精品解析:安徽省六安市独山中学2025-2026学年高一下学期4月月考生物试卷
2026-05-31
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 安徽省 |
| 地区(市) | 六安市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.74 MB |
| 发布时间 | 2026-05-31 |
| 更新时间 | 2026-05-31 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-31 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58134327.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
六安市独山中学2025-2026学年度第二学期
高一生物4月月考考试卷
考试范围:必修一第六章——必修二第一章;考试时间:75分钟;
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡
一、选择题(15题,每题3分,共45分,每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 下列关于细胞分裂和细胞生长的叙述,正确的是( )
A. 无丝分裂过程中不出现染色体和纺锤丝,也不发生遗传物质的复制和分配
B. 真核细胞分裂的主要方式是有丝分裂,原核细胞分裂的主要方式是无丝分裂
C. 细胞核与细胞质的比例关系是限制细胞体积不能无限长大的原因
D. 细胞生长使细胞的表面积与体积的之比变大,物质运输效率提高
【答案】C
【解析】
【分析】细胞不能无限长大的原因:(1)细胞中细胞核所控制的范围有限,所以一般细胞生长到一定体积就会分裂;(2)细胞的表面积与体积的比值叫做相对表面积,细胞越小该比值越大,细胞与外界的物质交换效率越高,有利于细胞的生长。
【详解】A、无丝分裂过程中虽然不出现纺锤丝和染色体的变化,但仍发生遗传物质的复制和分配,A错误;
B、真核细胞分裂的方式包括有丝分裂、无丝分裂和减数分裂,有丝分裂是主要的分裂方式,原核细胞的分裂方式为二分裂,B错误;
C、细胞中细胞核所控制的范围有限,故细胞核与细胞质的比例关系是限制细胞体积不能无限长大的原因之一,C正确;
D、细胞生长使细胞的表面积与体积的之比变小,物质运输效率降低,D错误。
故选C。
2. 如图甲是植物细胞有丝分裂过程中不同时期染色体数和核DNA含量变化曲线图,图乙是细胞分裂图像,下列相关叙述中正确的是( )
A. 图乙含有8条染色单体
B. 图乙所示细胞对应图甲中DE段
C. 图甲中实线表示染色体的数量变化
D. DNA分子和染色体数目的加倍均发生在AB段所示时期
【答案】B
【解析】
【分析】1、根据题意和图示分析可知:图甲是植物细胞有丝分裂一个细胞周期中核内染色体及DNA数量变化曲线图,其中虚线是染色体数目变化曲线,实线是DNA含量变化曲线。ab表示间期,bc表示前期,cd表示中期,de表示后期,ef表示末期。
2、图乙细胞中着丝点(粒)分裂,染色体移向细胞两极,所以细胞处于有丝分裂后期。
【详解】A、图乙姐妹染色单体分开,所以没有染色单体,A错误;
B、图乙处于有丝分裂后期,对应图甲DE段,B正确;
C、图甲实线表示核DNA含量的变化,C错误;
D、核DNA含量加倍发生在间期,即AB段,染色体数目加倍发生在有丝分裂后期,即DE段,D错误。
故选B。
3. 动物细胞有丝分裂过程依次包括前期、中期、后期和末期。下列相关叙述错误的是( )
A. 有丝分裂前的间期细胞中染色体复制,细胞有适度生长
B. 前期细胞中核膜、核仁逐渐消失,染色体逐渐清晰
C. 中期细胞中染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体的最佳时期
D. 后期细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,DNA数目加倍
【答案】D
【解析】
【详解】A、有丝分裂前的间期完成DNA的复制和有关蛋白质的合成(即染色体复制),同时细胞进行适度生长,为分裂期准备物质条件,A正确;
B、有丝分裂前期染色质螺旋化缩短变粗成为染色体,核膜逐渐解体、核仁逐渐消失,因此染色体逐渐清晰可见,B正确;
C、有丝分裂中期染色体的着丝粒整齐排列在赤道板上,此时染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期,C正确;
D、有丝分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,染色体数目加倍,但DNA数目加倍发生在有丝分裂间期,后期DNA数目不变,D错误。
4. 下列有关细胞分裂的叙述正确的是( )
A. 可观察到根尖细胞赤道板和细胞板的时期分别是有丝分裂中期和末期
B. 每个着丝粒在纺锤丝(或星射线)的牵引下分裂成两个,导致染色体数目加倍
C. 连续分裂的细胞从一次分裂结束到下一次分裂之前,是分裂间期
D. 观察根尖有丝分裂时在高倍镜下观察到某个细胞连续分裂过程
【答案】C
【解析】
【详解】A、赤道板是有丝分裂中期假想的平面,并非真实存在的细胞结构,无法用显微镜观察到,仅细胞板是有丝分裂末期真实存在的结构,A错误;
