精品解析:湖南省衡阳市第八中学2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题

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2026-09-04
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衡阳市八中2026年高二年级入学考试 生物试题 满分100分,考试时间75分钟 一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1. 糖类能与蛋白质结合形成糖蛋白、与脂质结合形成糖脂。最新研究发现:糖类还能与细胞中的RNA结合形成glycoRNA,即RNA的糖基化修饰。下列叙述正确的是( ) A. 糖被分布在细胞膜的内侧,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递有关 B. 糖类、蛋白质、脂质和核酸均可参与组成细胞结构 C. 细胞膜上的蛋白质分子都具有物质运输的功能 D. 多糖、蛋白质、脂质、RNA的多样性都与其单体的排列顺序有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、糖被由糖蛋白和糖脂组成,分布在细胞膜的外侧,是细胞识别、细胞间信息传递的结构基础,A错误; B、糖类可参与构成细胞壁、细胞膜糖被等结构,蛋白质是细胞结构的重要组成成分,脂质中的磷脂是生物膜的基本支架组分,核酸是细胞内携带遗传信息的物质,四类物质均可参与组成细胞结构,B正确; C、细胞膜上的蛋白质功能具有多样性,除载体蛋白、通道蛋白具备物质运输功能外,还有膜上的酶具备催化功能、受体蛋白具备信息交流功能等,并非所有膜蛋白都有物质运输功能,C错误; D、多糖(如淀粉、糖原、纤维素)的单体均为葡萄糖,其多样性与单体排列顺序无关;脂质不属于多聚体,没有单体,其多样性与单体排列顺序无关,仅蛋白质、RNA的多样性和单体的排列顺序有关,D错误。 2. 下图表示在适宜条件下且酶浓度一定时,反应速率与反应物浓度、温度及pH的关系,其中曲线①②是酶甲的有关曲线,曲线③④是酶乙的有关曲线。下列相关分析正确的是( ) A. 20℃、pH=8.5的条件下保存酶乙效果较佳 B. 酶甲不可能存在于正常人的体内 C. 图①中,M浓度前后限制反应速率的因素不同 D. 将酶甲溶液的pH从8.5调到2,酶的活性将增强 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图:曲线①②是酶甲的有关曲线,据图①可知,在一定范围内,随反应物浓度的增大,反应速率加快;据图②可知,酶甲的最适pH是2。曲线③④是酶乙的有关曲线,据图③④可知,酶乙的最适pH是8.5,最适温度的20℃。 【详解】A、据图③④可知,酶乙的最适pH是8.5,最适温度的20℃。由于酶在低温下结构更稳定,故低温、pH=8.5的条件下保存酶乙效果最佳,A错误; B、据图②可知,酶甲的最适pH是2。酶甲可能是胃蛋白酶,可能存在于正常人的体内,B错误; C、图①中,M浓度前后限制反应速率的因素不同,分别是反应物浓度、酶浓度(酶量),C正确; D、将酶甲溶液的pH从8.5调到2,酶的活性将不变,因为在pH为8.5时酶甲已经发生不可逆的失活,D错误。 故选C。 3. 某细菌细胞膜上的转运体系A能协同完成物质M顺浓度进入细胞和物质N逆浓度运出细胞,转运体系B是一种只允许特定离子W通过的离子通道,且该通道的开闭受胞内信号分子S的调控,当S浓度升高时,通道打开,W进入细胞。下列叙述正确的是( ) A. 物质M经过转运体系A运输不直接消耗能量,属于自由扩散 B. 主动运输的意义是维持细胞内外离子浓度相等 C. 转运体系B被信号分子S激活后会与离子W结合 D. 物质N的运输需要消耗能量,属于主动运输 【答案】D 【解析】 【详解】A、物质M顺浓度进入细胞需转运体系A协助,属于协助扩散而非自由扩散,A错误; B、主动运输的意义是建立或维持细胞内外离子浓度差(如钠钾泵),而非使其相等,B错误; C、转运体系B为离子通道,其功能是形成通道允许W通过,不与W结合,C错误; D、物质N逆浓度运出细胞需消耗能量,属于主动运输,D正确。 故选D。 4. 图1表示某植物细胞在一定浓度的KNO3溶液中细胞失水量的变化情况,图2表示处于某种状态下的细胞结构模式图。下列叙述错误的是( ) A. 图1中OA段细胞的吸水能力逐渐增强 B. 图1中AC段细胞的体积不断增大 C. 图2中②③④构成该细胞的原生质层 D. 图2可表示处于图1中A点时的细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、图1中OA段细胞的失水量增加,细胞液浓度增大,故吸水能力逐渐增强,A正确; B、图1中AC段细胞先失水后吸水,故细胞原生质体体积先变小后变大,但由于有细胞壁的限制,细胞体积基本不变,B错误; C、图2中②(细胞膜)③(液泡膜)④(两者之间的细胞质)构成该细胞的原生质层,原生质层具有选择透过性,C正确; D、图2细胞发生质壁分离,细胞失水,可对应图1中A点时的细胞,D正确。 故选B。 5. 某酵母菌以葡萄糖为底物的3种呼吸途径中,部分物质变化如图,下列叙述正确的是(  ) A. 途径二葡萄糖中的能量最终都转移到了乙醇和少量ATP中 B. 途径二和途径三的存在,降低了酵母菌对环境的适应力 C. 酵母菌仅通过途径三不能获得满足生长必需的能量 D. 