内容正文:
秘密★启用前
A心只存于动物细胞中,植物细胞中不存在
高一内部练
B.a和b扩大生物膜面积的方式不同
生、物
C.与分泌蛋白的合成,加工和运输有关的细胞器有c,d,f,b
注意事项:
D.在连续分裂的细胞中,g中的核膜、核仁会周期性地出现和消失
1答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号,座位号,考生号填写在答题卡上
4,如图表示某生物膜结构,a,b,c,d表示物质跨膜运输方式,甲,乙、丙表示不同的转运蛋
⊙
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。
白。下列叙述错误的是
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。
留监内站法。
一、单项选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项符合题目要求。
A.生物膜的基本支架由两层磷脂分子构成
1,下列有关蓝细菌、酵母菌和病毒的叙述错误的是
B.甲,乙、丙运输物质时构象均发生改变
A.一个蓝细菌在生命系统的结构层次中既属于个体也属于细胞
C.水可通过方式d进入人体成熟红细胞
B.酵母菌细胞中含有核酸的细胞器有线粒体,核糖体和染色体
D.消耗ATP的运输方式除b外,还有胞吐和胞吞
C,与酵母菌相比,蓝细菌最大的结构特点是无以核膜为界限的细胞核
5.为研究酶的专一性,某生物兴趣小组设计了如表所示实验方案。已知纤维素酶的最适
D.病毒没有细胞结构,只有在活细胞中才能繁殖后代
温度为50℃,淀粉酶的最适温度为37℃。下列叙述正确的是
2.如图是人体细胞内几种有机物及其功能的关系图,m1、m、m,m,分别是有机物M1、
甲组
乙组
丙组
步骤
M、M,M,的组成成分。下列叙述正确的是
试管1
试管2
试管1
试管2
试管1
试管2
风→西一→M一→重要能源物质
2mL质量
→m一→M。→良好的储能物质
分数为1%
2mL.质量
2mL质量
1mL纤维
1mL纤维
分数为1%
1mL淀粉
班级
线
民完→m一→M,→生命活动的主要承拥者
①
分数为1%
的纤维素
素酶溶液
的淀粉溶液
素酶溶液
的纤维素
酶溶液
图→m一→M一→遗传物质
溶液
溶液
A.与M,相比,等质量的M1含有更多的H
@
各试管分刚在50℃恒湿水浴保温15m
姓名
B.M1和M:之间可大量相互转化
将同组的两支试管中的溶液混合摇匀后,再向各组加人等量要林试剂,50一65℃水浴加
C,m,的种类、数目、排列顺序和空间结构决定了M的结构多样性
热后观察颜色变化
D.人体细胞中的M,是DNA,在细胞核和细胞质中均有分布
A.甲组与乙组对照,可验证纤维素酶的催化作用具有专一性
3.如图为某些细胞结构模式图。下列叙述错误的是
B.步骤②③的两次水浴加热,均是为酶促反应提供适宜的温度条件
®司乡-8梦
C.若丙组无砖红色沉淀生成,可直接证明淀粉酶不能催化纤维素水解
d
D.该实验的自变量是底物种类,酶种类和温度
生物试题第1页(共8页)
生物试题第2页(共8页)
6.正常人体体细胞在完成有限次数的分裂后,会逐渐丧失增殖能力并进人衰老状态,肿瘤
A.随着实验重复次数的增加,各配子组合类型的数量比例会逐渐接近理论预期
细胞普遍具有高水平的端粒酶活性,可稳定维持端粒长度,在体外培养时能无限增殖而
B.若仅模拟一对等位基因的分离定律,可仅使用红色卡片完成实验
不出现衰老特征。下列有关细胞衰老的叙述错误的是
C.若模拟两对等位基因的自由组合定律,需要在4个信封中各取一张卡片并组合在一起
A衰老细胞内多种酶的活性降低,物质运输功能下降
D.实验中每次抓取卡片后放回信封,可保证每次抓取时各类配子的概率相等
B根据细胞能否分裂和分化可判断细胞是否进人衰老状态
10.水稻的非糯性和糯性是一对相对性状,由一对等位基因控制。非糯性花粉遇碘变蓝黑
C.端粒是位于染色体两端一段特殊序列的DNA一蛋白质复合体
色,糯性花粉遇碘变橙红色。用纯种非糯性水稻和纯种糯性水稻杂交,F,的花粉遇碘
D.抑制肿瘤细胞的端粒酶活性会使其端粒随细胞分裂不断缩短,最终诱导细胞衰老
后,蓝黑色与橙红色花粉数量相近。下列叙述正确的是
7,某种绵羊的毛色有黑色和白色两种,且由一对等位基因控制,若一只该种母羊一次只能
A.亲本杂交产生的F:只有一种性状,该现象称为性状分离
生育一只羔羊。下列叙述错误的是
BF,自交产生的F:中,非糯性:糯性≈3:1
A.绵羊毛色的遗传遵循基因的分离定律
C.F:的花粉遇碘后有两种颜色且数量相近可验证该相对性状的遗传遵循分离定律
