精品解析:湖南省长沙市第二十六中学(湖南师大附中雨花学校)2025-2026学年高一下学期7月期末生物试题
2026-07-22
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2份
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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) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 105 KB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58929564.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026年上学期高一年级期末质量检测
生物试卷
考试时长:75分钟 满分:100分
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2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。回答非选择题时,将答案写在答题卡对应区域,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。
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. 科研人员对生物体内几种重要有机物的组成元素、基本单位与功能进行归纳统计,如下表。下列说法表述正确的是( )
物质类别
组成元素
基本组成单位
主要功能
甲
C、H、O、N、S
氨基酸
催化、免疫、运输、调节
乙
C、H、O、N、P
脱氧核苷酸
携带并传递遗传信息
丙
C、H、O
葡萄糖
细胞内主要储能物质
A. 甲物质高温变性后,肽键断裂,丧失生物活性
B. 乙物质可存在于细胞核、线粒体、细胞质基质中
C. 丙物质是动物细胞特有的储能多糖
D. 三类物质均属于生物大分子,均以碳链为基本骨架
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲为蛋白质、乙为DNA、丙为多糖,蛋白质高温变性破坏空间结构,肽键不断裂,A错误;
B、DNA不存在于细胞质基质,B错误;
C、丙为储能多糖,植物储能多糖为淀粉,动物为糖原,无法确定丙特异性,C错误;
D、蛋白质、DNA、多糖均以碳链为基本骨架,属于生物大分子,D正确。
2. 科研人员测定某植物成熟细胞在不同蔗糖溶液中质壁分离及复原情况,实验结果如下表。下列分析错误的是( )
蔗糖溶液浓度(g/mL)
0.2
0.3
0.4
0.5
质壁分离情况
不分离
轻微分离
明显分离
显著分离
清水复原情况
—
快速复原
缓慢复原
不能复原
A. 该细胞的细胞液浓度介于0.2~0.3g/mL之间
B. 0.4g/mL组质壁分离后细胞仍保持生物活性
C. 0.5g/mL组细胞因过度失水导致原生质层失活
D. 质壁分离复原过程中细胞持续失水直至内外平衡
【答案】D
【解析】
【详解】A、该细胞的细胞液浓度介于0.2~0.3g/mL之间,因为在这两个浓度的蔗糖溶液中对应的状态分别是不分离和轻微分离,A正确;
B、0.4g/mL组质壁分离后细胞可以缓慢复原,说明细胞仍保持生物活性,B正确;
C、0.5g/mL组细胞因过度失水导致原生质层失活,因而表现为显著分离,但不能复原,C正确;
D、质壁分离过程中细胞失水量大于吸水量,因而表现为细胞壁和原生质层分离;在质壁分离复原过程中细胞吸水量大于失水量,直至内外平衡,D错误。
3. 为探究温度对淀粉酶活性的影响,某小组设置梯度温度实验,测定淀粉剩余相对含量,结果如下表。下列推断合理的是( )
温度(℃)
20
40
60
80
淀粉剩余相对值
68
22
45
91
A. 该淀粉酶最适温度一定为40℃
B. 80℃时酶空间结构完全破坏,彻底失活
C. 温度升高,酶活性呈现先上升后下降的趋势
D. 低温条件下酶分子空间结构发生不可逆改变
【答案】C
【解析】
【详解】A、仅梯度数据无法确定最适温度为40℃,最适温度在20~60℃之间,A错误;
B、80℃淀粉仍有大量剩余,仅少量被分解,酶未彻底失活,B错误;
C、随温度升高,酶活性先升后降,C正确;
D、低温仅抑制酶活性,空间结构稳定,可逆,D错误。
4. 某植物器官在不同氧气浓度下,有氧呼吸、无氧呼吸CO₂释放速率测定结果如下。下列说法正确的是( )
A. 氧气浓度为0时,该器官只进行无氧呼吸
B. 氧气浓度升高,无氧呼吸强度持续增强
C. 有氧呼吸强度随氧气升高一直线性增大
D. 低氧环境不利于该植物器官的储存保鲜
【答案】A
【解析】
【详解】A、氧气浓度为0时,植物器官只进行无氧呼吸,A正确;
B、氧气升高,无氧呼吸逐渐减弱直至消失,B错误;
C、氧气浓度达到一定值后,有氧呼吸速率不再增大,不会线性增长,C错误;
D、低氧环境可抑制呼吸作用,减少有机物消耗,利于器官保鲜,D错误。
5. 下列关于光合作用过程及影响因素的叙述,贴合课本核心逻辑的是( )
A. 光反应消耗ATP、NADPH,为暗反应供能供氢
B. 暗反应不需要光照,黑暗条件下可长期持续进行
C. CO₂浓度突然降低,短时间内C₅含量上升、C₃含量下降
D. 叶绿素主要吸收绿光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光
