精品解析:湖南省长沙市一中广雅中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题

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2026-07-22
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2026年上学期高一期末质量检测 生物 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. 科研人员通过冷冻电镜技术解析原核与真核细胞的生物大分子组装模式与膜结构体系,对比分析细胞组成与结构的差异性和统一性。下列关于细胞物质、结构及组成辨析,正确的是( ) A. 原核细胞无生物膜系统,细胞膜不含磷脂双分子层结构 B. 真核细胞核酸均为双链DNA,原核细胞核酸仅含环状DNA C. 蛋白质空间结构由肽链折叠、盘曲形成,决定其特异性功能 D. 植物细胞壁、真菌细胞壁、细菌细胞壁的组成单体完全一致 2. 研究者探究不同浓度蔗糖溶液对紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离与复原的影响,实验结果统计如下表。下列分析错误的是( ) 蔗糖溶液浓度(g/mL) 质壁分离发生率 质壁分离复原情况 0.2 42% 均可复原 0.3 96% 均可复原 0.4 100% 部分细胞无法复原 0.5 100% 全部无法复原 A. 不同洋葱细胞初始细胞液浓度存在差异,导致低浓度蔗糖溶液质壁分离发生率不足100% B. 0.3g/mL蔗糖溶液可稳定诱导质壁分离且不会造成原生质层不可逆损伤 C. 0.4g/mL组部分细胞无法复原,是因为过度失水导致细胞壁失去伸缩性 D. 该实验可直接证明原生质层的伸缩性显著大于细胞壁,是质壁分离的结构基础 3. 科研人员探究pH对人体胃蛋白酶、胰淀粉酶活性的影响,测得酶促反应速率与酶空间结构完整性指标,发现两种酶的最适pH差异显著,且极端酸碱环境对酶结构的破坏具有不可逆性。下列说法正确的是( ) A. 过酸、过碱会破坏酶的空间结构与肽键,导致酶永久失活 B. 偏离最适pH时,酶活性下降仅由酶空间结构破坏导致 C. 不同酶最适pH不同,体现酶催化作用的专一性特点 D. 酶通过降低化学反应活化能提升反应速率,且不改变化学反应平衡点 4. 科研人员测定小麦种子萌发过程不同O2浓度下CO2释放量与O2吸收量,发现低氧条件下种子同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。下列关于细胞呼吸的辨析,正确的是( ) A. 无氧呼吸全程在细胞质基质进行,第二阶段产生少量ATP B. 有氧呼吸第二阶段消耗水、产生CO2,第三阶段消耗O2产生大量ATP C. 植物细胞有氧呼吸与无氧呼吸产生CO2的场所均为线粒体基质 D. O₂浓度为零时种子只进行无氧呼吸,O2充足时无氧呼吸可立即完全停止 5. 科研人员设置梯度光照强度、温度组合处理某阴生植物,同步测定光反应速率、暗反应速率、净光合速率与呼吸速率,探究光合与呼吸的联动调控机制。下列辨析正确的是( ) A. 光合色素吸收的光能直接驱动CO2固定和C3还原过程 B. 暗反应不需要光照,可在无光条件下持续稳定进行 C. 净光合速率为0时,植物有机物合成量与消耗量相等 D. 光照强度限制阶段,升温可显著提升植物净光合速率 6. 细胞增殖、分化、衰老、凋亡和癌变是细胞完整的生命历程,各过程受基因精准调控且相互关联。下列叙述正确的是( ) A. 细胞分化的实质是基因选择性表达,细胞遗传物质发生定向改变 B. 衰老细胞内多数酶活性降低,与细胞衰老相关的基因表达上调 C. 细胞凋亡是细胞被动死亡,受环境因素主导、与基因无关 D. 癌细胞原癌基因和抑癌基因同时突变,细胞膜糖蛋白含量增多 7. 某二倍体动物体细胞染色体数为2N,对比有丝分裂与减数分裂全过程染色体、DNA行为变化,下列辨析正确的是( ) A. 有丝分裂全程存在同源染色体,后期发生同源染色体分离 B. 减数第一次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍 C. 减数第二次分裂前期、中期无同源染色体,无姐妹染色单体 D. 无基因突变和交叉互换时,有丝分裂子细胞基因型完全一致 8. 孟德尔通过豌豆杂交实验发现遗传两大定律,后续科研人员通过细胞学观察、测交验证完善遗传规律认知。下列关于孟德尔遗传实验与定律实质的叙述,错误的是( ) A. 豌豆闭花受粉的特性可规避外来花粉干扰,保证杂交实验纯度 B. 假说—演绎法包含观察现象、提出假说、演绎推理、实验验证环节 C. 自由组合定律的实质是受精作用中雌雄配子自由随机结合 D. 分离定律可解释一对等位基因的遗传现象,不适用于多对等位基因独立遗传 9. 某种二倍体植物花色由一对等位基因A/a控制,现有多组杂交实验结果如下表,据此分析正确的是( ) 杂交组合 亲本表现型 子代表现型及比例 甲 红花×红花 红花∶白花=3∶1 乙 红花×白花 红花∶白花=1∶1 丙 白花×白花 全为白花 A. 由甲组杂交结果可判断红花为显性性状,白花为隐性性状 B. 甲组亲本红花植株基因型均为杂合子,自交发生性状分离 C. 乙组为测交实验,可直接判定双亲的基因型及显隐性关系 D. 