精品解析:山西长治市上党区一中2025-2026学年第二学期高一期中考试生物试题
2026-05-05
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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) | 山西省 |
| 地区(市) | 长治市 |
| 地区(区县) | 上党区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.84 MB |
| 发布时间 | 2026-05-05 |
| 更新时间 | 2026-05-05 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57697061.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:
上党区一中2025-2026学年第二学期高一期中考试生物试题
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 肺炎支原体和肺炎链球菌均可使人患肺炎。下列相关叙述正确的是( )
A. 二者遗传物质相同且主要是DNA
B. 二者基因所含有的核苷酸是随机排布的
C. 二者均可利用自身的核糖体进行蛋白质合成
D. 二者均是原核生物且细胞结构相同
2. 在观察植物细胞的质壁分离和复原实验时,某同学取紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的溶液中,测得细胞液浓度与该溶液浓度的比值(P值)随时间的变化曲线如图所示。下列说法不正确的是( )
A. 原生质层由细胞膜和液泡膜构成,相当于半透膜
B. 时间段液泡中细胞液的浓度逐渐变大
C. 时间段内液泡体积最小的时刻是
D. 时间段内细胞发生质壁分离后的复原
3. 下图为酵母菌和人体细胞呼吸流程图,下列叙述正确的是( )
A. 条件Y下,产生的物质a使溴麝香草酚蓝溶液变黄色
B. 酵母菌产生物质b的场所有线粒体基质、细胞质基质
C. 条件X下酵母菌细胞呼吸时,葡萄糖中的能量主要以热能形式散失
D. 若用18O标记葡萄糖,则物质a中会检测到18O
4. 植物叶片变黄脱落、动物体内角质层脱落等现象都与细胞衰老和死亡有关,而细胞衰老通常与端粒缩短有关,细胞死亡则可通过程序性途径实现。下列叙述错误的是( )
A. 秋天植物叶片发黄、脱落是细胞衰老的结果,此时叶片中叶绿素含量显著减少
B. 细胞凋亡过程中,可通过自噬途径分解自身成分避免对周围组织造成损伤
C. 体细胞中端粒酶活性低,细胞分裂次数增多会使端粒缩短,引起细胞衰老
D. 细胞死亡一定是细胞衰老导致的,衰老细胞中染色体结构的稳定性下降
5. 下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的有几项( )
①兔的白毛和黑毛,狗的短毛和卷毛都是相对性状
②在“性状模拟分离比”实验中两个桶内的小球总数不一定要相等
③不同环境下,基因型相同,表型不一定相同
④A和A、d和b不属于等位基因,C和c属于等位基因
⑤后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离
A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项
6. 下列关于孟德尔的杂交实验叙述,正确的是( )
A. 孟德尔获得成功的原因之一是从一对相对性状到多对相对性状的分析
B. 孟德尔根据两对相对性状的实验结果提出了基因的分离定律和自由组合定律
C. 遗传因子的自由组合发生在雌雄配子的随机结合过程中
D. 孟德尔从豌豆杂交实验中得出的规律适用于真核细胞中所有基因
7. 下图表示某种植物的五个品种及其体内相关基因在染色体上的分布情况,已知B、b和D、d分别控制一对相对性状。从理论上分析,下列叙述正确的是( )
A. 植株甲和丙均为纯合子,两者的性状可以稳定遗传
B. 若要验证基因的自由组合定律,则可选择基因型为Bbdd、bbDd的个体进行杂交实验
C. 植株甲、乙、丁和戊进行自交,均可验证基因的分离定律
D. 植株甲和丁杂交,不考虑突变和互换,子代有4种基因型和2种表型
8. 家蚕结黄茧和白茧分别由一对等位基因Y、y控制,并受另一对等位基因I、i影响。当基因I存在时,基因Y的作用不能显现出来。对下面两组杂交实验的分析错误的是( )
A. 基因Y与基因I的遗传遵循自由组合定律
B. 实验二两亲本的基因型可能是YYIi×YyIi
C. 若实验一的F2中结黄茧个体自由交配,后代中纯合子占5/9
D. 若实验一的F1与F2中结黄茧杂合子杂交,理论上后代结白茧家蚕中纯合子占2/5
9. 下列对高等动物减数分裂以及受精作用的叙述,正确的是( )
A. 人类的次级精母细胞中Y染色体的数量只能是0或1条
B. 减数分裂Ⅰ前期,同源染色体姐妹染色单体之间可发生交换
C. 受精作用使子代的遗传物质一半来自父方,一半来自母方
D. 双亲后代的多样性有利于生物在自然选择中进化,体现了有性生殖的优越性
10. 下列关于摩尔根实验和伴性遗传的叙述,正确的是( )
A. 果蝇的生育周期短,染色体数目少等特点是作为遗传学实验材料的原因之一
B. 所有生物细胞中都可分为性染色体和常染色体
C. XY性别决定的生物,Y染色体都比X染色体小
D. 配子中,含Y染色体的都是雄配子,含X染色体的都是雌配子
