湖南省长沙市开福区长沙大学附属中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
2026-07-18
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | 开福区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 65 KB |
| 发布时间 | 2026-07-18 |
| 更新时间 | 2026-07-18 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-18 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58865703.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
2026年高一期末生物试卷以科研实验情境为载体,全面考查细胞代谢、遗传变异等核心知识,注重科学思维与探究实践能力的综合测评。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单项选择题|12题/24分|分子伴侣蛋白功能、物质运输方式、光合作用ROS调节等|以“分子伴侣蛋白辅助多肽折叠”等科研情境考查结构与功能观,如第1题结合高温胁迫分析蛋白质功能|
|多项选择题|4题/16分|细胞呼吸温度影响、基因表达调控、自由组合定律应用|通过酵母菌呼吸数据(第13题)考查科学思维,需分析有氧/无氧呼吸强度关系|
|非选择题|5题/60分|光合影响因素、细胞分裂特征、遗传定律应用、基因表达调控|以“CO₂与光照对大豆光合的交互影响”(第17题)设计探究实践,需分析实验数据并提出缓解光合午休措施,体现科学探究与社会责任|
内容正文:
2026年上学期高一期末考试
生物学
注意事项:
1. 答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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。
3. 回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
4. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 科研人员研究发现,细胞内的分子伴侣蛋白可识别新生多肽链的疏水区域,辅助多肽链正确折叠,避免多肽链错误聚集形成沉淀,且该过程需要消耗ATP。高温胁迫下,细胞会大量合成分子伴侣蛋白,维持细胞内蛋白质的正常空间结构。下列叙述错误的是()
A. 分子伴侣蛋白可降低多肽链折叠过程的无序性,属于细胞稳态调节机制
B. 多肽链的折叠发生错误,会直接导致蛋白质功能丧失
C. 高温导致蛋白质变性的本质是肽键断裂,空间结构彻底破坏
D. 分子伴侣蛋白发挥作用的过程体现了蛋白质的催化、识别功能
2. 下表为科研人员测定的人体成熟红细胞与骨骼肌细胞的物质运输相关数据,下列分析正确的是()
细胞类型
O₂消耗速率
葡萄糖吸收方式
K⁺运输载体数量
物质运输能量来源
成熟红细胞
0
协助扩散
较少
无氧呼吸ATP
骨骼肌细胞
较高
主动运输
较多
有氧呼吸ATP
A. 人体成熟红细胞无线粒体,无法合成ATP,仅能被动运输物质
B. 骨骼肌细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖,运输速率不受载体数量限制
C. O₂消耗速率差异直接决定两种细胞物质运输方式的差异
D. 载体蛋白数量与细胞物质转运效率密切相关,体现结构与功能相适应
3. 叶绿体的光反应过程会产生过量活性氧(ROS),ROS会攻击叶绿体类囊体膜、光合色素及光合酶,造成光合系统损伤。科研人员发现,植物体内的抗氧化酶系统(SOD、POD、CAT)可清除ROS,下表为不同光照强度下菠菜叶片ROS含量与抗氧化酶活性检测结果。下列叙述错误的是()
光照条件
ROS相对含量