B.若一只黑色山羊X一只白色山羊→黑色山羊,则可判断黑色为显性
D.F1自交产生F:,F:的全部花粉遇碘后,蓝黑色:橙红色≈3:1
C.若一只黑色母羊生出一只白色羔羊,则无法判断该相对性状的显隐性
11.某雌雄同株植物的种群中,基因型比例如表所示,该植物aa个体无生育能力,仅AA、
意清点有无漏印
D.若一只黑色山羊×一只黑色山羊→白色山羊,则亲代黑色山羊均是杂合子
Aa能正常繁殖,现让该种群分别进行自交和自由交配得到F,。下列叙述正确的是
8.下列有关孟德尔一对相对性状的杂交实验叙述错误的是
缺
A.豌豆为自花传粉、闭花受粉植物,自然状态下一般为纯合子
页
基因型
AA
Aa
aa
B.孟德尔通过豌豆的杂交和自交实验发现问题,并提出假说
初始比例
25%
50%
25%
若
C,孟德尔提出的假说核心是“产生配子时成对的遗传因子彼此分离”
D.孟德尔进行的测交实验属于假说一演绎法的演绎推理过程
A自交后代能正常紫殖的个体中AA占号
要及时更
9.某高中生物兴趣小组利用红色卡片(标记A、)和蓝色卡片(标记B、b)开展分离定律与
B.随着自交代数的增加,后代Aa比例逐渐提高
自由组合定律的模拟实验,每次从装有卡片的信封内随机抓取一张,记录组合后放回并
摇匀,重复多次后,部分小组的实验结果如表所示(不考虑操作误差)。下列叙述错误
C自由交配后代能正常紫殖的个体中AA占号
的是
D.自由交配后代能正常繁殖的个体中,纯合子比例高于自交后代
小组编号
配子组合类型
数量(个)
12.绵羊的有角和无角由常染色体上的一对等位基因(H/h)控制,雄性中HH、Hh表现
为有角,hh表现为无角:雌性中HH表现为有角,Hh,hh表现为无角。现有一对有角
1
AB,Ab、aB、ab
24、26、23.27
绵羊交配,产下一只无角子代,不考虑变异。下列叙述正确的是
2
AB、Ab,aB、ab
19、21、22、18
A.该对有角亲本的基因型一定为HH(个)×HH(♀)
3
AB、Ab、aB、ab
30、28、22、20
B.该无角子代的性别一定为雌性
生物试题第3页(共8页)
生物试题第4页(共8页)
C若该无角子代与有角异性交配,后代有角个体占比为号
16.某雌雄同株植物的株高由三对等位基因(A/a、B/b、C/c)控制,三对基因独立遗传且对
株高的增加效应相同并具叠加性。已知隐性纯合子(aabbce)株高为40cm,显性纯合
D.若该无角子代与无角异性交配,后代有角个体占比为0
子(AABBCC)株高为1O0cm,现将基因型均为AaBbCe的植株进行自交得到F1。下
13.让纯合的抗病植株与感病植株杂交得F:,F,均表现为抗病,F自交得到F:,F:中表
列叙述错误的是
型及比例为抗病:感病=13:3,出现该结果的原因最不可能为
A.每个显性等位基因对株高的增加效应为10cm
A.该性状受两对独立遗传的基因控制,仅一种单显性(如Abb)表现为感病
B,中能稳定意传的植株占比为日
B.该性状受一对等位基因控制,但含隐性基因的配子有,致死
C.B中栋高为80cm的植株所占比例为5
4
C,该性状受一对等位基因控制,但含隐性基因的花粉有号不育
D.F中纯合子植株的株高均为40cm或100cm
二、非选择题:本题有5个小题,共52分。
意清
D.该性状受一对等位基因控制,但隐性纯合子有不能存活
17.(10分)某生物兴趣小组利用洋葱(2m=16)根尖制作装片,观察植物细胞有丝分裂过
有无
14,某雄雄同株植物的果实形状由两对独立遗传的等位基因(A/a,B/b)控制,基因型为
程。图甲表示洋葱根尖的不同区域,图乙是用高倍显微镜观察到的图像,图丙表示洋
AB的果实为圆形,Abb为皱形,aaB_为长形,aabb为凹形。现将皱形果实植株
葱根尖细胞分裂不同时期每条染色体上的DNA含量。回答下列问题:
(早)与长形果实植株(公)杂交,F,全为圆形果实,F1自交得到F:,F,表型及比例为圆
每条染色体上DNA套量
页
形:皱形:长形:凹形=?:3:1:1。下列叙述正确的是
D E
若有要及
A.基因型为aB的雄配子致死
细鼠分裂时期
B.基因型为aB的雌配子致死
丙
(填图中数字),属于细胞分化的是
(填图中数字)
C,基因型为Ab的雌配子致死
(1)图甲中属于细胞增殖的是
换
(2)利用洋葱根尖细胞观察有丝分裂时,需用解离液解离,其目的是
,解离后需
D.基因型为AB的雄配子致死
要用清洗解离液再进行染色,该实验无法用显微镜观察到一个细胞连续分裂
15,已知甲病(aa)和乙病(bb)各由一对等位基因控制,且独立遗传。某对夫妇的基因型均
的过程,原因是
为AaBb,不考虑突变和互换。下列叙述错误的是
(3)图乙的细胞按处于有丝分裂过程的先后排序为(用数字和箭头表示).