生物界中,途径一仅发生在具有线粒体的细胞中 【答案】C 【解析】 【详解】A、途径二为无氧呼吸,无氧呼吸中的能量大部分储存乙醇中,少部分能量转移到ATP,还有一部分以热能散失,A错误; B、径二和途径三的存在,使酵母菌在无氧环境中也能生存,提高了酵母菌对环境的适应力,B错误; C、途径三为无氧条件,产生的ATP较少,因此仅通过途径三不能获得满足生长必需的能量,C正确; D、途径一过程也可发生在不含线粒体的细胞中,如蓝细菌等,D错误。 故选C。 6. 图甲表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为A、B、C、D时的CO2释放速率和O2产生速率的变化。图乙表示蓝细菌的CO2吸收速率与光照强度的关系,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中,光照强度为B时,水稻叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率 B. 图甲中,光照强度为D时,水稻叶肉细胞从周围环境中吸收CO2的速率相对值为2 C. 图乙中,光照强度为X时,蓝细菌产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体 D. 图乙中,限制E、F、G点光合速率的主要因素是光照强度 【答案】B 【解析】 【分析】图甲中,光照强度为A时,O2产生总量为0,说明水稻只进行呼吸作用。光照强度为B、C、D时,O2产生总量不为0,说明水稻同时进行呼吸作用和光合作用。图乙中,E点只进行呼吸作用。F点光合作用速率等于呼吸作用速率,为光补偿点。G点之后,光照强度增大,而光合作用速率不再改变,则G点为光饱和点。 【详解】A、分析甲图可知,光照强度为B时,CO2释放量和O2产生总量相等,都为3单位,呼吸作用释放的CO2首先供应叶绿体进行光合作用,剩余部分释放到外界,说明此时呼吸作用大于光合作用,A错误; B、光照强度为D时,水稻叶肉细胞光合作用速率大于呼吸作用速率,光照强度为A时,CO2释放量即为呼吸速率,则光照强度为D时,O2产生总量为8单位,需要消耗的CO2也为8单位,所以单位时间内需从外界吸收CO2为2单位,B正确; C、蓝细菌是原核生物,没有线粒体和叶绿体,图乙中,光照强度为X时,产生ATP的场所是细胞质基质,C错误; D、图乙中,限制G点光合作用速率的因素不是光照强度,可能是二氧化碳浓度及温度等,D错误。 故选B。 7. 人体细胞会经历增殖、分化、衰老和死亡等生命历程。下列有关叙述不正确的是( ) A. 衰老细胞的细胞膜通透性发生改变 B. 细胞分化程度越高,细胞的全能性越高 C. 细胞产生的自由基可攻击蛋白质,导致细胞衰老 D. 被病原体感染的细胞的清除,通过细胞凋亡完成 【答案】B 【解析】 【分析】细胞衰老衰老是机体在退化时期生理功能下降和紊乱的综合表现,是不可逆的生命过程.人体是由细胞组织起来的,组成细胞的化学物质在运动中不断受到内外环境的影响而发生损伤,造成功能退行性下降而老化,细胞的衰老与死亡是新陈代谢的自然现象。 【详解】A、衰老细胞的膜通透发生改变,A正确; B、细胞分化程度越高,细胞的全能性越低,B错误; C、细胞产生的自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,攻击蛋白质,使蛋白质的活性下降,导致细胞衰老,C正确; D、细胞凋亡使细胞自主有序地死亡,是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,被病原体感染的细胞的清除属于细胞凋亡,D正确。 故选B。 8. 如图表示人的生殖周期中不同的生理过程,下列有关说法错误的是(  ) A. b1、b2发生基因的分离,c发生基因的自由组合 B. c过程使染色体数目又恢复到体细胞的数目,精子和卵细胞各提供一半的染色体 C. b1、d2过程都需要进行DNA复制,不同的是b1过程核DNA减半两次而d2过程核DNA减半一次 D. d1和d2过程涉及细胞的分裂、分化、衰老、凋亡 【答案】A 【解析】 【分析】题图分析:a1表示分裂、分化形成精原细胞;a2表示分裂、分化形成卵原细胞;b1表示减数分裂形成精子,b2表示减数分裂形成卵细胞;c表示受精作用形成受精卵;d1和d2表示受精卵分裂、分化形成个体的过程。 【详解】A、b1、b2表示减数分裂,发生基因的分离和基因自由组合,c表示受精作用,不会发生基因的自由组合,A错误; B、c受精作用过程是精卵细胞结合,使染色体数目又恢复到体细胞的数目,受精卵中含有精子和卵细胞各提供一半的染色体,B正确; C、b1表示减数分裂、d2过程存在有丝分裂,b1、d2过程DNA都需要复制,不同的是b1过程核DNA减半两次而d2过程核DNA减半一次,C正确; D、d1和d2表示受精卵分裂、分化形成个体的过程,该过程中细胞的分裂、分化、衰老、凋亡过程均有发生,D正确。 故选A。 9. “中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 该过程可以发生在 T2 噬菌体侵染大肠杆菌过程中 B. 该过程需要的酶是DNA 聚合酶,原料是脱氧核苷酸 C. b链的延伸方向从左到右为5'→3' D. b 链延伸完成后形成的RNA-DNA 杂交体的嘧啶碱基和嘌呤碱基数量相等 【答案】D 【解析】 【分析】以RNA为模板合成DNA的过程是逆转录过程,需要脱氧核苷酸作为原料,所需的酶为逆转录酶。 【详解】A、图中为RNA逆转录过程, T2 噬菌体是DNA病毒,侵染大肠杆菌过程中不会发生逆转录过程,A错误; B、该过程是逆转录过程,需要脱氧核苷酸作为原料,所需的酶为逆转录酶,B错误; C、由图可知,b链的延伸方向从右到左为5'→3',C错误; D、该过程遵循碱基互补配对原则,配对方式为:A=T,U=A,C=G,因此,b 链延伸完成后形成的RNA-DNA 杂交体的嘧啶碱基和嘌呤碱基数量相等,D正确。 