【答案】C
【解析】
【详解】A、光反应产生的ATP、NADPH用于暗反应过程中C3的还原,其中NADPH不仅能提供能量,还可提供还原剂,A错误;
B、暗反应需要消耗ATP、NADPH,而ATP、NADPH是光反应的产物,因而黑暗中暗反应无法长期持续进行,B错误;
C、CO2骤降,C3生成减少、而C3还原还在正常进行,即C3生成减少、消耗基本不变,因而C3减少,而C5消耗减少、生成不变,因而C5上升,C正确;
D、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,对绿光吸收最少,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,D错误。
6. 下列关于细胞增殖、分化、衰老、凋亡的叙述,正确的是( )
A. 细胞分化导致细胞遗传物质发生定向改变
B. 有丝分裂全过程始终存在核膜、核仁结构
C. 衰老细胞细胞膜通透性改变,物质运输效率降低
D. 细胞凋亡是细胞被动死亡,不受基因调控
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞分化是基因选择性表达,遗传物质不变,A错误;
B、有丝分裂前期核膜、核仁解体,中期、后期无核膜核仁,B错误;
C、衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输效率降低,细胞核体积变大,含水量下降,C正确;
D、细胞凋亡是有基因调控的自动结束生命的过程,即细胞凋亡是基因调控的主动程序性死亡,D错误。
7. 减数分裂是遗传规律的细胞学基础,下列关于减数分裂的说法正确的是( )
A. 减数第一次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目加倍
B. 减数第二次分裂存在同源染色体联会现象
C. 同源染色体交叉互换发生在减Ⅰ前期,属于基因重组
D. 减数分裂产生的四个子细胞基因型一定各不相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、减Ⅰ后期为同源染色体分离,着丝粒分裂发生在减Ⅱ后期,A错误;
B、同源染色体联会仅发生在减Ⅰ前期,减Ⅱ无同源染色体,B错误;
C、减Ⅰ前期交叉互换属于基因重组,C正确;
D、无交叉互换时,一个精原细胞减数分裂产生4个两种基因型子细胞,D错误。
8. 下列关于DNA分子结构与半保留复制的叙述,错误的是( )
A. DNA分子两条链反向平行,碱基互补配对
B. DNA复制时边解旋边复制,保证复制高效精准
C. 复制产生的子代DNA分子与亲代遗传信息完全一致
D. 解旋酶破坏磷酸二酯键,使DNA双链解开
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA分子中的两条链反向平行且表现为互补,即两条链中的碱基遵循碱基互补配对原则,A正确;
B、DNA复制时分别以每条亲代链做模板,按照碱基互补配对的原则合成子链,且具有边解旋边复制的特点,这是DNA复制高效精准进行的保证,B正确;
C、复制产生的子代DNA分子与亲代遗传信息完全一致,且每个子代DNA分子中均保留了亲代DNA的一条链,C正确;
D、DNA复制过程中,解旋酶破坏氢键,使DNA双链解开,D错误。
9. 下表为真核生物转录与翻译过程对比,相关叙述正确的是( )
过程
场所
模板
原料
碱基配对方式
转录
细胞核
DNA整条链
脱氧核苷酸
A-T、T-A、C-G、G-C
翻译
细胞质
tRNA
氨基酸
A-U、U-A、C-G、G-C
A. 转录模板、原料描述均错误,翻译模板描述错误
B. 转录和翻译的场所、碱基配对方式均完全正确
C. 真核细胞中核基因的转录和翻译可同时同地进行
D. 翻译过程中密码子与反密码子完全一一对应
【答案】A
【解析】
【详解】A、转录模板为DNA一条链、原料为核糖核苷酸;翻译模板为mRNA,A正确;
B、转录的主要场所是细胞核,碱基互补配对方式为:A-U、T-A、C-G、G-C;翻译的场所是核糖体,碱基互补配对方式为:A-U、U-A、C-G、G-C,B错误;
C、真核细胞的核基因转录在细胞核内,翻译在核糖体上,C错误;
D、密码子共64种,其中3种终止密码子没有对应的反密码子,因此密码子与反密码子并非完全一一对应,D错误。
10. 两对独立遗传的等位基因遵循自由组合定律,AaBb个体自交,下列关于F₂性状分离比的推导,正确的是( )
A. 9:3:3:1性状分离比出现的前提是无基因互作、无致死现象
B. 只要两对基因独立遗传,就一定出现9:3:3:1分离比
C. F₂中纯合子占1/4,杂合子占3/4,与基因互作有关
D. 单显性个体自交,后代不会出现性状分离
【答案】A
【解析】
【详解】A、9:3:3:1分离比的前提是两对基因独立遗传、无致死、无基因互作,A正确;
B、存在基因互作、致死等情况时,不会出现标准比例,B错误;
C、F₂纯合子占1/4与基因互作无关,C错误;
D、单显性杂合子自交可发生性状分离,D错误。
11. 下列关于基因突变、基因重组和染色体变异的对比分析,贴合课本的是( )
A. 基因突变和染色体变异均可用光学显微镜观察
B. 基因重组只能产生新基因型,不能产生新基因
C. 基因突变一定导致生物性状发生改变
D. 染色体变异都是染色体数目增减导致的
【答案】B
【解析】
【详解】A、基因突变分子水平变异,光学显微镜不可见,A错误;
B、基因重组仅重组现有基因,产生新基因型,无新基因,B正确;
