置与甲植株相同 C. 甲植株与乙植株杂交,子代紫花植株中纯合子所占比例为9/64 D. 对乙植株进行测交,则子代表型及比例为紫花:白花=5:3 【答案】AD 【解析】 【详解】A、由题干“甲植株产生的雌配子为Ab:AB:ab:aB=3:1:1:3,该植物在杂交过程中,均会发生相同小概率的染色体互换现象”可推知,甲植株的基因型为AaBb,A和b在一条染色体上,a和B在其同源染色体上,故重组配子(AB和ab)比例为(1+1)/8=1/4,A正确; B、甲植株与乙植株杂交产生紫花植株的概率为61/64,则产生白花(aabb)植株的概率为1-61/64=3/64,则乙植株产生ab雄配子的概率为3/64÷1/8=3/8,若乙植株含1个显性基因,则其基因型为Aabb或aaBb,产生ab的概率均为1/2,不符合题意,故其基因型为AaBb,从乙植株产生ab雄配子的概率为3/8,推断AB在一条染色体上,ab在另一条染色体上,故两对基因在染色体上的分布位置与甲植株不同,B错误; C、据B解析可知,乙植株(AaBb)产生的雄配子为AB:Ab:aB:ab=3:l:l:3,甲植株与乙植株杂交,子代紫花植株纯合子基因型为AABB、AAbb、aaBB,比例之和为9/64,故子代紫花植株中纯合子所占比例为9/64÷61/64=9/61,C错误; D、乙产生的配子AB:Ab:aB:ab=3:l:l:3,与aabb杂交后,子代中紫花(AaBb、Aabb、aaBb)与白花(aabb)比例为5:3,D正确。 故选AD。 20. 海草是完全在海水中完成整个生活史的开花植物,大面积茂盛的海草连成一片,被称作海草床,是许多动物赖以生存的栖息地,在生态系统中具有重要意义、在海草床上,海胆、食草鱼、儒艮、海龟等以海草为食,食肉鱼捕食海胆,海龟捕食食肉鱼,螃蟹以动植物残体和动物排遗物为食。下列叙述错误的是(  ) A. 螃蟹是消费者,能够加快生态系统的物质循环 B. 若海龟数量迅速下降,一段时间后海胆的数量将上升 C. 海草床海草数量多,自我调节能力强,平衡很难被破坏 D. 海草床生态系统的相对稳定与负反馈调节关系密切 【答案】ABC 【解析】 【分析】生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高;反之,生物种类越少,营养结构越简单,生态系统的自我调节能力就越弱,抵抗力稳定性就越低。 【详解】A、螃蟹以动植物残体和动物排遗物为食,属于分解者,A错误; B、海龟捕食食肉鱼,食肉鱼捕食海胆,若海龟数量迅速下降,会使食肉鱼数量增加,从而导致海胆数量下降,B错误; C、生态系统的自我调节能力主要取决于生态系统的营养结构,而不是生产者的数量,海草床生态系统生物种类少,自我调节能力弱,平衡容易被破坏,C错误; D、生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力,负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础,D正确。 故选ABC。 三、非选择题:本题有5个小题,共55分。 21. 巢湖作为我国五大淡水湖之一,近年来通过生态治理实现了水质提升、生物群落恢复。图1为巢湖某水域生态系统参与碳循环的部分示意图,甲~丁为生态系统的组成成分;图2为该水域某段生态系统能量流动图(单位:kJ·m-2·a-1),I~Ⅳ代表各个营养级。请回答下列问题: (1)图1中的三种生物成分中,属于生态系统“基石”的是______,理论上可以缺乏的是______。(从甲~丁中选择) (2)图1中②、④、⑦的实质是______。从CO2的量来说,如果(②+④+⑦)______(填“大于”“小于”或“等于”)①,则生态系统的碳循环处于平衡状态。当今世界碳循环被破坏的主要原因是_______。 (3)分析图2中各营养级的能量流动可以看出,生态系统的能量流动具有______的特点。能量从第一营养级到第二营养级的传递效率是______%(保留1位小数)。 (4)图2中每个营养级都有“未利用”的能量,指的是______。 【答案】(1) ①. 甲 ②. 乙 (2) ①. 将有机物分解成CO2并释放能量 ②. 等于 ③. 化石燃料大量燃烧,使大量碳以CO2形式从生物群落流向无机环境的速率加快,打破了碳循环的平衡 (3) ①. 单向流动、逐级递减 ②. 17.6 (4)暂时未被自身呼吸作用消耗,也未被后一个营养级和分解者利用的能量 【解析】 【分析】同化量=呼吸消耗散失的能量+用于自身生长发育和繁殖的能量;用于自身生长发育和繁殖的能量=流向分解者的能量+流向下一营养级的能量+未被利用的能量。 