精品解析:湖北省罗田县第一中学2025-2026学年高一下学期期中考试生物试题
2026-04-30
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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-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖北省 |
| 地区(市) | 黄冈市 |
| 地区(区县) | 罗田县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.97 MB |
| 发布时间 | 2026-04-30 |
| 更新时间 | 2026-08-02 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-30 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57626699.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2026年春季罗田一中高一期中考试
生物试题
一、单选题(单项选择题,每题2分)
1. 孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根的果蝇杂交实验是遗传学的两个经典实验。下列有关这两个实验的叙述,错误的是( )
A. 均将基因和染色体行为进行类比推理,得出相关的遗传学定律
B. 均采用统计学方法分析实验结果
C. 对实验材料和相对性状的选择是实验成功的重要保证
D. 均采用测交实验来验证假说
【答案】A
【解析】
【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证 (测交实验)→得出结论。
2、萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。
【详解】A、两个实验都是采用的假说—演绎法得出相关的遗传学定律,A错误;
B、孟德尔豌豆杂交实验和摩尔根果蝇杂交实验都采用了统计学方法分析实验数据,B正确;
C、孟德尔豌豆杂交实验成功的原因之一是选择了豌豆作为实验材料,并且从豌豆的众多性状中选择了7对性状;摩尔根的果蝇杂交实验成功的原因之一是选择了果蝇作为实验材料,同时也从果蝇的众多性状当中选择了易于区分的白红眼性状进行研究,C正确;
D、这两个实验都采用测交实验来验证假说,D正确。
故选A。
2. 有丝分裂和减数分裂是哺乳动物细胞分裂的两种形式。某动物的基因型是Aa,若该动物的某细胞在四分体时期一条染色单体上的A和另一条染色单体上的a发生了互换,则通常情况下姐妹染色单体分离导致等位基因A和a进入不同细胞的时期是( )
A. 有丝分裂的后期 B. 有丝分裂的末期
C. 减数第一次分裂 D. 减数第二次分裂
【答案】D
【解析】
【分析】减数分裂过程包括减数第一次分裂和减数第二次分裂;主要特点是减数第一次分裂前期同源染色体联会,可能发生同源染色体非姐妹单体之间的交叉互换,后期同源染色体分开,同时非同源染色体自由组合,实现基因的重组,减数第二次分裂则为姐妹染色单体的分离。
【详解】AB、有丝分裂过程中不会发生同源染色体联会形成四分体的过程,也不会发生交叉互换,不会发生姐妹染色单体分离导致等位基因A和a进入不同细胞的现象,A、B错误;
CD、根据题意,某动物基因型是Aa,经过间期复制,初级性母细胞中有AAaa四个基因,该动物的某细胞在四分体时期发生交叉互换,涉及A和a的交换,交换后两条同源染色体的姐妹染色单体上均分别具有A和a基因,减数第一次分裂时,同源染色体分开,两组Aa彼此分开进入次级性母细胞,至此减数第一次分裂完成,所以不会发生姐妹染色单体分离导致等位基因A和a的现象;而在减数第二次分裂时,姐妹染色单体分离,导致其上的等位基因A和a分开进入两个子细胞,C错误,D正确。
故选D。
3. 控制人类肤色的A/a、B/b、E/e分别位于三对同源染色体上。AABBEE为黑色,aabbee为白色,其他性状与基因型的关系如下图,即肤色随显性基因的增加而逐渐加深,若双亲基因型为AabbEE×AaBbee,则子代肤色的基因型和表现型种类分别有( )
A. 6种,4种 B. 12种,4种
C. 6种,5种 D. 12种,6种
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:人类的肤色由三对等位基因共同控制,且位于三对同源染色体上,说明符合基因的自由组合定律。又肤色深浅与显性基因个数有关,所以子代表现型由显性基因的数目决定,且显性基因数目越多,肤色越深。
【详解】根据一对杂合体Aa×Aa的子代基因型为AA、Aa和aa三种,而Bb×bb的子代基因型为Bb和bb两种,而EE×ee的子代基因型为Ee一种,所以双亲基因型为AabbEE×AaBbee的个体婚配,子代肤色的基因型有3×2×1=6种,又子代肤色深浅与显性基因个数有关,由于有三对等位基因控制,所以显性基因个数有4个,3个,2个,1个4种情况,共4种表现型,A正确,BCD错误。
故选A。
4. 下列是对其一对相对性状杂交实验的叙述,正确的是( )
A. 测交和自交都可以用来判断一对相对性状的显隐性
B. 豌豆F2出现了性状分离的现象说明不符合融合遗传
C. F2表现型的比例为 3:1最能说明孟德尔分离定律的实质
D. 用豌豆做杂交实验需要高茎豌豆作父本,矮茎豌豆作母本
【答案】B
【解析】
【分析】1、基因分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立的随配子遗传给后代。
