精品解析:山西省山西现代双语学校学校2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-08-11
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2026-2027
地区(省份) 山西省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.08 MB
发布时间 2026-08-11
更新时间 2026-08-11
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-08-11
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来源 学科网

内容正文:

2026-2027学年第一学期高三年级一轮复习检测(1) 生物试题 注意事项:1.本试卷满分100分,答题时间75分钟。 2.考查内容:必修1第1章—第4章第1、2节、必修2、选择性必修1、2、3 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题所给选项有一项符合题意。 1. 现有氨基酸800个,其中氨基总数为810个,羧基总数为808个,则由这些氨基酸合成的含有2条肽链的蛋白质共有肽键、氨基和羧基的数目依次分别为(  ) A. 798、2和2 B. 798、12和10 C. 799、1和1 D. 799、11和9 2. 下列对生物体有机物的相关叙述,错误的是( ) A. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都有C、H和O B. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体 C. 多肽链和核酸单链可在链内形成氢键 D. 多糖、蛋白质和固醇可参与组成细胞结构 3. 诺如病毒危害性极大,经检测病毒的遗传物质中含有核糖,该病毒含有的基因有(  ) ①衣壳蛋白基因②RNA复制酶基因③核糖体蛋白基因 ④特异性入侵宿主细胞的表面蛋白基因 A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④ 4. 酵母菌的DNA中碱基A约占32%,关于酵母菌核酸的叙述错误的是(  ) A. DNA复制后A约占32% B. DNA中C约占18% C. DNA中(A+G)/(T+C)=1 D. RNA中U约占32% 5. 已知①酶、②抗体、③激素、④糖原、⑤脂肪、⑥核酸都是人体内有重要作用的物质。下列说法正确的是( ) A. ①②③都是由氨基酸通过肽键连接而成的 B. ③④⑤都是生物大分子,都以碳链为骨架 C. ①②⑥都是由含氮的单体连接成的多聚体 D. ④⑤⑥都是人体细胞内的主要能源物质 6. 紫外线辐射能使DNA分子形成异常化学键(如图)。该异常化学键发生在( ) A. 碱基 B. 磷酸 C. 脱氧核糖 D. 核糖 7. 下列与细胞内物质运输有关的叙述,正确的是 A. 叶绿体合成的ATP通过核孔进入细胞核 B. 氢离子可以通过扩散作用进入液泡内 C. 溶酶体内的酶由内质网形成的小泡(囊泡)运入 D. 内质网的膜结构成分可以转移到细胞膜中 8. 生物膜的结构与功能存在密切的联系。下列有关叙述错误的是(  ) A. 叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶 B. 溶酶体膜破裂后释放出的酶会造成细胞结构的破坏 C. 细胞的核膜是双层膜结构,核孔是物质进出细胞核的通道 D. 线粒体DNA位于线粒体外膜上,编码参与呼吸作用的酶 9. 洋葱叶分为真叶和鳞片叶,真叶光合作用制造的有机物运输到鳞片叶储存。某同学以紫色洋葱为材料进行系列实验。下列叙述正确的是( ) A. 用鳞片叶外表皮观察质壁分离时,细胞紫色区域逐渐变小说明其正在失水 B. 观察真叶细胞的细胞质流动时,在普通光学显微镜下可观察到叶绿体基粒 C. 分离真叶中各种色素时,依据滤纸条上色素带次序可判断色素的含量 D. 观察根尖细胞有丝分裂时,染色体排列在赤道板上说明其处于分裂前期 10. 对下列关于中学生物学实验的描述错误的是( ) ①探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 ②观察植物细胞的质壁分离现象 ③探究培养液中酵母菌种群数量的变化 ④观察植物细胞的有丝分裂 ⑤观察叶绿体和细胞质的流动 ⑥DNA的粗提取与鉴定 A. ①⑥通过观察颜色判断实验结果 B. ③⑥均须进行离心操作 C. ②④均可使用洋葱作为实验材料 D. ②⑤实验过程均须保持细胞活性 11. 将豌豆根部组织浸在溶液中达到离子平衡后,测得有关数据如下表: 离子 外部溶液的离子浓度(mmol/L) 根细胞内部离子浓度(mmol/L) 0.25 3 2 28 1 21 下列叙述正确的是 A. 溶液通氧状况与根细胞吸收Mg2+的量无关 B. 若不断提高温度,根细胞吸收H2PO4-的量会不断增加 C. 若溶液缺氧,根细胞厌氧呼吸产生乳酸会抑制NO3-的吸收 D. 细胞呼吸电子传递链阶段产生的大量ATP可为吸收离子供能 12. 四川主产的浓香型白酒畅销全国。其发酵用的酒曲富含霉菌、酵母菌、细菌等微生物。从酒曲中分离纯化的某些酵母菌可利用其产生的乙醇合成低水溶性的乙酸乙酯,催化该反应的酶也能催化酯分解。下列叙述正确的是( ) A. 向培养基中加入青霉素,可有效抑制细菌和霉菌的生长 B. 向培养基中添加乙酸乙酯,可根据透明圈筛选产酯酵母 C. 酵母菌被破碎处理成匀浆后,不能催化乙酸乙酯的合成 D. 与无氧相比,有氧条件培养酵母菌能产生更多乙酸乙酯 13. 胰蛋白酶可水解精氨酸与下一位氨基酸(脯氨酸除外)之间的肽键。抗体甲的第27、96位均为精氨酸。通过蛋白质工程将第27位替换为苯丙氨酸,第97位替换为脯氨酸。改造后的甲不被胰蛋白酶水解,并保持抗体活性。下列叙述错误的是(  ) A. 甲的设计改造需要遵循遗传信息传递的一般规律 B. 