精品解析:福建省泉州市部分学校2025-2026学年高一下学期期中考试生物试题

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2026-09-16
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2025-2026学年度第二学期期中考试 高一年生物试卷 一、单选题:本大题共25小题,共50分。 1. 在孟德尔的遗传实验中,测交是指(  ) A. F1与双亲杂交 B. F1与显性亲本杂交 C. F1与隐性个体杂交 D. F1与杂合个体杂交 【答案】C 【解析】 【详解】测交是用于检测F1基因型的关键实验,测交是指让F1与隐性纯合子杂交,ABD错误,C正确。 故选C。 2. 小麦和玉米是我国北方重要的农作物。优良小麦品种可连续种植,但玉米需要年年买种。下列关于小麦和玉米的叙述,不正确的是( ) A. 玉米的红粒与小麦的白粒是一对相对性状 B. 农业生产中小麦种子一般为纯合子,自交后代不会发生性状分离 C. 优良小麦品种的培育一般需要进行连续自交 D. 玉米的花为单性花,更适于进行杂交实验 【答案】A 【解析】 【分析】1、相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型; 2、小麦是两性花,玉米是单性花; 3、纯合子和杂合子:纯合体是由含有相同基因的配子结合而成的合子发育而成的个体.纯合子能稳定遗传.杂合子是指同一位点上的两个等位基因不相同的基因型个体.杂合子自交后代会出现性状分离,不能稳定遗传。 【详解】A、玉米的红粒与小麦的白粒不符合“同种生物”一词,不是一对相对性状,A错误; B、纯合子能稳定遗传,因此农业生产中小麦种为纯合子,自交不会发生性状分离,B正确; C、优良小麦品种的培育需要通过连续自交,提高纯度,C正确; D、玉米的花为单性花,更适于进行杂交实验,可以不用去雄,D正确。 故选A。 3. 豌豆的紫花(D)和白花(d)由一对等位基因控制。杂合紫花豌豆自交,子一代表型及比例为紫花∶白花≈3∶1,则子一代中纯合子个体所占比例为( ) A. 1/3 B. 1/2 C. 3/4 D. 2/3 【答案】B 【解析】 【分析】紫花自交能产生白花,说明白花是隐性性状,紫花是显性性状豌豆自然状态下是自交的,根据题干信息分析,豌豆的紫花(D)和白花(d)由一对等位基因控制,则杂合子紫花的基因型为Dd,其自交产生的后代的基因型及其比例为DD:Dd:dd=1:2:1,表现型及其比例为紫花:白花=3:1。 【详解】根据题干信息分析,豌豆的紫花(D)和白花(d)由一对等位基因控制,则杂合子紫花的基因型为Dd,其自交产生的后代的基因型及其比例为DD:Dd:dd=1:2:1,表型及其比例为紫花:白花=3:1,纯合子DD、dd共占1/2,B正确,ACD错误。 故选B。 4. 如果已知子代遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的遗传因子组成是(  ) A. YYRR×YYRr B. YYRr×YyRr C. YyRr×YyRr D. YyRR×YyRr 【答案】B 【解析】 【分析】基因分离定律的实质是位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。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自由组合。基因分离定律是基因自由组合定律的基础。 【详解】遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且上述结果是按自由组合定律产生的,把两对基因拆成一对一对的分析,则子代中YY∶Yy=1∶1,RR∶Rr∶rr=1∶2∶1,因此亲本的基因型为YYRr×YyRr,所以B正确,ACD错误。 故选 B。 5. 甲至丁为某生物卵巢中的一些细胞分裂图,有关判断正确的是(  ) A. 若图中所示细胞分裂具有连续性,则顺序依次为乙→丙→甲→丁 B. 甲、乙、丙细胞中含有的染色体数目依次为8、4、2 C. 甲、乙、丙中都有同源染色体 D. 乙是次级卵母细胞,丁可能为卵细胞 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:甲细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;丁细胞不含同源染色体和染色单体,处于减数第二次分裂末期。 【详解】A、若图中所示细胞分裂具有连续性,则按照顺序依次为甲(有丝分裂后期)→乙(减数第一次分裂后期)→丙(减数第二次分裂中期)→丁(减数第二次分裂末期),A错误; B、染色体数目等于着丝点数目,据图可知,甲、乙、丙细胞中含有的染色体数目依次为8、4、2,B正确; C、有丝分裂的细胞和减数第一次分裂时期的细胞含有同源染色体,故甲、乙有同源染色体,而丙和丁处于减数第二次分裂,不含同源染色体,C错误; D、乙中同源染色体分离,细胞质不均等分裂,所以是初级卵母细胞,根据乙的染色体分离情况,丁最可能为极体,D错误。 故选B。 6. 某生物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。该生物测交后代中,与两个亲本基因型都不同的个体所占的百分比是( ) A. 25% B. 50% C. 75% D. 100% 【答案】B 【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、基因型为AaBb的个体测交,亲代为AaBb×aabb,后代中与亲本基因型不同的个体(aaBb、Aabb)所占的比例是50%,A错误; B、基因型为AaBb的个体测交,根据基因自由组合定律,亲代为AaBb×aabb,后代的基因型及比例为:AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1:1,后代中与亲本基因型都不同的个体(aaBb、Aabb)所占的比例是50%,B正确; C、后代的基因型及比例为:AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1:1,后代中与亲本基因型不同的个体(aaBb、Aabb)所占的比例是50%,C错误; D、该生物测交后代中,与两个亲本基因型都不同的个体所占的百分比是50%,D错误。 