2、孟德尔发现遗传定律用了假说-演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。(1)提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);(2)做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);(3)演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);(4)实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);(5)得出结论(就是分离定律)。
【详解】A、自交可以用来判断一对相对性状的显隐性,但测交不可以,A错误;
B、两个亲本杂交后,双亲的遗传物质会在子代体内发生混合,使子代表现出介于双亲之间的性状,这种观点也称作融合遗传;豌豆F2出现了性状分离的现象说明不符合融合遗传,B正确;
C、测交的表现型比为1:1的结果最能说明孟德尔分离定律的实质,C错误;
D、豌豆的一对相对性状的杂交实验中,孟德尔将高茎豌豆和矮茎豌豆进行了正反交,D错误。
故选B。
5. 下列研究成果能说明基因在染色体上呈线性排列的是( )
A. 摩尔根发明了测定基因位于染色体上相对位置的方法
B. 摩尔根研究发现控制果蝇眼色的基因位于X染色体上
C. 萨顿发现基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
D. 研究发现细胞进行染色体复制时中伴随着基因的复制
【答案】A
【解析】
【分析】1、归纳法是指由一定程度的关于个别事物的观点过渡到范围较大的观点,也就是由一系列具体事实推出一般结论的思维方法。分为完全归纳法和不完全归纳法。
2、假说-演绎法:在观察和分析基础.上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。例如孟德尔的豌豆杂交实验、摩尔根研究的伴性遗传等。
【详解】A、摩尔根运用果蝇做实验,并发明了测定基因位于染色体上相对位置的方法,证明基因在染色体上呈线性排列,A正确;
B、摩尔根研究发现控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,而Y染色体上没有其等位基因,B错误;
C、萨顿通过类比推理法发现基因和染色体的行为存在着明显的平行关系,没有说明基因在染色体上呈线性排列,C错误;
D、细胞进行染色体复制时中伴随着基因的复制无法证明基因在染色体上呈线性排列,D错误。
故选A。
6. 下图中甲、乙表示哺乳动物产生配子的情况,丙、丁为哺乳动物细胞分裂的示意图,下列叙述正确的是( )
A. 甲图发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
B. 乙图一定是非同源染色体上非等位基因自由组合的结果
C. 丁图处于有丝分裂后期,有8条染色体,没有姐妹染色单体
D. 丙图非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也自由组合
【答案】C
【解析】
【分析】丙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,该细胞的细胞质均等分裂,可见该动物为雄性动物;丁细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期。
【详解】A、甲图细胞含有1对等位基因,没有非等位基因,产生配子时,发生了等位基因的分离,没有发生非等位基因的自由组合,A错误;
B、乙图细胞含有2对等位基因,若2对等位基因在一对同源染色体上且基因A、B位于同一条染色体上、基因a、b位于另一条同源染色体上(或基因A、b位于同一条染色体上、基因a、B位于另一条同源染色体上),产生了2种配子(AB、ab),是同源染色体发生分离的结果;若2对等位基因在2对同源染色体上,产生了2种配子(AB、ab),是非同源染色体上非等位基因自由组合的结果,B错误;
C、丁细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,有8条染色体,没有姐妹染色单体,C正确;
D、丙图非同源染色体自由组合,使非同源染色体上非等位基因之间也自由组合,D错误。
故选C。
7. 如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑X、Y染色体同源区段和突变,下列推断错误的是( )
A. 该致病基因不位于Y染色体上
B. 若Ⅱ-1不携带该致病基因,则Ⅱ-2一定为杂合子
C. 若Ⅲ-5正常,则Ⅱ-2一定患病
D. 若Ⅱ-2正常,则据Ⅲ-2是否患病可确定该病遗传方式
【答案】D
【解析】
【分析】判断遗传方式的口诀为:无中生有为隐性,隐性遗传看女患,父子无病在常染;有中生无为显性,显性遗传看男患,母女无病在常染。若上述口诀不能套上时,只能通过假设逐一进行验证。
【详解】A、由于该家系中有女患者,所以该致病基因不位于Y染色体上,A正确;
B、若II1不携带该病致病基因,由于III3是患者,他的致病基因只能来自II2。假如该病为常隐,无论II2是Aa还是aa,由于II1不携带该病致病基因,所以不可能生出患病的III3。这样,该病还剩3种情况: 常显,X显,X隐。在这三种情况下,II2都是杂合子,B正确;
C、若Ⅲ-5正常,则该病为常染色体显性遗传病,由于Ⅱ-1正常为aa,而Ⅲ-3患病Aa,可推出Ⅱ-2一定患病为A_,C正确;
D、若Ⅱ-2正常,Ⅲ-3患病,该病为隐性遗传病,若Ⅲ-2患病,则可推出该病为常染色体隐性遗传病,若Ⅲ-2正常,则不能推出具体的遗传方式,D错误。
故选D。
8. 两对等位基因A和a、B和b在同源染色体上的位置情况有如图三种类型。若在产生配子时,不考虑染色体互换,则下列说法中错误的是( )
A. 三种类型中的A和a的遗传遵循分离定律,B和b的遗传也遵循分离定律
B. 三种类型中的A、a和B、b的遗传均遵循自由组合定律
