精品解析:安徽宿州市一中2025-2026学年度第二学期期中教学质量检测 高一生物试题
2026-05-16
|
2份
|
24页
|
8人阅读
|
0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 | 第1章 遗传因子的发现,第2章 基因和染色体的关系,第3章 基因的本质 |
| 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) | 安徽省 |
| 地区(市) | 宿州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.94 MB |
| 发布时间 | 2026-05-16 |
| 更新时间 | 2026-05-16 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-16 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57890812.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025—2026学年度第二学期期中教学质量检测
高一生物试题
(分值:100分,考试时间:75分钟)
一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分)
1. 孟德尔的豌豆杂交实验揭示了遗传的基本规律。下列相关叙述错误的是( )
A. 孟德尔的一对相对性状杂交实验的结果否定了融合遗传
B. 孟德尔进行测交实验属于假说—演绎法的演绎推理阶段
C. 孟德尔在总结遗传规律时用到了不完全归纳法
D. 纯合子与杂合子遗传因子组成不同,表型可能相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、融合遗传认为双亲的遗传物质会在子代中融合,后代不会再出现亲代的性状,孟德尔一对相对性状杂交实验中F2重新出现隐性性状,否定了融合遗传的观点,A正确;
B、孟德尔的假说-演绎法中,设计测交实验、预测测交结果属于演绎推理阶段,而实际进行测交实验属于实验验证阶段,B错误;
C、孟德尔仅研究了豌豆的7对相对性状,就总结出了普遍适用的遗传规律,该研究方法属于不完全归纳法,C正确;
D、例如高茎纯合子(DD)和高茎杂合子(Dd)遗传因子组成不同,但二者表型均为高茎,说明纯合子与杂合子表型可能相同,D正确。
2. 揭秘生物遗传物质的过程中,许多科学家付出了艰辛的努力,相关叙述正确的是( )
A. 格里菲思体内转化实验证明了加热杀死的S型细菌的DNA使R型细菌发生转化
B. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA
C. 沃森和克里克根据DNA衍射图谱推算出了DNA呈螺旋结构
D. 孟德尔对一对相对性状的杂交实验做出解释,在形成配子时,成对的基因彼此分离,随配子遗传给后代
【答案】C
【解析】
【详解】A、格里菲思的体内转化实验仅证明加热杀死的S型细菌中存在可以让R型细菌发生转化的“转化因子”,并未证明转化因子的本质是DNA,A错误;
B、赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验的研究对象是T₂噬菌体,该实验证明的是T₂噬菌体的遗传物质是DNA,而非大肠杆菌的遗传物质是DNA,B错误;
C、沃森和克里克参考威尔金斯、富兰克林拍摄的DNA衍射图谱的相关数据,推算出DNA呈螺旋结构,C正确;
D、孟德尔开展杂交实验时还没有提出“基因”这一概念,他的解释中描述的是“成对的遗传因子”在形成配子时彼此分离,随配子遗传给后代,D错误。
3. 玉米的花粉有糯性(B)和非糯性(b)两种,非糯性花粉遇碘液变蓝黑色,糯性花粉遇碘液变橙红色;玉米的高茎(D)对矮茎(d)为显性。下列不能用于验证基因的分离定律的是( )
A. 纯合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代全为高茎
B. 基因型为Dd的植株自交,产生的子代中矮茎植株占1/4
C. 用碘液检测杂合的糯性植株产生的花粉,结果是半数呈蓝黑色,半数呈橙红色
D. 杂合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代表型的比例为1∶1
【答案】A
【解析】
【详解】A、纯合高茎(DD)和矮茎(dd)杂交,子代全为基因型Dd的高茎个体,仅能判断高茎对矮茎为显性,无法证明等位基因发生分离,A错误;
B、基因型为Dd的植株自交,子代矮茎植株占1/4,出现3:1的性状分离比,说明Dd产生了D和d两种比例相等的配子,可验证基因分离定律,B正确;
C、杂合糯性植株(Bb)的花粉经碘液检测,半数蓝黑色、半数橙红色,直接证明Bb减数分裂产生了B和b两种比例相等的配子,可验证基因分离定律,C正确;
D、杂合高茎(Dd)和矮茎(dd)测交,子代表型比例为1:1,说明Dd产生了D和d两种比例相等的配子,可验证基因分离定律,D正确。
4. 人类ABO血型是根据红细胞表面是否有特定的抗原(A抗原和B抗原)来分类的血型系统,其血型由3个复等位基因(IA、IB和i)决定,基因型组成见下表。若某血型为AB型男性和O型血女性婚配,仅考虑此复等位基因的情况下,下列叙述错误的是( )
血型
A
B
AB
O
基因型
IAIA,IAi
IBIB,IBi
