精品解析:广西全州县全州高级中学2026-2027学年高二上学期9月检测生物试题

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2026-09-15
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高二生物学 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。 2.请将答案正确填写在答题卡上。 一、单选题(1-12题每题2分,13-16题每题4分,共40分) 1. 下列是关于几类生物的特点的叙述,正确的是( ) A. 色球蓝细菌与绿藻的共同点是都能进行光合作用,但它们的细胞中都不含叶绿体 B. 硝化细菌与变形虫都属于结构简单的原核生物 C. 大肠杆菌和蓝细菌在结构上有统一性,具体体现在它们都有细胞壁、细胞膜、核糖体及相同类型的遗传物质DNA等 D. 甲型流感(H1N1)病毒结构简单,仅含有核糖体 【答案】C 【解析】 【分析】1、真核细胞和原核细胞的主要区别:有无以核膜为界限的细胞核,其中有以核膜为界限的细胞核的细胞是真核细胞,无以核膜为界限的细胞核的细胞是原核细胞。原核细胞唯一细胞器:核糖体。原核细胞和真核细胞的统一性体现在:细胞膜、细胞质、遗传物质DNA。 2、病毒是无细胞结构的生物,必须寄生在活细胞体内。 3、真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA。 【详解】A、色球蓝细菌为原核生物,有叶绿素和藻蓝素可以进行光合作用;绿藻是真核生物,有叶绿体可以进行光合作用,A错误; B、硝化细菌为原核生物;变形虫为真核生物,B错误; C、大肠杆菌和蓝细菌都是原核生物,结构上都有细胞壁、细胞膜、核糖体及相同类型的遗传物质DNA等,C正确; D、甲型流感(H1N1)病毒无细胞结构,没有核糖体等细胞器,D错误。 故选C。 2. 细胞膜的流动性对膜的功能是非常重要的。在适宜温度的条件下,膜具有较强的流动性;环境温度降低时,膜的流动性降低;环境温度较高时,细胞膜则变成无序的流动状态。胆固醇分子与磷脂分子相结合,既能限制磷脂分子的热运动,又能将磷脂分子相隔开使其更稳定。下列叙述错误的是( ) A. 磷脂、胆固醇和蛋白质是构成动物细胞膜的重要成分 B. 膜的流动性对细胞完成物质运输、生长、分裂、运动等非常重要 C. 胆固醇可以调节动物生物膜的流动性,使膜能够适应更大的温度范围 D. 温度很高会导致膜中蛋白质水解为氨基酸,从而使生物膜变成无序状态 【答案】D 【解析】 【分析】流动镶嵌模型:(1)磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的。(2)蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。大多数蛋白质也是可以流动的。(3)在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白。除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂。 【详解】A、动物细胞膜中主要含有磷脂和蛋白质,同时含有胆固醇,A正确; B、细胞膜的流动性有利于细胞完成物质运输、生长、分裂、运动等生命活动,B正确; C、根据题干信息,“胆固醇分子与磷脂分子相结合既能限制磷脂分子的热运动又能将磷脂分子相隔开使其更易流动”,胆固醇可以调节动物生物膜的流动性,使生物膜适应温度的范围变大,C正确; D、温度很高会导致膜中蛋白质空间结构改变,但不会将蛋白质水解为氨基酸,D错误。 故选D。 3. 在观察植物细胞的质壁分离和复原实验中,对紫色洋葱鳞片叶外表皮临时装片进行了三次观察和两次处理。下列有关叙述正确的是( ) A. 第一次观察为低倍镜观察,后两次为高倍镜观察 B. 第一次处理滴加的液体为清水,第二次滴加的液体为质量浓度为0.3 g/mL的蔗糖溶液 C. 若将紫色洋葱鳞片叶的外表皮换成内表皮,则不会发生质壁分离 D. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中不属于原生质层的有细胞壁、细胞核和细胞液 【答案】D 【解析】 【分析】在“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中,第一次观察为紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在蒸馏水中的正常状态,第二次观察为紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在蔗糖溶液中的质壁分离状态,第三次观察为紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在蒸馏水中的质壁分离复原状态。成熟的植物细胞构成渗透系统,可发生渗透作用。质壁分离的原因:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。 【详解】A、该实验只需低倍镜观察即可,A错误; B、该实验过程中,第一次滴加的是0.3g/ml的蔗糖溶液,观察质壁分离现象,而第二次滴加的才是清水,观察质壁分离复原现象,B错误; C、紫色洋葱鳞片叶的内表皮细胞也会发生质壁分离,但不含色素,不便于观察,C错误; D、成熟植物细胞的原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,细胞壁、细胞核和细胞液不属于原生质层,D正确。 故选D。 4. 如图表示某动物细胞合成的分泌蛋白运输到细胞外的过程。下列叙述不正确的是(  ) A. ②、③膜的组成成分和结构相似 B. 细胞内许多生化反应是在生物膜内或膜表面进行的 C. 此过程体现了细胞器之间的协调配合 D. 性激素是通过此过程合成并分泌的 【答案】D 【解析】 【分析】据图分析,①表示细胞膜,②表示高尔基体,③表示内质网,④表示线粒体,⑤表示囊泡,⑥表示核膜; 分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【详解】A、②高尔基体膜与③内质网膜的组成成分相似,都主要是磷脂和蛋白质,二者结构相似,A正确; B、细胞内许多生化反应是在生物膜内或膜表面进行的,B正确; C、分泌蛋白的合成需要核糖体、内质网、高尔基体协调,所以体现了细胞器之间的协调配合,C正确; D、性激素是脂质,合成场所在内质网,D错误。 故选D。 【点睛】 5. 磷酸肌酸(C~P)是一种存在于肌肉和其他兴奋性组织(如脑和神经)中的高能磷酸化合物,它和ATP在一定条件下可以相互转化。细胞在急需供能时,在酶的催化下,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,余下部分为肌酸(C),可以在短时间内维持细胞中ATP的含量相对稳定。下列叙述错误的是(  ) A. 1分子ATP水解后可得1分子腺苷、1分子核糖和3分子磷酸 B. 磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但不能直接为肌肉细胞供能 C. 