课时跟踪检测(4) 自由组合定律的应用及解题方法-【新课程学案】2025-2026学年高中生物必修2 遗传与进化配套练习word(人教版 多选版)

2026-03-27
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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 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
类型 作业-同步练
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 141 KB
发布时间 2026-03-27
更新时间 2026-03-27
作者 山东一帆融媒教育科技有限公司
品牌系列 新课程学案·高中同步导学
审核时间 2026-03-27
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来源 学科网

内容正文:

课时跟踪检测(四) 自由组合定律的应用及解题方法 一、选择题 1.某种生物有三对等位基因Y/y、R/r和D/d,相互之间遵循自由组合定律。若杂交子代基因型只有YyRRdd、yyRRdd、YyRrdd、yyRrdd、Yyrrdd、yyrrdd六种(无致死发生),则两个杂交亲本的基因型组合是 (  ) A.yyRrdd×YyRrdd B.YyRrdd×YyRrdd C.yyRrdd×YyRrDd D.yyRrdd×YyrrDd 2.基因型为AaBBCc和AABbCc的两个体杂交(三对等位基因独立遗传),后代的基因型有 (  ) A.12种 B.8种 C.4种 D.2种 3.控制两对相对性状的基因自由组合,如果F2的性状分离比分别是9∶7和12∶3∶1,那么F1与双隐性个体测交,对应的性状分离比分别是 (  ) A.1∶3和2∶1∶1 B.1∶2和1∶2∶1 C.1∶3和1∶2∶1 D.3∶1和2∶1∶1 4.甘蓝型油菜是我国重要的油料作物,它的花色性状由三对独立遗传的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制。当有两个A基因时开白花,只有一个A基因时开乳白花,三对基因均为隐性时开金黄花,其余情况开黄花。下列叙述正确的是 (  ) A.稳定遗传的白花植株的基因型有3种 B.乳白花植株自交后代中可能出现4种花色 C.基因型AaBbCc的植株测交,后代中黄花占3/16 D.基因型AaBbCc的植株自交,后代中黄花占1/4 5.某种植物开两性花,它的紫茎和绿茎由等位基因D/d控制,圆叶和尖叶由等位基因E/e控制。现将紫茎圆叶植株和绿茎尖叶植株杂交得F1,F1中紫茎尖叶∶绿茎尖叶=1∶1,将F1中的紫茎尖叶植株自交得F2,F2中紫茎尖叶∶紫茎圆叶∶绿茎尖叶∶绿茎圆叶=9∶3∶3∶1。下列叙述错误的是 (  ) A.两对相对性状中紫茎和尖叶为显性性状 B.亲本的基因型为Ddee和ddEE,F1中绿茎尖叶的基因型为ddEe C.F2的紫茎圆叶植株中与亲本紫茎圆叶基因型相同的概率为2/3 D.将F2中的绿茎尖叶植株自交,子代中能稳定遗传的绿茎尖叶植株占5/6 6.小麦粒色受独立遗传的三对基因A/a、B/b、C/c控制。A、B和C决定红色,每个基因对粒色增加效应相同且具有叠加性,a、b和c决定白色。将粒色最浅和最深的植株杂交得到F1。F1的自交后代中,与基因型为AaBbcc的个体表型相同的概率是 (  ) A.6/64 B.11/64 C.15/64 D.20/64 7.萝卜的根形由A、a和R、r两对等位基因控制,且独立遗传。现将两种稳定遗传的圆形萝卜进行杂交,F1全为扁形;F1自交,F2有扁形、圆形和长形三种表型,比例为9∶6∶1。若给F2扁形植株中的双杂合子授以长形植株的花粉,则后代的表型及其比例为 (  ) A.扁形∶圆形∶长形=1∶1∶1 B.扁形∶圆形∶长形=1∶2∶1 C.扁形∶圆形∶长形=1∶3∶1 D.扁形∶圆形∶长形=2∶2∶1 8.某种蛙的眼色由两对等位基因A/a和B/b控制,纯合的绿眼蛙与紫眼蛙杂交,F1均为蓝眼蛙,F1雌雄个体相互交配,F2的表型及比例为蓝眼∶绿眼∶紫眼=9∶4∶3。