IAIB
ii
A. 他们的后代的基因型有2种
B. 他们可能生出O型血儿子
C. 他们A型血儿子和A型血女性婚配,有可能生O型血女儿
D. 他们B型血女儿和AB型血男性婚配,生A型血男孩的概率为1/8
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意和图表分析可知:一AB型男性(IAIB)和一O型血女性(ii)婚配,后代的基因型为IAi和IBi,分别是A型血和B型血。
【详解】A、一AB型男性(IAIB)和一O型血女性(ii)婚配,后代的基因型有2种,可能为IAi和IBi,分别是A型血和B型血,A正确;
B、一AB型男性(IAIB)和一O型血女性(ii)婚配,他们的后代不会出现O型血(ii),B错误;
C、他们A型血儿子(IAi)和A型血女性(当基因型为IAi时)婚配,有可能生出O型血(ii)的女儿,C正确;
D、他们B型血女儿(IBi)和AB型血正常男性(IAIB)婚配,生A型血男孩(IAi)的概率为1/2×1/4=1/8,D正确。
故选B。
5. 基因型为DdTtEe的个体与DdTtee的个体杂交,按自由组合规律遗传,推测子代的表现型和基因型各有( )
A. 8种、18种 B. 18种、6种 C. 6种、18种 D. 3种、6种
【答案】A
【解析】
【详解】将三对基因拆分计算:Dd×Dd的子代表现型有2种、基因型有3种;Tt×Tt的子代表现型有2种、基因型有3种;Ee×ee的子代表现型有2种、基因型有2种。因此按自由组合规律遗传,子代总表现型为2×2×2=8种,总基因型为3×3×2=18种,A符合题意,BCD不符合题意。
6. 某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代的表型及其比例为直毛黑色∶卷毛黑色∶直毛白色∶卷毛白色=3∶1∶3∶1.那么,个体X的基因型为( )
A. bbDd B. Bbdd C. BbDD D. bbdd
【答案】B
【解析】
【详解】只看直毛和卷毛这一对相对性状,后代直毛∶卷毛=3∶1,属于杂合子自交类型,亲本的基因型为Bb×Bb;只看黑色和白色这一对相对性状,后代黑色∶白色=1∶1,属于测交类型,亲本的基因型为Dd×dd。亲本之一的基因型为BbDd,可知“个体X”的基因型应为Bbdd,B正确,ACD错误。
7. 某雌雄同株植物的果实形状圆形和椭圆形受一对等位基因A/a控制,果实颜色红色和黄色受另一对等位基因B/b控制,A/a和B/b两对等位基因中一对基因存在显性纯合致死,另一对基因存在含某种基因的花粉部分致死的现象。某实验小组让圆形红果植株和圆形黄果植株进行正反交,实验结果如表所示。下列叙述错误的是( )
杂交组合
亲本
F1表型及比例
正交组合
♀圆形红果×♂圆形黄果
圆形红果:圆形黄果:椭圆形红果:椭圆形黄果=2:2:1:1
反交组合
♂圆形红果×♀圆形黄果
圆形红果:圆形黄果:椭圆形红果:椭圆形黄果=4:2:2:1
A. 根据正交实验结果可判断,A/a和B/b遵循基因自由组合定律
B. 根据正交实验结果可判断B基因纯合致死
C. 根据正反交实验结果可判断,含黄果基因的花粉有1/2致死
D. 根据正反交实验结果可判断红果和黄果的显隐性关系
【答案】B
【解析】
【详解】A、根据正交的实验结果可以判断,圆形:椭圆形=2:1,红果:黄果=1:1,根据两者组合的比例可知,两对基因的遗传互不干扰,因此两对基因独立遗传,遵循基因自由组合定律,A正确;
B、根据正交实验结果可判断圆形为显性,子代出现椭圆形,因此基因型组合为Aa×Aa,后代的圆形:椭圆形=2:1,因此A基因纯合致死,B错误;
C、正交中红果:黄果=1:1,反交中红果:黄果=2:1,因此说明含黄果基因的花粉有1/2致死,C正确;
D、根据反交的实验组合可知,杂交亲本为AaBb×Aabb,若圆形红果的基因型为AaBb,则即使存在花粉致死,后代的红果:黄果仍然为1:1,因此圆形红果的基因型为AaBb,可判断红果为显性,D正确。
8. 下图表示某种动物不同个体的某些细胞分裂过程,不考虑染色体互换,下列说法错误的是( )
A. 在同一个体中可能观察到甲、乙、丁三种不同时期的细胞
B. 甲、丙细胞中存在同源染色体,乙、丁细胞中不存在同源染色体
C. 丁细胞一定为次级精母细胞,正在发生姐妹染色单体的分离
D. 甲细胞会形成一个基因型为aB的卵细胞和三个基因型分别为aB、Ab、Ab的极体
【答案】C
【解析】
【详解】AC、据图可知,甲为初级卵母细胞,乙为次级卵母细胞,丙为初级精母细胞,丁为次级精母细胞或极体,甲、乙、丁可以在雌性个体中观察到,A正确,C错误;
B、甲、丙处于减数分裂Ⅰ后期,存在同源染色体,乙、丁处于减数分裂Ⅱ后期,不存在同源染色体,B正确;
D、甲细胞会形成一个基因型为aB的卵细胞,则三个极体的基因型一个与之相同,另外两个与之互补,D正确。
9. 如图为进行有性生殖生物的生活史示意图,下列说法正确的是( )
A. 过程①和④有利于同一双亲的后代呈现出多样性
B. 过程④中原始生殖细胞染色体复制1次,而细胞连续均等分裂2次
C. 仅过程①保证了每种生物前后代染色体数目恒定
D. ①过程精子和卵细胞的随机结合导致了配子中染色体组合的多样性
【答案】A
【解析】
【详解】A、减数分裂(④)产生多种染色体组合的配子,受精作用(①)中精卵随机结合,共同导致同一双亲的后代呈现多样性,A正确;
B、④是减数分裂,雌性原始生殖细胞(卵原细胞)减数分裂时,两次分裂都是不均等分裂(仅极体分裂为均等分裂),B错误;