C. 类型1和类型2的个体减数分裂产生两种配子,类型3产生四种配子
D. 类型1和类型2个体自交,后代的基因型类型不相同
【答案】B
【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。
【详解】A、A、a是一对等位基因,位于一对同源染色体上,B、b是一对等位基因,位于一对同源染色体上,均会随着同源染色体的分开而分离,故遵循基因的分离定律,A正确;
B、类型1和2中两对等位基因位于一对同源染色体上不遵循自由组合定律;类型3中两对等位基因分别位于两对不同的同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,B错误;
C、类型1能产生2种配子:Ab、aB,类型2能产生2种配子:AB、ab,类型3能产生4种配子:AB、Ab、aB、ab,C正确;
D、类型1能产生2种配子:Ab、aB,自交后代的基因型为AAbb、AaBb和aaBB,类型2能产生2种配子:AB、ab,自交后代的基因型为AABB、aabb和AaBb,即类型1和类型2个体自交,后代的基因型类型不完全相同,D正确。
故选B。
9. 要解决下列遗传学问题,最好采用下列哪一组方法( )
①鉴定一只红眼果蝇是否为纯合子 ②判断野生豌豆一对相对性状的显隐性③提高杂合抗病小麦的纯合度
A. 杂交、自交、自交
B. 测交、杂交、自交
C. 测交、自交、自交
D. 自交、杂交、自交
【答案】B
【解析】
【分析】要判断显隐性,可以选择具有相对性状的纯合子杂交;也可以选择杂交和、自交、测交相结合的方法。
【详解】①果蝇雌雄异体,要鉴定一只红眼果蝇是否为纯合子,应该选择测交;
②判断野生豌豆一对相对性状的显隐性,可以让具有相对性状的个体进行杂交;
③要提高杂合抗病小麦的纯合度,应该选择抗病个体连续自交。
综上所述,ACD不符合题意,B符合题意。
故选B。
10. 某种雌雄同株植物有高秆、矮秆和极矮秆3种表型。为探究控制该种植物株高性状的基因的遗传机制,某实验小组让植株甲自交得到F1,F1的表型及比例为高秆:矮秆:极矮秆=9:3:4。下列相关推测错误的是( )
A. 该性状至少由2对等位基因控制
B. 亲本为高秆植株
C. F1中极矮秆植株的基因型有2种
D. F1高秆植株中,纯合子的占比为1/9
【答案】C
【解析】
【分析】由题干信息可知,植株甲自交得到F1,F1的表型及比例为高秆:矮秆:极矮秆=9:3:4,符合9:3:3:1的变式,因此控制植株高度的基因遵循基因的自由组合定律。
【详解】AB、植株甲自交得到F1,F1的表型及比例为高秆:矮秆:极矮秆=9:3:4,说明控制茎秆高度的相关基因遵循基因的自由组合定律,该性状的遗传至少由两对等位基因控制,则亲本为双杂合子,表现为高秆植株,AB正确;
C、F1中极矮秆植株占4/16,说明单显和双隐性都表现为极矮秆,则极矮秆的基因型有3种,C错误;
D、F1高秆植株占9/16,双显性纯合子为1/16,则高秆植株中纯合子的占比为1/9,D正确。
故选C。
11. 原产欧洲南部喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因:aD>a+>ad决定的,其中,aD决定雄性、a+决定两性、ad决定雌性植株,雌花亲本接受哪种基因型个体的花粉子代雌花所占比例最大( )
A. aD aD B. aD a+ C. aDad D. adad
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析,aD决定雄性、a+决定两性、ad决定雌性植株,显隐关系为:aD>a+>ad,其中雄株的基因型为aDa+、aDad,雌株的基因型为adad,两性植株(雌雄同株)的基因型为a+a+、a+ad。
【详解】自然状态下群体中有基因型为aD的花粉,但不会产生aD的雌配子,因此,自然状态下没有基因型为aD aD的雄株;雌花亲本的基因型为adad,与基因型为aDa+的雄株杂交,后代中出现雌株的比例为0;雌花亲本的基因型为adad,与基因型为aDad的雄株杂交,后代中出现雌株的比例为1/2;adad为雌株,不会产生花粉。
故选C。
12. 孟德尔两对相对性状杂交的实验运用了“假说一演绎法”。下列相关说法正确的是( )
A. “产生配子过程中,等位基因彼此分离,非等位基因可以自由组合”属于假说内容
B. “进行测交实验,后代出现4种性状组合,且表型比例约为1:1:1:1”属于演绎推理
C. 孟德尔揭示自由组合定律的实质是控制不同性状的遗传因子在雌雄配子结合时自由组合
D. “子一代自交得到子二代的实验过程”不属于实验验证
【答案】D
【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产生配子的过程中,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。
【详解】A、“产生配子过程中,成对的遗传因子彼此分离,不成对的遗传因子自由组合”属于假说内容,孟德尔没有提到基因的概念,A错误;
B、“进行测交实验,后代出现4种性状组合,且表型比例为1:1:1:1”属于实验验证,B错误;
C、孟德尔揭示自由组合定律的实质是形成配子时时,决定同一性状的遗传因子彼此分离,控制不同性状的遗传因子自由组合,C错误;
D、“子一代自交得到子二代的实验过程”不属于实验验证,属于观察现象过程,D正确。
故选D。
13. 抗维生素D佝偻病是一种伴X染色体显性遗传病。正常女子与男患者所生子女患该病的概率是( )
A. 男孩100% B. 女孩100% C. 男孩50% D. 女孩50%
【答案】B
【解析】
【分析】抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,正常女子(XdXd)与男患者(XDY)婚配时,需分析子代的基因型及表型。