C、密码子简并性、隐性突变等会导致基因突变不改变性状,C错误;
D、染色体变异包括数目变异和结构变异,D错误。
12. 下表为几种常见育种方式对比,说法正确的是( )
育种方式
原理
优点
缺点
诱变育种
基因重组
提高突变率
盲目性大
单倍体育种
染色体变异
明显缩短育种年限
过程复杂
杂交育种
基因突变
集中优良性状
育种周期长
A. 三种育种原理描述均正确
B. 单倍体育种可快速获得纯合子
C. 诱变育种可定向获得优良性状
D. 杂交育种可产生新基因、新性状
【答案】B
【解析】
【详解】A、表格原理错误:诱变育种原理为基因突变,杂交育种原理为基因重组,A错误;
B、单倍体育种可快速获得纯合子,缩短育种年限,B正确;
C、基因突变具有不定向性,诱变育种不能定向改良性状,C错误;
D、杂交育种仅重组基因,不产生新基因、新性状,D错误。
二、不定项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或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,错选、多选得0分。
13. 科研人员探究不同温度梯度下某植物总光合速率、呼吸速率变化,测定数据如下表,下列分析正确的是( )
温度(℃)
15
25
35
45
总光合速率(相对值)
5.2
9.6
10.3
6.1
呼吸速率(相对值)
1.8
2.9
4.7
5.5
A. 净光合速率最大值出现在25℃组
B. 45℃高温下光合酶活性大幅下降,呼吸酶仍较高活性
C. 35℃时植物有机物积累量高于25℃
D. 温度变化对光合、呼吸酶活性的影响程度不同
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、净光合速率(有机物积累量)= 总光合速率 - 呼吸速率,先计算各组净光合数值:15℃为3.4、25℃为6.7、35℃为5.6、45℃为0.6。计算可知25℃时净光合速率6.7为所有组别中的最大值,A正确;
B、和35℃相比,45℃总光合速率从10.3大幅降至6.1,说明光合酶活性大幅下降;但呼吸速率从4.7上升至5.5,仍维持较高活性,B正确;
C、35℃时净光合(有机物积累量)为5.6,25℃时为6.7,35℃有机物积累量低于25℃,C错误;
D、从数据变化可见,温度升高过程中,总光合速率先升后降、在45℃大幅下跌,而呼吸速率持续上升,说明温度对光合酶、呼吸酶的活性影响规律不同,影响程度存在差异,D正确。
14. 某二倍体生物体细胞染色体数为2N,下列关于有丝分裂与减数分裂的对比,正确的是( )
A. 有丝分裂全过程均存在同源染色体,减数第二次分裂无同源染色体
B. 有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期均发生DNA复制和蛋白质合成
C. 减数分裂产生的子细胞染色体数目减半,有丝分裂子细胞与亲代细胞一致
D. 二者分裂过程中均会出现联会、四分体、同源染色体分离现象
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、该生物为二倍体,有丝分裂全程无同源染色体分离的行为,因此全过程始终存在同源染色体;减数第一次分裂后期同源染色体已经分离,进入减数第二次分裂的细胞及子细胞中均无同源染色体,A正确;
B、有丝分裂的间期、减数第一次分裂前的间期都属于细胞分裂前的物质准备阶段,都会完成DNA的复制和相关蛋白质的合成,为后续分裂过程提供物质基础,B正确;
C、减数分裂过程中染色体仅复制1次但细胞连续分裂2次,最终产生的子细胞染色体数目是亲代体细胞的一半;有丝分裂过程中染色体复制1次、细胞分裂1次,子细胞的染色体数目与亲代体细胞完全一致,C正确;
D、联会、四分体、同源染色体分离是减数第一次分裂特有的行为,有丝分裂过程中不会出现这些现象,D错误。
15. 某植物花色由两对独立遗传基因A/a、B/b控制,A_B_为红花,A_bb、aaB_为粉花,aabb为白花。AaBb自交得F₂,下列说法正确的是( )
A. F₂表现型比例为红花∶粉花∶白花=9∶6∶1
B. F₂粉花个体中纯合子占1/3
C. F₂红花个体测交后代全为红花
D. 该遗传现象体现基因间的相互作用,仍遵循自由组合定律
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、两对基因独立遗传,AaBb自交后子代基因型总比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,结合题干给定的表型规则,A_B_为红花,A_bb和aaB_合并为粉花,aabb为白花,因此表型比例为红花∶粉花∶白花=9∶6∶1,A正确;
B、F₂中粉花个体包含AAbb、Aabb、aaBB、aaBb四类,总占比为6/16,其中纯合子为AAbb和aaBB,合计占比2/16,因此粉花群体中纯合子比例为(2/16)÷(6/16)=1/3,B正确;
C、F₂红花个体的基因型包含AABB、AABb、AaBB、AaBb,将其与aabb测交时,AABb的测交后代会出现Aabb(粉花),AaBB的测交后代会出现aaBb(粉花),AaBb的测交后代会出现粉花和白花,并非全为红花,C错误;
D、该遗传是两对独立遗传基因的非等位基因互作(叠加效应),本身就建立在基因自由组合的基础上,仍然遵循自由组合定律,D正确。
16. 下列关于DNA复制、转录、翻译及变异的叙述,正确的是( )
A. DNA半保留复制可保证亲子代遗传信息的稳定性