11. 甲型血友病的致病基因为a,位于X染色体上;乙型血友病的致病基因为b,位于常染色体上。图1示某家庭中血友病的遗传系谱,图2示该家系部分成员与血友病相关基因的电泳结果(A、B、a、b基因均只电泳出一个条带)。下列相关叙述不正确的是( )
A. 血友病的甲型和乙型是两对相对性状
B. 3号个体所患的血友病类型为乙型
C. 图2中条带②处的基因为A
D. 5号产生bY精子的概率为1/3
12. 肺炎链球菌的转化实验是探究生物遗传物质的经典实验。如图表示体内转化实验和体外转化实验中R型细菌和S型细菌的数量变化曲线。下列有关叙述正确的是( )
A. 图①、图②中的甲表示R型细菌的数量变化曲线
B. 图②为体外转化实验中两种细菌的数量变化曲线
C. 图①、图②转化实验中的S型菌都是R型菌转化来的
D. 要获得图②结果,需在S型菌的提取物中加入DNA酶
13. 某科研小组在“噬菌体侵染细菌的实验”中分别用同位素32P、35S对噬菌体以及大肠杆菌成分做了如表所示的标记,一段时间后检测放射性的主要分布部位。下列相关叙述正确的是( )
组别
第一组
第二组
第三组
噬菌体成分
用35S标记
未标记
用35S标记
大肠杆菌成分
未标记
用32P标记
用32P标记
A. 第一组子代噬菌体少部分具有放射性
B. 第二组上清液的放射性高低与保温时长无关
C. 根据三组实验结果未能得出DNA是噬菌体遗传物质的结论
D. 该实验中用含35S的培养基培养噬菌体,标记噬菌体蛋白质外壳
14. 下列关于DNA分子结构和DNA复制叙述,正确的是( )
A. DNA分子具有多样性的主要原因是碱基配对方式的不同
B. DNA分子中特有的双螺旋结构代表了遗传信息
C. DNA复制时将两条链完全解旋后作为模板合成子链
D. DNA复制时可形成多个复制泡,有利于提高复制效率
15. 细菌在含 15NH4Cl 的培养基中繁殖数代后,使细菌 DNA 的含氮碱基均含有 15N,然后再移入含 14NH4Cl的培养基中培养,抽取其子代的 DNA 经离心分离,如图①~⑤为可能的结果。下列叙述错误的是( )
A. 亲代的 DNA 应为⑤
B. 第一次分裂的子代 DNA 应为⑤
C. 第二次分裂的子代 DNA 应为①
D. 第三次分裂的子代 DNA 应为③
16. 生长在太平洋的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母DNA上有一段长度为5 000多个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿光荧光蛋白基因的转基因动物,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。这个资料不能表明( )
A. 基因是有遗传效应的DNA片段
B. 基因是DNA上的有一定功能的特异性的碱基排列顺序
C. 基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位
D. DNA的任意片段都能在另一种生物体内控制性状
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 下面是某植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意简图,其中①~⑤为生理过程,a~h为物质名称,请回答:
(1)光反应的场所___________,暗反应的场所___________。光反应可为暗反应提供的物质是__________________________________。
(2)上述①~⑤过程中,能够产生ATP的过程是_______________________________________。
(3)较强光照下,⑤过程中d的移动方向是从___________到___________(填场所)。
(4)假如白天突然中断二氧化碳的供应,则在短时间内f量的变化是___________。
(5)右图为夏季晴朗的一天,甲乙两株同种植物在相同条件下CO2吸收速率的变化,同甲植物相比,乙植物在C点CO2吸收速率下降的原因是________________________________________________。
18. 血型检测可作为亲子鉴定的辅助参考依据,为鉴定提供初步筛查。人类ABO血型与基因型的关系如下表。
血型
A型
B型
AB型
O型
基因型
IAIA、IAi
IBIB、IBi
IAIB
ii
(1)现有一对夫妇的血型均为A型,所生的孩子出现了不同血型,这种现象在遗传学上被称为___________。ABO血型的遗传遵循基因的___________定律。
(2)仅考虑IA、IB和i三个基因,若父母血型分别为AB型和O型,子女的血型可能是___________。该夫妇生一个B型血男孩的概率是___________。
(3)夫妻双方血型分别为A型和B型,生出了一个O型血的孩子,请绘制遗传图解解释这一现象。
19. 果蝇的灰身与黑身受等位基因A/a控制,长翅和残翅受等位基因B/b控制,这两对基因都位于常染色体上。摩尔根与他的学生将纯合灰身长翅与纯合黑身残翅的果蝇进行杂交,F1均为灰身长翅,F1与黑身残翅果蝇进行测交,其子代表型及比例如下:
杂交实验
杂交组合
子代表型及比例
实验1
F1雄蝇×黑身残翅雌蝇
灰身长翅:黑身残翅=1:1
实验2
F1雌蝇×黑身残翅雄蝇
灰身长翅:灰身残翅:黑身长翅:黑身残翅=21:4:4:21
回答下列问题:
(1)在果蝇的灰身与黑身这一对相对性状中,显性性状为_________,F1的基因型为_________。