下列说法错误的是 (  ) A.亲本基因型的组合为aaBB和AAbb,基因A/a和B/b遵循自由组合定律 B.从F2中随机选取两只紫眼蛙,它们的基因型相同的概率为5/9 C.F2绿眼蛙中纯合子所占比例为1/4,紫眼中纯合子所占比例为1/3 D.对F1蓝眼蛙进行测交,后代的表型及比例为蓝眼∶绿眼∶紫眼=1∶2∶1 9.[多选]某植物的花色有红色、粉红色和白色三种类型,由三对等位基因控制(分别用A/a、B/b、C/c表示),设计不同杂交实验并对子代花色进行统计,结果如下: 实验一:红花×白花→红花∶粉红花∶白花=1∶6∶1 实验二:粉红花×红花→红花∶粉红花=9∶7 下列分析不正确的是 (  ) A.三对等位基因不遵循基因自由组合定律 B.实验一为测交实验,白花基因型是aabbcc C.实验一子代红色个体自交后代粉红花比例是27/64 D.实验二结果表明,亲代红花的基因型由三对杂合基因组成 10.[多选]现有鼠的一个自然种群,体色中黄色(A)对灰色(a)是显性,尾中短尾(B)对长尾(b)是显性。任意取雌雄两只黄色短尾鼠经多次交配,F1的表型为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=4∶2∶2∶1。则下列相关分析正确的是 (  ) A.该自然种群中,黄色短尾鼠的基因型都为AaBb B.控制两对相对性状的两对等位基因遵循自由组合定律 C.F1的表型出现上述比例的原因是显性基因纯合致死,存活的个体都是杂合子 D.F1群体随机交配,后代的黄色短尾个体所占比例为1/4 二、非选择题 11.某观赏植物雌雄同株,花色有红、粉、白三种类型,由两对等位基因控制(分别用A、a,B、b表示)。现有甲、乙两个纯合白花品系,分别与一纯合的粉花品系丙(AAbb)进行杂交实验,结果如下表,据此回答问题: 杂交组合 实验1 实验2 P 甲×丙 乙×丙 F1表型及比例 全是粉花 全是红花 F2表型及比例 粉花∶白花=3∶1 红花∶粉花∶白花=9∶3∶4 (1)控制该植物花色的两对基因的遗传     (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。  (2)甲的基因型为    。  (3)实验2中,若对F1进行测交实验,则后代的表型及比例为            。  (4)实验2的F2中粉花个体的基因型可能为       。若要确定某一粉花个体是否为纯合子,最简便的方法是                。  结果预测及结论: ①若        ,则该粉花个体是纯合子;  ②若        ,则该粉花个体是杂合子。  12.南瓜的果实形状有扁盘形、圆球形、长圆形三种。为了探究南瓜果实形状的遗传机制,科研人员用甲、乙、丙三个纯合品种做了以下实验(表中的F2由F1自交得到)。回答下列问题:(说明:若控制果实形状的等位基因为一对用A/a表示,为两对则用A/a、B/b表示,为三对则用A/a、B/b、C/c表示……以此类推) 实验组 亲本 F1表型 F2表型及比例 一 甲×乙 扁盘形 圆球形∶扁盘形=1∶3 二 乙×丙 扁盘形 扁盘形∶圆球形∶长圆= 9∶6∶1 三 甲×丙 圆球形 圆球形∶长圆形=3∶1 (1)南瓜果实长圆形、圆球形和扁盘形属于相对性状。相对性状是指               。 (2)甲同学根据实验组一得出结论:南瓜果实形状的遗传只受一对等位基因控制。甲同学的判断    (填“正确”或“不正确”),理由是            。  (3)要得到实验组二F2中的性状分离比,需要满足的条件有                                   (写3个)。  (4)品种乙的基因型是    ,品种甲的表型是    。  (5)让实验组三F2中的圆球形南瓜自交,子代中杂合子占    。让实验组二F2中的扁盘形南瓜自交,F3的表型及比例是                                       。  阶段质量检测(一) 遗传因子的发现 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.