故选B。 7. 进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是(  ) A. 有丝分裂与受精作用 B. 细胞增殖与细胞分化 C. 减数分裂与受精作用 D. 减数分裂与有丝分裂 【答案】C 【解析】 【详解】A、有丝分裂是多细胞生物个体生长发育阶段维持自身体细胞染色体数目稳定的增殖方式,不能维持前后代个体间的体细胞染色体数目恒定,A错误; B、细胞增殖的作用是增加细胞数量,细胞分化是基因选择性表达导致细胞形态、结构、功能产生稳定性差异的过程,二者均与维持前后代体细胞染色体数目恒定无关,B错误; C、减数分裂产生的配子染色体数目减半,受精作用使受精卵的染色体数目恢复到体细胞水平,二者共同对维持前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用,C正确; D、有丝分裂仅用于个体自身的体细胞增殖,无法维持前后代之间的染色体数目恒定,D错误。 8. 已知猫的原始生殖细胞在减数分裂的四分体时期有20个四分体,则该生物的初级精母细胞、次级精母细胞和精细胞中的DNA数目分别是( ) A. 40、20、20 B. 80、40、20 C. 80、40、40 D. 40、40、20 【答案】B 【解析】 【详解】1个四分体对应1对联会的同源染色体,题干中四分体时期有20个四分体,说明猫体细胞染色体数为40条,体细胞核DNA数为40个。初级精母细胞完成DNA复制,核DNA数为80;减数第一次分裂同源染色体分离,形成的次级精母细胞DNA数减半为40;减数第二次分裂结束形成精细胞,DNA数再减半为20,B正确、ACD错误。 9. 下列人体细胞中,含有Y染色体的是( ) A. 精原细胞 B. 初级卵母细胞 C. 卵细胞 D. 次级卵母细胞 【答案】A 【解析】 【详解】A、精原细胞的性染色体组成为44+XY,肯定含有Y染色体,A正确; B、初级卵母细胞细胞中的染色体组成为44+XX,B错误; C、卵细胞中的染色体组成为22+X,C错误; D、次级卵母细胞中的染色体组成为22+X,在减数第二次分裂后期,着丝点分裂,染色体数目加倍,染色体组成为44+XX,D错误。 10. 减数分裂和有丝分裂是真核细胞的两种重要分裂方式。下列关于减数分裂和有丝分裂的比较,错误的是( ) A. 两者都在分裂前的间期进行DNA的复制 B. 两者在前期都会有联会现象和四分体产生 C. 减数分裂包含两次连续的细胞分裂,而有丝分裂只有一次 D. 与亲代细胞相比,减数分裂完成后子细胞中染色体数目减半,而有丝分裂不变 【答案】B 【解析】 【详解】A、有丝分裂和减数分裂都会在分裂前的间期完成DNA复制,A正确; B、联会、四分体是减数第一次分裂前期特有的现象,有丝分裂过程中无同源染色体联会行为,也不会形成四分体,B错误; C、减数分裂过程中染色体仅复制1次,细胞连续分裂2次,有丝分裂染色体复制1次,细胞仅分裂1次,C正确; D、减数分裂产生的子细胞染色体数目比亲代细胞减半,有丝分裂产生的子细胞与亲代细胞染色体数目一致,D正确。 11. 真核生物的基因主要位于染色体上,下列关于基因与染色体关系的叙述错误的是( ) A. 基因和染色体都具有相对独立性和稳定性 B. 等位基因一般不分布于同一条染色体上 C. 一条染色体上可同时存在多个基因,且呈线性排列 D. 染色体上的非等位基因都能发生自由组合 【答案】D 【解析】 【分析】染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体;基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位;基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。 【详解】A、基因和染色体都具有相对独立性和稳定性,A正确; B、等位基因一般不位于同一条染色体上,而是位于同源染色体的相同位置上,B正确; C、一条染色体上可同时存在多个基因,且呈线性排列,C正确; D、减数分裂时非同源染色体上的非等位基因能发生自由组合,位于同一条染色体上的非等位基因不能自由组合,D错误。 故选D。 12. 下列关于基因、核酸、染色体的叙述中,正确的是( ) A. DNA只存在于染色体上,染色体是DNA的载体 B. RNA是某些病毒与原核生物的遗传物质 C. 一条染色体含有一条或两条脱氧核苷酸链 D. 并非DNA上的所有碱基都参与基因的组成 【答案】D 【解析】 【分析】染色体主要由DNA和蛋白质组成,染色体是DNA的主要载体;细胞类生物的遗传物质是DNA,由脱氧核苷酸组成;每条染色体含有多个基因,且基因在染色体上呈线性排列。 【详解】A、DNA可位于染色体(染色质)、拟核、质粒、线粒体和叶绿体中,真核生物中染色体是DNA的主要载体,A错误; B、真核生物和原核生物都是细胞生物,细胞生物的遗传物质都是DNA,B错误; C、一条染色体有1个或2个核DNA分子,每个DNA分子有2条链,故一条染色体有两条或四条脱氧核苷酸链,C错误; D、基因通常是有遗传效应的DNA片段,DNA分子上不同基因之间存在一些非基因结构,因此并非DNA上的所有碱基都参与基因的组成,D正确。 故选D。 13. 一对色觉正常的夫妇生了一个红绿色盲的男孩。男孩的外祖父、外祖母和祖母色觉都正常,祖父为色盲。该男孩的色盲基因来自( ) A. 祖父 B. 祖母 C. 外祖父 D. 外祖母 【答案】D 【解析】 【分析】红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,男性患者的X染色体只能来自其母亲。 