精品解析:山东省沂水县第一中学2026—2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-21
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2024级高三开学考生物试卷 一、单选题 1. 无机盐离子在细胞和生物体生命活动中发挥着重要作用。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 植物缺镁时,叶片发黄是因为叶绿素合成减少,类胡萝卜素比例相对升高 B. 哺乳动物的血液中Ca2+含量过低时,动物会出现抽搐 C. 神经细胞膜外Na+浓度高于膜内,膜内外的浓度差依赖钠离子通道来维持 D. 人体缺铁导致血红蛋白合成受阻,此时机体可能通过提高红细胞生成素(EPO)的分泌来代偿 【答案】C 【解析】 【详解】A、镁是合成叶绿素的必需元素,植物缺镁时叶绿素合成量减少,类胡萝卜素的比例相对升高,因此叶片发黄,A正确; B、哺乳动物血液中Ca²⁺具有调节肌肉兴奋性的作用,血液中Ca²⁺含量过低会出现抽搐症状,B正确; C、神经细胞膜外Na⁺浓度高于膜内,该浓度差依赖钠钾泵的主动运输过程维持,钠离子通道是顺浓度梯度运输Na⁺的通道(属于协助扩散),无法维持膜内外Na⁺的浓度差,C错误; D、铁是合成血红蛋白的必需元素,人体缺铁导致血红蛋白合成受阻,血液运氧能力下降,机体可通过增加红细胞生成素(EPO)的分泌,促进红细胞生成进行代偿,D正确。 2. 科学家在研究中发现基因A和基因B突变会引起豚鼠胰腺腺泡细胞的蛋白质分泌异常,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 正常胰腺腺泡细胞合成和分泌蛋白质过程中,高尔基体的膜面积基本保持不变 B. 基因A突变和基因B突变可能均使囊泡形成受阻,从而引起蛋白质分泌异常 C. 基因A、B均突变的胰腺腺泡细胞中蛋白质会同时沉积在内质网和高尔基体中 D. 可用3H标记的亮氨酸研究图示三种细胞的蛋白质合成和分泌情况 【答案】C 【解析】 【详解】A、分泌蛋白的合成和分泌过程中,高尔基体接受来自内质网的囊泡,又形成囊泡运到细胞膜,故该过程中高尔基体的膜面积基本保持不变,A正确; B、由图中信息可知,基因A突变导致蛋白质沉积在内质网中,基因B突变导致蛋白质沉积在高尔基体中,推测基因A突变使内质网形成囊泡受阻,基因B突变使高尔基体形成囊泡受阻,从而引起蛋白质分泌异常,B正确; C、由图中信息可知,基因A突变导致蛋白质沉积在内质网,基因B突变导致蛋白质沉积在高尔基体,由于分泌蛋白的合成与分泌过程是连续有序的,因此基因A、B都突变,其胰腺腺泡细胞中的蛋白质可能会沉积在内质网中,C错误; D、可用同位素示踪法研究胰腺腺泡细胞的蛋白质合成和分泌过程,如用3H标记的亮氨酸进行研究,D正确。 3. 核仁是真核细胞核内的一个高度动态结构,内含核糖体DNA(rDNA)。rDNA是基因组中最脆弱的部分之一,一旦受损很难进行维护和修复,大核仁的rDNA稳定性不如小核仁。下列叙述正确的是( ) A. T2 噬菌体的rDNA转录形成的rRNA参与核糖体的形成 B. 癌细胞通常代谢旺盛、核仁较大,其rDNA易发生基因突变 C. 真核细胞内含有DNA的细胞器有线粒体、叶绿体、核仁 D. 一般情况下,皮肤细胞比胰腺细胞的rDNA 更易受损 【答案】B 【解析】 【详解】A、T2噬菌体是一种细菌病毒,其遗传物质为DNA,但该DNA不包含rDNA,A错误; B、癌细胞因无限增殖和代谢旺盛,核仁通常较大以合成更多核糖体,rDNA转录过程旺盛,双链打开更易发生基因突变,B正确; C、真核细胞内含有DNA的细胞器包括线粒体和叶绿体,核仁并非细胞器,C错误; D、皮肤细胞为高度分化细胞,代谢活性低,核仁较小;胰腺细胞需合成大量分泌蛋白,核仁较大,故胰腺细胞的rDNA比皮肤细胞的更易受损,D错误。 故选B。 4. 基孔肯雅病毒(CHIKV)是一类具有包膜的病毒,通过蚊媒传播。研究发现,CHIKV侵染宿主细胞时,其包膜蛋白(来源于宿主膜蛋白)与细胞膜上的受体结合后触发膜融合,病毒RNA进入细胞质并利用宿主细胞器完成复制。以下相关分析正确的是(  ) A. CHIKV核酸彻底水解可以产生4种有机物 B. CHIKV包膜蛋白的合成不需经内质网、高尔基体加工 C. 抑制宿主细胞线粒体功能,CHIKV增殖速率会下降 D. CHIKV与宿主细胞膜融合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能 【答案】C 【解析】 【详解】A、CHIKV核酸为RNA,彻底水解产物为磷酸、核糖及4种含氮碱基(A、U、C、G)。其中磷酸为无机物,核糖和碱基属于有机物,共产生5种有机物(核糖+4种碱基),A错误; B、CHIKV包膜蛋白来源于宿主细胞膜蛋白,而宿主细胞膜蛋白需经内质网加工、高尔基体修饰才能转运至细胞膜,故其合成过程依赖宿主细胞的内质网和高尔基体,B错误; C、CHIKV复制需宿主细胞提供能量,线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,抑制其功能将减少ATP合成,导致病毒复制所需能量不足,增殖速率下降,C正确; D、病毒与宿主细胞膜融合属于胞吞过程,目的是使病毒RNA进入细胞,并非细胞间信息交流(信息交流指细胞通过信号分子、直接接触等方式传递信息),D错误。 故选C。 5. 痢疾,为急性肠道传染病之一。引发痢疾的病原体常见的有痢疾杆菌和痢疾内变形虫。痢疾内变形虫寄生在人的肠道内,能分泌蛋白分解酶溶解人的肠壁组织,并通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,从而引发阿米巴痢疾。下列叙述正确的是(  ) A. 可利用荧光标记法研究痢疾内变形虫吞噬肠壁细胞的过程 B. 痢疾杆菌与痢疾内变形虫均以脱氧核糖核酸为主要的遗传物质 C. 痢疾内变形虫“吃掉”的肠壁组织细胞,可被溶菌酶降解 D. 痢疾杆菌与痢疾内变形虫均无以核膜为界限的细胞核 【答案】A 【解析】 【详解】A、荧光标记法可用于追踪细胞膜的结构变化,胞吞作用依赖细胞膜的流动性。若标记肠壁细胞的膜成分,痢疾内变形虫吞噬时可通过荧光信号观察该过程,A正确; B、痢疾杆菌(原核生物)和痢疾内变形虫(真核生物)均为细胞生物,它们的遗传物质均为DNA,B错误; C、溶菌酶主要分解细菌细胞壁的肽聚糖,而肠壁细胞为真核细胞,无此结构,其降解需依赖溶酶体中的水解酶,C错误; D、痢疾杆菌为原核生物,无核膜;痢疾内变形虫为真核生物,有以核膜为界限的细胞核,D错误。 故选A。 6. 将一个从清水中取出的成熟植物细胞放入某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化关系如右图。下列叙述正确的是(  ) A. 只能用紫色洋葱鳞片叶外表皮作材料,不用内表皮 B. t₁~t₂时间内细胞处于质壁分离的状态 C. 外界溶液可能是质量浓度为1.3g/mL的蔗糖溶液 D. t₀~t₁时间内,细胞吸水能力逐渐减弱 【答案】B 【解析】 【详解】A、洋葱鳞片叶的内表皮细胞含有中央大液泡,可进行质壁分离实验,因此显微镜调暗视野或对外界溶液进行染色后,也可以用洋葱鳞片叶的内表皮细胞做此实验,A错误; B、t1~t2时间内细胞压力为0,细胞处于质壁分离状态,B正确; C、由图可知细胞可发生质壁分离自动复原现象,因此外界溶液不会是蔗糖溶液,C错误; D、t0~t1时间内细胞逐渐失水,细胞液浓度逐渐变大,细胞吸水能力逐渐增大,D错误。 