【详解】AC、男孩的X染色体只能来自母亲(Xd),Y染色体来自父亲,基因型为XdY,因不携带显性致病基因D,故男孩均正常,AC错误;
BD、女儿的X染色体分别来自父母,基因型为XDXd,因显性致病基因D存在,所有女儿均患病,B正确,D错误。
故选B。
14. 某二倍体动物(2n=4)的基因型为GgFf,等位基因G/g和F/f分别位于两对同源染色体上,在不考虑基因突变的情况下,下列细胞分裂示意图中不可能出现的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据减数分裂的特点,精(卵)原细胞经减数第一次分裂,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,产生基因型不同的2个次级精(卵)母细胞;1个次级精(卵)母细胞经减数第二次分裂,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,最终产生1种2个精子(卵细胞),因此,1个精原细胞经减数分裂共产生了2种4个精子,1个卵原细胞经减数分裂共产生了1种1个卵细胞。
【详解】A、该细胞中含有同源染色体,且正在进行同源染色体分离,可判断为减数第一次分裂后期,存在姐妹染色单体,其上的基因相同,但由于该动物基因型为GgFf,在减数第一次分裂前期,同源染色体上的非姐妹染色单体发生互换,可出现图中的情况,A不符合题意;
B、该细胞中每条染色体含有两条姐妹染色单体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,移向细胞同一极的染色体为一组非同源染色体,由于该动物基因型为GgFf,同源染色体上应该含有G和g、F和f这两对等位基因,而不是G和G、f和f,所以不可能出现图中的情况,B符合题意;
CD、该细胞中每条染色体含有两条姐妹染色单体,且同源染色体正在分离,由于非同源染色体自由组合,所以处于减数第一次分裂后期,移向细胞同一极的染色体为一组非同源染色体,即G与g、F与f分离,G与F或f组合,CD不符合题意。
故选B。
15. 关于孟德尔一对相对性状的杂交实验,下列说法正确的是( )
A. 开花时去雄并授粉可实现高茎豌豆和矮茎豌豆的杂交
B. 杂交后代同时出现显性性状和隐性性状的现象称为性状分离
C. 测交实验证明,杂合子Dd产生雌雄配子的比例是1:1
D. F2的性状分离比否定了融合遗传
【答案】D
【解析】
【详解】A、去雄应在花蕾期(未开放时)进行,开花时已完成自花授粉,A错误;
B、性状分离指杂种自交后代中显隐性性状同时出现,而非只要杂交后代同时出现显性性状和隐性性状即可,如测交后代就可出现显性性状和隐性性状同时存在,但该现象不属于性状分离,B错误;
C、测交验证Dd产生D和d配子的类型比例为1:1,但雌雄配子数量不等(雄配子远多于雌配子),C错误;
D、F2的3:1分离比表明遗传因子独立存在且分离,否定融合遗传(遗传物质混合后不可分),D正确。
故选D。
16. 果蝇(2n=8)的精原细胞减数分裂过程中,染色体或DNA数量不可能发生的变化是( )
A. 染色体:16→8 B. DNA:16→8
C. 染色体:8→4 D. DNA:8→4
【答案】A
【解析】
【详解】A、果蝇体细胞染色体数为8条,精原细胞染色体数也为8条,在减数分裂过程中,染色体数目最多为8条(减数第一次分裂前的间期、减数第一次分裂过程中),不可能出现16→8的变化,A错误;
B、精原细胞DNA为8个,经过间期复制后DNA变为16个,减数第一次分裂结束后DNA变为8个,即DNA数量可以发生16→8的变化,B正确;
C、精原细胞染色体数为8条,减数第一次分裂结束后,染色体数目减半为4条,即染色体数量可以发生8→4的变化,C正确;
D、精原细胞DNA为8个,经过间期复制后DNA变为16个,减数第一次分裂结束后DNA变为8个,减数第二次分裂结束后DNA变为4个,即DNA数量可以发生8→4的变化,D正确。
故选A。
17. 某同学用标有不同字母的小球代表生殖细胞中的基因来模拟孟德尔一对或两对相对性状杂交实验的过程。下列叙述错误的是( )
A. Ⅰ、Ⅱ可以用于模拟等位基因的分离和配子的随机结合
B. 从Ⅲ、Ⅳ中各抓一个球,模拟了非等位基因的自由组合和配子的随机结合
C. 从Ⅲ、Ⅳ小桶随机抓球记字母组合,重复次数足够多时,ab组合概率趋近1/4
D. 各桶内不同类型小球的数量一定相同,抓取并记录后需放回原来的小桶充分混匀
【答案】B
【解析】
【详解】A、Ⅰ、Ⅱ若为两个含一对等位基因(如D、d)的小桶,抓取小球模拟等位基因分离(产生配子),不同小桶小球组合模拟配子随机结合(受精),A正确;
B、非等位基因自由组合需模拟两对独立遗传的基因,Ⅲ、Ⅳ两个小桶,可以模拟雌性或雄性中(A、a和B、b)两对基因的行为,模拟非等位基因自由组合,但不能模拟雌雄配子的随机结合,B错误;
C、若Ⅲ、Ⅳ分别代表两对独立基因(如Ⅲ含A、a,IV含B、b),每个小桶内两种小球比例为1:1,重复次数足够多时,ab组合概率趋近于1/2×1/2=1/4,C正确;
D、每个小桶内不同类型小球数量需相同(如A和a数量相等),模拟配子中基因比例1:1,抓取后放回可保证每次抓取概率不变,符合实验设计原则,D正确。
18. 下列关于孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验和基因与染色体关系的叙述,正确的是( )
A. F1产生配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离、非等位基因自由组合
B. 自由组合定律的实质是F1产生的4种类型精子和4种类型卵细胞可以自由组合
C. YyRr与yyrr的测交实验中,正反交实验结果都与预期结果一致,接近1:1:1:1
D. 若孟德尔选择其他两对相对性状进行实验,则F1自交后代均会出现9种基因型和4种表型
【答案】C
【解析】