下列有关基因、基因型、表型(性状)的说法,正确的是 (  ) A.表型相同的生物,基因型一定相同 B.用D和d分别表示某性状的显性、隐性基因,则D和D、D和d、d和d互为等位基因 C.绵羊的长毛与短毛、棉花的细绒与长绒都属于相对性状 D.与表型有关的基因组成叫作基因型 2.显性个体可能为纯合子或杂合子,为了确定某一显性植物个体(雌雄同株)的遗传因子组成,可以采用的方法是 (  ) ①让该植物自交 ②让该植物与显性纯合个体杂交 ③让该植物与隐性个体杂交 ④让该植物与显性杂合个体杂交 A.①②③ B.①② C.②③④ D.①③④ 3.孟德尔说:“任何实验的价值和效用,取决于所使用材料对于实验目的的适合性。”结合孟德尔的杂交实验,对这句话的理解错误的是 (  ) A.豌豆有多对易于区分的相对性状,方便科学家对于实验结果的观察和分析 B.豌豆花大,有利于进行人工异花传粉实验的操作 C.豌豆为自花传粉,自然条件下一般都是纯种,故用豌豆做杂交实验结果较为可靠 D.如果采用山柳菊和玉米来进行杂交实验,实验结果和豌豆杂交实验并没有区别 4.孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1∶1∶1∶1比例的是 (  ) ①F1产生配子类型的比例 ②F2表型的比例  ③F1测交后代表型的比例 ④F1表型的比例  ⑤F2遗传因子组成的比例 A.②④ B.①③ C.④⑤ D.②⑤ 5.“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。”油菜植株全身是宝,茎、叶、花等部分可食用,菜籽可压榨成食用油,压榨后的菜籽饼可以作为肥料。已知油菜植株父本的基因型为AABb(两对基因独立遗传),母本的基因型是AaBB,正常情况下F1不可能出现的基因型是 (  ) A.AABB B.AaBb C.aaBb D.AABb 6.在性状分离比模拟实验中,甲、乙两个小桶中都有写有D或d的两种小球,有关说法正确的是 (  ) A.小桶代表的是雌雄生殖器官 B.每个桶内写有D或d的两种小球可以不相等 C.每次从两个小桶中抓取的小球记录后不必放回原桶 D.统计20次,小球组合中DD、Dd、dd的数量一定为5、10、5 7.在自然鼠群中,已知毛色由一对等位基因控制,A控制黄色,a1控制灰色,a2控制黑色,A对a1、a2为完全显性,a1对a2为完全显性,且AA纯合胚胎致死。若Aa2×Aa2杂交,F1中黑色小鼠的概率为 (  ) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6 8.杂交育种是常用的一种育种方法,其优点是操作简便,缺点为育种时间长,已知有芒对无芒为显性,抗病对不抗病为显性,控制两对相对性状的基因独立遗传。为培育无芒抗病小麦,将纯合有芒抗病小麦和无芒不抗病小麦杂交得F1,F1自交得F2,从F2中选无芒抗病植株进行自交,下列相关叙述错误的是 (  ) A.使纯合亲本杂交的目的是将控制无芒和抗病的优良基因集中到子代个体中 B.F2出现4种表型,比例为9∶3∶3∶1 C.F2中能稳定遗传的无芒抗病植株所占的比例为1/3 D.在F2中选出无芒抗病植株自交的目的是筛选出无芒抗病的纯合子 9.控制植物果实重量的三对等位基因A/a、B/b和C/c,对果实重量的作用相等,分别位于三对染色体上,可以独立遗传。已知基因型为aabbcc的果实重120克,AABBCC的果实重210克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重135~165克。则乙的基因型是 (  ) A.AaBbCc B.AaBBcc C.aabbcc D.AaBbcc 10.水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对基因独立遗传。现用纯合的高秆抗病水稻和矮秆易感病水稻杂交获得F1,F1与某植株杂交,其后代的表型结果如图所示,该植株的基因型是 (  ) A.Ddrr B.ddRr C.ddRR D.DdRr 11.猫的毛色由复等位基因C、cb、cs控制,C基因控制黑色,cb控制缅甸色,cs控制暹罗色。