故选B。 7. 下列图1表示利用大豆幼苗的绿叶进行色素提取和分离实验的结果,图2表示温室中该幼苗的光合速率、呼吸速率随温度变化的曲线。据图分析错误的是(  ) A. 图1中甲为叶绿素a,其在层析液中溶解度最低,主要吸收蓝紫光和红光 B. 缺镁时,大豆叶片中色素甲和乙的含量减少 C. 图2中B点光合作用合成有机物是呼吸作用消耗有机物的两倍 D. 从图2可以看出温室中的温度控制在20 ℃时可获得最大经济效益 【答案】A 【解析】 【详解】A、色素分离实验中,层析液中溶解度越高的色素扩散距离越远。图1中甲扩散距离较近,应为叶绿素b,且叶绿素b在层析液中溶解度最低,主要吸收蓝紫光和红光,A错误; B、甲、乙为叶绿素(叶绿素b、叶绿素a),镁是叶绿素的组成元素。缺镁会导致叶绿素合成受阻,叶片中色素甲和乙的含量减少,B正确; C、图2中从空气中吸收CO₂的量为净光合速率,细胞呼吸消耗的O₂量为呼吸速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。B点时净光合速率=呼吸速率,因此总光合速率(合成有机物量)是呼吸速率(消耗有机物量)的两倍,C正确; D、图2中植物有机物积累量就是用图中“从空气中吸收CO2的量”表示,所以净光合作用最大时对应的最低温度是20℃,因此为获得最大的经济效益,温室应控制的最低温度为20℃,D正确。  故选A。 8. 图甲是H2O2酶活性受pH影响的曲线,图乙表示在最适温度下,pH=b时H2O2分解产生的O2量随时间的变化曲线。若该酶促反应过程中改变某一初始条件,以下叙述正确的是(  ) A. pH=c时,e点为0 B. pH=a时,e点下移,d点左移 C. 温度降低时,e点不移动,d点右移 D. H2O2量增加时,e点不移动,d点左移 【答案】C 【解析】 【详解】A、pH=c时,过碱条件破坏酶的空间结构使酶失活,不能催化H2O2水解,但H2O2在常温下也能分解,所以e点不为0,A错误; B、pH由b→a时,酶的活性降低,化学反应速率减慢,到达化学反应平衡所需的时间延长,但pH改变不会改变化学反应的平衡点,所以d点右移,e点不移动,B错误; C、图乙是在最适温度下,pH=b时H2O2分解产生的O2量随时间的变化,若温度降低,则酶活性降低,化学反应速率减慢,到达化学反应平衡所需的时间延长,但温度降低不会改变化学反应的平衡点,所以d点右移,e点不移动,C正确; D、H2O2量增加时,达到化学反应平衡所需时间延长,且化学反应的平衡点升高,即e点上移,d点右移,D错误。 故选C。 9. 以下高中生物学实验中,表述正确的是(  ) A. 实验1、2、3、4中的颜色都是经过染色出现的 B. 实验1不需要对照,图示结果表明细胞正在失水 C. 实验1、2、3的生物材料在实验过程中需保持活性 D. 可从同种植物的不同部位取材进行实验1和3 【答案】D 【解析】 【详解】A、实验1是利用紫色洋葱鳞片叶的外表皮进行的质壁分离与复原实验,其颜色是液泡中含有的紫色的花青素所致;实验2是分解纤维素的微生物的分离实验,菌落周围出现透明圈的原因是:刚果红可与纤维素形成红色复合物,但并不和纤维素水解后产生的纤维二糖和葡萄糖发生颜色反应,当纤维素被纤维素酶水解后,刚果红-纤维素复合物就无法形成,在刚果红培养基平板上就会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈;实验3为观察根尖分生组织细胞有丝分裂的实验,需要用碱性染料对染色体进行染色;实验4是绿叶中色素的提取和分离实验,滤纸条上呈现的颜色是分离后的光合色素本身的颜色。综上分析,实验1、4中的颜色不是经过染色出现的,A错误; B、实验1中用显微镜的先后三次观察形成了自身对照,图示的细胞处于质壁分离状态,可能正处于质壁分离的过程中,也可能已经达到渗透平衡,或是正处于质壁分离复原的过程中,若正处于质壁分离的过程中,则外界溶液的浓度大于细胞液的浓度,细胞正在失水,若正处于质壁分离复原的过程中,则外界溶液的浓度小于细胞液的浓度,细胞正在吸水,若已经达到渗透平衡,则外界溶液的浓度等于细胞液的浓度,B错误; C、实验1观察植物细胞的质壁分离及复原实验,细胞需要保持活性才能发生质壁分离及复原;实验2酵母菌的培养实验,酵母菌是活细胞才能进行呼吸作用;实验3观察根尖分生组织细胞的有丝分裂实验,在制作装片的解离过程中细胞已经死亡,C错误; D、只要是成熟的植物细胞均能发生质壁分离与复原,只要是有分裂能力的植物的体细胞都能进行有丝分裂,因此可从同种植物的不同部位取材进行实验1和3,如前者可取自成熟的叶肉细胞,后者可取自根尖细胞,D正确。 故选D。 10. 研究发现视网膜母细胞瘤家族蛋白(Rb)调控细胞体积与细胞周期进程,G1期细胞体积增大但Rb总量稳定,低浓度Rb抑制细胞增大,Rb浓度与G1/S转换速率(G1期终止进入S期的速率)的关系如图3所示。下列叙述正确的是(  ) A. G1期细胞体积增大,Rb浓度随细胞体积增大而升高 B. Rb双基因敲除鼠的肝细胞平均体积大于野生型Rb纯合鼠 C. Rb浓度越低,G1/S转换速率越快,细胞易进入S期停止增大 D. 细胞一分为二的分裂过程完成后,直接进入S期进行DNA复制 【答案】C 【解析】 【详解】A、G1期细胞体积增大但Rb总量稳定,浓度=质量/体积,所以Rb浓度随细胞体积增大则降低,而非升高,A错误; B、Rb双基因敲除鼠Rb浓度更低,低浓度Rb抑制细胞增大,其肝细胞体积应小于野生型,B错误; C、由图可知Rb浓度与G1/S转换速率呈负相关,浓度越低转换速率越快,细胞进入S期后停止体积增大,C正确; D、细胞一分为二完成后先进入G1期,再进入S期进行DNA复制,并非直接进入,D错误。 11. 人的两条非同源染色体的长臂(q)可能会通过着丝粒融合形成一条新的衍生染色体,形成过程如图所示。减数分裂过程中,任意两条染色体的同源区段联会,配对的两条染色体分别移向细胞两极,不配对的染色体随机移向一极。一女性含有一条14q和21q融合形成的衍生染色体,已知卵细胞中基因缺失或14q数量大于1时均不能形成受精卵,短臂的丢失通常不会产生异常。不考虑其他变异,下列说法错误的是( ) A. 含图中衍生染色体的细胞染色体数目是45条 B. 该女性减数分裂过程中会形成21个正常的四分体 C. 该女性减数分裂产生的卵细胞可能有6种 D. 该女性与正常男性生育21三体(21q有3条)患儿的概率是1/2 【答案】D 【解析】 【详解】A、正常人体细胞有46条染色体,该女性的14号和21号染色体融合形成一条衍生染色体,所以含图中衍生染色体的体细胞染色体数目是45条,A正确; B、人体细胞除14号和21号染色体外,还有21对正常染色体,在减数分裂时这21对染色体可以正常联会形成21个正常的四分体,B正确; C、若仅考虑14号和21号染色体该女性减数分裂产生的卵细胞可能有6种,C正确; D、减数分裂时,三条相关染色体(正常14号、正常21号、14-21融合衍生染色体)联会,任意两条染色体的同源区段联会,配对的两条染色体分别移向细胞两极,不配对的染色体随机移向一极,第一种情况正常14号和衍生染色体联会,产生①含有14、21号染色体的正常卵细胞、②含有14-21融合衍生染色体的卵细胞、③含有14-21融合衍生染色体和21号染色体的卵细胞、④含有14号染色体的卵细胞,第二种情况正常21号和衍生染色体联会,产生⑤含有14-21融合衍生染色体和14号染色体的卵细胞、⑥含有21号染色体的卵细胞、⑦含有14、21号染色体的正常卵细胞、⑧含有14-21融合衍生染色体的卵细胞,由于卵细胞中基因缺失或14q数量大于1时均不能形成受精卵,短臂的丢失通常不会产生异常。