精品解析:江苏省丹阳高级中学2025-2026 学年高一下学期3月阶段考试生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-03-31
| 2份
| 35页
| 519人阅读
| 11人下载

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 2026-2027
地区(省份) 江苏省
地区(市) 镇江市
地区(区县) 丹阳市
文件格式 ZIP
文件大小 3.28 MB
发布时间 2026-03-31
更新时间 2026-03-31
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-03-31
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/57102109.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年度第二学期3月阶段检测 高一生物(重点班) 一、单项选择题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 下列关于孟德尔研究过程的分析,正确的是(  ) A. 孟德尔假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌、雄配子” B. 孟德尔作出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代中显性性状:隐性性状=1:1 C. 为验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了正反交实验 D. 雌雄配子的随机结合体现了分离定律的实质 【答案】B 【解析】 【详解】A、孟德尔假说的核心内容是“成对的遗传因子在形成配子时彼此分离”,且雌雄配子的数量一般不等,雄配子数量远多于雌配子,A错误; B、孟德尔作出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生1∶1的性状比,B正确; C、孟德尔验证假说的方法是测交实验,C错误; D、分离定律的实质是等位基因随同源染色体分离进入不同配子,而雌雄配子随机结合属于受精作用,D错误。 2. 老鼠毛色有黑色和黄色,这是一对相对性状。有下面三组交配组合,请判断四个亲本中是纯合子的是(  ) 交配组合 子代性状表现及数目 ①丙(黑色)×乙(黑色) 12(黑)、4(黄) ②甲(黄色)×丙(黑色) 8(黑)、9(黄) ③甲(黄色)×丁(黑色) 全为黑色 A 甲和乙 B. 乙和丙 C. 丙和丁 D. 甲和丁 【答案】D 【解析】 【分析】分析表中信息可知,杂交组合①丙(黑色)×乙(黑色)→后代12(黑)、4(黄),后代发生了性状分离,因此黑色为显性性状,黄色为隐性性状。 【详解】分析表中信息可知,杂交组合①丙(黑色)×乙(黑色)→后代12(黑)、4(黄),后代发生了性状分离,因此黑色为显性性状,黄色为隐性性状。则组合①亲本丙(黑色)和乙(黑色)均为杂合子;组合②甲(黄色)×丙(黑色)→后代8(黑)、9(黄),后代黑色∶黄色=1∶1,符合测交的结果,说明组合②亲本甲(黄色)为隐性纯合子,丙(黑色)为杂合子;③甲(黄色)×丁(黑色)→后代全为黑色,说明亲代中黑色个体为纯合子,且甲(黄色)为隐性纯合子。综上所述,D正确,ABC错误。 故选D。 3. 香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢过程逐步合成蓝色中间产物和紫色色素,此过程是由B、b和D、d两对等位基因控制(见下图),两对基因不在同一对染色体上。其中具有紫色色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者都没有的则开白花。下列叙述错误的是(  ) 基因B ↓ 酶B ↓ 基因D ↓ 酶D ↓ 前体物质 白色 ━━━→ 中间物质 蓝色 ━━━→ 紫色色素 紫色 A. 只有香豌豆基因型为B_D_时,才能开紫花 B. 基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花 C. 基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表现型比例为9:3:4 D. 基因型BbDd与bbdd测交,后代表现型的比例为1:1:1:1 【答案】D 【解析】 【详解】A、 由图可知,合成紫色素需要酶B和酶D催化,即需要基因B和D,因此只有香豌豆基因型为B_D_时,才能开紫花,A正确; B、由图可知,合成中间产物需要B基因,基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花,B正确; C、 根据题意和图解可以判断,香豌豆开三种不同颜色花,而颜色是由两对等位基因共同决定的,B_D_对应紫色,B_dd对应蓝色,bb_ _对应白色。基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代的基因型之比为B_D_∶B_dd∶bbD_∶bbdd=9∶3∶3∶1,其中bbD_和bbdd都是白色,后代表型比例为9∶3∶4,C正确; D、基因型BbDd与bbdd测交,子代有BbDd(紫色)、Bbdd(蓝色)、bbDd(白色)、bbdd(白色),后代表型紫色:蓝色:白色=1∶1∶2,D错误。 4. 如图表示某昆虫体内一个卵原细胞在进行减数分裂的过程中,不同时期细胞中的染色体、染色单体和核DNA分子数目,下列有关说法错误的是(  ) A. a、c分别表示染色体和核DNA分子 B. Ⅳ时期的细胞是次级卵母细胞或极体 C. 该昆虫的正常体细胞中含有4条染色体 D. 该细胞减数分裂的顺序为Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ→Ⅳ 【答案】B 【解析】 【详解】A、据题图可知, b有些时期可以为0,故b为染色单体,且存在b时,a:c=1:2,故a为染色体,b为染色单体,c为核DNA分子,A正确; B、Ⅳ处于减数第二次分裂末期,故该时期的细胞是卵细胞或第二极体,B错误; C、据图可知,I中染色体数目与体细胞相同,故该昆虫的正常体细胞中含有4条染色体,C正确; D、I处于减数第二次分裂后期,II处于减数第一次分裂过程,III处于减数第二次分裂前期和中期, IV处于减数第二次分裂末期,故该细胞减数分裂的顺序为Ⅱ→Ⅲ→I→Ⅳ,D正确。 5. 下列关于人类性染色体与性别决定的叙述,正确的是(  ) A. 精子中不含X染色体 B. 性染色体上的基因都决定性别 C. Y染色体只能由父亲遗传给儿子 D. 女性体内的细胞都含有两个同型的性染色体 【答案】C 【解析】 【详解】A、男性的性染色体组成为XY,可以产生含X的精子和含Y的精子,A错误; B、性染色体上的基因遗传时都与性别相关联,但并非都决定性别,比如性染色体上含有色盲基因,不决定性别,B错误; C、男性体内的染色体为XY,X来自母方,Y来自父方,遗传给后代时,X传给女儿,Y传给儿子,所以Y染色体只能由父亲遗传给儿子,C正确; D、女性体细胞内含有两个同型的性染色体,性染色体组成为XX,减数分裂 产生的卵细胞中只含有1条X染色体,D错误。 6. 果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;长翅基因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1雄蝇中有1/8为白眼残翅,下列叙述错误的是(  ) A. 