丙组白花自交不发生性状分离,可证明白花为显性纯合性状 10. 果蝇红眼(W)对白眼(w)为显性,基因位于X染色体上,Y染色体无等位基因。纯合红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交得F1,F1随机自由交配得F2,不考虑基因突变和染色体变异。下列遗传推导正确的是( ) A. F1雌雄果蝇均表现为红眼,基因型完全相同 B. F2红眼果蝇中雌性占2/3,雄性占1/3 C. F2白眼果蝇全部为雄性,占子代总数的1/4 D. 该伴X遗传无交叉遗传、隔代遗传的特点 11. DNA双螺旋结构的精准性与复制的保真性保障了遗传信息的稳定传递,下列关于DNA结构与复制的辨析正确的是( ) A. DNA单链相邻脱氧核苷酸通过氢键连接,碱基对之间通过磷酸二酯键连接 B. DNA复制为半保留复制、边解旋边复制,需要解旋酶、DNA聚合酶等多种酶 C. 单链DNA分子中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数 D. 真核细胞DNA复制仅发生在细胞核,线粒体、叶绿体无DNA复制 12. 基因突变、基因重组、染色体变异是生物可遗传变异的三大来源,为生物进化和育种提供原材料。下列关于变异的辨析正确的是( ) A. 基因突变发生在编码区一定会导致蛋白质结构改变 B. 基因重组仅发生在减数第一次分裂前期和后期 C. 染色体结构变异会改变基因的数目或排列顺序,影响性状表达 D. 染色体变异和基因突变均可在光学显微镜下直接观察 二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分) 13. 科研人员探究不同温度对植物光合、呼吸速率的影响,测得数据如下表(单位:相对速率),下列说法正确的是( ) 温度(℃) 总光合速率 呼吸速率 20 15.2 3.1 28 20.6 5.8 35 16.4 7.9 A. 28℃时净光合速率最大,短期有机物积累速率最快 B. 35℃高温下总光合速率降幅大于呼吸速率,光合酶更易失活 C. 昼夜恒温20℃净积累量更低,不适宜植物长期生长 D. 温度通过改变酶的空间结构影响酶活性,进而调控代谢速率 14. 减数分裂是有性生殖生物配子形成的核心分裂方式,依托染色体行为变化实现遗传物质的重组与减半。下列叙述正确的是( ) A. 减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,染色体数目减半 B. 减Ⅰ后期同源染色体分离、非同源染色体自由组合,实现基因重组 C. 减Ⅱ前期姐妹染色单体交叉互换,进一步增加配子遗传多样性 D. 减数分裂产生的配子染色体数目减半,保障受精后染色体数恒定 15. 两对独立遗传等位基因控制植物果实性状,完全显性条件下F2出现9∶3∶3∶1经典比例,不考虑突变和致死。下列分析正确的是( ) A. F1减数分裂产生四种比例相等的雌雄配子 B. F2双显性个体中纯合子占1/9,杂合子占8/9 C. F2重组性状个体占比固定为3/8或5/8 D. 基因自由组合定律的实质发生在减数分裂Ⅰ后期 16. 育种技术依托生物变异原理改良作物性状,不同育种方式的变异来源、周期、优缺点差异显著。下列叙述正确的是( ) A. 诱变育种可提高突变频率,突变不定向,需大量筛选目标性状 B. 杂交育种可聚合多个优良性状,但育种周期长、无法创造新基因 C. 单倍体育种可快速获得纯合子,显著缩短育种年限 D. 多倍体育种植株器官更大、营养含量更高,抗逆性更强 三、非选择题(本题共5小题,共60分) 17. 科研人员为探究温度、底物浓度对淀粉酶催化效率的影响,设置梯度实验,测定各组淀粉剩余量,实验结果如下表,实验pH为最适pH,其他条件相同且适宜。 组别 温度(℃) 淀粉底物浓度(%) 反应后淀粉剩余相对量 A 25 2 18 B 25 4 25 C 37 2 6 D 60 2 92 (1)本实验的自变量是______________;酶的作用机理是______________。 (2)对比A、C组,可得出的实验结论是__________。高温条件下淀粉酶活性大幅下降的原因是__________。 (3)对比A、B组,分析底物浓度升高后淀粉剩余量上升的原因:__________。 (4)若要探究pH对淀粉酶活性的影响,不能选用淀粉和淀粉酶作为实验材料,请说明原因:__________。 18. 绿色植物光合作用与细胞呼吸共同调控植物有机物积累与生长代谢。科研人员在密闭透明容器中测定某农作物一昼夜CO2浓度变化,同时分析不同光照、温度条件下代谢特征。在适宜光照下,植物光反应产生充足的ATP和NADPH推动暗反应固定CO2合成有机物;黑暗条件下植物只进行细胞呼吸,持续释放CO2。温度可通过影响呼吸酶、光合酶活性双向调控代谢强度。回答下列问题: (1)光合作用暗反应发生的场所是__________,暗反应包含的两个关键过程是__________。 (2)密闭容器中植物净光合速率为0时,植物光合速率__________(大于/等于/小于)呼吸速率。 (3)农业生产中白天适当升温、夜间适当降温可增产,请结合光合呼吸原理分析原因:__________。 (4)长期密闭种植会导致植物生长缓慢,请从气体代谢角度分析原因:__________。 19. 