【详解】已知色盲是伴X隐性遗传病,则该红绿色盲男孩的基因型是XbY,其致病基因Xb一定来自于他的妈妈(而与父亲无关,父亲提供的是Y),但是母亲正常,所以母亲的基因型是XBXb,而母亲的X染色体一条来自外祖父,一条来自外祖母,外祖父色觉正常,所以母亲携带的色盲基因只能来自外祖母,即男孩的色盲基因最终来自外祖母,D正确,ABC错误。 故选D。 14. 下列为四种遗传病的系谱图,能够排除伴性遗传的是( ) A. ① B. ④ C. ①③ D. ②④ 【答案】A 【解析】 【详解】A、①中双亲都正常,但他们有一个患病的女儿,为常染色体隐性遗传病,A正确; B、根据系谱图④无法判断其遗传方式,可能为伴性遗传,B错误; C、①中双亲都正常,但他们有一个患病的女儿,为常染色体隐性遗传病,根据系谱图③不能确定其遗传方式,可能是伴性遗传,C错误; D、根据系谱图②无法判断其遗传方式,可能为伴性遗传,根据系谱图④无法判断其遗传方式,可能为伴性遗传,D错误。 15. 科学理论的总结与科学的研究方法密切相关。下列叙述正确的是( ) A. 赫尔希和蔡斯分别用32P和35S标记的噬菌体侵染细菌,证明了DNA是主要的遗传物质 B. 沃森和克里克用X射线衍射技术发现DNA呈双螺旋结构 C. 艾弗里进行的肺炎链球菌转化实验,采用了“减法原理”来控制自变量 D. 证明DNA半保留复制的实验采用了放射性同位素标记法和密度梯度离心法 【答案】C 【解析】 【详解】A、赫尔希和蔡斯的实验证明DNA是遗传物质,而非“主要”遗传物质,A错误; B、沃森和克里克并未亲自进行X射线衍射实验,而是基于富兰克林和威尔金斯的数据构建DNA双螺旋模型,B错误; C、艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验通过逐一去除不同成分(如DNA、蛋白质等),观察转化效果,符合“减法原理”,C正确; D、证明DNA半保留复制的实验(梅塞尔森-斯塔尔实验)使用稳定同位素15N标记DNA,通过密度梯度离心法区分不同密度的DNA,15N不具有放射性,D错误。 故选C。 16. 在T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,子代噬菌体中的元素全部来自其宿主细胞的是(  ) A. C B. S C. P D. N 【答案】B 【解析】 【分析】1、噬菌体的结构:蛋白质(C、H、O、N、S)+DNA(C、H、O、N、P)。 2、噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。 3、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。 【详解】T2噬菌体侵染大肠杆菌时,只有DNA进入大肠杆菌中并作为模板控制子代T2噬菌体的合成,而合成子代T2噬菌体所需的原料均由大肠杆菌提供,因此子代T2噬菌体外壳中元素全部来自大肠杆菌;但由于DNA复制方式为半保留复制,因此子代噬菌体DNA中一些元素来自亲代噬菌体,一些来自大肠杆菌。已知蛋白质由C、H、O、N、S组成,DNA由C、H、O、N、P组成,综上分析,子代噬菌体中的元素全部来自其宿主细胞大肠杆菌的是S,B正确。 故选B。 17. 在生命科学发展过程中,与“证明DNA是遗传物质”有关的实验有( ) ①孟德尔的豌豆杂交实验 ②摩尔根的果蝇杂交实验 ③肺炎链球菌转化实验 ④T2噬菌体侵染细菌实验 A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④ 【答案】B 【解析】 【分析】1、肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 2、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。 【详解】①孟德尔豌豆杂交实验发现两大遗传定律,没有证明DNA是遗传物质,①错误; ②摩尔根的果蝇杂交实验证明基因位于染色体上,并没有证明DNA是遗传物质,②错误; ③肺炎链球菌的体外转化实验证明DNA是遗传物质,③正确; ④噬菌体侵染大肠杆菌实验证明DNA是遗传物质,④正确。 综上分析可知,证明DNA是遗传物质的实验是③④。 故选B。 18. DNA双螺旋结构被誉为生物学史上最重要的发现之一,标志着生物学发展进入分子时代。下列有关DNA的说法正确的是( ) A. DNA分子中A-T碱基对数等于G-C碱基对数 B. 双链DNA的热稳定性与G-C碱基对的含量呈正相关 C. 原核细胞内的DNA主要存在于染色质上 D. DNA指纹技术的原理是DNA碱基序列的多样性 【答案】B 【解析】 【详解】DNA分子中A-T碱基对的数量不一定与G-C碱基对数量相等,A错误;双链DNA的热稳定性与G-C碱基对含量呈正相关,G-C碱基对之间形成3个氢键,A-T碱基对之间形成2个氢键,G-C含量越高,氢键总数越多,解链所需温度越高,热稳定性越强,B正确;原核细胞内的DNA主要存在于拟核上,而非染色质上,染色质仅存在于真核细胞中,C错误;DNA指纹技术的原理是DNA分子具有特异性,D错误。 19. 某双链DNA分子片段中具有m个碱基对,含有n个腺嘌呤。下列叙述正确的是( ) A. 该DNA分子片段中含有的胞嘧啶数量为(m-n)个 B. 该DNA分子片段中碱基比例(A+T)/(C+G)=1 C. 该DNA分子片段含有的氢键数量为(2m+n)个 D. 该DNA分子碱基特定的排列顺序体现了DNA分子的多样性 【答案】A 【解析】 【分析】1、DNA分子的结构特点:①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。 ③内侧:碱基排列在内侧,且遵循碱基互补配对原则。 2、碱基互补配对原则的规律: (1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+G=C+T,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。 (2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值。 (3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值等于1。 【详解】A、该DNA分子片段中含有的胞嘧啶数量为(m-n)个,A正确; B、双链DNA分子中A=T、G=C,故碱基比例(A+G)/(C+T)=1,而(A+T)/(G+C)不一定等于1,B错误; C、该DNA分子片段中,含有n个腺嘌呤,即A-T碱基对含有n个,则G-C碱基对含有m-n,含有的氢键数量为2×n+3×(m-n)=3m-n个,C错误; D、该DNA分子碱基特定的排列顺序构成了DNA分子的特异性,D错误。 故选A。 20. 某DNA片段一条链上的碱基序列为5'-GAATTC-3',则其互补链的碱基序列是( ) A. 5'-CUUAAG-3' B. 3'-CAATTG-5' C. 5'-CTTGAA-3' D. 3'-CTTAAG-5' 【答案】D 【解析】 【详解】ABCD、DNA双链反向平行,且遵循A-T、G-C的碱基互补配对原则,原链5'-GAATTC-3'的互补链从3'端到5'端的序列为CTTAAG,即3'-CTTAAG-5',D正确、ABC错误。 21. 一个双链DNA分子中,胸腺嘧啶占全部碱基的23.8%,那么在该DNA分子中A+C的含量占全部碱基的(  ) A. 50% B. 47.6% C. 23.8% D. 52.4% 【答案】A 【解析】 【分析】根据碱基互补配对原则,双链DNA分子中,非互补配对的碱基之和占碱基总数的一半。因此,在该DNA分子中A+C的含量占全部碱基的50%。 【详解】DNA双链中,A=T,C=G,胸腺嘧啶数占全部碱基的23.8%,即T=23.8%,则A=T=23.8%,C=G=[1-(A+T)]÷2=26.2%,故A+C=23.8%+26.2%=50%。综上所述,BCD错误,A正确。 故选A。 【点睛】本题考查DNA分子的结构特点,意在考查学生对碱基互补配对计算的识记、理解能力。 22. 如图为真核细胞DNA复制过程模式图,下列分析错误的是( ) A. 酶②能使DNA双链的氢键重新形成 B. 酶①能使DNA双链的配对碱基之间的氢键断开 C. 图中可体现DNA复制边解旋边复制及半保留复制的特点 D. 在复制完成后甲、乙可在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期分开 【答案】A 【解析】 【分析】1、DNA复制过程:(1)解旋;(2)子链合成;(3)子代DNA分子的形成:两条母链分别与各自决定的子链组成两个完全相同的DNA分子。 2、DNA复制的特点:(1)边解旋边复制;(2)半保留复制。 3、DNA复制的条件:模板(亲代DNA分子的两条链)、原料(4种游离的脱氧核苷酸)、能量(ATP)、酶(解旋酶、DNA聚合酶)。 【详解】A、酶②是DNA聚合酶,其作用是形成磷酸二酯键,A错误; B、酶①作用于DNA的两条母链之间,使DNA双链的配对碱基之间的氢键断开,为解旋酶,B正确; C、新形成的甲、乙两条DNA分子中均含有一条亲代DNA母链,为半保留复制,从图中也可看出边解旋边复制的特点,C正确; D、在复制完成后甲、乙DNA所在的染色单体称为姐妹染色单体,姐妹染色单体可在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期分开,D正确。 故选A。 23. 将用15N标记的大肠杆菌,转至含14NH4Cl的培养液中培养,每20分钟繁殖一代,收集并提取DNA,进行密度梯度离心,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 大肠杆菌DNA复制过程中所需的原料来自大肠杆菌细胞 B. 根据图乙结果可知该DNA分子复制方式一定不是全保留复制 C. 大肠杆菌繁殖经过离心后出现图乙结果至少需要40分钟 D. 若图丙是60分钟时离心的结果,则DNA分子中含15N的链与14N的链的数量比为1:7 【答案】C 【解析】 【分析】1、DNA分子复制时,以DNA的两条链为模板,合成两条新的子链,每个DNA分子各含一条亲代DNA分子的母链和一条新形成的子链,称为半保留复制。 2、将15N标记的大肠杆菌,转至以14NH4Cl为唯一氮源的培养液中培养,产生15N标记的只有2个DNA(一条链为14N,另一条链为15N),其余的DNA均为14N标记。 【详解】A、大肠杆菌是细胞生物,DNA复制过程中所需的原料来自大肠杆菌细胞,A正确; B、若为全保留复制,复制一次后会产生只含15N和只含14N的两种DNA分子,图乙中只有中带,可知该DNA分子复制方式一定不是全保留复制,B正确; C、乙代表的DNA只有一种类型,即一条链含15N,另一条链含14N,这样的DNA只能是复制一代形成的DNA,所以出现丙结果需繁殖一代,至少需要20分钟,C错误; D、大肠杆菌每20分钟繁殖一代,60分钟可繁殖三代,繁殖三代后共形成8个DNA分子,16条DNA链,其中只有2条链含15N,14条链含有14N,因此,含DNA分子中含15N的链与14N的链的数量比为2:14=1:7,D正确。 故选C。 24. 下列物质从复杂到简单的结构层次关系正确的是( ) A. 染色体→DNA→脱氧核苷酸→基因 B. 染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸 C. 基因→染色体→脱氧核苷酸→DNA D. 染色体→脱氧核苷酸→DNA→基因 【答案】B 【解析】 【详解】A、染色体→DNA→脱氧核苷酸→基因:基因是DNA的片段,脱氧核苷酸是DNA的基本单位,分解DNA时基因的结构已被破坏,不可能出现在脱氧核苷酸之后,A错误; B、染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸:染色体由DNA和蛋白质组成,DNA由多个基因构成,基因由脱氧核苷酸连接而成,符合从复杂到简单的层次,B正确; C、基因→染色体→脱氧核苷酸→DNA:基因属于DNA的片段,染色体包含DNA,顺序混乱且逻辑错误,C错误; D、染色体→脱氧核苷酸→DNA→基因:脱氧核苷酸是DNA的组成单位,不可能先于DNA出现,D错误。 