内容正文:
高一生物试题参考答案
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求
1.D2.D3.C4.C5.D6.B7.C8.C9.B10.A11.B12.B13.C14.C15.A
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,
选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.CD 17.BCD 18.BCD 19.D 20.AB
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(除标注外,每空1分,共12分)
(1)减数第一次分裂中BC3、3、5、5(3或5)(2分)
(2)有丝分裂后期或减数分裂Ⅱ后期CD
(3)能
异常横裂形成的等臂染色体上仍保留着丝粒,由纺锤丝附着并被牵引移向细
胞两极(2分)
(4)染色体结构变异
染色体上基因的数目和排列顺序发生了改变(2分)
22.(除标注外,每空2分,共9分)
(1)母本(1分)
去雄和套袋处理
(2)假设一
(3)红花:白花=6:1
红花:白花=5:1
23.(除标注外,每空2分,共13分)
(1)bbTt、Bbtt
不能(1分)
两对等位基因无论在一对染色体上,还是在两对染色
体上,杂交结果相同
(2)雌雄同株:雌株:雄株=9:4:3
7
(3)tF1在形成配子时,部分细胞携带B、b(或T、t)基因的片段发生了互换,产生了
含BT基因的配子
24.(除标注外,每空2分,共8分)
(1)RNA聚合酶(1分)Rby基因的一条链、4种游离的核糖核苷酸
(2)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(3)不会(1分)同一植株上层获得较多光照,促进HY5蛋白与G序列结合,激活
Rby基因表达,进而促进花色苷合成
25.(除注明外,每空2分,共13分)
(1)杂交种无同源染色体,减数分裂时不能正常联会,几乎不能产生可育配子
生殖
隔离(1分)
(2)秋水仙素(1分)
21
(3)AABBDR(1分)
16
6
(4)3:1
高一生物试题答案第1页(共1页)高一生物试题
2026.7
本试卷分第[卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
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。
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。
第I卷(选择题共45分)
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求
咖
1.玉米为雌雄同株异花植物,其籽粒的糯性与非糯性受一对等位基因控制。某兴趣小组随
超
机选取一株糯性玉米与一株非糯性玉米杂交,根据F1的表型及比例无法判断该相对性
状的显隐性。下列说法错误的是
A.亲本中的显性植株一定为杂合子
B.F1的表型及比例为糯性:非糯性=1:1
C.让F1中的所有植株分别自交,可根据F2的表型及比例判断显隐性
D.让F1中的所有植株自由传粉,根据F2的表型及比例不能判断显隐性
2.某种绵羊臀部产肉量由位于常染色体上的基因G、g决定,产肉多的性状仅在杂合子中出
现,且G基因来源于父本时才会表现,其他均表现为野生型。母本来源的G基因可通过
其雄性子代传递,使下一代杂合子表现为产肉多的性状。下列说法正确的是
A.该性状的遗传属于伴性遗传
B.该性状的遗传不遵循分离定律
C.让Gg(6)和gg(♀)杂交,F1中产肉多的个体占1/4
拟
D.让GG(早)和gg(公)杂交得到的F1相互交配,F2中产肉多的个体占1/4
3.基因型为AaBb的个体进行有性生殖的过程如图所示。已知A对a、B对b均为完全显
性且两对等位基因独立遗传。下列说法错误的是
AB
aB
雌雄配子
随机结合
AaBb
F
②
Ab
