精品解析:湖南省长沙市岳麓实验中学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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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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 湖南省
地区(市) 长沙市
地区(区县) 岳麓区
文件格式 ZIP
文件大小 4.13 MB
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
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价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2026年上学期高一期末考试 生物学 (试卷满分:100分考试用时75分钟) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在答题卡上。 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。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。 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. 科研人员对比高盐胁迫与正常条件下柽柳、小麦叶肉细胞结构差异,发现高盐环境下柽柳结构⑤体积显著增大、结构②内膜嵴更加致密,小麦结构④肿胀变形、结构③类囊体松散降解。下列叙述正确的是( ) A. 柽柳细胞中可溶性糖和脯氨酸积累会降低细胞液渗透压,减少水分流失 B. 线粒体嵴结构致密可增大呼吸作用膜面积,提升高盐环境下能量供应能力 C. 小麦内质网肿胀、类囊体降解,直接导致细胞无氧呼吸完全受阻 D. 两种植物细胞内有机物的合成与分解均只发生在具膜细胞器中 【答案】B 【解析】 【详解】A、柽柳细胞中可溶性糖和脯氨酸积累会增加细胞液渗透压,减少水分流失,A错误; B、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜(嵴)上,线粒体嵴结构致密可增大呼吸作用膜面积,提升高盐环境下能量供应能力,B正确; C、小麦内质网肿胀、类囊体降解,影响光合作用产生氧气,但不会导致细胞无氧呼吸完全受阻,C错误; D、葡萄糖分解产生丙酮酸的过程发生在细胞质基质中,蛋白质的合成发生在核糖体上,核糖体没有膜结构,因此植物细胞内有机物的合成与分解不只发生在具膜细胞器中,D错误。 2. 下图为动物细胞分泌蛋白合成、加工、转运路径示意图,箭头代表物质转运方向,①②③④代表不同细胞结构。分泌蛋白合成旺盛的细胞中,各生物膜面积会发生动态变化。下列关于生物膜系统与分泌蛋白转运的叙述,错误的是( ) A. 囊泡转运依赖生物膜的流动性,是细胞内物质运输的重要方式 B. 分泌蛋白合成分泌过程中,内质网膜面积减小,细胞膜膜面积增大 C. 核糖体、内质网、高尔基体共同构成生物膜系统,参与蛋白合成加工 D. 生物膜系统可分隔细胞器,保证细胞内多种化学反应有序高效进行 【答案】C 【解析】 【详解】A、囊泡的转运以及与其他膜结构的融合过程依赖生物膜的流动性,囊泡运输是细胞内大分子物质运输的重要方式,A正确; B、分泌蛋白合成分泌过程中,内质网出芽形成囊泡将初步加工的蛋白质运往高尔基体,内质网膜面积减小;最终高尔基体形成的囊泡与细胞膜融合,将分泌蛋白分泌到细胞外,细胞膜膜面积增大,B正确; C、生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成,核糖体没有膜结构,不属于生物膜系统的组成组分,C错误; D、生物膜系统可将细胞内的不同细胞器分隔为相对独立的小区室,使不同化学反应互不干扰,保证细胞内多种化学反应有序高效进行,D正确。 3. 酶的活性受温度、pH、底物浓度、抑制剂等多种因素调控,工业生产和生物实验中常通过调控酶促反应条件提升反应效率。下表为某淀粉酶在不同温度、pH条件下的相对活性测定数据,据此分析下列说法正确的是( ) 温度\pH 5.0 6.0 7.0 8.0 30℃ 62% 78% 85% 71% 40℃ 75% 92% 100% 83% 50℃ 58% 65% 72% 60% A. 该淀粉酶最适温度为40℃,最适pH为7.0,二者不可相互替代 B. 低温和高温均会破坏酶的空间结构,导致酶活性不可逆降低 C. pH为5.0时,温度升高酶活性持续上升,无最适温度 D. 