A子代同时患甲,乙两种病的概率为。
(4)图丙中“A→B”变化的原因是,“C→D”变化的原因是
18.(11分)如图为某植制叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意图,其中A,B
B.子代只患甲病的概率为6
3
表示物质,I~V表示生理过程。回答下列问题:
C子代不患病的餐率为号
H,0
H,D→NADPH-+
BA
D.子代患病个体中,只患一种病的概率为号
生物试题第5页(共8页)
生物试题第6页(共8页)
(I)过程I产生的NADPH的作用是。如果提高B的浓度,则短时间内过程Ⅱ
实验一:
中C的含量会(填“升高”或“降低”)。卡尔文研究过程Ⅱ所采用的方法
P
灰色种皮
是一
★自交
(2)有氧呼吸和无氧呼吸共有的阶段是(填罗马数字)。图中W发生的场所是
F,灰色种皮白色种皮
31
,产生的B中的O元素来自
实验二:
(3)图中能产生ATP的过程有(填罗马数字)。如果过程I、Ⅱ合成有机物的速
P灰色种皮×白色种皮
率等于过程Ⅲ、N、V消耗有机物的速率,则植物(填“能”或“不能”)生长,原因
是。
F:灰色种皮白色种皮
19.(10分)某种雌雄同株植物的果实颜色由一组复等位基因(C,、C2,C)控制,C控制红
11
色,C控制粉色,C,控制白色,且该组基因的遗传遵循基因的分离定律。现选择甲(红
(1)由实验
可判断这对相对性状的显隐性。实验一F,的灰色种皮个体中不能
色果实)、乙(红色果实)、丙(粉色果实)、丁(白色果实)四种不同基因型的该种植株进
稳定遗传的个体占
行杂交实验,结果如表所示,回答下列问题:
(2)实验二中,F灰色种皮与白色种皮的比例为1:1,其主要原因是·这一实
验结果证明了孟德尔的定律,
意清点有无漏印
实验序号
亲本组合
子代表型及比例
(3)实验二中的F,再自交或随机授粉得到的子代表型及比例分别是—、—。
订
缺
⑦
甲×乙
红色果实:粉色果实=3:1
在豌豆进行杂交时,需要对进行去雄,且在传粉前后需要。
乙X丙
红色果实:粉色果实:白色果实=2:11
(4)将实验一F:中的灰色种皮个体与实验二F:中的灰色种皮个体杂交,所获得的灰
③
丙×丁
粉色果实:白色果实=1:1
色种皮个体中不能稳定遗传的占一。
21.(11分)某种哺乳动物的毛色由两对独立遗传的基因(A/a,B/b)控制。基因A控制黑
有要及时
(1)综合分析三组实验,可得出基因C1、C,、C的显隐性关系为
色素的合成,基因B影响黑色素在毛皮中的分布。当不存在基因A时,毛色为白色。
(2)实验①的子代中,红色果实植株的基因型有种,分别为
.实验②的子
在能合成黑色素的前提下,若有基因B存在,黑色素均匀分布,毛色为黑色:若无基因
代中白色果实植株的基因型为一。
B,黑色素局部沉积,毛色为灰色。回答下列问题:
(3)若让甲植株与丁植株杂交得F,,F,的表型及比例为
若让F,中的红色果实
(1)该哺乳动物三种毛色中,基因型种类数最多的是
(填毛色),共种。
植株自交,后代中白色果实植株所占的比例为
(2)基因型为AB劭的个体毛色为,多只该基因型的雕雄个体交配,后代的表型
(4)用最简便的实验方法验证基因C1和C2遵循基因的分离定律
及其比例是,后代灰色个体中,纯合子所占比例为
实验思路:;
(3)白色个体交配后代全为白色的概率为。设计实验探究某一白色雄性个体的
实验结果:一,
基因型。
实验思路:·
20,(10分)已知豌豆种皮的颜色由一对等位恭因G/g控制。某学习小组用豌豆进行如图
实验结果与结论:
所示实验一,实验二。回答下列问题
生物试题第7页(共8页)
生物试题第8页(共8页)高一内
生物
参
1.B【解析】蓝细菌属于单细胞原核生物,单细胞生
物在生命系统的结构层次中,既属于细胞层次也属
于个体层次,A正确:染色体是细胞核内遗传物质
的载体,不属于细胞器,B错误;蓝细菌是原核生