故选B。 25. 下列关于基因的叙述,正确的是( ) A. 基因的基本单位是氨基酸 B. 基因的主要载体是线粒体 C. 基因能直接调节新陈代谢 D. 基因是有遗传效应的DNA片段 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因是有遗传效应的DNA片段,基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,氨基酸是蛋白质的基本组成单位,A错误; B、基因的主要载体是染色体,线粒体、叶绿体中仅分布有少量基因,不是基因的主要载体,B错误; C、基因通过控制蛋白质的合成来影响生命活动,不能直接调节新陈代谢,C错误; D、基因的核心定义为有遗传效应的DNA片段,是遗传物质的结构和功能的基本单位,D正确。 二、填空题:本大题共5小题,共50分。 26. 水稻的非糯性和糯性由一对等位基因A、a控制,请据图回答问题: (1)F1的非糯性水稻自交后代同时出现糯性和非糯性,这种现象在遗传学上称为________,其根本原因是等位基因A和a在减数分裂Ⅰ_______期发生分离。 (2)请写出F1非糯性的基因型:____________。若F2非糯性水稻有120株,从理论上推断,其中不能稳定遗传的植株约___________株。 (3)推断图中X的表型为_________。 【答案】(1) ①. 性状分离 ②. 后期 (2) ①. Aa ②. 80 (3)糯性 【解析】 【分析】分析题图可知,非糯性水稻自交,产生糯性和非糯性两种后代,说明非糯性是显性性状,糯性是隐性性状,这种现象叫性状分离,是由于杂合子在产生配子时等位基因发生分离,分别进入不同的配子中,随配子独立地遗传给后代。 【小问1详解】 F1非糯性水稻自交产生的后代中,出现糯性和非糯性水稻,这种现象在遗传学上称为性状分离,根本原因是在减数分裂Ⅰ后期,等位基因随着同源染色体的分离而分离。 【小问2详解】 F1非糯性水稻自交产生的后代中,出现糯性和非糯性水稻,说明非糯为显性,同时F1是杂合子,基因是Aa; F1非糯自交子代基因及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中非糯(AA+Aa)有120株,所以不能稳定遗传的Aa有120×2/3=80株。 【小问3详解】 F1糯性为隐性性状,自交不会发生性状分离,所以X全为糯性。 27. 南瓜果实的白色和黄色、盘状和球状为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用W、w表示,后者用D、d表示),且独立遗传。现将纯种白色盘状南瓜与纯种黄色球状南瓜进行杂交,实验结果如图所示。 (1)南瓜果实的盘状对球状是___________(填“显性”或“隐性”),F1白色盘状南瓜的基因型为_________。 (2)将每对相对性状单独分析,F2中的性状分离比都是3:1,遵循____________定律。将两对相对性状一并考虑,F2中的性状分离比是9:3:3:1,遵循___________定律。 (3)F2的白色球状南瓜中,纯合子所占比例是__________。 【答案】(1) ①. 显性 ②. WwDd (2) ①. 基因分离 ②. 基因自由组合 (3)1/3 【解析】 【分析】南瓜果实的白色和黄色、盘状和球状为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用W、w表示,后者用D、d表示),且独立遗传。由实验可知,白色盘状和黄色球状,子代全为白色盘状,说明白色对黄色为显性性状,盘状对球状为显性性状。 【小问1详解】 由实验可知,白色盘状和黄色球状,子代全为白色盘状,说明白色对黄色为显性性状,盘状对球状为显性性状,F1自交后代的表型及比例为9:3:3:1,因此F1白色盘状南瓜的基因型为WwDd。 【小问2详解】 分析一对相对性状,F2中的性状分离比都是3:1,说明遵循基因的分离定律,而将两对相对性状一并考虑,F1中的性状分离比是9:3:3:1,说明遵循基因的自由组合定律。 【小问3详解】 F2的白色球状南瓜即W_dd中,一共占了3/16,其中纯合子所占比例是1/3,杂合子是2/3。 28. 下列是同一种动物细胞分裂的问题。图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像,请据图回答: (1)在动物细胞有丝分裂中一定处于图1BC段时期的是________和________。植物细胞有丝分裂中参与图1AB段的细胞器有_________和__________。 (2)由图2丙分析可知,该细胞正在进行__________________分裂。图2丙细胞中含有__________条染色体、________条染色单体。 (3)图2中含有同源染色体的是____________。 (4)图2中____________细胞处于图1中的BC段。 【答案】(1) ①. 前期 ②. 中期 ③. 核糖体 ④. 线粒体 (2) ①. 减数第二次 ②. 2##二 ③. 4##四 (3)甲、乙 (4)乙、丙 【解析】 【小问1详解】 分析图1:BC段每条染色体上含有2个DNA分子,则在动物细胞有丝分裂各时期中一定处于图1中BC段的是有丝分裂前期和中期。AB段进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,蛋白质的合成场所为核糖体,并且DNA复制和蛋白质合成均需要线粒体提供能量,故植物细胞有丝分裂中参与图1中AB段的细胞器有核糖体和线粒体。 【小问2详解】 丙细胞不含同源染色体,且所有染色体着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,处于减数第二次分裂中期。图2中丙细胞中含有2条染色体、4条染色单体。 