野生型为黑色,其他为突变型。基因型为cbcs的缅甸色猫与基因型为Ccs的黑色猫杂交,子代中一半为黑色猫,1/4为缅甸色猫,1/4为暹罗色猫。已知cbcb的颜色明显比cbcs深。下列相关叙述错误的是 (  ) A.复等位基因C、cb、cs的遗传遵循分离定律 B.C对cb、cs为完全显性,cb对cs为不完全显性 C.每个个体最多只含C、cb、cs中的两种基因 D.若Ccs与Ccb杂交,则后代的性状分离比为2∶1 12.若马的毛色受常染色体上一对等位基因控制,棕色马与白色马交配,F1均为淡棕色马,F1随机交配,F2中棕色马∶淡棕色马∶白色马=1∶2∶1。下列叙述错误的是 (  ) A.马的毛色性状的遗传遵循分离定律 B.F1随机交配,F2中出现棕色、淡棕色和白色,发生了性状分离现象 C.F2中相同毛色的雌雄马交配,理论上其子代中淡棕色马所占的比例为3/8 D.F2中淡棕色马与棕色马交配,其子代有两种基因型且淡棕色∶棕色=1∶1 13.喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G基因决定雄株,g基因决定两性植株,g-基因决定雌株。基因G对g、g-是显性,基因g对g-是显性,如:基因型Gg是雄株,基因型gg-是两性植株,基因型g-g-是雌株。下列叙述错误的是 (  ) A.自然群体中喷瓜植株共有5种基因型,一株喷瓜最多可以产生2种不同基因型的配子 B.若要对基因的分离定律进行验证,则可选择的亲本表型组合最好为雌株×雄株 C.若植株Gg和Gg-杂交,产生的后代中雄株∶两性植株=3∶1 D.若植株Gg、Gg-(比例为1∶2)与g-g-混种,则子代为雄株∶两性植株∶雌株=3∶1∶2 14.家蚕有结黄茧与结白茧之分,由两对等位基因E与e、F与f控制,将纯合结黄茧的品种甲与纯合结白茧的品种乙杂交,F1均结白茧。F1雌雄个体随机交配,F2中结白茧个体与结黄茧个体(e纯合,且含基因F)的比值约为13∶3,仅考虑茧色性状和相关基因,下列叙述正确的是 (  ) A.基因E与e、F与f的遗传不遵循自由组合定律 B.F1测交子代结黄茧与结白茧之比为1∶1 C.F2结黄茧的家蚕随机交配,子代杂合子占2/3 D.F2结白茧群体中纯合子占3/13 15.牡丹在我国的种植历史悠久,拥有较高的观赏价值。已知牡丹高茎(A)对矮茎(a)为显性,红花(B)对白花(b)为显性,AaBb自交的子一代表型为高茎红花、高茎白花、矮茎红花、矮茎白花,其相应比例的结果可能为①6∶3∶2∶1,②7∶3∶1∶1,③3∶1∶3∶1,下列有关分析错误的是 (  ) A.两对等位基因的遗传遵循自由组合定律 B.①结果出现的原因可能是AABB、AaBB、aaBB个体死亡 C.②结果出现可能是因为亲本产生基因型为aB的雌配子不育 D.③结果出现是因为含基因a的雌配子或雄配子不育 二、不定项选择题(每小题4分,共20分) 16.下列有关孟德尔豌豆杂交实验的叙述,错误的是 (  ) A.豌豆杂交时对父本的操作程序为去雄→套袋→人工传粉→套袋 B.F1测交将产生4种表型比例相等的后代,属于孟德尔假说的内容 C.豌豆结实率高、种子数量多,便于统计学分析 D.选择具有自花传粉、闭花受粉的豌豆作为实验材料是孟德尔实验成功的原因之一 17.为了探究玉米(雌雄同株)茎秆高度的遗传机制,某研究小组让两个矮秆亲本杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。下列相关推测正确的是 (  ) A.该性状的遗传至少由两对等位基因控制 B.两个矮秆亲本均为纯合子 C.F2矮秆玉米的基因型共有4种 D.F2矮秆玉米中纯合子所占比例为1/6 18.某种花的花色种类多种多样,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,其中白色的不含花青素,深红色的含花青素最多。该性状由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制,显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一个基因型为AaBb的植株作父本与一个基因型为AABb的植株作母本杂交,下列关于子代植株描述错误的是 (  ) A.