(2)根据实验1的结果,请在下图染色体上标注F1果蝇中这两对等位基因与染色体的位置关系_____________。
(3)关于实验2中出现重组类型的原因,摩尔根与他的学生提出假说:雌果蝇形成配子时,_____________,但雄果蝇减数分裂时不会发生该现象。若要验证该假说正确,请从上述实验中选择合适的个体,设计一代杂交实验进行验证。
实验思路:_____________;
预期结果:_____________。
20. 下图1表示某动物(2n=4)生殖器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的柱形图。请回答下列问题。
(1)图1中丙细胞的名称为__________。甲细胞的前一时期→甲细胞的过程对应于图2中的____________(用罗马数字和箭头表示)。甲细胞分别对应图3和图4的哪一区段___________,___________。
(2)图4中CD段出现的原因是_____________。
(3)减数分裂中染色体数减半发生在____________(减数分裂Ⅰ或减数分裂Ⅱ),原因是___________。
(4)下图A是上图1丙细胞产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中可能与其一起产生的生殖细胞有__________。
21. 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)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。
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上党区一中2025-2026学年第二学期高一期中考试生物试题
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 肺炎支原体和肺炎链球菌均可使人患肺炎。下列相关叙述正确的是( )
A. 二者遗传物质相同且主要是DNA
B. 二者基因所含有的核苷酸是随机排布的
C. 二者均可利用自身的核糖体进行蛋白质合成
D. 二者均是原核生物且细胞结构相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、二者遗传物质都是 DNA,A错误;
B、基因中的核苷酸排列是特定且有遗传信息的,不是随机排布的,B错误;
C、二者都是原核细胞,都含有自身的核糖体,可以独立完成蛋白质的合成过程,C正确;
D、二者都是原核生物,但细胞结构不同:肺炎支原体无细胞壁,而肺炎链球菌有细胞壁,D错误。
故选C。
2. 在观察植物细胞的质壁分离和复原实验时,某同学取紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的溶液中,测得细胞液浓度与该溶液浓度的比值(P值)随时间的变化曲线如图所示。下列说法不正确的是( )
A. 原生质层由细胞膜和液泡膜构成,相当于半透膜
B. 时间段液泡中细胞液的浓度逐渐变大
C. 时间段内液泡体积最小的时刻是
D. 时间段内细胞发生质壁分离后的复原
【答案】A
【解析】
【详解】A、原生质层由细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质构成,相当于半透膜,A错误;
B、P值代表细胞液浓度与该溶液浓度的比值,T0~T1时间段P值逐渐增大,液泡中细胞液的浓度逐渐变大,B正确;
C、T0~T1时间段P值小于1,细胞液浓度小于外界溶液,细胞不断失水,液泡体积逐渐减小;T1~T2时间段P值大于1,细胞液浓度大于外界溶液,细胞吸水,液泡体积逐渐增大,故T0~T2时间段内液泡体积最小的时刻是T1,C正确;
D、T1~T2时间段内液泡浓度大于外界溶液,细胞吸水,发生质壁分离后的复原,D正确。
3. 下图为酵母菌和人体细胞呼吸流程图,下列叙述正确的是( )
A. 条件Y下,产生的物质a使溴麝香草酚蓝溶液变黄色
B. 酵母菌产生物质b的场所有线粒体基质、细胞质基质
C. 条件X下酵母菌细胞呼吸时,葡萄糖中的能量主要以热能形式散失
D. 若用18O标记葡萄糖,则物质a中会检测到18O
【答案】B
【解析】
【详解】A、条件Y时,人和酵母菌细胞呼吸的产物相同,故Y为有氧条件,则X为无氧条件。酵母菌有氧和无氧呼吸产物都有二氧化碳,故物质b是二氧化碳,物质a是水,有氧条件下,物质b使溴麝香草酚蓝溶液变黄色,A错误;
B、物质b为二氧化碳,酵母菌产生物质b的场所有线粒体基质、细胞质基质,B正确;
C、条件X为无氧,条件X下酵母菌细胞呼吸时,葡萄糖中的能量大部分存留在酒精中,C错误;
D、根据有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],含18O的葡萄糖中的18O到了丙酮酸中;再根据第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],含18O的丙酮酸中的18O到了二氧化碳中。即18O转移的途径是:葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳,可见不会在有氧呼吸的产物水(a)中检测到18O,D错误。
4. 植物叶片变黄脱落、动物体内角质层脱落等现象都与细胞衰老和死亡有关,而细胞衰老通常与端粒缩短有关,细胞死亡则可通过程序性途径实现。下列叙述错误的是( )