故选D。 10. 下列有关 DNA 复制的叙述,错误的是( ) A. DNA分子的准确复制依赖于碱基互补配对原则和精确的模板 B. DNA 复制具有边解旋边复制、半保留复制等特点 C. 复制后的一对同源染色体中含有 4 条脱氧核苷酸链 D. DNA 通过复制,保持了亲代和子代遗传信息的连续性 【答案】C 【解析】 【分析】DNA复制时间:有丝分裂和减数分裂间期。DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。DNA复制过程:边解旋边复制。DNA复制特点:半保留复制。DNA复制结果:一条DNA复制出两条DNA。DNA复制意义:通过复制,使亲代的遗传信息传递给子代,使前后代保持一定的连续性。 【详解】A、DNA独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行,A正确; B、DNA复制具有边解旋边复制、半保留复制等特点,B正确; C、复制后的一对同源染色体中含有4条染色单体、4条DNA,8条脱氧核苷酸链,C错误; D、DNA分子通过自我复制,将遗传信息从亲代传递给子代,保持了遗传信息的连续性,D正确。 故选C。 11. 一个基因的两种不同突变被发现后,科学家通过对野生型基因和两种突变体1和2的基因及其表达的蛋白质进行电泳分析,结果如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 突变体2和野生型相比,基因发生了碱基的缺失 B. 突变体1和野生型相比,基因发生了碱基的替换 C. 突变体1与野生型相比,可能出现多个氨基酸改变 D. 突变体2与野生型相比,蛋白质翻译过程提前终止 【答案】A 【解析】 【分析】由图可知,突变基因与正常基因等长,所以突变体的基因发生了碱基对的替换,突变体2突变后的蛋白质分子量变小,判断突变后mRNA上终止密码提前出现。 【详解】AB、由图可知,突变体1、2的突变基因与正常基因等长,所以与野生型相比,突变体的基因发生了碱基对的替换,A错误、B正确; C、突变体1蛋白质分子大小与野生型蛋白质分子大小相同,但氨基酸序列不同,即可能出现多个氨基酸改变,C正确; D、与野生型相比,突变体2蛋白质分子量变小,判断突变后mRNA上终止密码提前出现,蛋白质翻译过程提前终止,D正确。 故选A。 12. 下列关于基因突变和基因重组的叙述,错误的是( ) A. 基因突变是指DNA中发生碱基对的替换、增添、缺失 B. 基因重组是原有基因的重新组合,会产生新的基因型 C. 基因重组可发生在减数分裂中同源染色体联会形成四分体时期 D. 基因突变和基因重组都属于可遗传变异 【答案】A 【解析】 【分析】1、可遗传变异的来源包括:基因突变、基因重组、染色体变异;基因突变是指DNA中碱基对的增添、缺失或替换而引起的基因结构的改变;基因重组包括自由组合型和交叉互换型,自由组合型是指减数分裂过程中非同源染色体的自由组合,交叉互换型是指减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换;染色体变异包括染色体结构改变和染色体数目改变。 2、所有生物都可以发生基因突变,由于只有真核生物才有染色体,因此染色体变异只发生在真核生物中,只有进行有性生殖的生物才发生基因重组。 【详解】A 、基因突变是指DNA中发生碱基对的替换、增添、缺失,从而引起基因结构的改变,DNA分子中还有非基因片段,A错误; B、基因重组是原有基因的重新组合,会产生新的基因型,B正确; C、基因重组可发生在减数分裂中同源染色体联会形成四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换导致基因重组,C正确; D、基因突变和基因重组都改变了遗传信息,属于可遗传变异,D 正确。 故选A。 二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的4个选项中,有一项或多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 13. 玉米是一种具有高光合作用效率的C4植物,它们的叶片中存在着结构和功能都不同的叶肉细胞和维管束鞘细胞。进行光合作用时叶肉细胞中对CO2高亲和力的PEP羧化酶催化CO2固定产生四碳化合物(C4途径),然后运输到维管束鞘细胞中分解,释放出CO2用于卡尔文循环(如图)。有关叙述正确的是( ) A. 维管束鞘细胞中光合作用所利用的CO2都是C4分解释放的 B. 若叶片光合作用速率大于细胞呼吸速率,植物的干重不一定增加 C. 玉米的有机物是在维管束鞘细胞通过C3途径合成的 D. 干旱条件下C3途径植物光合速率比C4途径植物小 【答案】BCD 【解析】 【分析】题图分析:依题意,C4植物的叶肉细胞中有对CO2高亲和力的PEP酶,结合图示可知,该酶可催化CO2固定产生四碳化合物,然后运输到维管束鞘细胞中分解,释放出CO2用于卡尔文循环,这使得C4植物能利用环境中较低CO2进行光合作用,大大提高了光合作用效率。 【详解】A、在玉米的维管束鞘细胞中除了进行光合作用外,还会进行呼吸作用。因此玉米维管束鞘细胞光合作用所利用的CO2有C4分解释放和细胞呼吸产生两个来源,A错误; B、植物的干重由植物的叶片进行光合作用合成的有机物量与植物所有细胞呼吸作用消耗的有机物量共同决定。若叶片中光合作用速率大于细胞呼吸速率,但可能叶肉细胞的光合作用小于或等于所有细胞的呼吸作用,B正确; C、玉米的维管束鞘细胞能进行光合作用暗反应,故玉米的有机物是在维管束鞘细胞通过C3途径合成的,C正确; D、在干旱条件下,植物叶片中的气孔部分关闭,导致植物吸收的CO2减小,在低浓度CO2条件下,相比于C3途径,C4途径中的PEP羧化酶对CO2的亲和力更高,更容易与CO2结合形成C4,C4进入维管束鞘细胞的叶绿体中分解产生CO2,故C3途径植物光合速率比C4途径植物小,D正确。 