剧烈运动时,肌肉细胞中磷酸肌酸与肌酸含量比值会有所下降 D. 细胞中的磷酸肌酸对于维持ATP含量的相对稳定具有重要作用 【答案】A 【解析】 【分析】ATP中A代表腺苷,P代表磷酸基团,合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用,合成场所在线粒体,叶绿体,细胞质基质。 【详解】A、1分子ATP初步水解可得到一分子ADP和一分子磷酸,ATP彻底水解后得到1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸,A错误; B、磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但不能直接为肌肉细胞供能,直接能源物质是ATP,B正确; C、剧烈运动时,消耗ATP加快,ADP转化为ATP的速率也加快,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,产生肌酸,导致磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降,C正确; D、由题意可知,细胞中的磷酸肌酸对维持ATP含量的稳定具有重要作用,D正确。 故选A。 6. 研究发现,干扰SFRP4基因的表达会使牛的前脂肪细胞脂滴数量显著下降,而SFRP4基因过量表达会使脂滴数量显著增加,并促进前脂肪细胞分化为成熟脂肪细胞。下列叙述正确的是( ) A. 牛的前脂肪细胞发生分化使细胞的功能趋向专门化 B. SFRP4基因只存在于牛的前脂肪细胞,前脂肪细胞分化是该基因选择性表达的结果 C. 前脂肪细胞分化后其结构、功能和遗传物质发生改变 D. 抑制SFRP4基因表达会促进脂肪代谢从而促进减肥 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞分化会使细胞的形态、结构和功能发生稳定性差异,使细胞功能趋向专门化,可提高机体生理功能的效率,前脂肪细胞分化为成熟脂肪细胞属于细胞分化,A正确; B、牛的体细胞都由受精卵经有丝分裂产生,核遗传物质一致,SFRP4基因存在于牛几乎所有体细胞中,B错误; C、细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程中遗传物质不发生改变,仅细胞的形态、结构和功能发生改变,C错误; D、题干仅说明抑制SFRP4基因表达会使前脂肪细胞脂滴数量下降、抑制其分化为成熟脂肪细胞,没有信息表明该操作会促进脂肪代谢,D错误。 7. 赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记技术完成了T2噬菌体侵染细菌的著名实验。下列相关叙述正确的是( ) A. T2噬菌体可以在肺炎链球菌中复制和增殖 B. 实验中T2噬菌体的蛋白质是用含35S的培养基直接标记的 C. 上清液和沉淀 物中放射性强度的高低与保温时间长短无关 D. T2噬菌体可利用宿主细胞中的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质外壳 【答案】D 【解析】 【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。 【详解】A、T2噬菌体是一种专一性寄生在大肠杆菌体内的病毒,不能在肺炎链球菌中复制和增殖,A错误; B、T2噬菌体属于病毒,无细胞结构,必须寄生在活细胞内才能增殖,不能用含35S的培养基直接标记,B错误; C、32P标记的噬菌体侵染实验中,保温时间过长或过短都会增加上清液的放射性,C错误; D、T2噬菌体属于病毒,可利用宿主细胞中的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质外壳,D正确。 故选D。 8. 通过减数分裂形成的成熟生殖细胞中染色体数目会减少,下列关于玉米(2N=20)减数分裂过程的叙述正确的是( ) A. 减数分裂完成后,成熟生殖细胞中同源染色体对数至少有5对 B. 染色体数目减半和染色单体数目减半不能发生在同一时期 C. 减数分裂Ⅱ中期可以观察到10种形态的染色体 D. 染色体数目加倍的时期,可发生同源染色体分离 【答案】C 【解析】 【详解】A、减数第一次分裂后期同源染色体分离,最终形成的成熟生殖细胞中不存在同源染色体,同源染色体对数为0,A错误; B、减数第一次分裂结束时,同源染色体分离分别进入两个子细胞,细胞中染色体数目减半,同时染色单体数目也由40条变为20条,二者减半可发生在同一时期,B错误; C、玉米体细胞含10对同源染色体,共10种不同形态,减数第二次分裂中期细胞中无同源染色体,共有10条染色体,对应10种形态,C正确; D、减数分裂过程中染色体数目加倍仅发生在减数第二次分裂后期(着丝粒分裂),此时细胞中无同源染色体,不会发生同源染色体分离;同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,该时期染色体数目未加倍,D错误。 9. 孟德尔利用豌豆的一对相对性状的杂交实验得出了基因的分离定律,下列关于孟德尔的遗传学实验的叙述中错误的是( ) A. 豌豆为闭花传粉植物,在杂交时应在母本花粉成熟前做人工去雄、套袋处理等 B. 杂交实验过程运用了正反交实验,即高茎(♀)×矮茎(♂)和矮茎(♀)×高茎(♂) C. 两亲本杂交子代表现为显性性状,既证明了孟德尔的遗传方式又否定了融合遗传 D. 实验中运用了假说—演绎法,“演绎”过程指的是对测交实验结果的演绎推理 【答案】C 【解析】 【分析】1、人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。 2、孟德尔发现遗传定律用了假说——演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。 ①提出问题:(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题); ②作出假设:(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合); ③演绎推理:(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型); ④实验验证:(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型); ⑤得出结论:(就是分离定律)。 【详解】A、豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,在杂交时为了防止自花传粉,应在母本开花前先去雄,再套袋,待成熟时再授粉,A正确; B、杂交实验过程运用了正反交实验,即高茎(♀)×矮茎(♂)和矮茎(♀)×高茎(♂),B正确; C、两亲本杂交子代表现为显性性状,这一结果能否定融合遗传但不支持孟德尔的遗传方式,F1自交,后代出现3:1性状分离比,这一结果支持孟德尔的遗传方式,C错误; D、实验中运用了假说—演绎法,“演绎”过程指的是按照假说对测交实验结果的演绎推理,D正确。 