【小问3详解】 图2甲处于有丝分裂后期,乙处于减数第一次分裂后期,甲、乙存在同源染色体,丙处于减数第二次分裂中期,不含同源染色体。 【小问4详解】 BC段每条染色体上含有2个DNA分子,图2中乙、丙细胞处于图1中的BC段。 29. 如图甲为某细菌的DNA分子(环状)部分结构示意图,图乙为真核生物细胞核部分DNA分子复制过程示意图。回答下列问题: (1)该细菌的DNA分子的双链方向具有的特点是____________。 (2)____________________________________________________________构成了DNA的基本骨架,若图甲中3为碱基C,则由1、2、3构成的单体名称是_________________________________________。 (3)若图甲中的碱基4、6、8依次为鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶,则b链的碱基序列可表示为5ˈ-______-3。 (4)图乙中不同起点复制的时间______________(填“相同”或“不同”),理由是________________________________________________________________。 (5)若图乙中DNA分子的碱基总数是100个,其中碱基T有20个,则复制三次需要消耗____________个游离的碱基C. 【答案】(1)反向平行 (2) ①. 磷酸和脱氧核糖交替排列 ②. 胞嘧啶脱氧核苷酸 (3)CAG (4) ①. 不同 ②. 3个复制起点形成的复制泡大小不同 (5)210 【解析】 【小问1详解】 DNA 分子两条链的脱氧核苷酸排列方向相反,特点为反向平行,细菌环状 DNA 同样具备该结构特点。 【小问2详解】 DNA 的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧。1 为磷酸基团,2 为脱氧核糖,3 为碱基 C(胞嘧啶),三者共同组成胞嘧啶脱氧核苷酸。 【小问3详解】 碱基 4、6、8 依次为鸟嘌呤 G、腺嘌呤 A、胞嘧啶 C,5'是磷酸端,对应 b 链从 5' 到 3' 方向碱基序列为 C‑A‑G。 【小问4详解】 真核 DNA 多起点复制,复制泡的大小反映复制启动的先后,复制泡越大说明开启复制的时间越早,因此不同复制起点复制启动时间不同。 【小问5详解】 DNA 碱基总数 100 个,T 有 20 个,根据 A=T、G=C,可得 C 的数量 =(100‑20×2)÷2=30 个。DNA 复制 3 次,共产生 2³=8 个 DNA 分子,新合成 7 份 DNA,需要游离的 C 数目 = 30×7=210 个。 30. DNA是遗传物质是经历很多科学家交流合作、共同研究的结果。请根据以下实验回答下列问题。 Ⅰ、图一、图二为肺炎链球菌转化实验的图解。 (1)分析图一可知:加热杀死的有毒性的S型细菌与活的无毒性的R型细菌混合注入小鼠体内,小鼠将____________,原因是______________________________________________________________。 (2)分析图二可知:能使R型活细菌发生转化的是___________________________。 Ⅱ、1952年,“噬菌体小组”的赫尔希和蔡斯分别用放射性同位素标记的T2噬菌体去侵染大肠杆菌,以研究噬菌体的蛋白质和DNA在侵染大肠杆菌过程中的功能。 (3)为获得被32P标记的T2噬菌体,具体的方法________________________________________________。 (4)侵染一段时间后,用搅拌器搅拌,目的是_______________________________________________。 (5)假定一个被32P标记的噬菌体产生了500个子代噬菌体,其中含有32P的个体数是______________。大肠杆菌裂解后,释放出的大量噬菌体却同原来的噬菌体一样具有蛋白质外壳,子代噬菌体合成的蛋白质外壳的原料来源于__________________________。 【答案】(1) ①. 死亡 ②. S型细菌的DNA将R型细菌转化成活的有毒性的S型细菌,使小鼠死亡 (2)S型细菌的DNA (3)用含32P的培养基培养大肠杆菌,再用噬菌体侵染被32P标记的大肠杆菌 (4)使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与大肠杆菌分离 (5) ①. 2##两 ②. 大肠杆菌的氨基酸 【解析】 【小问1详解】 格里菲斯体内转化实验表明,S型细菌有毒性可致死小鼠;加热杀死的S型细菌中存在转化因子,能将无毒性的R型活细菌转化为有毒的S型活细菌,因此小鼠最终死亡。 【小问2详解】 艾弗里体外转化实验中,仅加入S型细菌DNA的实验组出现了有毒性的S型细菌,加入多糖、蛋白质、被DNA酶水解的S型DNA的组均未出现S型细菌,证明只有S型细菌的DNA是转化因子,可使R型细菌发生转化。 【小问3详解】 T₂噬菌体为病毒,无法独立在培养基中代谢繁殖,必须寄生在活大肠杆菌内才能增殖,因此需先标记宿主细胞,再用标记的宿主培养噬菌体,才能得到标记的噬菌体。 【小问4详解】 噬菌体侵染大肠杆菌时仅将DNA注入细菌内部,蛋白质外壳吸附在细菌表面,搅拌可使外壳从细菌表面脱落,便于后续离心分离噬菌体外壳和大肠杆菌,分别检测放射性。 【小问5详解】 DNA为半保留复制,一个被32P标记的噬菌体的双链DNA复制时,两条带标记的母链分别进入2个子代DNA中,因此无论产生多少子代噬菌体,仅有2个个体含32P。噬菌体增殖时仅注入自身DNA,合成子代蛋白质外壳的氨基酸原料全部由宿主大肠杆菌提供。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度第二学期期中考试 高一年生物试卷 一、单选题:本大题共25小题,共50分。 1. 在孟德尔的遗传实验中,测交是指(  ) A. F1与双亲杂交 B. F1与显性亲本杂交 C. F1与隐性个体杂交 D. F1与杂合个体杂交 2. 