下图为某高等动物细胞分裂示意图,该动物体细胞染色体数目为4条。细胞增殖过程严格遵循染色体复制、分配规律,有丝分裂保障体细胞遗传稳定,减数分裂产生配子保障有性生殖遗传多样性。回答下列问题: (1)有丝分裂间期的主要变化是__________,该过程为分裂期做好物质准备。 (2)减数第一次分裂最核心的特征是__________,该行为是基因重组的重要来源。 (3)从遗传角度分析,减数分裂产生的配子具有多样性的原因是:__________。 (4)与有丝分裂相比,减数分裂特有的细胞行为和意义是__________。 20. 某植物籽粒颜色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,遵循基因自由组合定律。基因A控制紫色素合成,基因B抑制色素表达。科研人员进行多组杂交实验,结果如下表: 杂交组合 亲本 F2表现型及比例 实验组 纯合紫粒×纯合白粒 白粒∶紫粒=13∶3 (1)该两对基因遗传__________(遵循/不遵循)自由组合定律,判断依据是__________。 (2)F2中紫粒植株的基因型为__________,F₂白粒植株中纯合子比例为__________。 (3)让F2中所有紫粒植株自交,子代的表现型及比例为__________。 (4)现有一株未知基因型白粒植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,写出实验思路与预期结果。 21. DNA的精准复制保障遗传信息稳定传递,基因突变、基因重组、染色体变异为生物进化和育种提供原材料。农业生产中常利用各类变异进行育种改良,培育高产、优质、抗逆新品种。回答下列问题: (1)DNA复制具有__________、半保留复制的特点,复制过程严格遵循__________原则,保障遗传信息准确传递。 (2)基因突变是新基因产生的途径,基因突变的特点是__________(答出三点)。 (3)染色体数目变异分为整倍性变异和非整倍性变异,请写出多倍体植株的优点:__________。 (4)对比杂交育种、诱变育种、单倍体育种的优缺点,写出可快速获得稳定遗传纯合新品种的育种方法及原理:__________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年上学期高一期末质量检测 生物 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. 科研人员通过冷冻电镜技术解析原核与真核细胞的生物大分子组装模式与膜结构体系,对比分析细胞组成与结构的差异性和统一性。下列关于细胞物质、结构及组成辨析,正确的是( ) A. 原核细胞无生物膜系统,细胞膜不含磷脂双分子层结构 B. 真核细胞核酸均为双链DNA,原核细胞核酸仅含环状DNA C. 蛋白质空间结构由肽链折叠、盘曲形成,决定其特异性功能 D. 植物细胞壁、真菌细胞壁、细菌细胞壁的组成单体完全一致 【答案】C 【解析】 【详解】A、原核细胞细胞膜含磷脂双分子层,无生物膜系统,A错误; B、真核、原核细胞均含DNA和RNA两种核酸,B错误; C、蛋白质空间结构决定其特异性生理功能,C正确; D、植物、真菌、细菌细胞壁组成成分完全不同,D错误。 2. 研究者探究不同浓度蔗糖溶液对紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离与复原的影响,实验结果统计如下表。下列分析错误的是( ) 蔗糖溶液浓度(g/mL) 质壁分离发生率 质壁分离复原情况 0.2 42% 均可复原 0.3 96% 均可复原 0.4 100% 部分细胞无法复原 0.5 100% 全部无法复原 A. 不同洋葱细胞初始细胞液浓度存在差异,导致低浓度蔗糖溶液质壁分离发生率不足100% B. 0.3g/mL蔗糖溶液可稳定诱导质壁分离且不会造成原生质层不可逆损伤 C. 0.4g/mL组部分细胞无法复原,是因为过度失水导致细胞壁失去伸缩性 D. 该实验可直接证明原生质层的伸缩性显著大于细胞壁,是质壁分离的结构基础 【答案】C 【解析】 【详解】A、不同洋葱细胞的初始细胞液浓度存在差异,低浓度蔗糖溶液中,细胞液浓度较高的细胞不会失水发生质壁分离,因此低浓度蔗糖溶液中质壁分离发生率不足100%,A正确; B、由表格可知,0.3g/mL蔗糖溶液中质壁分离发生率达96%,且所有细胞都可发生质壁分离复原,说明该浓度可以稳定诱导质壁分离,且不会对原生质层造成不可逆损伤,B正确; C、0.4g/mL组部分细胞无法复原,是因为部分细胞过度失水死亡,原生质层失去活性和选择透过性,并非细胞壁失去伸缩性;细胞壁成分稳定,不会因过度失水失去伸缩性,C错误; D、质壁分离的宏观现象就是原生质层与细胞壁分离,该实验可观察到该现象,能直接证明原生质层的伸缩性显著大于细胞壁,这是质壁分离发生的结构基础,D正确。 3. 科研人员探究pH对人体胃蛋白酶、胰淀粉酶活性的影响,测得酶促反应速率与酶空间结构完整性指标,发现两种酶的最适pH差异显著,且极端酸碱环境对酶结构的破坏具有不可逆性。下列说法正确的是( ) A. 过酸、过碱会破坏酶的空间结构与肽键,导致酶永久失活 B. 偏离最适pH时,酶活性下降仅由酶空间结构破坏导致 C. 不同酶最适pH不同,体现酶催化作用的专一性特点 D. 