【详解】A、F₁产生配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离,仅非同源染色体上的非等位基因能自由组合,同源染色体上的非等位基因不能自由组合,A错误;
B、自由组合定律的实质是减数分裂形成配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,精子和卵细胞的随机结合属于受精过程,不属于自由组合定律的实质,B错误;
C、YyRr能产生4种比例相等的配子,yyrr仅产生1种配子,两对基因独立遗传的情况下,正反交后代的表型比例均接近1:1:1:1,与预期结果一致,C正确;
D、若选择的两对相对性状的等位基因位于同一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,F₁自交后代不会出现9种基因型和4种表型,即使基因位于非同源染色体上,若存在基因互作等情况,表型种类也可能少于4种,D错误。
故选C。
二、解答题
19. 下图1、2、3分别是基因型为AaBb的某动物细胞的染色体组成和分裂过程中物质或结构变化的相关模式图。请据图回答下列问题:
(1)该动物的性别是_________。图1中细胞 _______ (填序号)所处时期的下一个时期染色体数量最多。等位基因的分离和非等位基因的自由组合发生于细胞____________(填序号)中。将图1中属于减数分裂的细胞按照分裂前后顺序进行排序:________________________(用序号和箭头表示)。
(2)图1中的细胞①~④分别处于图2中的_______________时期。图3中表示染色体的是____________(填字母),图1的四个细胞中,处于图3中Ⅱ时期的是_______________(填数字)。
(3)在观察减数分裂时,常用另一性别动物的生殖器官作为材料,而不以该动物的生殖器官中的组织细胞作为材料观察减数分裂,其原因是___________________________(答出一点即可)。
【答案】(1) ①. 雌性 ②. ① ③. ② ④. ②→③→④
(2) ①. AB、FG、HI、HI ②. a ③. ①②
(3)雌性个体的生殖器官中进行减数分裂的细胞数量和产生的生殖细胞个数远低于雄性个体
【解析】
【分析】1、在有丝分裂中,亲代细胞的染色体复制后平均分配到两个子细胞,保持了亲代与子代细胞之间遗传性状的稳定性。在有丝分裂前期,染色质成为染色体,核仁解体、核膜消失,形成纺锤体;在有丝分裂中期,纺锤丝附在着丝粒两侧,牵引着染色体排列在赤道板上;在有丝分裂后期,每个着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开成染色体,由纺锤丝牵引分别移向细胞两极;在有丝分裂末期,染色体纺锤体消失,核仁、核膜重新出现,成为两个子细胞。
2、减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,子细胞染色体数目减半。在减数分裂Ⅰ前期,同源染色体联会,形成四分体;在减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离、非同源染色体自由组合。经历减数分裂Ⅰ后,染色体减半。在减数分裂Ⅱ后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成染色体,移向细胞两极。初级和次级卵母细胞的分裂都是不均等分裂,第一极体均等分裂。
【小问1详解】
根据图1中的②细胞可知,该动物的性别是雌性。染色体数量最多的是有丝分裂后期,其上一个时期是有丝分裂中期,即图1中的细胞①。等位基因的分离和非等位基因的自由组合发生于减数分裂Ⅰ后期,即图1中的细胞②。细胞②③④分别处于减数分裂Ⅰ后期、减数分裂Ⅱ中期和减数分裂Ⅱ后期,所以属于减数分裂的细胞按照分裂前后排序是②→③→④。
【小问2详解】
图1中的细胞①~④分别处于有丝分裂中期、减数分裂Ⅰ后期、减数分裂Ⅱ中期和减数分裂Ⅱ后期,分别对应图2中的AB、FG、HI、HI;由图3中的II可知,a:b:c=1:2:2,则图3中表示染色体的是a,图3的Ⅱ时期,细胞中有4条染色体、8条染色单体、8个核DNA,图1中的细胞①、②处于该时期。
【小问3详解】
该动物的性别为雌性,雌性个体的生殖器官中进行减数分裂的细胞数量和产生的生殖细胞个数远低于雄性个体,而且雌性个体的减数分裂过程是不连续的,减数分裂Ⅱ是在精子的刺激下,在输卵管中完成的,因此观察减数分裂一般选择雄性动物的生殖器官作为实验材料。
20. 下图为甲乙两种单基因遗传病的遗传家系图,甲病由等位基因A/a控制,乙病由等位基因本B/b控制,其中一种病为伴性遗传,Ⅱ5不携带致病基因。在正常人群中携带甲病致病基因的概率为1/13,不考虑其他变异。回答下列问题:
(1)甲病的遗传方式为___________;乙病的遗传方式为___________。
(2)I1的体细胞中基因A最多时为___________个。
(3)Ⅲ6带有来自I2的甲病致病基因的概率为___________。
(4)若Ⅲ1与正常男性婚配,理论上生育一个只患甲病女孩的概率为___________。
【答案】(1) ①. 常染色体隐性遗传病 ②. 伴X染色体显性遗传病
(2)2 (3)1/6
(4)1/416
【解析】
【分析】分析题图:分析甲病,I1和I2不患甲病,其女儿Ⅱ2患甲病,说明甲病为常染色体隐性遗传病。分析乙病,Ⅱ1和Ⅱ2均患乙病,其儿子Ⅲ3正常,说明乙病是显性遗传病,再结合题意“其中一种病为伴性遗传”可推知:乙病是伴X染色体显性遗传病。
【小问1详解】
系谱图显示:I1和I2不患甲病,其女儿Ⅱ2患甲病,说明甲病为常染色体隐性遗传病。Ⅱ1和Ⅱ2均患乙病,其儿子Ⅲ3正常,说明乙病是显性遗传病,再结合题意“其中一种病为伴性遗传”可推知:乙病是伴X染色体显性遗传病。
【小问2详解】