B、着丝粒分裂是细胞分裂到后期的自主生理过程,与纺锤丝(或星射线)的牵引无关,纺锤丝的作用是牵引分裂后的子染色体向细胞两极移动,B错误;
C、连续分裂的细胞具有细胞周期,分裂间期的定义就是细胞从一次分裂结束到下一次分裂之前的阶段,该时期完成DNA复制和相关蛋白质合成,C正确;
D、观察根尖有丝分裂的实验中,解离步骤已经将细胞杀死固定,细胞会停留在各自所处的分裂时期,无法观察到单个细胞的连续分裂过程,D错误。
5. 下列有关细胞全能性的叙述,正确的是( )
A. 高度分化的植物细胞只有处于游离状态时才有可能表现出全能性
B. 植物体只有体细胞含有本物种全套的遗传信息
C. 植物体内某些体细胞没有表现出全能性,其原因是所含有基因发生了改变
D. 将紫色糯性玉米种子培育成植株,体现了植物种子具有全能性
【答案】A
【解析】
【详解】A、高度分化的植物细胞表现全能性的首要前提是脱离母体(处于游离状态),在生物体内时细胞会定向分化执行特定功能,无法表现全能性,因此只有处于游离状态时才有可能表现出全能性,A正确;
B、植物体的体细胞和生殖细胞(如花粉、卵细胞)都含有本物种全套的遗传信息,并非只有体细胞具有,B错误;
C、植物体内体细胞都来自受精卵的有丝分裂,遗传物质没有发生改变,未表现出全能性的原因是基因的选择性表达,C错误;
D、种子中的胚是新植物的幼体,种子培育成植株属于植物个体的正常生长发育过程,该过程不能体现细胞的全能性,D错误。
6. 山东农业大学科研团队2025年9月在《Cell》发表研究成果,首次系统揭示了单个体细胞通过基因重编程发育为完整植株的分子机制。有关叙述错误的是( )
A. 新植株体内有衰老的细胞,新植株的衰老意味着组成个体的细胞普遍衰老
B. 植物体细胞具有发育为完整植株的潜能,根本原因是细胞中含有本物种全套遗传信息
C. 发育中进行了细胞分化,其过程中DNA不改变,RNA和蛋白质不完全相同
D. 细胞全能性的表达强度与细胞分化程度呈正相关,分化程度越高其全能性越易体现
【答案】D
【解析】
【详解】A、多细胞生物体内始终存在细胞的新老更替,因此新植株体内也存在衰老的细胞;多细胞生物个体衰老的本质是组成个体的细胞普遍衰老,A正确;
B、植物体细胞具有发育为完整植株的潜能,即细胞的全能性,根本原因是已分化的体细胞中仍然含有本物种全套的遗传信息,B正确;
C、细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程中遗传物质DNA不发生改变,但不同细胞选择表达的基因有差异,因此转录产生的RNA和翻译得到的蛋白质不完全相同,C正确;
D、细胞全能性的表达强度与细胞分化程度呈负相关,分化程度越高,细胞的全能性越难体现,D错误。
7. 下列关于细胞的衰老、凋亡和坏死的叙述,错误的是( )
A. 细胞衰老过程中细胞代谢能力下降,所有酶的活性降低
B. 细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育起着关键性作用
C. 长期吸烟导致肺部细胞的死亡属于细胞坏死,是一种非基因调控的被动死亡
D. 细胞的衰老和凋亡对机体都是有利的,而细胞坏死是有害的
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞衰老过程中细胞代谢能力下降,是多种酶的活性降低,并非所有酶的活性都降低,如与衰老、凋亡相关的酶活性可能升高,A错误;
B、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的程序性死亡过程,可清除多余、受损的细胞,对于多细胞生物体完成正常发育(如胎儿手指形成、蝌蚪尾消失)、维持内部环境稳定等都起着关键性作用,B正确;
C.细胞坏死是在不利因素(如有毒物质损伤)影响下,细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡,属于非基因调控的被动死亡,长期吸烟的烟草有害物质导致肺部细胞死亡属于细胞坏死,C正确;
D.细胞的衰老和凋亡都属于细胞正常的生命历程,对机体的正常生命活动都是有利的,而细胞坏死是非正常的细胞死亡,会引发周围组织炎症等反应,对机体是有害的,D正确。
故选A。
8. 《诗经·小雅·都人士》中“彼君子女,绸直如发”与“彼君子女,卷发如蛋”描述人头发有的稠密而直,有的卷发犹如蝎尾翘。下列与直发和自然卷的遗传关系相同的是( )
A. 马的黑毛和卷毛 B. 家兔的长毛和短毛
C. 水稻的抗病和早熟 D. 人的卷发和黑发
【答案】B
【解析】
【详解】A、马的黑毛属于毛的颜色性状,卷毛属于毛的形态性状,二者不是同一性状的不同表现,不属于相对性状,A错误;
B、家兔的长毛和短毛都是家兔毛的长度这一同一性状的不同表现类型,属于相对性状,和题干中直发、自然卷的遗传关系一致,B正确;
C、水稻的抗病属于抗逆性性状,早熟属于成熟时间性状,二者不是同一性状的不同表现,不属于相对性状,C错误;
D、人的卷发属于头发的形态性状,黑发属于头发的颜色性状,二者不是同一性状的不同表现,不属于相对性状,D错误。
9. 如图是性状分离模拟实验的示意图。下列叙述错误的是( )
A. 若要模拟等位基因的分离,则选择一个桶进行操作即可
B. 统计次数越多,实验结果越接近DD:Dd:dd=1:2:1
C. 每次抓取小球后不能重新放回,以保证雌、雄配子的随机结合
D. 同一小桶中两种小球的个数必须相等,但两个小桶中的小球个数可以不等
【答案】C
【解析】