酶通过降低化学反应活化能提升反应速率,且不改变化学反应平衡点 【答案】D 【解析】 【详解】A、过酸过碱只破坏酶的空间结构,不破坏肽键,A错误; B、轻微偏离最适pH,酶活性下降仅为可逆抑制,未破坏空间结构,B错误; C、不同酶最适pH不同,体现酶的作用条件温和,专一性是指酶只能催化特定底物,C错误; D、酶通过降低活化能提速,不改变反应平衡点,D正确。 4. 科研人员测定小麦种子萌发过程不同O2浓度下CO2释放量与O2吸收量,发现低氧条件下种子同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。下列关于细胞呼吸的辨析,正确的是( ) A. 无氧呼吸全程在细胞质基质进行,第二阶段产生少量ATP B. 有氧呼吸第二阶段消耗水、产生CO2,第三阶段消耗O2产生大量ATP C. 植物细胞有氧呼吸与无氧呼吸产生CO2的场所均为线粒体基质 D. O₂浓度为零时种子只进行无氧呼吸,O2充足时无氧呼吸可立即完全停止 【答案】B 【解析】 【详解】A、无氧呼吸第二阶段不产生ATP,A错误; B、有氧呼吸第二阶段耗水产CO₂,第三阶段耗O₂产大量ATP,B正确; C、植物无氧呼吸产CO₂场所为细胞质基质,C错误; D、氧气充足时无氧呼吸逐渐减弱,不会立即完全停止,D错误。 5. 科研人员设置梯度光照强度、温度组合处理某阴生植物,同步测定光反应速率、暗反应速率、净光合速率与呼吸速率,探究光合与呼吸的联动调控机制。下列辨析正确的是( ) A. 光合色素吸收的光能直接驱动CO2固定和C3还原过程 B. 暗反应不需要光照,可在无光条件下持续稳定进行 C. 净光合速率为0时,植物有机物合成量与消耗量相等 D. 光照强度限制阶段,升温可显著提升植物净光合速率 【答案】C 【解析】 【详解】A、光能直接驱动光反应,为暗反应提供ATP、NADPH,光能不能直接用于C3还原过程,A错误; B、暗反应需要光反应产物持续供应,无光条件下无法长期稳定进行,B错误; C、净光合速率=0,总光合速率=呼吸速率,有机物合成量=消耗量,C正确; D、阴生植物光照限制阶段,升温会提升呼吸速率,进而导致净光合提升不显著甚至下降,D错误。 6. 细胞增殖、分化、衰老、凋亡和癌变是细胞完整的生命历程,各过程受基因精准调控且相互关联。下列叙述正确的是( ) A. 细胞分化的实质是基因选择性表达,细胞遗传物质发生定向改变 B. 衰老细胞内多数酶活性降低,与细胞衰老相关的基因表达上调 C. 细胞凋亡是细胞被动死亡,受环境因素主导、与基因无关 D. 癌细胞原癌基因和抑癌基因同时突变,细胞膜糖蛋白含量增多 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞分化遗传物质不变,A错误; B、衰老细胞的显著特征之一就是多数酶活性降低,衰老相关基因表达上调,B正确; C、细胞凋亡是基因调控的主动程序性死亡,C错误; D、癌细胞细胞膜糖蛋白减少,D错误。 7. 某二倍体动物体细胞染色体数为2N,对比有丝分裂与减数分裂全过程染色体、DNA行为变化,下列辨析正确的是( ) A. 有丝分裂全程存在同源染色体,后期发生同源染色体分离 B. 减数第一次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍 C. 减数第二次分裂前期、中期无同源染色体,无姐妹染色单体 D. 无基因突变和交叉互换时,有丝分裂子细胞基因型完全一致 【答案】D 【解析】 【详解】A、有丝分裂无同源染色体分离,A错误; B、减Ⅰ后期是同源染色体分离,着丝粒分裂发生在减Ⅱ后期,且减数第一次分裂后期染色体数目不会加倍,B错误; C、减Ⅱ前、中期无同源染色体,但有姐妹染色单体,C错误; D、无突变和交叉互换的情况下,姐妹染色单体上的基因完全相同,有丝分裂子细胞基因型完全一致,D正确。 8. 孟德尔通过豌豆杂交实验发现遗传两大定律,后续科研人员通过细胞学观察、测交验证完善遗传规律认知。下列关于孟德尔遗传实验与定律实质的叙述,错误的是( ) A. 豌豆闭花受粉的特性可规避外来花粉干扰,保证杂交实验纯度 B. 假说—演绎法包含观察现象、提出假说、演绎推理、实验验证环节 C. 自由组合定律的实质是受精作用中雌雄配子自由随机结合 D. 分离定律可解释一对等位基因的遗传现象,不适用于多对等位基因独立遗传 【答案】C 【解析】 【详解】A、豌豆闭花受粉的特性可规避外来花粉干扰,保证杂交实验纯度,因而自然状态下豌豆为纯种,A正确; B、假说—演绎法包含根据实验现象提出问题、提出假说、演绎推理、实验验证环节,最后根据验证的结果得出相应的结论,B正确; C、自由组合定律的实质是减数第一次分裂后期非同源染色体上的非等位基因发生自由组合,而不是指受精作用中雌雄配子自由随机结合,C错误; D、分离定律可解释一对等位基因的遗传现象,不适用于多对等位基因独立遗传,多对等位基因的独立遗传需用自由组合定律来解释,D正确。 9. 某种二倍体植物花色由一对等位基因A/a控制,现有多组杂交实验结果如下表,据此分析正确的是( ) 杂交组合 亲本表现型 子代表现型及比例 甲 红花×红花 红花∶白花=3∶1 乙 红花×白花 红花∶白花=1∶1 丙 白花×白花 全为白花 A. 由甲组杂交结果可判断红花为显性性状,白花为隐性性状 B. 甲组亲本红花植株基因型均为杂合子,自交发生性状分离 C. 