故选C。 10. 沃纳综合征(WS)是一种罕见的隐性遗传病,由位于8号染色体上的WRN基因突变引起。WRN基因编码的蛋白质是一种解旋酶,与DNA的维持、修复和复制有关。突变导致该酶功能丧失,引发细胞不稳定和过早衰老。下列相关叙述正确的是( ) A. WS患者的解旋酶功能丧失,影响转录时DNA的解旋 B. 通过基因检测发现WRN基因突变是确诊沃纳综合征的重要依据 C. 避免近亲结婚是有效的预防WS的方法,其他遗传病也适用 D. WS患者的WRN基因突变致使该基因的转录或翻译无法顺利进行 【答案】B 【解析】 【详解】A、题干明确WRN基因编码的解旋酶与DNA的维持、修复和复制有关,且转录过程中RNA聚合酶自身具备解旋功能,不需要该类解旋酶参与,A错误; B、沃纳综合征是WRN基因突变直接导致的单基因遗传病,因此检测到该基因发生突变是确诊该病的重要依据,B正确; C、避免近亲结婚只能降低隐性遗传病的发病概率,不适用于显性遗传病、染色体异常遗传病等其他类型遗传病,C错误; D、据题干可知,WRN基因突变导致该酶功能丧失,说明WRN基因突变后可以进行转录与翻译,但是得到的蛋白质功能丧失,D错误。 11. 中国境内生存着四川大熊猫和陕西大熊猫两个亚种,前者更像熊,后者更像猫。两者虽然是近亲,但它们近30万年来一直处于地理隔离状态。下列叙述错误的是( ) A. 两地区大熊猫的形态差异体现了基因多样性和物种多样性两个层次 B. 两地区大熊猫的形态差异是长期自然选择作用下种群基因频率定向改变的结果 C. 可通过检测两地大熊猫分子水平上的差异,如组成核酸的核苷酸序列的差异来比较它们的亲缘关系 D. 两地区大熊猫在形态方面的适应性特征是环境选择下有利变异逐代积累形成的 【答案】A 【解析】 【详解】A、四川大熊猫和陕西大熊猫是同一物种的两个亚种,不存在物种层面的差异,二者的形态差异仅体现基因(遗传)多样性,不涉及物种多样性,A错误; B、自然选择决定生物进化的方向,可使种群基因频率发生定向改变,两地环境不同,长期自然选择的方向有差异,最终导致二者形态出现差异,B正确; C、核酸的核苷酸序列蕴含遗传信息,序列相似度越高代表亲缘关系越近,因此可通过检测核苷酸序列的差异比较二者亲缘关系,C正确; D、两地大熊猫的适应性特征是环境对有利变异进行定向选择,有利变异逐代积累形成的,D正确。 12. 图表示某植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时,CO2释放量和O2吸收量的变化。下列相关叙述正确的是(  ) A. 氧浓度为a时,最适于储藏该植物器官 B. 氧浓度为b时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的5倍 C. 氧浓度为c时,只进行有氧呼吸 D. 氧浓度为d时,有氧呼吸强度与无氧呼吸强度相等 【答案】B 【解析】 【分析】据图分析:氧浓度为a时,只有二氧化碳的释放,没有氧气的吸收,此时植物只进行无氧呼吸;氧浓度为b、c时,二氧化碳的释放量大于氧气的吸收量,此时植物同时进行有氧呼吸和无氧呼吸;氧浓度为d时,二氧化碳的释放量等于氧气的吸收量,此时植物只进行有氧呼吸。 【详解】A、分析题图可知:氧气浓度为a时,二氧化碳的释放量较大,即细胞呼吸强度较大,不适应贮藏该植物器官,贮存该植物器官应选择二氧化碳释放量最低的点,A错误; B、由题图知:氧气浓度为b时,细胞有氧呼吸消耗的氧气是3,释放的二氧化碳是3,无氧呼吸释放的二氧化碳是8﹣3=5,因此无氧呼吸消耗的葡萄糖与有氧呼吸消耗的葡萄糖是(5÷2):(3÷6)=5:1,即无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的5倍,B正确; C、氧气浓度为c时,细胞呼吸产生的二氧化碳多于吸收的氧气,细胞进行有氧呼吸和无氧呼吸,C错误; D、氧气浓度为d时,细胞呼吸产生的二氧化碳和吸收氧气的量相等,细胞只进行有氧呼吸,D错误。 故选B。 13. 为探究温度对绿藻光合作用的影响,某同学利用绿藻悬液、密闭反应瓶、溶氧检测仪等材料进行实验,下列实验设计及叙述错误的是( ) A. 实验前需将绿藻悬液进行黑暗处理,排除细胞呼吸的干扰 B. 反应瓶内应加入适量NaHCO3,保证CO2供应充足 C. 实验的因变量为单位时间内反应瓶中的溶氧增加量 D. 可设置5℃、15℃、25℃、35℃等系列温度梯度进行实验 【答案】A 【解析】 【详解】A、本实验中单位时间溶氧增加量代表净光合速率,本身是总光合速率减去呼吸速率的结果,无需排除细胞呼吸的干扰;且黑暗处理通常用于消耗植物原有淀粉,不适用于本实验,A错误; B、NaHCO3溶液可作为CO2缓冲液,能为绿藻光合作用持续提供充足CO2,保证CO2作为无关变量不会干扰实验结果,B正确; C、光照条件下绿藻光合作用产生氧气、呼吸作用消耗氧气,单位时间内反应瓶中的溶氧增加量可反映净光合速率,是本实验的因变量,C正确; D、探究温度对光合作用的影响时设置一系列合理温度梯度,可得到不同温度下绿藻光合速率的变化规律,题中设置的温度梯度符合实验要求,D正确。 14. 某细胞进行有丝分裂,其染色体数与核DNA数的比值变化如图所示(横坐标为分裂时期,纵坐标为比值)。下列关于该曲线的分析正确的是( ) A. ab段(比值1→0.5)发生在分裂间期,变化的原因是进行了RNA合成 B. bc段(比值0.5)对应时期,细胞中存在染色单体和同源染色体 C. cd段(比值0.5→1)发生在末期,此时细胞缢裂形成子细胞 D. 整个曲线变化过程,可在蛙的红细胞分裂过程中观察到 【答案】B 【解析】 【详解】A、ab段比值从1变为0.5,发生在分裂间期,变化原因是DNA复制,使得每条染色体结合2个核DNA分子,与RNA合成无关,A错误; B、bc段比值为0.5,说明每条染色体上含有2个核DNA、2条姐妹染色单体,对应有丝分裂的G2期、前期、中期,有丝分裂全过程都存在同源染色体,因此该阶段细胞中存在染色单体和同源染色体,B正确; C、cd段比值从0.5变为1,发生在有丝分裂后期,原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,每条染色体上仅含1个核DNA,不是末期细胞缢裂导致,C错误; D、蛙的红细胞进行无丝分裂,分裂过程中没有染色体的规律性形态变化,无法观察到该曲线变化,D错误。 15. 高粱的一朵可育花中有两枚雌蕊和一枚雄蕊,某品种高粱有红茎(Y)和绿茎(y)、早熟(R)和晚熟(r)两对相对性状。现有一株红茎晚熟高粱与绿茎早熟高粱杂交得到 F1,F1自交得到的F2中红茎早熟∶绿茎早熟∶红茎晚熟∶绿茎晚熟=9∶3∶15∶5。下列叙述错误的是( ) A. F1的基因型及比例为 Yyrr∶YyRr=1∶1 B. 同豌豆一样,利用高粱进行杂交也需要去雄和套袋 C. 若F1自由交配,理论上产生红茎晚熟植株的比例为27/64 D. 由F2出现了红茎早熟和绿茎晚熟植株可知,两对性状遗传遵循自由组合定律 【答案】D 【解析】 【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。 