【详解】A、甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,甲、乙小桶内的两种不同的小球分别代表两种雌、雄配子,若要模拟等位基因的分离,则选择一个桶进行操作即可,A正确;
B、由于实验存在一定的偶然性,统计次数越多,实验结果就越接近理论值DD:Dd:dd=1:2:1,B正确;
C、为了保证 每种配子被抓取的机会均等,每次抓取小球统计后,应该将小球放回原来的小桶,C错误;
D、由于杂合子产生比例相等的两种配子,而雌配子的数量一般远低于雄配子,因此同一小桶中两种小球的个数必须相等,但两个小桶中的小球个数可以不相等,D正确。
10. 大豆子叶颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( )
A. 浅绿色表型的出现不是细胞中基因融合的结果
B. 浅绿色植株连续自交2代,成熟后代中深绿色个体的概率为3/5
C. 浅绿色植株自由交配2代,成熟后代中深绿色个体的概率为1/3
D. 浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为1∶1
【答案】C
【解析】
【详解】A、浅绿色是基因型为Aa的个体的表型,属于不完全显性,是等位基因独立表达的结果,未发生基因融合,A正确;
B、浅绿色植株(Aa)自交一代,淘汰死亡的aa后,成熟后代中AA占1/3、Aa占2/3;上述个体再自交一代,淘汰2/3Aa自交产生的aa后,成熟后代中AA占(1/3 + 2/3×1/4)÷(1 - 2/3×1/4)=3/5,B正确;
C、浅绿色植株(Aa)自由交配一代,淘汰aa后成熟后代中AA占1/3、Aa占2/3,此时种群A的基因频率为2/3、a的基因频率为1/3;再自由交配一代,后代中aa占1/9(淘汰),AA占4/9、Aa占4/9,成熟后代中AA占1/2,C错误;
D、浅绿色(Aa)与深绿色(AA)杂交,后代基因型及比例为AA:Aa=1:1,无aa个体,成熟后表型比例为深绿色:浅绿色=1:1,D正确。
故选C。
11. 针对下列各项实验,应采取的最佳交配方式(要求操作简便易行、时间短)是( )
①鉴定某一只灰色兔子是否纯合子
②提高小麦某显性品种的纯合度
③鉴定一对具有相对性状的纯合子的显隐性关系
④鉴定20株豌豆是否均为纯合子
A. 测交、自交、自交、杂交 B. 测交、自交、杂交、自交
C. 自交、杂交、自交、测交 D. 杂交、自交、测交、自交
【答案】B
【解析】
【详解】A、①鉴定动物纯合子用测交、②提高小麦显性纯合度用自交的描述正确,但③纯合子自交后代不发生性状分离,无法判断显隐性,④豌豆为自花传粉植物,用杂交鉴定纯合性操作繁琐,A不符合题意;
B、①兔子是动物,鉴定纯合子用测交,方案正确;②连续自交可逐代提高小麦显性品种的纯合度,方案正确;③具有相对性状的纯合子杂交,子一代表现出的性状为显性性状,可判断显隐性,方案正确;④豌豆自花传粉闭花授粉,自交若后代无性状分离即为纯合子,操作最简便,方案正确,B符合题意;
C、①兔子为动物,无法进行自交,方案错误;②杂交不能提高小麦品种的纯合度,方案错误;③纯合子自交无法判断显隐性,方案错误;④豌豆用测交需人工去雄授粉,操作远复杂于自交,不是最佳方案,C不符合题意;
D、①若灰色为显性,杂合灰色兔与显性纯合兔杂交后代全为灰色,无法鉴定该兔是否为纯合子,方案错误;③测交无法区分一对纯合子的显隐性关系,方案错误,D不符合题意。
12. 假说—演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法,也是孟德尔探索遗传定律获得成功的原因之一。下列关于孟德尔一对相对性状的杂交实验的说法中,正确的是( )
A. “F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代中两种性状的比例为1:1”属于假说
B. “遗传因子在体细胞中成对存在”属于演绎推理
C. “孟德尔让F1与隐性纯合子杂交,所得后代中高茎与矮茎的数量比接近1:1”属于实验验证
D. 运用“假说—演绎法”验证的实验结果总是与预期相符合
【答案】C
【解析】
【详解】A、“F₁产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代中两种性状的比例为1:1”是依据假说推导测交实验结果的过程,属于演绎推理,不属于假说,A错误;
B、“遗传因子在体细胞中成对存在”是孟德尔对分离现象提出的假说内容,不属于演绎推理,B错误;
C、孟德尔让F₁与隐性纯合子杂交的实验为测交实验,所得后代高茎与矮茎数量比接近1:1,属于对演绎推理结论的实验验证环节,C正确;
D、实验结果受样本数量、操作误差等因素影响,且若假说本身错误,验证结果也会和预期不符,因此验证结果不总是与预期相符合,D错误。
13. 孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1:1:1:1比例的是( )
①F1产生配子类型的比例
②F2性状表现类型的比例
③F1测交后代遗传因子组成的比例
④F1性状表现类型的比例
⑤F2遗传因子组合的比例
A. ②④ B. ①③ C. ④⑤ D. ②⑤
【答案】B
【解析】
【详解】①F1为双杂合子(如YyRr),减数分裂时等位基因分离,非等位基因自由组合,共产生4种类型的配子,其比例为1:1:1:1,①正确;
②孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F2性状表现类型的比例为9:3:3:1,②错误;