乙组为测交实验,可直接判定双亲的基因型及显隐性关系 D. 丙组白花自交不发生性状分离,可证明白花为显性纯合性状 【答案】A 【解析】 【详解】A、红花×红花后代出现白花性状分离,可判定红花显性、白花隐性,A正确; B、甲组红花亲本可能存在纯合子+杂合子组合,不一定均为杂合子,B错误; C、乙组为测交实验,只根据测交实验结果无法直接判断显隐性,C错误; D、综合表格信息可知,白花为隐性性状,自交不分离是隐性纯合子特点,D错误。 10. 果蝇红眼(W)对白眼(w)为显性,基因位于X染色体上,Y染色体无等位基因。纯合红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交得F1,F1随机自由交配得F2,不考虑基因突变和染色体变异。下列遗传推导正确的是( ) A. F1雌雄果蝇均表现为红眼,基因型完全相同 B. F2红眼果蝇中雌性占2/3,雄性占1/3 C. F2白眼果蝇全部为雄性,占子代总数的1/4 D. 该伴X遗传无交叉遗传、隔代遗传的特点 【答案】BC 【解析】 【详解】A、题中纯合红眼雌蝇与白眼雄蝇的基因型为XWXW、XwY,F1基因型为XWXw、XWY,雌雄基因型不同,A错误; B、F2基因型和表型为XWXW、XWY、XWXw、XwY,其中红眼雌2/4、红眼雄1/4、白眼雄1/4,红眼果蝇中雌性占2/3、雄性占1/3,B正确; C、根据上述F2基因型推导可知,F2白眼仅雄性,占子代总数的1/4,C正确; D、本题涉及的伴X隐性(白眼)遗传具有交叉遗传、隔代遗传的特点,D错误。 11. DNA双螺旋结构的精准性与复制的保真性保障了遗传信息的稳定传递,下列关于DNA结构与复制的辨析正确的是( ) A. DNA单链相邻脱氧核苷酸通过氢键连接,碱基对之间通过磷酸二酯键连接 B. DNA复制为半保留复制、边解旋边复制,需要解旋酶、DNA聚合酶等多种酶 C. 单链DNA分子中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数 D. 真核细胞DNA复制仅发生在细胞核,线粒体、叶绿体无DNA复制 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA单链相邻核苷酸靠磷酸二酯键连接,碱基对靠氢键连接,A错误; B、DNA复制半保留、边解旋边复制,需多种酶催化,B正确; C、单链DNA嘌呤、嘧啶数不一定相等,C错误; D、线粒体、叶绿体也可进行DNA复制,D错误。 12. 基因突变、基因重组、染色体变异是生物可遗传变异的三大来源,为生物进化和育种提供原材料。下列关于变异的辨析正确的是( ) A. 基因突变发生在编码区一定会导致蛋白质结构改变 B. 基因重组仅发生在减数第一次分裂前期和后期 C. 染色体结构变异会改变基因的数目或排列顺序,影响性状表达 D. 染色体变异和基因突变均可在光学显微镜下直接观察 【答案】C 【解析】 【详解】A、密码子具有简并性,编码区突变不一定改变蛋白质结构,A错误; B、基因重组除发生在减数第一次分裂前期和后期外,还包括基因工程、肺炎双球菌转化等类型,并非仅发生在上述两个时期,B错误; C、染色体结构变异改变基因数目或排列顺序,影响性状表达,C正确; D、基因突变光学显微镜不可见,D错误。 二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分) 13. 科研人员探究不同温度对植物光合、呼吸速率的影响,测得数据如下表(单位:相对速率),下列说法正确的是( ) 温度(℃) 总光合速率 呼吸速率 20 15.2 3.1 28 20.6 5.8 35 16.4 7.9 A. 28℃时净光合速率最大,短期有机物积累速率最快 B. 35℃高温下总光合速率降幅大于呼吸速率,光合酶更易失活 C. 昼夜恒温20℃净积累量更低,不适宜植物长期生长 D. 温度通过改变酶的空间结构影响酶活性,进而调控代谢速率 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、净光合速率=总光合速率-呼吸速率,根据表格数据可知,28℃时净光合速率最大,因此该条件下有机物积累速率最快,A正确; B、相较28℃,35℃高温下总光合速率降幅较大,而呼吸速率小幅上升,说明光合酶对高温更敏感、更易失活,B正确; C、表格信息显示,20℃总光合速率较低,但呼吸速率消耗极低,昼夜恒温下净积累大于35℃,小于28℃,C错误; D、绝大多数酶的化学本质是蛋白质,温度通过影响酶空间结构改变酶活性,进而调控细胞代谢速率,影响植物的生长,D正确。 14. 减数分裂是有性生殖生物配子形成的核心分裂方式,依托染色体行为变化实现遗传物质的重组与减半。下列叙述正确的是( ) A. 减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,染色体数目减半 B. 减Ⅰ后期同源染色体分离、非同源染色体自由组合,实现基因重组 C. 减Ⅱ前期姐妹染色单体交叉互换,进一步增加配子遗传多样性 D. 