酶活性的变化仅由空间结构改变引起,与底物结合位点无关 【答案】A 【解析】 【详解】A、由表格测定数据可知,实验设置的温度梯度中40℃时酶活性最高,pH梯度中7.0时酶活性最高,该实验条件下此酶最适温度为40℃、最适pH为7.0;温度和pH是调控酶活性的独立因素,二者不可相互替代,A正确; B、低温只会抑制酶的活性,不会破坏酶的空间结构,温度恢复后酶活性可回升,只有高温、过酸过碱才会破坏酶的空间结构导致活性不可逆降低,B错误; C、pH为5.0时,30℃、40℃、50℃对应的酶活性分别为62%、75%、58%,酶活性随温度升高先上升后下降,存在最适温度(40℃左右),并非持续上升,C错误; D、酶活性与底物结合位点直接相关,例如竞争性抑制剂可通过结合酶的底物结合位点降低酶活性,酶活性变化并非和底物结合位点无关,D错误。 4. 下图为某植物非绿色器官在不同O2浓度下CO2释放量与O2吸收量变化曲线,曲线体现有氧呼吸、无氧呼吸随氧气浓度的动态变化规律。下列关于细胞呼吸的长情境分析正确的是( ) A. 氧气浓度为0时,该器官只进行无氧呼吸,产生的CO2全部来自细胞质基质 B. 随着氧气浓度升高,无氧呼吸强度持续增强,有氧呼吸强度先增后减 C. 当CO2释放量等于O2吸收量时,该器官只进行有氧呼吸,无无氧呼吸 D. 低氧环境下保存该植物器官,应选择无氧呼吸最强的氧气浓度,减少有机物消耗 【答案】A 【解析】 【详解】A、氧气为0时只进行无氧呼吸,场所细胞质基质,产生的CO2全部来自细胞质基质,A正确; B、随着氧气浓度升高,无氧呼吸强度持续减弱,B错误; C、以脂肪作为细胞呼吸底物时,有氧呼吸产生的二氧化碳小于吸收的氧气,当CO2释放量等于O2吸收量时,仍可能存在无氧呼吸,只有氧气充足时才完全停止,C错误; D、低氧条件下有机物的消耗最少,最适合植物器官的保存,不能选择无氧呼吸最强的氧气浓度,D错误。 5. 如图为植物光合作用光反应与暗反应衔接过程示意图,标注出物质转化、能量流动关键环节。科研人员探究环境因素对光合速率的影响,发现高温强光下植物会出现光合午休现象。下列关于光合作用过程及影响因素的分析,错误的是( ) A. 光反应在类囊体薄膜上进行,可为暗反应提供ATP和NADPH B. 光合午休的直接原因是气孔关闭,CO2供应不足,暗反应速率受限 C. 暗反应消耗的ATP全部来自光反应,无法利用细胞呼吸产生的ATP D. 持续弱光环境下,植物叶绿体类囊体数量减少,色素含量持续上升 【答案】D 【解析】 【详解】A、光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜,光反应产生的ATP和NADPH可作为暗反应中C₃还原的能量和还原剂,A正确; B、光合午休的直接原因是高温下植物为减少水分散失,气孔部分关闭,导致CO₂吸收不足,暗反应原料缺乏,速率受限,B正确; C、光合作用暗反应消耗的ATP全部由光反应提供,细胞呼吸产生的ATP用于暗反应外的其他生命活动,无法用于暗反应,C正确; D、持续弱光环境下,植物为适应弱光会增加类囊体数量、短时间内升高色素含量以提高捕光能力,且色素含量不可能持续上升,长期弱光下光合合成的有机物不足,相关物质合成也会受限,D错误。 6. 细胞增殖、分化、衰老和凋亡是细胞生命历程的完整过程,贯穿生物体整个生长发育阶段。研究发现,肿瘤细胞可通过调控细胞周期检查点,突破正常细胞增殖限制,实现无限增殖;正常体细胞衰老过程中会出现端粒缩短、酶活性降低、代谢速率减慢等特征。下列关于细胞生命历程的叙述正确的是( ) A. 细胞分化导致细胞遗传物质发生改变,形成形态功能不同的细胞 B. 细胞凋亡由基因调控,对生物体生长发育、稳态维持具有积极意义 C. 细胞衰老过程中细胞核体积减小,染色质固缩,代谢活性全面丧失 D. 肿瘤细胞细胞周期变长,分裂速度减慢,不受环境因素调控 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程中细胞的遗传物质不会发生改变,A错误; B、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也称为细胞编程性死亡,对生物体生长发育、稳态维持等具有积极意义,B正确; C、细胞衰老过程中细胞核体积增大、染色质固缩,代谢速率减慢,并非代谢活性全面丧失,C错误; D、肿瘤细胞能无限增殖,细胞周期变短、分裂速度快,其生命活动也会受温度、营养条件等环境因素调控,D错误。 7. 如图为某雄性动物减数分裂不同时期细胞显微图像(甲、乙、丙、丁),可清晰观察同源染色体行为、染色体数目变化。下列关于减数分裂的图像与过程分析正确的是( ) A. 减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合 B. 减数第二次分裂前期,细胞内存在同源染色体,染色体数目为2N C. 交叉互换发生在减数第二次分裂前期,可增加配子的遗传多样性 D. 减数分裂产生的四个配子,遗传物质组成完全一致,无差异性 【答案】A 【解析】 【详解】A、减数第一次分裂后期的主要特征就是同源染色体彼此分离,同时非同源染色体自由组合,这是基因自由组合定律的细胞学基础,A正确; B、减数第一次分裂结束后同源染色体已经分离进入不同子细胞,因此减数第二次分裂的细胞中不存在同源染色体,且减数第二次分裂前期染色体数目为N(是体细胞的一半),B错误; C、交叉互换发生在减数第一次分裂前期(四分体时期),是同源染色体的非姐妹染色单体之间的片段交换,并非减数第二次分裂前期,C错误; D、减数分裂过程中会发生非同源染色体自由组合、同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换,导致产生的四个配子遗传物质组成具有差异性,并非完全一致,D错误。 