③F1(YyRr)测交是与隐性纯合子(yyrr)杂交,后代遗传因子组成共4种(YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr),比例为1:1:1:1,③正确;
④F1为双杂合子(YyRr),仅有一种显性性状表现类型,④错误;
⑤F2遗传因子组合有9种,其遗传因子组成及比例为YyRr:YyRR:YYRr:Yyrr:yyRr:YYRR:YYrr:yyRR:yyrr=4∶2∶2∶2∶2∶1∶1∶1∶1,⑤错误。
综上,①③正确,B正确,ACD错误。
14. 南瓜果实白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,两对基因独立遗传。若白色盘状南瓜(AaBb)与某南瓜杂交,子代表现型及比例为白色盘状:白色球状:黄色盘状:黄色球状=3:3:1:1,则“某南瓜”的基因型为( )
A. AaBb B. Aabb C. aaBb D. aabb
【答案】B
【解析】
【详解】白色和黄色这一对相对性状:子代中白色比黄色为3:1,说明亲本都是杂合子,基因型均为Aa;盘状和球状这一对相对性状:子代中盘状比球状为1:1,属于测交类型,亲本的基因型为Bb×bb。综合以上分析可知,“某南瓜”的基因型为Aabb,ACD错误,B正确。
15. 豌豆的黄色对绿色为显性,圆粒对皱粒为显性,分别由独立遗传的两对基因A/a、B/b控制。下图表示不同豌豆植株作为亲本进行杂交实验,F1的表型及比例,关于三组亲本杂交组合的推测,正确的是( )
A. ①AaBb×AaBb ②AaBb×AaBb ③AaBb×AABb
B. ①AaBb×aaBb ②AaBb×AaBb ③AaBb×AABb
C. ①AaBb×aaBb ②AaBb×Aabb ③AABb×AaBb
D. ①AaBb×aabb ②Aabb×AaBb ③AaBb×AABb
【答案】B
【解析】
【详解】组合①子代黄:绿=1:1,亲本基因型是Aa、aa,圆:皱=3:1,亲本基因型是Bb、Bb,将两对基因组合后,亲本是AaBb×aaBb;组合②子代黄:绿=3:1,亲本基因型是Aa、Aa,圆:皱=3:1,亲本基因型是Bb、Bb,将两对基因组合后,亲本是AaBb×AaBb;组合③子代全是黄色,亲本基因型是AA、--(AA、Aa、aa),圆:皱=3:1,亲本基因型是Bb、Bb,将两对基因组合后,亲本是AABb×--Bb,ACD错误,B正确。
故选B。
二、非选择题(5题,共55分)
16. 图甲表示细胞周期示意图,图乙为猕猴体细胞一个细胞周期内染色体与核DNA的数目之比,图丙为该猕猴的正常细胞在体内或体外可能发生的过程。回答下列有关问题:
(1)图甲中___________段可以表示一个完整的细胞周期,动物细胞有丝分裂过程中,中心粒在___________(填甲图字母)时期倍增为两组。观察根尖分生区细胞的有丝分裂时,制片的流程为___________,第一步的目的是___________。通过观察发现___________(填时期)细胞最多。
(2)图乙中,处于CD段的细胞中染色单体数:染色体数:核DNA数=___________。若该猕猴体细胞内染色体条数为46条,则E点染色体条数为___________条。
(3)图丙② 过程中,“高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”中描述的黑发变白现象,从细胞衰老角度分析,其原因是___________。
(4)图丙③ 过程中,各细胞具有相同的遗传信息,但不同组织、器官中细胞的形态、结构和生理功能却有显著差异,根本原因是___________。通过④⑤⑥⑦ 过程说明___________,原因是___________。
【答案】(1) ①. bc ②. b、d ③. 解离→漂洗→染色→制片 ④. 使组织中的细胞相互分离开来 ⑤. 分裂间期
(2) ①. 2: 1: 2 ②. 92
(3)由于毛囊中的黑色素细胞衰老,细胞中的酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少,所 以老年人头发会变白
(4) ①. 基因的选择性表达 ②. 已分化的动物细胞的细胞核具有全能性 ③. 细胞中含本物种全套的遗传信息
【解析】
【小问1详解】
细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,图甲中,ac较短代表分裂期,因此bc段可以表示一个完整的细胞周期。
动物细胞有丝分裂过程中,中心粒在b、d(间期)时期倍增为两组。
观察根尖分生区细胞的有丝分裂时,制片流程为解离→漂洗→染色→制片,第一步解离的目的是用药液使组织中的细胞相互分离开来,便于后续制片观察,由于在细胞周期中分裂间期占比较长,因而在显微镜下观察到的分裂间期的细胞数目最多。
【小问2详解】
图乙中CD段的细胞中每条染色体含有2个DNA分子,因此,此时细胞中染色单体数∶染色体数∶核DNA数=2∶1∶2,若该猕猴体细胞内染色体条数为46条,DE段染色体与核DNA数目之比变为1∶1,说明着丝粒分裂,染色体数目加倍,因此E点染色体数为92条。
【小问3详解】
图丙② 过程为细胞衰老过程“高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”中描述的黑发变白现象是个体衰老的表现之一,具体表现为毛囊中的黑色素细胞衰老,细胞中的酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少,所以老年人头发会变白。