胰蛋白酶不能水解改造后的甲,体现了酶的专一性 C. 第96位氨基酸未被替换的原因可能是该位点与抗体功能相关 D. 由于密码子的简并性,改造后编码甲的基因序列不一定改变 14. 为探究某种酶的活性,某同学在最适温度C条件下,测得不同底物浓度下对应的反应速率,结果如下表。 试管编号 1 2 3 4 5 底物浓度(mol·L-1) 6.3×10-6 7.5×10-5 1.0×10-4 1.0×10-3 1.0×10-2 反应速率(nmol·L-1·min-1) 15 56 60 75 75 下列叙述错误的是( ) A. 若将1号试管的原酶液稀释10倍,其反应速率会下降 B. 若3号试管反应温度改为37℃,其反应速率会下降 C. 若4号试管多加1倍酶量,其反应速率会升高 D. 实验说明底物浓度过高不利于该酶促反应进行 15. 细胞有氧呼吸第三阶段中,NADH中的H+和e-可与O2结合生成H2O,并伴随ATP的合成,如图所示。当O2缺乏时,此过程中ATP的合成减少,其原因是( ) A. 合成ATP的酶催化能力降低 B. 膜两侧H+浓度梯度增大 C. 第三阶段中电子的传递受阻 D. 释放的能量更多以热能形式散失 16. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是( ) A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量 B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA C. β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂 D. 光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图。 据图回答下列问题: (1)图中①、②、③、④代表的物质依次是____________、_____________、_____________、__________,[H]代表的物质主要是__________。 (2)B代表一种反应过程,C代表细胞质基质,D代表线粒体,则ATP合成发生在A过程,还发生在__________(填“B和C”“C和D”或“B和D”)。 (3)C中的丙酮酸可以转化成酒精,出现这种情况的原因是_________________________。 18. 研究人员在水稻辐射诱变群体中筛选到一株黄叶植株(突变型),将其与绿叶植株(野生型)杂交,F1全部为绿叶;F1自交,F2中绿叶196株,黄叶63株。回答下列问题: (1)水稻叶色性状中,隐性性状为________。让F2中的绿叶植株全部自交,后代表型及比例为_____________。 (2)基因组分析发现,突变型的基因Y1的序列上有1个碱基发生缺失(图a)。起始密码子:AUG;终止密码子:UAA、UAG、UGA。 注:省略部分不含有起始密码子、终止密码子对应的序列,碱基数为3的倍数。 ①基因Y1通过________过程形成mRNA。在该mRNA中,片段1对应的碱基序列是5'-________-3'。 ②与野生型的基因Y相比,基因Y1编码的肽链长度________(填“变长”“变短”或“不变”),原因是_______________________________________________________________________________________。 (3)基因Y1编码的肽链无法形成有活性的蛋白质,根据图b推测基因Y的作用是________________。 19. 肾综合征出血热是由汉坦病毒(HV)引起的一种人兽共患传染病,患者感染后会出现发热、出血和肾脏损害等症状。回答下列问题: (1)患者体温会升高至39℃左右,并持续4~6天,在体温维持期间患者的产热量_____(选填“大于”“小于”或“等于”)散热量。 (2)HV可感染树突状细胞、血管内皮细胞、肾小管上皮细胞等,树突状细胞被HV感染后,会被_____细胞和__________细胞识别,随后机体产生的抗体会攻击肾小球基膜引起肾小球损伤,原因是_____。同时,HV感染血管内皮细胞,引起出血及血浆大量渗出,导致抗利尿激素分泌增加,并先后经历少尿期(<400 mL/d,正常尿量约1500 mL/d)和多尿期(>2500 mL/d)的过程。多尿期时,若抗利尿激素的分泌仍维持较高水平,但尿量较多,原因是_____,为防止机体严重脱水,应及时补充_____。 (3)老鼠和多种野生动物均可能携带HV,公众切勿徒手捕捉、接触野生动物,对于疫区人群或必须进入疫区的人群可采用_____进行特异性预防。 20. 图甲为某无人为干预的沙漠样地部分物种生物量的变化。图乙为该地a~c时段各营养级能量流动情况。a时前,该样地只存在物种A1,物种A2和B2在b时迁入。 注:图中数字为能量数值,单位是J/(m2.a);表示呼吸量,↓表示未利用量;A(2)表示A营养级有A1、A2两个物种,依此类推 (1)A1具有固沙保水的作用,这体现的生物多样性的价值是_______。该样地发生的群落演替属于初生演替,据图甲分析,判断依据是____________________________________________________________。 (2)A1的根系不断发育且与其互利共生微生物的菌丝体相互缠绕,胶结沙粒形成沙套,沙套内的含水量和固氮菌数量明显高于沙套外,固沙作用显著,增加了该样地的物种种类。据此分析,影响该群落演替的因素除外界环境变化外,还有_________________和___________________________。 (3)a~c时段,B1的呼吸量为60J/(m2.a),未利用量为20J/(m2.a),B2在b~c时段用于生长、发育和繁殖的能量最大不超过_______ J/(m2.a)。营养级A到B的能量传递效率为2%,A2的未利用量为90J/(m2.a),A1的未利用量为_______ J/(m2.a)。 (4)该生态系统的第一营养级中,未利用量占比较高,可能的原因是_______(填标号)。 A. 