B. 转录只发生在细胞核,翻译只发生在核糖体
C. 密码子的简并性可降低基因突变对性状的影响
D. 染色体结构变异会改变基因的数量或排列顺序
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、DNA半保留复制过程中有双螺旋结构提供精确的模板,严格的碱基互补配对原则保证复制过程准确进行,因而DNA复制后产生的子代DNA与亲代DNA一模一样,可见该过程可保证亲子代遗传信息的稳定性,A正确;
B、转录主要发生在细胞核中,此外线粒体和叶绿体中也会发生转录过程,而翻译只发生在核糖体上,B错误;
C、基因突变一定会引起基因中碱基序列的改变,进而引起转录出的mRNA中相关密码子的改变,而密码子的简并性的存在会使得密码子改变后决定的氨基酸相同,进而翻译出的蛋白质不会发生改变,性状也不会因此改变,可见密码子简并性可降低基因突变对性状的影响,C正确;
D、染色体结构变异指的是染色体中发生的片段缺失、重复、颠倒和易位,因而会改变基因的数量或排列顺序,D正确。
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
17. 材料:为探究温度、pH、底物浓度对酶促反应速率的影响,某高中生物教研组设计三组梯度实验,实验数据统计如下。所有实验均选用同种淀粉酶、等量底物、适宜光照,反应时间统一为10min。
表1 不同温度对酶促反应的影响
温度(℃)
10
30
50
70
产物生成相对量
24
78
92
31
表2 不同pH对酶促反应的影响
pH
3
5
7
9
产物生成相对量
12
85
90
28
表3 不同底物浓度对酶促反应的影响
底物浓度(mmol/L)
0.2
0.4
0.6
0.8
反应速率(相对值)
3.5
6.8
9.1
9.2
(1)淀粉酶的化学本质是__________,酶的作用机理是__________。
(2)结合表1、表2数据分析,该淀粉酶的最适温度区间、最适pH区间分别是什么?并分析高温、过酸过碱导致酶活性骤降的共同原因______。
(3)据表3分析,底物浓度达到0.6mmol/L后,反应速率不再显著上升的限制因素是什么?请结合酶促反应原理说明理由______。
(4)若将70℃处理后的淀粉酶降温至50℃,酶活性能否恢复?说明原因______。
【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. 降低化学反应的活化能
(2)最适温度区间:30℃~70℃(50℃左右),最适pH区间:5~9,共同原因:高温、过酸、过碱均会破坏淀粉酶的空间结构,导致酶永久失活,活性骤降
(3)限制因素:酶的数量(酶浓度),理由:底物浓度较低时,底物浓度为限制因素,反应速率随底物浓度升高加快;底物浓度达到饱和后,酶全部参与催化,底物充足,酶的数量成为唯一限制因素
(4)不能恢复,原因:70℃高温已破坏淀粉酶的空间结构,酶发生永久失活,降温无法修复被破坏的空间结构,酶活性不能恢复
【解析】
【小问1详解】
淀粉酶的化学本质为蛋白质;酶作为生物催化剂,通过降低化学反应所需的活化能加快反应速率,反应前后自身性质不发生改变。
【小问2详解】
表1中产物生成量在50℃最高,30℃到50℃上升、50℃到70℃下降,说明酶活性峰值在30~70℃区间;表2中产物生成量在pH=7最高,pH5到7上升、pH7到9下降,说明酶活性峰值在5~9区间;高温、过酸、过碱都会破坏酶的空间结构,使酶发生不可逆失活,导致活性骤降。
【小问3详解】
底物浓度较低时,酶未被全部饱和,反应速率随底物浓度升高而增大;当底物浓度达到0.6mmol/L后,所有酶都处于结合底物的饱和状态,此时再升高底物浓度,没有多余的酶催化额外底物反应,因此反应速率不再显著上升,此时的限制因素为酶的总数量。
【小问4详解】
高温导致的酶变性是空间结构的永久性、不可逆破坏,即使后续恢复到适宜温度,酶的空间结构也无法复原,因此,若将70℃处理后的淀粉酶降温至50℃,活性不能恢复。
18. 为探究昼夜温度差对大棚农作物有机物积累的影响,科研人员设置四组恒温/变温实验组,在充足光照、适宜CO₂浓度条件下,测定该作物白天净光合速率、夜间呼吸速率,数据如下表。已知该作物白天光照时长12h,夜间黑暗时长12h。
组别
白天温度(℃)
夜间温度(℃)
白天净光合速率
夜间呼吸速率
甲
25
25
8.8
3.1
乙
25
20
8.8
2.2
丙
30
20
9.5
2.2
丁
30
30
9.5
4.0
(1)植物光合作用暗反应发生的场所是__________,暗反应为光反应提供的物质有__________。
(2)计算四组实验中一昼夜有机物积累总量(写出简单计算逻辑),并判断四组中作物生长长势最优的组别______。
(3)对比甲组、乙组数据,说明夜间降温对作物增产的机理______。
(4)结合四组整体数据,简述大棚种植增产的温度调控策略______。
【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. ADP、Pi、NADP⁺
(2)有机物积累量=白天净光合积累量-夜间呼吸消耗量,甲:8.8×12-3.1×12=68.4 乙:8.8×12-2.2×12=79.2,丙:9.5×12-2.2×12=87.6,丁:9.5×12-4.0×12=66.0,长势最优组别:丙组
(3)白天温度相同,净光合积累有机物量相同;夜间适当降温,可降低呼吸酶活性,减少夜间有机物的呼吸消耗,使一昼夜有机物积累量增加,利于作物增产