SOD活性
POD活性
净光合速率
弱光
低
低
低
较低
适宜光照
中
中
中
最高
强光胁迫
极高
显著升高
显著升高
显著下降
A. 适宜光照下少量ROS可被抗氧化酶清除,不会造成光合损伤
B. 强光下抗氧化酶活性升高属于植物的逆境适应性调节
C. 强光下净光合速率下降的核心原因是暗反应酶活性彻底失活
D. ROS积累会破坏类囊体膜结构,直接抑制光反应进行
4. 细胞凋亡由凋亡基因精准调控,凋亡小体可被吞噬细胞降解清除,不会引发炎症反应;细胞坏死是细胞被动损伤死亡,会释放胞内内容物引发炎症。科研人员检测了化疗药物处理的肿瘤细胞的死亡方式及相关指标,下列关于细胞死亡的分析正确的是()
A. 细胞凋亡仅发生在衰老、受损的细胞中
B. 细胞凋亡过程中基因选择性表达,细胞代谢有序进行
C. 细胞坏死和细胞凋亡均属于细胞的程序性死亡
D. 化疗药物诱导肿瘤细胞坏死是治疗癌症的最优方式
5. 某二倍体生物体细胞染色体数2n=6,下图为该生物细胞分裂某时期显微图像(无突变、无交叉互换),观察发现细胞中染色体形态、大小均不相同,细胞质均等分裂。下列叙述正确的是()
A. 该细胞为初级精母细胞,处于减数第一次分裂后期
B. 该细胞分裂后产生的子细胞为体细胞,遗传物质一致
C. 该细胞无同源染色体,染色体数目为6条
D. 该细胞分裂过程可实现非等位基因的自由组合
6. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌实验是证明DNA是遗传物质的核心实验,实验过程中搅拌、离心的时机、保温时间会直接影响实验结果。下列关于实验误差与原理的分析,错误的是()
A. ³²P标记组保温时间过长,子代噬菌体裂解细菌,导致上清液放射性升高
B. ³⁵S标记组搅拌不充分,噬菌体外壳吸附在细菌表面,导致沉淀物放射性升高
C. 该实验利用同位素标记法,区分DNA和蛋白质的去向,无需对照实验
D. 实验可证明噬菌体的遗传物质是DNA,不能证明DNA是主要遗传物质
7. 真核生物DNA复制具有半保留、半不连续、多起点复制的特点,复制过程需要多种酶协同催化。下列关于DNA复制的叙述,正确的是()
A. 多起点复制可保证DNA复制精准度,避免基因突变
B. DNA聚合酶只能从子链3'端延伸DNA链,决定复制的方向性
C. 半保留复制是指一条母链完整保留,一条子链全新合成
D. 复制过程中碱基互补配对错误,一定会导致生物性状改变
8. 表观遗传调控广泛参与生物生长发育,DNA甲基化可抑制基因转录,组蛋白乙酰化可激活基因转录,且该修饰模式可稳定遗传。科研人员发现,小鼠幼年高脂饮食会导致成年后肝脏脂代谢基因甲基化水平升高,引发高血脂。下列叙述错误的是()
A. 表观遗传不改变基因碱基序列,但可改变基因表达水平和生物表型
B. 高脂饮食诱导的DNA甲基化修饰可遗传给子代个体
C. 脂代谢基因甲基化升高,会导致基因转录、翻译过程均被抑制
D. 解除该基因的甲基化修饰,可恢复脂代谢基因的正常表达
9. 某种昆虫的翅型由一对等位基因G/g控制,长翅对残翅为显性。现有多组长翅昆虫雌雄个体相互交配,子代出现长翅∶残翅=2∶1的性状分离比,研究发现基因型为GG的个体胚胎致死。下列相关分析正确的是()
A. 亲本长翅个体的基因型为GG、Gg
B. 子代存活个体中G基因频率为1/3
C. 子代个体随机交配,后代胚胎致死率升高
D. 该致死变异属于不可遗传变异
10. 基因重组是生物变异的重要来源,可极大增加生物遗传多样性。下列生理过程或实验现象中,属于基因重组的是()
A. 紫外线照射导致棉花植株出现白化突变芽
B. 减数第一次分裂前期同源染色体交叉互换
C. 秋水仙素处理幼苗导致染色体数目加倍
D. 细胞有丝分裂过程中姐妹染色单体分离
11. 现代生物进化理论认为,自然选择决定生物进化的方向,隔离是物种形成的必要条件。某海岛昆虫种群长期存在翅长变异,常年大风环境下,长翅个体易被风吹入海中死亡,无翅、短翅个体存活率极高,多年后该种群翅型基因频率发生显著改变。下列叙述正确的是()
A. 大风环境诱导昆虫产生无翅、短翅定向变异
B. 自然选择直接作用于昆虫的基因型,改变种群基因库