亲本雌蝇的基因型是BbXRXr B. 雌、雄亲本产生含BXr配子的比例都是1/4 C. 白眼残翅雌蝇可形成基因型为bXr的极体 D. F1中出现长翅雄蝇的概率为3/16 【答案】D 【解析】 【详解】A、现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1的雄果蝇中出现白眼残翅雄果蝇(bbXrY),因此亲本控制翅型的基因型肯定为Bb×Bb。据题干信息,F1雄蝇中有1/8为白眼残翅,说明F1雄蝇中白眼与红眼的比例为1:1,故亲本雌性的基因型为BbXRXr(红眼长翅果蝇),则另一亲本白眼长翅果蝇为雄性,其基因型为BbXrY,A正确; B、双亲的基因型为BbXRXr和BbXrY,因此亲本产生的配子中含BXr的配子都占1/4,B正确; C、白眼残翅雌果蝇的基因型为bbXrXr,经减数分裂产生的极体和卵细胞的基因型都为bXr,C正确; D、F1出现长翅雄果蝇(B_)的概率为3/4×1/2=3/8,D错误。 7. 下图是用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的过程,A代表噬菌体侵染细菌、B代表噬菌体空壳、C代表大肠杆菌。下列有关叙述正确的是(  ) A. 图中锥形瓶中的培养液是用来培养大肠杆菌的,培养液中需含32P的无机盐 B. 噬菌体侵染大肠杆菌的过程中搅拌的目的是使噬菌体的DNA与蛋白质分开 C. 上述用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的实验可以证明DNA是噬菌体的遗传物质 D. 延长保温时间会提高噬菌体侵染细菌的成功率,也会使上清液中放射性的比例升高 【答案】D 【解析】 【详解】A、噬菌体的DNA被32P标记,而大肠杆菌不需要被32P标记,如果培养液中加入32P的无机盐,会导致大肠杆菌和子代噬菌体都带上放射性,无法区分实验结果,A错误; B、搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌表面的噬菌体蛋白质外壳与大肠杆菌分离,B错误; C、该实验仅标记了噬菌体的DNA,缺少用35S标记蛋白质的对照实验,无法单独证明DNA是噬菌体的遗传物质,C错误; D、延长保温时间,一方面会提高噬菌体侵染细菌的成功率,另一方面,子代噬菌体在大肠杆菌内增殖完成后会裂解大肠杆菌,释放到上清液中,使上清液中放射性比例升高,D正确。 8. 如图是人体细胞中某DNA片段结构示意图。有关叙述正确的是(  ) A. 图中M可表示鸟嘌呤或胞嘧啶脱氧核糖核苷酸 B. 图中N处的化学键可被解旋酶和DNA酶催化水解 C. 图中A-T碱基对与G-C碱基对具有相同的形状和直径 D. 该DNA片段经相关酶彻底水解后可形成三种小分子 【答案】C 【解析】 【详解】A、M所组成的碱基对含有两个氢键,因此M可表示腺嘌呤或胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸,A错误; B、图中N处的化学键(氢键)可被解旋酶水解,DNA酶水解的是磷酸二酯键,B错误; C、DNA双螺旋结构中,嘌呤(双环结构)与嘧啶(单环结构)配对,A-T和G-C碱基对都是一个双环加一个单环,因此具有相同的形状和直径,可维持DNA双螺旋直径恒定,C正确; D、该DNA片段经相关酶彻底水解后可形成磷酸、脱氧核糖、4种碱基,共六种小分子,D错误。 9. FLC基因能够抑制拟南芥开花。沉默子是真核生物基因中的一种特殊序列,其能通过与特定蛋白质结合来抑制FLC基因的转录,从而调控拟南芥的开花时间。下列分析错误的是( ) A. FLC基因和沉默子的基本组成单位均是脱氧核苷酸 B. 通过抑制沉默子的作用,可以促进拟南芥开花 C. 在FLC基因中,碱基的比例总是(A+C)/(T+G)=1 D. 沉默子可能通过改变染色质结构来抑制FLC基因的转录 【答案】B 【解析】 【详解】A、FLC基因和沉默子均为DNA片段,其基本组成单位均为脱氧核苷酸,A正确; B、FLC基因抑制开花,沉默子抑制FLC基因转录,故抑制沉默子作用可解除对FLC的抑制,FLC基因的转录增加,FLC基因能够抑制拟南芥开花,因此最终抑制开花,B错误; C、在双链DNA中,(A+C)/(T+G)=1,因此在FLC基因中碱基比例不一定满足此规律,C正确; D、沉默子通过与特定蛋白质结合,可能改变染色质结构(如形成异染色质),抑制FLC基因转录,D正确。 故选B。 10. DNA复制时,一条子链的合成是连续的,称为前导链;另一条子链的合成是不连续的(先合成一些小片段,最后连成一条完整的长链),称为后随链。下列叙述错误的是(  ) A. 图中新合成的前导链和后随链之间可以通过氢键形成一个新的DNA分子 B. 前导链合成所需的嘌呤碱基数目等于后随链合成所需的嘧啶碱基的数目 C. 根据新合成子链的延伸方向,可判断图中b和c处是模板链的3'端 D. 图中所示的“空白”区域可能由DNA聚合酶所催化合成的新链来填补 【答案】A 【解析】 【详解】A、DNA 复制为半保留复制,新合成的前导链与模板链(如 b 链)形成一个 DNA 分子,后随链与另一条模板链(如a链)形成另一个 DNA 分子,前导链和后随链之间不会直接形成新的DNA分子,A错误; B、前导链和后随链均以同一段 DNA 的两条链为模板合成,两条模板链互补,因此前导链的碱基序列与后随链的模板链互补,后随链的碱基序列与前导链的模板链互补。根据碱基互补配对原则,前导链中嘌呤碱基数目等于后随链中嘧啶碱基数目,B正确; C、DNA聚合酶只能将脱氧核苷酸加到子链的3′ 端,根据新合成子链的延伸方向,可判断图中b和c处是模板链的3′ 端,C正确; D、由于DNA聚合酶不能发动新链的合成,只能催化已有链的延长,因此DNA合成是由引物引发的,图中所示的“空白”区域是去除引物后形成的,可能由DNA聚合酶催化合成的新链来填补,D正确。 11. 下列有关中心法则的相关叙述错误的是(  ) A. 能完成过程①的生物不一定都有细胞核 B. 图中过程①~⑤都需要遵循碱基互补配对原则 C. 过程④为逆转录,所有RNA病毒都能完成该过程 D. 过程①和④所用的模板和酶不同,但原料相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、过程①是DNA的复制,一切遗传物质为DNA的生物都能进行DNA复制,如细胞生物和DNA病毒,因此能完成过程①的生物不一定都有细胞核,但遗传物质都是DNA,A正确; B、图中过程①~⑤都需要遵循碱基互补配对原则,B正确; C、过程④是所有逆转录病毒都要进行的过程,但不是所有RNA病毒都能完成该过程,如RNA复制病毒不进行逆转录,C错误; D、①DNA复制模板是DNA的两条链,酶为解旋酶、DNA聚合酶;④逆转录模板是RNA,酶是逆转录酶,二者模板和酶不同,但产物都是DNA,原料都是四种脱氧核苷酸,原料相同,D正确。 12. 某单细胞生物一个基因片段的模板链碱基序列为:5'-ATGCGTACGTTAGCT-3'。下列叙述正确的是(  ) A. 该基因片段进行复制和转录时所用的模板链和酶都相同 B. 该片段复制时,两条子链的延伸方向均为5'→3' C. 该模板链转录产物的序列为5'-UACGCAUGCAAUCGA-3' D. 