C、减数分裂(④)使配子染色体数目减半,受精作用(①)使受精卵染色体数目恢复到体细胞水平,①和④共同保证了前后代染色体数目恒定,C错误;
D、先明确图中过程:①是受精作用,④是减数分裂,②③是受精卵经分裂分化发育为成体的过程。配子中染色体组合的多样性是减数分裂(④过程)过程中,减数第一次分裂的非同源染色体的自由组合、同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换导致的,受精作用(①)不会导致配子本身的染色体组合多样性,D错误。
10. 摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验,证明了萨顿的假说。如图为果蝇眼色杂交实验图解(不考虑X、Y同源区段),下列相关叙述正确的是( )
A. 萨顿通过观察果蝇细胞的染色体变化规律,推出基因在染色体上
B. 据图可知,若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,则可通过子代的眼色来辨别性别
C. 果蝇白眼性状的遗传具有白眼雄果蝇数量少于白眼雌果蝇的特点
D. 据图中信息可推断,控制果蝇的红眼、白眼的基因位于X染色体上,且这一对等位基因不遵循分离定律
【答案】B
【解析】
【详解】A、萨顿通过观察蝗虫细胞的染色体变化规律,推出基因在染色体上,A错误;
B、根据亲本红眼与白眼杂交,后代均为红眼,可知红眼为显性性状,根据子二代只有雄性出现白眼,可知基因位于X染色体上,设白眼基因为w,故若让红眼雄果蝇(XWY)与白眼雌果蝇(XwXw)杂交,后代为XwY(白眼雄)和XWXw(红眼雌),所以可通过子代的眼色来辨别性别,B正确;
C、果蝇白眼的遗传属于伴X染色体隐性遗传,具有隔代遗传和交叉遗传的特点,且具有白眼雄果蝇数量多于白眼雌果蝇的特点,C错误;
D、根据F2中红眼果蝇:白眼果蝇=3:1,且白眼果蝇只有雄性,可知控制果蝇的红眼、白眼的基因位于X染色体上,且这一对等位基因遵循分离定律,D错误。
11. 下列关于性别决定与伴性遗传的叙述,错误的是( )
A. 性染色体上的基因在遗传上总是和性别相关联,但不都决定性别
B. 抗维生素D佝偻病患者中女性多于男性,男性患者的女儿均患此病
C. 红绿色盲的遗传中,男性患者的致病基因只能来自其外祖父
D. ZW型性别决定类型的生物,ZW个体为雌性,ZZ个体为雄性
【答案】C
【解析】
【详解】A、性染色体上的基因控制的性状遗传时总是与性别相关联,属于伴性遗传;性染色体上的基因不都决定性别,如人类的红绿色盲基因位于X染色体上,仅控制色觉相关性状,不参与性别决定,A正确;
B、抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,女性只要1条X染色体携带致病基因即可患病,因此人群中女性患者多于男性;男性患者的X染色体一定会传递给女儿,因此其女儿均携带致病基因,均患此病,B正确;
C、红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,男性患者的致病基因位于X染色体上,只能来自母亲,而母亲的致病基因既可以来自外祖父,也可以来自外祖母,并非只能来自外祖父,C错误;
D、ZW型性别决定的生物,雌性个体性染色体组成为异型的ZW,雄性个体性染色体组成为同型的ZZ,D正确。
12. 某实验小组分别用32P、35S、3H和14C标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,检测子代噬菌体的放射性分布,下列对各组子代噬菌体放射性分布的叙述,正确的是( )
组别
T2噬菌体
子代噬菌体放射性分布
①
14C标记
部分噬菌体蛋白质有放射性
②
32P标记
部分噬菌体DNA有放射性
③
3H标记
所有噬菌体DNA有放射性
④
35S标记
所有噬菌体蛋白质都没放射性
A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④
【答案】B
【解析】
【详解】①组用14C标记,碳元素存在于蛋白质和DNA中。但噬菌体侵染时蛋白质外壳不进入细菌,子代蛋白质由细菌未标记的原料合成,故所有子代噬菌体蛋白质均无放射性,①错误;
②组用32P标记DNA,DNA进入细菌后作为模板,子代DNA通过半保留复制合成,仅亲代DNA链带标记,新链无标记,所以部分子代DNA会含有放射性,②正确;
③组用3H标记,氢元素存在于蛋白质和DNA中。DNA进入细菌后作为模板,子代DNA通过半保留复制合成,仅亲代DNA链带标记,新链无标记,所以部分子代DNA会含有放射性,③错误;
④组用35S标记蛋白质,蛋白质不进入细菌,子代蛋白质由细菌未标记的原料合成,故所有子代蛋白质均无放射性,④正确。
②④正确,①③错误,B正确,ACD错误。
故选B。
13. DNA分子杂交技术可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。如图是DNA分子杂交过程示意图,下列叙述错误的是( )
A. DNA分子杂交技术利用了碱基互补配对原则
B. 游离区形成的原因是a、b链所含的碱基种类不同
C. A-T碱基对比例越少,杂合双链区中的双链结合越稳定
D. 杂合双链区部位越多,则两种生物DNA分子的差异越小
【答案】B
【解析】
【分析】DNA分子杂交的技术是:具有互补碱基序列的DNA分子,可以通过碱基对之间形成氢键等,形成稳定的双链区,杂合双链区部位越多,则两种生物DNA分子的差异越小。