小麦和玉米是我国北方重要的农作物。优良小麦品种可连续种植,但玉米需要年年买种。下列关于小麦和玉米的叙述,不正确的是( ) A. 玉米的红粒与小麦的白粒是一对相对性状 B. 农业生产中小麦种子一般为纯合子,自交后代不会发生性状分离 C. 优良小麦品种的培育一般需要进行连续自交 D. 玉米的花为单性花,更适于进行杂交实验 3. 豌豆的紫花(D)和白花(d)由一对等位基因控制。杂合紫花豌豆自交,子一代表型及比例为紫花∶白花≈3∶1,则子一代中纯合子个体所占比例为( ) A. 1/3 B. 1/2 C. 3/4 D. 2/3 4. 如果已知子代遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的遗传因子组成是(  ) A. YYRR×YYRr B. YYRr×YyRr C. YyRr×YyRr D. YyRR×YyRr 5. 甲至丁为某生物卵巢中的一些细胞分裂图,有关判断正确的是(  ) A. 若图中所示细胞分裂具有连续性,则顺序依次为乙→丙→甲→丁 B. 甲、乙、丙细胞中含有的染色体数目依次为8、4、2 C. 甲、乙、丙中都有同源染色体 D. 乙是次级卵母细胞,丁可能为卵细胞 6. 某生物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。该生物测交后代中,与两个亲本基因型都不同的个体所占的百分比是( ) A. 25% B. 50% C. 75% D. 100% 7. 进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是(  ) A. 有丝分裂与受精作用 B. 细胞增殖与细胞分化 C. 减数分裂与受精作用 D. 减数分裂与有丝分裂 8. 已知猫的原始生殖细胞在减数分裂的四分体时期有20个四分体,则该生物的初级精母细胞、次级精母细胞和精细胞中的DNA数目分别是( ) A. 40、20、20 B. 80、40、20 C. 80、40、40 D. 40、40、20 9. 下列人体细胞中,含有Y染色体的是( ) A. 精原细胞 B. 初级卵母细胞 C. 卵细胞 D. 次级卵母细胞 10. 减数分裂和有丝分裂是真核细胞的两种重要分裂方式。下列关于减数分裂和有丝分裂的比较,错误的是( ) A. 两者都在分裂前的间期进行DNA的复制 B. 两者在前期都会有联会现象和四分体产生 C. 减数分裂包含两次连续的细胞分裂,而有丝分裂只有一次 D. 与亲代细胞相比,减数分裂完成后子细胞中染色体数目减半,而有丝分裂不变 11. 真核生物的基因主要位于染色体上,下列关于基因与染色体关系的叙述错误的是( ) A. 基因和染色体都具有相对独立性和稳定性 B. 等位基因一般不分布于同一条染色体上 C. 一条染色体上可同时存在多个基因,且呈线性排列 D. 染色体上的非等位基因都能发生自由组合 12. 下列关于基因、核酸、染色体的叙述中,正确的是( ) A. DNA只存在于染色体上,染色体是DNA的载体 B. RNA是某些病毒与原核生物的遗传物质 C. 一条染色体含有一条或两条脱氧核苷酸链 D. 并非DNA上的所有碱基都参与基因的组成 13. 一对色觉正常的夫妇生了一个红绿色盲的男孩。男孩的外祖父、外祖母和祖母色觉都正常,祖父为色盲。该男孩的色盲基因来自( ) A. 祖父 B. 祖母 C. 外祖父 D. 外祖母 14. 下列为四种遗传病的系谱图,能够排除伴性遗传的是( ) A. ① B. ④ C. ①③ D. ②④ 15. 科学理论的总结与科学的研究方法密切相关。下列叙述正确的是( ) A. 赫尔希和蔡斯分别用32P和35S标记的噬菌体侵染细菌,证明了DNA是主要的遗传物质 B. 沃森和克里克用X射线衍射技术发现DNA呈双螺旋结构 C. 艾弗里进行的肺炎链球菌转化实验,采用了“减法原理”来控制自变量 D. 证明DNA半保留复制的实验采用了放射性同位素标记法和密度梯度离心法 16. 在T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,子代噬菌体中的元素全部来自其宿主细胞的是(  ) A. C B. S C. P D. N 17. 在生命科学发展过程中,与“证明DNA是遗传物质”有关的实验有( ) ①孟德尔的豌豆杂交实验 ②摩尔根的果蝇杂交实验 ③肺炎链球菌转化实验 ④T2噬菌体侵染细菌实验 A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④ 18. DNA双螺旋结构被誉为生物学史上最重要的发现之一,标志着生物学发展进入分子时代。下列有关DNA的说法正确的是( ) A. DNA分子中A-T碱基对数等于G-C碱基对数 B. 双链DNA的热稳定性与G-C碱基对的含量呈正相关 C. 原核细胞内的DNA主要存在于染色质上 D. DNA指纹技术的原理是DNA碱基序列的多样性 19. 某双链DNA分子片段中具有m个碱基对,含有n个腺嘌呤。下列叙述正确的是( ) A. 该DNA分子片段中含有的胞嘧啶数量为(m-n)个 B. 该DNA分子片段中碱基比例(A+T)/(C+G)=1 C. 该DNA分子片段含有的氢键数量为(2m+n)个 D. 该DNA分子碱基特定的排列顺序体现了DNA分子的多样性 20. 某DNA片段一条链上的碱基序列为5'-GAATTC-3',则其互补链的碱基序列是( ) A. 5'-CUUAAG-3' B. 3'-CAATTG-5' C. 5'-CTTGAA-3' D. 3'-CTTAAG-5' 21. 一个双链DNA分子中,胸腺嘧啶占全部碱基的23.8%,那么在该DNA分子中A+C的含量占全部碱基的(  ) A. 50% B. 47.6% C. 23.8% D. 52.4% 22. 如图为真核细胞DNA复制过程模式图,下列分析错误的是( ) A. 酶②能使DNA双链的氢键重新形成 B. 酶①能使DNA双链的配对碱基之间的氢键断开 C. 图中可体现DNA复制边解旋边复制及半保留复制的特点 D. 