所以只有①②③⑦⑧卵细胞可以正常受精,而只有③和精细胞形成21三体(21q有3条)占1/6,D错误。 故选D。 12. 机体内过量的铜能引发程序性细胞死亡(简称“铜死亡”),其机制为:铜离子通过与脂酰化蛋白结合,诱导脂酰化蛋白的聚集并抑制线粒体代谢功能,从而促进细胞发生铜死亡。研究发现FDX1基因决定细胞铜死亡过程,它的低表达会促进癌症的发生、发展。下列叙述正确的是( ) A. 在细胞中,大量元素铜主要以离子的形式存在 B. 铜死亡属于细胞坏死,受环境因素影响 C. 癌细胞发生铜死亡可能与其线粒体氧化分解葡萄糖的效率低有关 D. FDX1基因与细胞癌变有关,属于抑癌基因 【答案】D 【解析】 【分析】细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,而细胞坏死是指在种种不利因素影响下,由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。 【详解】A、在细胞中,Cu属于微量元素,A错误; B、题意显示,机体内过量的铜能引发程序性细胞死亡,因此,铜死亡属于细胞凋亡,也受环境因素影响,B错误; C、铜离子通过与脂酰化蛋白结合,诱导脂酰化蛋白的聚集并抑制线粒体代谢功能,从而促进细胞发生铜死亡,癌细胞发生铜死亡可能与细胞中能量供应中断有关,线粒体不能直接氧化分解葡萄糖,C错误; D、研究发现FDX1基因决定细胞铜死亡过程,它的低表达会促进癌症的发生、发展,据此可推测,FDX1基因与细胞癌变有关,属于抑癌基因,D正确。 故选D。 13. 某植物(2n=10)配子形成时,减数分裂过程是逆反的,染色体分离顺序与正常减数分裂的顺序相反。下图为该植物减数分裂不同时期的图像。下列叙述错误的是(  ) A. 图a细胞中存在同源染色体 B. 图b细胞中姐妹染色单体已分离 C. 图c细胞中没有四分体 D. 图d的每个细胞中有5条染色体 【答案】D 【解析】 【详解】A、图a是减数分裂I前期,此时细胞中存在同源染色体,A正确; B、正常减数分裂的染色体分离顺序是:减数第一次分裂(减I)分离同源染色体,减数第二次分裂(减II)分离姐妹染色单体,本题中该植物分离顺序相反,即减I分离姐妹染色单体,减II分离同源染色体,图b是减数分裂I后期,该植物减I的行为就是姐妹染色单体分离,因此后期姐妹染色单体已经完成分离,B正确; C、四分体是联会的一对同源染色体,共含4条姐妹染色单体,该植物减I已经完成姐妹染色单体分离,减II的细胞中每条染色体都不再有姐妹染色单体,因此无法形成四分体,C正确; D、图d是减数分裂II后期,细胞还未完成胞质分裂,仍为一个细胞:体细胞复制后共10条染色体、20条染色单体,减I姐妹分离后,每个减II细胞获得10条染色体,因此减II后期的d细胞中共有10条染色体,D错误。 14. 如图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。不考虑突变的情况下,下列叙述正确的是(  ) A. 同一个体的精原细胞有丝分裂各期也应含有基因1~8 B. 1与2、3、4互为等位基因,与6、7、8互为非等位基因 C. 1与3都在减数分裂I分离,1与2都在减数分裂II分离 D. 1分别与6、7、8组合都能形成重组型的配子 【答案】A 【解析】 【详解】A、精原细胞有丝分裂前期和与其进行减数分裂时形成的初级精母细胞含有的染色体的数目和基因种类、数目均相同,故均含有基因1~8,A正确; B、1与2是相同基因,1与3、4可能互为等位基因,1与6、7、8互为非等位基因,B错误; C、若不考虑交叉互换,1与3会在减数第一次分裂的后期随同源染色体的分开而分离,1与2会在减数第二次分裂的后期随姐妹染色单体的分开而分离;若考虑交叉互换,则1与2可能会在减数第一次分裂的后期随同源染色体分开而分离,1与3可能在减数第二次分裂的后期随姐妹染色单体的分开而分离,C错误; D、1与5在同一条姐妹染色单体上,5与6是相同的基因,因此1与6的组合不能形成重组配子,D错误。 15. 某异花传粉植物有白色、浅红色、粉色、红色和深红色五种花色,分别由Ca、Cb、Cc、Cd、Ce基因控制。科研工作者进行了如下实验,据表分析,下列说法错误的是( ) 组别 亲本 F1表现型及比例 1 浅红色×浅红色 浅红色∶白色=3:1 2 红色×深红色 深红色∶红色∶白色=2: 1: 1 3 浅红色×红色 红色︰粉色=1:1 A. 三组实验的六个亲本都一定是杂合子 B. 该植物与花色有关的基因型共有15种 C. 让F1中浅红色个体随机交配,后代浅红色个体中纯合子和杂合子所占比例相等 D. 若该植物花色受两对等位基因的控制,则实验结果与上表不符 【答案】A 【解析】 【详解】A、根据题意知,该植物的花色由复等位基因控制,由表格信息可以知道,浅红色个体与浅红色个体交配,后代发生性状分离,出现白色,说明浅红色对白色是显性性状,如果浅红色用Cb基因表示,浅红色基因型是CbCb、CbCa,白色的基因型是CaCa;红色与深红色杂交,后代出现红色、深红色、白色,比例是2:1:1,说明深红、红色对白色是显性性状、深红对红色是显性性状,亲本基因型是CeCa、CdCa,杂交后代的基因型是CeCd:CeCa:CdCa:CaCa,CeCd、CeCa是深红色,CdCa 是红色,CaCa是白色,且深红对红色是显性深红、红色对白色是显性;浅红色与红色杂交,后代出现粉色:红色=1:1,说明红色对粉色是显性、粉色对浅红是显性,如果粉色基因用Cc表示,亲本浅红色的基因型是CbCb,红色的基因型是CdCc,即三组实验的六个亲本不全是杂合子,A错误; B、花色受位于常染色体上的一组复等位基因(白色、浅红色、粉色、红色和深红色五种花色,分别由Ca、Cb、Cc、Cd、Ce基因控制),且呈完全显隐性关系(Ce>Cd>Cc>Cb>Ca),所以控制花色的基因型中,纯合子的基因型有5种,杂合子的基因型有5×4÷2=10种,共15种,B正确; C、杂交组合1中,亲本浅红色是杂合子,子一代浅红色的基因型是CbCb:CbCa =1:2,产生的配子的类型及比例是Cb:Ca=2:1,自由交配后代的基因型及比例是CbCb:CbCa :CaCa=4:4:1,浅红色个体中CbCb:CbCa=1:1,C正确; D、若花色受两对等位基因控制,实验2的红色(设为A-bb)×深红色(A-B-),后代出现白色(aa--),说明双亲都需携带a基因,但红色亲本A-bb若携带a基因,后代无法仅得到深红色:红色:白色=2:1:1的比例,实验3的浅红色×红色后代也无法得到红色:粉色=1:1的结果,实验结果与表格不符,D正确。 二、不定项选择 16. 为研究光照强度对植物光合作用强度的影响,将若干株玉米置于22℃的封闭温室内,水分和矿质元素等供应充足。人为控制光照强度由黑暗逐渐增强至较大强度,测量此过程中不同光照强度下玉米单位时间内气体的释放量,绘制曲线如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 光照强度低于d时,释放的气体来自玉米细胞呼吸产生的CO₂ B. c点单位时间内玉米光合作用产生O2的量为(n-m)μmol C. d点玉米叶肉细胞单位时间内光合作用生成O₂的量等于呼吸作用消耗O₂的量 D. 