【详解】A、由 F2中红茎∶绿茎=3∶1,可知 F1均为Yy,由F2中早熟∶晚熟=3∶5,可知 F1中rr∶Rr=1∶1,即F1的基因型及比例为Yyrr∶YyRr=1∶1,A正确; B、豌豆和高粱都是雌雄同花植物,利用高粱进行杂交也需要去雄和套袋,B正确; C、F1(配子及比例为1/8YR、3/8Yr、1/8yR、3/8yr)自由交配,理论上产生红茎晚熟植株的比例为3/8×3/8×3=27/64,C正确; D、两对性状遗传遵循自由组合定律是因为 F2中表型比9∶3∶15∶5=(3∶5)×(3∶1),D错误。 故选D。 16. 稳态和平衡是所有层次生命系统普遍存在的特性。下列对稳态和平衡的理解错误的是(  ) A. 所有生命系统都处于一定的环境中,依靠自我调节机制在不断变化的环境中维持稳态 B. 人体的稳态既让机体每一个细胞分享,又靠所有细胞共建,它得以维持的主要调节机制是神经-体液-免疫调节网络 C. 生命系统的内部状态不会被动地随环境的变化而发生同等程度的改变,这体现了生命的自主性 D. 内环境的稳态就是指内环境的化学成分保持相对稳定的一种状态。 【答案】D 【解析】 【详解】A、所有的生命系统都存在于一定的环境中,在不断变化的环境条件下,依靠自我调节机制维持其稳态,A正确; B、人调节其内环境稳态的主要调节机制是神经—体液—免疫调节网络,人体的稳态既让机体每一个细胞分享,又靠所有细胞共建,B正确; C、稳态作为生命系统的显著特征,说明生命系统的内部状态不会被动地随环境的变化而同样程度地改变,这体现了生命的自主性,C正确; D、内环境稳态是指内环境各种成分及理化性质保持一种相对稳定的状态,D错误。 二、非选择题(共60分) 17. 2020年全球新冠疫情的爆发以及一些产粮大国爆发蝗灾导致粮食减产,使得粮食安全问题日益凸显,增加粮食的产量是应对粮食危机最有效的措施。图1是在某一温度下测得光照强度对两种水稻的光合速率影响(光照强度为0时,净光合速率为-2.8)。图2是在光照为1000Lux下测得温度影响光合速率的变化曲线。请据图分析回答下列问题: (1)叶肉细胞中的类胡萝卜素主要吸收_____光。磷是细胞内多种化合物的重要组成元素,缺磷会导致光反应产物中的_____明显减少,从而使暗反应速率下降。 (2)图1中在光照为400Lux的条件下,每天至少需要_____小时以上的光照,原种水稻才能正常生长。若将原种水稻某一叶片在25°C条件下暗处理1小时,假设该叶片质量(以葡萄糖计算)减少了3mg,之后光照1小时,经称重,光照后比暗处理前质量增加了2mg,该叶片光照1小时合成葡萄糖的质量为_____mg。 (3)请据图1和图2分析,若在温度35°C条件下重复图1相关实验,原种水稻曲线上的A点会向_____移动,转双基因水稻_____(填“是”或“不是”)通过提高相关酶的最适温度来增强光合速率,与原种水稻相比其更适宜栽种在强光照和高温的环境中。研究者提取并分离了这两种植株的等质量叶片的光合色素,通过观察比较色素带宽度发现两种植株各种色素含量无显著差异,则可推断转双基因水稻是通过促进光合作用过程中的_____反应来提高光合作用速率。 (4)图3表示初夏某天在遮光50%条件下,温度、光照强度、转双基因水稻净光合速率和气孔导度(气孔张开的程度)的日变化趋势。8:00到12:00气温逐渐升高,光照强度增强,而净光合速率降低,从代谢的角度分析主要原因是_____。18:00时叶肉细胞内产生ATP的细胞器有_____。实验过程中,若去除遮光物,短时间内叶肉细胞的叶绿体中C3含量_____(填“增加”、“减少”或“不变”)。 【答案】(1) ①. 蓝紫 ②. ATP、NADPH (2) ①. 5.25 ②. 8 (3) ①. 右上方 ②. 不是 ③. 暗 (4) ①. 呼吸作用增强,光合速率与呼吸速率的差值减小 ②. 线粒体、叶绿体 ③. 减少 【解析】 【分析】光合作用:①光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP和NADPH的生成;②暗反应场所在叶绿体的基质,发生CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH。 【小问1详解】 叶肉细胞中的叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。磷是细胞内各种化合物的重要组成元素,光反应产物中的ATP、NADPH中都含有磷元素,所以缺磷会导致光反应产物中的ATP、NADPH明显减少,进而使暗反应速率下降。 【小问2详解】 据图1可知,原种水稻的呼吸速率为2.8,在光照为400Lux的条件下,原种水稻净光合作用为10,则其总光合作用为10+ 2.8= 12.8,假定每天至少需要x小时以上的光照,原种水稻才能正常生长,可得等式为:12.8x-24×2.8>0,解得x> 5.25,因此每天至少需要5.25小时以上的光照,原种水稻才能正常生长。因为光合作用和呼吸作用同时进行,因此光合作用的同时呼吸也要消耗,即3+3+2=8mg。若将甲种水稻的某一叶片在25℃条件下暗处理1小时,假设该叶片质量(以葡萄糖计算)减少了3mg,说明单位时间内呼吸作用消耗葡萄糖为3㎎,之后光照1小时,经称重,光照后比暗处理前质量增加了2mg,说明净光合积累的葡萄糖的量为5㎎,因此该叶片光照1小时合成葡萄糖的质量为3+5=8mg。 【小问3详解】 分析图1可知:A点时的净光合速率是20μmol·m-2·s-1,此时对应图2的30℃,现将温度升高到35℃,酶的活性升高,净光合速率要增大,因此A点要往右上方移动。据图2可知,转双基因和原种具有相同的最宜温度,因此不是通过提升酶的最宜温度实现的。光合作用包括光反应和暗反应,据题意可知,两种植株各种色素含量无显著差异,可以推测转双基因水稻没有促进光反应,而是通过促进暗反应过程,来提高光合速率。 【小问4详解】 净光合作用速率=实际光合作用速率-呼吸速率,8:00到12:00光照强度增强,但气孔导度相对稳定,CO2供应受限制,实际光合作用速率增加,但幅度不大,且因为该时间段内温度升高呼吸作用速率也增加,实际光合作用增加的速率小于呼吸作用增加的速率,因此净光合作用速率下降。18:00时光合速率=呼吸速率,既进行光合作用也进行呼吸作用,叶肉细胞中的线粒体和叶绿体都能产生ATP。去除遮光物光照强度突然增强,光反应产生的NADPH和ATP量增加,三碳化合物还原加快,二氧化碳固定的速率不变,因此三碳化合物含量降低。 18. 盐胁迫是当前限制农业可持续发展的主要因素之一。为了适应盐胁迫环境,植物通过激活多种信号通路来实现耐盐性,其中,SOS途径是最重要的一种途径,下图为根部细胞内SOS的作用机制示意图。回答下列问题: (1)根系对植物生长具有重要作用,与土壤直接接触,容易受环境影响。土壤中盐浓度过高会引起根细胞___________,严重影响植物生长。 (2)据图分析,在盐胁迫的情况下,Na+进入细胞的运输方式是___________。细胞内的Na+浓度升高后,会引起Ca2+水平的升高,随后SOS3与SOS2形成复合物。