甲病为常染色体隐性遗传病,乙病是伴X染色体显性遗传病,I1为患乙病的男性(A_XBY),Ⅱ2为患甲乙病的女性(aaXBX-),由此可推知I1的基因型为AaXBY,其体细胞在分裂间期完成DNA复制后,该细胞中含有2个基因A,此时基因A数目最多。
【小问3详解】
对于甲病而言,Ⅱ5不携带致病基因,I1和I2的基因型均为Aa,Ⅱ4的基因型是1/3AA或2/3Aa,其产生a配子的概率为1/3,Ⅱ4的a基因来自I2的概率是1/2,则Ⅲ6带有来自I2的甲病致病基因的概率为1/6。
【小问4详解】
Ⅲ1的基因型是1/2AaXBXB、1/2AaXBXb,正常男性的基因型是A_XbY。只考虑乙病,Ⅲ1与正常男性婚配,所生正常女孩的概率为1/4×1/2=1/8;只考虑甲病,在正常人群中携带甲病致病基因的概率为1/13,即正常男性的基因型为Aa的概率是1/13,Ⅲ1与正常男性婚配,所生患甲病女孩的概率为1/13×1/4=1/52。综上分析,Ⅲ1与正常男性婚配,理论上生育一个只患甲病女孩的概率为1/52×1/8=1/416。
21. 某自花传粉的植物有白花、粉花和红花三种花色,花色这一性状受两对等位基因(A、a和B、b)控制,基因对花色的控制途径如图甲所示、育种工作者选用白花和粉花的纯合品种进行了如图乙所示的杂交实验。
回答下列问题:
(1)A、a和B、b两对基因的遗传遵循______定律,该定律的实质是______。
(2)基因型为aaBb的个体,其表型为______,将该基因型的植株与图乙中的F₁的植株杂交,其子代表型及比例为_________。
(3)F2白花有________种基因型。随机选取一株白花植株自交、后代都存活且只有白花和红花两种,则图乙的F2白花植株中与该植株基因型相同的个体占比为________。
【答案】(1) ①. 基因的自由组合 ②. 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
(2) ①. 粉花 ②. 白花∶粉花∶红花=4∶3∶1
(3) ①. 6 ②. 1/6
【解析】
【分析】由甲、乙两图可知:白花植株的基因型为A_ _ _,粉色花的基因型为aaB_,红花的基因型为aabb;乙图F2中,白花:粉色花:红花=12:3:1,比值之和为16,可知F1的基因型是AaBb;亲本白花和粉色花是纯合品种,由甲图可知,纯合白花的基因型是AABB或AAbb,纯合粉色花的基因型是aaBB,只有基因型为AAbb的纯合白花与纯合粉色花杂交,F1的基因型才是AaBb,所以亲本白花的基因型是AAbb,亲本粉色花的基因型是aaBB。
【小问1详解】
据甲图可知:色素的合成受酶的催化,故体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制花色性状;根据乙图的F2中白花:粉色花:红花=12:3:1,说明花色至少受两对等位基因的控制且遵循基因的自由组合定律,该定律的实质是在减数分裂过程中,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2详解】
根据代谢途径:只要基因型为aa(无 A 基因),白色素转化为粉色素,有 B 基因则不能转化为红色色素,所以为aaBb的个体,其表型为粉红花。乙图F2中,白花:粉色花:红花=12:3:1,比值之和为16,可知F1的基因型是AaBb;aaBb×AaBb,aaB_表现为粉红花,AaB_表现为白花,aabb表现为红花,所以子代表型及比例为白花∶粉花∶红花=4∶3∶1。
【小问3详解】
由甲图可知F2白花植株的基因型为A_ _ _,共2×3=6种,当白花植株的基因型为Aabb时,自交后代的基因型为AAbb、Aabb和aabb,表型只有白色和红色两种,那么Aabb基因型在F2白花植株(A_ _ _)中占比为2/3×1/4=1/6。
22. 甲、乙均为果蝇体细胞的染色体图解,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X、Y表示染色体,基因A、a分别控制红眼、白眼,基因D、d分别控制长翅、短翅。回答下列问题:
(1)图乙果蝇配子中染色体组成是________(写相应序号)。
(2)图中甲果蝇的基因型是________,乙果蝇的基因型是________,一个甲果蝇的性母细胞经减数分裂(不发生变异和互换)产生的配子的基因型为________。
(3)图中甲、乙果蝇交配得F1,F1的数量足够多,F1中长翅红眼果蝇的基因型为________,F1中长翅白眼果蝇占________。
(4)果蝇的体色灰身和黑身分别由染色体Ⅱ上的等位基因G、g控制,基因G、g与基因A、a的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,理由是________。
【答案】(1)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X
(2) ①. DdXaY ②. DdXAXa ③. DXa、DXa、dY、dY或DY、DY、dXa、dXa
(3) ①. DDXAY、DDXAXa、DdXAY、DdXAXa ②. 3/8
(4) ①. 遵循 ②. 基因G、g位于常染色体上,基因A、a位于X染色体上(两对等位基因位于两对同源染色体上)
【解析】
【小问1详解】
图乙果蝇染色体组成是3对常染色体(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)+1对性染色体(XX),配子中染色体数目减半,所以配子染色体组成为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X。
【小问2详解】
甲果蝇的基因型是DdXaY,乙果蝇的基因型是DdXAXa,甲果蝇经过减数分裂产生的配子是DXa、DXa、dY、dY或DY、DY、dXa、dXa。
【小问3详解】