物,酵母菌是真核生物,二者结构最大的区别是有
无以核膜为界限的细胞核,C正确;病毒没有细胞
结构,无法独立完成生命活动,只有在活细胞中才
能繁殖后代,D正确。故选B。
2.D【解析】M1是细胞的重要能源物质,应为糖类,
M2是细胞内良好的储能物质,应为脂肪,与糖类相
比,等质量的脂肪中含有更多的H,A错误;糖类在
供应充足的情况下可以大量转化为脂肪,但脂肪不
能大量转化为糖类,B错误;m?是构成蛋白质的氨
基酸,细胞内组成一种蛋白质的氨基酸数目可能成
千上万,氨基酸形成肽链时,不同种类氨基酸的排
列顺序千变万化,肽链的盘曲、折叠方式及其形成
的空间结构千差万别决定了蛋白质的结构,C错
误;人体细胞的遗传物质是DNA,DNA主要分布
在细胞核中,细胞质的线粒体中也有少量DNA,D
正确。故选D。
3.A【解析】图中a为叶绿体,b为线粒体,c为内质
网,d为高尔基体,e为中心体,f为核糖体,g为细
胞核。中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,
A错误;叶绿体和线粒体均具有双层生物膜,叶绿
体通过类囊体堆叠形成基粒的方式扩大膜面积,线
粒体通过内膜向内折叠形成嵴的方式扩大膜面积,
B正确;分泌蛋白合成、加工和运输过程中,核糖体
负责合成肽链,内质网和高尔基体负责加工,线粒
体提供能量,C正确;在连续分裂的细胞中,细胞核
中的核膜、核仁会在前期消失、末期重建,呈现周期
性地出现和消失,D正确。故选A。
4.B【解析】生物膜的基本支架是磷脂双分子层,A
正确,甲和乙都为载体蛋白,二者在运输物质时会
发生构象改变,而丙为通道蛋白,通道蛋白在运输
·生物答案(第
部练
考答案
物质时构象不发生改变,B错误;水可通过方式d
协助扩散进人人体成熟红细胞,C正确;图中的b
过程属于主动运输,需要消耗ATP,除了b之外,
胞吐和胞吞也需要消耗ATP,D正确。故选B。
5.A【解析】甲组与乙组的单一变量为底物种类,酶
的种类、反应条件等无关变量均保持一致,符合“同
酶不同底物”的专一性验证逻辑,可验证纤维素酶
的催化作用具有专一性,A正确;步骤②中第一次
50℃恒温水浴是为纤维素酶提供适宜温度,步骤
③中第二次50~65℃水浴加热是斐林试剂与还原
糖显色反应的必需条件,B错误;丙组的保温温度
为50℃,高于淀粉酶的最适温度37℃,淀粉酶在
此条件下可能已发生热变性失活,无法直接证明淀
粉酶不能催化纤维素水解,C错误;该实验中温度
为无关变量,实验的自变量仅为底物种类和酶的种
类,D错误。故选A。
6.B【解析】衰老细胞的特征包括细胞内多种酶的
活性降低、物质运输功能下降等,A正确;高度分化
的正常体细胞如神经细胞、肌肉细胞等已丧失分裂
和分化能力,但并未进入衰老状态,因此不能仅根
据细胞能否分裂和分化判断细胞是否进入衰老状
态,B错误;端粒是位于染色体两端一段特殊序列
的DNA一蛋白质复合体,C正确;端粒酶可维持端
粒的长度稳定,抑制肿瘤细胞的端粒酶活性后,其
端粒会随细胞分裂次数的增加不断缩短,最终触发
细胞衰老进程,D正确。故选B。
7.B【解析】绵羊毛色由一对等位基因控制(设该对
等位基因用A/a表示),其遗传遵循基因的分离定
律,A正确;黑色山羊与白色山羊杂交后代为黑色,
若黑色为显性,黑色亲本为(AA、Aa)时均可与白
色亲本(aa)产生黑色(Aa)后代,若黑色为隐性,黑
色亲本(aa)与白色杂合亲本(Aa)也可产生黑色
(aa)后代,因此无法判断黑色为显性,B错误;一只
黑色母羊生出一只白色羔羊,若黑色为显性,黑色
1页,共5页)·
母羊为杂合子(Aa)时可与任意公羊(Aa或aa)生
出白色(aa)羔羊,若白色为显性,黑色为隐性(aa),
黑色母羊与白色公羊(Aa)也可生出白色(Aa)羔
羊,仅依据此现象无法判断该相对性状的显隐性,