该基因片段中腺嘌呤与鸟嘌呤之和不等于胸腺嘧啶与胞嘧啶之和 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA复制以DNA的两条单链为模板,所需酶主要是解旋酶和DNA聚合酶;转录仅以基因的模板链为模板,所需酶是RNA聚合酶,二者的模板链和酶都不相同,A错误; B、DNA复制时,DNA聚合酶只能在子链的3′端添加脱氧核苷酸,因此两条子链的延伸方向均为5′→3′,B正确; C、转录时RNA的延伸方向为5′→3′,RNA聚合酶沿模板链3′→5′方向移动,该模板链转录产物的序列为3′-UACGCAUGCAAUCG-5′,C错误; D、基因是双链DNA片段,双链DNA遵循碱基互补配对原则:A=T、G=C,因此A+G=T+C,即腺嘌呤与鸟嘌呤之和等于胸腺嘧啶与胞嘧啶之和,D错误。 13. 下图为三叶草形的tRNA分子,相关叙述正确的是(  ) A. 图示tRNA可携带酪氨酸参与翻译过程 B. tRNA一端的反密码子共有64种,对应21种氨基酸 C. -OH端是tRNA的5'端,是结合氨基酸的部位 D. 与mRNA分子不同,tRNA是含有氢键的双链结构 【答案】A 【解析】 【详解】A、图示tRNA上的反密码子是AUG,所以对应的密码子是UAC,编码酪氨酸,所以该tRNA可携带酪氨酸参与翻译过程,A正确; B、密码子共有64种,且存在终止密码子不编码氨基酸,每种tRNA只有一个反密码子,因此tRNA的反密码子少于64种,B错误; C、-OH端是tRNA的3’端,C错误; D、tRNA是三叶草型,其部分碱基可以配对形成氢键,但tRNA和mRNA一样是单链结构,D错误。 14. 下列关于DNA、遗传信息和染色体的描述,正确的是(  ) A. DNA分子解旋后,其遗传信息会发生改变 B. 碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性 C. 磷酸和脱氧核糖交替连接构成的DNA基本骨架能储存遗传信息 D. 染色体是DNA的主要载体,每条染色体上都有一个DNA分子 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA 分子解旋只是双链打开,碱基的排列顺序并没有改变,而遗传信息就储存在碱基的排列顺序中,因此遗传信息不会发生改变,A错误; B、DNA 分子的多样性源于碱基排列顺序的千变万化,不同的排列顺序代表了不同的遗传信息,这也是生物多样性的物质基础,B正确; C、DNA的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替连接构成的,它只起到支撑和连接的作用,不储存遗传信息;遗传信息储存在碱基对的排列顺序中,C错误; D、染色体是DNA的主要载体,每条染色体上有1个或2个 DNA 分子,D错误。 15. 科学探究是生物学核心素养之一,实验是科学探究的核心方法。下列关于实验研究的叙述,正确的是(  ) A. 格里菲思通过肺炎链球菌转化实验,推断出DNA是R型菌转化为S型菌的转化因子 B. 沃森和克里克根据DNA的X射线衍射照片这一物理模型,推测出DNA呈螺旋结构 C. 梅塞尔森和斯塔尔用15N和14N放射性同位素标记技术证明了DNA复制是半保留复制 D. 摩尔根和他的学生通过果蝇的一系列杂交实验,说明了基因在染色体上呈线性排列 【答案】D 【解析】 【详解】A、格里菲思通过肺炎链球菌转化实验,推断出S型菌中存在某种转化因子,能将R型菌转化为S型菌,但没有推断出DNA是转化因子,A错误; B、沃森和克里克是根据富兰克林提供的DNA 的 X 射线衍射照片(这是实验结果,照片不是物理模型),结合其他证据,推测并构建了DNA 的双螺旋结构物理模型,B错误; C、梅塞尔森和斯塔尔用15N和14N标记大肠杆菌,证明了DNA的半保留复制,但15N和14N 是稳定同位素,不具有放射性,C错误; D、摩尔根和他的学生通过果蝇杂交实验,证明了基因在染色体上,并通过连锁互换定律,说明了基因在染色体上呈线性排列,D正确。 二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 二倍体高等雄性动物某细胞的部分染色体组成如图所示,图中①②表示染色体,a、b、c、d表示染色单体。不考虑变异情况,下列叙述正确的是(  ) A. 一个DNA分子复制后形成的两个DNA分子,可存在于a与b中,但不存在于c与d中 B. 在减数第一次分裂中期,同源染色体①与②排列在细胞中央的赤道板两侧 C. 在减数第二次分裂后期,一个次级精母细胞中可能会同时存在X和Y染色体 D. 若a与c出现在该细胞产生的一个精子中,则b与d可出现在与其同时产生的另一个精子中 【答案】AB 【解析】 【详解】A、一个DNA分子复制后形成的两个DNA分子位于两条姐妹染色单体中,因而可存在于a与b中,但不存在于c与d中,A正确; B、在减数第一次分裂中期,同源染色体①与②着丝点排列在细胞中央的赤道板两侧,B正确; C、不考虑变异的情况下,减数第一次分裂时同源染色体X和Y已经分离,分别进入不同的次级精母细胞,因此减数第二次分裂后期的次级精母细胞不可能同时存在X和Y,C错误; D、减数第一次分裂,同源染色体分离的同时非同源染色体自由组合,若a与c出现在该细胞产生的一个精子中,则d与染色体a、b的另一条同源染色体在同一个次级精母细胞中,所以b与d不可能出现在同时产生的另一个精子中,D错误。 17. 将一个不含放射性同位素32P标记的大肠杆菌(拟核DNA呈双链环状,共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶)放在含有32P标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中培养一段时间,检测到如图Ⅰ、Ⅱ两种类型的DNA(虚线表示含有放射性的脱氧核苷酸链)。下列有关该实验的结果预测与分析,错误的是(  ) A. DNA第二次复制产生的子代DNA有Ⅰ、Ⅱ两种类型,比例为1:3 B. DNA复制后分配到两个子细胞时,其上的基因遵循基因分离定律 C. 复制n次形成的放射性脱氧核苷酸单链数为2n+1-2 D. 复制n次一共需要胞嘧啶的数目是(2n-1)(m-a)/2 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、DNA复制为半保留复制,形成的子代DNA含有一条亲代链和一条新形成的子代链,所以DNA第二次复制产生的4个子代DNA分子中,有Ⅰ、Ⅱ两种类型,比例为1∶1,A错误; B、大肠杆菌属于原核生物,不能进行减数分裂,细胞内的基因不遵循基因分离定律,B错误; C、复制n次可以合成DNA分子数为2n,共有2n+1条链,只有两条母链不含放射性,所以形成的放射性脱氧核苷酸单链为2n+1-2条,C正确; D、拟核DNA中共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶,则A=T=a,G=C=(m-2a)/2,复制n次需要胞嘧啶的数目是 (2n−1)(m/2−a) ,D错误。 18. 下图是人类甲病(A、a)和乙病(B、b)的遗传系谱图,两病中只有一种病是伴性遗传方式,个体3只携带一种致病基因。下列叙述正确的是(  ) A. 根据系谱图推断,甲病是伴性遗传,且致病基因是隐性 B. 个体5的基因型是AaXBXb,产生aXb的卵细胞概率为1/4 C. 个体7的甲病的致病基因只来自个体1 D. 