甲果蝇的基因型是DdXaY,乙果蝇的基因型是DdXAXa,二者杂交F1中长翅红眼果蝇(D_XA_)的基因型为DDXAY、DDXAXa、DdXAY、DdXAXa,F1中长翅白眼果蝇(D_XaXa和D_XaY)的比例为3/4×1/2=3/8。
【小问4详解】
G、g位于染色体Ⅱ上,Aa位于X染色体上,两对等位基因位于两对同源染色体上,所以遵循自由组合定律。
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2026年春季罗田一中高一期中考试
生物试题
一、单选题(单项选择题,每题2分)
1. 孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根的果蝇杂交实验是遗传学的两个经典实验。下列有关这两个实验的叙述,错误的是( )
A. 均将基因和染色体行为进行类比推理,得出相关的遗传学定律
B. 均采用统计学方法分析实验结果
C. 对实验材料和相对性状的选择是实验成功的重要保证
D. 均采用测交实验来验证假说
2. 有丝分裂和减数分裂是哺乳动物细胞分裂的两种形式。某动物的基因型是Aa,若该动物的某细胞在四分体时期一条染色单体上的A和另一条染色单体上的a发生了互换,则通常情况下姐妹染色单体分离导致等位基因A和a进入不同细胞的时期是( )
A. 有丝分裂的后期 B. 有丝分裂的末期
C. 减数第一次分裂 D. 减数第二次分裂
3. 控制人类肤色的A/a、B/b、E/e分别位于三对同源染色体上。AABBEE为黑色,aabbee为白色,其他性状与基因型的关系如下图,即肤色随显性基因的增加而逐渐加深,若双亲基因型为AabbEE×AaBbee,则子代肤色的基因型和表现型种类分别有( )
A. 6种,4种 B. 12种,4种
C. 6种,5种 D. 12种,6种
4. 下列是对其一对相对性状杂交实验的叙述,正确的是( )
A. 测交和自交都可以用来判断一对相对性状的显隐性
B. 豌豆F2出现了性状分离的现象说明不符合融合遗传
C. F2表现型的比例为 3:1最能说明孟德尔分离定律的实质
D. 用豌豆做杂交实验需要高茎豌豆作父本,矮茎豌豆作母本
5. 下列研究成果能说明基因在染色体上呈线性排列的是( )
A. 摩尔根发明了测定基因位于染色体上相对位置的方法
B. 摩尔根研究发现控制果蝇眼色的基因位于X染色体上
C. 萨顿发现基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
D. 研究发现细胞进行染色体复制时中伴随着基因的复制
6. 下图中甲、乙表示哺乳动物产生配子的情况,丙、丁为哺乳动物细胞分裂的示意图,下列叙述正确的是( )
A. 甲图发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
B. 乙图一定是非同源染色体上非等位基因自由组合的结果
C. 丁图处于有丝分裂后期,有8条染色体,没有姐妹染色单体
D. 丙图非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也自由组合
7. 如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑X、Y染色体同源区段和突变,下列推断错误的是( )
A. 该致病基因不位于Y染色体上
B. 若Ⅱ-1不携带该致病基因,则Ⅱ-2一定为杂合子
C. 若Ⅲ-5正常,则Ⅱ-2一定患病
D. 若Ⅱ-2正常,则据Ⅲ-2是否患病可确定该病遗传方式
8. 两对等位基因A和a、B和b在同源染色体上的位置情况有如图三种类型。若在产生配子时,不考虑染色体互换,则下列说法中错误的是( )
A. 三种类型中的A和a的遗传遵循分离定律,B和b的遗传也遵循分离定律
B. 三种类型中的A、a和B、b的遗传均遵循自由组合定律
C. 类型1和类型2的个体减数分裂产生两种配子,类型3产生四种配子
D. 类型1和类型2个体自交,后代的基因型类型不相同
9. 要解决下列遗传学问题,最好采用下列哪一组方法( )
①鉴定一只红眼果蝇是否为纯合子 ②判断野生豌豆一对相对性状的显隐性③提高杂合抗病小麦的纯合度
A. 杂交、自交、自交
B. 测交、杂交、自交
C. 测交、自交、自交
D. 自交、杂交、自交
10. 某种雌雄同株植物有高秆、矮秆和极矮秆3种表型。为探究控制该种植物株高性状的基因的遗传机制,某实验小组让植株甲自交得到F1,F1的表型及比例为高秆:矮秆:极矮秆=9:3:4。下列相关推测错误的是( )
A. 该性状至少由2对等位基因控制
B. 亲本为高秆植株
C. F1中极矮秆植株的基因型有2种
D. F1高秆植株中,纯合子的占比为1/9
11. 原产欧洲南部喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因:aD>a+>ad决定的,其中,aD决定雄性、a+决定两性、ad决定雌性植株,雌花亲本接受哪种基因型个体的花粉子代雌花所占比例最大( )
A. aD aD B. aD a+ C. aDad D. adad
12. 孟德尔两对相对性状杂交的实验运用了“假说一演绎法”。下列相关说法正确的是( )
A. “产生配子过程中,等位基因彼此分离,非等位基因可以自由组合”属于假说内容
B. “进行测交实验,后代出现4种性状组合,且表型比例约为1:1:1:1”属于演绎推理
C. 孟德尔揭示自由组合定律的实质是控制不同性状的遗传因子在雌雄配子结合时自由组合
D. “子一代自交得到子二代的实验过程”不属于实验验证
13. 抗维生素D佝偻病是一种伴X染色体显性遗传病。正常女子与男患者所生子女患该病的概率是( )
A. 男孩100% B. 女孩100% C. 男孩50% D. 女孩50%
14. 某二倍体动物(2n=4)的基因型为GgFf,等位基因G/g和F/f分别位于两对同源染色体上,在不考虑基因突变的情况下,下列细胞分裂示意图中不可能出现的是( )