C正确;黑色山羊与黑色山羊杂交后代出现白色山
羊,说明白色为隐性性状,黑色为显性性状,亲代黑
色山羊均为杂合子,D正确。故选B。
8.D【解析】豌豆为自花传粉、闭花受粉植物,自然
状态下一般为纯合子,A正确;孟德尔通过豌豆杂
交和自交实验发现了性状分离现象,然后提出假说
进行解释,B正确;孟德尔提出的解释实验现象的
“假说”核心是,形成配子时,成对的遗传因子分离,
即分离定律的实质,C正确;进行测交实验属于验
证阶段,D错误。故选D。
9.C【解析】在模拟实验中,随着实验重复次数的增
加,偶然因素对实验结果的影响会减小,各配子组
合类型的数量比例会逐渐接近理论预期,A正确;
分离定律模拟的是一对等位基因的分离过程,仅使
用标记A、a的红色卡片即可完成实验,B正确;若
模拟不同等位基因自由组合,应使每个信封中有不
同的一对遗传因子,分别从两个信封中各随机抓取
一张卡片并组合在一起,C错误;每次抓取卡片后
放回信封,可维持信封内各类卡片的数量比例不
变,保证每次抓取时各类配子的概率相等,D正确。
故选C。
10.C【解析】性状分离是指杂种后代中同时出现显
性性状和隐性性状的现象,A错误;题干未明确相
对性状的显隐性,F,中植株的性状分离比可能为
非糯性:糯性≈3:1或糯性:非糯性≈3:1,B
错误;F,花粉遇碘后出现两种颜色且数量相近,
说明F,能产生两种类型的配子且比例接近1:
1,这一现象可验证该相对性状的遗传遵循分离定
律,C正确;F1自交产生F2,F2产生的花粉中,两
种配子的比例仍为1:1,因此F2花粉遇碘后,蓝
黑色与橙红色的比例接近1:1,D错误。故选C。
11.A【解析】初始种群中,aa个体无生育能力,因此
可繁殖个体的基因型及比例为AA:Aa=25%:
50%=1:2,自交时,AA自交后代全为AA,Aa
·生物答案(第
自交后代为AA:Aa:aa=1:2:1,所以自交后
代能正常繁殖的个体中AA的比例为
(×1+号×2片(+号×)-A正病:
随着自交代数的增加,aa不断被淘汰,Aa的比例
会逐渐降低,B错误;自由交配时,可繁殖群体中
2
A的基因频率为,a的基因频率为3,自由交配
后代中A占(得》'-合Aa占2x号x号合,
2、14
aa占号(无生育能力),因此能正常繁殖的个体中
AA占号÷号-号,C错误;自交后代能正常繁殖
的个体中纯合子(AA)比例为号,自由交配后代能
正常繁殖的个体中纯合子(AA)比例为?,因此自
由交配后代纯合子比例低于自交后代,D错误。
故选A。
12.B【解析】由题干可知,有角雌性的基因型只能
为HH,若亲本雄性为HH,则子代基因型全为
HH,雌雄均表现为有角,因此亲本基因型为
Hh(♂)×HH(),A错误;雄性的HH、Hh均
表现为有角,雌性中HH表现为有角、Hh表现为
无角,因此该无角子代只能是基因型为H的雌
性,B正确;该无角子代Hh(雌性),与有角雄性
(HH或Hh)交配,若与HH交配,后代有角个体
占子,若与Hh交配,后代有角个体占?,C错误;
该无角子代为基因型是Hh的雌性,与基因型为
hh的无角雄性交配,子代雄性个体中Hh表现为
有角,D错误。故选B。
13.B【解析】若该性状受两对独立遗传的基因
(A/a、B/b)控制,仅单显性(Abb)表现为感病,
则E,(ABb)自交,:中感痛个体(Ab)占G
13
抗病个体(A_B、aaB_、abb)占16,即抗病:感
病=13:3,A不符合题意;若该性状受一对等位
基因控制(A/a)控制,亲本基因型为AA、aa,子一
页,共5页)·
代基因型为A,但含隐性基因的配子有}致死,
则抗病:感病=21:4,B符合题意;若该性状受
一对等位基因(A/a)控制,但含隐性基因的花粉
(a)有号不育,则雄配子中A:a=5:3,雌配子中
A:a=1:1,后代中感病个体(a)比例为2×
号一品抗痛个体古号即抗病:感猪=13:3,C