分解者分解有机物的速率慢 B. 消费者数量少,对物质循环的促进作用弱 C. 气温高,植物的呼吸作用强,代谢旺盛 21. 小鼠基因W编码的蛋白质可调节脂肪代谢。研究人员将基因W转入酵母菌并使其稳定表达,实现了该蛋白的高效合成。该过程中用到末端脱氧核苷酸转移酶(TdT),该酶不需要模板,可在DNA的3'端随机添加4种脱氧核苷酸,若只提供1种脱氧核苷酸,则连续添加多个该种脱氧核苷酸,称为同聚物加尾。相关信息所示。 (1)载体上RNA聚合酶识别和结合的部位是_______,载体上与其能自我复制相关的结构是__________________________________________。 (2)研究人员选取2种限制酶切开载体,再用TdT分别对基因W和切开的载体进行同聚物加尾,然后将两者连接;若载体酶切后产生的黏性末端为5'端突出,则需先用DNA聚合酶补平后再进行同聚物加尾。因后续研究还需要用这2种限制酶将基因W从重组载体中切下,据图分析,应选取的2种限制酶为____________________________________________。 (3)基因W和载体两者的同聚物尾配对后形成的重组载体存在部分单链区,为构建完整重组载体需要的2种酶是_______________________________,该过程中___________(填“需要”或“不需要”)添加引物,原因是______________________________________________________________________________________。 (4)为检测基因W是否在酵母菌中表达出相应蛋白,在分子水平上的检测方法是____________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026-2027学年第一学期高三年级一轮复习检测(1) 生物试题 注意事项:1.本试卷满分100分,答题时间75分钟。 2.考查内容:必修1第1章—第4章第1、2节、必修2、选择性必修1、2、3 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题所给选项有一项符合题意。 1. 现有氨基酸800个,其中氨基总数为810个,羧基总数为808个,则由这些氨基酸合成的含有2条肽链的蛋白质共有肽键、氨基和羧基的数目依次分别为(  ) A. 798、2和2 B. 798、12和10 C. 799、1和1 D. 799、11和9 【答案】B 【解析】 【详解】肽键数应为氨基酸总数减肽链数:800-2=798(个)。氨基总数=肽链游离氨基数(2个)+ R基氨基数(810-800=10个),故蛋白质氨基数=2+10=12;同理羧基数=2+(808-800)=10,B正确,ACD错误。 故选B。 2. 下列对生物体有机物的相关叙述,错误的是( ) A. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都有C、H和O B. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体 C. 多肽链和核酸单链可在链内形成氢键 D. 多糖、蛋白质和固醇可参与组成细胞结构 【答案】B 【解析】 【详解】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原。淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞中的储能物质。 【分析】A、纤维素属于糖类,元素组成是C、H、O,淀粉酶是蛋白质,元素组成主要是C、H、O、N,核酸的元素组成是C、H、O、N、P,它们都有C、H、O,A正确; B、糖原是多糖,由葡萄糖单体连接成多聚体,蛋白质由氨基酸单体连接成多聚体,但脂肪不是多聚体,它是由甘油和脂肪酸组成的,B错误; C、多肽链中的某些区域可以形成氢键,如α螺旋结构,核酸单链如tRNA,可在链内形成氢键,形成特定的空间结构,C正确; D、多糖如纤维素是植物细胞壁的组成成分,蛋白质是细胞膜、细胞质等结构的重要组成成分,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的组成成分,D正确。 故选B。 3. 诺如病毒危害性极大,经检测病毒的遗传物质中含有核糖,该病毒含有的基因有(  ) ①衣壳蛋白基因②RNA复制酶基因③核糖体蛋白基因 ④特异性入侵宿主细胞的表面蛋白基因 A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④ 【答案】C 【解析】 【分析】病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,只有蛋白质外壳和内部的遗传物质构成,不能独立的生活和繁殖,只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖,一旦离开了活细胞,病毒就无法进行生命活动。病毒只含有核酸中的一种,DNA或RNA,若其遗传物质中含有核糖,说明其遗传物质为RNA。 【详解】①诺如病毒危害性极大,经检测病毒的遗传物质中含有核糖,说明该病毒的遗传物质是RNA,其中应该含有衣壳蛋白基因,①正确; ②诺如病毒的遗传物质是RNA,其中应该含有RNA复制酶基因,因为宿主细胞中不能为其提供RNA复制酶,②正确; ③核糖体蛋白基因在该病毒中不含有,因为该病毒寄生的宿主细胞中有该基因,能为病毒提供相关的物质,③错误; ④病毒为专性寄生物,其应该含有特异性入侵宿主细胞的表面蛋白基因,进而可指导相应的蛋白质在宿主细胞中合成,为侵染新的宿主细胞做准备,④正确。 故选C。 4. 酵母菌的DNA中碱基A约占32%,关于酵母菌核酸的叙述错误的是(  ) A. DNA复制后A约占32% B. DNA中C约占18% C. DNA中(A+G)/(T+C)=1 D. RNA中U约占32% 【答案】D 【解析】 【分析】酵母菌为真核生物,细胞中含有DNA和RNA两种核酸;其中DNA分子为双链结构,A=T,G=C,RNA分子为单链结构。