【详解】A、在DNA分子杂交过程中,杂合双链区有A和T、C和G配对的现象,该技术利用了碱基互补配对原则,A正确;
B、游离区形成的原因不是a、b链所含的碱基不同,而是对应的碱基不互补配对造成的,B错误;
C、A-T之间形成2个氢键,G-C之间形成三个氢键,G-C碱基对越多,杂合双链区中的双链结合越稳定,C正确;
D、形成双链区部分说明两种生物DNA该部分序列相同,杂合双链区部位越多,则两种生物DNA分子的差异越小,D正确。
故选B。
14. 科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(如图甲)。科学家以大肠杆菌为实验材料,通过图乙实验对相关假说进行验证,下列有关说法错误的是( )
A. 相关实验采用了同位素标记法和密度梯度离心法
B. 第一代细菌DNA离心后,只出现中带,可排除全保留复制的假说
C. 大肠杆菌至少需要分裂两次并离心,才可验证DNA的复制方式为半保留复制
D. 若DNA为半保留复制,则第四代中带与轻带DNA分子数目之比为1∶8
【答案】D
【解析】
【详解】A、实验中用15N(重氮)和14N(轻氮)标记DNA的碱基,通过密度梯度离心(根据DNA密度不同分离条带)来观察DNA分布,所以采用了同位素标记法和密度梯度离心法,A正确;
B、若为全保留复制,第一代DNA应是“1条重带(亲代15N/15N)+1条轻带(子代14N/14N)”。但实验中第一代离心只出现中带(15N/14N),与全保留复制的预测结果矛盾,因此可排除全保留复制的假说,B正确;
C、要验证“半保留复制”,需观察两代DNA的离心结果:第一代:半保留复制产生的DNA全为15N/14N(中带),这与“分散复制”的结果(第一代也为中带)无法区分。第二代:半保留复制会产生14N/14N(轻带)+15N/14N(中带);而分散复制产生的DNA条带会是“介于轻带和中带之间的单一带”。因此,至少需要分裂两次并离心,才能通过两代的结果差异验证半保留复制(排除分散复制),C正确;
D、若为半保留复制,则第四代中带与轻带DNA分子数目分别为2和14,比例为1:7,D错误。
故选D。
15. 下列关于基因的本质的说法,错误的有几项( )
①所有生物的基因都是有遗传效应的 DNA 片段 ②有遗传效应的 DNA 片段是基因③分子大小相同、碱基含量相同的基因所携带的遗传信息一定相同 ④真核细胞中的基因都以染色体为载体
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】C
【解析】
【详解】①②基因是有遗传效应的遗传物质片段。大多数生物的遗传物质是 DNA,基因是这些生物的有遗传效应的DNA片段。有些病毒的遗传物质是 RNA,如新冠病毒、禽流感病毒等,基因是有遗传效应的 RNA片段,①错误,②正确;
③遗传信息蕴藏在遗传物质如DNA的4种碱基的排列顺序中,分子大小和碱基含量相同的基因,其碱基排列顺序可能不同,遗传信息也可能不同,③错误;
④真核细胞的细胞核基因是有遗传效应的染色体DNA片段,以染色体为载体。细胞质基因不以染色体为载体,④错误。
二、非选择题(本题共5题,共55分)
16. 某两性花二倍体植物的花色由2对等位基因控制,其中基因A控制紫色,基因a无控制紫色素合成的功能,也不会影响其他基因的功能。基因B控制红色,基因b控制蓝色。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖,基因型为A_B_和A_bb的植株花色为紫红色和靛蓝色。现有该植物的3个不同纯种品系甲、乙、丙,分别为靛蓝色花、蓝色花和红色花,不考虑突变,杂交结果如下表所示。回答下列问题:
杂交组合
组合方式
F1表型
F2表型及比例
(一)
甲×丙
紫红色
紫红色∶靛蓝色∶红色∶蓝色=9∶3∶3∶1
(二)
乙×丙
红色
红色∶蓝色=3∶1
(1)植物的花色性状遗传_____________(填“符合”或“不符合”)自由组合定律,作出此判断的依据是_____________。
(2)丙植株的基因型是_____________,杂交组合(一)的F2中靛蓝色花植株的基因型有_____________种。
现有一株杂交组合(二)F2中的红色花植株,欲用最简便的方法判断其基因型,请写出实验思路、预期结果及结论:
①实验思路:_____________。
②预期结果及结论:_____________。
【答案】(1) ①. 符合 ②. 杂交组合(一)中F2表型及比例为9∶3∶3∶1,和为16
(2) ①. aaBB ②. 2 ③. 让该红色花植株自交,观察后代表型及比例 ④. 若后代全为红色,则该红色花植株的基因型为aaBB;若后代红色∶蓝色=3∶1,则该红色花植株的基因型为aaBb
【解析】
【分析】F2表型及比例为紫红色∶靛蓝色∶红色∶蓝色=9∶3∶3∶1,说明控制花色的2对基因独立遗传,所以该两性花的花色性状遗传符合自由组合定律,A_B_和A_ bb的植株花色为紫红色和靛蓝色,aaB_和aabb分别是红色和蓝色。
【小问1详解】
F2表型及比例为紫红色∶靛蓝色∶红色∶蓝色=9∶3∶3∶1,说明控制花色的2对基因独立遗传,所以该两性花的花色性状遗传符合自由组合定律。
【小问2详解】