【小问4详解】
图丙③过程是细胞分化,各细胞具有相同的遗传信息,但不同组织、器官中细胞的形态、结构和生理功能有显著差异,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达。
通过④⑤⑥⑦过程说明高度分化的动物细胞的细胞核具有全能性,这是因为细胞中含本物种全套的遗传信息,因而具有全能性。
17. 图1、图2为两种不同生物细胞的有丝分裂示意图,图3表示有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系。请据图回答:
(1)将图1中细胞按分裂的先后顺序进行排序___________(用字母和箭头表示)。
(2)图2处于有丝分裂的___________期,可对应图3中的___________(填字母)时期,该时期的特点是___________。
(3)用胰蛋白酶处理图2中结构3后,剩余的细丝状结构是___________。
(4)动植物细胞有丝分裂纺锤体的形成方式不同,动物细胞形成纺锤体与___________(填细胞器)有关。
(5)用光学显微镜观察发生质壁分离现象的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,观察染色体时需要使用碱性染料如___________(填染色试剂)进行染色,不能观察到染色体的原因是___________。
【答案】(1)A→C→B→D
(2) ①. 中 ②. b ③. 着丝粒整齐排列在赤道板上
(3)DNA (4)中心体
(5) ①. 甲紫溶液或醋酸洋红溶液 ②. 洋葱表皮细胞无分裂能力,染色体在细胞中以染色质的形式存在
【解析】
【小问1详解】
有丝分裂的完整顺序为前期→中期→后期→末期,结合图1细胞特征分析:
A、染色体散乱分布,纺锤体形成,姐妹染色单体完整,为前期;
B、着丝粒分裂,染色体数目加倍,向细胞两极移动,为后期;
C、染色体的着丝粒整齐排列在赤道板上,为中期;
D、细胞板形成,核膜重建,染色体解旋,为末期。 因此分裂顺序为A→C→B→D。
【小问2详解】
图2中染色体的着丝粒整齐排列在赤道板上,存在姐妹染色单体,符合有丝分裂中期的特征。有丝分裂中期,细胞中染色体数为2n,每条染色体上有2个DNA分子,因此核DNA数为4n,对应图3的b时期。中期的核心特点是着丝粒整齐排列在赤道板上,染色体形态稳定、数目清晰,是显微镜下观察染色体的最佳时期。
【小问3详解】
图2中结构3为染色体,染色体的核心组成是DNA和蛋白质;胰蛋白酶可特异性水解蛋白质,因此处理后剩余的细丝状结构为DNA。
【小问4详解】
植物细胞的纺锤体由细胞两极发出纺锤丝形成;动物细胞的纺锤体由中心体发出星射线形成,因此动物细胞纺锤体的形成与中心体直接相关。
【小问5详解】
染色体可被碱性染料染色,常用的试剂有甲紫溶液、醋酸洋红液。紫色洋葱鳞片叶表皮细胞是高度分化的成熟植物细胞,不具备分裂能力,细胞中的遗传物质始终以细丝状的染色质形式存在,不会高度螺旋化形成染色体,因此光学显微镜下无法观察到染色体。
18. 水稻的高秆(易倒伏)和矮秆(抗倒伏)性状由一对等位基因(D、d)控制,抗病和感病性状由另外一对等位基因(R、r)控制,且控制两对性状的基因独立遗传。现用一个高秆抗病品种与一个矮秆感病品种杂交,如下图所示。请回答问题。
(1)两亲本的基因型是_________、_________。
(2)对每一对相对性状单独进行分析,结果发现每一对相对性状的遗传都遵循_________定律,若将这两对相对性状一并考虑,则发现两对相对性状之间的遗传遵循_________定律。
(3)产生的配子有4种,它们之间的数量比为_________,可另设_________实验加以验证。
(4)的矮秆抗病个体中,纯合子所占的比例为_________,应该对的矮秆抗病个体进行_________,才能获得比例较高的纯合矮秆抗病植株。
【答案】(1) ①. DDRR ②. ddrr
(2) ①. 分离 ②. 自由组合
(3) ①. 1∶1∶1∶1 ②. 测交
(4) ①. 1/3 ②. 连续自交
【解析】
【分析】1、基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,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,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的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。
【小问1详解】
题意显示,高秆(R)、抗病(D)是显性,矮秆(r) 、感病(d)为隐性,由于亲本高秆抗病与矮秆感病杂交,后代全为高秆抗病,结合两亲本的表型可知,它们的基因型是DDRR、ddrr。
【小问2详解】
对每一对相对性状单独进行分析,F1代自交,后代高秆:矮秆=3:1,抗病:感病=3:1,说明每一对相对性状的遗传都遵循了分离定律,若将这两对相对性状一并考虑,高秆抗病:高秆感病:矮秆抗病:矮秆感病=9:3:3:1,符合自由组合定律。
【小问3详解】
F1的基因型DdRr,其产生的配子有4种即DR:Dr:dR:dr=1:1:1:1,该比例可用测交实验对其验证,即让F1与矮秆感病个体进行测交,通过后代性状分离比可以验证。
【小问4详解】