(4)白天适当升温,提高净光合速率,增加有机物合成;夜间适当降温,降低呼吸速率,减少有机物消耗,通过昼夜温差提升有机物积累量
【解析】
【小问1详解】
植物光合作用暗反应发生的场所是叶绿体基质,光反应为暗反应提供的物质有ATP和NADPH,暗反应为光反应提供的物质有ADP、Pi、NADP+,通过这些物质实现了光反应和暗反应之间的联系。
【小问2详解】
题意显示,该作物白天光照时长12h,夜间黑暗时长12h。则四组实验中一昼夜有机物积累总量分别为:甲组:8.8×12-3.1×12=68.4 乙:8.8×12-2.2×12=79.2,丙:9.5×12-2.2×12=87.6,丁:9.5×12-4.0×12=66.0,根据计算结果可知四组中作物生长长势最优的组别为丙组。
【小问3详解】
对比甲组、乙组数据,二者的区别是夜间温度,夜间温度较低的情况下,乙组夜间呼吸速率较低,因而乙组有机物积累量高于甲组,可见说明夜间降温对作物增产的机理为:白天温度相同,净光合积累有机物量相同;夜间适当降温,可降低呼吸酶活性,减少夜间有机物的呼吸消耗,使一昼夜有机物积累量增加,利于作物增产。
【小问4详解】
结合四组整体数据,可推测大棚种植增产的温度调控策略应该为白天适当升温,提高净光合速率,增加有机物合成;夜间适当降温,降低呼吸速率,减少有机物消耗,通过昼夜温差提升有机物积累量,进而增产。
19. 某二倍体高等动物体细胞染色体数为2N=8,科研人员对该动物体细胞有丝分裂、精原细胞减数分裂各时期特征进行统计对比,结果如下表。结合细胞分裂知识回答下列问题:
分裂时期
染色体数
核DNA数
染色单体数
同源染色体
有丝分裂中期
8
16
16
存在
减Ⅰ后期
8
16
16
存在
减Ⅱ中期
4
8
8
无
减Ⅱ后期
8
8
0
无
(1)判断细胞处于减数第一次分裂后期的核心依据是__________。有丝分裂后期染色体数为__________。
(2)减数分裂过程中,导致配子染色体组合多样性的两大原因是__________、__________。
(3)若该动物某精原细胞减数分裂时,产生了一个基因型为AA的异常精子,不考虑交叉互换,请分析变异发生的时期及具体原因______。
(4)简述有丝分裂和减数分裂的各自生物学意义______。
【答案】(1) ①. 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 ②. 16
(2) ①. 减数第一次分裂前期同源染色体交叉互换 ②. 减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合
(3)变异发生在减数第二次分裂后期 原因:减Ⅱ后期,含有A基因的姐妹染色单体分开后,两条子染色体未正常移向细胞两极,全部进入同一个精子,导致产生基因型为AA的异常精子
(4)有丝分裂意义:保持亲子代细胞遗传物质的稳定性,维持生物体生长、发育和组织修复;减数分裂意义: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;增加配子多样性,利于生物变异和进化
【解析】
【小问1详解】
同源染色体分离,非同源染色体自由组合是减数第一次分裂后期特有的行为,据此判断减数第一次分裂后期;有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体数目加倍,该生物体细胞染色体数为8,因此后期染色体数为16。
【小问2详解】
四分体时期的交叉互换会使同源染色体上的非等位基因发生重组,减Ⅰ后期非同源染色体自由组合会使非同源染色体上的非等位基因自由组合,这是配子染色体组合多样性的原因,而后经过雌雄配子的随机结合进而使得有性生殖的后代具有更大的变异性。
【小问3详解】
不考虑交叉互换时,相同基因A位于姐妹染色单体上,等位基因位于同源染色体上。据此判断,若精子出现AA说明变异发生在减数第二次分裂后期 ,具体表现为:减Ⅱ后期,含有A基因的姐妹染色单体分开后,两条子染色体未正常移向细胞两极,全部进入同一个精子,导致产生基因型为AA的异常精子。
【小问4详解】
有丝分裂是体细胞增殖的主要方式,复制后的染色体平均分配到子细胞,保证了遗传的稳定性,维持生物体生长、发育和组织修复;减数分裂产生了染色体数目减半的配子,经受精作用恢复体细胞染色体数,增加配子多样性,利于生物变异和进化,这是有性生殖的优势所在。
20. 某植物籽粒颜色由一对等位基因A/a控制,为完全显性遗传。科研人员设计四组杂交实验,统计后代表现型及比例如下表。回答下列问题:
实验组别
亲本杂交组合
子代显性籽粒数
子代隐性籽粒数
甲
显性×显性
892
298
乙
显性×隐性
756
749
丙
隐性×隐性
0
987
丁
显性×纯合显性
1024
0
(1)根据实验组__________可直接判断显隐性,判断依据是__________。
(2)写出甲组、乙组亲本的基因型组合__________。
(3)甲组子代显性个体中,纯合子和杂合子的比例为__________。
(4)请设计一次最简杂交实验,鉴别某未知显性籽粒植株是纯合子还是杂合子,写出实验思路与预期结果______。
【答案】(1) ①. 甲 ②. 双亲均为显性性状,子代出现隐性性状,发生性状分离,可判断显性为亲本性状
(2)甲组:Aa×Aa、乙组:Aa×aa
(3)1∶2 (4)实验思路:让该显性植株自交,观察后代性状表现,预期结果:若后代全为显性性状,该植株为纯合子;若后代出现性状分离,该植株为杂合子
【解析】
【小问1详解】