不符合题意;若该性状受一对等位基因控制,但隐
4
性纯合子(a)有13不能存活,则F,中感病个体
(a存活比例为子×品-多抗病个体占8即
1..99
抗病:感病=13:3,D不符合题意。故选B。
14.B【解析】由皱形♀×长形6→F1全为圆形,可
推知亲本基因型为AAbb(♀)和aaBB(♂),能产
生F1基因型为AaBb可推知A、C错误;F
(AaBb)正常可产生AB、Ab、aB、ab四种雌、雄配
子,若基因型为aB的雌配子致死,则雌配子只有
AB、Ab、ab且比例为1:1:1,雄配子正常为
AB、Ab、aB、ab且比例为1:1:1:1,雌雄配子
随机结合,F,中圆形(AB)占Z,皱形(Abb)占
长形(aB)占2,四形(ab)占,B正确:
3
若基因型为AB的雄配子致死,则F2表型及比例
为圆形:皱形:长形:凹形=5:3:3:1,D错
误。故选B。
15.D【解析】子代同时患甲、乙两种病的基因型为
ab,概率为×}-6A正确,子代只患甲病
的基因型为aB,概率为×是-号B正确;子
代不患病的基因型为AB,概率为×子6
C正确;子代患病个体包括只患甲病()、只患乙
病(品6)、同时患两种病(6》
,患病个体总比例为
器+器+后石其中只患一种病的比例为
·生物答案(第
(信+)-号D铅误。故选D。
16.D【解析】由隐性纯合子(aabbcc,.40cm)和显性
纯合子(AABBCC,100cm)的株高差值可知,6个
显性基因共使株高增加60cm,因此每个显性基
因的增加效应为10cm,A正确;F1中能稳定遗传
的植株为纯合子,三对基因独立遗传,每对基因自
交后纯合子的概率为?,故三对基因均为纯合子
的版家为宁×分×2日,B正确:株商即cm对
应含有4个显性基因,这类情况分为两类,一类是
两对基因各贡献2个显性、一对贡献0个(如
AABBee)),概率为3X×子×是-品,另一类是
一对基因贡献2个显性、另外两对各贡献1个(如
AABbCe),概率为3X4X
××-品,两类合计
,C正确,P,中纯合子的基因型包括AABBCC
15
(100cm)、AABBcc(80cm)、AAbbcc(60cm)、
aabbcc(40cm)等,D错误。故选D。
17.【答案】(10分)
(1)①(1分)②③(2分)
(2)使组织中的细胞相互分离开(1分)清水
(1分)解离时细胞已经死亡,失去了分裂能
力(1分)
(3)1→3→4→5(2分)
(4)DNA分子的复制(1分)着丝粒分裂,姐
妹染色单体分开(1分)
【解析】(1)图甲中过程①代表分生区细胞的分裂,
属于细胞增殖,细胞分化是细胞在形态、结构和功
能上发生稳定性差异的过程,分生区细胞通过过
程②和过程③分化为伸长区细胞和成熟区细胞。
(2)解离的目的是使组织中的细胞相互分离开,便
于后续制片观察。解离后用清水漂洗,可洗去残
留的解离液,避免其影响染色效果或导致解离过
度。由于解离过程会使细胞死亡,细胞失去了继
续分裂的能力,因此无法在显微镜下观察到一个
细胞连续分裂的过程。
页,共5页)·
(3)图乙中细胞2处于间期,不属于有丝分裂过程
根据有丝分裂各时期的特点,细胞1处于前期、细
胞3处于中期、细胞4处于后期、细胞5处于末
期,故排序为1→3→4→5。
(4)图丙中“A→B”段每条染色体上的DNA含量
从1增加到2,这是由于细胞分裂间期完成了
DNA分子的复制,“C→D”段每条染色体上的
DNA含量从2骤减至1,是由于有丝分裂后期,
着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条独立的
染色体。
18.【答案】(11分)
(1)为暗反应中C3的还原提供还原剂和能量(1
分)升高(1分)同位素标记法(4C同位素
示踪法)(1分)
(2)Ⅲ(1分)线粒体基质(1分)葡萄糖
(丙酮酸)和水(1分)
(3)I、Ⅲ、N、V(2分)不能(1分)叶肉