个体10同时患甲、乙两种病的概率是1/24 【答案】AC 【解析】 【详解】A、双亲5号和6号均正常,生育了患乙病的女儿8号、患甲病的儿子9号,说明两种病都是隐性遗传病;乙病是女性患病,但其父亲6号正常,因此乙病为常染色体隐性遗传病;题干说明“两病中只有一种为伴性遗传”,因此甲病为伴X染色体隐性遗传病,A正确; B、甲病A/a位于X染色体,乙病B/b位于常染色体,因此5号不患病B_XAX-,生育了bb(乙病)的8号和XaY(甲病)的9号,基因型应为BbXAXa,B错误; C、7号是甲病男性,基因型为XaY,致病基因Xa来自母亲4号;4号的Xa一定来自其父亲1号(4号正常,不可能从母亲2号获得Xa否则基因型为XaXa会患病),C正确; D、乙病:由于2号患乙病为bb所以4号基因型Bb,题干中说明个体3正常且只携带一种致病基因,所以3号基因型Bb,7号不患乙病,7为Bb的概率是2/3​,8号患乙病为bb,因此子代10号患乙病概率为2/3×1/2=1/3;甲病:7号患甲病为XaY,由于5号为XAXa,6号为XAY,8号不患甲病,所以基因型为1/2​XAXA、1/2​XAXa,子代10号患甲病概率为1/2​×1/2​=1/4;10号同时患两种病概率为1/3​×1/4​=1/12,D错误。 19. 翻译过程中,氨基酸经活化后可与相对应的tRNA结合形成氨酰-tRNA(如图1);氨酰-tRNA与核糖体结合的情况如图2所示,其中色氨酸的氨基端和天冬氨酸的羧基端将脱水缩合形成肽键。下列叙述正确的是(  ) A. 图1中氨酰-tRNA中含氢键和磷酸二酯键 B. 图2过程需要mRNA、tRNA、rRNA参与 C. 肽链的延伸过程为游离的氨基酸加在肽链的游离羧基端 D. 图2中核糖体在mRNA上移动方向是从右往左 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、tRNA是单链RNA,折叠形成三叶草结构时,内部互补配对的碱基之间通过氢键连接;核糖核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,因此氨酰-tRNA中同时含有氢键和磷酸二酯键,A正确; B、图2为翻译过程,翻译过程中mRNA作为模板,tRNA负责转运氨基酸,rRNA是核糖体的核心组成成分,核糖体是翻译的场所,因此三种RNA都参与该过程,B正确; C、根据题干信息,待加入的新氨基酸(色氨酸)的氨基,与肽链末端天冬氨酸的羧基脱水缩合形成肽键,反应后肽链延长,新的游离羧基端变为色氨酸的羧基,说明肽链延伸时,新氨基酸加在肽链的游离羧基端,C正确; D、核糖体中,结合已合成肽链的tRNA在左侧,新进入的氨基酸tRNA在右侧,说明核糖体沿着mRNA从左向右移动,D错误。 三、非选择题:共5题,共58分。 20. 类囊体膜上电子传递包括线性电子传递和环式电子传递,电子经PSⅡ、PQ、b6f、PSⅠ等复合体传递,最终产生NADPH的过程称为线性电子传递。若电子经PSⅠ传递回PQ则会形成环式电子传递,如下图所示。请据图回答: (1)构成类囊体膜结构的主要成分有________。PSⅠ和PSⅡ由蛋白质和光合色素组成,光合色素可用________提取得到,能把光能转化为________中化学能。在绿叶色素的分离实验中,出现在滤纸条最下端的色素带的颜色是________。 (2)卡尔文循环发生在上图________(X、Y)侧,光照下Y侧H+浓度升高的原因有________。 (3)当植物NADP+缺乏时将启动环式电子传递,该状态下叶绿体中________(“能”、“不能”)合成ATP。 (4)低温胁迫会导致植物光合速率下降,引起光能过剩,环式电子传递被激活。有人研究低温胁迫72h对两种苜蓿(①“甘农5号”、②“新牧4号”)线性电子传递和环式电子传递的影响,结果如下图:ETR(Ⅰ)和ETR(Ⅱ)分别表示PSⅠ和PSⅡ线性电子传递的能力,CEF表示环式电子传递的循环电子流,依据ETR(Ⅰ)和ETR(Ⅱ)可估算出CEF的通量。 结果表明,与室温下相比,低温胁迫________(“促进”、“抑制”)两种苜蓿PSⅠ和PSⅡ的光合电子流;同时还显著________(“促进”、“抑制”)两种苜蓿的CEF,对________影响程度相对更大。 (5)百草枯(除草剂)会争夺水光解后的e-,经一系列反应生成各种活性氧,大量活性氧攻击生物膜使细胞死亡。阴天喷洒百草枯除草的效果较差,推测其原因是________。 【答案】(1) ①. 脂质(磷脂)和蛋白质 ②. 无水乙醇 ③. ATP、NADPH ④. 黄绿色 (2) ①. X ②. 水的光解产生H+、PQ蛋白对H+的运输 (3)能 (4) ①. 抑制 ②. 促进 ③. ①或“甘农5号” (5)阴天光照弱,光反应受阻,水光解产生的电子少,不利于百草枯发挥作用 【解析】 【小问1详解】 类囊体膜属于生物膜系统,主要成分有脂质(磷脂)和蛋白质。光合色素易溶于有机溶剂无水乙醇中,所以可用无水乙醇提取得到,在光反应中光合色素把光能转化为ATP和NADPH中的化学能,由于黄绿色的叶绿素b在层析液中的溶解度最小所以在滤纸条的最下端。 【小问2详解】 甲是NADPH,乙是ATP,它们在X侧生成,参与暗反应阶段,所以X侧是叶绿体基质侧,Y侧为类囊体腔侧,故卡尔文循环发生在上图中X侧。光照下Y侧的H+浓度升高的原因是:①Y侧光合色素吸收光能将水分解成氧和H+;②据图可知,H+经ATP合成酶由Y侧运输至X侧时合成ATP,所以是顺浓度梯度运输,则H+经PQ由X侧运输至Y侧为逆浓度梯度运输,导致Y侧的H+浓度升高。 【小问3详解】 据图,当PSⅡ环式电子传递被激活时,也会产生H+,进而推动H+顺浓度梯度运输到X侧,促进ATP的形成,即环式电子传递中ATP能形成。 【小问4详解】 依据题图可知,与室温下相比,低温胁迫下,两种苜蓿的ETR(Ⅰ)和ETR(Ⅱ)均下降;而CEF升高,由此可知,与室温下相比,低温胁迫抑制两种苜蓿PSⅠ和PSⅡ的光合电子流;同时还显著促进两种苜蓿的CEF,据图可知,①“甘农5号”的ETR(Ⅰ)和ETR(Ⅱ)的下降和CEF的升高更明显,所以低温胁迫对①“甘农5号”PSⅠ和PSⅡ的光合电子流影响程度相对更大。 【小问5详解】 依据题干信息可知,百草枯发挥作用的机理是争夺水光解后的电子,经过一系列反应生成各种活性氧,大量活性氧攻击生物膜导致细胞死亡,而水的光解产生电子的过程需要光照条件,故阴天光照强度减弱光反应受阻,不利于百草枯发挥作用。 21. 东亚飞蝗的性别决定方式为XO型,雄性(XO,2n=23)、雌性(XX,2n=24)。 (1)制作减数分裂临时装片的过程中需滴加________进行染色。通过观察细胞中________的形态、数目和位置来判断该细胞所处的分裂时期。 (2)图1为显微镜下观察到的精巢中部分细胞减数分裂图像,其中1、2是初级精母细胞,3、4是次级精母细胞。细胞1中含有染色体的数目是________,含有的四分体数目为________;细胞2中,四分体中的________之间经常发生缠绕并交换相应的片段;细胞4中同源染色体对数为________。 (3)某兴趣小组进一步测定了飞蝗精原细胞有丝分裂和减数分裂不同时期的同源染色体对数、染色体和核DNA分子数目,结果如图2、图3所示: ①图3中细胞________(填图中字母)可能是精细胞。 ②图3中g细胞所处的分裂时期位于图2中的________(填字母)阶段。在细胞分裂过程中,图2中BC段变化的原因是________。基因的分离和自由组合发生在图2中的________(填字母)阶段。 (4)图4为蝗虫(基因型为AaBb,仅显示部分染色体)减数分裂过程中的一个细胞。若该细胞发生互换后产生的配子类型是AaB:Ab:ab:B=1:1:1:1,则原因是________。 【答案】(1) ①. 甲紫溶液(或醋酸洋红溶液) ②. 染色体 (2) ①. 23 ②. 11 ③. 非姐妹染色单体 ④. 0 (3) ①. a ②. CD ③. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 ④. FG (4)减数第二次分裂后期(减数分裂Ⅱ后期)含A/a的姐妹染色单体分开后未移向两极 【解析】 【小问1详解】 制作减数分裂临时装片的过程中需滴加甲紫溶液(或醋酸洋红溶液)进行染色。