理论上可以产生三种表型的后代 B.与父本基因型不相同的概率为1/4 C.与母本表型相同的概率为1/8 D.花色最浅的植株的基因型为Aabb 19.匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是 (  ) A.该亲本群体产生的配子及比例为A∶a=2∶3 B.F1中匍匐型个体的比例为12/25 C.与F1相比,F2中基因型aa比例增加 D.F2中匍匐型与野生型的比为4∶5 20.某雌雄同株的植物花瓣颜色有红色和白色,分别由基因D和d控制,该植物体内还有一对基因I对基因i为完全显性,当研究这两对等位基因的遗传时发现,一株白色花(基因型为DdIi)植株的自交后代中红色花和白色花的比例总是接近3∶13,下列有关叙述正确的是 (  ) A.该植物花瓣颜色的遗传不遵循自由组合定律 B.I基因存在时会抑制D基因的表达,但对d基因没有影响 C.自交后代的红色花中有两种基因型,且都是纯合子 D.DdIi和ddIi的杂交子代中白色花的比例为7/8 三、非选择题(共50分) 21.(13分)某种自花传粉的禾本科植物果实有颜色和喙等性状,回答以下有关问题。 (1)下表是关于该植物喙的3组杂交实验及其结果。 实验组 亲本组合 子代情况 一 无喙×无喙 无喙 二 无喙×有喙 有喙 三 实验二的F1自交 有喙∶无喙=3∶1 根据实验    可以判断,显性性状是    。  (2)黄白色果实和黑褐色果实是一对相对性状,将果实为黄白色的纯种植株与果实为黑褐色的纯种植株杂交,F1全部为黑褐色,F2中黑褐色∶黄白色=15∶1。 ①由此推断,该植物果实颜色至少受    对等位基因控制。  ②F2的黑褐色个体中,自交不发生性状分离的占    ,发生性状分离的基因型有    种。  (3)若(2)的亲本中果实为黑褐色的无喙,果实为黄白色的有喙,以它们为实验材料探究该植物果实喙和颜色在遗传过程中是否遵循自由组合定律。 实验思路:                                                                。  结果预测:若                                       ,  则喙和果实颜色的遗传遵循自由组合定律。 22.(10分)某种植物的红花和白花为一对相对性状,由一对等位基因A/a控制。甲、乙两兴趣小组在研究这对相对性状的遗传规律时,做了如下实验。 甲组:让某红花植株M自交得F1,F1的表型及比例为红花∶白花=3∶1。 乙组:小组成员在收集植株M的花粉后,不小心把收集到的花粉掉进了一种酸性溶液中,他们用此花粉对M植株传粉,子代的表型及比例为红花∶白花=5∶1。 (1)根据甲组的实验结果可判断    为显性性状,植株M的基因型为    。用遗传图解表示F1出现白花的原因。  (2)乙组同学对本组实验结果的产生原因做出推测:掉进酸性溶液的花粉中,带有遗传因子    (填“A”或“a”)的花粉存活率降低,该花粉的存活率为原花粉的    。  (3)为了验证乙组同学的上述推测是否正确,他们进行了如下的实验:取植株M的花粉,均分为两组,编号为①②,①组不做处理,②组用该酸性溶液处理,将①组和②组花粉分别传粉给白花植株,观察子代的表型及比例。 实验结果及结论:如果①组子代红花∶白花=1∶1,②组子代红花∶白花=    ,则说明乙组同学的推测正确。  23.(12分)某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径:白色红色紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和基因B独立遗传。回答下列问题。 (1)现有紫花植株(基因型为AaBb)自交,子代中红花植株的基因型是      ;其中杂合子所占的比例为    。  (2)现有白花植株和紫花植株(基因型分别为aabb和AABb)杂交,F1为紫花和红花,再让F1的紫花和红花分别自交,F2共出现三种表型,紫花∶红花∶白花=     。  (3)任取(1)子代中的1株白花植株,记为甲,若要通过杂交实验(杂交所用植株任选,要求与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,现选用满足要求的A/a基因纯合、B/b基因杂合的某植株与甲杂交,预期实验结果及结论: 若子代全为紫花,则甲的基因型为aaBB; 若子代       ,则         ;  若子代       ,则         。  24.(15分)某兴趣小组进行了下列实验:取甲(雌蕊正常,雄蕊异常,表现为雄性不育)、乙(雌蕊、雄蕊均可育)两个品种的水稻进行相关实验,实验过程和结果如下表所示。已知水稻雄性育性由等位基因A/a控制,A对a为完全显性,另外B基因会抑制不育基因的表达,使之表现为可育。 P F1 F1自交得F2 甲与乙杂交 全部可育 可育株∶雄性不育株=13∶3 (1)F1基因型是    ,由以上实验可推知这两对基因    (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。  (2)F2可育株中能稳定遗传的个体所占的比例为    ,F2中雄性不育株的基因型为    。  (3)现有已确定的基因型为AABB、aaBB和aabb的可育水稻,请利用这些实验材料,设计一次杂交实验,确定某雄性不育水稻丙的基因型。 实验思路:取基因型为    的可育株与水稻丙杂交,观察后代植株的育性。  预期结果与结论:若后代          ,则丙的基因型是AAbb;若后代出现           ,则丙的基因型为Aabb。  课时跟踪检测(四) 1.选A 由杂交子代的基因型逆推亲本基因型,已知的杂交子代六种基因型中有Yy和yy,另外两对中有RR、Rr、rr和dd,因此亲本的基因型依次为Yy和yy、Rr和Rr、dd和dd,则相应的亲本为yyRrdd×YyRrdd,B、C、D错误,A正确。 2.选A AaBBCc和AABbCc两种基因型的个体杂交,采用逐对分析法计算:Aa×AA→AA∶Aa=1∶1,后代有2种基因型;BB×Bb→BB∶Bb=1∶1,后代有2种基因型;Cc×Cc→CC∶Cc∶cc=1∶2∶1,后代有3种基因型。因此,两个体杂交后代的基因型有2×2×3=12(种),A正确。 3.选A 由F2的性状分离比可知,F1基因型为双杂合子,设为AaBb,则F2的性状分离比为9∶7时,说明生物的表型与基因型的对应关系为9A_B_∶(3A_bb+3aaB_+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,对应的性状分离比是AaBb∶(Aabb+aaBb+aabb)=1∶3;F2的性状分离比为12∶3∶1时,说明生物的表型与基因型的对应关系为(9A_B_+3A_bb)∶3aaB_∶1aabb或(9A_B_+3aaB_)∶3A_bb∶1aabb,那么F1与双隐性个体测交,对应的性状分离比是(AaBb+Aabb)∶aaBb∶aabb或(AaBb+aaBb)∶Aabb∶aabb=2∶1∶1,A符合题意。 4.选B 由题意可知,白花对应的基因型为AA_ _ _ _,稳定遗传的白花植株的基因型有3×3=9(种),A错误;基因型为AaBbCc的乳白花植株自交后代中可以出现4种花色,B正确;基因型AaBbCc的植株测交(AaBbCc×aabbcc),后代aa_ _ _ _中,除了aabbcc为金黄花,其余基因型都是黄花,把三对基因拆开,第一对A/a按分离定律计算,第二、第三对基因按自由组合定律计算,可知,Aa×aa子代是Aa∶aa=1∶1,BbCc×bbcc子代是BbCc∶Bbcc∶bbCc∶bbcc=1∶1∶1∶1,所以黄花占1/2×3/4=3/8,C错误;基因型AaBbCc的植株自交,后代aa_ _ _ _中,除了aabbcc为金黄花,其余基因型都是黄花,把三对基因拆开,第一对A/a按分离定律计算,第二、第三对基因按自由组合定律计算,可知,Aa×Aa子代是A_∶aa=3∶1,BbCc×BbCc子代是B_C_∶B_cc∶bbC_∶bbcc=9∶3∶3∶1,所以黄花占1/4×15/16=15/64,D错误。 5.