A.分离定律和自由组合定律均发生在①过程B.F1中与亲本基因型不同的个体占3/4
C.F1中与亲本表型不同的个体占5/8
D.F1中杂合子所占的比例为3/4
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4.黏连蛋白REC8、RAD21L与减数分裂过程中染色体的行为变化有关,这两种黏连蛋白在
染色体上的分布如图所示,图中A、a表示一对等位基因。下列说法正确的是
RECS
着丝粒
RAD21L
REC8
A.REC8、RAD21L在减数分裂I的前期合成
B.RAD21L的降解会导致基因A、a的完全分离
C.减数分裂过程中,RAD21L降解时,REC8仍保持活性
D.RAD21L可介导同源染色体的联会,仅在减数分裂I前期保持活性
5.果蝇X染色体上某些基因的相对位置如图甲所示,果蝇某对同源染色体上部分基因的点
位分布如图乙所示。下列说法正确的是
黄身
白眼
红宝石眼
截翅
朱红眼
深红眼
棒眼
短硬毛
·表示基因
图甲
图乙
A.图甲中控制果蝇眼睛不同颜色的基因互为等位基因
B.图乙中两条染色体上相同位置的基因一定是等位基因
C.图甲能够证明基因在染色体上呈线性排列,图乙无法体现该特点
D.减数分裂形成的正常配子中不可能含有图乙两条染色体上的全部基因
6.已知某种哺乳动物的毛色受基因A、a和B、b控制,两对等位基因独立遗传。其中A基
因控制黑毛性状,a基因控制白毛性状,B基因能使含A基因的个体表现为花斑毛,b基
因不影响毛色。现用纯合白毛雄性个体与纯合黑毛雌性个体杂交,F的表型及比例为花斑
毛雌性:黑毛雄性一1:1,让F1相互交配得F2。不考虑X、Y同源区段,下列说法错误的是
A.A、a基因位于常染色体上,B、b基因位于X染色体上
B.该动物群体中花斑毛个体的基因型共有5种
C.F2的黑毛个体中纯合雌性占1/6
D.F2中雌雄个体的表型及比例均为花斑毛:黑毛:白毛=3:3:2
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7.科学家研发出P-Z与BS两对全新的人工碱基,并与天然碱基A-T、G-C共同构建出一
类新型拓展双链DNA分子。关于该类型的DNA分子,下列说法正确的是
A.基本骨架与天然DNA不同
B.彻底水解后得到8种核苷酸
C.P与B的数量之和等于Z与S的数量之和
D.与碱基数目相同的天然DNA分子相比,遗传信息的储存量相同
8.关于T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,下列说法正确的是
A.可选用4C和18O分别标记噬菌体的DNA和蛋白质
B.保温时间过长会导致2P标记组上清液放射性强度偏低
C.合成子代噬菌体的蛋白质外壳需利用亲代噬菌体的遗传信息
D.该实验证明了DNA是主要的遗传物质,蛋白质不是遗传物质
9.某细胞内遗传信息的传递和表达过程如图所示。下列说法错误的是
A.酶1和酶3均能使氢键断裂
酶
DNA
B.酶2和酶3沿模板链移动的方向相反
C.图中多个核糖体的移动方向均是“从左向右”
酶2
D.DNA的复制、转录和翻译过程,均遵循碱基互补
酶3
配对原则
10.某生物体的A基因发生了如图所示的突变,产生了a1和a2两个等位基因。下列说法
正确的是
ATAC一一一ACCA CT一ACT
a,TaC一一一ACTt*AT*一ACT
a,TAC一一一ACCA ACT.*aCI
注:一表示三个碱基表示未画出的部分序列:*表示一个碱基;
AUG是起始密码子;UAA、UAG、UGA是终止密码子。
A.由a1、a2基因指导合成的多肽链长度均变短
B.A基因突变为a1、a2基因,均发生了碱基的增添
C.A基因突变为a2基因,嘌呤所占比例发生了改变
D.A基因突变为a1、a2基因,体现了基因突变具有随机性
11.人体细胞内的铁蛋白能储存并转化游离的铁离子,降低铁离子浓度,其合成受胞内铁离
子浓度的调控。铁蛋白RNA上有一段铁应答元件(IRE)序列,当细胞内铁离子浓度
较低时,IRE结合蛋白(IRP)与IRE结合,阻止铁蛋白mRNA翻译;当铁离子浓度较高