由题意可知A_B_和A_ bb的植株花色为紫红色和靛蓝色,aaB_和aabb分别是红色和蓝色。乙×丙的F1代均为红色(aaB_),子一代自交后红色(aaB_):蓝色(aabb)=3:1,说明组合(二)的F1基因型为aaBb,乙(蓝色)基因型是aabb,丙(红色)基因型是aaBB。甲基因型是AAbb,丙基因型是aaBB,两者杂交,F1基因型是AaBb,杂交组合(一)的F2中靛蓝色花(A_ bb)植株的基因型有2种,分别为AAbb、Aabb。
现有一株杂交组合(二)F2中的红色花植株,其基因型可能为aaBB、aaBb,可让该红色花植株自交,观察后代表型及比例,若该红色花植株的基因型为aaBB,则子代的基因型为aaBB,后代全为红色;若该红色花植株的基因型为aaBb,则子代的基因型及比例为aaB_:aabb=3:1,后代红色∶蓝色=3∶1。
17. 小鼠是研究人类遗传病常用的模式动物,雌鼠的一个卵原细胞经减数分裂可形成1个卵细胞和3个极体。图1表示基因型为AaBb的小鼠一个卵原细胞减数分裂的过程,图2为该小鼠的两个细胞的分裂图。
(1)图2甲细胞的名称是____________,对应图1中的______(填“①”、“②”或“③”),其分裂后的子细胞叫作______________。
(2)图2乙细胞有______对同源染色体,其对应图1中细胞______(填“①”、“②”或“③”)。
(3)若图1的卵原细胞减数第一次分裂过程中染色体行为异常,产生了一个基因型为AAaaBB的细胞,则该卵原细胞产生的细胞Ⅳ基因组成可能是______。
【答案】(1) ①. 初级卵母细胞 ②. ① ③. 次级卵母细胞或极体
(2) ①. 0 ②. ②
(3)AaB或b
【解析】
【小问1详解】
图1表示卵细胞的形成过程,Ⅱ表示次级卵母细胞,Ⅲ表示第一极体,IV表示卵细胞,V表示第二极体,图2中甲细胞处于减数第一次分裂后期,甲细胞的名称是初级卵母细胞,细胞中含有2对同源染色体,表现为不均等分裂,对应图1中的①,其分裂后的子细胞叫作次级卵母细胞和第一极体;
【小问2详解】
图乙发生的是着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,乙细胞有0对同源染色体,其中由于细胞表现为细胞质均等分裂,因而该细胞为第一极体,对应图1中的细胞②;
【小问3详解】
图1基因型为AaBb的卵原细胞减数第一次分裂异常,产生基因型为AAaaBB的细胞,说明减数第一次分裂时A/a所在同源染色体未分离、B/b所在同源染色体分离,若产生的该细胞为次级卵母细胞,则继续分裂形成的卵细胞(Ⅳ)的基因型为AaB;若产生的该细胞为第一极体细胞,则另一个细胞为次级卵母细胞,基因型为bb,继续分裂形成的卵细胞(Ⅳ)的基因型为b,故该卵原细胞产生的细胞Ⅳ基因组成可能是AaB或b。
18. 如图是某家系甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图。现已查明Ⅱ-3不携带致病基因。请据图回答:
(1)甲病属于_______遗传病;乙病属于_______遗传病(填选项)。
A.常染色体显性 B.常染色体隐性
C.伴X染色体显性 D.伴X染色体隐性
(2)写出下列个体的基因型:Ⅲ-9为_______。
(3)若Ⅲ-9和Ⅲ-12婚配,子女中只患甲或乙一种遗传病的概率为_______。
(4)若Ⅲ-9和一个正常男性婚配,如果你是医生,根据他们家族的病史,你会建议他们生一个_______(填“男”或“女”)孩。
【答案】(1) ①. A ②. D
(2)aaXBXB或aaXBXb
(3)5/8 (4)女
【解析】
【小问1详解】
甲病:II-7和II -8为患者,其女儿II-11正常,为显性遗传病,且父病女正,不可能是伴X染色体遗传病,所以甲病为常染色体显性遗传病,故选A;乙病:II-3和II-4正常,其儿子II-10为患者,为隐性遗传病,因为II -3不携带致病基因,所以乙病为伴X染色体隐性遗传病,故选D;
【小问2详解】
III-9表现型正常,就甲病而言,III-9的基因型一定是aa,就乙病而言,II-3和II-4正常,其儿子II-10为患者,则II-3和II-4的基因型分别为XBY和XBXb,则III-9的基因型是1/2XBXB或1/2XBXb,组合后III-9的基因型是aaXBXB或aaXBXb;
【小问3详解】
III-12不患乙病,其父母患甲病,但有个正常的姐妹aa,因此父母基因型是Aa,III-12的基因型是1/3AAXBY或2/3AaXBY,对于甲病而言,III-9和III-12婚配(aa×1/3AA或aa×2/3Aa),子女正常的概率为2/3×1/2 =1/3,子女患甲病的概率为1-1/3=2/3,对于乙病而言,III-9和III-12婚配(1/2XBXB×XBY或1/2XBXb×XBY),子女患乙病的概率为1/2×1/4=1/8,子女正常的概率为1-1/8=7/8,子女中只患甲病的概率为2/3 ×7/8=7/12,只患乙病的概率为1/3×1/8=1/24,故只患甲或乙一种遗传病的概率为7/12+1/24=5/8;
【小问4详解】
若III-9(aaXBXB或aaXBXb)和一个正常男性(aaXBY)婚配,就甲病而言,子女全部正常(aa);就乙病而言,女儿(XBXB或XBXb)全部正常,所以应建议,他们生一个女孩。
19. 铜绿假单胞菌是在医院内感染的主要病原菌之一,常见于烧伤、重症监护病房的病人。研究人员欲利用铜绿假单胞菌噬菌体杀灭铜绿假单胞菌,将噬菌体PaP1的DNA和噬菌体JG的蛋白质外壳重组成重组噬菌体,重组噬菌体、噬菌体JG和噬菌体PaP1对不同类型的铜绿假单胞菌(PA1、PAO1)的吸附率如图所示,回答下列问题:
(1)铜绿假单胞菌的遗传物质是_______,合成噬菌体外壳蛋白质的原料是_______。
(2)根据B、C组的实验结果可以得出噬菌体JG主要侵染铜绿假单胞菌_______(填“PA1”或“PAO1”),比较A、B、C三组的实验结果可知,噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附主要取决于其_______(填“DNA”或“蛋白质外壳”)的种类,重组噬菌体繁殖产生的子代噬菌体,主要侵染铜绿假单胞菌_______(填“PAO1”或“PA1”)。
【答案】(1) ①. DNA ②. (宿主细胞的)氨基酸
(2) ①. PAO1 ②. 蛋白质外壳 ③. PA1
【解析】
【小问1详解】
铜绿假单胞菌是原核生物,所有细胞生物的遗传物质都是DNA;噬菌体是寄生在细菌中的病毒,合成自身蛋白质外壳的原料是(宿主细胞的)氨基酸。
【小问2详解】
分析题图,噬菌体JG对PAO1铜绿假单胞菌的吸附率高,噬菌体PaP1对PAl铜绿假单胞菌的吸附率高,所以噬菌体JG主要侵染铜绿假单胞菌PAO1,噬菌体PaP1主要侵染铜绿假单胞菌PA1;通过比较A、B、C三组的实验结果可知,重组噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附率高,与噬菌体JG相似,重组噬菌体由噬菌体PaP1的DNA和噬菌体JG的蛋白质外壳组成,所以噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附主要取决于其蛋白质外壳。重组噬菌体的遗传物质为PaP1的DNA,PaP1主要侵染PA1,因此重组噬菌体繁殖产生的子代噬菌体由DNA决定性状,主要侵染PA1。
20. 图1为果蝇核DNA复制的模式图,图1中箭头所指示的泡状结构叫作DNA复制泡,是DNA上正在复制的部分,图2为正在复制的DNA分子部分放大图。
(1)据图分析可知,果蝇的DNA复制是_______(填“单”或“双”)向复制,一个DNA分子上形成多个复制泡的原因及意义是___________________________________。
(2)由图2可知,DNA分子复制的特点是____________________________(至少答出两点),该过程需要酶1_______(填酶的名称,下同)和酶2_______共同作用完成。
(3)若某长度为1000个碱基对的双链DNA分子中含鸟嘌呤600个。该DNA连续复制4次,则第4次复制所需要的腺嘌呤脱氧核苷酸为_______个。
【答案】(1) ①. 双 ②. DNA复制有多个复制起点,可以加快DNA复制的速率
(2) ①. 半保留复制、边解旋边复制、多起点双向复制(任选其二) ②. DNA解旋酶(或解旋酶) ③. DNA聚合酶
(3)3200
【解析】
【小问1详解】
从图中复制泡的延伸方向可知,DNA复制从一个起点向两个方向进行,因此是双向复制;果蝇核DNA分子长度大,多个复制泡对应多个复制起点,同时启动复制,能够提高复制效率,缩短整体复制所需的时间。
【小问2详解】
从图2可以看出,DNA复制过程中一边解开双链,一边合成新子链,符合边解旋边复制的特点,半保留复制(子代DNA两条单链保留一条母链)、多起点双向复制(加快复制效率);新合成的DNA分子都保留了一条母链,符合半保留复制的特点。其中酶1的功能是解开DNA双螺旋、断裂氢键,为解旋酶;酶2负责催化脱氧核苷酸连接形成新的子链,为DNA聚合酶。
【小问3详解】
计算过程:该DNA共1000个碱基对(总碱基数2000),根据碱基互补配对原则,G=C=600,因此该DNA中腺嘌呤A=(2000−600×2)/2=400个。DNA第n次复制时,新增的DNA数为2n−1 ,因此第4次复制需要腺嘌呤脱氧核苷酸数为:400×24−1=400×8=3200个。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025—2026学年度第二学期期中教学质量检测
高一生物试题
(分值:100分,考试时间:75分钟)
一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分)
1. 孟德尔的豌豆杂交实验揭示了遗传的基本规律。下列相关叙述错误的是( )
A. 孟德尔的一对相对性状杂交实验的结果否定了融合遗传
B. 孟德尔进行测交实验属于假说—演绎法的演绎推理阶段
C. 孟德尔在总结遗传规律时用到了不完全归纳法
D. 纯合子与杂合子遗传因子组成不同,表型可能相同
2. 揭秘生物遗传物质的过程中,许多科学家付出了艰辛的努力,相关叙述正确的是( )
A. 格里菲思体内转化实验证明了加热杀死的S型细菌的DNA使R型细菌发生转化
B. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA
C. 沃森和克里克根据DNA衍射图谱推算出了DNA呈螺旋结构
D. 孟德尔对一对相对性状的杂交实验做出解释,在形成配子时,成对的基因彼此分离,随配子遗传给后代
3. 玉米的花粉有糯性(B)和非糯性(b)两种,非糯性花粉遇碘液变蓝黑色,糯性花粉遇碘液变橙红色;玉米的高茎(D)对矮茎(d)为显性。下列不能用于验证基因的分离定律的是( )
A. 纯合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代全为高茎
B. 基因型为Dd的植株自交,产生的子代中矮茎植株占1/4