与d点相比,e点时玉米叶绿体基质中C₃含量增多 【答案】AB 【解析】 【分析】根据曲线分析,a到b释放的气体不变,说明此时只进行细胞呼吸,此时的释放的气体为二氧化碳;b到d之间释放的气体减少,此时呼吸强于光合,释放的二氧化碳来自于呼吸;d点是临界点,之前呼吸强于光合,之后光合强于呼吸,故此时植物的光合等于呼吸;d之后光合强于呼吸,释放的气体是氧气。 【详解】A、光照强度低于在a和b之间时,植物只进行呼吸作用,b和d之间时,呼吸作用强度大于光合作用强度,释放的气体来自玉米细胞呼吸产生的CO₂,A正确; B、通过a到b之间可求出单位时间的呼吸释放二氧化碳量为n,c点时释放二氧化碳为m,说明呼吸-光合=m,即c点单位时间内玉米光合作用产生O2的量为(n-m)μmol,B正确; C、d点时整个植物的光合速率等于呼吸速率,但叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率,C错误; D、与d点相比,e点时光照强度增大,光反应增强,C3的还原过程增强,玉米叶绿体基质中C₃含量减少,D错误。 故选AB。 17. 如图为某哺乳动物细胞分裂过程中染色体数量的局部变化。下列说法正确的是(  ) A. ab段,可表示减数分裂Ⅱ中期或有丝分裂中期 B. bc段,可表示有丝分裂过程中细胞核DNA含量加倍 C. cd段,有丝分裂与减数分裂的细胞中染色体数量相同 D. d点后,染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体 【答案】A 【解析】 【详解】A、减数分裂Ⅱ中期:经过减数第一次分裂的同源染色体分离,染色体数已减半,着丝点未分裂,染色体数稳定;有丝分裂中期:染色体数与体细胞一致,着丝点排列在赤道板上,未发生分裂。因此ab段可表示减数分裂Ⅱ中期或有丝分裂中期,A正确; B、bc 段染色体数量加倍的原因是着丝点分裂(发生在有丝分裂后期或减数Ⅱ后期);而“细胞核DNA含量加倍”发生在间期的DNA复制阶段(有丝分裂间期或减数分裂 Ⅰ 间期),B错误; C、有丝分裂的cd段(后期 / 末期前期):染色体数是体细胞的2倍(如体细胞为2n,此时为4n);减数分裂的cd段(减数Ⅱ后期):染色体数恢复为体细胞数(如体细胞为2n,此时为2n),两者染色体数目不同,C错误; D、d点后细胞进入分裂末期(有丝分裂末期或减数Ⅱ末期),此时的变化是染色体解螺旋、恢复为染色质丝;而“染色质丝螺旋缠绕成染色体”是分裂前期的变化,并非d点后,D错误。 故选A。 18. 某果蝇一个卵原细胞中部分同源染色体及其相关基因如图所示。不考虑突变和染色体互换,下列相关叙述错误的是(  ) A. 有丝分裂或减数分裂时,丝状染色质会在纺锤体作用下高度螺旋化成为染色体 B. 减数分裂Ⅰ后期同源染色体分开,不会导致图示等位基因数量加倍 C. 该细胞中最多可出现4条性染色体,出现时期为有丝分裂的后期或末期 D. 减数分裂完成时,可形成一个基因型为EFg的卵细胞和3个基因型相同的极体 【答案】AD 【解析】 【详解】A、纺锤体的作用是牵引染色体运动,而不是使丝状染色质螺旋化成染色体,染色质螺旋化是自身的变化,A错误; B、减数分裂 Ⅰ 后期同源染色体分离,等位基因随同源染色体分开而分离,不会导致等位基因数量加倍,B正确; C、该果蝇为雌性,性染色体为XX;有丝分裂后期或末期,着丝粒分裂,细胞中可出现4条X染色体(2条X染色体的姐妹染色单体分开后形成4条),C正确; D、减数第一次分裂时同源染色体分离、非同源染色体自由组合,减数第二次分裂时,着丝粒分裂,姐妹染色单体彼此分离,形成的卵细胞基因型为 EFg,另外一个和卵细胞来自同一个次级卵母细胞的极体基因型也是EFg,另外两个极体的基因型是efG,D错误。 故选AD。 19. 对位于一条染色体上的3个基因来说,可以发生单交换,如图1,也可以发生如图2所示的双交换(相当于两次独立的单交换),双交换的发生概率低于单交换的。假设E/e、F/f和G/g三对等位基因位于同一对常染色体上。将显性纯合子(EEFFGG)和隐性个体(eeffgg)杂交得F1,F1某雄性个体产生的配子类型及部分数目如表所示(假定数目符合概率比例),不考虑其他类型的变异。下列叙述错误的是(  ) 雄配子基因型 EFG efg EfG eFg eFG Efg EFg efG 配子数目 k ① p ② m ③ n ④ A. 若F1该雄性个体有10%的精母细胞发生如图1的单交换,则重组型配子占比20% B. 表中的“②”和“③”分别为p和m C. 若k>p>m,则图中1、2、3位置对应的基因为E、F、G D. 若F1的一个精原细胞发生双交换,则产生重组型配子的概率为1/2 【答案】AC 【解析】 【详解】A、F1基因型为EeFfGg,发生单交换的精母细胞减数分裂会形成一半的重组型配子,因此重组型配子占比10%÷2=5%,A错误; B、显性纯合子(EEFFGG)和隐性个体(eeffgg)杂交,F₁的基因型为EeFfGg。由于3对基因位于同一对常染色体上,减数分裂时发生交换,产生的配子存在对应关系(交换产生的配子两两对应)。观察表格:基因型为EfG的配子的对应配子的基因型是eFg,因此②为p;基因型为eFg的配子的对应配子的基因型是EfG,因此③为m,B正确; C、由题干可知,基因型为Efg和eFG的配子数量最少,属于双交换得到的配子,将其与基因型为EFG的配子进行比较可知,基因G/g及F/f均发生了交换,继而推出E基因位于G基因和F基因的中间,C错误; D、双交换相当于两次单交换,发生图2所示双交换后所得的重组型配子的基因型为Efg和eFG,另外两个是EFG、efg,产生重组型配子的概率为1/2,D正确。 故选AC。 20. 某单基因遗传病由一对等位基因A/a控制,酶Y可将A和a基因所在DNA片段各切成两个片段,其中a基因产生的片段长度相同,A基因产生的片段长度不同。从某家系的1~4个体中提取相关DNA,经酶Y处理后电泳,家系图和电泳结果如图所示。不考虑X、Y染色体同源区段,下列叙述错误的是( ) A. 该病在男性和女性中的患病概率相同 B. a基因被酶Y处理成两个6000bp片段 C. A基因和a基因中有2个酶Y的酶切位点 D. Ⅱ₄与杂合子结婚,所生后代患病概率为0 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、据图可知:正常父母(Ⅰ1、Ⅰ2)生育患病女儿(Ⅱ3),不考虑X、Y染色体同源区段,符合常染色体隐性遗传病的“无中生有”特征(隐性遗传病),因此该病的遗传方式是常染色体隐性遗传病,该病在男性和女性中的患病概率相同,A正确; B、酶Y切割A/a基因所在DNA片段的特征:a基因切割后产生两个长度相同的片段,A基因切割后产生两个长度不同的片段。结合图2可推导:A基因切割后为8000bp+4000bp,a基因切割后为两个8000bp片段,B错误; C、酶Y切割A/a基因所在DNA片段的特征:a基因切割后产生两个长度相同的片段,A基因切割后产生两个长度不同的片段。结合图2可推导:A基因切割后为8000bp+4000bp,a基因切割后为两个8000bp片段,A基因和a基因中均含1个酶Y的酶切位点,C错误; D、Ⅰ1、Ⅰ2(正常父母)基因型为Aa,Ⅱ4(正常男性)的基因型为AA或Aa,Ⅱ4(AA或Aa)与杂合子(Aa)结婚,后代基因型为AA或Aa或aa,患病概率不为0,D错误。 