8. 孟德尔通过豌豆杂交实验,基于大量实验数据统计分析,发现了基因的分离定律和自由组合定律,奠定了经典遗传学基础。现有一对纯合相对性状豌豆亲本杂交,F1自交得到F2,性状分离比为3:1.下列针对该杂交实验的长情境分析错误的是( ) A. F1全部为杂合子,表现为显性性状,验证了显性性状的绝对性 B. F2出现性状分离,说明杂合子自交可产生不同遗传组成的后代 C. 3:1的分离比建立在样本数量足够大、配子随机结合的基础上 D. 基因分离定律的实质是减数分裂时等位基因随同源染色体分离而分离 【答案】A 【解析】 【详解】A、F1为杂合子且表现为显性,仅能说明该实验涉及的相对性状为完全显性,无法验证“显性性状的绝对性”,自然界还存在不完全显性、共显性等情况,A错误; B、F2出现性状分离,说明杂合子减数分裂可产生不同类型的配子,自交后能产生遗传组成不同的后代,B正确; C、若样本数量过少会存在统计偶然性误差,若配子不能随机结合会导致后代基因型比例偏离预期,因此3:1的分离比需要建立在样本数量足够大、配子随机结合的基础上,C正确; D、基因分离定律的实质是减数分裂形成配子时,等位基因随同源染色体的分离而分开,分别进入不同的配子中,D正确。 9. 自由组合定律适用于两对及两对以上独立遗传的等位基因,能够解释生物性状的多样性。现有两对等位基因A/a、B/b独立遗传,完全遵循自由组合定律,显性基因控制优良性状,隐性基因为不良性状。若双杂合子AaBb自交,下列子代性状与基因型分析正确的是( ) A. 子代出现9种基因型、4种表现型,性状分离比为9∶3∶3∶1 B. 子代纯合子占比1/2,杂合子占比1/2 C. 子代显性纯合子AABB占比1/8 D. 子代单显性个体占比3/4 【答案】A 【解析】 【详解】A、两对等位基因A/a、B/b独立遗传,AaBb自交时,每对基因自交后代基因型有3种,两对共3×3=9种,完全显性条件下表现型共2×2=4种,性状分离比为9∶3∶3∶1,A正确; B、子代纯合子包括AABB、AAbb、aaBB、aabb,各占1/16,总占比为4×1/16=1/4,杂合子占比为1-1/4=3/4,B错误; C、显性纯合子AABB的占比为(1/4 AA) × (1/4 BB)=1/16,C错误; D、单显性个体为仅含一种显性基因的个体,即A_bb和aaB_,总占比为(3/4×1/4)+(1/4×3/4)=3/8,D错误。 10. 基因突变是生物变异的根本来源,可发生在细胞分裂的任何时期,具有随机性、低频性、不定向性等特点。紫外线、化学诱变剂、病毒侵染等外界因素及细胞内部代谢异常均可诱发基因突变。下列关于基因突变的分析正确的是( ) A. 基因突变一定导致生物性状发生改变,产生新的表现型 B. 基因突变只发生在细胞核DNA上,细胞质基因不会突变 C. 基因突变可产生新基因,为生物进化提供原始材料 D. 人工诱变可定向诱导基因突变,获得所需优良性状 【答案】C 【解析】 【详解】A、由于密码子具有简并性、若发生隐性突变(如显性纯合子AA突变为杂合子Aa)、突变发生在非编码序列等情况,基因突变不一定导致生物性状发生改变,A错误; B、基因突变的对象是所有具有基因的结构,既可以发生在细胞核DNA上,也可以发生在细胞质的线粒体、叶绿体DNA上,细胞质基因也会发生突变,B错误; C、基因突变是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,能够为生物进化提供原始材料,C正确; D、基因突变具有不定向性的特点,人工诱变只能提高基因突变的频率,无法定向诱导基因突变获得目标性状,D错误。 11. 下图为染色体结构变异四种类型模式图(缺失、重复、倒位、易位),可直观区分不同染色体变异的结构特征。下列关于染色体变异的叙述错误的是( ) A. 染色体结构变异会导致染色体上基因的数目或排列顺序发生改变 B. 染色体缺失、重复会改变基因数量,倒位、易位不改变基因数量 C. 染色体结构变异属于可遗传变异,可为生物进化提供原材料 D. 染色体结构变异和基因突变一样,均无法在光学显微镜下观察到 【答案】D 【解析】 【详解】A、染色体结构变异包括缺失、重复、倒位、易位,其中缺失、重复会改变基因的数目,倒位、易位会改变基因的排列顺序,因此染色体结构变异会导致染色体上基因的数目或排列顺序发生改变,A正确; B、染色体缺失会丢失部分基因,重复会增加部分基因,二者均改变基因数量;倒位是染色体自身某片段位置颠倒,易位是染色体片段转移到非同源染色体上,二者都不改变基因的总数量,仅改变基因排列顺序,B正确; C、染色体结构变异属于可遗传变异,可遗传变异包括基因突变、基因重组、染色体变异,均能为生物进化提供原材料,C正确; D、染色体结构变异属于染色体水平的变异,可在光学显微镜下观察到,基因突变属于分子水平的变异,无法在光学显微镜下观察到,D错误。 