据此分析作答。 【详解】A、DNA分子为半保留复制,复制时遵循A-T、G-C的配对原则,则DNA复制后的A约占32%,A正确; B、酵母菌的DNA中碱基A约占32%,则A=T=32%,G=C=(1-2×32%)/2=18%,B正确; C、DNA遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,则(A+G)/(T+C)=1,C正确; D、由于RNA为单链结构,且RNA是以DNA的一条单链为模板进行转录而来,故RNA中U不一定占32%,D错误。 故选D。 5. 已知①酶、②抗体、③激素、④糖原、⑤脂肪、⑥核酸都是人体内有重要作用的物质。下列说法正确的是( ) A. ①②③都是由氨基酸通过肽键连接而成的 B. ③④⑤都是生物大分子,都以碳链为骨架 C. ①②⑥都是由含氮的单体连接成的多聚体 D. ④⑤⑥都是人体细胞内的主要能源物质 【答案】C 【解析】 【分析】1、酶是活细胞合成的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。 2、核酸是一切生物的遗传物质。有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。 3、动物体内激素的化学成分不完全相同,有的属于蛋白质类,有的属于脂质,有的属于氨基酸衍生物。 【详解】A、酶的化学本质是蛋白质或RNA,抗体的化学本质是蛋白质,激素的化学本质是有机物,如蛋白质、氨基酸的衍生物、脂质等,只有蛋白质才是由氨基酸通过肽键连接而成的,A错误; B、糖原是生物大分子,脂肪不是生物大分子,且激素不一定是大分子物质,如甲状腺激素是含碘的氨基酸,B错误; C、酶的化学本质是蛋白质或RNA,抗体的化学成分是蛋白质,蛋白质是由氨基酸连接而成的多聚体,核酸是由核苷酸连接而成的多聚体,氨基酸和核苷酸都含有氮元素,C正确; D、人体主要的能源物质是糖类,核酸是生物的遗传物质,脂肪是机体主要的储能物质,D错误。 故选C。 6. 紫外线辐射能使DNA分子形成异常化学键(如图)。该异常化学键发生在( ) A. 碱基 B. 磷酸 C. 脱氧核糖 D. 核糖 【答案】A 【解析】 【详解】DNA分子的一条链由磷酸(圆形结构)和脱氧核糖(五边形结构)交替连接,一条链中的碱基(方形结构)不会连在一起,而图中异常化学键连接两个方形结构,因此该异常化学键发生在碱基之间,A正确,BCD错误。 7. 下列与细胞内物质运输有关的叙述,正确的是 A. 叶绿体合成的ATP通过核孔进入细胞核 B. 氢离子可以通过扩散作用进入液泡内 C. 溶酶体内的酶由内质网形成的小泡(囊泡)运入 D. 内质网的膜结构成分可以转移到细胞膜中 【答案】D 【解析】 【分析】本题是对生物膜相同的结构和功能上的联系、物质跨膜运输方式的考查,回忆生物膜系统的组成、结构和功能上的联系的实例、物质跨膜运输的方式和发生的条件,分析选项进行解答。 【详解】A、叶绿体合成的ATP被暗反应在叶绿体基质中应用,不能通过核孔进入细胞核,A错误; B、离子(H+)带有电荷,不能自由穿过液泡膜,H+进入液泡,是通过液泡膜上的V型质子泵转运的,B错误; C、溶酶体内的酶由高尔基体形成的小泡(囊泡)运入,不是由内质网形成的小泡(囊泡)运入,C错误; D、内质网内与核膜相连,外与细胞膜相连,内质网的膜结构成分可以转移到细胞膜中,D正确。 故选D。 8. 生物膜的结构与功能存在密切的联系。下列有关叙述错误的是(  ) A. 叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶 B. 溶酶体膜破裂后释放出的酶会造成细胞结构的破坏 C. 细胞的核膜是双层膜结构,核孔是物质进出细胞核的通道 D. 线粒体DNA位于线粒体外膜上,编码参与呼吸作用的酶 【答案】D 【解析】 【分析】据题文和选项的描述可知:该题考查学生对细胞的结构与功能、光合作用过程等相关知识的识记和理解能力。 【详解】在叶绿体的类囊体膜上进行的光反应阶段,色素分子吸收的光能的用途之一是,在有关酶的催化作用下,促成ADP与Pi发生化学反应,形成ATP,因此叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶,A正确;溶酶体内含有多种水解酶,溶酶体膜破裂后释放出的水解酶会导致组成膜的蛋白质等物质水解,进而造成膜结构的破坏,B正确;细胞的核膜是双层膜结构,核孔是蛋白质和RNA等大分子物质选择性地进出细胞核的通道,C正确;线粒体DNA位于线粒体基质中,D错误。 【点睛】解答本题的关键是熟记并理解光合作用过程、溶酶体和线粒体的结构与功能、细胞核的结构与功能等相关知识,据此来分析各选项。 9. 洋葱叶分为真叶和鳞片叶,真叶光合作用制造的有机物运输到鳞片叶储存。某同学以紫色洋葱为材料进行系列实验。下列叙述正确的是( ) A. 用鳞片叶外表皮观察质壁分离时,细胞紫色区域逐渐变小说明其正在失水 B. 观察真叶细胞的细胞质流动时,在普通光学显微镜下可观察到叶绿体基粒 C. 分离真叶中各种色素时,依据滤纸条上色素带次序可判断色素的含量 D. 观察根尖细胞有丝分裂时,染色体排列在赤道板上说明其处于分裂前期 【答案】A 【解析】 【详解】A、紫色洋葱鳞片叶外表皮的紫色来自液泡中的花青素,细胞失水发生质壁分离时,原生质层收缩,液泡体积减小,因此紫色区域逐渐变小,A正确; B、叶绿体基粒属于亚显微结构,普通光学显微镜的分辨率不足以观察到该结构,仅能观察到叶绿体的整体形态,B错误; C、滤纸条上色素带的次序反映的是色素在层析液中的溶解度,溶解度越高扩散越快、位置越靠上,色素的含量需通过色素带的宽度判断,C错误; D、有丝分裂过程中,染色体排列在赤道板上是分裂中期的特征,分裂前期的特征为染色质螺旋化为染色体、核仁解体、核膜消失、纺锤体形成,D错误。 10. 