【小问1详解】 生态系统的“基石”是生产者(甲),它为生态系统提供物质和能量,消费者(乙)可加速物质循环,但理论上生态系统可缺乏消费者,仅生产者和分解者也能完成基本物质循环与能量流动,故理论上可缺乏的是乙。 【小问2详解】 图1中①是生产者固定CO2的量,②、④、⑦是生物成分呼吸作用分解有机物产生CO2的量。若碳循环平衡,生物群落释放的CO2量(②+④+⑦)等于生产者固定的CO2量(①)。当今碳循环被破坏的主要原因是化石燃料的大量燃烧,使大量碳以CO2形式从生物群落流向无机环境的速率加快,打破了碳循环的平衡。 【小问3详解】 从图2中可以看出,从第一营养级到第四营养级,每个营养级同化的能量逐渐减少,且不能再流回上一营养级,所以生态系统的能量流动具有逐级递减和单向流动的特点。能量传递效率为相邻营养级同化量的比值,第一营养级(Ⅰ)同化量为500+300+200+700=1700kJ·m-2·a-1,第二营养级(Ⅱ)从Ⅰ获得的同化量为300kJ·m-2·a-1,故传递效率为300/1700×100%≈17.6%。 【小问4详解】 “未利用”的能量指该营养级生物体内积累的能量,即暂时未被自身呼吸消耗,也未被后一营养级和分解者利用的能量(这些能量最终会随生物遗体等被分解者利用)。 22. 绿色硫细菌是一类严格厌氧的光合自养细菌,由于缺少分解氧自由基的酶,只能进行不产氧光合作用,如图1所示。在绝大部分生物体内,三羧酸循环(TCA循环)是能量代谢的主要途径,糖类等物质分解生成的丙酮酸在一系列酶的作用下生成乙酰辅酶A,进入TCA循环,但在绿色硫细菌体内这一过程可以反向进行,即逆向TCA循环,如图2所示。请回答下列问题: (1)图1中的光合片层功能上相当于高等植物的________膜,菌绿素与蛋白质共同组成复合体,吸收、传递与转化光能,高等植物中与菌绿素功能类似的物质是_______。与植物光合作用光反应相比,绿色硫细菌光反应的电子供体是________。 (2)图1中,ATP合酶以_________方式运输H+,并利用H+浓度差提供能量合成ATP,H+浓度差的形成除了高能电子提供能量进行H+的跨膜运输,还包括_______。 (3)研究发现,当环境中CO2浓度降低时,绿色硫细菌会启动应急代谢机制。结合图2,推测该机制可能涉及:一方面降低对CO2的利用效率,减少________的消耗;另一方面,调整逆向TCA循环的代谢通量,优先保证细胞内________的合成,如菌绿素、膜磷脂等,维持细胞基本生命活动。 (4)与现代需氧生物的TCA循环相比,绿色硫细菌的逆向TCA循环在物质和能量代谢上具有独特优势。请从早期地球无氧环境角度,分析逆向TCA循环对绿色硫细菌生存的意义:_______。 【答案】(1) ①. 类囊体 ②. 叶绿素和类胡萝卜素(或光合色素) ③. H2S (2) ①. 协助扩散 ②. 内腔中H2S分解产生H+,细胞质基质中NADPH合成消耗H+ (3) ①. ATP(或能量) ②. 光合相关有机物 (4)在无氧条件下,通过逆向TCA循环固定CO2合成有机物,为细胞提供碳源和能量,适应早期地球的无氧环境 【解析】 【分析】光合作用是利用光能,将二氧化碳和水等无机物合成有机物的过程。包括光反应阶段和暗反应阶段。 【小问1详解】 图中的光合片层能够吸收光能进行H2S的光解,在功能上相当于高等植物的类囊体膜;菌绿素与蛋白质共同组成复合体,吸收、传递与转化光能,高等植物中与菌绿素功能类似的物质是光合色素,包括叶绿素和类胡萝卜素。与植物光合作用以水为电子供体不同,绿色硫细菌光反应的电子供体是H2S。 【小问2详解】 图1中,ATP合酶运输H+能够生成ATP,是利用H+浓度差提供能量合成ATP,说明H+的运输是顺浓度梯度的,且需要蛋白质的协助,故方式是协助扩散;H+浓度差形成的原因除了高能电子提供能量进行H+的跨膜运输外,也包括内腔中H2S分解产生H+,细胞质基质中NADPH合成消耗H+。 【小问3详解】 绿色硫细菌是光合自养细菌,通过不产氧光合作用产生ATP和NADPH,“降低CO2利用效率”的核心目的是减少ATP(或能量)的不必要消耗,逆向TCA循环是绿色硫细菌合成有机物的关键途径,当CO2不足时,需优先保证“维持细胞基本生命活动的物质”合成。菌绿素是其光合作用的核心色素,直接影响能量产生;膜磷脂是膜结构(如光合片层)的关键成分,二者均属于光合相关有机物。 【小问4详解】 从早期地球无氧环境角度,逆向TCA循环对绿色硫细菌生存的意义在于:在无氧条件下,该循环可利用CO2作为碳源,通过固定CO2合成有机物,为细胞提供能量和物质基础,使其能在缺乏氧气的原始环境中生存和繁衍。 23. 图1为某高等植物细胞的细胞周期示意图,图2中A、B、C、D表示人体细胞不同的生命历程。请回答下列问题: (1)图1中可以表示一个完整的细胞周期的是_____(用图中字母和箭头表示)。 (2)图2中A表示的是细胞增殖过程,其主要方式是_____,限制细胞无限长大的因素是_____,以及细胞核的控制范围有限。B可以表示_____过程,a、b、c、d一般具有_______(填“相同”或“不同”)的遗传物质,若c能合成胰岛素,则a、b、d都不能合成,其根本原因是_____。 (3)“高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”中描述的黑发变白发现象,从细胞衰老角度分析,其原因是_____。根据自由基学说,自由基积累会攻击细胞内的______(答出两类生物分子即可),导致细胞结构损伤和功能异常。 (4)细胞凋亡对于人体胚胎正常发育极为重要。在成熟的人体中,通过细胞凋亡可以实现_______,这对维持内部环境稳定也极为重要。 (5)对人体来说,在A、B、C、D四项生命活动中,有积极意义的是_____。 【答案】(1)G1→S→G2→M (2) ①. 有丝分裂 ②. 表面积和体积的关系(或相对表面积) ③. 细胞分化(或分化) ④. 相同 ⑤. 基因的选择性表达 (3) ①. 毛囊中黑色素细胞衰老,细胞中的酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少 ②. 磷脂分子、蛋白质分子、DNA (4)细胞的自然更新和对某些被病原体感染的细胞的清除 (5)ABCD 【解析】 【分析】细胞生命历程包括细胞分裂、分化、衰老、凋亡;细胞分裂使细胞数目增加,细胞分化产生不同形态、结构和功能的组织细胞,其实质是基因的选择性表达;细胞分裂、分化、衰老、凋亡是多细胞生物体进行正常的生长发育及维持内环境稳态所必需的,对于多细胞生物体的生命活动具有积极意义。 【小问1详解】 细胞周期是指从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,包括分裂间期和分裂期,故图1中G1→S→G2→M表示一个完整的细胞周期。 【小问2详解】 图2中A表示人体细胞增殖过程,该过程的主要方式是有丝分裂。表面积和体积的关系,以及细胞核的控制范围有限都是限制细胞无限长大的因素。B使细胞种类增加,数目不变,说明B表示细胞分化,细胞分化过程遗传物质不变,因此a、b、c、d一般具有相同的遗传物质。若c能合成胰岛素,则a、b、d都不能合成,其根本原因是基因的选择性表达。 【小问3详解】 李白有诗云:君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪,这是细胞衰老的表现,衰老细胞中相关酶活性下降,如其中的酪氨酸酶活性下降,导致黑色素无法合成,因而表现为头发变白。自由基积累会攻击蛋白质、DNA和磷脂分子。 【小问4详解】 在成熟的生物个体中,通过细胞凋亡可以实现细胞的自然更新和对某些被病原体感染的细胞的清除,这对维持内部环境稳定也极为重要。 【小问5详解】 对人体来说,在A、B、C、D四项生命活动中,有积极意义的是A有丝分裂、B细胞分化、C细胞衰老、D细胞凋亡,这些都是细胞正常的生命现象。 24. 现有某作物的两个纯合品种:高产非糯性和低产糯性,高产(A)对低产(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性。若利用这两个品种进行杂交育种,获得具有高产糯性优良性状的新品种,需遵循孟德尔遗传规律预测杂交结果。请回答下列问题: (1)按孟德尔遗传规律预测,需满足三个条件,其中一个是“高产与低产受一对等位基因控制且符合分离定律”。另外两个条件是:①_____;②_____。 (2)为检验这两对性状的基因是否满足上述条件,可设计测交实验,应选用_____与_____作为亲本进行测交。 (3)若F1自交得F2,F2中高产糯性品种的基因型有______种,其中纯合子占该表型的比例为_______。 (4)获得F2中的高产糯性植株后,需通过______(方法),并观察______,才能获得纯合高产糯性品种。 【答案】(1) ①. 糯性与非糯性这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律 ②. 控制高产(低产)和糯性(非糯性)的两对等位基因位于非同源染色体上(或“控制两对性状的基因遵循自由组合定律”) (2) ①. F1(高产非糯) ②. 隐性纯合子(或低产糯性,aabb) (3) ①. 2 ②. 1/3 (4) ①. 连续自交 ②. 后代是否发生性状分离 【解析】 【分析】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形成配子的过程中,位于同源染色体上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上的非等位基因进行自由组合。 