故选BCD。 三、非选择题 21. 如图为某高等植物部分生理过程的示意图;其中PSI和PSII是由光合色素和蛋白质组成的复合物,是植物进行光反应的重要组成部分;Rubisco可催化C与CO2反应进行暗反应;也可催化C与O2反应进行光呼吸。回答下列问题: (1)PSⅠ和PSⅡ位于叶绿体的__________上,其中PS__________中光合色素吸收的光能把水分解。图中ATP的合成消耗的能量直接来自__________________________________。 (2)据图分析,环境中的O2浓度过高会导致该植物的光合速率降低,主要原因是__________。过强光照会导致该植物细胞内ATP和NADPH过剩,产生活性氧等自由基对PSⅡ造成破坏,而光呼吸的存在可以避免这种破坏,据此推测光呼吸在此过程中的作用是______________________________________。 (3)为了探究高温胁迫对该植物光合作用的影响,研究人员进行了相关实验,结果如表所示。据表分析,高温胁迫时该植物净光合速率降低的主要原因有:①高温胁迫下,该植物叶片的_________,导致胞间CO2浓度降低,抑制暗反应进行,降低了光合作用速率;②__________________________________。 净光合速率/(μmolCO2·m-2·s-1) 胞间CO2浓度/(μmolCO2·mol-1) 气孔导度/(molH2O·m-2·s-1) Fv/Fm rETR 处理 适温 6.39 316.62 0.124 0.83 70.3 温度 高温 1.52 289.54 0.025 0.69 67.36 注:气孔导度表示气孔张开程度;Fv/Fm表示PSII的最大光能转化速率,rETR表示相对电子传递速率,可反映PSII的损伤情况 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. Ⅱ ③. H+顺浓度梯度跨膜运输释放的能量 (2) ①. O2浓度过高,Rubisco会催化C5与O2反应进行光呼吸,导致用于暗反应的C5减少,从而抑制暗反应的进行 ②. 消耗过剩的ATP和NADPH,减少活性氧等自由基的产生 (3) ①. 气孔导度降低 ②. 高温胁迫使该植物叶绿体的PSⅡ受损,叶绿体转化光能的效率和电子传递的速率降低,抑制光反应进行,降低了光合作用速率 【解析】 【小问1详解】 光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜,PSI和PSII是由光合色素和蛋白质组成的复合物,是植物进行光反应的重要组成部分,所以PSI、PSII均分布在此结构上;由图可知,水的光解发生于PSII,光合色素吸收光能驱动该过程;从题图的H⁺跨膜运输路径可知,ATP合成依赖类囊体膜两侧的质子(H⁺)浓度差提供的势能。 【小问2详解】 根据题干Rubisco的双重催化特性,O2浓度过高,Rubisco会催化C5与O2反应进行光呼吸,导致用于暗反应的C5减少,从而抑制暗反应的进行;过强光照会导致该植物细胞内ATP和NADPH过剩,产生活性氧等自由基对PSⅡ造成破坏,光呼吸可以消耗过剩的ATP和NADPH,减少活性氧等自由基的产生,起到保护光合结构的作用。 【小问3详解】 对比表格数据,高温组气孔导度远低于适温组,气孔开放程度下降会限制CO₂进入叶片,降低胞间CO₂浓度;同时高温组的Fv/Fm(PSII最大光能转化速率)和rETR(电子传递速率)均明显下降,说明高温损伤了PSII,叶绿体转化光能的效率和电子传递的速率降低,抑制光反应进行,降低了光合作用速率。 22. 图1是基因型为AaBb的雌性动物细胞分裂过程中的图像,图2是细胞分裂各时期每条染色体上的DNA数量变化曲线,图3为细胞分裂不同时期的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的关系图,请回答下列有关问题: (1)图1中的①细胞处于图2曲线__________(用字母表示)区段对应图3中__________(用甲、乙、丙、丁表示)表示的时期。 (2)该动物细胞分裂时基因B与基因b的正常分离发生在图3中__________(用甲、乙、丙、丁表示)表示的时期,出现图1中②的原因可能是__________,(不考虑基因突变)。 (3)图1中②细胞的名称是__________,图1中②细胞最终来源于一个卵原细胞,此卵原细胞经过这次减数分裂,最终形成的卵细胞的基因型为__________。 【答案】(1) ①. BC ②. 甲 (2) ①. 甲 ②. 减数分裂Ⅰ前期发生了交叉互换 (3) ①. (第一)极体 ②. aB或AB 【解析】 【分析】分析图1:①处于有丝分裂中期,②处于减数第二次分裂后期,③处于有丝分裂后期。分析图2:图2表示细胞分裂过程中不同时期每条染色体上DNA分了数的变化,其中AB段形成的原因是DNA分子的复制;BC段表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中;CD段形成的原因是着丝点分裂;DE段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期。分析图3:甲中染色体:染色单体:DNA=1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,属于有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂;乙中染色体:染色单体:DNA=1:2:2,且染色体数目是体细胞的一半,处于减数第二次分裂前期和中期;丙中染色体:DNA=1:1,且染色体数目与体细胞相同,处于减数第二次分裂后期;丙中染色体:DNA=1:1,且数目均为体细胞的一半,处于减数第二次分裂末期。 【小问1详解】 据图分析,图中①有同源染色体,且染色体整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;此时细胞中每条染色体上含有2个DNA分子,对应图2的BC段和图3的甲。 【小问2详解】 基因B和b属于等位基因,等位基因的分离发生在减数第一次分裂后期,对应甲时期;图1中的②中含有等位基因,若不考虑基因突变,则可能是发生了交叉互换。 【小问3详解】 分析题意可知,该动物为雌性,②细胞处于减数第二次分裂后期,细胞均等分裂,故应为极体;该动物基因型为AaBb,结合(2)可知,图1中②细胞发生了交叉互换,若②最终来源于一个卵原细胞,此卵原细胞经过这次减数分裂,最终形成的卵细胞的基因型为aB或AB。 【点睛】该题考查有丝分裂和减数分裂过程及相关物质的变化,掌握各个时期的特点及相互区别是解题关键。 23. 下图1是基因型为AaBb的某昆虫(2n=32)部分细胞分裂示意图(仅显示部分染色体);图2表示该昆虫形成生殖细胞的过程图解,其中④细胞是②细胞的放大图。回答下列问题: (1)图1中细胞的名称为______,与图2中的细胞______(从“①②③④”中选填)对应,该细胞异常分裂后,子细胞的分裂均正常,最终产生的生殖细胞的基因型为______。 (2)图2中细胞①的基因型是______,细胞Ⅲ中染色体数:核DNA分子数=______;若不考虑变异,由图2中细胞④分析可知,细胞Ⅳ的基因型为______。 (3)研究发现,该昆虫细胞中无性染色体,其未受精的卵细胞可发育成雄性,受精卵发育成雌性,这表明该昆虫的性别由______决定。图3为该昆虫的雄性个体通过“假减数分裂”产生精细胞的过程示意图。与该昆虫的雌性个体通过减数分裂产生卵细胞的过程相比,二者的相同点有______(答两点)。 【答案】(1) ①. 初级卵母细胞 ②. ① ③. aBb (2) ①. AAaaBBbb ②. 1:2 ③. aB (3) ①. 染色体(组)数目 ②. 减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ都存在细胞质不均等分裂;染色体复制1次,细胞连续分裂两次;都只产生一个生殖细胞等 【解析】 【分析】减数分裂是有性生殖的生物产生生殖细胞时,从原始生殖细胞发展到成熟生殖细胞的过程。这个过程中DNA复制一次,细胞分裂两次,产生的生殖细胞中染色体数目是本物种体细胞中染色体数目的一半。 【小问1详解】 图1中细胞正发生同源染色体的分离,且细胞质不均等分裂,因此该细胞的名称为初级卵母细胞,与图2中的细胞①对应。图1细胞中有一对同源染色体未分开,移向细胞的同一极,其分裂结束产生的次级卵母细胞的基因型为aaBBbb,产生的卵细胞的基因型为aBb。 【小问2详解】 图2中细胞①为初级卵母细胞,其基因型为AAaaBBbb。细胞Ⅲ为第一极体,此时着丝粒还未分裂,细胞中染色体数:核DNA分子数=1:2。若不考虑变异,由细胞①和细胞④的基因型可知,细胞③的基因型为aaBB,因此细胞Ⅳ的基因型为aB。 【小问3详解】 该昆虫细胞中无性染色体,其未受精的卵细胞可发育成雄性,受精卵发育为雌性,表明该昆虫的性别由染色体数目或染色体组数目决定。结合图3可知,“假减数分裂”与减数分裂产生卵细胞的过程相比,二者的相同点有:减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ都存在细胞质不均等分裂;染色体复制1次,细胞连续分裂两次;都只产生一个生殖细胞等。 24. 喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G基因决定雄株,g基因决定两性植株,g-基因决定雌株。基因G对g、g-是显性,基因g对g-是显性,如:基因型Gg是雄株,基因型gg-是两性植株,基因型g-g-是雌株。回答下列问题: (1)自然群体中喷瓜植株共有_____ 种基因型,一株喷瓜最多可以产生_____种不同基因型的配子。 (2)若要对基因的分离定律进行验证,则可选择的亲本表型组合最好为_____。 (3)基因型为Gg和Gg-的植株_____(填“能”或“不能”)杂交并产生雄性后代,判断的依据是_____。 (4)若基因型为Gg、Gg-的植株(数量之比为1:2)与基因型为g-g-植株混合种植,则后代表型及比例为_____。 【答案】(1) ①. 5##五 ②. 2##二 (2)雄株×雌株 (3) ①. 不能 ②. 基因型为Gg和Gg-的植株均为雄株,不能杂交产生后代 (4)雄株:两性植株:雌株=3:1:2 【解析】 【分析】根据题意分析可知:G基因决定雄株,g基因决定两性植株,g-基因决定雌株。G对g、g-是显性,g对g-是显性,所以两性植株的基因型为gg和gg-,雄株植株的基因型为Gg和Gg-,雌株植株的基因型为g-g-。 【小问1详解】 由于雌性植株和两性植株均不能提供G这样的雌配子,所以GG这种基因型的雄株是不存在的,所以共有5种基因型(Gg、Gg-、gg、gg-、g-g-)。一株喷瓜(杂合子)最多可以产生2种不同基因型的配子。 【小问2详解】 若要对基因的分离定律进行验证,可采用测交的方式,雄株能产生两种配子,故可选择的亲本表型组合最好为雄株×雌株。 【小问3详解】 基因型为Gg和Gg-的植株均为雄株,不能杂交产生后代,更不能产生雄性后代。 【小问4详解】 若基因型为Gg、Gg-的植株(数量之比为1:2)与基因型为g-g-植株混合种植,雄株能产生配子G:g:g-=3:1:2,g-g-植株只能产生一种配子g-,所以后代基因型及比例为Gg-:gg-:g-g-=3:1:2,则后代表型及比例为雄株:两性植株:雌株=3:1:2。 25. 下图为人类某种遗传病的家族系谱图,6号和7号为同卵双生,即由同一个受精卵发育而成的两个个体,8号和9号为异卵双生,即两个受精卵分别发育成的个体。请据图回答。 (1)该病的遗传方式是_____遗传。 (2)若用A、a表示控制该相对性状的一对等位基因,则3号和7号个体的基因型分别为_____。 (3)6号是纯合子的几率为_____,9号是杂合子的几率为_____。 (4)7号、8号再生一个孩子有病的几率是_____。 (5)如果6号和9号结婚,则他们生出有病孩子的几率是_____,如果他们生出的第一个孩子有病,则再生一个孩子有病的几率是_____,正常的几率是_____。 【答案】(1)常染色体隐性 (2)Aa、Aa (3) ①. 0 ②. 2/3 (4)1/4 (5) ①. 1/6 ②. 1/4 ③. 3/4 【解析】 【分析】分析图:3号和4号均不患病 , 10号为患病女性 ,根据单基因遗传病的患病特点,判断该病为常染色体隐性遗传病。 【小问1详解】 由3号和4号不患病、 10号患病,可判断该病的遗传方式是常染色体隐性遗传。 【小问2详解】 3号不患病,10号患病,则3号基因型为Aa,7号个体正常,11号患病,则7号基因型为Aa。 【小问3详解】 6号和7号为同卵双生,即由同一个受精卵发育而成的两个个体,所以二者基因型均为Aa,6号是纯合子的几率为0。3号和4号基因型均为Aa,9号正常,为杂合子的概率为2/3。 【小问4详解】 7号基因型为Aa,11号患病,8号为Aa,则7号和8号再生一个患病孩子的几率是1/4。 【小问5详解】 6号为Aa,9号可能是2/3Aa或1/3AA,二者生出患病孩子概率为2/3×1/4=1/6。如果他们生出的第一个孩子有病,说明9号一定是Aa,则再生一个孩子有病的几率是1/4,正常的几率是3/4。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024级高三开学考生物试卷 一、单选题 1. 无机盐离子在细胞和生物体生命活动中发挥着重要作用。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 植物缺镁时,叶片发黄是因为叶绿素合成减少,类胡萝卜素比例相对升高 B. 哺乳动物的血液中Ca2+含量过低时,动物会出现抽搐 C. 神经细胞膜外Na+浓度高于膜内,膜内外的浓度差依赖钠离子通道来维持 D. 人体缺铁导致血红蛋白合成受阻,此时机体可能通过提高红细胞生成素(EPO)的分泌来代偿 2. 科学家在研究中发现基因A和基因B突变会引起豚鼠胰腺腺泡细胞的蛋白质分泌异常,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 正常胰腺腺泡细胞合成和分泌蛋白质过程中,高尔基体的膜面积基本保持不变 B. 基因A突变和基因B突变可能均使囊泡形成受阻,从而引起蛋白质分泌异常 C. 基因A、B均突变的胰腺腺泡细胞中蛋白质会同时沉积在内质网和高尔基体中 D. 可用3H标记的亮氨酸研究图示三种细胞的蛋白质合成和分泌情况 3. 核仁是真核细胞核内的一个高度动态结构,内含核糖体DNA(rDNA)。rDNA是基因组中最脆弱的部分之一,一旦受损很难进行维护和修复,大核仁的rDNA稳定性不如小核仁。