对下列关于中学生物学实验的描述错误的是( ) ①探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 ②观察植物细胞的质壁分离现象 ③探究培养液中酵母菌种群数量的变化 ④观察植物细胞的有丝分裂 ⑤观察叶绿体和细胞质的流动 ⑥DNA的粗提取与鉴定 A. ①⑥通过观察颜色判断实验结果 B. ③⑥均须进行离心操作 C. ②④均可使用洋葱作为实验材料 D. ②⑤实验过程均须保持细胞活性 【答案】B 【解析】 【分析】探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用的实验中,最后需要用斐林试剂检测,因此需要水浴加热和根据颜色反应来确定。 【详解】A、淀粉和蔗糖都不是还原糖,不能与斐林试剂反应,淀粉和蔗糖水解产物为还原糖,可以与斐林试剂反应,因此可以用斐林试剂鉴定淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,若淀粉组出现红黄色,蔗糖组没有出现红黄色,说明淀粉酶可以催化淀粉水解不能催化蔗糖水解;⑥中DNA与二苯胺在沸水浴下显蓝色,因此①⑥均通过颜色判断结果,A正确; B、③通过血球计数板直接计数酵母菌,无需离心;⑥需离心去除杂质以提取DNA,B错误; C、②可用洋葱紫色外表皮观察质壁分离,④可用洋葱根尖分生区观察有丝分裂,C正确; D、②活的植物细胞原生质体具有选择透性,可以发生质壁分离现象;⑤活细胞的叶绿体和细胞质才能流动,因此 ②⑤实验过程均须保持细胞活性,D正确。 故选B。 11. 将豌豆根部组织浸在溶液中达到离子平衡后,测得有关数据如下表: 离子 外部溶液的离子浓度(mmol/L) 根细胞内部离子浓度(mmol/L) 0.25 3 2 28 1 21 下列叙述正确的是 A. 溶液通氧状况与根细胞吸收Mg2+的量无关 B. 若不断提高温度,根细胞吸收H2PO4-的量会不断增加 C. 若溶液缺氧,根细胞厌氧呼吸产生乳酸会抑制NO3-的吸收 D. 细胞呼吸电子传递链阶段产生的大量ATP可为吸收离子供能 【答案】D 【解析】 【分析】分析表格数据可知,豌豆根部组织细胞内的Mg2+、H2PO4-和NO3-的浓度均高于外部溶液,故三种离子进入细胞的方式均为主动转运,主动转运消耗ATP,并且需要借助载体蛋白。 【详解】溶液通氧状况会影响根细胞的需氧呼吸,影响ATP的合成,进而影响吸收的Mg2+的量,A选项错误;不断提高温度,根细胞中需氧呼吸的酶的活性可能会受到抑制,影响需氧呼吸合成ATP,进而影响根细胞吸收H2PO4-的量可能减少,B选项错误;若溶液缺氧,豌豆根细胞厌氧呼吸为酒精发酵,会产生乙醇和二氧化碳,C选项错误;细胞呼吸的电子传递链过程是[H]和氧气结合生成水,并产生大量ATP的过程,可为吸收离子功能,D选项正确。 12. 四川主产的浓香型白酒畅销全国。其发酵用的酒曲富含霉菌、酵母菌、细菌等微生物。从酒曲中分离纯化的某些酵母菌可利用其产生的乙醇合成低水溶性的乙酸乙酯,催化该反应的酶也能催化酯分解。下列叙述正确的是( ) A. 向培养基中加入青霉素,可有效抑制细菌和霉菌的生长 B. 向培养基中添加乙酸乙酯,可根据透明圈筛选产酯酵母 C. 酵母菌被破碎处理成匀浆后,不能催化乙酸乙酯的合成 D. 与无氧相比,有氧条件培养酵母菌能产生更多乙酸乙酯 【答案】B 【解析】 【详解】A、青霉素的作用机理是抑制细菌肽聚糖细胞壁的合成,只能抑制细菌生长;霉菌属于真菌,细胞壁成分为几丁质,青霉素对霉菌无抑制作用,A错误; B、据题干信息可知,乙酸乙酯是低水溶性物质,加入培养基后会使培养基呈浑浊状态;目标酵母菌能产生催化酯合成/分解的酯酶,可分解菌落周围的乙酸乙酯,从而形成透明圈,因此可以根据透明圈筛选出产酯酵母,B正确; C、催化乙酸乙酯合成的是酵母菌产生的酶,酵母菌破碎成匀浆后,酵母菌匀浆中仍含有催化乙酸乙酯合成的相关酶,只要温度、pH等反应条件适宜,依然可以催化反应进行,C错误; D、合成乙酸乙酯的原料是酵母菌产生的乙醇,乙醇是酵母菌无氧呼吸的产物;有氧条件下酵母菌进行有氧呼吸,不产生乙醇,缺少原料无法合成更多乙酸乙酯,D错误。 13. 胰蛋白酶可水解精氨酸与下一位氨基酸(脯氨酸除外)之间的肽键。抗体甲的第27、96位均为精氨酸。通过蛋白质工程将第27位替换为苯丙氨酸,第97位替换为脯氨酸。改造后的甲不被胰蛋白酶水解,并保持抗体活性。下列叙述错误的是(  ) A. 甲的设计改造需要遵循遗传信息传递的一般规律 B. 胰蛋白酶不能水解改造后的甲,体现了酶的专一性 C. 第96位氨基酸未被替换的原因可能是该位点与抗体功能相关 D. 由于密码子的简并性,改造后编码甲的基因序列不一定改变 【答案】D 【解析】 【详解】A、蛋白质工程从预期蛋白质功能出发,经结构设计、氨基酸序列推导最终改造对应基因,再通过基因表达获得改造蛋白,整个过程遵循中心法则即遗传信息传递的一般规律,A正确; B、酶的专一性指酶只能催化一种或一类化学反应,胰蛋白酶仅能识别特定序列的肽键,改造后的甲无其可作用的位点因此不能被水解,体现了酶的专一性,B正确; C、改造后甲仍保持抗体活性,第96位精氨酸未被替换,推测该位点可能与抗体的功能密切相关,替换后可能导致抗体活性丧失,C正确; D、密码子简并性是指同一种氨基酸可对应多种密码子,但本次改造中第27位、97位的氨基酸种类发生了改变,不同氨基酸对应的密码子存在差异,因此改造后编码甲的基因序列一定发生改变,D错误。 14. 为探究某种酶的活性,某同学在最适温度C条件下,测得不同底物浓度下对应的反应速率,结果如下表。 试管编号 1 2 3 4 5 底物浓度(mol·L-1) 6.3×10-6 7.5×10-5 1.0×10-4 1.0×10-3 1.0×10-2 反应速率(nmol·L-1·min-1) 15 56 60 75 75 下列叙述错误的是( ) A. 若将1号试管的原酶液稀释10倍,其反应速率会下降 B. 若3号试管反应温度改为37℃,其反应速率会下降 C. 若4号试管多加1倍酶量,其反应速率会升高 D. 