减数分裂产生的配子染色体数目减半,保障受精后染色体数恒定 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,最终染色体数目减半,A正确; B、减Ⅰ后期同源染色体分离、非同源染色体自由组合,是基因重组核心时期,B正确; C、交叉互换型基因重组仅发生在减数第一次分裂前期,且交叉互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,减数第二次分裂无同源染色体,不发生交叉互换与基因重组,C错误; D、配子染色体数为体细胞一半,通过受精作用恢复体细胞染色体数,维持物种染色体数目恒定,D正确。 15. 两对独立遗传等位基因控制植物果实性状,完全显性条件下F2出现9∶3∶3∶1经典比例,不考虑突变和致死。下列分析正确的是( ) A. F1减数分裂产生四种比例相等的雌雄配子 B. F2双显性个体中纯合子占1/9,杂合子占8/9 C. F2重组性状个体占比固定为3/8或5/8 D. 基因自由组合定律的实质发生在减数分裂Ⅰ后期 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、两对基因独立遗传,双杂合F1减数分裂产生四种比例相等的雌雄配子,经过雌雄配子的随机结合可以出现9∶3∶3∶1经典比例,A正确; B、F2双显性(A_B_)共9份,纯合子(AABB)仅1份,占比1/9,杂合子占8/9,B正确; C、F2重组性状比例取决于亲本类型,若亲本为双显×双隐,重组性状占3/8;若亲本为单显×单显,重组性状占5/8,C错误; D、基因自由组合定律实质是减Ⅰ后期非同源染色体上非等位基因自由组合,这是自由组合定律的细胞学基础,D正确。 16. 育种技术依托生物变异原理改良作物性状,不同育种方式的变异来源、周期、优缺点差异显著。下列叙述正确的是( ) A. 诱变育种可提高突变频率,突变不定向,需大量筛选目标性状 B. 杂交育种可聚合多个优良性状,但育种周期长、无法创造新基因 C. 单倍体育种可快速获得纯合子,显著缩短育种年限 D. 多倍体育种植株器官更大、营养含量更高,抗逆性更强 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、诱变育种利用基因突变,提高突变频率,但突变具有不定向性,因而需增加处理的材料,进而通过大量筛选获得优良性状,A正确; B、杂交育种的原理是基因重组,其优点是可将控制多个优良性状的基因集中到一个个体中,但不能创造新基因,需要通过连续自交获得目标纯种,因而育种周期长,B正确; C、单倍体育种的流程包括花药离体培养和秋水仙素处理,该育种方法可快速获得纯合子,显著缩短育种年限,C正确; D、多倍体育种获得的植株茎秆粗壮、器官更大、营养物质含量更高,抗逆性未必更强,D错误。 三、非选择题(本题共5小题,共60分) 17. 科研人员为探究温度、底物浓度对淀粉酶催化效率的影响,设置梯度实验,测定各组淀粉剩余量,实验结果如下表,实验pH为最适pH,其他条件相同且适宜。 组别 温度(℃) 淀粉底物浓度(%) 反应后淀粉剩余相对量 A 25 2 18 B 25 4 25 C 37 2 6 D 60 2 92 (1)本实验的自变量是______________;酶的作用机理是______________。 (2)对比A、C组,可得出的实验结论是__________。高温条件下淀粉酶活性大幅下降的原因是__________。 (3)对比A、B组,分析底物浓度升高后淀粉剩余量上升的原因:__________。 (4)若要探究pH对淀粉酶活性的影响,不能选用淀粉和淀粉酶作为实验材料,请说明原因:__________。 【答案】(1) ①. 温度、淀粉底物浓度 ②. 降低化学反应的活化能 (2) ①. 在实验温度范围内,37℃淀粉酶催化效率高于25℃,适宜升温可提升酶活性 ②. 高温破坏淀粉酶的空间结构,且该破坏不可逆,导致酶永久失活、活性大幅下降 (3)酶的数量有限,底物浓度升高后,酶促反应达到饱和状态,新增底物无法被充分催化分解,因此反应后淀粉剩余量上升 (4)酸性条件下淀粉会自发水解,会干扰酶促反应实验结果,无法准确单一变量探究pH对淀粉酶活性的影响 【解析】 【小问1详解】 自变量是实验中人为调控的变量,本实验探究温度和底物浓度对淀粉酶催化效率的影响,因此二者为自变量,因变量是底物剩余量的变化;酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,从而加快反应速率。 【小问2详解】 A、C组的单一变量为温度,底物浓度一致,37℃组淀粉剩余量更少,说明淀粉分解量更多,对应酶活性更高,因而可得出的实验结论是在实验温度范围内,37℃淀粉酶催化效率高于25℃,适当升温可提升酶活性;淀粉酶的化学本质为蛋白质,高温破坏淀粉酶的空间结构,且该破坏不可逆,导致酶永久失活、活性大幅下降,因而反应速率下降。 【小问3详解】 A、B组单一变量为底物浓度,温度相同故酶活性相同,酶量为无关变量保持一致,酶的数量有限,底物浓度升高后,酶促反应达到饱和状态,新增底物无法被充分催化分解,因此反应后淀粉剩余量上升。 【小问4详解】 若探究pH对淀粉酶活性的影响,不能选用淀粉和淀粉酶作为实验材料,因为酸性条件下淀粉会自发水解,导致因变量(淀粉剩余量)不能真实体现酶的催化效率,因此不能选用该实验材料。 18. 绿色植物光合作用与细胞呼吸共同调控植物有机物积累与生长代谢。科研人员在密闭透明容器中测定某农作物一昼夜CO2浓度变化,同时分析不同光照、温度条件下代谢特征。