时,铁离子与IRP结合使其构象改变,IRP不能与IRE结合,铁蛋白mRNA得以翻译。
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下列说法错误的是
A.mRNA、tRNA和rRNA均参与铁蛋白的合成过程
B.促进RP与IRE的结合过程会降低细胞内游离的铁离子浓度
C.细胞中铁蛋白的合成调控机制可以避免物质和能量的浪费
D.铁蛋白的合成体现了基因、基因表达产物和环境之间的相互作用
12.组蛋白是构成染色质的重要蛋白质。组蛋白发生乙酰化修饰可使染色质结构松弛,去
乙酰化则会使染色质结构变得致密。下列说法错误的是
A.组蛋白修饰可引起生物的表型发生改变
B.组蛋白去乙酰化有利于基因的复制和转录
C.细胞分化过程中可能会发生组蛋白修饰
D.组蛋白在有丝分裂前期会发生去乙酰化
13.在细胞分裂过程中某些因素可能会导致染色体断裂,断裂后不含着丝粒的部分会丢失;
含着丝粒部分的断端有很强的粘合性,断端之间可相互连接形成多种类型的畸变,过程
如图所示。若形成染色体桥结构,分裂后期会在两着丝粒间的任一位置发生断裂,形成
的两条子染色体分别移向细胞两极。下列说法错误的是
染色体桥
A.细胞内出现染色体环的前提是同一染色体的两端均出现断裂
B.若染色体桥由同源染色体连接形成,可导致染色体缺失或重复
C.非同源染色体之间形成的染色体桥发生断裂可导致基因重组
D.若染色体桥均等断裂,子代染色体上的基因排列顺序仍可能发生改变
14.甲病患者(相关基因用A、a表示)和乙病患者(相关基因用B、b表示)的部分家系如图所
示。已知两种疾病均为单基因遗传病且两家系均不携带对方家系的致病基因,Ⅱ-10不
携带乙病致病基因。不考虑X、Y同源区段,下列说法错误的是
正常男性、女性
●
患甲病男性、女性
☑⑦患乙病男性、女性
9
10
勤
12
13
高一生物试题
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A.甲、乙两病的遗传方式不同
B.Ⅲ-13的致病基因来自于I-4
C.若同时考虑两对基因,Ⅲ-l2的基因型为aaXX
D.若同时考虑两种疾病,Ⅲ-11与Ⅲ-12婚后生育正常孩子的概率为7/16
15.适应辐射现象是指由一个祖先物种进化产生各种各样的新物种,从而适应不同环境,形
成一个同源的辐射状的进化系统。下列说法错误的是
A.不同环境诱发生物产生了与生存环境相适应的突变
B.加拉帕戈斯群岛13种地雀的形成属于适应辐射现象
C,适应辐射是自然选择的结果,可遗传的有利变异是适应形成的必要条件之一
D.兰花具有细长花距,只能由生有细长口器的蛾传粉,该现象不属于适应辐射
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,
选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.关于“性状分离比的模拟实验”,下列说法正确的是
A,若甲桶中丢失一个D彩球且不再补充,为保证实验结果的准确性,乙桶中也应去掉
一个D彩球
B.从两个小桶内随机抓取彩球后组合在一起,模拟了控制不同性状的基因在形成配子
时的自由组合过程
C.若将乙桶中的小球全部标记为d,可用于模拟测交实验的过程与结果
D.从甲、乙桶中都取出D彩球的概率,与从甲、乙桶中分别取出D、d彩球的概率相同
17.现有一对灰色羽毛的天鹅(性别决定方式为ZW型)杂交,F1的表型及比例为灰羽雄
性:灰羽雌性:黑羽雄性:黑羽雌性=4:2:2:1。已知天鹅的羽色由基因A、a控
制,性别比例异常与基因B、b有关,不考Z、W的同源区段。下列说法错误的是
A.基因A、a和B、b位于非同源染色体上
B.该种天鹅羽色的遗传与性别相关联,属于伴性遗传
C.若亲本的基因型为AaZZ、AaZW,则F1中致死个体的基因型为AAZW
D.若F1中所有天鹅随机交配,F2中黑羽天鹅所占比例为4/9
18.DNA条形码技术是利用基因组中一段标准的短DNA片段作为物种身份标识、快速对