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) 12. 下图为三种物质跨膜运输方式示意图,清晰展示载体、能量、浓度梯度差异。结合下表运输方式对比数据与细胞代谢规律,分析正确的是( ) 运输方式 是否需载体 是否耗能 运输方向 典型实例 自由扩散 否 否 高→低浓度 O2、CO2、甘油 协助扩散 是 否 高→低浓度 葡萄糖进红细胞 主动运输 是 是 低→高浓度 无机盐离子、氨基酸 A. 温度可通过影响膜流动性、酶活性,间接影响三种物质运输速率 B. 载体蛋白具有特异性,协助扩散和主动运输依赖载体实现选择性运输 C. 氧气浓度变化可直接影响自由扩散速率,对主动运输无影响 D. 物质跨膜运输方式的差异,保障了细胞对物质的选择性吸收与排出 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、温度会影响细胞膜的流动性,进而影响跨膜运输的速率,同时温度会影响呼吸酶活性,影响能量供应,因此温度可间接影响三种物质运输速率,A正确; B、载体蛋白只能与特定的运输物质结合,具有特异性,协助扩散和主动运输需要载体蛋白参与,因此可依赖载体实现对物质的选择性运输,B正确; C、自由扩散的直接影响因素是膜两侧对应溶质的浓度差,氧气浓度变化不会直接影响所有自由扩散的速率;主动运输需要消耗ATP,氧气浓度会通过影响有氧呼吸速率改变ATP产量,进而影响主动运输速率,C错误; D、细胞可根据生命活动需要,通过不同运输方式选择性吸收营养物质、排出代谢废物,保障了细胞对物质的选择性吸收与排出,D正确。 13. 下图为真核细胞有丝分裂、减数分裂典型时期对比显微图,可直观区分两种分裂的染色体行为差异。下列关于两种分裂方式的图像、过程、遗传意义对比分析正确的是( ) 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. 有丝分裂产生的子细胞遗传物质与亲代细胞基本一致,保持遗传稳定性 C. 减数分裂过程存在基因重组,可增加配子遗传多样性,利于物种进化 D. 有丝分裂和减数分裂均会发生染色体复制、联会、分离等行为 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、有丝分裂过程不发生同源染色体分离,全过程都存在同源染色体;减数第一次分裂后期同源染色体分离,因此减数第二次分裂过程中无同源染色体,A正确; B、有丝分裂会将亲代细胞复制后的染色体精确平均分配到两个子细胞中,子细胞的核遗传物质与亲代完全一致,整体遗传物质基本一致,能够保持亲子代间的遗传稳定性,B正确; C、减数分裂过程中,减Ⅰ前期同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换、减Ⅰ后期非同源染色体自由组合都属于基因重组,可产生多种遗传组成的配子,增加了配子遗传多样性,为生物进化提供原材料,有利于物种进化,C正确; D、联会是减数分裂特有的染色体行为,有丝分裂过程中不会发生联会,D错误。 14. 下列关于人类遗传病与遗传推导的说法正确的是( ) A. 单基因遗传病由一对等位基因控制,遵循孟德尔遗传定律 B. 多基因遗传病发病率高、易受环境影响,无明显遗传规律 C. 染色体异常遗传病患者均携带致病基因,可通过基因检测确诊 D. 禁止近亲结婚可有效降低隐性遗传病的发病概率 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、单基因遗传病的定义就是由一对等位基因控制的人类遗传病,遵循孟德尔遗传定律,A正确; B、多基因遗传病受两对及以上等位基因控制,具备群体发病率高、易受环境影响的特点,受多基因累加效应和环境因素的共同作用,不存在典型的孟德尔遗传规律,因此无明显遗传规律,B正确; C、染色体异常遗传病是染色体结构或数目变异导致的,患者不一定携带致病基因,如21三体综合征是染色体数目增多导致,无致病基因,此类疾病无法通过基因检测确诊,需要做染色体核型分析,C错误; D、近亲个体携带同一种隐性致病基因的概率远高于非近亲,近亲结婚会大幅提高子代隐性致病基因纯合的概率,因此禁止近亲结婚可有效降低隐性遗传病的发病概率,D正确。 三、非选择题(本题共5小题,共60分。包含图表分析、实验探究、遗传推导、长材料综合题型) 15. 下表为不同分裂时期细胞染色体、染色单体、DNA数量变化(单位:个)。 时期 染色体数 染色单体数 DNA数 ① 4N 0 4N ② 2N 4N 4N ③ N 2N 2N ④ N 0 N 结合表格数据与细胞分裂知识回答: (1)可表示有丝分裂后期的是时期____________,可表示减数第二次分裂中期的是时期____________。 (2)时期②细胞中存在同源染色体,该时期可发生的减数分裂行为有____________(答两点)。 (3)减数分裂过程中,染色体数目减半发生在____________,根本原因是____________。 (4)精巢中同时存在有丝分裂和减数分裂细胞,两种分裂方式的共同意义是____________。 