根据“无中生有为隐性”,甲组两个显性表型的亲本杂交,后代出现了隐性表型的个体,仅通过甲组即可直接判断显隐性。
【小问2详解】
甲组子代显隐比约为3∶1,符合杂合子自交的性状分离比,因此亲本均为杂合子Aa;乙组子代显隐比约为1∶1,符合测交的性状分离比,隐性亲本为aa,因此显性亲本为Aa,即甲组亲本的基因型组合为:Aa×Aa,乙组的基因型组合为:Aa×aa。
【小问3详解】
甲组亲本的组合为Aa×Aa,子代基因型比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,其中显性个体为AA和Aa,因此显性个体中纯合子和杂合子的比例为1∶2。
【小问4详解】
鉴别某未知显性籽粒植株是纯合子还是杂合子,鉴别植物显性个体基因型的最简方案为自交:则相应的实验思路为:让该显性植株自交,观察后代性状表现。
相应的结果为:若自交后代全为显性,则该显性个体的基因型为AA;
若自交后代会发生性状分离,即出现隐性个体,则该显性个体为杂合子。
21. 真核生物基因表达包括转录和翻译两个核心阶段,基因突变、染色体变异会直接影响性状表达。科研人员对正常基因与突变基因的转录模板序列、表达产物进行对比分析,相关数据如下表。
基因类型
转录模板链部分序列(3'→5')
编码氨基酸序列变化
变异类型
正常基因
TAC GCA TTG
正常序列
—
突变基因1
TAC GCC TTG
氨基酸不变
碱基替换
突变基因2
TAC GCA TG
氨基酸序列缩短
碱基缺失
(1)转录的模板是__________,翻译的场所是__________。
(2)突变基因1碱基替换后氨基酸不变,原因是__________,该变异__________(填“能”或“不能”)遗传给后代。
(3)分析突变基因2导致氨基酸序列缩短的分子机制______。
(4)对比基因突变与染色体变异的区别,从变异尺度、观察方式、影响范围三个角度作答______。
【答案】(1) ①. 基因的一条脱氧核苷酸链(DNA单链) ②. 核糖体
(2) ①. 密码子具有简并性,碱基替换后转录出的mRNA密码子改变,但对应氨基酸不变; ②. 能
(3)突变基因2发生碱基缺失,导致转录的mRNA碱基序列改变,密码子阅读框架偏移,提前出现终止密码子,翻译过程提前终止,最终导致合成的多肽链氨基酸序列缩短
(4)①变异尺度:基因突变是分子水平变异;染色体变异是细胞水平变异②观察方式:基因突变光学显微镜不可见;染色体变异可通过显微镜观察③影响范围:基因突变仅改变个别基因结构;染色体变异改变基因数量、排列顺序,影响性状范围更大
【解析】
【小问1详解】
转录是以基因的一条脱氧核苷酸链(模板链)为模板合成RNA的过程,产物为RNA,因此原料是4种游离的核糖核苷酸,翻译是指以mRNA为模板在核糖体合成多肽链的过程,即翻译的场所是核糖体。
【小问2详解】
突变基因1碱基替换后氨基酸不变,这是因为基因发生突变后引起了相应密码子的改变,但改变后的密码子和原来对应的密码子决定的氨基酸种类相同,即密码子具有简并性,该变异是遗传物质改变引起的,能遗传给后代。
【小问3详解】
表中显示,突变基因2导致氨基酸序列缩短,出现该现象的原因是突变后的基因转录的mRNA中终止密码提前出现,导致翻译提前终止,即突变基因2发生碱基缺失,导致转录的mRNA碱基序列改变,密码子阅读框架偏移,提前出现终止密码子,翻译过程提前终止,最终导致合成的多肽链氨基酸序列缩短。
【小问4详解】
对比基因突变与染色体变异的区别,二者都属于可遗传的变异;基因突变是以碱基对为单位的改变,发生在基因内部,尺度较小,无法用显微镜观察,对生物体的影响较小;染色体变异以染色体(或片段)发生改变,可用显微镜观察,由于改变了基因的数目和排列顺序,因而对生物体的影响较大,甚至会导致机体死亡;可具体总结如下:①变异尺度:基因突变是分子水平变异;染色体变异是细胞水平变异②观察方式:基因突变光学显微镜不可见;染色体变异可通过显微镜观察③影响范围:基因突变仅改变个别基因结构;染色体变异改变基因数量、排列顺序,影响性状范围更大。
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2026年上学期高一年级期末质量检测
生物试卷
考试时长:75分钟 满分:100分
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2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。回答非选择题时,将答案写在答题卡对应区域,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。
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. 科研人员对生物体内几种重要有机物的组成元素、基本单位与功能进行归纳统计,如下表。下列说法表述正确的是( )
物质类别
组成元素
基本组成单位
主要功能
甲
C、H、O、N、S
氨基酸
催化、免疫、运输、调节
乙
C、H、O、N、P
脱氧核苷酸
携带并传递遗传信息
丙
C、H、O
葡萄糖
细胞内主要储能物质
A. 甲物质高温变性后,肽键断裂,丧失生物活性
B. 乙物质可存在于细胞核、线粒体、细胞质基质中
C. 丙物质是动物细胞特有的储能多糖
D. 三类物质均属于生物大分子,均以碳链为基本骨架
2. 科研人员测定某植物成熟细胞在不同蔗糖溶液中质壁分离及复原情况,实验结果如下表。下列分析错误的是( )
蔗糖溶液浓度(g/mL)