A. 秋天植物叶片发黄、脱落是细胞衰老的结果,此时叶片中叶绿素含量显著减少
B. 细胞凋亡过程中,可通过自噬途径分解自身成分避免对周围组织造成损伤
C. 体细胞中端粒酶活性低,细胞分裂次数增多会使端粒缩短,引起细胞衰老
D. 细胞死亡一定是细胞衰老导致的,衰老细胞中染色体结构的稳定性下降
【答案】D
【解析】
【详解】A、秋天植物叶片衰老过程中叶绿素被分解,含量明显减少,类胡萝卜素的颜色显现使叶片发黄,叶片脱落是细胞衰老的结果,A正确;
B、细胞凋亡是基因调控的程序性死亡,过程中可通过自噬途径分解自身成分,最终形成凋亡小体被吞噬细胞吞噬,能避免对周围正常组织造成损伤,B正确;
C、根据端粒学说,体细胞中端粒酶活性很低,细胞每分裂一次端粒就会缩短一截,当端粒缩短到一定程度时会触发细胞衰老机制,引起细胞衰老,C正确;
D、细胞死亡包括细胞凋亡和细胞坏死,可由多种因素引发,比如被病原体感染的细胞的免疫清除、极端理化因素导致的细胞坏死都不是细胞衰老导致的,D错误。
5. 下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的有几项( )
①兔的白毛和黑毛,狗的短毛和卷毛都是相对性状
②在“性状模拟分离比”实验中两个桶内的小球总数不一定要相等
③不同环境下,基因型相同,表型不一定相同
④A和A、d和b不属于等位基因,C和c属于等位基因
⑤后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离
A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项
【答案】B
【解析】
【详解】①相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型,兔的白毛和黑毛是相对性状,但狗的短毛(毛的长度)和卷毛(毛的形态)属于不同性状,不是相对性状,①错误;
②性状分离比模拟实验中,两个桶分别代表雌雄生殖器官,自然界中雄配子总量远多于雌配子,因此两个桶内小球总数不必相等,只要每个桶内代表两种配子的小球数量相等即可,②正确;
③表型由基因型和环境共同决定,基因型相同的个体在不同环境下表型可能不同,③正确;
④等位基因是同源染色体相同位置上控制相对性状的基因,A和A是相同基因,d和b是控制不同性状的非等位基因,C和c属于等位基因,④正确;
⑤性状分离特指杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,若亲本为显性纯合和隐性纯合,后代同时出现显隐性状不属于性状分离,⑤错误。
综上所述,正确叙述有3项。B正确,ACD错误。
6. 下列关于孟德尔的杂交实验叙述,正确的是( )
A. 孟德尔获得成功的原因之一是从一对相对性状到多对相对性状的分析
B. 孟德尔根据两对相对性状的实验结果提出了基因的分离定律和自由组合定律
C. 遗传因子的自由组合发生在雌雄配子的随机结合过程中
D. 孟德尔从豌豆杂交实验中得出的规律适用于真核细胞中所有基因
【答案】A
【解析】
【详解】A、孟德尔采用由简到繁的研究思路,先研究一对相对性状的遗传规律,再拓展至多对相对性状的研究,这是他实验获得成功的重要原因之一,A正确;
B、基因的分离定律是孟德尔基于一对相对性状的杂交实验提出的,自由组合定律是基于两对及以上相对性状的杂交实验提出的,B错误;
C、遗传因子的自由组合发生在减数分裂形成配子的过程(减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合)中,雌雄配子随机结合属于受精过程,不是自由组合的发生阶段,C错误;
D、孟德尔的遗传规律仅适用于进行有性生殖的真核生物的细胞核基因遗传,真核细胞的细胞质基因不遵循该规律,D错误。
7. 下图表示某种植物的五个品种及其体内相关基因在染色体上的分布情况,已知B、b和D、d分别控制一对相对性状。从理论上分析,下列叙述正确的是( )
A. 植株甲和丙均为纯合子,两者的性状可以稳定遗传
B. 若要验证基因的自由组合定律,则可选择基因型为Bbdd、bbDd的个体进行杂交实验
C. 植株甲、乙、丁和戊进行自交,均可验证基因的分离定律
D. 植株甲和丁杂交,不考虑突变和互换,子代有4种基因型和2种表型
【答案】C
【解析】
【详解】A、由图可知,植株甲的基因型为BbDd,植株丙的基因型为bbdd,植株丙为纯合子,植株甲为杂合子,其性状不能稳定遗传,A错误;
B、B、b和D、d为两对等位基因,无论在两对同源染色体上还是在同一对染色体上,基因型为Bbdd和bbDd的个体杂交的实验结果均为BbDd∶Bbdd∶bbDd∶bbdd=1∶1∶1∶1,无法验证基因的自由组合定律,B错误;
C、植株甲、乙、丁和戊四个个体都存在一对等位基因位于一对同源染色体上的情况,均可通过自交,观察F1是否出现性状分离现象,且分离比为3∶1的结果可验证基因的分离定律,C正确;
D、不考虑突变和互换,植株甲可以产生的配子类型及比例为BD∶bd=1∶1,植株丁可以产生的配子类型及比例为Bd∶bD=1∶1,故植株甲和丁杂交,子代有4种基因型(BBDd、BbDD、Bbdd、bbDd)和一种双显性状、两种单显性状,共3种表型,D错误。
8. 家蚕结黄茧和白茧分别由一对等位基因Y、y控制,并受另一对等位基因I、i影响。当基因I存在时,基因Y的作用不能显现出来。对下面两组杂交实验的分析错误的是( )
A. 基因Y与基因I的遗传遵循自由组合定律
B. 实验二两亲本的基因型可能是YYIi×YyIi