【答案】(1) ①. ① ②. ③ (2)同源染色体联会、交叉互换、染色体排列在赤道板两侧(任答两点) (3) ①. 减数第一次分裂末期 ②. 同源染色体分离,分别进入两个子细胞 (4)维持细胞遗传物质稳定,保证生物生长发育和物种延续 【解析】 【小问1详解】 有丝分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍,染色体数目是体细胞的两倍,此时染色体数目为4N,染色单体为0,因此可表示有丝分裂后期的是时期①。减数第二次分裂中期染色体数目是体细胞的一半,染色体数目为N,此时存在姐妹染色单体,单体数为2N,可表示减数第二次分裂中期的是时期③。 【小问2详解】 时期②细胞中存在同源染色体,可以表示减数第一次分裂前期、中期、后期,该时期可发生的分裂行为有同源染色体联会、交叉互换、染色体排列在赤道板两侧。 【小问3详解】 减数分裂过程中,染色体数目减半发生在减数第一次分裂末期,根本原因是同源染色体分离,分别进入两个子细胞。 【小问4详解】 精巢中同时存在有丝分裂和减数分裂细胞,两种分裂方式的共同意义是维持细胞遗传物质稳定,保证生物生长发育和物种延续。 16. 某植物花色由一对等位基因A/a控制,红花为显性性状,白花为隐性性状。科研人员为验证基因分离定律,开展系列杂交实验:选取多株纯合红花植株、纯合白花植株、杂合红花植株,分别进行自交、杂交、测交实验,统计后代性状分离比,排除无关变量干扰,保证实验结果真实可靠。 (1)纯合红花植株与纯合白花植株杂交,F1基因型为____________,F1自交后代性状分离比为____________。 (2)请写出杂合红花植株测交的遗传图解。____________ (3)多株杂合红花植株连续自交3代,后代纯合子比例会____________(填“上升/下降/不变”),原因是____________。 (4)若某次杂交实验后代性状分离比偏离3:1,可能的原因是____________(答一点)。 【答案】(1) ①. Aa ②. 3∶1 (2) (3) ①. 上升 ②. 杂合子自交,后代杂合子比例逐代降低,纯合子比例升高 (4)样本数量过少、存在致死现象 【解析】 【小问1详解】 纯合红花植株基因型为AA,纯合白花植株基因型为aa,杂交产生的F1基因型为Aa。F1自交后代性状分离比为红花:白花=3:1。 【小问2详解】 杂合红花植株测交指的是基因型Aa植株和aa植株杂交,遗传图解如下: 【小问3详解】 纯合子自交子代一定是纯合子,杂合子自交会产生一半的纯合子,即杂合子自交,后代杂合子比例逐代降低,纯合子比例升高,因此多株杂合红花植株Aa连续自交3代,后代纯合子比例会上升。 【小问4详解】 若某次杂交实验后代性状分离比偏离3:1,可能的原因是样本数量过少、存在致死现象。 17. 某植物籽粒颜色、籽粒饱满度由两对等位基因独立遗传控制,籽粒紫色(B)对白色(b)为显性,籽粒饱满(D)对皱缩(d)为显性,两对等位基因完全遵循基因自由组合定律。科研人员选取纯合紫粒饱满、白粒皱缩亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,统计F2表现型及数量如下表: 表现型 紫粒饱满 紫粒皱缩 白粒饱满 白粒皱缩 数量(株) 279 92 88 31 结合实验数据与遗传规律分析作答: (1)亲本基因型为____________,F1基因型为____________。 (2)F2四种表现型比例接近____________,验证了基因自由组合定律的正确性。 (3)F2紫粒饱满植株中纯合子占比为____________,杂合子中双杂合子占比为____________。 (4)若让F2中所有紫粒皱缩植株自交,后代性状分离比为____________。 【答案】(1) ①. BBDD×bbdd ②. BbDd (2)9∶3∶3∶1 (3) ①. 1/9 ②. 1/2 (4)紫粒皱缩∶白粒皱缩=5∶1 【解析】 【小问1详解】 已知两对等位基因独立遗传,遵循自由组合;B 紫(显)、b 白(隐);D 饱满(显)、d 皱缩(隐);纯合紫粒饱满 × 纯合白粒皱缩→F₁,F₁自交得 F₂。即BBDD×bbdd→(F₁)BbDd 【小问2详解】 双杂合子BbDd自交,则F2比例:B D (紫粒饱满):B dd(紫粒皱缩):bbD (白粒饱满):bbdd(白粒皱缩)=9:3:3:1。表格数据 279:92:88:31 近似 9:3:3:1,验证自由组合定律。 【小问3详解】 F2​紫粒饱满(B_D_)共9份。包含:BBDD:BBDd:BbDD:BbDd=1:2:2:4,其中纯合子仅BBDD(1 份),占比1/9;杂合子占 8 份,双杂合子BbDd占 4 份,故杂合子中双杂合子占比为1/2。 【小问4详解】 F2​紫粒皱缩基因型为B_dd,比例BBdd:Bbdd=1:2;BBdd自交:后代全为BBdd(紫皱)​;Bbdd自交:后代BBdd:Bbdd:bbdd=1:2:1,紫皱占3/4​,白皱占1/4​;紫粒皱缩 =1/3​+2/3​×3​/4=5/6​;白粒皱缩 =2/3​×1​/4=1/6​。分离比:5/6​:1/6​=5:1。 