C. 用碘液检测杂合的糯性植株产生的花粉,结果是半数呈蓝黑色,半数呈橙红色
D. 杂合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代表型的比例为1∶1
4. 人类ABO血型是根据红细胞表面是否有特定的抗原(A抗原和B抗原)来分类的血型系统,其血型由3个复等位基因(IA、IB和i)决定,基因型组成见下表。若某血型为AB型男性和O型血女性婚配,仅考虑此复等位基因的情况下,下列叙述错误的是( )
血型
A
B
AB
O
基因型
IAIA,IAi
IBIB,IBi
IAIB
ii
A. 他们的后代的基因型有2种
B. 他们可能生出O型血儿子
C. 他们A型血儿子和A型血女性婚配,有可能生O型血女儿
D. 他们B型血女儿和AB型血男性婚配,生A型血男孩的概率为1/8
5. 基因型为DdTtEe的个体与DdTtee的个体杂交,按自由组合规律遗传,推测子代的表现型和基因型各有( )
A. 8种、18种 B. 18种、6种 C. 6种、18种 D. 3种、6种
6. 某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代的表型及其比例为直毛黑色∶卷毛黑色∶直毛白色∶卷毛白色=3∶1∶3∶1.那么,个体X的基因型为( )
A. bbDd B. Bbdd C. BbDD D. bbdd
7. 某雌雄同株植物的果实形状圆形和椭圆形受一对等位基因A/a控制,果实颜色红色和黄色受另一对等位基因B/b控制,A/a和B/b两对等位基因中一对基因存在显性纯合致死,另一对基因存在含某种基因的花粉部分致死的现象。某实验小组让圆形红果植株和圆形黄果植株进行正反交,实验结果如表所示。下列叙述错误的是( )
杂交组合
亲本
F1表型及比例
正交组合
♀圆形红果×♂圆形黄果
圆形红果:圆形黄果:椭圆形红果:椭圆形黄果=2:2:1:1
反交组合
♂圆形红果×♀圆形黄果
圆形红果:圆形黄果:椭圆形红果:椭圆形黄果=4:2:2:1
A. 根据正交实验结果可判断,A/a和B/b遵循基因自由组合定律
B. 根据正交实验结果可判断B基因纯合致死
C. 根据正反交实验结果可判断,含黄果基因的花粉有1/2致死
D. 根据正反交实验结果可判断红果和黄果的显隐性关系
8. 下图表示某种动物不同个体的某些细胞分裂过程,不考虑染色体互换,下列说法错误的是( )
A. 在同一个体中可能观察到甲、乙、丁三种不同时期的细胞
B. 甲、丙细胞中存在同源染色体,乙、丁细胞中不存在同源染色体
C. 丁细胞一定为次级精母细胞,正在发生姐妹染色单体的分离
D. 甲细胞会形成一个基因型为aB的卵细胞和三个基因型分别为aB、Ab、Ab的极体
9. 如图为进行有性生殖生物的生活史示意图,下列说法正确的是( )
A. 过程①和④有利于同一双亲的后代呈现出多样性
B. 过程④中原始生殖细胞染色体复制1次,而细胞连续均等分裂2次
C. 仅过程①保证了每种生物前后代染色体数目恒定
D. ①过程精子和卵细胞的随机结合导致了配子中染色体组合的多样性
10. 摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验,证明了萨顿的假说。如图为果蝇眼色杂交实验图解(不考虑X、Y同源区段),下列相关叙述正确的是( )
A. 萨顿通过观察果蝇细胞的染色体变化规律,推出基因在染色体上
B. 据图可知,若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,则可通过子代的眼色来辨别性别
C. 果蝇白眼性状的遗传具有白眼雄果蝇数量少于白眼雌果蝇的特点
D. 据图中信息可推断,控制果蝇的红眼、白眼的基因位于X染色体上,且这一对等位基因不遵循分离定律
11. 下列关于性别决定与伴性遗传的叙述,错误的是( )
A. 性染色体上的基因在遗传上总是和性别相关联,但不都决定性别
B. 抗维生素D佝偻病患者中女性多于男性,男性患者的女儿均患此病
C. 红绿色盲的遗传中,男性患者的致病基因只能来自其外祖父
D. ZW型性别决定类型的生物,ZW个体为雌性,ZZ个体为雄性
12. 某实验小组分别用32P、35S、3H和14C标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,检测子代噬菌体的放射性分布,下列对各组子代噬菌体放射性分布的叙述,正确的是( )
组别
T2噬菌体
子代噬菌体放射性分布
①
14C标记
部分噬菌体蛋白质有放射性
②
32P标记
部分噬菌体DNA有放射性
③
3H标记
所有噬菌体DNA有放射性
④
35S标记
所有噬菌体蛋白质都没放射性
A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④
13. DNA分子杂交技术可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。如图是DNA分子杂交过程示意图,下列叙述错误的是( )
A. DNA分子杂交技术利用了碱基互补配对原则
B. 游离区形成的原因是a、b链所含的碱基种类不同
C. A-T碱基对比例越少,杂合双链区中的双链结合越稳定
D. 杂合双链区部位越多,则两种生物DNA分子的差异越小
14. 科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(如图甲)。科学家以大肠杆菌为实验材料,通过图乙实验对相关假说进行验证,下列有关说法错误的是( )