在适宜光照下,植物光反应产生充足的ATP和NADPH推动暗反应固定CO2合成有机物;黑暗条件下植物只进行细胞呼吸,持续释放CO2。温度可通过影响呼吸酶、光合酶活性双向调控代谢强度。回答下列问题: (1)光合作用暗反应发生的场所是__________,暗反应包含的两个关键过程是__________。 (2)密闭容器中植物净光合速率为0时,植物光合速率__________(大于/等于/小于)呼吸速率。 (3)农业生产中白天适当升温、夜间适当降温可增产,请结合光合呼吸原理分析原因:__________。 (4)长期密闭种植会导致植物生长缓慢,请从气体代谢角度分析原因:__________。 【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. CO2的固定、C3的还原 (2)等于 (3)白天适当升温,提高光合酶活性,显著提升总光合速率,增加有机物合成量;夜间无光照,植物只进行呼吸作用,适当降温可降低呼吸酶活性,减少有机物消耗量;一昼夜有机物净积累量大幅增加,从而实现增产 (4)长期密闭环境中,光合作用持续消耗CO2、释放O2,导致容器内CO2浓度不足,限制暗反应速率,降低光合效率,有机物合成减少;同时高氧环境促进细胞呼吸,增加有机物消耗,最终有机物净积累不足,植物生长缓慢 【解析】 【小问1详解】 光合作用分为光反应和暗反应阶段,光反应发生在类囊体薄膜,暗反应的场所为叶绿体基质;暗反应包含两个步骤:一是二氧化碳的固定,即CO2与C5结合生成C3,二是C3在光反应产物ATP、NADPH和酶的作用下生成有机物、再生C5过程,该过程为C3的还原。 【小问2详解】 净光合速率等于总光合速率-呼吸速率,当净光合速率为0时,总光合速率与呼吸速率恰好相等,此时密闭容器中CO2浓度保持稳定。 【小问3详解】 温度通过影响酶活性调控代谢强度:白天植物同时进行光合和呼吸作用,适当升温对光合酶活性的提升效果更显著,可增加有机物合成量;夜间无光照,植物仅进行呼吸作用消耗有机物,适当降温可降低呼吸酶活性,减少有机物消耗,最终有机物积累量提升,作物增产,因而农业生产中白天适当升温、夜间适当降温可增产。 【小问4详解】 密闭环境无法与外界进行气体交换,植物光合作用消耗CO2的速率长期大于呼吸作用释放CO2的速率,会导致环境CO2浓度持续下降;CO2是暗反应的原料,供应不足会限制暗反应速率,进而降低整体光合速率,同时高氧环境促进细胞呼吸,增加有机物消耗,最终有机物净积累不足,植物生长缓慢,因而在生产中适当通风有利于温室内植物的增产。 19. 下图为某高等动物细胞分裂示意图,该动物体细胞染色体数目为4条。细胞增殖过程严格遵循染色体复制、分配规律,有丝分裂保障体细胞遗传稳定,减数分裂产生配子保障有性生殖遗传多样性。回答下列问题: (1)有丝分裂间期的主要变化是__________,该过程为分裂期做好物质准备。 (2)减数第一次分裂最核心的特征是__________,该行为是基因重组的重要来源。 (3)从遗传角度分析,减数分裂产生的配子具有多样性的原因是:__________。 (4)与有丝分裂相比,减数分裂特有的细胞行为和意义是__________。 【答案】(1)完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,细胞适度生长 (2)同源染色体联会、配对,减数第一次分裂后期同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合 (3)减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换,实现基因重组;减数第一次分裂后期,非同源染色体自由组合,导致非等位基因自由组合,两种方式共同造成配子遗传多样性 (4)特有行为:同源染色体联会、分离、基因重组、染色体数目减半;意义:产生染色体数目减半的配子,通过受精作用维持亲子代染色体数目恒定,增加后代遗传多样性,利于生物进化和环境适应 【解析】 【小问1详解】 间期是细胞分裂的准备阶段,核心物质变化是完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,细胞适度生长。 【小问2详解】 减数第一次分裂的核心变化是同源染色体的特殊行为:先联会配对,联会时同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换,后期同源染色体分离、非同源染色体自由组合,其中交叉互换和自由组合都是基因重组的来源,符合题干描述。 【小问3详解】 减数分裂产生的配子具有多样性的原因是减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换,实现基因重组;减数第一次分裂后期,非同源染色体自由组合,导致非等位基因自由组合,两种方式共同造成配子遗传多样性。 【小问4详解】 同源染色体的联会、分离、基因重组,最终配子染色体数目减半,都是减数分裂特有,有丝分裂没有这些行为;其意义是产生染色体数目减半的配子,通过受精作用维持亲子代染色体数目恒定,增加后代遗传多样性,利于生物进化和环境适应。 20. 某植物籽粒颜色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,遵循基因自由组合定律。基因A控制紫色素合成,基因B抑制色素表达。