故选BCD。 14. 在建立减数分裂过程中染色体变化的模型活动中,有关模型建构的叙述,正确的是( ) A. 一对同源染色体应该用相同颜色的橡皮泥构建,且大小要基本相同 B. 把大小相同、颜色不同的两条染色体成对并排放置,模拟同源染色体配对 C. 将减数分裂Ⅱ后期移向两极的两套染色体的大小、颜色都相同 D. 该过程能帮助理解减数分裂产生配子具有多样性的原因,属于物理模型 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、同源染色体一条来自父方、一条来自母方,模型建构中需要用不同颜色区分来源,仅大小基本相同,A错误; B、同源染色体的特点是大小形态基本相同、来源不同(模型中用不同颜色代表不同来源),同源染色体联会配对就是将二者成对并排放置,该操作可以模拟同源染色体配对,B正确; C、减数第二次分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,移向两极的染色体的颜色、大小相同,C正确; D、该模型用实物(橡皮泥)直观展示染色体变化,属于物理模型;建构过程中可以直观呈现同源染色体分离、非同源染色体自由组合,也可模拟交叉互换,能够帮助理解减数分裂产生配子多样性的原因,D正确。 15. 青枯病是由青枯劳尔氏菌引起的一种细菌病害,会影响番茄的产量和品质。番茄的抗青枯病(R)对易感病(r)为显性,细胞中另有一对等位基因B/b对青枯病的抗性表达有影响。基因型为BB的番茄,抗性完全消失;基因型为Bb的番茄抗性减弱;基因型为bb的番茄抗性无影响。将两种纯合的无抗性番茄品种杂交得到,让自交得到,实验过程中用青枯劳尔氏菌去侵染和,统计和中的感病情况,结果如表所示。下列叙述错误的是( ) 无抗性番茄 0 7 弱抗性番茄 1 6 完全抗性番茄 0 3 A. 亲本无抗性番茄的基因型组合是bbRR×BBrr B. 若让测交并用青枯劳尔氏菌去侵染其子代,则子代中无抗性番茄的比例为1/4 C. 根据表中结果可知,基因B/b、R/r的遗传不遵循自由组合定律 D. 让完全抗性番茄自交,未出现性状分离的番茄可用于纯种留种 【答案】ABC 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、因为F₁只有弱抗性(BbRr),亲代是两种纯合无抗性番茄品种,要得到F₁(BbRr),亲本无抗性番茄的基因型组合应该是bbrr×BBRR,A错误; B、F₂的基因型及比例为B - R - :B - rr:bbR - :bbrr = 9:3:3:1。 F1测交即与bbrr杂交,子代基因型及比例为BbRr:Bbrr:bbRr:bbrr = 1:1:1:1。 其中无抗性(--rr、BB- - 中BB的个体)的比例计算:Bbrr1/4,bbrr1/4 ,总共1/4 + 1/4 = 1/2,B错误; C、F₂中无抗性:弱抗性:完全抗性 = 7:6:3,是9:3:3:1的变形,说明基因B/b、R/r的遗传遵循自由组合定律,C错误; D、F₂完全抗性番茄基因型为bbRR、bbRr。 让其自交,bbRR自交后代全是bbRR,不出现性状分离,可用于纯种留种,bbRr自交后代会出现性状分离,所以未出现性状分离的番茄可用于纯种留种,D正确。 故选ABC。 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(本题包括17—21小题,共60分) 17. 为研究弱光条件对黄瓜幼苗的生长发育和光合作用的影响,研究人员用单层黑色遮阳网(遮荫率70%)对黄瓜幼苗进行遮荫,一段时间后测得实验结果如下表所示。回答下列问题: 光照条件 株叶面积(cm2) 总叶绿素(mg•g-1FM) 净光合速率(µmol•m-2•s-1) 胞间CO2浓度(µmol•mol-1) 自然条件 2860 1.43 15.04 187 弱光条件 3730 1.69 4.68 304 (1)黄瓜叶肉细胞吸收光能的色素位于________(填具体位置),为测定叶肉细胞中叶绿素含量,可用________提取叶绿体中的光合色素,若光合色素的浓度与光吸收值成正比,可根据光合色素的吸收光谱,选择________光测定光吸收值,再计算出叶绿素含量。 (2)表中净光合速率是指单位时间、单位叶面积二氧化碳的________。在弱光条件下,胞间CO2浓度较高,原因是弱光下光反应产物________减少, 三碳酸还原速率减慢,使叶肉细胞________减少。 (3)弱光处理一段时间后,黄瓜通过增大株叶面积以及________来吸收更多的光能,以适应弱光环境。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜上 ②. 无水乙醇##95%乙醇加适量无水碳酸钠 ③. 红光 (2) ①. 吸收量 ②. ATP、NADPH ③. 吸收CO2##消耗CO2 (3)增加叶绿素含量 【解析】 【小问1详解】 黄瓜叶肉细胞中,吸收光能的光合色素参与光反应,分布在叶绿体的类囊体薄膜上(叶绿体的类囊体膜上);光合色素易溶于有机溶剂,因此可用无水乙醇(或95%乙醇加适量无水碳酸钠)提取色素;叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,但类胡萝卜素会吸收蓝紫光,因此可选择红光光测定光吸收值,再计算叶绿素含量。 