下列叙述正确的是( ) A. T2 噬菌体的rDNA转录形成的rRNA参与核糖体的形成 B. 癌细胞通常代谢旺盛、核仁较大,其rDNA易发生基因突变 C. 真核细胞内含有DNA的细胞器有线粒体、叶绿体、核仁 D. 一般情况下,皮肤细胞比胰腺细胞的rDNA 更易受损 4. 基孔肯雅病毒(CHIKV)是一类具有包膜的病毒,通过蚊媒传播。研究发现,CHIKV侵染宿主细胞时,其包膜蛋白(来源于宿主膜蛋白)与细胞膜上的受体结合后触发膜融合,病毒RNA进入细胞质并利用宿主细胞器完成复制。以下相关分析正确的是(  ) A. CHIKV核酸彻底水解可以产生4种有机物 B. CHIKV包膜蛋白的合成不需经内质网、高尔基体加工 C. 抑制宿主细胞线粒体功能,CHIKV增殖速率会下降 D. CHIKV与宿主细胞膜融合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能 5. 痢疾,为急性肠道传染病之一。引发痢疾的病原体常见的有痢疾杆菌和痢疾内变形虫。痢疾内变形虫寄生在人的肠道内,能分泌蛋白分解酶溶解人的肠壁组织,并通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,从而引发阿米巴痢疾。下列叙述正确的是(  ) A. 可利用荧光标记法研究痢疾内变形虫吞噬肠壁细胞的过程 B. 痢疾杆菌与痢疾内变形虫均以脱氧核糖核酸为主要的遗传物质 C. 痢疾内变形虫“吃掉”的肠壁组织细胞,可被溶菌酶降解 D. 痢疾杆菌与痢疾内变形虫均无以核膜为界限的细胞核 6. 将一个从清水中取出的成熟植物细胞放入某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化关系如右图。下列叙述正确的是(  ) A. 只能用紫色洋葱鳞片叶外表皮作材料,不用内表皮 B. t₁~t₂时间内细胞处于质壁分离的状态 C. 外界溶液可能是质量浓度为1.3g/mL的蔗糖溶液 D. t₀~t₁时间内,细胞吸水能力逐渐减弱 7. 下列图1表示利用大豆幼苗的绿叶进行色素提取和分离实验的结果,图2表示温室中该幼苗的光合速率、呼吸速率随温度变化的曲线。据图分析错误的是(  ) A. 图1中甲为叶绿素a,其在层析液中溶解度最低,主要吸收蓝紫光和红光 B. 缺镁时,大豆叶片中色素甲和乙的含量减少 C. 图2中B点光合作用合成有机物是呼吸作用消耗有机物的两倍 D. 从图2可以看出温室中的温度控制在20 ℃时可获得最大经济效益 8. 图甲是H2O2酶活性受pH影响的曲线,图乙表示在最适温度下,pH=b时H2O2分解产生的O2量随时间的变化曲线。若该酶促反应过程中改变某一初始条件,以下叙述正确的是(  ) A. pH=c时,e点为0 B. pH=a时,e点下移,d点左移 C. 温度降低时,e点不移动,d点右移 D. H2O2量增加时,e点不移动,d点左移 9. 以下高中生物学实验中,表述正确的是(  ) A. 实验1、2、3、4中的颜色都是经过染色出现的 B. 实验1不需要对照,图示结果表明细胞正在失水 C. 实验1、2、3的生物材料在实验过程中需保持活性 D. 可从同种植物的不同部位取材进行实验1和3 10. 研究发现视网膜母细胞瘤家族蛋白(Rb)调控细胞体积与细胞周期进程,G1期细胞体积增大但Rb总量稳定,低浓度Rb抑制细胞增大,Rb浓度与G1/S转换速率(G1期终止进入S期的速率)的关系如图3所示。下列叙述正确的是(  ) A. G1期细胞体积增大,Rb浓度随细胞体积增大而升高 B. Rb双基因敲除鼠的肝细胞平均体积大于野生型Rb纯合鼠 C. Rb浓度越低,G1/S转换速率越快,细胞易进入S期停止增大 D. 细胞一分为二的分裂过程完成后,直接进入S期进行DNA复制 11. 人的两条非同源染色体的长臂(q)可能会通过着丝粒融合形成一条新的衍生染色体,形成过程如图所示。减数分裂过程中,任意两条染色体的同源区段联会,配对的两条染色体分别移向细胞两极,不配对的染色体随机移向一极。一女性含有一条14q和21q融合形成的衍生染色体,已知卵细胞中基因缺失或14q数量大于1时均不能形成受精卵,短臂的丢失通常不会产生异常。不考虑其他变异,下列说法错误的是( ) A. 含图中衍生染色体的细胞染色体数目是45条 B. 该女性减数分裂过程中会形成21个正常的四分体 C. 该女性减数分裂产生的卵细胞可能有6种 D. 该女性与正常男性生育21三体(21q有3条)患儿的概率是1/2 12. 机体内过量的铜能引发程序性细胞死亡(简称“铜死亡”),其机制为:铜离子通过与脂酰化蛋白结合,诱导脂酰化蛋白的聚集并抑制线粒体代谢功能,从而促进细胞发生铜死亡。研究发现FDX1基因决定细胞铜死亡过程,它的低表达会促进癌症的发生、发展。下列叙述正确的是( ) A. 在细胞中,大量元素铜主要以离子的形式存在 B. 铜死亡属于细胞坏死,受环境因素影响 C. 癌细胞发生铜死亡可能与其线粒体氧化分解葡萄糖的效率低有关 D. FDX1基因与细胞癌变有关,属于抑癌基因 13. 某植物(2n=10)配子形成时,减数分裂过程是逆反的,染色体分离顺序与正常减数分裂的顺序相反。下图为该植物减数分裂不同时期的图像。下列叙述错误的是(  ) A. 图a细胞中存在同源染色体 B. 图b细胞中姐妹染色单体已分离 C. 图c细胞中没有四分体 D. 图d的每个细胞中有5条染色体 14. 如图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。不考虑突变的情况下,下列叙述正确的是(  ) A. 同一个体的精原细胞有丝分裂各期也应含有基因1~8 B. 1与2、3、4互为等位基因,与6、7、8互为非等位基因 C. 1与3都在减数分裂I分离,1与2都在减数分裂II分离 D. 1分别与6、7、8组合都能形成重组型的配子 15. 某异花传粉植物有白色、浅红色、粉色、红色和深红色五种花色,分别由Ca、Cb、Cc、Cd、Ce基因控制。科研工作者进行了如下实验,据表分析,下列说法错误的是( ) 组别 亲本 F1表现型及比例 1 浅红色×浅红色 浅红色∶白色=3:1 2 红色×深红色 深红色∶红色∶白色=2: 1: 1 3 浅红色×红色 红色︰粉色=1:1 A. 三组实验的六个亲本都一定是杂合子 B. 该植物与花色有关的基因型共有15种 C. 让F1中浅红色个体随机交配,后代浅红色个体中纯合子和杂合子所占比例相等 D. 若该植物花色受两对等位基因的控制,则实验结果与上表不符 二、不定项选择 16. 为研究光照强度对植物光合作用强度的影响,将若干株玉米置于22℃的封闭温室内,水分和矿质元素等供应充足。人为控制光照强度由黑暗逐渐增强至较大强度,测量此过程中不同光照强度下玉米单位时间内气体的释放量,绘制曲线如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 光照强度低于d时,释放的气体来自玉米细胞呼吸产生的CO₂ B. c点单位时间内玉米光合作用产生O2的量为(n-m)μmol C. d点玉米叶肉细胞单位时间内光合作用生成O₂的量等于呼吸作用消耗O₂的量 D. 与d点相比,e点时玉米叶绿体基质中C₃含量增多 17. 如图为某哺乳动物细胞分裂过程中染色体数量的局部变化。下列说法正确的是(  ) A. ab段,可表示减数分裂Ⅱ中期或有丝分裂中期 B. bc段,可表示有丝分裂过程中细胞核DNA含量加倍 C. cd段,有丝分裂与减数分裂的细胞中染色体数量相同 D. d点后,染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体 18. 