生物物种进行鉴定和分类的生物技术。下列说法正确的是
A.DNA的一条链中相邻碱基之间通过氢键相连
B.选择作为条形码的DNA片段应具备种内差异小、种间差异大的特点
C.条形码中的DNA片段进行复制时,DNA聚合酶沿模板3'→5'的方向移动
D.利用DNA条形码技术,可对不法商家使用鸭肉冒充羊肉的掺假行为进行有效鉴别
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19.减数分裂异常产生的配子受精后可能会形成“三体”受精卵,受精卵在分裂过程中可通
过随机丢失一条额外染色体恢复正常数目,若保留的两条染色体来自同一亲本,则发育
为“单亲二体”。某家庭中,丈夫患红绿色盲(基因型为XY)、妻子为携带者,生育了一
个性染色体单亲二体的女孩。不考虑其他变异,下列说法正确的是
A.受精卵随机丢失额外染色体的过程中可能会出现联会现象
B.若该女孩不患红绿色盲,则其基因型为XX
C,若该女孩患红绿色盲,则原因是父亲产生精细胞时减数分裂Ⅱ异常
D.若该女孩为携带者,则原因是母亲产生卵细胞时减数分裂I异常
20.野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了3个不同的
隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿
状边缘。利用上述突变培育成3个不同纯合突变体①、②、③,每个突变体只有1种隐
性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结
杂交组合
F1叶片边缘
果,下列说法正确的是
①X②
光滑形
A.①和③是同一个基因突变产生的突变体
B.若②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形
①X③
锯齿状
C.若杂交组合①×②的F1自交,F2中光滑形:锯齿状=15:1
D.若杂交组合①×③的F1自交,F2中光滑形:锯齿状=3:1
第Ⅱ卷(非选择题共55分)
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(12分)某动物(2n=8)精原细胞分裂过程中染色体的有关变化如图所示。图1表示利
用荧光显微镜观察标记后的着丝粒在①一④时刻的移动轨迹;图2表示着丝粒的不同
分裂情况,当发生异常横裂时可形成“等臂染色体”,其他结构不受影响;图3表示细胞
分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化。不考虑其他变异。
●
①
每条染色体上的DNA含量
④
④
B
●
公
纵王
D E
赤道板位置
“。”和“o”表示染色体的着丝粒
细胞分裂时期
图1
图2
图3
(1)图1所示的细胞在③时刻处于
期,③→④过程处于图3中的
段。
若该细胞分裂过程中,图示染色体未正常分离,其他过程均正常,则形成的精细胞中含
染色体的条数为
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(2)图2过程发生的具体时期为
,发生在图3的
段。
(3)图2发生异常横裂时,形成的两条等臂染色体
(填“能”或“不能”)正常移向
两极,原因是
(4)产生含等臂染色体配子的过程中发生了
(变异类型),该变异会导致性状改
变的原因是
22.(9分)某两性花植物在自然状态下种植只能自花传粉,其红花与白花性状分别由基因
R、r控制。研究人员用基因型为Rr的红花作父本进行测交实验,F1的表型及比例为红
花:白花=2:1,针对该结果提出两个假设:
假设一:基因型为rr的种子中有一半不能存活;
假设二:含r的花粉中有一半不能存活。
(1)进行测交实验时,为防止自身和其他植株的花粉干扰,需要对
(填“父本”或
“母本”)进行的操作是
(2)若进行该测交过程的反交实验,实验结果与正交相同,则
(填“假设一”或
“假设二”)正确。
(3)研究人员让F1中的红花植株在自然状态下种植,若F2的表型及比例为