【小问2详解】 净光合速率=总光合速率-呼吸速率,因此总光合速率一般用单位时间、单位叶面积上的CO2固定量来代表,净光合速率一般可以用单位时间、单位叶面积上的CO2吸收量来代表(或用单位时间单位叶面积上的O2释放量、单位时间单位叶面积的有机物积累量来代表)。弱光时,光反应较弱,产生的ATP、NADPH较少,由于ATP、NADPH参与暗反应中C3的还原过程,因此C3还原也减弱,生成的C5减少,导致叶肉细胞单位时间内固定(或吸收)CO2量减少,CO2滞留在胞间,胞间CO2浓度升高。 【小问3详解】 由题表可知,在弱光条件下,黄瓜的叶绿素含量和株叶面积都显著增长,这种改变有助于黄瓜在弱光下吸收更多光能进行光合作用。 18. 请根据下列细胞呼吸相关的图像分析回答问题: (1)写出有氧呼吸的总反应式________。 (2)甲图中的物质a是指_________,图中除过程_________(填序号)外,都可以为ATP的合成提供能量。如果要检测呼吸作用是否产生了酒精,可以用________试剂检测,若颜色变为_______,则证明有酒精生成。 (3)图乙中当氧浓度为b时,种子的有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸的______。 (4)细胞呼吸的重要作用之一是为生命活动提供ATP,它的结构简式可表示为_________,人体的成熟红细胞产生ATP的场所有_________。 【答案】(1)C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量 (2) ①. 丙酮酸 ②. ③④ ③. 酸性重铬酸钾 ④. 灰绿色 (3)1/5 (4) ①. A-P~P~P ②. 细胞质基质 【解析】 【分析】题图分析,图甲中①是呼吸作用的第一阶段,②是有氧呼吸的第二、第三阶段,③和④是无氧呼吸的第二阶段;图乙中a时只进行无氧呼吸。 【小问1详解】 有氧呼吸过程的总反应式为C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量。 【小问2详解】 甲图中,葡萄糖经过程①(细胞呼吸第一阶段)产生的物质a是丙酮酸(细胞呼吸第一阶段的共同产物);细胞呼吸中,过程③(酒精发酵的第二阶段 )、④(乳酸发酵的第二阶段)不释放能量,因此除过程③④外,其余过程(①是呼吸作用的第一阶段,②是有氧呼吸的第二、第三阶段)均可为ATP合成供能。检测酒精可用酸性重铬酸钾(与酒精反应由橙色变为灰绿色),若颜色变为灰绿色,则证明有酒精生成。 【小问3详解】 图乙中氧浓度为b时,二氧化碳释放量为8,氧气的消耗量为3,根据有氧呼吸过程可知,有氧呼吸释放的二氧化碳为3,消耗的葡萄糖为1/2,而无氧呼吸释放的二氧化碳为8-3=5,因此消耗的葡萄糖为5/2,则种子的有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸的1/5。 【小问4详解】 细胞呼吸的重要作用之一是为生命活动提供ATP, ATP是腺苷三磷酸,结构简式为A-P~P~P。人体的成熟红细胞无细胞核和细胞器,只能进行无氧呼吸,故产生ATP的场所是细胞质基质。 19. 某昆虫眼睛的颜色受两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有2组杂交实验,结果如下。请回答下列问题: (1)A/a、B/b基因的遗传遵循________定律。 (2)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成为________;F2黑眼个体中纯合子比例为________,F2中黄眼基因型为________。 (3)组别②亲本黑眼个体基因型为________,F2中黑眼个体随机杂交,后代中黄眼比例为________。 【答案】(1)自由组合 (2) ①. AB、 Ab、aB、ab ②. 1/6 ③. aaBB、aaBb (3) ①. AABB ②. 1/9 【解析】 【小问1详解】 根据组别①中F2的表现型及比例为黑眼:黄眼:白眼=12:3:1,这是9:3:3:1的变形,由此可知A/a、B/b基因的遗传遵循自由组合定律。 【小问2详解】 由组别①中F2的表现型及比例可推知,F1黑眼个体的基因型为AaBb,根据基因的自由组合定律,AaBb产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合,所以产生配子的基因组成为AB、Ab、aB、ab;F2黑眼个体的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb,共6种,其中纯合子为AABB、AAbb,占黑眼个体的比例为2/12=1/6,F2中黄眼个体的基因型为aaBB、aaBb。 【小问3详解】 组别②中,亲本为黑眼和黄眼,F1全为黑眼,F2中黑眼:黄眼=3:1,由此可推知亲本黑眼个体基因型为AABB,黄眼个体基因型为aaBB,F2中黑眼个体的基因型为AABB、AaBB,比例为1:2,F2中黑眼个体随机杂交,产生aB配子的概率为1/3,产生AB配子的概率为2/3,后代中黄眼(aaBB)比例为1/3×1/3=1/9。 20. 图甲表示细胞内信息传递的相关过程,图乙所示图甲中某一信息传递环节的具体过程。miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA.成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达,如图乙所示。请据图回答: (1)神经细胞可进行图甲中的_________过程(填序号)。图甲中会发生碱基互补配对的过程有_________(填序号),③过程的原料是________,催化②过程的酶为_________。 (2)图乙对应于图甲中的______过程(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是___________,甲硫氨酸与赖氨酸之间的化学键是_______,图乙中mRNA的左边是其_________(填3'或5')端。 (3)miRNA的作用机制:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰_________识别密码子,进而阻止翻译过程,如图乙所示。 【答案】(1) ①. ②③④ ②. ①②③④ ③. 核糖核苷酸 ④. RNA聚合酶 (2) ①. ④ ②. AUG  ③. 肽键 ④. 5' (3)tRNA 【解析】 【分析】分析甲图:①表示DNA的自我复制,②、③表示转录,④表示翻译。分析乙图:乙图表示翻译过程,该过程是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。 【小问1详解】 神经细胞是高度分化的细胞,不再进行DNA的复制,但是可以进行转录和翻译过程,所以可以进行②、③转录,④翻译。DNA的复制和转录、翻译过程都存在碱基互补配对,所以图甲中①②③④都存在碱基互补配对。③是转录,需要的原料是核糖核苷酸,②是转录,需要RNA聚合酶的催化。 【小问2详解】 图乙为翻译过程,对应于图甲中的④过程,根据图乙可知,携带甲硫氨酸的tRNA上的反密码子是UAC,则对应在mRNA上的密码子是AUG,氨基酸之间通过肽键相连,图乙中核糖体由左向右合成肽链,则mRNA的左边是其5'端。 【小问3详解】 根据题意可知,miRNA通过识别靶RNA并与之结合,可能干扰tRNA识别密码子,进而阻止翻译过程。 21. 生物变异是生物进化和育种的基础,基因突变、基因重组、染色体变异是可遗传变异的三种类型。为研究变异规律,科研人员开展相关实验探究。回答下列问题: (1)基因突变是指DNA分子中发生__________,而引起的基因碱基序列的改变,基因突变主要发生在__________时期。 (2)减数分裂过程中基因重组的两种类型分别是__________和__________,基因重组__________(填“能”或“不能”)产生新基因。 (3)染色体数目变异包括__________和__________两种类型,与基因突变相比,染色体变异的特点是__________。 (4)人工诱导多倍体常用的试剂是__________,其作用机理是__________。 【答案】(1) ①. 碱基的增添、缺失或替换 ②. 细胞分裂间期 (2) ①. 减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换 ②. 减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合 ③. 不能 (3) ①. 个别染色体的增加或减少 ②. 以染色体组的形式成倍增加或减少 ③. 变异幅度大,可在光学显微镜下观察,对性状影响更显著 (4) ①. 秋水仙素 ②. 抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,细胞无法完成分裂,最终使细胞内染色体数目加倍 【解析】 【小问1详解】 基因突变是指DNA分子中发生碱基的增添、缺失或替换,而引起的基因碱基序列的改变;DNA复制时双螺旋解开,结构稳定性低,易发生碱基错配,因此基因突变主要发生在细胞分裂间期。 【小问2详解】 减数分裂过程中的基因重组包括两类:减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换和减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,基因重组只是现有基因的重新组合,仅能产生新的基因型,无法产生新基因,新基因的唯一来源是基因突变。 【小问3详解】 染色体数目变异包括个别染色体的增加或减少、以染色体组的形式成倍增加或减少两种类型。基因突变是分子水平变异,光学显微镜不可见,染色体变异是细胞水平变异,可直接通过光学显微镜观察;且与基因突变相比,染色体变异幅度大,对性状影响更显著。 【小问4详解】 秋水仙素是诱导多倍体最常用的试剂,它作用于有丝分裂前期,抑制纺锤体形成,导致染色体无法被分配到两个子细胞中,最终细胞染色体数目加倍。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 衡阳市八中2026年高二年级入学考试 生物试题 满分100分,考试时间75分钟 一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1. 糖类能与蛋白质结合形成糖蛋白、与脂质结合形成糖脂。最新研究发现:糖类还能与细胞中的RNA结合形成glycoRNA,即RNA的糖基化修饰。下列叙述正确的是( ) A. 糖被分布在细胞膜的内侧,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递有关 B. 糖类、蛋白质、脂质和核酸均可参与组成细胞结构 C. 细胞膜上的蛋白质分子都具有物质运输的功能 D. 多糖、蛋白质、脂质、RNA的多样性都与其单体的排列顺序有关 2. 下图表示在适宜条件下且酶浓度一定时,反应速率与反应物浓度、温度及pH的关系,其中曲线①②是酶甲的有关曲线,曲线③④是酶乙的有关曲线。下列相关分析正确的是( ) A. 20℃、pH=8.5的条件下保存酶乙效果较佳 B. 酶甲不可能存在于正常人的体内 C. 图①中,M浓度前后限制反应速率的因素不同 D. 将酶甲溶液的pH从8.5调到2,酶的活性将增强 3. 