该复合物通过激活Na+/H+反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运Na+,其动力来自____________________,从而降低细胞内Na+毒害,帮助植物抵抗盐胁迫。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有____________________,其生理学意义是______________________。 【答案】(1)渗透失水 (2) ①. 协助扩散 ②. 细胞膜两侧H+的电化学梯度 (3) ①. 通过NHX将Na+转运至液泡中 ②. 提高液泡中细胞液渗透压,促进细胞吸水;避免过量的Na+损伤细胞结构 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【小问1详解】 渗透压的大小与无机盐等浓度有关,土壤中盐浓度过高会引起土壤溶液的渗透压大于植物根细胞的渗透压,引起根细胞渗透失水,造成“生理干旱”,严重影响植物生长。 【小问2详解】 结合图示可知,在盐胁迫的情况下,进入细胞的运输方式是协助扩散,植物细胞内的浓度增加,导致细胞质中水平的升高,SOS3感知这种变化,并与SOS2形成复合物,这些复合物通过激活细胞膜上的/反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运,主动运输需要消耗能量,该过程中其动力来自于细胞膜两侧的电化学梯度。 【小问3详解】 据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有液泡膜上的/交换器(NHX)可将过多的转运到液泡内进行储存,其生理学意义是提高液泡细胞液渗透压,促进细胞吸水;避免过量的损伤细胞结构。 19. 假性肥大肌营养不良是一种单基因遗传病(相关基因用D,d表示)。该病某家系的遗传系谱图如图所示。其中II—2不携带该病的致病基因,据此回答下列问题, (1)该遗传病的致病基因属于______性基因,位于______染色体上。 (2)若Ⅲ—2与一个正常男性结婚,生一个患该病女儿的概率是______。 (3)遗传病严重危害人类的健康,可以采取如遗传咨询、产前诊断等措施将发病率尽可能降低,请将下列遗传咨询过程的基本程序用数字排序______。 ①再发风险率估计 ②病情诊断 ③提出预防措施 ④系谱分析确定遗传方式 (4)若Ⅲ—1的性染色体组成为XXY,那么产生异常生殖细胞的是其_____(选填“父亲”或“母亲”),理由是_____。 (5)有一项研究发现,细胞周期蛋白B3(CyclinB3)缺失的女性所产生的卵细胞异常,但减数分裂过程中姐妹染色单体能正常分开。为进一步揭示CyclinB3的功能,研究者对正常女性与CyclinB3缺失女性卵细胞形成过程中的关键时期进行了对比图示,据图回答问题。 推测CyclinB3的功能是促进_____。 A. 纺锤体的形成 B. 同源染色体的分离 C. DNA的复制 D. 着丝粒的分裂 【答案】(1) ①. 隐 ②. X (2)0 (3)②④①③ (4) ①. 母亲 ②. 此病是伴X隐形遗传,Ⅲ—1的父亲正常,其两条含有致病基因的X染色体只能来自于母亲 (5)B 【解析】 【分析】单基因遗传病是受到一对等位基因控制的遗传病,分为显性遗传病和隐性遗传病。 【小问1详解】 图中Ⅱ-1和Ⅱ-2 号个体表现型正常,生了一个患病的男孩III-1号,因此该病为隐性遗传病。Ⅲ-1号的父母中只有Ⅱ1号是该遗传病的携带者,即III-1号只有一个致病基因就患病,则致病基因位于X染色体上。 【小问2详解】 由于正常男性不携带致病基因,因此III-2号与一个正常男性结婚不会生出患病女儿。 【小问3详解】 遗传咨询的内容和步骤: 医生对咨询对象进行身体检查,了解家庭病史,对是否患有某种遗传病作出诊断,分析遗传病的传递方式,推算出后代的再发风险率:向咨询对象提出防治对策和建议,如终止妊娠、进行产前诊断等,即②④①③。 【小问4详解】 若III-1的性染色体为XXY,由于其患乙病,所以基因型为XdXdY,产生异常生殖细胞的是其母亲,原因是致病基因位于X染色体上隐性基因控制,III-1 (XdXdY) 有病,而其父(XDY) 正常,III-1的两条含有致病基因的X染色体只能都来自母亲。 【小问5详解】 ABCD、由图可知,与正常小鼠相比,CyclinB3缺失小鼠的同源染色体不能分离。由此可推测Cyclin B3的功能是促进同源染色体的分离,B正确、ACD错误。 故选B。 20. 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力。请分析回答: (1)图1代表铁蛋白基因表达中的转录过程,该转录过程的方向是_______________(“从左到右”或“从右到左”),同一条染色体上不同基因的转录过程模板链________(填“相同”或“不同”或“不一定相同”)。 (2)图2中一个铁蛋白mRNA上同时结合2个核糖体,其生理意义是_______。2个核糖体上最终合成的两条肽链通常_______(填“相同”或“不相同”),原因是__________。 (3)图1所示过程与图2所示过程在碱基互补配对方式上的区别是图1中存在________碱基对。若铁蛋白基因转录出的未修饰的mRNA序列中含有m个碱基,其中C占26%、G占32%,则相对应的DNA片段中胸腺嘧啶的比例是________。 (4)据图2分析甘氨酸的密码子是_______________;若铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上_______________提前出现。 (5)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了_______,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白的表达量__________(填“升高”或“降低”),储存细胞内多余的Fe3+。 【答案】(1) ①. 从右到左 ②. 不一定相同 (2) ①. 少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质 ,提高翻译效率 ②. 相同 ③. 翻译的模板mRNA相同 (3) ①. T-A ②. 21% (4) ①. GGU ②. 终止密码子 (5) ①. 核糖体与mRNA的结合 ②. 升高 【解析】 【分析】转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。 【小问1详解】 图1分析,右侧转录形成的单链DNA已经和模板DNA单链分开,左侧甲RNA聚合酶正在转录,说明该转录过程的方向是从右到左。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,不同基因的转录模板链可能位于DNA的不同链上,因此模板链不一定相同。 【小问2详解】 图2中一个铁蛋白mRNA上同时结合2个核糖体,其生理意义是少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质 ,提高翻译效率。