18. 下图为生物四种染色体结构变异示意图(缺失、重复、倒位、易位),同时展示减数分裂交叉互换对比图。可遗传变异是生物进化和育种的核心基础,包括基因突变、基因重组、染色体变异。科研人员对某二倍体植物的变异类型进行研究,结合图示变异类型回答下列问题。 (1)基因突变的本质是____________,该变异____________(填“能/不能”)通过显微镜观察。 (2)基因重组发生在____________(填分裂时期),包括____________和____________两种类型,是有性生殖后代多样性的主要原因。 (3)染色体结构变异中,易位与交叉互换的本质区别是____________。 (4)多倍体植株往往茎秆粗壮、果实硕大,多倍体育种常用的诱导试剂是____________,其作用机理是____________。 (5)三种可遗传变异中,能产生新基因的是____________,能产生新基因型的有____________。 【答案】(1) ①. DNA分子中碱基对的增添、缺失、替换 ②. 不能 (2) ①. 减数第一次分裂 ②. 交叉互换型 ③. 自由组合型 (3)易位发生在非同源染色体之间,交叉互换发生在同源染色体非姐妹染色单体之间 (4) ①. 秋水仙素 ②. 抑制纺锤体形成,使染色体不能移向两极,导致染色体数目加倍 (5) ①. 基因突变 ②. 基因突变、基因重组、染色体变异 【解析】 【小问1详解】 基因突变本质:基因内部 DNA 分子发生碱基对的增添、缺失或替换,造成基因碱基序列改变。基因突变仅改变基因内部碱基序列,染色体形态、结构无肉眼可见变化,属于分子水平变异,无法通过显微镜观察。 【小问2详解】 基因重组发生在两个时段:减 Ⅰ 前期同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换;减 Ⅰ 后期非同源染色体自由组合。两种类型:①交叉互换型:同源染色体非姐妹染色单体交换片段;②自由组合型:非同源染色体自由组合,非等位基因随之重组。 【小问3详解】 交叉互换的对象是一对同源染色体的非姐妹染色单体,交换的是同源区段上的等位 / 相同基因,属于正常减数分裂现象;易位的对象是两条非同源染色体,互相交换片段,染色体上基因种类、排列顺序发生大幅改变,属于染色体异常变异。 【小问4详解】 多倍体育种常用秋水仙素诱导。细胞分裂前期纺锤体由微管蛋白构成,秋水仙素抑制纺锤丝(纺锤体)合成;着丝粒正常分裂,但染色体没有纺锤丝牵引移向细胞两极,细胞无法完成一分为二,最终细胞内染色体数目加倍。 【小问5详解】 基因突变改变基因内部碱基序列,创造出该基因从未存在的等位基因;基因重组、染色体变异仅对现有基因重新排列组合,不会产生全新基因。基因突变、基因重组、染色体变异三者均可产生新基因型。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年上学期高一期末考试 生物学 (试卷满分:100分考试用时75分钟) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在答题卡上。 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。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。 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. 科研人员对比高盐胁迫与正常条件下柽柳、小麦叶肉细胞结构差异,发现高盐环境下柽柳结构⑤体积显著增大、结构②内膜嵴更加致密,小麦结构④肿胀变形、结构③类囊体松散降解。下列叙述正确的是( ) A. 柽柳细胞中可溶性糖和脯氨酸积累会降低细胞液渗透压,减少水分流失 B. 线粒体嵴结构致密可增大呼吸作用膜面积,提升高盐环境下能量供应能力 C. 小麦内质网肿胀、类囊体降解,直接导致细胞无氧呼吸完全受阻 D. 两种植物细胞内有机物的合成与分解均只发生在具膜细胞器中 2. 下图为动物细胞分泌蛋白合成、加工、转运路径示意图,箭头代表物质转运方向,①②③④代表不同细胞结构。分泌蛋白合成旺盛的细胞中,各生物膜面积会发生动态变化。下列关于生物膜系统与分泌蛋白转运的叙述,错误的是( ) A. 囊泡转运依赖生物膜的流动性,是细胞内物质运输的重要方式 B. 分泌蛋白合成分泌过程中,内质网膜面积减小,细胞膜膜面积增大 C. 核糖体、内质网、高尔基体共同构成生物膜系统,参与蛋白合成加工 D. 生物膜系统可分隔细胞器,保证细胞内多种化学反应有序高效进行 3. 酶的活性受温度、pH、底物浓度、抑制剂等多种因素调控,工业生产和生物实验中常通过调控酶促反应条件提升反应效率。下表为某淀粉酶在不同温度、pH条件下的相对活性测定数据,据此分析下列说法正确的是( ) 温度\pH 5.0 6.0 7.0 8.0 30℃ 62% 78% 85% 71% 40℃ 75% 92% 100% 83% 50℃ 58% 65% 72% 60% A. 该淀粉酶最适温度为40℃,最适pH为7.0,二者不可相互替代 B. 