A. B. C. D.
15. 关于孟德尔一对相对性状的杂交实验,下列说法正确的是( )
A. 开花时去雄并授粉可实现高茎豌豆和矮茎豌豆的杂交
B. 杂交后代同时出现显性性状和隐性性状的现象称为性状分离
C. 测交实验证明,杂合子Dd产生雌雄配子的比例是1:1
D. F2的性状分离比否定了融合遗传
16. 果蝇(2n=8)的精原细胞减数分裂过程中,染色体或DNA数量不可能发生的变化是( )
A. 染色体:16→8 B. DNA:16→8
C. 染色体:8→4 D. DNA:8→4
17. 某同学用标有不同字母的小球代表生殖细胞中的基因来模拟孟德尔一对或两对相对性状杂交实验的过程。下列叙述错误的是( )
A. Ⅰ、Ⅱ可以用于模拟等位基因的分离和配子的随机结合
B. 从Ⅲ、Ⅳ中各抓一个球,模拟了非等位基因的自由组合和配子的随机结合
C. 从Ⅲ、Ⅳ小桶随机抓球记字母组合,重复次数足够多时,ab组合概率趋近1/4
D. 各桶内不同类型小球的数量一定相同,抓取并记录后需放回原来的小桶充分混匀
18. 下列关于孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验和基因与染色体关系的叙述,正确的是( )
A. F1产生配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离、非等位基因自由组合
B. 自由组合定律的实质是F1产生的4种类型精子和4种类型卵细胞可以自由组合
C. YyRr与yyrr的测交实验中,正反交实验结果都与预期结果一致,接近1:1:1:1
D. 若孟德尔选择其他两对相对性状进行实验,则F1自交后代均会出现9种基因型和4种表型
二、解答题
19. 下图1、2、3分别是基因型为AaBb的某动物细胞的染色体组成和分裂过程中物质或结构变化的相关模式图。请据图回答下列问题:
(1)该动物的性别是_________。图1中细胞 _______ (填序号)所处时期的下一个时期染色体数量最多。等位基因的分离和非等位基因的自由组合发生于细胞____________(填序号)中。将图1中属于减数分裂的细胞按照分裂前后顺序进行排序:________________________(用序号和箭头表示)。
(2)图1中的细胞①~④分别处于图2中的_______________时期。图3中表示染色体的是____________(填字母),图1的四个细胞中,处于图3中Ⅱ时期的是_______________(填数字)。
(3)在观察减数分裂时,常用另一性别动物的生殖器官作为材料,而不以该动物的生殖器官中的组织细胞作为材料观察减数分裂,其原因是___________________________(答出一点即可)。
20. 下图为甲乙两种单基因遗传病的遗传家系图,甲病由等位基因A/a控制,乙病由等位基因本B/b控制,其中一种病为伴性遗传,Ⅱ5不携带致病基因。在正常人群中携带甲病致病基因的概率为1/13,不考虑其他变异。回答下列问题:
(1)甲病的遗传方式为___________;乙病的遗传方式为___________。
(2)I1的体细胞中基因A最多时为___________个。
(3)Ⅲ6带有来自I2的甲病致病基因的概率为___________。
(4)若Ⅲ1与正常男性婚配,理论上生育一个只患甲病女孩的概率为___________。
21. 某自花传粉的植物有白花、粉花和红花三种花色,花色这一性状受两对等位基因(A、a和B、b)控制,基因对花色的控制途径如图甲所示、育种工作者选用白花和粉花的纯合品种进行了如图乙所示的杂交实验。
回答下列问题:
(1)A、a和B、b两对基因的遗传遵循______定律,该定律的实质是______。
(2)基因型为aaBb的个体,其表型为______,将该基因型的植株与图乙中的F₁的植株杂交,其子代表型及比例为_________。
(3)F2白花有________种基因型。随机选取一株白花植株自交、后代都存活且只有白花和红花两种,则图乙的F2白花植株中与该植株基因型相同的个体占比为________。
22. 甲、乙均为果蝇体细胞的染色体图解,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X、Y表示染色体,基因A、a分别控制红眼、白眼,基因D、d分别控制长翅、短翅。回答下列问题:
(1)图乙果蝇配子中染色体组成是________(写相应序号)。
(2)图中甲果蝇的基因型是________,乙果蝇的基因型是________,一个甲果蝇的性母细胞经减数分裂(不发生变异和互换)产生的配子的基因型为________。
(3)图中甲、乙果蝇交配得F1,F1的数量足够多,F1中长翅红眼果蝇的基因型为________,F1中长翅白眼果蝇占________。
(4)果蝇的体色灰身和黑身分别由染色体Ⅱ上的等位基因G、g控制,基因G、g与基因A、a的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,理由是________。
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