C. 种群基因频率定向改变,标志着该种群发生了生物进化
D. 该种群翅型差异显著,已形成新物种
12. 下列关于细胞生命历程与遗传变异的综合叙述,正确的是()
A. 细胞分化过程中遗传物质发生改变,导致细胞形态功能差异
B. 衰老细胞的核体积减小、染色质固缩,代谢速率减慢
C. 染色体结构变异可改变基因数目和排列顺序,影响生物性状
D. 基因突变只发生在细胞分裂间期,分裂期无突变可能
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分。
13. 科研人员探究温度对酵母菌细胞呼吸的影响,设置4个温度梯度,测定相同时间内酵母菌CO₂释放量和O₂吸收量,结果如下表。已知酵母菌有氧呼吸、无氧呼吸均可产生CO₂,下列分析正确的是()
温度(℃)
O₂吸收量(mol)
CO₂释放量(mol)
10
0.2
0.3
20
0.5
0.8
30
1.0
1.2
40
0.4
0.6
A. 10~30℃范围内,酵母菌有氧呼吸强度随温度升高持续增强
B. 40℃时酵母菌呼吸酶活性降低,有氧、无氧呼吸均受抑制
C. 20℃时酵母菌无氧呼吸产生的CO₂量多于有氧呼吸
D. 实验证明温度越高,酵母菌细胞呼吸速率越强
14. 真核生物基因表达的转录和翻译过程存在精准调控,下列关于基因表达的叙述,正确的是()
A. 转录以DNA一条链为模板,产物mRNA需加工后才可翻译
B. 翻译过程中tRNA、mRNA、rRNA协同参与,缺一不可
C. 密码子的简并性可降低基因突变对生物性状的影响
D. 基因表达只受基因自身调控,不受环境因素影响
15. 某植物的花色由两对独立遗传的等位基因C/c、D/d控制,基因C控制红色色素合成,基因D抑制色素合成,无C基因时花色为白色。现有纯合白花、纯合红花亲本杂交,F₁全为白花,F₁自交得F₂,F₂表现型及比例为白花∶红花=13∶3。下列分析正确的是()
A. 两对基因的遗传遵循自由组合定律
B. F₁的基因型为CcDd
C. F₂白花个体中纯合子占3/13
D. F₂红花个体自交,后代出现性状分离
16. 下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是()
A. 基因突变是新基因产生的唯一途径,是生物变异的根本来源
B. 染色体变异可在光学显微镜下观察到,基因突变无法直接观察
C. 基因重组可产生新的基因型,是生物进化的直接动力
D. 长期地理隔离一定会导致种群基因库差异,形成新物种
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
17.(12分)科研人员以盆栽大豆为实验材料,探究CO₂浓度和光照强度对大豆净光合速率的交互影响,设置四组梯度处理,恒温条件下测定相关指标,结果如下表所示。请回答下列问题:
组别
光照强度
CO₂浓度
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
气孔导度
胞间CO₂浓度
甲
适宜
适宜
22.6
0.42
280
乙
适宜
低浓度
10.3
0.38
150
丙
弱光
适宜
12.5
0.40
265
丁
弱光
低浓度
5.8
0.35
120
(1)大豆叶肉细胞光合作用的光反应场所是__________,暗反应中CO₂的固定产物是__________。(2分)
(2)与甲组相比,乙组净光合速率显著下降的直接原因是__________;丙组胞间CO₂浓度略低于甲组,原因是__________。(4分)
(3)结合表格数据分析,光照强度和CO₂浓度对大豆光合作用的影响存在__________效应,丁组净光合速率最低可证明该结论。(2分)
(4)夏季正午大豆叶片出现光合午休,结合本实验结果分析,光合午休的主要诱因是__________,请写出一项田间缓解光合午休的栽培措施:__________。(4分)
18.(12分)细胞分裂是细胞增殖、遗传物质传递的核心过程,有丝分裂保证体细胞遗传稳定性,减数分裂为有性生殖提供遗传多样性。某二倍体雄性动物体细胞染色体数2n=8,科研人员统计了该动物精原细胞不同分裂时期的细胞特征,回答下列问题:
(1)该动物精原细胞有丝分裂后期,细胞中染色体数、核DNA数分别为__________,该时期细胞的主要特征是__________。(3分)
(2)减数第一次分裂前期,同源染色体联会形成四分体,该时期可发生__________(填变异类型);减数第一次分裂后期,__________自由组合,导致配子基因型多样化。(3分)
(3)若减数分裂过程中,某对同源染色体未分离,会导致产生的精子发生__________变异,该变异__________(填“可遗传”或“不可遗传”)。(2分)
(4)对比有丝分裂和减数分裂,说明减数分裂产生配子的多样性对生物进化的意义:__________。(4分)
19.(12分)孟德尔豌豆杂交实验揭示了基因的分离定律和自由组合定律,是遗传学的核心基础。已知豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因独立遗传。科研人员完成两组杂交实验,结果如下:
实验一:纯合黄色圆粒×纯合绿色皱粒→F₁自交→F₂出现四种表现型
实验二:黄色圆粒×绿色皱粒→子代黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶2∶1∶1
(1)实验一F₂的性状分离比为__________,F₂黄色圆粒个体中杂合子的比例为__________。(2分)
(2)实验二亲本黄色圆粒的基因型为__________,写出判断依据:__________。(4分)
(3)取实验一F₂中所有黄色子叶豌豆自由交配,子代绿色子叶豌豆的比例为__________。(2分)
(4)若将实验一F₁进行测交,子代的表现型及比例为__________,测交实验的核心意义是__________。(4分)
20.(12分)基因表达是遗传信息从DNA流向蛋白质的过程,包括转录和翻译两个阶段,其精准调控是细胞分化、个体发育的分子基础。下图为真核生物基因表达过程示意图,请结合所学知识回答下列问题:
(1)转录的模板是__________,转录过程需要__________(答两种)原料和酶的参与。(2分)
(2)成熟的mRNA通过__________进入细胞质,翻译过程中核糖体的移动方向是__________,tRNA的功能是__________。(3分)
(3)若基因编码区发生碱基对替换,导致mRNA上终止密码子延后出现,会使合成的蛋白质__________;若碱基替换后蛋白质氨基酸序列不变,原因是__________。(4分)
(4)癌细胞中抑癌基因的甲基化水平升高,会导致__________,进而导致细胞增殖失控,该变异属于__________变异。(3分)
21.(12分)某农作物的果形由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,果形分为圆形、椭圆形、细长形三种,遗传规律如下:A_B_为圆形,A_bb为椭圆形,aa__为细长形。科研人员进行杂交实验:纯合圆形×纯合细长形→F₁全为圆形→F₁自交→F₂表现型及比例为圆形∶椭圆形∶细长形=12∶3∶1。请回答下列问题:
(1)该果形的遗传遵循__________定律,F₂圆形果的基因型共有__________种。(2分)
(2)F₂椭圆形果的基因型为__________,让F₂椭圆形果自交,子代表现型及比例为__________。(3分)
(3)取F₂所有圆形果个体自由交配,子代细长形果的比例为__________。(3分)
(4)现有一株未知基因型的圆形果植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,写出实验思路、预期结果及结论。(4分)
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2026年上学期高一期末考试
生物学(参考答案)
一、单项选择题(每题2分,共24分)
1. C 解析:高温使蛋白质空间结构破坏,肽键不断裂,C错误;其余选项表述正确。