0.2
0.3
0.4
0.5
质壁分离情况
不分离
轻微分离
明显分离
显著分离
清水复原情况
—
快速复原
缓慢复原
不能复原
A. 该细胞的细胞液浓度介于0.2~0.3g/mL之间
B. 0.4g/mL组质壁分离后细胞仍保持生物活性
C. 0.5g/mL组细胞因过度失水导致原生质层失活
D. 质壁分离复原过程中细胞持续失水直至内外平衡
3. 为探究温度对淀粉酶活性的影响,某小组设置梯度温度实验,测定淀粉剩余相对含量,结果如下表。下列推断合理的是( )
温度(℃)
20
40
60
80
淀粉剩余相对值
68
22
45
91
A. 该淀粉酶最适温度一定为40℃
B. 80℃时酶空间结构完全破坏,彻底失活
C. 温度升高,酶活性呈现先上升后下降的趋势
D. 低温条件下酶分子空间结构发生不可逆改变
4. 某植物器官在不同氧气浓度下,有氧呼吸、无氧呼吸CO₂释放速率测定结果如下。下列说法正确的是( )
A. 氧气浓度为0时,该器官只进行无氧呼吸
B. 氧气浓度升高,无氧呼吸强度持续增强
C. 有氧呼吸强度随氧气升高一直线性增大
D. 低氧环境不利于该植物器官的储存保鲜
5. 下列关于光合作用过程及影响因素的叙述,贴合课本核心逻辑的是( )
A. 光反应消耗ATP、NADPH,为暗反应供能供氢
B. 暗反应不需要光照,黑暗条件下可长期持续进行
C. CO₂浓度突然降低,短时间内C₅含量上升、C₃含量下降
D. 叶绿素主要吸收绿光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光
6. 下列关于细胞增殖、分化、衰老、凋亡的叙述,正确的是( )
A. 细胞分化导致细胞遗传物质发生定向改变
B. 有丝分裂全过程始终存在核膜、核仁结构
C. 衰老细胞细胞膜通透性改变,物质运输效率降低
D. 细胞凋亡是细胞被动死亡,不受基因调控
7. 减数分裂是遗传规律的细胞学基础,下列关于减数分裂的说法正确的是( )
A. 减数第一次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目加倍
B. 减数第二次分裂存在同源染色体联会现象
C. 同源染色体交叉互换发生在减Ⅰ前期,属于基因重组
D. 减数分裂产生的四个子细胞基因型一定各不相同
8. 下列关于DNA分子结构与半保留复制的叙述,错误的是( )
A. DNA分子两条链反向平行,碱基互补配对
B. DNA复制时边解旋边复制,保证复制高效精准
C. 复制产生的子代DNA分子与亲代遗传信息完全一致
D. 解旋酶破坏磷酸二酯键,使DNA双链解开
9. 下表为真核生物转录与翻译过程对比,相关叙述正确的是( )
过程
场所
模板
原料
碱基配对方式
转录
细胞核
DNA整条链
脱氧核苷酸
A-T、T-A、C-G、G-C
翻译
细胞质
tRNA
氨基酸
A-U、U-A、C-G、G-C
A. 转录模板、原料描述均错误,翻译模板描述错误
B. 转录和翻译的场所、碱基配对方式均完全正确
C. 真核细胞中核基因的转录和翻译可同时同地进行
D. 翻译过程中密码子与反密码子完全一一对应
10. 两对独立遗传的等位基因遵循自由组合定律,AaBb个体自交,下列关于F₂性状分离比的推导,正确的是( )
A. 9:3:3:1性状分离比出现的前提是无基因互作、无致死现象
B. 只要两对基因独立遗传,就一定出现9:3:3:1分离比
C. F₂中纯合子占1/4,杂合子占3/4,与基因互作有关
D. 单显性个体自交,后代不会出现性状分离
11. 下列关于基因突变、基因重组和染色体变异的对比分析,贴合课本的是( )
A. 基因突变和染色体变异均可用光学显微镜观察
B. 基因重组只能产生新基因型,不能产生新基因
C. 基因突变一定导致生物性状发生改变
D. 染色体变异都是染色体数目增减导致的
12. 下表为几种常见育种方式对比,说法正确的是( )
育种方式
原理
优点
缺点
诱变育种
基因重组
提高突变率
盲目性大
单倍体育种
染色体变异
明显缩短育种年限
过程复杂
杂交育种
基因突变
集中优良性状
育种周期长
A. 三种育种原理描述均正确
B. 单倍体育种可快速获得纯合子
C. 诱变育种可定向获得优良性状
D. 杂交育种可产生新基因、新性状
二、不定项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或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,错选、多选得0分。
13. 科研人员探究不同温度梯度下某植物总光合速率、呼吸速率变化,测定数据如下表,下列分析正确的是( )
温度(℃)
15
25
35
45
总光合速率(相对值)
5.2
9.6
10.3
6.1
呼吸速率(相对值)
1.8
2.9
4.7
5.5
A. 净光合速率最大值出现在25℃组
B. 45℃高温下光合酶活性大幅下降,呼吸酶仍较高活性
C. 35℃时植物有机物积累量高于25℃
D. 温度变化对光合、呼吸酶活性的影响程度不同
14. 某二倍体生物体细胞染色体数为2N,下列关于有丝分裂与减数分裂的对比,正确的是( )
A. 有丝分裂全过程均存在同源染色体,减数第二次分裂无同源染色体
B. 有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期均发生DNA复制和蛋白质合成
C. 减数分裂产生的子细胞染色体数目减半,有丝分裂子细胞与亲代细胞一致
D. 二者分裂过程中均会出现联会、四分体、同源染色体分离现象