由于2个核糖体翻译的模板mRNA相同,因此2个核糖体上最终合成的两条肽链通常相同。 【小问3详解】 图1代表转录过程,碱基配对方式是A-U、T-A、C-G、G-C,图2代表翻译过程,碱基配对方式是A-U、U-A、C-G、G-C,故图1所示过程与图2所示过程在碱基互补配对方式上的区别是图1中T-A配对。在DNA中,C与G配对,A与T配对,mRNA中的C和G分别对应DNA中的G和C,DNA中C+G=26%+32%=58%,由于A + T + C + G = 100%,所以A + T = 100% - 58% = 42%。由于A = T,所以T的比例为21%。 【小问4详解】 结合图2所示,甘氨酸对应的密码子是GGU。翻译的起点是起始密码子,终点是终止密码子,铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上终止密码子提前出现。 【小问5详解】 由图2可知,Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,导致核糖体不能与铁蛋白mRNA一端结合,干扰了核糖体在mRNA上的结合与移动,从而抑制了翻译过程;体内游离的Fe3+浓度升高时,Fe3+与铁调节蛋白结合,进而使得铁调节蛋白无法与铁应答元件结合,使核糖体与铁蛋白mRNA一端结合,启动翻译过程,铁蛋白表达量升高。 21. 如图1是反射弧的组成示意图,①②③④⑤是反射弧的组成部分。图3、4为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,给予适宜刺激后,电表测得的电位变化,其中图4的曲线绘制不完整。请回答下列问题。 (1)图1若为缩手反射的结构图,请用序号箭头表示________________________反射过程,某同学曾到医院取指血进行化验,采血针头刺破手指皮肤时感到疼痛,但他并未缩手,这体现神经系统的____________调节。 (2)“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了③的胞体,所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢运动障碍,对刺激____________(填“有”或“无”)感觉。 (3)如图2表示三个神经元及其联系。将三个神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中。给c点一个强刺激,乙电流计指针____________(填“会”或“不会”)发生偏转;原因是__________________________________________。给a点一个强刺激,乙电流计指针发生偏转绘制出图4所示的实验结果,请在图4中将测量结果曲线绘制完整____________。适当降低溶液S中的Na⁺浓度,图3中的动作电位将____________(填“不变”“增大”或“减小”)。 (4)某种药物能够阻止神经递质的分解,若将此药物放在图中e点与d点间的突触间隙处,在b处刺激,预计d所在的神经元将发生____________。 【答案】(1) ①. ①→②→⑤→③→④ ②. 分级 (2)有 (3) ①. 不会 ②. 兴奋在突触结构单向传递 ③. ④. 减小 (4)持续性的兴奋或抑制 【解析】 【小问1详解】 反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器组成,图1中①是感受器,②是传入神经(有神经节),⑤是神经中枢,③是传出神经,④是效应器,所以反射过程为①→②→⑤→③→④。 采血针头刺破手指皮肤时感到疼痛但未缩手,这是因为大脑皮层(高级神经中枢)控制了脊髓(低级神经中枢)的活动,体现了神经系统的分级调节。 【小问2详解】 由题意可知,病毒侵染了③传出神经的细胞体,但对②传入神经和神经中枢没有影响,即兴奋可以传递到神经中枢,但无法传递到效应器,所以严重的小儿麻痹症患者对刺激有感觉,但却表现出下肢运动障碍。 【小问3详解】 给c点一个强刺激,因为兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能从一个神经元的轴突传递到下一个神经元的树突或细胞体,所以兴奋不能传到a、b所在的神经元,乙电流计指针不会发生偏转,原因是兴奋在神经元之间的传递是单向的(或兴奋在突触结构单向传递)。给a点一个强刺激,兴奋传到乙电流计的某一电极时,该电极处神经纤维膜外为负电位,另一电极处膜外为正电位,电流计指针会发生两次方向相反的偏转,完整曲线应先向下偏转,再向上偏转回到初始状态,曲线图为:。适当降低溶液S中的Na⁺浓度,Na⁺内流减少,图3中的动作电位将减小。 【小问4详解】 若某种药物能够阻止神经递质的分解,将此药物放在e点与d点间的突触间隙处,在b处刺激时,释放的神经递质没有被分解,可持续起作用,所以预计d所在的神经元将发生持续性的兴奋或抑制。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二生物学 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。 2.请将答案正确填写在答题卡上。 一、单选题(1-12题每题2分,13-16题每题4分,共40分) 1. 下列是关于几类生物的特点的叙述,正确的是( ) A. 色球蓝细菌与绿藻的共同点是都能进行光合作用,但它们的细胞中都不含叶绿体 B. 硝化细菌与变形虫都属于结构简单的原核生物 C. 大肠杆菌和蓝细菌在结构上有统一性,具体体现在它们都有细胞壁、细胞膜、核糖体及相同类型的遗传物质DNA等 D. 甲型流感(H1N1)病毒结构简单,仅含有核糖体 2. 细胞膜的流动性对膜的功能是非常重要的。在适宜温度的条件下,膜具有较强的流动性;环境温度降低时,膜的流动性降低;环境温度较高时,细胞膜则变成无序的流动状态。胆固醇分子与磷脂分子相结合,既能限制磷脂分子的热运动,又能将磷脂分子相隔开使其更稳定。下列叙述错误的是( ) A. 磷脂、胆固醇和蛋白质是构成动物细胞膜的重要成分 B. 膜的流动性对细胞完成物质运输、生长、分裂、运动等非常重要 C. 胆固醇可以调节动物生物膜的流动性,使膜能够适应更大的温度范围 D. 温度很高会导致膜中蛋白质水解为氨基酸,从而使生物膜变成无序状态 3. 在观察植物细胞的质壁分离和复原实验中,对紫色洋葱鳞片叶外表皮临时装片进行了三次观察和两次处理。下列有关叙述正确的是( ) A. 第一次观察为低倍镜观察,后两次为高倍镜观察 B. 第一次处理滴加的液体为清水,第二次滴加的液体为质量浓度为0.3 g/mL的蔗糖溶液 C. 若将紫色洋葱鳞片叶的外表皮换成内表皮,则不会发生质壁分离 D. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中不属于原生质层的有细胞壁、细胞核和细胞液 4. 如图表示某动物细胞合成的分泌蛋白运输到细胞外的过程。下列叙述不正确的是(  ) A. ②、③膜的组成成分和结构相似 B. 细胞内许多生化反应是在生物膜内或膜表面进行的 C. 此过程体现了细胞器之间的协调配合 D. 