选D 根据“将F1中的紫茎尖叶植株自交得F2,F2中紫茎尖叶∶紫茎圆叶∶绿茎尖叶∶绿茎圆叶=9∶3∶3∶1”,可知两对相对性状的遗传符合自由组合定律,紫茎对绿茎为显性,尖叶对圆叶为显性,A正确;F1中紫茎尖叶植株的基因型为DdEe,绿茎尖叶的基因型为ddEe,因此亲本的基因型为Ddee和ddEE,B正确;F2的紫茎圆叶植株中有1/3DDee和2/3Ddee,因此与亲本紫茎圆叶(Ddee)基因型相同的概率为2/3,C正确;F2中的绿茎尖叶植株中有1/3ddEE和2/3ddEe,让它们分别自交,子代中能稳定遗传的绿茎尖叶植株(ddEE)占1/3+2/3×1/4=1/2,D错误。 6.选C 已知小麦粒色受独立遗传的三对基因A/a、B/b、C/c控制。A、B和C决定红色,每个基因对粒色增加效应相同且具有叠加性,a、b和c决定白色,则小麦粒色最浅和最深的植株的基因型分别为aabbcc和AABBCC,二者杂交得到的F1的基因型为AaBbCc。F1的自交后代中,与基因型为AaBbcc的个体表型相同(即只含两个显性基因的个体)的概率是1/4AA×1/4bb×1/4cc+1/4aa×1/4BB×1/4cc+1/4aa×1/4bb×1/4CC+ 1/2Aa×1/2Bb×1/4cc+1/2Aa×1/4bb×1/2Cc+1/4aa×1/2Bb×1/2Cc=15/64,C正确。 7.选B 两种稳定遗传的圆形萝卜进行杂交,F1全为扁形;F1自交,F2有扁形、圆形和长形三种表型,比例为9∶6∶1,为9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,且A_R_表现为扁形,A_rr和aaR_表现为圆形,aarr表现为长形。亲本两种稳定遗传的圆形萝卜基因型为AArr和aaRR,子一代基因型为AaRr,F2扁形植株中的双杂合子(AaRr)授以长形植株(aarr)的花粉,后代的基因型及比例为AaRr∶Aarr∶aaRr∶aarr=1∶1∶1∶1,表型及其比例为扁形∶圆形∶长形=1∶2∶1,B正确。 8.选C 分析题意可知,F1雌雄个体相互交配得F2,F2的表型及比例为蓝眼∶绿眼∶紫眼=9∶4∶3,为9∶3∶3∶1的变式,故基因A/a和B/b遵循自由组合定律,说明蓝眼的基因型是A_B_,绿眼的基因型是A_bb(或aaB_)和aabb,紫眼基因型应为aaB_(或A_bb),亲代基因型为aaBB和AAbb,A正确;从F2中随机选取两只紫眼蛙,设其基因型是aaB_,即有1/3aaBB、2/3aaBb,基因型相同的概率为1/3×1/3+2/3×2/3=5/9(基因型是A_bb时结果相同),B正确;F2中绿眼蛙基因型设为A_bb和aabb,其中纯合子占1/2,C错误;F1蓝眼蛙进行测交,即AaBb与aabb杂交,F2中AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,表型及比例为蓝眼∶绿眼∶紫眼=1∶2∶1,D正确。 9.选ACD 由题干可知,某植物的花色由三对等位基因控制,根据实验一可知,红花×白花→红花∶粉红花∶白花=1∶6∶1,后代之比是1∶1∶1∶1∶1∶1∶1∶1的变式,说明该实验为测交实验,后代的基因型之比遵循基因自由组合定律,三对等位基因位于三对同源染色体上,A错误;由以上分析可知,实验一为测交实验,亲本红花的基因型为AaBbCc,白花基因型为aabbcc,B正确;由以上分析可知,实验一为测交实验,亲本红花的基因型为AaBbCc,白花基因型为aabbcc,子代红色个体基因型为AaBbCc,子代红色个体自交后代红花A_B_C_的比例是3/4×3/4×3/4=27/64,白花aabbcc的比例是1/4×1/4×1/4=1/64,粉红花的比例是1-1/64-27/64=36/64,C错误;根据实验二可知,粉红花×红花→红花∶粉红花=9∶7,后代比例是9∶3∶3∶1的变式,说明亲代粉红花和红花的基因型中均有一对基因纯合,即亲代红花的基因型由两对杂合基因、一对纯合基因组成,D错误。 10.选ABD 由题意可知,任取雌雄两只黄色短尾鼠经多次交配,F1的表型比例为4∶2∶2∶1,为9∶3∶3∶1的变式,由此可确定,控制两对相对性状的两对等位基因遵循自由组合定律,且只要有一对显性基因纯合就会导致胚胎致死,故短尾鼠的基因型都为AaBb,A、B正确;F1的表型出现上述比例的原因是显性基因纯合致死,存活的个体有隐性纯合子,C错误;F1群体随机交配,产生的雌雄配子的种类及概率为1/9AB、2/9Ab、2/9aB、4/9ab,可以用棋盘法,列出所有的组合,在存活的个体中计算出子代黄色短尾个体(AaBb)所占比例为1/4,D正确。 