通过观察细胞中染色体的形态、数目和位置来判断该细胞所处的分裂时期。 【小问2详解】 由题意可知,雄性东亚飞蝗(XO,2n=23)的体细胞中有23条染色体,细胞初级精母细胞1中含有的染色体的数目为23条,可以形成11个四分体;细胞2同源染色体正在配对处于减数第一次分裂前期,四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生缠绕并交换相应的片段;细胞4(次级精母细胞)无同源染色体,因此细胞中同源染色体对数为0。 小问3详解】 ①精细胞是减数分裂形成的,细胞中染色体和核DNA数目都是体细胞的一半,即都是n,因此图3中细胞a可能是精细胞; ②图3中g细胞染色体数目是体细胞数目的2倍,应为有丝分裂的后期,位于图2中的CD段;在细胞分裂过程中,图2中BC段变化的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,使染色体数目加倍;基因的分离和自由组合发生在减数分裂Ⅰ后期,为图2中的FG。 【小问4详解】 图4细胞分裂产生的细胞的基因型分别为AaBB和Aabb,若该细胞最终产生的配子类型是AaB:Ab:ab:B=1:1:1:1,则原因是分裂过程中减数第二次分裂后期(减数分裂Ⅱ后期)含A/a的姐妹染色单体分开后未移向两极。 22. 微RNA(miRNA)是真核生物中广泛存在的一类重要的基因表达调控因子。如图表示线虫细胞中miRNA(lin-4)调控lin-14蛋白质编码基因表达的相关作用机制。回答下列问题: (1)进行过程A时,酶会沿着模板链的________(填“5'端→3'端”或“3'端→5'端”)移动;与过程A相比,过程B特有的碱基配对方式是________。 (2)图中B正在进行________过程,该过程需要________作原料。一个mRNA分子上相继结合多个核糖体意义是________。 (3)由图可知,miRNA(lin-4)调控lin-14蛋白质编码基因表达的机理是________。 (4)已知lin-14蛋白质编码基因某片段的碱基序列为: a—CCTGAAGAGAAG— b—GGACTTCTCTTC— 由它控制合成多肽中氨基酸序列为“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG)。翻译上述多肽的mRNA是以该基因的________(选填“a”或“b”)链作为模板转录而来的。若该基因片段指导合成的多肽的氨基酸排列顺序变成“—脯氨酸—谷氨酸—甘氨酸—赖氨酸—”,则该基因片段模板链上的一个碱基发生的变化是________(用碱基和箭头表示)。 (5)关于RNA功能的叙述,正确的是________。 a.有的RNA可作为遗传物质 b.有的RNA参与构成中心体 c.有的RNA具有催化功能 d.有的RNA可调控基因表达 e.有的RNA可运输核苷酸 f.有的RNA可传递遗传信息 【答案】(1) ①. 3'端→5'端 ②. U-A (2) ①. 翻译 ②. 氨基酸 ③. 少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质 (3)miRNA(lin-4)可以组装为RISC-miRNA复合体,进而与lin-14蛋白质编码基因转录得到的mRNA结合,导致核糖体不能沿mRNA移动,从而抑制翻译过程 (4) ①. b ②. T→C (5)acdf 【解析】 【小问1详解】 过程A是转录,新RNA链的合成方向为5′→3′,由于模板DNA链和新链反向平行,因此RNA聚合酶沿模板链的3′端→5′端移动。转录是DNA-RNA间的碱基配对,配对方式为A-U、T-A、G-C;翻译是mRNA-tRNA间的配对,特有的碱基配对方式是U-A。 【小问2详解】 B是以mRNA为模板、在核糖体合成多肽,属于翻译过程,翻译的原料是氨基酸。一个mRNA上相继结合多个核糖体,可同时翻译出多条多肽链,实现用少量mRNA短时间内合成大量蛋白质,大幅提高翻译效率。 【小问3详解】 据图可知,miRNA(lin-4)可以组装为RISC-miRNA复合体,进而与lin-14蛋白质编码基因转录得到的mRNA结合,导致核糖体不能沿mRNA移动,从而抑制翻译过程,从而抑制lin-14基因的表达。 【小问4详解】 4个氨基酸对应mRNA上12个碱基,根据已知密码子推导:若以b链为模板,转录得到的mRNA序列为5′−CCUGAAGAGAAG−3′,对应密码子依次是CCU(脯氨酸)、GAA(谷氨酸)、GAG(谷氨酸)、AAG(赖氨酸),与题干氨基酸序列完全吻合,因此模板链是b。突变后第三个氨基酸变为甘氨酸,原密码子GAG(谷氨酸)需要变为GGG(甘氨酸),即mRNA上A→G,对应模板DNA链上原有碱基T变为C,即T→C。 【小问5详解】 a、RNA病毒以RNA作为遗传物质,a正确;b、中心体仅由蛋白质构成,不含RNA,b错误;c、少数RNA具有催化功能(核酶),c正确;d、miRNA等非编码RNA可以调控基因表达,d正确;e、tRNA运输氨基酸,没有运输核苷酸的功能,e错误;f、mRNA可将DNA的遗传信息传递给蛋白质,起到传递遗传信息的作用,f正确。 23. 下图是DNA双螺旋结构模型的建构过程图解,请据图探讨相关问题: (1)图1是构成DNA的基本单位,与RNA的基本单位相比,它特有的成分是________。 (2)图2中催化磷酸二酯键形成的酶是________。图3和图4中的氢键用于连接两条脱氧核苷酸链,如果DNA耐高温的能力越强,则________(选填“G—C”或“A—T”)碱基对的比例越高。 (3)RNA病毒相比DNA病毒更容易发生变异,请结合图5和有关RNA的结构说明其原因:________。 (4)图4一条链中相邻两个碱基连接的结构是________。减数分裂中,每个DNA复制后形成的两个子代DNA互相分离的时期是________。 (5)若该DNA分子中,G占碱基总数的38%,其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,那么另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为________;若该DNA分子共有含氮碱基1600个,其中一条单链上(A+T):(C+G)=3:5,则该DNA分子连续复制两次共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是________个。 (6)将某雄性哺乳动物细胞(染色体数为20)一对同源染色体上的全部DNA分子用32P标记后,置于不含32P的培养基中培养,若让该细胞只完成一次完整的减数分裂过程,则含有32P的子细胞数为________个;若让该细胞完成两次连续的有丝分裂过程,则含有32P的子细胞数为________个。 【答案】(1)脱氧核糖和胸腺嘧啶(T) (2) ①. DNA聚合酶 ②. G-C (3)DNA双螺旋结构较RNA单链结构更稳定 (4) ①. 脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖 ②. 减数分裂Ⅱ后期 (5) ①. 7% ②. 900 (6) ①. 4##四 ②. 2、3或4 【解析】 【小问1详解】 DNA的基本单位是脱氧核苷酸,RNA的基本单位是核糖核苷酸。脱氧核苷酸与核糖核苷酸相比,特有的成分是脱氧核糖和胸腺嘧啶(T)。 【小问2详解】 图2中催化磷酸二酯键形成的酶是DNA聚合酶。DNA分子中,氢键越多越稳定,G-C之间有3个氢键,A-T之间有2个氢键,所以如果DNA耐高温的能力越强,则G-C碱基对的比例越高。 