性激素是通过此过程合成并分泌的 5. 磷酸肌酸(C~P)是一种存在于肌肉和其他兴奋性组织(如脑和神经)中的高能磷酸化合物,它和ATP在一定条件下可以相互转化。细胞在急需供能时,在酶的催化下,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,余下部分为肌酸(C),可以在短时间内维持细胞中ATP的含量相对稳定。下列叙述错误的是(  ) A. 1分子ATP水解后可得1分子腺苷、1分子核糖和3分子磷酸 B. 磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但不能直接为肌肉细胞供能 C. 剧烈运动时,肌肉细胞中磷酸肌酸与肌酸含量比值会有所下降 D. 细胞中的磷酸肌酸对于维持ATP含量的相对稳定具有重要作用 6. 研究发现,干扰SFRP4基因的表达会使牛的前脂肪细胞脂滴数量显著下降,而SFRP4基因过量表达会使脂滴数量显著增加,并促进前脂肪细胞分化为成熟脂肪细胞。下列叙述正确的是( ) A. 牛的前脂肪细胞发生分化使细胞的功能趋向专门化 B. SFRP4基因只存在于牛的前脂肪细胞,前脂肪细胞分化是该基因选择性表达的结果 C. 前脂肪细胞分化后其结构、功能和遗传物质发生改变 D. 抑制SFRP4基因表达会促进脂肪代谢从而促进减肥 7. 赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记技术完成了T2噬菌体侵染细菌的著名实验。下列相关叙述正确的是( ) A. T2噬菌体可以在肺炎链球菌中复制和增殖 B. 实验中T2噬菌体的蛋白质是用含35S的培养基直接标记的 C. 上清液和沉淀 物中放射性强度的高低与保温时间长短无关 D. T2噬菌体可利用宿主细胞中的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质外壳 8. 通过减数分裂形成的成熟生殖细胞中染色体数目会减少,下列关于玉米(2N=20)减数分裂过程的叙述正确的是( ) A. 减数分裂完成后,成熟生殖细胞中同源染色体对数至少有5对 B. 染色体数目减半和染色单体数目减半不能发生在同一时期 C. 减数分裂Ⅱ中期可以观察到10种形态的染色体 D. 染色体数目加倍的时期,可发生同源染色体分离 9. 孟德尔利用豌豆的一对相对性状的杂交实验得出了基因的分离定律,下列关于孟德尔的遗传学实验的叙述中错误的是( ) A. 豌豆为闭花传粉植物,在杂交时应在母本花粉成熟前做人工去雄、套袋处理等 B. 杂交实验过程运用了正反交实验,即高茎(♀)×矮茎(♂)和矮茎(♀)×高茎(♂) C. 两亲本杂交子代表现为显性性状,既证明了孟德尔的遗传方式又否定了融合遗传 D. 实验中运用了假说—演绎法,“演绎”过程指的是对测交实验结果的演绎推理 10. 沃纳综合征(WS)是一种罕见的隐性遗传病,由位于8号染色体上的WRN基因突变引起。WRN基因编码的蛋白质是一种解旋酶,与DNA的维持、修复和复制有关。突变导致该酶功能丧失,引发细胞不稳定和过早衰老。下列相关叙述正确的是( ) A. WS患者的解旋酶功能丧失,影响转录时DNA的解旋 B. 通过基因检测发现WRN基因突变是确诊沃纳综合征的重要依据 C. 避免近亲结婚是有效的预防WS的方法,其他遗传病也适用 D. WS患者的WRN基因突变致使该基因的转录或翻译无法顺利进行 11. 中国境内生存着四川大熊猫和陕西大熊猫两个亚种,前者更像熊,后者更像猫。两者虽然是近亲,但它们近30万年来一直处于地理隔离状态。下列叙述错误的是( ) A. 两地区大熊猫的形态差异体现了基因多样性和物种多样性两个层次 B. 两地区大熊猫的形态差异是长期自然选择作用下种群基因频率定向改变的结果 C. 可通过检测两地大熊猫分子水平上的差异,如组成核酸的核苷酸序列的差异来比较它们的亲缘关系 D. 两地区大熊猫在形态方面的适应性特征是环境选择下有利变异逐代积累形成的 12. 图表示某植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时,CO2释放量和O2吸收量的变化。下列相关叙述正确的是(  ) A. 氧浓度为a时,最适于储藏该植物器官 B. 氧浓度为b时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的5倍 C. 氧浓度为c时,只进行有氧呼吸 D. 氧浓度为d时,有氧呼吸强度与无氧呼吸强度相等 13. 为探究温度对绿藻光合作用的影响,某同学利用绿藻悬液、密闭反应瓶、溶氧检测仪等材料进行实验,下列实验设计及叙述错误的是( ) A. 实验前需将绿藻悬液进行黑暗处理,排除细胞呼吸的干扰 B. 反应瓶内应加入适量NaHCO3,保证CO2供应充足 C. 实验的因变量为单位时间内反应瓶中的溶氧增加量 D. 可设置5℃、15℃、25℃、35℃等系列温度梯度进行实验 14. 某细胞进行有丝分裂,其染色体数与核DNA数的比值变化如图所示(横坐标为分裂时期,纵坐标为比值)。下列关于该曲线的分析正确的是( ) A. ab段(比值1→0.5)发生在分裂间期,变化的原因是进行了RNA合成 B. bc段(比值0.5)对应时期,细胞中存在染色单体和同源染色体 C. cd段(比值0.5→1)发生在末期,此时细胞缢裂形成子细胞 D. 整个曲线变化过程,可在蛙的红细胞分裂过程中观察到 15. 高粱的一朵可育花中有两枚雌蕊和一枚雄蕊,某品种高粱有红茎(Y)和绿茎(y)、早熟(R)和晚熟(r)两对相对性状。现有一株红茎晚熟高粱与绿茎早熟高粱杂交得到 F1,F1自交得到的F2中红茎早熟∶绿茎早熟∶红茎晚熟∶绿茎晚熟=9∶3∶15∶5。下列叙述错误的是( ) A. F1的基因型及比例为 Yyrr∶YyRr=1∶1 B. 同豌豆一样,利用高粱进行杂交也需要去雄和套袋 C. 若F1自由交配,理论上产生红茎晚熟植株的比例为27/64 D. 由F2出现了红茎早熟和绿茎晚熟植株可知,两对性状遗传遵循自由组合定律 16. 稳态和平衡是所有层次生命系统普遍存在的特性。下列对稳态和平衡的理解错误的是(  ) A. 所有生命系统都处于一定的环境中,依靠自我调节机制在不断变化的环境中维持稳态 B. 人体的稳态既让机体每一个细胞分享,又靠所有细胞共建,它得以维持的主要调节机制是神经-体液-免疫调节网络 C. 生命系统的内部状态不会被动地随环境的变化而发生同等程度的改变,这体现了生命的自主性 D. 内环境的稳态就是指内环境的化学成分保持相对稳定的一种状态。 二、非选择题(共60分) 17. 2020年全球新冠疫情的爆发以及一些产粮大国爆发蝗灾导致粮食减产,使得粮食安全问题日益凸显,增加粮食的产量是应对粮食危机最有效的措施。图1是在某一温度下测得光照强度对两种水稻的光合速率影响(光照强度为0时,净光合速率为-2.8)。图2是在光照为1000Lux下测得温度影响光合速率的变化曲线。请据图分析回答下列问题: (1)叶肉细胞中的类胡萝卜素主要吸收_____光。磷是细胞内多种化合物的重要组成元素,缺磷会导致光反应产物中的_____明显减少,从而使暗反应速率下降。 (2)图1中在光照为400Lux的条件下,每天至少需要_____小时以上的光照,原种水稻才能正常生长。