细胞的光合速率等于其呼吸速率,但植物非绿色
部分(如根、茎等)只进行呼吸作用消耗有机物,整
个植物的光合速率小于呼吸速率,有机物无法积
累,植物无法生长(2分,合理即可)
【解析】(I)过程I是光反应,产生的NADPH会
为暗反应(过程Ⅱ)提供还原剂和能量。B代表
CO2,提高CO2浓度时,短时间内CO2固定的速
率会加快,导致C?的生成量增加。卡尔文在研究
暗反应时,采用了4C同位素标记法,用“C标记
CO2,追踪碳元素在暗反应中的转移途径。
(2)有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段相同(过程Ⅲ),
即葡萄糖分解为丙酮酸,该阶段在细胞质基质中
进行。图中过程V为有氧呼吸第二阶段,在线粒
体基质中进行。有氧呼吸产生的CO2中O元素
来自葡萄糖(丙酮酸)和水。
(3)图中能产生ATP的过程包括:光反应、有氧呼
吸三个阶段即图中的I、Ⅲ、V、V。若叶肉细胞
中光合速率等于其呼吸速率,由于植物其他非绿
色部分细胞仅进行呼吸作用消耗有机物,导致整
个植株的光合速率小于呼吸速率,有机物净积累
量为负,因此植物不能生长。
·生物答案(第
19.【答案】(10分)
(1)C1>C2>C3(1分)
(2)3(1分)CC1、C,C2、CC3(1分)C3C3
(1分)
(3)红色果实:粉色果实=11(1分)寻
(1分)
(4)让基因型为C,C2的红色果实植株自交,观察
并统计后代表型及比例(2分)后代出现红色
果实和粉色果实,且性状分离比为3:1(2分)
【解析】1)实验①中红色亲本杂交后代出现粉色
果实,可判断C1对C2为显性,实验③可判断C2
对C?为显性,综合三组实验可确定显隐性关系为
C1>C2>C3。
(2)由实验结果可推知甲基因型为CC2、乙为
C,C3、丙为C2C3、丁为CC3,因此实验①的子代
中红色果实植株的基因型有C,C1、C,C2、C,C3共
3种,实验②的子代中白色果实植株的基因型只
有C3C3。
(3)甲(C1C2)与丁(C3C3)杂交,子代基因型为
C,C3、CzC3,表型及比例为红色果实:粉色果
实=1:1,子代红色果实植株为CC3,其自交后
代中白色果实植株(C,C)所占比例为}
(4)该植物为雌雄同株,验证基因分离定律最简便
的方法为自交,C,C2植株自交,后代会出现红色
果实:粉色果实=3:1的性状分离比,可证明C
和C2遵循基因的分离定律。
20.【答案】(10分)
)-1分)号1分)
(2)亲本灰色种皮(甲)产生的配子种类及其比例
为G:g=1:1(1分)分离(1分)
(3)灰色种皮:白色种皮=3:5(1分)灰色
种皮:白色种皮=7:9(1分)母本(1分)
套袋(1分)
4)3
5
(2分)
【解析】(1)实验二中灰色种皮自交后代出现性状
页,共5页)·
分离,说明灰色为显性性状,白色为隐性性状。实
验二F1的灰色种皮个体基因型为Gg,自交后代
F2基因型及比例为GG:Gggg=1:2:1,灰
色种皮个体(GG、Gg)中,不能稳定遗传的杂合子
ce5号。
(2)实验二中亲本灰色种皮的基因型为Gg,其产
生的配子类型及比例为G:g=1:1;白色种皮的
基因型为gg,只产生g配子,雌雄配子随机结合
后,后代基因型及比例为Gg:gg=1:1,这一实
验结果验证了孟德尔的基因分离定律。
(3)实验二F1为灰色种皮(Gg)和白色种皮(gg)
各古7①自交时:Gg自交后代为灰色白
色,gg自交后代全为白色,所有后代中灰色种皮
比例为日×-子,白色种皮比例为号×十
号×1=号,即灰色种皮:白色种皮=3:5:@随
机授粉时:R,群体产生的配子中G占子g占是,
随机结合后后代基因型及比例为GG:Gg:gg=
1:6:9,表型为灰色种皮:白色种皮=7:9。在
豌豆杂交实验中,需要对母本进行去雄处理,且在
传粉前后需要套袋(防止外来花粉污染,保证实验