C. 若实验一的F2中结黄茧个体自由交配,后代中纯合子占5/9
D. 若实验一的F1与F2中结黄茧杂合子杂交,理论上后代结白茧家蚕中纯合子占2/5
【答案】D
【解析】
【详解】A、实验一显示,F2中白茧:黄茧=13:3(是9:3:3:1的变式),说明遵循基因的自由组合定律,A正确;
B、实验二中,白茧与白茧杂交,F1中白茧:黄茧=3:1,因此两亲本的基因型可能是YYIi×YyIi,也可能是YyIi×yyii或YYIi×YYIi或YYIi×yyIi,B正确;
C、实验一的F2中,结黄茧个体的基因型为1/3YYii、2/3Yyii,产生的配子为2/3Yi、1/3yi,这些结黄茧个体自由交配,后代中纯合子占2/3Yi×2/3Yi+1/3yi×1/3yi=5/9,C正确;
D、实验一的F1基因型为YyIi,F2中结黄茧杂合子基因型为Yyii,后代结黄茧家蚕(Y_ii)的概率为3/4×1/2=3/8,则结白茧家蚕的概率为5/8,后代结纯合子白茧家蚕(yyii)的概率为1/4×1/2=1/8,因此理论上后代结白茧家蚕中纯合子占1/5,D错误。
9. 下列对高等动物减数分裂以及受精作用的叙述,正确的是( )
A. 人类的次级精母细胞中Y染色体的数量只能是0或1条
B. 减数分裂Ⅰ前期,同源染色体姐妹染色单体之间可发生交换
C. 受精作用使子代的遗传物质一半来自父方,一半来自母方
D. 双亲后代的多样性有利于生物在自然选择中进化,体现了有性生殖的优越性
【答案】D
【解析】
【详解】A、人类次级精母细胞中,若细胞含Y染色体,在减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂时,Y染色体数目会暂时变为2条,因此次级精母细胞中Y染色体的数量可为0、1或2条,A错误;
B、减数分裂Ⅰ前期的交叉互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,姐妹染色单体遗传信息完全相同,交换无意义,B错误;
C、子代细胞核中的遗传物质一半来自父方、一半来自母方,但细胞质中的遗传物质几乎全部来自母方,因此子代整体遗传物质来自母方的更多,C错误;
D、减数分裂产生配子的多样性和受精作用的随机性使双亲后代具有丰富的多样性,更有利于生物适应多变的环境,在自然选择中进化,体现了有性生殖的优越性,D正确。
10. 下列关于摩尔根实验和伴性遗传的叙述,正确的是( )
A. 果蝇的生育周期短,染色体数目少等特点是作为遗传学实验材料的原因之一
B. 所有生物细胞中都可分为性染色体和常染色体
C. XY性别决定的生物,Y染色体都比X染色体小
D. 配子中,含Y染色体的都是雄配子,含X染色体的都是雌配子
【答案】A
【解析】
【详解】A、果蝇具有生育周期短、繁殖速度快、染色体数目少(仅4对,易观察统计)、相对性状易于区分、易饲养等优点,是常用的遗传学实验材料,A正确;
B、只有雌雄异体、存在性别分化的部分生物才有性染色体和常染色体的区分,雌雄同株的植物(如豌豆、玉米)、原核生物等没有性染色体,B错误;
C、XY型性别决定的生物中,Y染色体不一定比X染色体小,果蝇的Y染色体长度大于X染色体,C错误;
D、XY型性别决定的生物中,雄性个体产生的雄配子有含X染色体和含Y染色体两种类型,因此含X染色体的配子可能是雌配子,也可能是雄配子,D错误。
11. 甲型血友病的致病基因为a,位于X染色体上;乙型血友病的致病基因为b,位于常染色体上。图1示某家庭中血友病的遗传系谱,图2示该家系部分成员与血友病相关基因的电泳结果(A、B、a、b基因均只电泳出一个条带)。下列相关叙述不正确的是( )
A. 血友病的甲型和乙型是两对相对性状
B. 3号个体所患的血友病类型为乙型
C. 图2中条带②处的基因为A
D. 5号产生bY精子的概率为1/3
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲型和乙型血友病的致病基因分别位于X染色体和常染色体上,是由不同基因控制的两种遗传病,是两对相对性状,A正确;
B、3号个体是女儿,其父亲(2号)正常,所以不可能患甲型血友病(X隐性病女儿需要父亲提供致病基因),因此她患的是乙型血友病,B正确;
C、根据题意和题图分析,图2中个体1的基因型为BbXAXa,个体2的基因型为BbXAY,条带④表示的基因为a,个体3的基因型为bbXAY,说明条带①表示基因B;个体4的基因型为BBXAY,说明条带②表示的基因为A,C正确;
D、5号的基因型为1/3BBXAY 或2/3BbXAY,产生bY精子的概率为2/3×1/4=1/6,D错误。
12. 肺炎链球菌的转化实验是探究生物遗传物质的经典实验。如图表示体内转化实验和体外转化实验中R型细菌和S型细菌的数量变化曲线。下列有关叙述正确的是( )
A. 图①、图②中的甲表示R型细菌的数量变化曲线
B. 图②为体外转化实验中两种细菌的数量变化曲线
C. 图①、图②转化实验中的S型菌都是R型菌转化来的
D. 要获得图②结果,需在S型菌的提取物中加入DNA酶
【答案】B
【解析】
【详解】AB、分析题图可知,图①中甲最开始数量为0,所以甲表示S型细菌的数量变化曲线,乙表示R型细菌的数量变化曲线,图②中,甲表示R型细菌的数量变化曲线,乙最开始数量为0,表示S型细菌的数量变化曲线。体内转化实验中两种细菌的数量变化会受到小鼠免疫力的影响,因此图①表示体内转化实验中两种细菌的种群数量变化曲线,图②表示体外转化实验中两种细菌的种群数量变化曲线,A错误,B正确;