【小问1详解】 孟德尔遗传规律包括分离定律和自由组合定律,分离定律要求每对相对性状均由一对等位基因控制,自由组合定律要求控制不同性状的等位基因位于非同源染色体上(或多对等位基因遵循自由组合定律)。因此除题干条件外,还需“糯性与非糯性受一对等位基因控制且符合分离定律”,以及“控制高产(低产)和糯性(非糯性)两对等位基因位于非同源染色体上”(或“控制两对性状的基因遵循自由组合定律”)。 【小问2详解】 测交是用F1与隐性纯合子杂交,F1由纯合高产非糯(AABB)和纯合低产糯性(aabb)杂交得到,基因型为AaBb(高产非糯),隐性纯合子为aabb(低产糯性),通过测交后代的表型及比例可判断基因是否遵循孟德尔规律。 【小问3详解】 F1(AaBb)自交,根据自由组合定律,F2中“高产糯性”(A_bb)的基因型有AAbb(纯合)和Aabb(杂合)共2种;“高产糯性”总比例为3/16,其中AAbb占1/16,故纯合子AAbb占该表型的比例为(1/16)÷(3/16)=1/3。 【小问4详解】 F2中的高产糯性植株有纯合子(AAbb)和杂合子(Aabb),杂合子自交后代会发生性状分离,纯合子自交后代不发生性状分离,因此需通过连续自交,并观察后代是否发生性状分离,最终筛选出纯合高产糯性品种(AAbb)。 25. 为研究某自花传粉植物的花色遗传规律,现将黄花植株与白花植株进行如图所示杂交实验。针对这个结果,甲同学认为该植株的花色性状受两对等位基因A/a、B/b控制,当基因B存在时,基因A的作用不能显现出来,开白花;乙同学认为该植株的花色性状受一对等位基因A/a控制,含某种基因的雄配子部分死亡,导致F2的分离比偏离了3:1。回答下列问题: (1)若甲同学的观点正确,F2中白花植株中纯合子所占比例为_____;F1测交,后代表型及比例为_____。 (2)若乙同学的观点正确,则含_____基因的雄配子部分死亡,该种雄配子的成活比例为______。 (3)若甲同学的观点正确,上述F2中部分白花个体自交,后代会发生性状分离,欲判断这样个体的基因组成,请完成相关实验步骤并预测实验结果。 实验步骤:将该白花个体与基因型为aabb的白花个体测交,分析并统计后代的表型及比例。结果预测; ①如果_____,则该植株基因型为AaBb; ②如果_____,则该植株基因型为_____。 【答案】(1) ①. 3/13 ②. 白花:黄花=3:1 (2) ①. a ②. 3/5 (3) ①. 白花:黄花=3:1 ②. 白花:黄花=1:1 ③. AABb 【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。 【小问1详解】 若甲同学的观点正确,已知该植株的花色性状受两对等位基因A/a、B/b控制,当基因B存在时,基因A的作用不能显现出来,开白花,即白花的基因型为A_B_、aaB_、aabb,黄花的基因型为A_bb。根据F2比例为白花:黄花=364:84=13:3,说明F1是双杂合子AaBb,则亲本白花为基因型为aaBB,黄花为AAbb。F2中白花植株占13份,纯合白花基因型为AABB(1份)、aaBB(1份)、aabb(1份),故F2中白花植株中纯合子所占比例为3/13。F1​(AaBb)测交,即与aabb杂交,后代的基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表型及比例为白花:黄花 = 3:1。 【小问2详解】 若乙同学的观点正确,F1白花自交,F2出现性状分离,则白花是显性性状,白花和黄花分别由基因A、a控制,且F1的雌雄个体的基因型均为Aa,其自交产生的F2植株中,白花(AA+Aa):黄花(aa)=13:3可知,则含A基因的雄配子部分死亡,雌配子为1/2A、1/2a,由于aa=3/16=1/2×3/8,故a基因的雄配子比例为3/8,A基因的雄配子比例为5/8,则成活的a基因的雄配子比例为3/5。 【小问3详解】 上述F2部分白花个体自交,其中AaBb、AABb自交会发生性状分离,出现黄花。欲判断这样个体的基因组成,实验步骤:将该白花个体与基因型为aabb的白花个体测交,分析并统计后代的表型及比例。如果白花:黄花=3(1AaBb+1aaBb+1aabb):1(Aabb),则该植株基因型为AaBb;如果白花:黄花=1(AaBb):1(Aabb),则该植株基因型为AABb。 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:2026届河北省衡水市四调考试生物试题
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