【小问3详解】 DNA的双螺旋结构较RNA单链结构更稳定,RNA是单链结构,稳定性差,所以RNA病毒相比DNA病毒更容易发生变异,原因是DNA的双螺旋结构较RNA单链结构更稳定。 【小问4详解】 图4一条链中相邻两个碱基连接的结构是脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖。减数分裂中,每个DNA复制后形成的两个子代DNA位于姐妹染色单体上,姐妹染色单体互相分离的时期是减数分裂Ⅱ后期。 【小问5详解】 已知DNA分子中G占碱基总数的38%,根据碱基互补配对原则,C也占38%,则A=T=(1 - 38%×2)÷2 = 12%。其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,那么另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为12% - 5% = 7%。若该DNA分子共有含氮碱基1600个,其中一条单链上(A+T):(C+G)=3:5,则该DNA分子中(A+T):(C+G)=3:5,A+T的总数为1600×(3/8)= 600个,A=T=300个。该DNA分子连续复制两次,共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是300×(22-1)= 900个。 【小问6详解】 将某雄性哺乳动物细胞一对同源染色体上的全部DNA分子用32P标记后,置于不含32P的培养基中培养,由于DNA分子的半保留复制,在减数分裂间期,DNA进行复制,复制后每个DNA分子一条链含32P,一条链不含32P。在减数分裂过程中,同源染色体分离,分别进入不同的子细胞,经过一次完整的减数分裂,形成的4个子细胞中每个子细胞都含有标记的DNA,所以含有32P的子细胞数为4个。细胞完成一次有丝分裂后,每个细胞中染色体上的DNA分子有一条链含32P,一条链不含32P。当细胞进行第二次有丝分裂时,DNA又进行一次半保留复制,中期时每条染色体含有两条染色单体,其中一条单体上的DNA分子一条链含32P,一条链不含32P,另一条单体上的DNA分子两条链都不含32P,后期时姐妹染色单体分开成为染色体,随机移向细胞两极(每个细胞分裂形成的2个子细胞至少有1个具有32P),所以经过两次有丝分裂后,含有32P的子细胞数可能为2个、3个或4个。 24. 果蝇的全翅和残翅由一对位于常染色体上的等位基因(M和m)控制,长翅和小翅由另一对等位基因(N和n)控制。全翅果蝇翅型完整,能区分长翅还是小翅,残翅果蝇的翅型发育不良,不能区分长翅还是小翅。有人利用果蝇进行了如下杂交实验,回答有关问题: (1)果蝇是科学家研究遗传学实验的经典材料,其优点有________(要求写出3点)。摩尔根以果蝇为材料,证明了基因在染色体上,他的科学研究方法是________。 (2)根据乙组,可判断控制果蝇长翅和小翅的基因位于________染色体上。甲组F1中长翅果蝇的基因型分别是________。 (3)若用甲组F1中雌雄个体随机交配得F2,观察统计,F2中♀长翅:♀残翅:♂长翅:♂小翅:♂残翅=________。 (4)若让乙组F1雌、雄果蝇相互交配,F2中残翅雌果蝇所占的比例为________。 (5)现有一只残翅雌果蝇,欲判断其基因型,可选择上述杂交实验中甲组表型为________的个体与之进行杂交,若后代全为小翅,则可判断该果蝇的基因型为________。 【答案】(1) ①. 易饲养,遗传物质少或染色体数少,后代数目多,易于区分的相对性状多等 ②. 假说-演绎法 (2) ①. X ②. MmXNXn和MmXNY (3)6:2:3:3:2 (4)1/8 (5) ①. 小翅 ②. mmXnXn 【解析】 【小问1详解】 果蝇因为具有易饲养,遗传物质少或染色体数少,后代数目多,易于区分的相对性状多等多个优点,所以是科学家研究遗传学实验的经典材料,摩尔根利用果蝇为实验材料,运用了假说-演绎法证明了基因在染色体上。 【小问2详解】 乙组F1长翅全为雌性,小翅全为雄性,子代表现型与性别相关联,可判断控制果蝇翅长翅和小翅的基因位于X染色体。根据甲组结果可知全翅对残翅为显性,长翅对小翅为显性,所以甲组亲本基因型为mmXNXN和MMXnY,F1基因型为MmXNXn和MmXNY。 【小问3详解】 甲组F1基因型为MmXNXn和MmXNY,其雌雄个体随机交配得F2,F2中♀长翅(M_XNX-):♀残翅(mmX-X-):♂长翅(M_XNY):♂小翅(M_XnY):♂残翅(mmX-Y)=(3/4×1/2):(1/4×1/2):(3/4×1/4):(3/4×1/4):(1/4×1/2)=6:2:3:3:2。 【小问4详解】 根据乙组杂交结果可知,乙组亲代基因型是MMXnXn和mmXNY,因此F1的基因型是MmXNXn和MmXnY,二者相互交配子代中残翅雌果蝇mmX-X-的比例为1/4×1/2=1/8。 【小问5详解】 残翅雌果蝇是mmX-X-,欲判断其基因型,可选择亲代小翅MMXnY与其交配,如果后代全为小翅MmXnXn和MmXnY,则其基因型是mmXnXn。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度第二学期3月阶段检测 高一生物(重点班) 一、单项选择题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 下列关于孟德尔研究过程的分析,正确的是(  ) A. 孟德尔假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌、雄配子” B. 孟德尔作出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代中显性性状:隐性性状=1:1 C. 为验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了正反交实验 D. 雌雄配子的随机结合体现了分离定律的实质 2. 老鼠毛色有黑色和黄色,这是一对相对性状。有下面三组交配组合,请判断四个亲本中是纯合子的是(  ) 交配组合 子代性状表现及数目 ①丙(黑色)×乙(黑色) 12(黑)、4(黄) ②甲(黄色)×丙(黑色) 8(黑)、9(黄) ③甲(黄色)×丁(黑色) 全为黑色 A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 丙和丁 D. 甲和丁 3. 香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢过程逐步合成蓝色中间产物和紫色色素,此过程是由B、b和D、d两对等位基因控制(见下图),两对基因不在同一对染色体上。其中具有紫色色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者都没有的则开白花。下列叙述错误的是(  ) 基因B ↓ 酶B ↓ 基因D ↓ 酶D ↓ 前体物质 白色 ━━━→ 中间物质 蓝色 ━━━→ 紫色色素 紫色 A. 只有香豌豆基因型为B_D_时,才能开紫花 B. 基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花 C. 基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表现型比例为9:3:4 D. 基因型BbDd与bbdd测交,后代表现型的比例为1:1:1:1 4. 