C、体内、体外转化实验中,最初的S型细菌是由R型细菌转化来的,后期也有S型细菌分裂增殖产生的子代S型细菌,C错误;
D、促使R型细菌转化为S型细菌的物质为S型细菌的DNA,因此要获得图②结果,不能在S型菌的提取物中加入DNA酶,D错误。
故选B。
13. 某科研小组在“噬菌体侵染细菌的实验”中分别用同位素32P、35S对噬菌体以及大肠杆菌成分做了如表所示的标记,一段时间后检测放射性的主要分布部位。下列相关叙述正确的是( )
组别
第一组
第二组
第三组
噬菌体成分
用35S标记
未标记
用35S标记
大肠杆菌成分
未标记
用32P标记
用32P标记
A. 第一组子代噬菌体少部分具有放射性
B. 第二组上清液的放射性高低与保温时长无关
C. 根据三组实验结果未能得出DNA是噬菌体遗传物质的结论
D. 该实验中用含35S的培养基培养噬菌体,标记噬菌体蛋白质外壳
【答案】C
【解析】
【详解】A、第一组中噬菌体用35S标记蛋白质外壳,大肠杆菌未标记。侵染时蛋白质外壳不进入细菌,子代噬菌体由未标记的大肠杆菌原料合成,故子代噬菌体无放射性,A错误;
B、第二组中噬菌体未标记,大肠杆菌用32P标记DNA。侵染后,子代噬菌体DNA含32P而具放射性;保温时间短时侵染不充分,上清液放射性低;保温时间长子代释放增多,上清液放射性升高。因此上清液放射性高低与保温时长有关,B错误;
C、DNA 是噬菌体遗传物质的实验,需设置两组对照:①35S标记噬菌体(蛋白质)+ 未标记大肠杆菌;②32P标记噬菌体(DNA)+ 未标记大肠杆菌,通过对比放射性分布(蛋白质外壳在外、DNA进入细菌)得出结论。本题三组实验缺乏 “32P 标记噬菌体 + 未标记大肠杆菌” 的对照组,实验设计未明确区分 DNA 和蛋白质的作用,因此无法得出 “DNA是噬菌体遗传物质” 的结论,C正确;
D、噬菌体是病毒,不能独立在培养基中增殖,因此不能直接用含35S的培养基培养噬菌体,D错误。
14. 下列关于DNA分子结构和DNA复制叙述,正确的是( )
A. DNA分子具有多样性的主要原因是碱基配对方式的不同
B. DNA分子中特有的双螺旋结构代表了遗传信息
C. DNA复制时将两条链完全解旋后作为模板合成子链
D. DNA复制时可形成多个复制泡,有利于提高复制效率
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA分子的碱基配对方式是固定的,即A与T配对、G与C配对,其多样性的主要原因是碱基(脱氧核苷酸)的排列顺序千变万化,A错误;
B、遗传信息指DNA分子中碱基(脱氧核苷酸)的特定排列顺序,双螺旋是DNA的空间结构,并不代表遗传信息,B错误;
C、DNA复制的特点为边解旋边复制,并不是将两条链完全解旋后再作为模板合成子链,C错误;
D、DNA复制时可存在多个复制起点,同时形成多个复制泡进行复制,能够缩短复制时间,有利于提高复制效率,D正确。
15. 细菌在含 15NH4Cl 的培养基中繁殖数代后,使细菌 DNA 的含氮碱基均含有 15N,然后再移入含 14NH4Cl的培养基中培养,抽取其子代的 DNA 经离心分离,如图①~⑤为可能的结果。下列叙述错误的是( )
A. 亲代的 DNA 应为⑤
B. 第一次分裂的子代 DNA 应为⑤
C. 第二次分裂的子代 DNA 应为①
D. 第三次分裂的子代 DNA 应为③
【答案】B
【解析】
【详解】A、亲代DNA为15N/15N,离心会得到一条重带,条带应为⑤,A正确;
B、DNA复制方式为半保留复制,第一次分裂得到2条子代DNA,全为15N/14N,离心会得到一条中带,应为图②,B错误;
C、第二次分裂会得到4条子代 DNA, 应为2条15N/14N,2条14N/14N,离心会得到一条中带和一条轻带,且条带一样宽,应为①,C正确;
D、第三次分裂得到8条DNA,其中2条15N/14N,6条14N/14N,离心会得到一条中带和一条轻带,且轻带要比中带宽,应为③,D正确。
16. 生长在太平洋的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母DNA上有一段长度为5 000多个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿光荧光蛋白基因的转基因动物,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。这个资料不能表明( )
A. 基因是有遗传效应的DNA片段
B. 基因是DNA上的有一定功能的特异性的碱基排列顺序
C. 基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位
D. DNA的任意片段都能在另一种生物体内控制性状
【答案】D
【解析】
【详解】A、根据题干信息“生长在太平洋的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种海蜇DNA分子上有一段长度为5170个碱基对的片段--绿色荧光蛋白基因”可知,基因是DNA分子上的片段,是具有遗传效应的DNA片段,A正确;
B、根据以上分析已知,基因在DNA分子上,是具有一定功能的特异性的碱基排列顺序,B正确;
C、基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的结构单位和功能单位,C正确;
D、基因是有遗传效应的DNA片段,只有基因才能控制生物性状,因此DNA上有些片段是不能控制生物性状的,D错误。