则假设一正确;若F2的表型及比例为
,则假设二正确。
23.(13分)玉米是雌雄同株异花植物,无性染色体,其性别主要由B、b和T、t两对等位基
因控制。玉米同时具备雄花序(雄穗)和雌花序(雌穗),
基因型
性别表现
所有小花发育初期均为两性花原基,后期通过选择性器
BT
雌雄同株
官败育形成单性花:心皮原基败育,仅保留雄蕊,在植株
Btt
雌株
顶端形成雄穗;雄蕊原基败育,仅保留雌蕊,在叶腋处形
bbT
雄株
成雌穗。玉米基因型与性别表现的对应关系如表所示。
现有雄株甲与雎株乙杂交,F1植株表现为雌雄同株:雌
bbtt
雌株
株:雄株=1:2:1。
(1)甲、乙植株的基因型分别为
,该杂交结果
(填“能”或“不能”)说明
B、b和T、t两对等位基因位于非同源染色体上,原因是
(2)让F中的雌雄同株个体自交,若F2的表型及比例为
,则可以说明基因B、b
与基因T、t位于非同源染色体上。F2中能产生卵细胞的玉米植株基因型有
种。
(3)取F1中的雌雄同株个体进行测交,若测交后代的表型及比例为雌雄同株:雌株:
雄株=1:10:9,则可以说明基因B和
(填“T”或“t”)位于一条染色体上,测交
后代中出现雌雄同株个体的原因是
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24.(8分)血橙果实成熟期为12月至次年3月,随着成熟度提升,果肉逐渐呈现“充血”色
泽,该现象源于果肉富含水溶性天然色素一一花色苷,其合成和调节途径如图所示。
CH3 CH3
低温
花色苷前体
T序列》
激活
胁迫
T序列
Ruby
促进
→关键酶一
HY5
结合G序列
基因
合
激活
蛋白
花色苷
促进
光照
注:T序列和G序列是Ruby基因上游的两段序列,两者皆可激活Ruby基因的表达
(1)
可与去甲基化的T序列结合,启动Ruby基因的转录过程,该过程所需的
模板及原料分别是
(2)血橙“充血”现象体现了基因表达产物与性状的关系是
(3)低温胁迫
(填“会”或“不会”)改变Ruby基因的碱基序列。同一植株上层血
橙果肉的“血量”一般多于下层血橙,原因是
25.(13分)小麦属(4n=28,AABB)和黑麦属(2n=14,RR)的个体进行杂交,后代经处理得
到六倍体小黑麦,六倍体小黑麦(6n=42,AABBRR)与普通小麦(6n=42,AABBDD)杂
交,所得F1自交产生配子时,同源染色体分离、非同源染色体随机移向细胞两极;由F2
筛选得到ZJL51一60和ZL61一70两种新类型小黑麦,过程如图所示(对每一个染色体
组中的染色体标号,如B组中有7条染色体,标记为1B、2B、3B、4B…)。
小麦属(AABB)×黑麦属(RR)六倍体小黑麦()×普通小麦(G)
(AABBRR)
(AABBDD)
杂交种
F杂种
染色体加倍
六倍体小黑麦
F2z:2D(2A)代换系小黑麦ZJL51-60(6n=42,AABBD-R)
2D(1A)代换系小黑麦ZJL61-70(6n=41,A+ABBD-R)
注:每个字母代表一个染色体组,“十”或“一”表示染色体组中染色体数目增加或减少。
(1)小麦属和黑麦属杂交获得的杂交种高度不育,原因是
,这说明小麦属和黑
麦属之间存在
(2)小麦属与黑麦属杂交得到的杂交种幼苗通过
(试剂)处理可得到六倍体小
黑麦。对六倍体小黑麦进行基因组测序时,需要测定
条染色体上的DNA碱基
排列顺序。
(3)六倍体小黑麦与普通小麦杂交得到的F杂种植株的染色体组型为
(用字母表示)。
若F能自交产生后代,则F2体细胞中最多含有
个染色体组。筛选出的L51一60是
2D(2A)代换系(指通过染色体替换形成的品系,2D被2A替换)六倍体小黑麦,含42条染色
体、1个D染色体组,则推测其D染色体组含有的D染色体数为条。
(4)研究发现,2D(1A)代换系六倍体小黑麦L61一70丢失了1条6B染色体,若该小
黑麦形成的配子成活率相等,其自交获得的后代植株中,含6B和不含6B植株数的比例
为
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