如图表示某昆虫体内一个卵原细胞在进行减数分裂过程中,不同时期细胞中的染色体、染色单体和核DNA分子数目,下列有关说法错误的是(  ) A. a、c分别表示染色体和核DNA分子 B. Ⅳ时期的细胞是次级卵母细胞或极体 C. 该昆虫的正常体细胞中含有4条染色体 D. 该细胞减数分裂的顺序为Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ→Ⅳ 5. 下列关于人类性染色体与性别决定叙述,正确的是(  ) A. 精子中不含X染色体 B. 性染色体上的基因都决定性别 C. Y染色体只能由父亲遗传给儿子 D. 女性体内的细胞都含有两个同型的性染色体 6. 果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;长翅基因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1雄蝇中有1/8为白眼残翅,下列叙述错误的是(  ) A. 亲本雌蝇的基因型是BbXRXr B. 雌、雄亲本产生含BXr配子的比例都是1/4 C. 白眼残翅雌蝇可形成基因型为bXr的极体 D. F1中出现长翅雄蝇的概率为3/16 7. 下图是用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的过程,A代表噬菌体侵染细菌、B代表噬菌体空壳、C代表大肠杆菌。下列有关叙述正确的是(  ) A. 图中锥形瓶中的培养液是用来培养大肠杆菌的,培养液中需含32P的无机盐 B. 噬菌体侵染大肠杆菌的过程中搅拌的目的是使噬菌体的DNA与蛋白质分开 C. 上述用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的实验可以证明DNA是噬菌体的遗传物质 D. 延长保温时间会提高噬菌体侵染细菌的成功率,也会使上清液中放射性的比例升高 8. 如图是人体细胞中某DNA片段结构示意图。有关叙述正确的是(  ) A. 图中M可表示鸟嘌呤或胞嘧啶脱氧核糖核苷酸 B. 图中N处的化学键可被解旋酶和DNA酶催化水解 C. 图中A-T碱基对与G-C碱基对具有相同的形状和直径 D. 该DNA片段经相关酶彻底水解后可形成三种小分子 9. FLC基因能够抑制拟南芥开花。沉默子是真核生物基因中的一种特殊序列,其能通过与特定蛋白质结合来抑制FLC基因的转录,从而调控拟南芥的开花时间。下列分析错误的是( ) A. FLC基因和沉默子的基本组成单位均是脱氧核苷酸 B. 通过抑制沉默子的作用,可以促进拟南芥开花 C. 在FLC基因中,碱基的比例总是(A+C)/(T+G)=1 D. 沉默子可能通过改变染色质结构来抑制FLC基因的转录 10. DNA复制时,一条子链的合成是连续的,称为前导链;另一条子链的合成是不连续的(先合成一些小片段,最后连成一条完整的长链),称为后随链。下列叙述错误的是(  ) A. 图中新合成的前导链和后随链之间可以通过氢键形成一个新的DNA分子 B. 前导链合成所需的嘌呤碱基数目等于后随链合成所需的嘧啶碱基的数目 C. 根据新合成子链的延伸方向,可判断图中b和c处是模板链的3'端 D. 图中所示的“空白”区域可能由DNA聚合酶所催化合成的新链来填补 11. 下列有关中心法则的相关叙述错误的是(  ) A. 能完成过程①的生物不一定都有细胞核 B. 图中过程①~⑤都需要遵循碱基互补配对原则 C. 过程④为逆转录,所有RNA病毒都能完成该过程 D. 过程①和④所用的模板和酶不同,但原料相同 12. 某单细胞生物一个基因片段的模板链碱基序列为:5'-ATGCGTACGTTAGCT-3'。下列叙述正确的是(  ) A. 该基因片段进行复制和转录时所用的模板链和酶都相同 B. 该片段复制时,两条子链的延伸方向均为5'→3' C. 该模板链转录产物的序列为5'-UACGCAUGCAAUCGA-3' D. 该基因片段中腺嘌呤与鸟嘌呤之和不等于胸腺嘧啶与胞嘧啶之和 13. 下图为三叶草形的tRNA分子,相关叙述正确的是(  ) A. 图示tRNA可携带酪氨酸参与翻译过程 B. tRNA一端的反密码子共有64种,对应21种氨基酸 C. -OH端是tRNA的5'端,是结合氨基酸的部位 D. 与mRNA分子不同,tRNA是含有氢键的双链结构 14. 下列关于DNA、遗传信息和染色体的描述,正确的是(  ) A. DNA分子解旋后,其遗传信息会发生改变 B. 碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性 C. 磷酸和脱氧核糖交替连接构成的DNA基本骨架能储存遗传信息 D. 染色体是DNA的主要载体,每条染色体上都有一个DNA分子 15. 科学探究是生物学核心素养之一,实验是科学探究的核心方法。下列关于实验研究的叙述,正确的是(  ) A. 格里菲思通过肺炎链球菌转化实验,推断出DNA是R型菌转化为S型菌的转化因子 B. 沃森和克里克根据DNA的X射线衍射照片这一物理模型,推测出DNA呈螺旋结构 C. 梅塞尔森和斯塔尔用15N和14N放射性同位素标记技术证明了DNA复制是半保留复制 D. 摩尔根和他的学生通过果蝇的一系列杂交实验,说明了基因在染色体上呈线性排列 二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 二倍体高等雄性动物某细胞的部分染色体组成如图所示,图中①②表示染色体,a、b、c、d表示染色单体。不考虑变异情况,下列叙述正确的是(  ) A. 一个DNA分子复制后形成两个DNA分子,可存在于a与b中,但不存在于c与d中 B. 在减数第一次分裂中期,同源染色体①与②排列在细胞中央的赤道板两侧 C. 在减数第二次分裂后期,一个次级精母细胞中可能会同时存在X和Y染色体 D. 若a与c出现在该细胞产生的一个精子中,则b与d可出现在与其同时产生的另一个精子中 17. 将一个不含放射性同位素32P标记的大肠杆菌(拟核DNA呈双链环状,共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶)放在含有32P标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中培养一段时间,检测到如图Ⅰ、Ⅱ两种类型的DNA(虚线表示含有放射性的脱氧核苷酸链)。下列有关该实验的结果预测与分析,错误的是(  ) A. DNA第二次复制产生的子代DNA有Ⅰ、Ⅱ两种类型,比例为1:3 B. DNA复制后分配到两个子细胞时,其上的基因遵循基因分离定律 C. 复制n次形成的放射性脱氧核苷酸单链数为2n+1-2 D. 复制n次一共需要胞嘧啶的数目是(2n-1)(m-a)/2 18. 下图是人类甲病(A、a)和乙病(B、b)的遗传系谱图,两病中只有一种病是伴性遗传方式,个体3只携带一种致病基因。下列叙述正确的是(  ) A. 根据系谱图推断,甲病是伴性遗传,且致病基因是隐性 B. 个体5的基因型是AaXBXb,产生aXb的卵细胞概率为1/4 C. 个体7的甲病的致病基因只来自个体1 D. 个体10同时患甲、乙两种病的概率是1/24 19. 翻译过程中,氨基酸经活化后可与相对应的tRNA结合形成氨酰-tRNA(如图1);氨酰-tRNA与核糖体结合的情况如图2所示,其中色氨酸的氨基端和天冬氨酸的羧基端将脱水缩合形成肽键。下列叙述正确的是(  ) A. 图1中氨酰-tRNA中含氢键和磷酸二酯键 B. 图2过程需要mRNA、tRNA、rRNA参与 C. 肽链的延伸过程为游离的氨基酸加在肽链的游离羧基端 D. 图2中核糖体在mRNA上移动方向是从右往左 三、非选择题:共5题,共58分。 20. 类囊体膜上电子传递包括线性电子传递和环式电子传递,电子经PSⅡ、PQ、b6f、PSⅠ等复合体传递,最终产生NADPH的过程称为线性电子传递。