低温和高温均会破坏酶的空间结构,导致酶活性不可逆降低 C. pH为5.0时,温度升高酶活性持续上升,无最适温度 D. 酶活性的变化仅由空间结构改变引起,与底物结合位点无关 4. 下图为某植物非绿色器官在不同O2浓度下CO2释放量与O2吸收量变化曲线,曲线体现有氧呼吸、无氧呼吸随氧气浓度的动态变化规律。下列关于细胞呼吸的长情境分析正确的是( ) A. 氧气浓度为0时,该器官只进行无氧呼吸,产生的CO2全部来自细胞质基质 B. 随着氧气浓度升高,无氧呼吸强度持续增强,有氧呼吸强度先增后减 C. 当CO2释放量等于O2吸收量时,该器官只进行有氧呼吸,无无氧呼吸 D. 低氧环境下保存该植物器官,应选择无氧呼吸最强的氧气浓度,减少有机物消耗 5. 如图为植物光合作用光反应与暗反应衔接过程示意图,标注出物质转化、能量流动关键环节。科研人员探究环境因素对光合速率的影响,发现高温强光下植物会出现光合午休现象。下列关于光合作用过程及影响因素的分析,错误的是( ) A. 光反应在类囊体薄膜上进行,可为暗反应提供ATP和NADPH B. 光合午休的直接原因是气孔关闭,CO2供应不足,暗反应速率受限 C. 暗反应消耗的ATP全部来自光反应,无法利用细胞呼吸产生的ATP D. 持续弱光环境下,植物叶绿体类囊体数量减少,色素含量持续上升 6. 细胞增殖、分化、衰老和凋亡是细胞生命历程的完整过程,贯穿生物体整个生长发育阶段。研究发现,肿瘤细胞可通过调控细胞周期检查点,突破正常细胞增殖限制,实现无限增殖;正常体细胞衰老过程中会出现端粒缩短、酶活性降低、代谢速率减慢等特征。下列关于细胞生命历程的叙述正确的是( ) A. 细胞分化导致细胞遗传物质发生改变,形成形态功能不同的细胞 B. 细胞凋亡由基因调控,对生物体生长发育、稳态维持具有积极意义 C. 细胞衰老过程中细胞核体积减小,染色质固缩,代谢活性全面丧失 D. 肿瘤细胞细胞周期变长,分裂速度减慢,不受环境因素调控 7. 如图为某雄性动物减数分裂不同时期细胞显微图像(甲、乙、丙、丁),可清晰观察同源染色体行为、染色体数目变化。下列关于减数分裂的图像与过程分析正确的是( ) A. 减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合 B. 减数第二次分裂前期,细胞内存在同源染色体,染色体数目为2N C. 交叉互换发生在减数第二次分裂前期,可增加配子的遗传多样性 D. 减数分裂产生的四个配子,遗传物质组成完全一致,无差异性 8. 孟德尔通过豌豆杂交实验,基于大量实验数据统计分析,发现了基因的分离定律和自由组合定律,奠定了经典遗传学基础。现有一对纯合相对性状豌豆亲本杂交,F1自交得到F2,性状分离比为3:1.下列针对该杂交实验的长情境分析错误的是( ) A. F1全部为杂合子,表现为显性性状,验证了显性性状的绝对性 B. F2出现性状分离,说明杂合子自交可产生不同遗传组成的后代 C. 3:1的分离比建立在样本数量足够大、配子随机结合的基础上 D. 基因分离定律的实质是减数分裂时等位基因随同源染色体分离而分离 9. 自由组合定律适用于两对及两对以上独立遗传的等位基因,能够解释生物性状的多样性。现有两对等位基因A/a、B/b独立遗传,完全遵循自由组合定律,显性基因控制优良性状,隐性基因为不良性状。若双杂合子AaBb自交,下列子代性状与基因型分析正确的是( ) A. 子代出现9种基因型、4种表现型,性状分离比为9∶3∶3∶1 B. 子代纯合子占比1/2,杂合子占比1/2 C. 子代显性纯合子AABB占比1/8 D. 子代单显性个体占比3/4 10. 基因突变是生物变异的根本来源,可发生在细胞分裂的任何时期,具有随机性、低频性、不定向性等特点。紫外线、化学诱变剂、病毒侵染等外界因素及细胞内部代谢异常均可诱发基因突变。下列关于基因突变的分析正确的是( ) A. 基因突变一定导致生物性状发生改变,产生新的表现型 B. 基因突变只发生在细胞核DNA上,细胞质基因不会突变 C. 基因突变可产生新基因,为生物进化提供原始材料 D. 人工诱变可定向诱导基因突变,获得所需优良性状 11. 下图为染色体结构变异四种类型模式图(缺失、重复、倒位、易位),可直观区分不同染色体变异的结构特征。下列关于染色体变异的叙述错误的是( ) A. 染色体结构变异会导致染色体上基因的数目或排列顺序发生改变 B. 染色体缺失、重复会改变基因数量,倒位、易位不改变基因数量 C. 染色体结构变异属于可遗传变异,可为生物进化提供原材料 D. 染色体结构变异和基因突变一样,均无法在光学显微镜下观察到 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) 12. 下图为三种物质跨膜运输方式示意图,清晰展示载体、能量、浓度梯度差异。结合下表运输方式对比数据与细胞代谢规律,分析正确的是( ) 运输方式 是否需载体 是否耗能 运输方向 典型实例 自由扩散 否 否 高→低浓度 O2、CO2、甘油 协助扩散 是 否 高→低浓度 葡萄糖进红细胞 主动运输 是 是 低→高浓度 无机盐离子、氨基酸 A. 温度可通过影响膜流动性、酶活性,间接影响三种物质运输速率 B. 