某细菌细胞膜上的转运体系A能协同完成物质M顺浓度进入细胞和物质N逆浓度运出细胞,转运体系B是一种只允许特定离子W通过的离子通道,且该通道的开闭受胞内信号分子S的调控,当S浓度升高时,通道打开,W进入细胞。下列叙述正确的是( ) A. 物质M经过转运体系A运输不直接消耗能量,属于自由扩散 B. 主动运输的意义是维持细胞内外离子浓度相等 C. 转运体系B被信号分子S激活后会与离子W结合 D. 物质N的运输需要消耗能量,属于主动运输 4. 图1表示某植物细胞在一定浓度的KNO3溶液中细胞失水量的变化情况,图2表示处于某种状态下的细胞结构模式图。下列叙述错误的是( ) A. 图1中OA段细胞的吸水能力逐渐增强 B. 图1中AC段细胞的体积不断增大 C. 图2中②③④构成该细胞的原生质层 D. 图2可表示处于图1中A点时的细胞 5. 某酵母菌以葡萄糖为底物的3种呼吸途径中,部分物质变化如图,下列叙述正确的是(  ) A. 途径二葡萄糖中的能量最终都转移到了乙醇和少量ATP中 B. 途径二和途径三的存在,降低了酵母菌对环境的适应力 C. 酵母菌仅通过途径三不能获得满足生长必需的能量 D. 生物界中,途径一仅发生在具有线粒体的细胞中 6. 图甲表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为A、B、C、D时的CO2释放速率和O2产生速率的变化。图乙表示蓝细菌的CO2吸收速率与光照强度的关系,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中,光照强度为B时,水稻叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率 B. 图甲中,光照强度为D时,水稻叶肉细胞从周围环境中吸收CO2的速率相对值为2 C. 图乙中,光照强度为X时,蓝细菌产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体 D. 图乙中,限制E、F、G点光合速率的主要因素是光照强度 7. 人体细胞会经历增殖、分化、衰老和死亡等生命历程。下列有关叙述不正确的是( ) A. 衰老细胞的细胞膜通透性发生改变 B. 细胞分化程度越高,细胞的全能性越高 C. 细胞产生的自由基可攻击蛋白质,导致细胞衰老 D. 被病原体感染的细胞的清除,通过细胞凋亡完成 8. 如图表示人的生殖周期中不同的生理过程,下列有关说法错误的是(  ) A. b1、b2发生基因的分离,c发生基因的自由组合 B. c过程使染色体数目又恢复到体细胞的数目,精子和卵细胞各提供一半的染色体 C. b1、d2过程都需要进行DNA复制,不同的是b1过程核DNA减半两次而d2过程核DNA减半一次 D. d1和d2过程涉及细胞的分裂、分化、衰老、凋亡 9. “中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 该过程可以发生在 T2 噬菌体侵染大肠杆菌过程中 B. 该过程需要的酶是DNA 聚合酶,原料是脱氧核苷酸 C. b链的延伸方向从左到右为5'→3' D. b 链延伸完成后形成的RNA-DNA 杂交体的嘧啶碱基和嘌呤碱基数量相等 10. 下列有关 DNA 复制的叙述,错误的是( ) A. DNA分子的准确复制依赖于碱基互补配对原则和精确的模板 B. DNA 复制具有边解旋边复制、半保留复制等特点 C. 复制后的一对同源染色体中含有 4 条脱氧核苷酸链 D. DNA 通过复制,保持了亲代和子代遗传信息的连续性 11. 一个基因的两种不同突变被发现后,科学家通过对野生型基因和两种突变体1和2的基因及其表达的蛋白质进行电泳分析,结果如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 突变体2和野生型相比,基因发生了碱基的缺失 B. 突变体1和野生型相比,基因发生了碱基的替换 C. 突变体1与野生型相比,可能出现多个氨基酸改变 D. 突变体2与野生型相比,蛋白质翻译过程提前终止 12. 下列关于基因突变和基因重组的叙述,错误的是( ) A. 基因突变是指DNA中发生碱基对的替换、增添、缺失 B. 基因重组是原有基因的重新组合,会产生新的基因型 C. 基因重组可发生在减数分裂中同源染色体联会形成四分体时期 D. 基因突变和基因重组都属于可遗传变异 二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的4个选项中,有一项或多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 13. 玉米是一种具有高光合作用效率的C4植物,它们的叶片中存在着结构和功能都不同的叶肉细胞和维管束鞘细胞。进行光合作用时叶肉细胞中对CO2高亲和力的PEP羧化酶催化CO2固定产生四碳化合物(C4途径),然后运输到维管束鞘细胞中分解,释放出CO2用于卡尔文循环(如图)。有关叙述正确的是( ) A. 维管束鞘细胞中光合作用所利用的CO2都是C4分解释放的 B. 若叶片光合作用速率大于细胞呼吸速率,植物的干重不一定增加 C. 玉米的有机物是在维管束鞘细胞通过C3途径合成的 D. 干旱条件下C3途径植物光合速率比C4途径植物小 14. 在建立减数分裂过程中染色体变化的模型活动中,有关模型建构的叙述,正确的是( ) A. 一对同源染色体应该用相同颜色的橡皮泥构建,且大小要基本相同 B. 把大小相同、颜色不同的两条染色体成对并排放置,模拟同源染色体配对 C. 将减数分裂Ⅱ后期移向两极的两套染色体的大小、颜色都相同 D. 该过程能帮助理解减数分裂产生配子具有多样性的原因,属于物理模型 15. 