某果蝇一个卵原细胞中部分同源染色体及其相关基因如图所示。不考虑突变和染色体互换,下列相关叙述错误的是(  ) A. 有丝分裂或减数分裂时,丝状染色质会在纺锤体作用下高度螺旋化成为染色体 B. 减数分裂Ⅰ后期同源染色体分开,不会导致图示等位基因数量加倍 C. 该细胞中最多可出现4条性染色体,出现时期为有丝分裂的后期或末期 D. 减数分裂完成时,可形成一个基因型为EFg的卵细胞和3个基因型相同的极体 19. 对位于一条染色体上的3个基因来说,可以发生单交换,如图1,也可以发生如图2所示的双交换(相当于两次独立的单交换),双交换的发生概率低于单交换的。假设E/e、F/f和G/g三对等位基因位于同一对常染色体上。将显性纯合子(EEFFGG)和隐性个体(eeffgg)杂交得F1,F1某雄性个体产生的配子类型及部分数目如表所示(假定数目符合概率比例),不考虑其他类型的变异。下列叙述错误的是(  ) 雄配子基因型 EFG efg EfG eFg eFG Efg EFg efG 配子数目 k ① p ② m ③ n ④ A. 若F1该雄性个体有10%的精母细胞发生如图1的单交换,则重组型配子占比20% B. 表中的“②”和“③”分别为p和m C. 若k>p>m,则图中1、2、3位置对应的基因为E、F、G D. 若F1的一个精原细胞发生双交换,则产生重组型配子的概率为1/2 20. 某单基因遗传病由一对等位基因A/a控制,酶Y可将A和a基因所在DNA片段各切成两个片段,其中a基因产生的片段长度相同,A基因产生的片段长度不同。从某家系的1~4个体中提取相关DNA,经酶Y处理后电泳,家系图和电泳结果如图所示。不考虑X、Y染色体同源区段,下列叙述错误的是( ) A. 该病在男性和女性中的患病概率相同 B. a基因被酶Y处理成两个6000bp片段 C. A基因和a基因中有2个酶Y的酶切位点 D. Ⅱ₄与杂合子结婚,所生后代患病概率为0 三、非选择题 21. 如图为某高等植物部分生理过程的示意图;其中PSI和PSII是由光合色素和蛋白质组成的复合物,是植物进行光反应的重要组成部分;Rubisco可催化C与CO2反应进行暗反应;也可催化C与O2反应进行光呼吸。回答下列问题: (1)PSⅠ和PSⅡ位于叶绿体的__________上,其中PS__________中光合色素吸收的光能把水分解。图中ATP的合成消耗的能量直接来自__________________________________。 (2)据图分析,环境中的O2浓度过高会导致该植物的光合速率降低,主要原因是__________。过强光照会导致该植物细胞内ATP和NADPH过剩,产生活性氧等自由基对PSⅡ造成破坏,而光呼吸的存在可以避免这种破坏,据此推测光呼吸在此过程中的作用是______________________________________。 (3)为了探究高温胁迫对该植物光合作用的影响,研究人员进行了相关实验,结果如表所示。据表分析,高温胁迫时该植物净光合速率降低的主要原因有:①高温胁迫下,该植物叶片的_________,导致胞间CO2浓度降低,抑制暗反应进行,降低了光合作用速率;②__________________________________。 净光合速率/(μmolCO2·m-2·s-1) 胞间CO2浓度/(μmolCO2·mol-1) 气孔导度/(molH2O·m-2·s-1) Fv/Fm rETR 处理 适温 6.39 316.62 0.124 0.83 70.3 温度 高温 1.52 289.54 0.025 0.69 67.36 注:气孔导度表示气孔张开程度;Fv/Fm表示PSII的最大光能转化速率,rETR表示相对电子传递速率,可反映PSII的损伤情况 22. 图1是基因型为AaBb的雌性动物细胞分裂过程中的图像,图2是细胞分裂各时期每条染色体上的DNA数量变化曲线,图3为细胞分裂不同时期的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的关系图,请回答下列有关问题: (1)图1中的①细胞处于图2曲线__________(用字母表示)区段对应图3中__________(用甲、乙、丙、丁表示)表示的时期。 (2)该动物细胞分裂时基因B与基因b的正常分离发生在图3中__________(用甲、乙、丙、丁表示)表示的时期,出现图1中②的原因可能是__________,(不考虑基因突变)。 (3)图1中②细胞的名称是__________,图1中②细胞最终来源于一个卵原细胞,此卵原细胞经过这次减数分裂,最终形成的卵细胞的基因型为__________。 23. 下图1是基因型为AaBb的某昆虫(2n=32)部分细胞分裂示意图(仅显示部分染色体);图2表示该昆虫形成生殖细胞的过程图解,其中④细胞是②细胞的放大图。回答下列问题: (1)图1中细胞的名称为______,与图2中的细胞______(从“①②③④”中选填)对应,该细胞异常分裂后,子细胞的分裂均正常,最终产生的生殖细胞的基因型为______。 (2)图2中细胞①的基因型是______,细胞Ⅲ中染色体数:核DNA分子数=______;若不考虑变异,由图2中细胞④分析可知,细胞Ⅳ的基因型为______。 (3)研究发现,该昆虫细胞中无性染色体,其未受精的卵细胞可发育成雄性,受精卵发育成雌性,这表明该昆虫的性别由______决定。图3为该昆虫的雄性个体通过“假减数分裂”产生精细胞的过程示意图。与该昆虫的雌性个体通过减数分裂产生卵细胞的过程相比,二者的相同点有______(答两点)。 24. 喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G基因决定雄株,g基因决定两性植株,g-基因决定雌株。基因G对g、g-是显性,基因g对g-是显性,如:基因型Gg是雄株,基因型gg-是两性植株,基因型g-g-是雌株。回答下列问题: (1)自然群体中喷瓜植株共有_____ 种基因型,一株喷瓜最多可以产生_____种不同基因型的配子。 (2)若要对基因的分离定律进行验证,则可选择的亲本表型组合最好为_____。 (3)基因型为Gg和Gg-的植株_____(填“能”或“不能”)杂交并产生雄性后代,判断的依据是_____。 (4)若基因型为Gg、Gg-的植株(数量之比为1:2)与基因型为g-g-植株混合种植,则后代表型及比例为_____。 25. 下图为人类某种遗传病的家族系谱图,6号和7号为同卵双生,即由同一个受精卵发育而成的两个个体,8号和9号为异卵双生,即两个受精卵分别发育成的个体。请据图回答。 (1)该病的遗传方式是_____遗传。 (2)若用A、a表示控制该相对性状的一对等位基因,则3号和7号个体的基因型分别为_____。 (3)6号是纯合子的几率为_____,9号是杂合子的几率为_____。 (4)7号、8号再生一个孩子有病的几率是_____。 (5)如果6号和9号结婚,则他们生出有病孩子的几率是_____,如果他们生出的第一个孩子有病,则再生一个孩子有病的几率是_____,正常的几率是_____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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