实验说明底物浓度过高不利于该酶促反应进行 【答案】D 【解析】 【详解】A、1号试管底物浓度较低,酶液稀释后酶浓度降低,单位时间内可结合的底物分子数减少,反应速率会下降,A正确; B、实验是在最适温度下进行的,将温度改为37℃,偏离最适温度后酶活性降低,反应速率会下降,B正确; C、4号试管反应速率已达到最大值,说明此时底物充足,限制反应速率的因素是酶浓度,增加酶量后反应速率会升高,C正确; D、底物浓度从1.0×10-3mol·L-1升高到1.0×10-2mol·L-1时,反应速率保持不变,并未下降,不能说明底物浓度过高不利于该酶促反应进行,D错误。 15. 细胞有氧呼吸第三阶段中,NADH中的H+和e-可与O2结合生成H2O,并伴随ATP的合成,如图所示。当O2缺乏时,此过程中ATP的合成减少,其原因是( ) A. 合成ATP的酶催化能力降低 B. 膜两侧H+浓度梯度增大 C. 第三阶段中电子的传递受阻 D. 释放的能量更多以热能形式散失 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶的催化能力不会因O2缺乏直接降低,A错误; B、O2缺乏时,H+出膜变得少,膜两侧H+浓度梯度是减小而非增大,B错误; C、O2缺乏时,消耗的电子减少,H+出膜变得少,膜两侧H+浓度梯度是减小,H+浓度差产生的电势能减少,ATP合成下降,第三阶段中电子的传递受阻,C正确; D、能量更多以热能形式散失不是O2缺乏时ATP合成减少的直接原因,D错误。 故选C。 16. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是( ) A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量 B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA C. β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂 D. 光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键 【答案】C 【解析】 【分析】细胞生命活动的直接能源物质是ATP,ATP的结构简式是A-P~P~P,其中“A”是腺苷,“P”是磷酸;“A”代表腺苷,“T”代表3个。 【详解】A、ATP为直接能源物质,γ位磷酸基团脱离ATP形成ADP的过程释放能量,可为离子主动运输提供能量,A正确; B、ATP分子水解两个高能磷酸键后,得到RNA的基本单位之一——腺嘌呤核糖核苷酸,故用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA,B正确; C、ATP可在细胞核中发挥作用,如为rRNA合成提供能量,故β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键能在细胞核中断裂,C错误; D、光合作用光反应,可将光能转化活跃的化学能储存于ATP的高能磷酸键中,故光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键,D正确。 故选C。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图。 据图回答下列问题: (1)图中①、②、③、④代表的物质依次是____________、_____________、_____________、__________,[H]代表的物质主要是__________。 (2)B代表一种反应过程,C代表细胞质基质,D代表线粒体,则ATP合成发生在A过程,还发生在__________(填“B和C”“C和D”或“B和D”)。 (3)C中的丙酮酸可以转化成酒精,出现这种情况的原因是_________________________。 【答案】(1) ①. O2 ②. NADP+ ③. ADP+Pi ④. C5 ⑤. NADH(或答:还原型辅酶Ⅰ) (2)C和D (3)在缺氧条件下进行无氧呼吸 【解析】 【小问1详解】 由图可知A、B过程分别为光合作用的光反应和暗反应,图中类囊体膜上发生水的光解,产生NADPH和①氧气;暗反应阶段消耗ATP和NADPH,产生②NADP+、③(ADP和Pi);暗反应过程为卡尔文循环,CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定),所以④为C5。呼吸作用的第一阶段的场所为C细胞质基质,在第一阶段中,各种能源物质经不同的分解代谢途径转变成乙酰辅酶A;呼吸作用的第二、三阶段的场所为D线粒体,在第二阶段中,乙酰辅酶A(乙酰CoA)的二碳乙酰基,通过三羧酸循环转变为CO2和氢原子;在第三阶段中,氢原子进入电子传递链(呼吸链),最后传递给氧,与之生成水。呼吸作用中的[H]为还原型辅酶I(NADH)。 【小问2详解】 图中A表示光反应阶段,B表示暗反应阶段,C代表细胞质基质(可发生细胞呼吸的第一阶段),D代表线粒体(可发生有氧呼吸的第二阶段和第三阶段),其中光反应阶段、有氧呼吸的三个阶段都能合成ATP,而暗反应阶段不但不能合成ATP还会消耗ATP。因此,ATP合成发生在A过程,还发生在C和D。 【小问3详解】 植物叶肉细胞中,有氧条件下,丙酮酸进入线粒体最终分解形成二氧化碳和水;在缺氧条件下进行无氧呼吸,转化成酒精和二氧化碳。 18. 研究人员在水稻辐射诱变群体中筛选到一株黄叶植株(突变型),将其与绿叶植株(野生型)杂交,F1全部为绿叶;F1自交,F2中绿叶196株,黄叶63株。回答下列问题: (1)水稻叶色性状中,隐性性状为________。让F2中的绿叶植株全部自交,后代表型及比例为_____________。 (2)基因组分析发现,突变型的基因Y1的序列上有1个碱基发生缺失(图a)。起始密码子:AUG;终止密码子:UAA、UAG、UGA。 注:省略部分不含有起始密码子、终止密码子对应的序列,碱基数为3的倍数。 ①基因Y1通过________过程形成mRNA。在该mRNA中,片段1对应的碱基序列是5'-________-3'。 ②与野生型的基因Y相比,基因Y1编码的肽链长度________(填“变长”“变短”或“不变”),原因是_______________________________________________________________________________________。 (3)基因Y1编码的肽链无法形成有活性的蛋白质,根据图b推测基因Y的作用是________________。 【答案】(1) ①. 黄叶 ②. 绿叶:黄叶=5:1 (2) ①. 转录 ②. GUGCA ③. 变短 ④. 碱基缺失使mRNA中提前出现终止密码子,翻译提前终止 (3)促进叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)的合成 【解析】 【小问1详解】 黄叶与绿叶杂交,F1全为绿叶,F2绿叶:黄叶=196:63≈3:1,符合一对等位基因的分离定律,说明黄叶是隐性性状。设控制叶色的基因为A/a,F2中绿叶基因型为1/3AA、2/3Aa,自交后,仅Aa自交能产生黄叶,黄叶比例为2/3×1/4=1/6,绿叶比例为1−1/6=5/6,因此后代表型比为绿叶:黄叶=5:1。 【小问2详解】 ①基因通过转录过程合成mRNA;图中给出的序列位于DNA的5'→3'非模板链,mRNA序列和编码链仅碱基T换为U,因此片段1对应mRNA序列为5'−GUGCA−3'。②突变型DNA序列缺失1个碱基,缺失位点后密码子阅读框后移一位,所以碱基缺失使mRNA中提前出现终止密码子(UGA),翻译提前终止,因此编码的肽链长度变短。 【小问3详解】 由图b可知,Y1突变后,突变体的叶绿素a、叶绿素b含量均远低于野生型,可推测正常基因Y的作用是促进叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)的合成。 19. 肾综合征出血热是由汉坦病毒(HV)引起的一种人兽共患传染病,患者感染后会出现发热、出血和肾脏损害等症状。回答下列问题: (1)患者体温会升高至39℃左右,并持续4~6天,在体温维持期间患者的产热量_____(选填“大于”“小于”或“等于”)散热量。 (2)HV可感染树突状细胞、血管内皮细胞、肾小管上皮细胞等,树突状细胞被HV感染后,会被_____细胞和__________细胞识别,随后机体产生的抗体会攻击肾小球基膜引起肾小球损伤,原因是_____。同时,HV感染血管内皮细胞,引起出血及血浆大量渗出,导致抗利尿激素分泌增加,并先后经历少尿期(<400 mL/d,正常尿量约1500 mL/d)和多尿期(>2500 mL/d)的过程。多尿期时,若抗利尿激素的分泌仍维持较高水平,但尿量较多,原因是_____,为防止机体严重脱水,应及时补充_____。 (3)老鼠和多种野生动物均可能携带HV,公众切勿徒手捕捉、接触野生动物,对于疫区人群或必须进入疫区的人群可采用_____进行特异性预防。 【答案】(1) 等于 (2) ①. 辅助性T ②. 细胞毒性T ③. HV与肾小球基膜存在结构相似的抗原,抗HV抗体会与肾小球基膜结合造成损伤 ④. 肾小管和集合管对抗利尿激素的敏感性降低(或肾小管上皮细胞被HV感染后重吸收水的功能受损) ⑤. 水和无机盐(或适宜浓度的生理盐水/电解质溶液) (3) 接种HV(汉坦病毒)疫苗 【解析】 【小问1详解】 体温维持相对稳定的核心机制是产热量和散热量保持动态平衡,患者体温持续稳定在39℃左右,因此产热量等于散热量。 【小问2详解】 树突状细胞属于抗原呈递细胞,被HV感染后会处理抗原并呈递给辅助性T细胞,同时它作为被病原体侵染的靶细胞,会被细胞毒性T细胞识别以启动细胞免疫。 抗体攻击自身肾小球基膜属于自身免疫反应,原因是HV抗原和肾小球基膜抗原结构相似,机体产生的抗HV抗体会与肾小球基膜结合造成损伤。 抗利尿激素的功能是促进肾小管、集合管重吸收水分,若激素水平较高但尿量仍多,说明靶器官(肾小管、集合管)无法正常响应该激素的作用,肾小管和集合管对抗利尿激素的敏感性降低,即重吸收水的功能受损。 为防止机体严重脱水,需要补充水和无机盐维持内环境渗透压稳定。 【小问3详解】 特异性预防的核心措施是接种对应病原体的疫苗,诱导机体产生特异性抗体和记忆细胞,在接触HV时可快速启动免疫,发挥免疫预防作用。 20. 图甲为某无人为干预的沙漠样地部分物种生物量的变化。图乙为该地a~c时段各营养级能量流动情况。a时前,该样地只存在物种A1,物种A2和B2在b时迁入。 注:图中数字为能量数值,单位是J/(m2.a);表示呼吸量,↓表示未利用量;A(2)表示A营养级有A1、A2两个物种,依此类推 (1)A1具有固沙保水的作用,这体现的生物多样性的价值是_______。该样地发生的群落演替属于初生演替,据图甲分析,判断依据是____________________________________________________________。 (2)A1的根系不断发育且与其互利共生微生物的菌丝体相互缠绕,胶结沙粒形成沙套,沙套内的含水量和固氮菌数量明显高于沙套外,固沙作用显著,增加了该样地的物种种类。据此分析,影响该群落演替的因素除外界环境变化外,还有_________________和___________________________。 (3)a~c时段,B1的呼吸量为60J/(m2.a),未利用量为20J/(m2.a),B2在b~c时段用于生长、发育和繁殖的能量最大不超过_______ J/(m2.a)。营养级A到B的能量传递效率为2%,A2的未利用量为90J/(m2.a),A1的未利用量为_______ J/(m2.a)。 (4)该生态系统的第一营养级中,未利用量占比较高,可能的原因是_______(填标号)。 A. 分解者分解有机物的速率慢 B. 消费者数量少,对物质循环的促进作用弱 C. 气温高,植物的呼吸作用强,代谢旺盛 【答案】(1) ①. 间接价值 ②. 该样地最初的生物量是0,即该样地的群落演替是在一个从来没有被植物覆盖的地面或原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的,属于初生演替 (2) ①. 生物的迁入 ②. 