在复制完成后甲、乙可在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期分开 23. 将用15N标记的大肠杆菌,转至含14NH4Cl的培养液中培养,每20分钟繁殖一代,收集并提取DNA,进行密度梯度离心,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 大肠杆菌DNA复制过程中所需的原料来自大肠杆菌细胞 B. 根据图乙结果可知该DNA分子复制方式一定不是全保留复制 C. 大肠杆菌繁殖经过离心后出现图乙结果至少需要40分钟 D. 若图丙是60分钟时离心的结果,则DNA分子中含15N的链与14N的链的数量比为1:7 24. 下列物质从复杂到简单的结构层次关系正确的是( ) A. 染色体→DNA→脱氧核苷酸→基因 B. 染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸 C. 基因→染色体→脱氧核苷酸→DNA D. 染色体→脱氧核苷酸→DNA→基因 25. 下列关于基因的叙述,正确的是( ) A. 基因的基本单位是氨基酸 B. 基因的主要载体是线粒体 C. 基因能直接调节新陈代谢 D. 基因是有遗传效应的DNA片段 二、填空题:本大题共5小题,共50分。 26. 水稻的非糯性和糯性由一对等位基因A、a控制,请据图回答问题: (1)F1的非糯性水稻自交后代同时出现糯性和非糯性,这种现象在遗传学上称为________,其根本原因是等位基因A和a在减数分裂Ⅰ_______期发生分离。 (2)请写出F1非糯性的基因型:____________。若F2非糯性水稻有120株,从理论上推断,其中不能稳定遗传的植株约___________株。 (3)推断图中X的表型为_________。 27. 南瓜果实的白色和黄色、盘状和球状为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用W、w表示,后者用D、d表示),且独立遗传。现将纯种白色盘状南瓜与纯种黄色球状南瓜进行杂交,实验结果如图所示。 (1)南瓜果实的盘状对球状是___________(填“显性”或“隐性”),F1白色盘状南瓜的基因型为_________。 (2)将每对相对性状单独分析,F2中的性状分离比都是3:1,遵循____________定律。将两对相对性状一并考虑,F2中的性状分离比是9:3:3:1,遵循___________定律。 (3)F2的白色球状南瓜中,纯合子所占比例是__________。 28. 下列是同一种动物细胞分裂的问题。图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像,请据图回答: (1)在动物细胞有丝分裂中一定处于图1BC段时期的是________和________。植物细胞有丝分裂中参与图1AB段的细胞器有_________和__________。 (2)由图2丙分析可知,该细胞正在进行__________________分裂。图2丙细胞中含有__________条染色体、________条染色单体。 (3)图2中含有同源染色体的是____________。 (4)图2中____________细胞处于图1中的BC段。 29. 如图甲为某细菌的DNA分子(环状)部分结构示意图,图乙为真核生物细胞核部分DNA分子复制过程示意图。回答下列问题: (1)该细菌的DNA分子的双链方向具有的特点是____________。 (2)____________________________________________________________构成了DNA的基本骨架,若图甲中3为碱基C,则由1、2、3构成的单体名称是_________________________________________。 (3)若图甲中的碱基4、6、8依次为鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶,则b链的碱基序列可表示为5ˈ-______-3。 (4)图乙中不同起点复制的时间______________(填“相同”或“不同”),理由是________________________________________________________________。 (5)若图乙中DNA分子的碱基总数是100个,其中碱基T有20个,则复制三次需要消耗____________个游离的碱基C. 30. DNA是遗传物质是经历很多科学家交流合作、共同研究的结果。请根据以下实验回答下列问题。 Ⅰ、图一、图二为肺炎链球菌转化实验的图解。 (1)分析图一可知:加热杀死的有毒性的S型细菌与活的无毒性的R型细菌混合注入小鼠体内,小鼠将____________,原因是______________________________________________________________。 (2)分析图二可知:能使R型活细菌发生转化的是___________________________。 Ⅱ、1952年,“噬菌体小组”的赫尔希和蔡斯分别用放射性同位素标记的T2噬菌体去侵染大肠杆菌,以研究噬菌体的蛋白质和DNA在侵染大肠杆菌过程中的功能。 (3)为获得被32P标记的T2噬菌体,具体的方法________________________________________________。 (4)侵染一段时间后,用搅拌器搅拌,目的是_______________________________________________。 (5)假定一个被32P标记的噬菌体产生了500个子代噬菌体,其中含有32P的个体数是______________。大肠杆菌裂解后,释放出的大量噬菌体却同原来的噬菌体一样具有蛋白质外壳,子代噬菌体合成的蛋白质外壳的原料来源于__________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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