A. 相关实验采用了同位素标记法和密度梯度离心法
B. 第一代细菌DNA离心后,只出现中带,可排除全保留复制的假说
C. 大肠杆菌至少需要分裂两次并离心,才可验证DNA的复制方式为半保留复制
D. 若DNA为半保留复制,则第四代中带与轻带DNA分子数目之比为1∶8
15. 下列关于基因的本质的说法,错误的有几项( )
①所有生物的基因都是有遗传效应的 DNA 片段 ②有遗传效应的 DNA 片段是基因③分子大小相同、碱基含量相同的基因所携带的遗传信息一定相同 ④真核细胞中的基因都以染色体为载体
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
二、非选择题(本题共5题,共55分)
16. 某两性花二倍体植物的花色由2对等位基因控制,其中基因A控制紫色,基因a无控制紫色素合成的功能,也不会影响其他基因的功能。基因B控制红色,基因b控制蓝色。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖,基因型为A_B_和A_bb的植株花色为紫红色和靛蓝色。现有该植物的3个不同纯种品系甲、乙、丙,分别为靛蓝色花、蓝色花和红色花,不考虑突变,杂交结果如下表所示。回答下列问题:
杂交组合
组合方式
F1表型
F2表型及比例
(一)
甲×丙
紫红色
紫红色∶靛蓝色∶红色∶蓝色=9∶3∶3∶1
(二)
乙×丙
红色
红色∶蓝色=3∶1
(1)植物的花色性状遗传_____________(填“符合”或“不符合”)自由组合定律,作出此判断的依据是_____________。
(2)丙植株的基因型是_____________,杂交组合(一)的F2中靛蓝色花植株的基因型有_____________种。
现有一株杂交组合(二)F2中的红色花植株,欲用最简便的方法判断其基因型,请写出实验思路、预期结果及结论:
①实验思路:_____________。
②预期结果及结论:_____________。
17. 小鼠是研究人类遗传病常用的模式动物,雌鼠的一个卵原细胞经减数分裂可形成1个卵细胞和3个极体。图1表示基因型为AaBb的小鼠一个卵原细胞减数分裂的过程,图2为该小鼠的两个细胞的分裂图。
(1)图2甲细胞的名称是____________,对应图1中的______(填“①”、“②”或“③”),其分裂后的子细胞叫作______________。
(2)图2乙细胞有______对同源染色体,其对应图1中细胞______(填“①”、“②”或“③”)。
(3)若图1的卵原细胞减数第一次分裂过程中染色体行为异常,产生了一个基因型为AAaaBB的细胞,则该卵原细胞产生的细胞Ⅳ基因组成可能是______。
18. 如图是某家系甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图。现已查明Ⅱ-3不携带致病基因。请据图回答:
(1)甲病属于_______遗传病;乙病属于_______遗传病(填选项)。
A.常染色体显性 B.常染色体隐性
C.伴X染色体显性 D.伴X染色体隐性
(2)写出下列个体的基因型:Ⅲ-9为_______。
(3)若Ⅲ-9和Ⅲ-12婚配,子女中只患甲或乙一种遗传病的概率为_______。
(4)若Ⅲ-9和一个正常男性婚配,如果你是医生,根据他们家族的病史,你会建议他们生一个_______(填“男”或“女”)孩。
19. 铜绿假单胞菌是在医院内感染的主要病原菌之一,常见于烧伤、重症监护病房的病人。研究人员欲利用铜绿假单胞菌噬菌体杀灭铜绿假单胞菌,将噬菌体PaP1的DNA和噬菌体JG的蛋白质外壳重组成重组噬菌体,重组噬菌体、噬菌体JG和噬菌体PaP1对不同类型的铜绿假单胞菌(PA1、PAO1)的吸附率如图所示,回答下列问题:
(1)铜绿假单胞菌的遗传物质是_______,合成噬菌体外壳蛋白质的原料是_______。
(2)根据B、C组的实验结果可以得出噬菌体JG主要侵染铜绿假单胞菌_______(填“PA1”或“PAO1”),比较A、B、C三组的实验结果可知,噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附主要取决于其_______(填“DNA”或“蛋白质外壳”)的种类,重组噬菌体繁殖产生的子代噬菌体,主要侵染铜绿假单胞菌_______(填“PAO1”或“PA1”)。
20. 图1为果蝇核DNA复制的模式图,图1中箭头所指示的泡状结构叫作DNA复制泡,是DNA上正在复制的部分,图2为正在复制的DNA分子部分放大图。
(1)据图分析可知,果蝇的DNA复制是_______(填“单”或“双”)向复制,一个DNA分子上形成多个复制泡的原因及意义是___________________________________。
(2)由图2可知,DNA分子复制的特点是____________________________(至少答出两点),该过程需要酶1_______(填酶的名称,下同)和酶2_______共同作用完成。
(3)若某长度为1000个碱基对的双链DNA分子中含鸟嘌呤600个。该DNA连续复制4次,则第4次复制所需要的腺嘌呤脱氧核苷酸为_______个。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
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。