11.解析:(1)根据实验2的F2的表型及比例是红花∶粉花∶白花=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,可知控制该植物花色的两对基因的遗传遵循自由组合定律。 (2)根据题意可知,丙(AAbb)为粉花,故粉花基因型为A_bb,实验1中,F1粉花(A_bb)自交会出现性状分离,故其基因型是Aabb,亲本丙的基因型是AAbb,则甲的基因型是aabb。 (3)实验2中,根据F2的表型比例可知,F1基因型是AaBb,根据红花∶粉花∶白花=9∶3∶4可知,红花的基因型是A_B_,表现为粉花的基因型是A_bb,aaB_和aabb则表现为白花。AaBb与aabb进行测交实验,则后代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,表型及比例为红花∶粉花∶白花=1∶1∶2。 (4)实验2中,F1基因型是AaBb,F2中粉花的基因型是A_bb。若要确定某一粉花个体是否为纯合子,则可通过自交或测交进行,其中最简便的方法是让该粉花个体(雌雄同株)自交,观察子代花色的性状表现及比例。若其基因型为AAbb,则自交子代中全为粉花(AAbb);若该粉花的基因型为Aabb,则自交子代中粉花(A_bb)∶白花(aabb)=3∶1。 答案:(1)遵循 (2)aabb (3)红花∶粉花∶白花=1∶1∶2 (4)AAbb或Aabb 让该粉花个体自交,观察子代的花色(表型)及比例 ①子代中全为粉花 ②子代中粉花∶白花=3∶1 12.解析:(1)相对性状是指一种生物的同一性状的不同表现类型。 (2)根据实验组二中F2的分离比9∶6∶1可以看出,南瓜果形的遗传受2对等位基因控制,且遵循自由组合定律,长圆形为aabb,扁盘形为A_B_,圆球形为A_bb和aaB_,因此乙为AABB,甲为AAbb或aaBB,丙为aabb,实验组一的F1为AABb或AaBB,因此根据实验组一的结果,不能得出南瓜果实形状的遗传只受一对等位基因控制。 (3)根据实验组二的结果9∶6∶1可知,需要满足以下一些条件:F1产生配子时,每对遗传因子彼此分离;后代各种基因型存活率相等;配子间随机结合。 (4)由(2)可知,乙的基因型为AABB,甲为AAbb或aaBB,甲的表型为圆球形。 (5)实验组三F2中的圆球形南瓜基因型为A_bb或aaB_,以A_bb为例,其中为1/3AAbb、2/3Aabb,F2圆球形南瓜自交,子代杂合子为2/3×1/2=1/3;实验组二的F2中扁盘形南瓜的基因型有1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb,其中,1/9AABB的扁盘形南瓜植株自交,子代全表现为扁盘形;2/9AaBB和2/9AABb的扁盘形南瓜植株各自自交,子代表型为扁盘形∶圆球形=3∶1,AaBb自交,后代表型为扁盘形∶圆球形∶长圆形=9∶6∶1,故后代表型为扁盘形(1/9+2/9×2×3/4+4/9×9/16)∶圆球形(2/9×2×1/4+4/9×6/16)∶长圆形(4/9×1/16)=25∶10∶1。 答案:(1)一种生物的同一性状的不同表现类型 (2)不正确 实验组二的F2的表型及比例出现了9∶6∶1 (3)F1产生配子时,每对遗传因子彼此分离;配子间随机结合;各种基因型的后代存活率相等 (4)AABB 圆球形 (5)1/3 扁盘形∶圆球形∶长圆形=25∶10∶1 学科网(北京)股份有限公司 $

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课时跟踪检测(4) 自由组合定律的应用及解题方法-【新课程学案】2025-2026学年高中生物必修2 遗传与进化配套练习word(人教版 多选版)
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