15. 某植物花色由两对独立遗传基因A/a、B/b控制,A_B_为红花,A_bb、aaB_为粉花,aabb为白花。AaBb自交得F₂,下列说法正确的是( )
A. F₂表现型比例为红花∶粉花∶白花=9∶6∶1
B. F₂粉花个体中纯合子占1/3
C. F₂红花个体测交后代全为红花
D. 该遗传现象体现基因间的相互作用,仍遵循自由组合定律
16. 下列关于DNA复制、转录、翻译及变异的叙述,正确的是( )
A. DNA半保留复制可保证亲子代遗传信息的稳定性
B. 转录只发生在细胞核,翻译只发生在核糖体
C. 密码子的简并性可降低基因突变对性状的影响
D. 染色体结构变异会改变基因的数量或排列顺序
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
17. 材料:为探究温度、pH、底物浓度对酶促反应速率的影响,某高中生物教研组设计三组梯度实验,实验数据统计如下。所有实验均选用同种淀粉酶、等量底物、适宜光照,反应时间统一为10min。
表1 不同温度对酶促反应的影响
温度(℃)
10
30
50
70
产物生成相对量
24
78
92
31
表2 不同pH对酶促反应的影响
pH
3
5
7
9
产物生成相对量
12
85
90
28
表3 不同底物浓度对酶促反应的影响
底物浓度(mmol/L)
0.2
0.4
0.6
0.8
反应速率(相对值)
3.5
6.8
9.1
9.2
(1)淀粉酶的化学本质是__________,酶的作用机理是__________。
(2)结合表1、表2数据分析,该淀粉酶的最适温度区间、最适pH区间分别是什么?并分析高温、过酸过碱导致酶活性骤降的共同原因______。
(3)据表3分析,底物浓度达到0.6mmol/L后,反应速率不再显著上升的限制因素是什么?请结合酶促反应原理说明理由______。
(4)若将70℃处理后的淀粉酶降温至50℃,酶活性能否恢复?说明原因______。
18. 为探究昼夜温度差对大棚农作物有机物积累的影响,科研人员设置四组恒温/变温实验组,在充足光照、适宜CO₂浓度条件下,测定该作物白天净光合速率、夜间呼吸速率,数据如下表。已知该作物白天光照时长12h,夜间黑暗时长12h。
组别
白天温度(℃)
夜间温度(℃)
白天净光合速率
夜间呼吸速率
甲
25
25
8.8
3.1
乙
25
20
8.8
2.2
丙
30
20
9.5
2.2
丁
30
30
9.5
4.0
(1)植物光合作用暗反应发生的场所是__________,暗反应为光反应提供的物质有__________。
(2)计算四组实验中一昼夜有机物积累总量(写出简单计算逻辑),并判断四组中作物生长长势最优的组别______。
(3)对比甲组、乙组数据,说明夜间降温对作物增产的机理______。
(4)结合四组整体数据,简述大棚种植增产的温度调控策略______。
19. 某二倍体高等动物体细胞染色体数为2N=8,科研人员对该动物体细胞有丝分裂、精原细胞减数分裂各时期特征进行统计对比,结果如下表。结合细胞分裂知识回答下列问题:
分裂时期
染色体数
核DNA数
染色单体数
同源染色体
有丝分裂中期
8
16
16
存在
减Ⅰ后期
8
16
16
存在
减Ⅱ中期
4
8
8
无
减Ⅱ后期
8
8
0
无
(1)判断细胞处于减数第一次分裂后期的核心依据是__________。有丝分裂后期染色体数为__________。
(2)减数分裂过程中,导致配子染色体组合多样性的两大原因是__________、__________。
(3)若该动物某精原细胞减数分裂时,产生了一个基因型为AA的异常精子,不考虑交叉互换,请分析变异发生的时期及具体原因______。
(4)简述有丝分裂和减数分裂的各自生物学意义______。
20. 某植物籽粒颜色由一对等位基因A/a控制,为完全显性遗传。科研人员设计四组杂交实验,统计后代表现型及比例如下表。回答下列问题:
实验组别
亲本杂交组合
子代显性籽粒数
子代隐性籽粒数
甲
显性×显性
892
298
乙
显性×隐性
756
749
丙
隐性×隐性
0
987
丁
显性×纯合显性
1024
0
(1)根据实验组__________可直接判断显隐性,判断依据是__________。
(2)写出甲组、乙组亲本的基因型组合__________。
(3)甲组子代显性个体中,纯合子和杂合子的比例为__________。
(4)请设计一次最简杂交实验,鉴别某未知显性籽粒植株是纯合子还是杂合子,写出实验思路与预期结果______。
21. 真核生物基因表达包括转录和翻译两个核心阶段,基因突变、染色体变异会直接影响性状表达。科研人员对正常基因与突变基因的转录模板序列、表达产物进行对比分析,相关数据如下表。
基因类型
转录模板链部分序列(3'→5')
编码氨基酸序列变化
变异类型
正常基因
TAC GCA TTG
正常序列
—
突变基因1
TAC GCC TTG
氨基酸不变
碱基替换
突变基因2
TAC GCA TG
氨基酸序列缩短
碱基缺失
(1)转录的模板是__________,翻译的场所是__________。
(2)突变基因1碱基替换后氨基酸不变,原因是__________,该变异__________(填“能”或“不能”)遗传给后代。
(3)分析突变基因2导致氨基酸序列缩短的分子机制______。
(4)对比基因突变与染色体变异的区别,从变异尺度、观察方式、影响范围三个角度作答______。
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