纯合高秆抗病和纯合矮秆易感病的两个亲本杂交,F1的基因型为DdRr,后代F2中矮秆抗病个体即3/16ddR_,其中纯合子ddRR占1/3,应该对F2的矮秆抗病个体进行连续自交才能获得比例较高的纯合矮秆抗病植株。
19. 下图为两纯种豌豆的相对性状杂交实验过程图解,据图回答下列问题:
(1)该实验的父本是___________(填图中字母))。
(2)操作①叫作___________。为了确保杂交实验成功,操作①应在___________进行,操作后应对___________(填图中字母)进行套袋处理。
(3)操作②后,应再次对母本进行___________处理,其目的是防止___________,保证杂交得到的种子是___________而来的。
(4)如果进行杂交的是玉米,___________(填“需要”或“不需要”)对作母本的植株进行操作①,因为___________,母本的雌花___________(填“需要”或“不需要”)进行套袋处理。
【答案】(1)B (2) ①. 去雄 ②. 花成熟前 ③. A
(3) ①. 套袋 ②. 外来花粉的干扰 ③. 人工传粉
(4) ①. 不需要 ②. 玉米是单性花(雌雄异花) ③. 需要
【解析】
【分析】如图是豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,其中①为去雄过程,②为人工异花传粉过程。人工异花授粉过程:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
【小问1详解】
在豌豆杂交实验中,父本矮茎植株B是提供花粉的植株,母本即高茎植株A是接受花粉的植株。
【小问2详解】
根据图示可知操作①是去雄,豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,为确保杂交实验成功,应在要在花药未成熟之前彻底去掉雄蕊,去雄后要对母本即高茎植株A套袋处理。
【小问3详解】
操作②是人工授粉过程,操作后还要对母本植株套上纸袋,防止外来花粉干扰实验,保证杂交得到的种子是人工传粉而来的。
【小问4详解】
与豌豆相比,玉米是单性花(雌雄异花),因此如果进行杂交的是玉米,不需要对作母本的植株进行操作①去雄,但是需要对母本植株雌花进行套袋处理,以防止外来花粉的干扰。
20. 某农场养了一群马,马的毛色有栗色和白色两种,受一对等位基因(A和a)控制。育种工作者用一匹栗色公马与一匹栗色母马交配,生了一匹白色小马。回答下列问题:
(1)科研人员所做实验中,后代出现白色马的现象,在遗传学上称为________,马的毛色中,白色是________(填“显性”或“隐性”)性状。
(2)理论上,这对亲本可生出________种基因型的后代,生出栗色雌马的概率为________。
(3)在正常情况下,一匹母马一次只能生一匹小马,为鉴定后代某栗色公马的毛色基因是否纯合,所采取的配种方案是________。
现对其交配后代可能出现的结果,作出相应的鉴定:
第一种:若交配后代________,该栗色公马是杂种。
第二种:若交配后代________,该栗色公马是纯种。
(4)写出杂合栗色母马,与白色公马交配的遗传图解,要求写出配子:________
【答案】(1) ①. 性状分离 ②. 隐性
(2) ①. 3 ②. 3/8
(3) ①. 让该栗色公马与多匹白色母马交配 ②. 出现白色马 ③. 全部是栗色马
(4)
【解析】
【小问1详解】
科研人员所做实验中,亲本都是栗色马,后代出现了白色马,这种后代中出现与亲本不同性状的现象在遗传学上称为性状分离。因为栗色马与栗色马交配生出了白色马,说明白色是隐性性状(无中生有为隐性)。马的毛色受一对等位基因控制,其遗传遵循基因的分离定律。
【小问2详解】
结合题(1)可知,亲本栗色马的基因型都为Aa(因为生出了隐性性状白色马aa),根据基因分离定律,Aa×Aa后代的基因型有AA、Aa、aa共3种。Aa×Aa后代中栗色马(A-)的概率为3/4,雌性的概率为1/2,所以生出栗色雌马的概率为3/4×1/2= 3/8。
【小问3详解】
要鉴定栗色公马的基因型是否纯合,应让该栗色公马与多匹白色母马(aa)交配。
第一种:如果该栗色公马是杂种(Aa),与白色母马(aa)交配,后代会出现白色马(aa)。
第二种:如果该栗色公马是纯种(AA),与白色母马(aa)交配,后代全部是栗色马(Aa)。
【小问4详解】
杂合栗色母马(Aa)产生的配子为A和a,白色公马(aa)产生的配子为a。二者杂交实验的遗传图解为: 。
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六安市独山中学2025-2026学年度第二学期
高一生物4月月考考试卷
考试范围:必修一第六章——必修二第一章;考试时间:75分钟;
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡
一、选择题(15题,每题3分,共45分,每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 下列关于细胞分裂和细胞生长的叙述,正确的是( )
A. 无丝分裂过程中不出现染色体和纺锤丝,也不发生遗传物质的复制和分配
B. 真核细胞分裂的主要方式是有丝分裂,原核细胞分裂的主要方式是无丝分裂
C. 细胞核与细胞质的比例关系是限制细胞体积不能无限长大的原因
D. 细胞生长使细胞的表面积与体积的之比变大,物质运输效率提高