科研人员进行多组杂交实验,结果如下表: 杂交组合 亲本 F2表现型及比例 实验组 纯合紫粒×纯合白粒 白粒∶紫粒=13∶3 (1)该两对基因遗传__________(遵循/不遵循)自由组合定律,判断依据是__________。 (2)F2中紫粒植株的基因型为__________,F₂白粒植株中纯合子比例为__________。 (3)让F2中所有紫粒植株自交,子代的表现型及比例为__________。 (4)现有一株未知基因型白粒植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,写出实验思路与预期结果。 【答案】(1) ①. 遵循 ②. F2表现型比例13∶3为9∶3∶3∶1的变式,说明两对基因独立遗传,符合基因自由组合定律 (2) ①. AAbb、Aabb ②. 3/13 (3)紫粒∶白粒=5∶1 (4)实验思路:让该未知基因型白粒植株与纯合紫粒植株(AAbb)杂交,观察并统计子代表现型及比例。预期结果:若子代全为白粒,则待测植株基因型为AABB、aaBB、AaBB;若子代白粒∶紫粒=1∶1,则待测植株基因型为AABb、AaBb、aaBb;若全为紫粒,则白粒基因型为aabb。 【解析】 【小问1详解】 表中信息显示,F2表现型比例13∶3为9∶3∶3∶1的变式,说明两对基因独立遗传,遵循基因自由组合定律,其中F1的基因型为AaBb,表型为白粒,F2中紫粒的基因型为Aabb和AAbb。 【小问2详解】 亲本的基因型为AAbb和aaBB,F2中紫粒植株的基因型为Aabb和AAbb,F2白粒植株的基因型和占比分别为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1aaBB、2aaBb、1aabb,其中纯合子比例3/13。 【小问3详解】 让F2中所有紫粒植株(2/3Aabb、1/3AAbb)自交,子代中白粒(aabb)出现的比例为2/3×1/4=1/6,因而自交产生的后代的表现型及比例为紫粒∶白粒=(1-1/6)∶(1/6)=5∶1。 【小问4详解】 现有一株未知基因型白粒植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,通过杂交实验只能做出一定的判断,未必能确定相应的基因型,具体的设计思路如下:让该未知基因型白粒植株与纯合紫粒植株(AAbb)杂交,观察并统计子代表现型及比例。预期结果:若子代全为白粒,则待测植株基因型为AABB、aaBB、AaBB;若子代白粒∶紫粒=1∶1,则待测植株基因型为AABb、AaBb、aaBb;若全为紫粒,则白粒基因型为aabb。 21. DNA的精准复制保障遗传信息稳定传递,基因突变、基因重组、染色体变异为生物进化和育种提供原材料。农业生产中常利用各类变异进行育种改良,培育高产、优质、抗逆新品种。回答下列问题: (1)DNA复制具有__________、半保留复制的特点,复制过程严格遵循__________原则,保障遗传信息准确传递。 (2)基因突变是新基因产生的途径,基因突变的特点是__________(答出三点)。 (3)染色体数目变异分为整倍性变异和非整倍性变异,请写出多倍体植株的优点:__________。 (4)对比杂交育种、诱变育种、单倍体育种的优缺点,写出可快速获得稳定遗传纯合新品种的育种方法及原理:__________。 【答案】(1) ①. 边解旋边复制(或双向复制) ②. 碱基互补配对 (2)普遍性、随机性、不定向性、低频性、多害少利性(答任意三点即可) (3)茎秆粗壮、叶片、果实、种子更大,细胞内营养物质含量更高,植株抗逆性更强 (4)育种方法:单倍体育种;原理:染色体数目变异;优势:通过花药离体培养获得单倍体,秋水仙素诱导染色体加倍,可在1-2个世代获得稳定遗传的纯合新品种,大幅缩短育种年限 【解析】 【小问1详解】 DNA复制核心特点为半保留复制、边解旋边复制;复制过程中严格遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则,保障复制的准确性,实现遗传信息的稳定传递。 【小问2详解】 基因突变是DNA分子中发生碱基的增添、缺失或替换而导致的基因结构改变,其特点包括:①普遍性:所有生物均可发生基因突变;②随机性:可发生在个体发育的任意时期、不同DNA分子或同一DNA分子的不同部位;③低频性:自然状态下突变频率很低;④不定向性:突变方向不固定,可产生多个等位基因;⑤多害少利性:多数突变对生物体生存不利。 【小问3详解】 多倍体植株的染色体组数加倍,茎秆粗壮、叶片、果实、种子更大,细胞内营养物质含量更高,植株抗逆性更强。 【小问4详解】 杂交育种获得纯合子需要多代自交筛选,育种周期长;诱变育种具有不定向性,需要处理大量实验材料,难以定向快速获得目标纯合品系;单倍体育种通过花药离体培养获得单倍体,秋水仙素诱导染色体加倍,可在1-2个世代获得稳定遗传的纯合新品种,大幅缩短育种年限。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:湖南省长沙市一中广雅中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
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