故选D。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 下面是某植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意简图,其中①~⑤为生理过程,a~h为物质名称,请回答:
(1)光反应的场所___________,暗反应的场所___________。光反应可为暗反应提供的物质是__________________________________。
(2)上述①~⑤过程中,能够产生ATP的过程是_______________________________________。
(3)较强光照下,⑤过程中d的移动方向是从___________到___________(填场所)。
(4)假如白天突然中断二氧化碳的供应,则在短时间内f量的变化是___________。
(5)右图为夏季晴朗的一天,甲乙两株同种植物在相同条件下CO2吸收速率的变化,同甲植物相比,乙植物在C点CO2吸收速率下降的原因是________________________________________________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. 叶绿体基质 ③. ATP和NADPH (2)①②③⑤
(3) ①. 叶绿体基质 ②. 叶绿体的类囊体薄膜 (4)增加
(5)夏季晴朗中午温度过高,植物蒸腾作用过强,为减少水分散失,植物会关闭部分气孔,导致CO2吸收不足,暗反应速率下降,净光合速率(CO2吸收速率)降低
【解析】
【小问1详解】
光合作用的光反应阶段发生在叶绿体类囊体薄膜,暗反应阶段发生在叶绿体基质;光反应为暗反应提供ATP和NADPH,用于暗反应中C3的还原。
【小问2详解】
图中⑤为光反应过程,④为暗反应过程,③为有氧呼吸第一阶段,②为有氧呼吸第二阶段,①为有氧呼吸第三阶段。光反应阶段(⑤):光能转化为ATP中的化学能,产生ATP;有氧呼吸的三个阶段(①有氧呼吸第三阶段、②有氧呼吸第二阶段、③有氧呼吸第一阶段)均能产生ATP;暗反应阶段(④)消耗ATP,不产生ATP。
【小问3详解】
d为ADP,光合作用过程中,光反应生成ATP,暗反应消耗ATP,所以ADP的移动方向为叶绿体基质到叶绿体的类囊体薄膜。
【小问4详解】
f是暗反应中的C5(五碳化合物)。突然中断CO2供应,CO2的固定(CO2与C5结合生成C3)立即停止,C5的消耗减少;而此时C3的还原仍在正常进行,会持续生成C5,因此短时间内C5(f)的含量会增加。
【小问5详解】
夏季晴朗中午温度过高,植物蒸腾作用过强,为减少水分散失,植物会关闭部分气孔,导致CO2吸收不足,暗反应速率下降,净光合速率(CO2吸收速率)降低,也就是光合午休现象。
18. 血型检测可作为亲子鉴定的辅助参考依据,为鉴定提供初步筛查。人类ABO血型与基因型的关系如下表。
血型
A型
B型
AB型
O型
基因型
IAIA、IAi
IBIB、IBi
IAIB
ii
(1)现有一对夫妇的血型均为A型,所生的孩子出现了不同血型,这种现象在遗传学上被称为___________。ABO血型的遗传遵循基因的___________定律。
(2)仅考虑IA、IB和i三个基因,若父母血型分别为AB型和O型,子女的血型可能是___________。该夫妇生一个B型血男孩的概率是___________。
(3)夫妻双方血型分别为A型和B型,生出了一个O型血的孩子,请绘制遗传图解解释这一现象。
【答案】(1) ①. 性状分离 ②. 分离
(2) ①. A型和B型 ②. 1/4##25%
(3)
【解析】
【小问1详解】
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。双亲均为A型,所生的孩子出现了不同血型,这种现象在遗传学上被称为性状分离。ABO血型由复等位基因控制,其遗传遵循基因的分离定律。
【小问2详解】
AB型血的基因型为IAIB,O型血的基因型为ii,二者婚配,子女基因型为IAi(A型)或IBi(B型),所以子女血型可能是A型和B型。生一个B型血孩子的概率是1/2,生男孩的概率是1/2,则生一个B型血男孩的概率是1/2×1/2=1/4。
【小问3详解】
夫妻双方血型分别为A型和B型,生出O型血的孩子,说明父母都含有i基因,A型血的基因型为IAi,B型血的基因型为IBi,遗传图解为:
19. 果蝇的灰身与黑身受等位基因A/a控制,长翅和残翅受等位基因B/b控制,这两对基因都位于常染色体上。摩尔根与他的学生将纯合灰身长翅与纯合黑身残翅的果蝇进行杂交,F1均为灰身长翅,F1与黑身残翅果蝇进行测交,其子代表型及比例如下:
杂交实验
杂交组合
子代表型及比例
实验1
F1雄蝇×黑身残翅雌蝇
灰身长翅:黑身残翅=1:1
实验2
F1雌蝇×黑身残翅雄蝇
灰身长翅:灰身残翅:黑身长翅:黑身残翅=21:4:4:21
回答下列问题:
(1)在果蝇的灰身与黑身这一对相对性状中,显性性状为_________,F1的基因型为_________。
(2)根据实验1的结果,请在下图染色体上标注F1果蝇中这两对等位基因与染色体的位置关系_____________。
(3)关于实验2中出现重组类型的原因,摩尔根与他的学生提出假说:雌果蝇形成配子时,_____________,但雄果蝇减数分裂时不会发生该现象。若要验证该假说正确,请从上述实验中选择合适的个体,设计一代杂交实验进行验证。
实验思路:_____________;
预期结果:_____________。