青枯病是由青枯劳尔氏菌引起的一种细菌病害,会影响番茄的产量和品质。番茄的抗青枯病(R)对易感病(r)为显性,细胞中另有一对等位基因B/b对青枯病的抗性表达有影响。基因型为BB的番茄,抗性完全消失;基因型为Bb的番茄抗性减弱;基因型为bb的番茄抗性无影响。将两种纯合的无抗性番茄品种杂交得到,让自交得到,实验过程中用青枯劳尔氏菌去侵染和,统计和中的感病情况,结果如表所示。下列叙述错误的是( ) 无抗性番茄 0 7 弱抗性番茄 1 6 完全抗性番茄 0 3 A. 亲本无抗性番茄的基因型组合是bbRR×BBrr B. 若让测交并用青枯劳尔氏菌去侵染其子代,则子代中无抗性番茄的比例为1/4 C. 根据表中结果可知,基因B/b、R/r的遗传不遵循自由组合定律 D. 让完全抗性番茄自交,未出现性状分离的番茄可用于纯种留种 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(本题包括17—21小题,共60分) 17. 为研究弱光条件对黄瓜幼苗的生长发育和光合作用的影响,研究人员用单层黑色遮阳网(遮荫率70%)对黄瓜幼苗进行遮荫,一段时间后测得实验结果如下表所示。回答下列问题: 光照条件 株叶面积(cm2) 总叶绿素(mg•g-1FM) 净光合速率(µmol•m-2•s-1) 胞间CO2浓度(µmol•mol-1) 自然条件 2860 1.43 15.04 187 弱光条件 3730 1.69 4.68 304 (1)黄瓜叶肉细胞吸收光能的色素位于________(填具体位置),为测定叶肉细胞中叶绿素含量,可用________提取叶绿体中的光合色素,若光合色素的浓度与光吸收值成正比,可根据光合色素的吸收光谱,选择________光测定光吸收值,再计算出叶绿素含量。 (2)表中净光合速率是指单位时间、单位叶面积二氧化碳的________。在弱光条件下,胞间CO2浓度较高,原因是弱光下光反应产物________减少, 三碳酸还原速率减慢,使叶肉细胞________减少。 (3)弱光处理一段时间后,黄瓜通过增大株叶面积以及________来吸收更多的光能,以适应弱光环境。 18. 请根据下列细胞呼吸相关的图像分析回答问题: (1)写出有氧呼吸的总反应式________。 (2)甲图中的物质a是指_________,图中除过程_________(填序号)外,都可以为ATP的合成提供能量。如果要检测呼吸作用是否产生了酒精,可以用________试剂检测,若颜色变为_______,则证明有酒精生成。 (3)图乙中当氧浓度为b时,种子的有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸的______。 (4)细胞呼吸的重要作用之一是为生命活动提供ATP,它的结构简式可表示为_________,人体的成熟红细胞产生ATP的场所有_________。 19. 某昆虫眼睛的颜色受两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有2组杂交实验,结果如下。请回答下列问题: (1)A/a、B/b基因的遗传遵循________定律。 (2)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成为________;F2黑眼个体中纯合子比例为________,F2中黄眼基因型为________。 (3)组别②亲本黑眼个体基因型为________,F2中黑眼个体随机杂交,后代中黄眼比例为________。 20. 图甲表示细胞内信息传递的相关过程,图乙所示图甲中某一信息传递环节的具体过程。miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA.成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达,如图乙所示。请据图回答: (1)神经细胞可进行图甲中的_________过程(填序号)。图甲中会发生碱基互补配对的过程有_________(填序号),③过程的原料是________,催化②过程的酶为_________。 (2)图乙对应于图甲中的______过程(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是___________,甲硫氨酸与赖氨酸之间的化学键是_______,图乙中mRNA的左边是其_________(填3'或5')端。 (3)miRNA的作用机制:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰_________识别密码子,进而阻止翻译过程,如图乙所示。 21. 生物变异是生物进化和育种的基础,基因突变、基因重组、染色体变异是可遗传变异的三种类型。为研究变异规律,科研人员开展相关实验探究。回答下列问题: (1)基因突变是指DNA分子中发生__________,而引起的基因碱基序列的改变,基因突变主要发生在__________时期。 (2)减数分裂过程中基因重组的两种类型分别是__________和__________,基因重组__________(填“能”或“不能”)产生新基因。 (3)染色体数目变异包括__________和__________两种类型,与基因突变相比,染色体变异的特点是__________。 (4)人工诱导多倍体常用的试剂是__________,其作用机理是__________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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