若将原种水稻某一叶片在25°C条件下暗处理1小时,假设该叶片质量(以葡萄糖计算)减少了3mg,之后光照1小时,经称重,光照后比暗处理前质量增加了2mg,该叶片光照1小时合成葡萄糖的质量为_____mg。 (3)请据图1和图2分析,若在温度35°C条件下重复图1相关实验,原种水稻曲线上的A点会向_____移动,转双基因水稻_____(填“是”或“不是”)通过提高相关酶的最适温度来增强光合速率,与原种水稻相比其更适宜栽种在强光照和高温的环境中。研究者提取并分离了这两种植株的等质量叶片的光合色素,通过观察比较色素带宽度发现两种植株各种色素含量无显著差异,则可推断转双基因水稻是通过促进光合作用过程中的_____反应来提高光合作用速率。 (4)图3表示初夏某天在遮光50%条件下,温度、光照强度、转双基因水稻净光合速率和气孔导度(气孔张开的程度)的日变化趋势。8:00到12:00气温逐渐升高,光照强度增强,而净光合速率降低,从代谢的角度分析主要原因是_____。18:00时叶肉细胞内产生ATP的细胞器有_____。实验过程中,若去除遮光物,短时间内叶肉细胞的叶绿体中C3含量_____(填“增加”、“减少”或“不变”)。 18. 盐胁迫是当前限制农业可持续发展的主要因素之一。为了适应盐胁迫环境,植物通过激活多种信号通路来实现耐盐性,其中,SOS途径是最重要的一种途径,下图为根部细胞内SOS的作用机制示意图。回答下列问题: (1)根系对植物生长具有重要作用,与土壤直接接触,容易受环境影响。土壤中盐浓度过高会引起根细胞___________,严重影响植物生长。 (2)据图分析,在盐胁迫的情况下,Na+进入细胞的运输方式是___________。细胞内的Na+浓度升高后,会引起Ca2+水平的升高,随后SOS3与SOS2形成复合物。该复合物通过激活Na+/H+反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运Na+,其动力来自____________________,从而降低细胞内Na+毒害,帮助植物抵抗盐胁迫。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有____________________,其生理学意义是______________________。 19. 假性肥大肌营养不良是一种单基因遗传病(相关基因用D,d表示)。该病某家系的遗传系谱图如图所示。其中II—2不携带该病的致病基因,据此回答下列问题, (1)该遗传病的致病基因属于______性基因,位于______染色体上。 (2)若Ⅲ—2与一个正常男性结婚,生一个患该病女儿的概率是______。 (3)遗传病严重危害人类的健康,可以采取如遗传咨询、产前诊断等措施将发病率尽可能降低,请将下列遗传咨询过程的基本程序用数字排序______。 ①再发风险率估计 ②病情诊断 ③提出预防措施 ④系谱分析确定遗传方式 (4)若Ⅲ—1的性染色体组成为XXY,那么产生异常生殖细胞的是其_____(选填“父亲”或“母亲”),理由是_____。 (5)有一项研究发现,细胞周期蛋白B3(CyclinB3)缺失的女性所产生的卵细胞异常,但减数分裂过程中姐妹染色单体能正常分开。为进一步揭示CyclinB3的功能,研究者对正常女性与CyclinB3缺失女性卵细胞形成过程中的关键时期进行了对比图示,据图回答问题。 推测CyclinB3的功能是促进_____。 A. 纺锤体的形成 B. 同源染色体的分离 C. DNA的复制 D. 着丝粒的分裂 20. 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力。请分析回答: (1)图1代表铁蛋白基因表达中的转录过程,该转录过程的方向是_______________(“从左到右”或“从右到左”),同一条染色体上不同基因的转录过程模板链________(填“相同”或“不同”或“不一定相同”)。 (2)图2中一个铁蛋白mRNA上同时结合2个核糖体,其生理意义是_______。2个核糖体上最终合成的两条肽链通常_______(填“相同”或“不相同”),原因是__________。 (3)图1所示过程与图2所示过程在碱基互补配对方式上的区别是图1中存在________碱基对。若铁蛋白基因转录出的未修饰的mRNA序列中含有m个碱基,其中C占26%、G占32%,则相对应的DNA片段中胸腺嘧啶的比例是________。 (4)据图2分析甘氨酸的密码子是_______________;若铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上_______________提前出现。 (5)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了_______,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白的表达量__________(填“升高”或“降低”),储存细胞内多余的Fe3+。 21. 如图1是反射弧的组成示意图,①②③④⑤是反射弧的组成部分。图3、4为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,给予适宜刺激后,电表测得的电位变化,其中图4的曲线绘制不完整。请回答下列问题。 (1)图1若为缩手反射的结构图,请用序号箭头表示________________________反射过程,某同学曾到医院取指血进行化验,采血针头刺破手指皮肤时感到疼痛,但他并未缩手,这体现神经系统的____________调节。 (2)“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了③的胞体,所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢运动障碍,对刺激____________(填“有”或“无”)感觉。 (3)如图2表示三个神经元及其联系。将三个神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中。给c点一个强刺激,乙电流计指针____________(填“会”或“不会”)发生偏转;原因是__________________________________________。给a点一个强刺激,乙电流计指针发生偏转绘制出图4所示的实验结果,请在图4中将测量结果曲线绘制完整____________。适当降低溶液S中的Na⁺浓度,图3中的动作电位将____________(填“不变”“增大”或“减小”)。 (4)某种药物能够阻止神经递质的分解,若将此药物放在图中e点与d点间的突触间隙处,在b处刺激,预计d所在的神经元将发生____________。 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:广西全州县全州高级中学2026-2027学年高二上学期9月检测生物试题
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