载体蛋白具有特异性,协助扩散和主动运输依赖载体实现选择性运输 C. 氧气浓度变化可直接影响自由扩散速率,对主动运输无影响 D. 物质跨膜运输方式的差异,保障了细胞对物质的选择性吸收与排出 13. 下图为真核细胞有丝分裂、减数分裂典型时期对比显微图,可直观区分两种分裂的染色体行为差异。下列关于两种分裂方式的图像、过程、遗传意义对比分析正确的是( ) 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. 有丝分裂产生的子细胞遗传物质与亲代细胞基本一致,保持遗传稳定性 C. 减数分裂过程存在基因重组,可增加配子遗传多样性,利于物种进化 D. 有丝分裂和减数分裂均会发生染色体复制、联会、分离等行为 14. 下列关于人类遗传病与遗传推导的说法正确的是( ) A. 单基因遗传病由一对等位基因控制,遵循孟德尔遗传定律 B. 多基因遗传病发病率高、易受环境影响,无明显遗传规律 C. 染色体异常遗传病患者均携带致病基因,可通过基因检测确诊 D. 禁止近亲结婚可有效降低隐性遗传病的发病概率 三、非选择题(本题共5小题,共60分。包含图表分析、实验探究、遗传推导、长材料综合题型) 15. 下表为不同分裂时期细胞染色体、染色单体、DNA数量变化(单位:个)。 时期 染色体数 染色单体数 DNA数 ① 4N 0 4N ② 2N 4N 4N ③ N 2N 2N ④ N 0 N 结合表格数据与细胞分裂知识回答: (1)可表示有丝分裂后期的是时期____________,可表示减数第二次分裂中期的是时期____________。 (2)时期②细胞中存在同源染色体,该时期可发生的减数分裂行为有____________(答两点)。 (3)减数分裂过程中,染色体数目减半发生在____________,根本原因是____________。 (4)精巢中同时存在有丝分裂和减数分裂细胞,两种分裂方式的共同意义是____________。 16. 某植物花色由一对等位基因A/a控制,红花为显性性状,白花为隐性性状。科研人员为验证基因分离定律,开展系列杂交实验:选取多株纯合红花植株、纯合白花植株、杂合红花植株,分别进行自交、杂交、测交实验,统计后代性状分离比,排除无关变量干扰,保证实验结果真实可靠。 (1)纯合红花植株与纯合白花植株杂交,F1基因型为____________,F1自交后代性状分离比为____________。 (2)请写出杂合红花植株测交的遗传图解。____________ (3)多株杂合红花植株连续自交3代,后代纯合子比例会____________(填“上升/下降/不变”),原因是____________。 (4)若某次杂交实验后代性状分离比偏离3:1,可能的原因是____________(答一点)。 17. 某植物籽粒颜色、籽粒饱满度由两对等位基因独立遗传控制,籽粒紫色(B)对白色(b)为显性,籽粒饱满(D)对皱缩(d)为显性,两对等位基因完全遵循基因自由组合定律。科研人员选取纯合紫粒饱满、白粒皱缩亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,统计F2表现型及数量如下表: 表现型 紫粒饱满 紫粒皱缩 白粒饱满 白粒皱缩 数量(株) 279 92 88 31 结合实验数据与遗传规律分析作答: (1)亲本基因型为____________,F1基因型为____________。 (2)F2四种表现型比例接近____________,验证了基因自由组合定律的正确性。 (3)F2紫粒饱满植株中纯合子占比为____________,杂合子中双杂合子占比为____________。 (4)若让F2中所有紫粒皱缩植株自交,后代性状分离比为____________。 18. 下图为生物四种染色体结构变异示意图(缺失、重复、倒位、易位),同时展示减数分裂交叉互换对比图。可遗传变异是生物进化和育种的核心基础,包括基因突变、基因重组、染色体变异。科研人员对某二倍体植物的变异类型进行研究,结合图示变异类型回答下列问题。 (1)基因突变的本质是____________,该变异____________(填“能/不能”)通过显微镜观察。 (2)基因重组发生在____________(填分裂时期),包括____________和____________两种类型,是有性生殖后代多样性的主要原因。 (3)染色体结构变异中,易位与交叉互换的本质区别是____________。 (4)多倍体植株往往茎秆粗壮、果实硕大,多倍体育种常用的诱导试剂是____________,其作用机理是____________。 (5)三种可遗传变异中,能产生新基因的是____________,能产生新基因型的有____________。 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:湖南省长沙市岳麓实验中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
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