群落内部种群相互关系的发展变化 (3) ①. 90 ②. 5610 (4)AB 【解析】 【小问1详解】 A1固沙保水属于生态功能,体现生物多样性的间接价值;据图甲分析,判断依据是a时前该样地只存在物种A1,则该样地最初的生物量是0,即该样地的群落演替是在一个从来没有被植物 覆盖的地面或原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的,属于初生演替。 【小问2详解】 A1的根系不断发育且与其互利共生微生物的菌丝体相互缠绕,胶结沙粒形成沙套;沙套内的含水量和固氮菌数量明显高于沙套外,固沙作用显著,增加了该样地的物种种类。据此分析,影响该群落演替的因素除外界环境变化外,还有群落内部种群相互关系的发展变化和生物的迁入。 【小问3详解】 C的同化量=30+5+5=40J/(m2.a),B的同化量=110+30+40+40=220J/(m2.a),B的呼吸量为110J/(m2.a),B营养级用于生长、发育和繁殖的能量=220-110=110J/(m2.a),B(2)表示B营养级有B1、B2两个物种,B1的未利用量为20J/(m2.a),故B2在b~c时段用于生长、发育和繁殖的能量最大不超过110-20=90J/(m2.a)。 营养级A到B的能量传递效率为2%,B的同化量为220J/(m2.a),因此A的总同化量为:220÷2% = 11000J/(m2.a)。A的能量守恒:同化量=呼吸量+流向分解者+ 流向下一营养级+ 未利用量,代入数据:11000= 4900(呼吸) + 180(分解者) + 220(流向下一营养级) + (A1未利用 + 90) ,解得:A1未利用 =11000 - 4900- 180 - 220- 90 =5610J/(m2.a)。 【小问4详解】 A、分解者分解有机物的速率慢,有机物未被充分分解,未利用量占比高,A正确; B、消费者数量少,对生产者的取食少,流向下一营养级的能量少,未利用量占比高,B正确; C、气温高,植物呼吸作用强,呼吸消耗的能量多,未利用量会减少,C错误。 21. 小鼠基因W编码的蛋白质可调节脂肪代谢。研究人员将基因W转入酵母菌并使其稳定表达,实现了该蛋白的高效合成。该过程中用到末端脱氧核苷酸转移酶(TdT),该酶不需要模板,可在DNA的3'端随机添加4种脱氧核苷酸,若只提供1种脱氧核苷酸,则连续添加多个该种脱氧核苷酸,称为同聚物加尾。相关信息所示。 (1)载体上RNA聚合酶识别和结合的部位是_______,载体上与其能自我复制相关的结构是__________________________________________。 (2)研究人员选取2种限制酶切开载体,再用TdT分别对基因W和切开的载体进行同聚物加尾,然后将两者连接;若载体酶切后产生的黏性末端为5'端突出,则需先用DNA聚合酶补平后再进行同聚物加尾。因后续研究还需要用这2种限制酶将基因W从重组载体中切下,据图分析,应选取的2种限制酶为____________________________________________。 (3)基因W和载体两者的同聚物尾配对后形成的重组载体存在部分单链区,为构建完整重组载体需要的2种酶是_______________________________,该过程中___________(填“需要”或“不需要”)添加引物,原因是______________________________________________________________________________________。 (4)为检测基因W是否在酵母菌中表达出相应蛋白,在分子水平上的检测方法是____________________。 【答案】(1) ①. 启动子 ②. 复制原点 (2)PstⅠ、XhoⅠ (3) ①. DNA聚合酶、DNA连接酶 ②. 不需要 ③. 同聚物尾配对后存在可直接延伸的3'端,DNA聚合酶可直接从该末端延伸合成互补链,无需引物起始 (4)抗原-抗体杂交 【解析】 【小问1详解】 启动子是RNA聚合酶识别和结合的部位,能够启动下游目的基因的转录过程,是目的基因表达的必需元件。复制原点位于载体,可以保证载体在受体细胞中能自我复制。 【小问2详解】 要保证重组载体中基因W可以被完整切下,需要选择两种限制酶,使得它们的识别序列在加尾后仍能被保留。由图可知,基因W和载体上都有SalⅠ的识别序列和切割位点,如果选用它会破坏W基因的结构,使W基因失活,因此不能选用。若选用PstⅠ和KpnⅠ,酶切后产生的黏性末端为3'端突出,若要重新从重组载体上切下,PstⅠ切割载体后要加同聚物G尾,KpnⅠ切割载体后要加同聚物C尾,这样在重组载体中才能出现它们完整的识别序列而再次进行切割。若选用XhoⅠ,酶切后产生的黏性末端为5'端突出,可以先用DNA聚合酶补平,若要在重组载体中出现其完整的识别序列而再次进行切割,则要加同聚物G尾。载体在加尾时,只能加入一种脱氧核苷酸,否则会随机连接,这样载体两端只能加G尾。同理,目的基因的两端只能加互补的C尾。为了将质粒和基因W连接到一起,同聚物加尾间要能发生碱基互补配对,故应选择PstⅠ、XhoⅠ。 【小问3详解】 由于用XhoⅠ进行切割会产生黏性末端为5'端突出,形成单链区,需要用DNA聚合酶进行补平,此外,W基因和载体形成重组载体时,中间有缺口,补全缺口后二者才能连接起来形成完整的重组载体,因此构建完整重组载体需要的2种酶:DNA聚合酶(补全单链区)和DNA连接酶(连接缺口)。该过程不需要添加引物,原因是:同聚物尾配对后存在可直接延伸的3'端,DNA聚合酶可直接从该末端延伸合成互补链,无需引物起始。 【小问4详解】 检测基因W是否表达出相应蛋白,由于基因表达的产物是蛋白质,分子水平检测蛋白质方法是抗原-抗体杂交。 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:山西省山西现代双语学校学校2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题
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