2. 如图甲是植物细胞有丝分裂过程中不同时期染色体数和核DNA含量变化曲线图,图乙是细胞分裂图像,下列相关叙述中正确的是( )
A. 图乙含有8条染色单体
B. 图乙所示细胞对应图甲中DE段
C. 图甲中实线表示染色体的数量变化
D. DNA分子和染色体数目的加倍均发生在AB段所示时期
3. 动物细胞有丝分裂过程依次包括前期、中期、后期和末期。下列相关叙述错误的是( )
A. 有丝分裂前的间期细胞中染色体复制,细胞有适度生长
B. 前期细胞中核膜、核仁逐渐消失,染色体逐渐清晰
C. 中期细胞中染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体的最佳时期
D. 后期细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,DNA数目加倍
4. 下列有关细胞分裂的叙述正确的是( )
A. 可观察到根尖细胞赤道板和细胞板的时期分别是有丝分裂中期和末期
B. 每个着丝粒在纺锤丝(或星射线)的牵引下分裂成两个,导致染色体数目加倍
C. 连续分裂的细胞从一次分裂结束到下一次分裂之前,是分裂间期
D. 观察根尖有丝分裂时在高倍镜下观察到某个细胞连续分裂过程
5. 下列有关细胞全能性的叙述,正确的是( )
A. 高度分化的植物细胞只有处于游离状态时才有可能表现出全能性
B. 植物体只有体细胞含有本物种全套的遗传信息
C. 植物体内某些体细胞没有表现出全能性,其原因是所含有基因发生了改变
D. 将紫色糯性玉米种子培育成植株,体现了植物种子具有全能性
6. 山东农业大学科研团队2025年9月在《Cell》发表研究成果,首次系统揭示了单个体细胞通过基因重编程发育为完整植株的分子机制。有关叙述错误的是( )
A. 新植株体内有衰老的细胞,新植株的衰老意味着组成个体的细胞普遍衰老
B. 植物体细胞具有发育为完整植株的潜能,根本原因是细胞中含有本物种全套遗传信息
C. 发育中进行了细胞分化,其过程中DNA不改变,RNA和蛋白质不完全相同
D. 细胞全能性的表达强度与细胞分化程度呈正相关,分化程度越高其全能性越易体现
7. 下列关于细胞的衰老、凋亡和坏死的叙述,错误的是( )
A. 细胞衰老过程中细胞代谢能力下降,所有酶的活性降低
B. 细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育起着关键性作用
C. 长期吸烟导致肺部细胞的死亡属于细胞坏死,是一种非基因调控的被动死亡
D. 细胞的衰老和凋亡对机体都是有利的,而细胞坏死是有害的
8. 《诗经·小雅·都人士》中“彼君子女,绸直如发”与“彼君子女,卷发如蛋”描述人头发有的稠密而直,有的卷发犹如蝎尾翘。下列与直发和自然卷的遗传关系相同的是( )
A. 马的黑毛和卷毛 B. 家兔的长毛和短毛
C. 水稻的抗病和早熟 D. 人的卷发和黑发
9. 如图是性状分离模拟实验的示意图。下列叙述错误的是( )
A. 若要模拟等位基因的分离,则选择一个桶进行操作即可
B. 统计次数越多,实验结果越接近DD:Dd:dd=1:2:1
C. 每次抓取小球后不能重新放回,以保证雌、雄配子的随机结合
D. 同一小桶中两种小球的个数必须相等,但两个小桶中的小球个数可以不等
10. 大豆子叶颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( )
A. 浅绿色表型的出现不是细胞中基因融合的结果
B. 浅绿色植株连续自交2代,成熟后代中深绿色个体的概率为3/5
C. 浅绿色植株自由交配2代,成熟后代中深绿色个体的概率为1/3
D. 浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为1∶1
11. 针对下列各项实验,应采取的最佳交配方式(要求操作简便易行、时间短)是( )
①鉴定某一只灰色兔子是否纯合子
②提高小麦某显性品种的纯合度
③鉴定一对具有相对性状的纯合子的显隐性关系
④鉴定20株豌豆是否均为纯合子
A. 测交、自交、自交、杂交 B. 测交、自交、杂交、自交
C. 自交、杂交、自交、测交 D. 杂交、自交、测交、自交
12. 假说—演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法,也是孟德尔探索遗传定律获得成功的原因之一。下列关于孟德尔一对相对性状的杂交实验的说法中,正确的是( )
A. “F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代中两种性状的比例为1:1”属于假说
B. “遗传因子在体细胞中成对存在”属于演绎推理
C. “孟德尔让F1与隐性纯合子杂交,所得后代中高茎与矮茎的数量比接近1:1”属于实验验证
D. 运用“假说—演绎法”验证的实验结果总是与预期相符合
13. 孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1:1:1:1比例的是( )
①F1产生配子类型的比例
②F2性状表现类型的比例
③F1测交后代遗传因子组成的比例
④F1性状表现类型的比例
⑤F2遗传因子组合的比例
A. ②④ B. ①③ C. ④⑤ D. ②⑤
14. 南瓜果实白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,两对基因独立遗传。若白色盘状南瓜(AaBb)与某南瓜杂交,子代表现型及比例为白色盘状:白色球状:黄色盘状:黄色球状=3:3:1:1,则“某南瓜”的基因型为( )