【答案】(1) ①. 灰身 ②. AaBb
(2) (3) ①. 减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换 ②. F1雌雄果蝇相互交配,统计子代的表型及比例 ③. 灰身长翅:灰身残翅:黑身长翅:黑身残翅=71:4:4:21
【解析】
【小问1详解】
纯合灰身长翅与纯合黑身残翅的果蝇进行杂交,F1均为灰身长翅,说明在果蝇的灰身与黑身这一对相对性状中,显性性状为灰身,已知果蝇的灰身与黑身受等位基因A/a控制,长翅和残翅受等位基因B/b控制,这两对基因都位于常染色体上,因此亲本基因型为AABB、aabb,F1的基因型为AaBb。
【小问2详解】
实验1和实验2为正反交实验,果蝇的长翅与残翅这对相对性状遵循分离定律,判断依据是F1雌蝇测交子代里,无论正交还是反交长翅与残翅的比例为1∶1。亲本基因型为AABB、aabb,F1的基因型为AaBb,F1与aabb杂交,子代灰身长翅∶黑身残翅=1∶1,说明两对基因连锁在同一对同源染色体上,且A、B在同一条染色体,a和b在同一条染色体上,故图示如下:
【小问3详解】
实验2中出现重组类型的原因,摩尔根与他的学生提出假说: 雌果蝇形成配子时,减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体间会发生交叉互换,从而产生重组型配子。而雄果蝇减数分裂时不会发生互换。若要验证该假说正确,可以让F1雌雄果蝇相互交配,统计子代的表型及比例,F1(AaBb)雌雄果蝇相互交配,雄果蝇只产生 AB 和 ab 两种配子,比例是1∶1,雌果蝇测交结果是灰身长翅∶灰身残翅∶黑身长翅∶黑身残翅=21∶4∶4∶21,说明雌果蝇产生的 AB、Ab、aB、ab 四种配子比例为 21∶4∶4∶21,雌雄配子随机结合,利用棋盘法列出后统计可得:
子代灰身长翅∶灰身残翅∶黑身长翅∶黑身残翅=71∶4∶4∶21。
20. 下图1表示某动物(2n=4)生殖器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的柱形图。请回答下列问题。
(1)图1中丙细胞的名称为__________。甲细胞的前一时期→甲细胞的过程对应于图2中的____________(用罗马数字和箭头表示)。甲细胞分别对应图3和图4的哪一区段___________,___________。
(2)图4中CD段出现的原因是_____________。
(3)减数分裂中染色体数减半发生在____________(减数分裂Ⅰ或减数分裂Ⅱ),原因是___________。
(4)下图A是上图1丙细胞产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中可能与其一起产生的生殖细胞有__________。
【答案】(1) ①. 初级精母细胞 ②. Ⅳ→Ⅲ ③. GH ④. DE
(2)着丝粒分裂,姐妹染色单体分开
(3) ①. 减数分裂Ⅰ ②. 同源染色体分离,并分别进入两个子细胞,染色体数目减半
(4)①③
【解析】
【小问1详解】
图1中丙细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,这是雄性动物细胞减数分裂的特征,所以根据丙细胞可以判断该动物为雄性,故丙细胞的名称为初级精母细胞。 图1中甲细胞处于减数第二次分裂后期,其前一时期是减数第二次分裂中期。减数第二次分裂中期染色体数为2、染色单体数为4、DNA数为4,对应图2中的Ⅳ;甲细胞(减数第二次分裂后期)着丝粒分裂,染色单体消失,染色体数暂时加倍为4、DNA数为4,对应图2中的Ⅲ。所以图1中甲细胞的前一时期→甲细胞的过程对应于图2中的Ⅳ→Ⅲ。甲细胞处于减数第二次分裂后期,且细胞中每条染色体含有1个DNA分子,因而甲细胞对应图3的GH、对应图4的DE段。
【小问2详解】
图4中CD段出现的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,此时染色单体消失,且每条染色体上的DNA数由2变为1。
【小问3详解】
减数分裂中染色体数减半发生在减数分裂Ⅰ。其原因是同源染色体分离,分别进入两个子细胞,导致子细胞染色体数减半,此后经过减数第二次分裂产生染色体数目减半的配子。
【小问4详解】
根据图A细胞的染色体情况可知,与图A细胞来自同一个次级精母细胞的是图B中的③,①的两条染色体与图A细胞中的染色体是同源染色体,所以①也是来自同一个初级精母细胞。因此,图B中可能与其一起产生的生殖细胞有①③。
21. 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)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
(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. 4 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),即与RNA的基本单位相比,它特有的成分是脱氧核糖和胸腺嘧啶。
【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】
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。
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