2. D 解析:红细胞可通过无氧呼吸合成ATP,A错误;主动运输速率受载体数量限制,B错误;能量来源不直接决定运输方式,C错误。
3. C 解析:强光下净光合下降的核心原因是ROS破坏光反应结构,并非暗反应酶彻底失活,C错误。
4. B 解析:细胞凋亡发生在个体发育全过程,A错误;细胞坏死是非程序性死亡,C错误;诱导凋亡是癌症治疗最优方式,D错误。
5. C 解析:该细胞为减二后期次级精母细胞,无同源染色体,染色体数6条,C正确。
6. C 解析:噬菌体侵染实验需要分组对照,C错误。
7. B 解析:多起点复制提升效率,不能避免突变,A错误;半保留复制指子代DNA各含一条母链,C错误;突变不一定改变性状,D错误。
8. C 解析:DNA甲基化仅抑制转录,不直接抑制翻译,C错误。
9. B 解析:亲本均为Gg,A错误;随机交配致死率不变,C错误;致死变异为可遗传变异,D错误。
10. B 解析:A为基因突变,C为染色体变异,D无变异。
11. C 解析:变异不定向,A错误;自然选择作用于表型,B错误;仅基因频率改变未形成生殖隔离,无新物种,D错误。
12. C 解析:分化遗传物质不变,A错误;衰老细胞核体积增大,B错误;突变可发生在任何时期,D错误。
二、多项选择题(每题4分,共16分)
13. ABC 解析:超过30℃呼吸速率下降,D错误;其余选项正确。
14. ABC 解析:基因表达受基因和环境共同调控,D错误。
15. ABC 解析:F₂红花基因型为CCdd、Ccdd,自交不发生性状分离,D错误。
16. AB 解析:自然选择是进化直接动力,C错误;地理隔离不一定形成新物种,D错误。
三、非选择题(共60分)
17.(12分)
(1)叶绿体类囊体薄膜(1分);C₃(三碳化合物)(1分)
(2)胞间CO₂浓度过低,CO₂固定速率减慢,暗反应速率降低(2分);弱光下光反应产物不足,暗反应消耗CO₂减少,光合速率降低(2分)
(3)协同制约(交互抑制)(2分)
(4)高温导致气孔部分关闭,胞间CO₂浓度骤降,暗反应受限(2分);适当遮阴、田间喷水降温、适时灌溉(答1项即可,2分)
18.(12分)
(1)16、16(1分);着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍,染色体向细胞两极移动(2分)
(2)基因重组(交叉互换型)(1分);非同源染色体上的非等位基因(2分)
(3)染色体数目(1分);可遗传(1分)
(4)增加种群遗传多样性,提升种群对复杂环境的适应能力,为自然选择提供丰富原材料,推动生物进化(4分)
19.(12分)
(1)9∶3∶3∶1(1分);8/9(1分)
(2)YyRR(2分);子代黄色∶绿色=2∶1,说明亲本为Yy;圆粒∶皱粒=1∶0,说明亲本为RR,故基因型为YyRR(2分)
(3)1/9(2分)
(4)黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=1∶1∶1∶1(2分);检测F₁产生的配子类型及比例,验证基因自由组合定律(2分)
20.(12分)
(1)基因的一条脱氧核苷酸链(模板链)(1分);核糖核苷酸、RNA聚合酶(1分)
(2)核孔(1分);5'→3'(1分);识别密码子、转运特定氨基酸(1分)
(3)肽链变长,蛋白质空间结构改变,功能异常(2分);密码子具有简并性,碱基替换后编码同种氨基酸(2分)
(4)抑癌基因转录受抑制,表达量下降(2分);表观遗传(1分)
21.(12分)
(1)基因的自由组合(分离定律和自由组合)(1分);6(1分)
(2)AAbb、Aabb(1分);椭圆形∶细长形=5∶1(2分)
(3)1/36(3分)
(4)实验思路:让该圆形果植株与纯合细长形果植株(aabb)测交,观察并统计子代果形表现型及比例(2分);预期结果及结论:子代全为圆形→基因型AABB;子代圆形∶椭圆形=1∶1→AABb;子代圆形∶细长形=1∶1→AaBB;子代圆形∶椭圆形∶细长形=2∶1∶1→AaBb(2分)
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