A. AaBb B. Aabb C. aaBb D. aabb
15. 豌豆的黄色对绿色为显性,圆粒对皱粒为显性,分别由独立遗传的两对基因A/a、B/b控制。下图表示不同豌豆植株作为亲本进行杂交实验,F1的表型及比例,关于三组亲本杂交组合的推测,正确的是( )
A. ①AaBb×AaBb ②AaBb×AaBb ③AaBb×AABb
B. ①AaBb×aaBb ②AaBb×AaBb ③AaBb×AABb
C. ①AaBb×aaBb ②AaBb×Aabb ③AABb×AaBb
D. ①AaBb×aabb ②Aabb×AaBb ③AaBb×AABb
二、非选择题(5题,共55分)
16. 图甲表示细胞周期示意图,图乙为猕猴体细胞一个细胞周期内染色体与核DNA的数目之比,图丙为该猕猴的正常细胞在体内或体外可能发生的过程。回答下列有关问题:
(1)图甲中___________段可以表示一个完整的细胞周期,动物细胞有丝分裂过程中,中心粒在___________(填甲图字母)时期倍增为两组。观察根尖分生区细胞的有丝分裂时,制片的流程为___________,第一步的目的是___________。通过观察发现___________(填时期)细胞最多。
(2)图乙中,处于CD段的细胞中染色单体数:染色体数:核DNA数=___________。若该猕猴体细胞内染色体条数为46条,则E点染色体条数为___________条。
(3)图丙② 过程中,“高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”中描述的黑发变白现象,从细胞衰老角度分析,其原因是___________。
(4)图丙③ 过程中,各细胞具有相同的遗传信息,但不同组织、器官中细胞的形态、结构和生理功能却有显著差异,根本原因是___________。通过④⑤⑥⑦ 过程说明___________,原因是___________。
17. 图1、图2为两种不同生物细胞的有丝分裂示意图,图3表示有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系。请据图回答:
(1)将图1中细胞按分裂的先后顺序进行排序___________(用字母和箭头表示)。
(2)图2处于有丝分裂的___________期,可对应图3中的___________(填字母)时期,该时期的特点是___________。
(3)用胰蛋白酶处理图2中结构3后,剩余的细丝状结构是___________。
(4)动植物细胞有丝分裂纺锤体的形成方式不同,动物细胞形成纺锤体与___________(填细胞器)有关。
(5)用光学显微镜观察发生质壁分离现象的紫色洋葱鳞片叶表皮细胞,观察染色体时需要使用碱性染料如___________(填染色试剂)进行染色,不能观察到染色体的原因是___________。
18. 水稻的高秆(易倒伏)和矮秆(抗倒伏)性状由一对等位基因(D、d)控制,抗病和感病性状由另外一对等位基因(R、r)控制,且控制两对性状的基因独立遗传。现用一个高秆抗病品种与一个矮秆感病品种杂交,如下图所示。请回答问题。
(1)两亲本的基因型是_________、_________。
(2)对每一对相对性状单独进行分析,结果发现每一对相对性状的遗传都遵循_________定律,若将这两对相对性状一并考虑,则发现两对相对性状之间的遗传遵循_________定律。
(3)产生的配子有4种,它们之间的数量比为_________,可另设_________实验加以验证。
(4)的矮秆抗病个体中,纯合子所占的比例为_________,应该对的矮秆抗病个体进行_________,才能获得比例较高的纯合矮秆抗病植株。
19. 下图为两纯种豌豆的相对性状杂交实验过程图解,据图回答下列问题:
(1)该实验的父本是___________(填图中字母))。
(2)操作①叫作___________。为了确保杂交实验成功,操作①应在___________进行,操作后应对___________(填图中字母)进行套袋处理。
(3)操作②后,应再次对母本进行___________处理,其目的是防止___________,保证杂交得到的种子是___________而来的。
(4)如果进行杂交的是玉米,___________(填“需要”或“不需要”)对作母本的植株进行操作①,因为___________,母本的雌花___________(填“需要”或“不需要”)进行套袋处理。
20. 某农场养了一群马,马的毛色有栗色和白色两种,受一对等位基因(A和a)控制。育种工作者用一匹栗色公马与一匹栗色母马交配,生了一匹白色小马。回答下列问题:
(1)科研人员所做实验中,后代出现白色马的现象,在遗传学上称为________,马的毛色中,白色是________(填“显性”或“隐性”)性状。
(2)理论上,这对亲本可生出________种基因型的后代,生出栗色雌马的概率为________。
(3)在正常情况下,一匹母马一次只能生一匹小马,为鉴定后代某栗色公马的毛色基因是否纯合,所采取的配种方案是________。
现对其交配后代可能出现的结果,作出相应的鉴定:
第一种:若交配后代________,该栗色公马是杂种。
第二种:若交配后代________,该栗色公马是纯种。
(4)写出杂合栗色母马,与白色公马交配的遗传图解,要求写出配子:________
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