若电子经PSⅠ传递回PQ则会形成环式电子传递,如下图所示。请据图回答: (1)构成类囊体膜结构的主要成分有________。PSⅠ和PSⅡ由蛋白质和光合色素组成,光合色素可用________提取得到,能把光能转化为________中化学能。在绿叶色素的分离实验中,出现在滤纸条最下端的色素带的颜色是________。 (2)卡尔文循环发生在上图________(X、Y)侧,光照下Y侧H+浓度升高的原因有________。 (3)当植物NADP+缺乏时将启动环式电子传递,该状态下叶绿体中________(“能”、“不能”)合成ATP。 (4)低温胁迫会导致植物光合速率下降,引起光能过剩,环式电子传递被激活。有人研究低温胁迫72h对两种苜蓿(①“甘农5号”、②“新牧4号”)线性电子传递和环式电子传递的影响,结果如下图:ETR(Ⅰ)和ETR(Ⅱ)分别表示PSⅠ和PSⅡ线性电子传递的能力,CEF表示环式电子传递的循环电子流,依据ETR(Ⅰ)和ETR(Ⅱ)可估算出CEF的通量。 结果表明,与室温下相比,低温胁迫________(“促进”、“抑制”)两种苜蓿PSⅠ和PSⅡ的光合电子流;同时还显著________(“促进”、“抑制”)两种苜蓿的CEF,对________影响程度相对更大。 (5)百草枯(除草剂)会争夺水光解后的e-,经一系列反应生成各种活性氧,大量活性氧攻击生物膜使细胞死亡。阴天喷洒百草枯除草的效果较差,推测其原因是________。 21. 东亚飞蝗的性别决定方式为XO型,雄性(XO,2n=23)、雌性(XX,2n=24)。 (1)制作减数分裂临时装片的过程中需滴加________进行染色。通过观察细胞中________的形态、数目和位置来判断该细胞所处的分裂时期。 (2)图1为显微镜下观察到的精巢中部分细胞减数分裂图像,其中1、2是初级精母细胞,3、4是次级精母细胞。细胞1中含有染色体的数目是________,含有的四分体数目为________;细胞2中,四分体中的________之间经常发生缠绕并交换相应的片段;细胞4中同源染色体对数为________。 (3)某兴趣小组进一步测定了飞蝗精原细胞有丝分裂和减数分裂不同时期的同源染色体对数、染色体和核DNA分子数目,结果如图2、图3所示: ①图3中细胞________(填图中字母)可能是精细胞。 ②图3中g细胞所处的分裂时期位于图2中的________(填字母)阶段。在细胞分裂过程中,图2中BC段变化的原因是________。基因的分离和自由组合发生在图2中的________(填字母)阶段。 (4)图4为蝗虫(基因型为AaBb,仅显示部分染色体)减数分裂过程中的一个细胞。若该细胞发生互换后产生的配子类型是AaB:Ab:ab:B=1:1:1:1,则原因是________。 22. 微RNA(miRNA)是真核生物中广泛存在的一类重要的基因表达调控因子。如图表示线虫细胞中miRNA(lin-4)调控lin-14蛋白质编码基因表达的相关作用机制。回答下列问题: (1)进行过程A时,酶会沿着模板链的________(填“5'端→3'端”或“3'端→5'端”)移动;与过程A相比,过程B特有的碱基配对方式是________。 (2)图中B正在进行________过程,该过程需要________作原料。一个mRNA分子上相继结合多个核糖体的意义是________。 (3)由图可知,miRNA(lin-4)调控lin-14蛋白质编码基因表达的机理是________。 (4)已知lin-14蛋白质编码基因某片段的碱基序列为: a—CCTGAAGAGAAG— b—GGACTTCTCTTC— 由它控制合成的多肽中氨基酸序列为“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG)。翻译上述多肽的mRNA是以该基因的________(选填“a”或“b”)链作为模板转录而来的。若该基因片段指导合成的多肽的氨基酸排列顺序变成“—脯氨酸—谷氨酸—甘氨酸—赖氨酸—”,则该基因片段模板链上的一个碱基发生的变化是________(用碱基和箭头表示)。 (5)关于RNA功能的叙述,正确的是________。 a.有的RNA可作为遗传物质 b.有的RNA参与构成中心体 c.有的RNA具有催化功能 d.有的RNA可调控基因表达 e.有RNA可运输核苷酸 f.有的RNA可传递遗传信息 23. 下图是DNA双螺旋结构模型的建构过程图解,请据图探讨相关问题: (1)图1是构成DNA的基本单位,与RNA的基本单位相比,它特有的成分是________。 (2)图2中催化磷酸二酯键形成的酶是________。图3和图4中的氢键用于连接两条脱氧核苷酸链,如果DNA耐高温的能力越强,则________(选填“G—C”或“A—T”)碱基对的比例越高。 (3)RNA病毒相比DNA病毒更容易发生变异,请结合图5和有关RNA的结构说明其原因:________。 (4)图4一条链中相邻两个碱基连接的结构是________。减数分裂中,每个DNA复制后形成的两个子代DNA互相分离的时期是________。 (5)若该DNA分子中,G占碱基总数的38%,其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,那么另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为________;若该DNA分子共有含氮碱基1600个,其中一条单链上(A+T):(C+G)=3:5,则该DNA分子连续复制两次共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是________个。 (6)将某雄性哺乳动物细胞(染色体数为20)一对同源染色体上的全部DNA分子用32P标记后,置于不含32P的培养基中培养,若让该细胞只完成一次完整的减数分裂过程,则含有32P的子细胞数为________个;若让该细胞完成两次连续的有丝分裂过程,则含有32P的子细胞数为________个。 24. 果蝇的全翅和残翅由一对位于常染色体上的等位基因(M和m)控制,长翅和小翅由另一对等位基因(N和n)控制。全翅果蝇翅型完整,能区分长翅还是小翅,残翅果蝇的翅型发育不良,不能区分长翅还是小翅。有人利用果蝇进行了如下杂交实验,回答有关问题: (1)果蝇是科学家研究遗传学实验的经典材料,其优点有________(要求写出3点)。摩尔根以果蝇为材料,证明了基因在染色体上,他的科学研究方法是________。 (2)根据乙组,可判断控制果蝇长翅和小翅基因位于________染色体上。甲组F1中长翅果蝇的基因型分别是________。 (3)若用甲组F1中雌雄个体随机交配得F2,观察统计,F2中♀长翅:♀残翅:♂长翅:♂小翅:♂残翅=________。 (4)若让乙组F1雌、雄果蝇相互交配,F2中残翅雌果蝇所占的比例为________。 (5)现有一只残翅雌果蝇,欲判断其基因型,可选择上述杂交实验中甲组表型为________的个体与之进行杂交,若后代全为小翅,则可判断该果蝇的基因型为________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:江苏省丹阳高级中学2025-2026 学年高一下学期3月阶段考试生物试题
1
精品解析:江苏省丹阳高级中学2025-2026 学年高一下学期3月阶段考试生物试题
2
精品解析:江苏省丹阳高级中学2025-2026 学年高一下学期3月阶段考试生物试题
3
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。