结果可靠)。
(4)实验一E中的灰色种皮个体为3AA,3Aa,
2
实验二F1中的灰色种皮个体为Aa,杂交后代灰
色种皮个体占日+号×-号,其中不能稳定造
传的占
·生物答案(第
21.【答案】(11分)
(1)黑色(1分)4(1分)
(2)黑色(1分)黑色:灰色:白色=9:3:4
1分)言1分)
(3)1(1分)让该白色个体与多只基因型为
AAbb的灰色纯合雌性个体杂交,观察后代的表
型及比例(2分)若后代全为黑色个体,则该
白色个体的基因型为aaBB(1分);若后代中黑色
个体与灰色个体的比例为1:1,则该白色个体的
基因型为aaBb(1分);若后代全为灰色个体,则该
白色个体的基因型为aabb(1分)(3分,合理即
可)
【解析】(1)根据题干信息,三种毛色对应的基因型
为:黑色(A_B_)包括AABB、AABb、AaBB、AaBb
共4种;灰色(Abb)包括AAbb、Aabb共2种;白
色(aa_)包括aaBB、aaBb、aabb共3种,因此基因
型种类数最多的是黑色,共4种。
(2)基因型为AaBb的个体毛色为黑色,多只
AaBb个体交配,后代表型比例为黑色(AB):
灰色(Abb):白色(aa)=9:3:4;灰色个体
为Abb,其中纯合子AAbb所占的比例为3。
(3)白色个体的基因型均为aa_,因此任意白色
个体交配,后代基因型仍为aa-,表型全为白色,
故后代全是白色的概率为1。探究白色个体基因
型时,应选择多只AAbb纯合灰色雌性个体与待
测个体杂交,aaBB X AAbb→AaBb(全为黑色),
aaBb×AAbb→AaBb:Aabb=1:1(黑色:灰色=
1:l),aabb×AAbb→Aabb(全为灰色),可根据后
代表型判断白色雄性个体的基因型。
5页,共5页)·高一内部练
生物
评分细则
17.【答案】(10分)
(4)让基因型为CC2的红色果实植株自交,观察
(1)①(1分)②③(2分)
并统计后代表型及比例(2分)后代出现红色
(2)使组织中的细胞相互分离开(1分)清水
果实和粉色果实,且性状分离比为3:1(2分)
(1分)解离时细胞已经死亡,失去了分裂能
20.【答案】(10分)
力(1分)
(1)-(1分)
(1分)
(3)1→3→4→5(2分)
(4)DNA分子的复制(1分)着丝粒分裂,姐
(2)亲本灰色种皮(甲)产生的配子种类及其比例
妹染色单体分开(1分)
为G:g=1:1(1分)分离(1分)
18.【答案】(11分)
(3)灰色种皮:白色种皮=3:5(1分)灰色
(1)为暗反应中Cg的还原提供还原剂和能量(1
种皮:白色种皮=7:9(1分)母本(1分)
分)升高(1分)同位素标记法(4C同位素
套袋(1分)
示踪法)(1分)
(4)3
(2分)
(2)Ⅲ(1分)线粒体基质(1分)葡萄糖
21.【答案】(11分)
(丙酮酸)和水(1分)
(1)黑色(1分)4(1分)
(3)I、Ⅲ、N、V(2分)不能(1分)叶肉
(2)黑色(1分)黑色:灰色:白色=9:3:4
细胞的光合速率等于其呼吸速率,但植物非绿色
1分)3
部分(如根、茎等)只进行呼吸作用消耗有机物,整
(1分)
个植物的光合速率小于呼吸速率,有机物无法积
(3)1(1分)让该白色个体与多只基因型为
累,植物无法生长(2分,合理即可)
AAbb的灰色纯合雌性个体杂交,观察后代的表
19.【答案】(10分)
型及比例(2分)若后代全为黑色个体,则该
(1)C1>C2>C3(1分)
白色个体的基因型为aaBB(1分);若后代中黑色
(2)3(1分)CC、C1C2、CC3(1分)CC
个体与灰色个体的比例为1:1,则该白色个体的
(1分)
基因型为aaBb(1分);若后代全为灰色个体,则该
(3)红色果实:粉色果实=1:1(1分)
白色个体的基因型为aabb(1分)(3分,合理即
可)
(1分)
·生物评分细则(第1页,共1页)·