内容正文:
高一创新实验班9月份
生物试卷
满分:100分;考试时间:75分钟
一、单项选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 海姆达尔古菌是一种富含胞内囊泡的古细菌,它的基因组规模相对较小,仅编码少量的真核膜重塑机器同源蛋白(ESCRT,参与生物膜的修复和分裂),ESCRT也分布在真核细胞内。下列叙述正确的是( )
A. 海姆达尔古菌的胞内囊泡可能和真核细胞器膜的起源有关
B. 海姆达尔古菌内有囊泡,因此有内质网和高尔基体
C. 海姆达尔古菌的ESCRT蛋白可能参与溶酶体膜结构的形成
D. 真菌与海姆达尔古菌的染色体都含DNA和蛋白质
2. 细胞内膜系统指在结构、功能上相互关联、由单层膜包被的细胞器膜或细胞结构膜的总称,包括内质网膜、高尔基体膜、液泡膜、细胞膜、胞内体膜、溶酶体膜等。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞内膜系统与生物膜系统不完全相同,原核细胞不具有细胞内膜系统
B. 溶酶体内含有多种水解酶,会破坏细胞内膜系统
C. 细胞内膜系统将细胞分为各个区室,有利于细胞生命活动有序进行
D. 细胞膜主导细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息交流
3. 冰叶日中花其叶面和茎上着生有大量的泡状细胞(又称盐囊细胞),使其具有极强的耐盐性,研究人员为探究低盐和高盐(大于150mmol/L的NaCl溶液)胁迫下冰叶日中花的耐盐机理,分别测得不同浓度NaCl培养条件下,其盐囊细胞液泡中内容物的相对浓度,结果如图2所示。下列分析不合理的是( )
A. 由图1可知,H⁺-ATPase具有物质运输和催化功能
B. NHX虽能同时转运和,但仍具有特异性
C. 由图2可知,冰叶日中花盐囊细胞适应低盐和高盐的机理不同
D. 由图2可知,适应高盐胁迫的机理是快速提升光合作用效率从而提高液泡内可溶性糖的相对浓度
4. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( )
A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e
B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应
C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和
D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f
5. 紫鸭跖草的叶片在强光下呈紫色,弱光下呈绿色。某同学利用双向纸层析法分离叶片中的色素,其分离过程及结果示意图如下。a~c表示过程,1~5代表不同色素,下列叙述不正确的是( )
A. 从叶片中提取色素所用的试剂是无水乙醇
B. 色素5在水中的溶解度显著高于其他色素
C. 叶片通过提高1、2含量可以吸收更多红光和蓝紫光
D. 分离后的色素3对应的条带颜色为蓝绿色
6. 某研究小组在过氧化氢溶液中加入一定量的过氧化氢酶,收集产生的氧气,每隔30秒进行一次测定,结果如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 60s时适当提高反应温度,氧气产生速率可能增大
B. 增大过氧化氢的浓度,180s时氧气产生量可能增加
C. 与240s时相比,300s时过氧化氢酶的活性更高
D. 适当增加酶的初始加入量不改变产生的氧气总量
7. 下列关于生物科学研究方法、实验操作及相关结果、结论的叙述,错误的有( )
①使用光学显微镜,可观察到细胞膜呈现清晰的暗一亮一暗三层结构
②对显微镜下观察到的细胞进行拍照过程,即建立物理模型过程
③酵母菌无氧呼吸产物CO2可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄
④用有机溶剂提取色素时,加入二氧化硅是为了防止研磨中色素被破坏
⑤卡尔文探明CO2中的碳转化为有机物中的碳的实验采用了放射性同位素示踪法
A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项
8. 为探究干旱胁迫对植物光合效率的影响,科研人员对小麦植株进行不同条件处理,实验结果如图所示。已知小麦植株光合作用、呼吸作用的最适温度分别是25℃、35℃,RuBP羧化酶能催化CO2的固定,下列说法中错误的是( )
A. 小麦光反应产生的NADPH在暗反应中的作用是作为还原剂和提供能量
B. C3被还原后产生淀粉,随后进入筛管,经韧皮部运输到相应储存部位
C. 实验组小麦固定CO2的速率减弱,其原因最可能是RuBP羧化酶活性下降
D. 实验组小麦净光合速率下降的原因之一是呼吸速率升高
9. 细胞的生命历程如图所示,其中甲~已表示相关生理过程。下列叙述不合理的是( )
A. 甲过程(有丝分裂)产生的细胞中,染色体数量相同
B. 乙过程的实质是基因的选择性表达,一般不可逆
C. 丙过程为细胞正常的死亡,一般不受基因的调控
D. 己过程中细胞水分减少,细胞核的体积有所增大
10. 高等动物胚胎干细胞的分裂过程中,发生在同一时期的过程或现象是( )
A. DNA分子的复制和纺锤体的出现 B. 出现新的核仁和核膜的消失
C. 中心粒的复制和细胞板的出现 D. 着丝粒的分裂和染色体数目的加倍
11. 在“制作并观察洋葱细胞有丝分裂的临时装片”活动中,观察到不同分裂时期的细胞如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 装片制作顺序为:解离→染色→漂洗→制片
B. 甲→乙→丙→丁的过程是一个细胞周期
C. 甲时期一对中心体分开并移向两极
D. 丙时期染色体数目是乙时期的两倍
12. 下列关于遗传学基本概念的叙述中,正确的是( )
A. 杂合的红花豌豆与白花豌豆杂交产生红花后代,该现象叫性状分离
B. 等位基因是位于同源染色体相同位置控制相对性状的基因
C. 同一玉米植株的雄花与雌花完成传粉属于杂交
D. 纯合子与纯合子交配产生的后代一定是纯合子
13. 利用“假说—演绎法”,孟德尔发现了两大遗传定律。下列相关叙述正确的是( )
A. 孟德尔假说的内容之一是“生物体能产生数量相等的雌雄配子”
B. 孟德尔提出基因在体细胞中成对存在,在配子中单个存在
C. 杂交、自交实验发现F2中出现显性:隐性=3:1属于假说—演绎法的“假说”的内容
D. 孟德尔“设计测交实验并预测测交结果”属于假说—演绎法中的“演绎推理”过程
14. 某种狗的毛色受一组复等位基因控制,基因型与毛色的对应关系如表所示。下列相关叙述错误的是( )
基因型
S+S+、S+SP、S+SV
SPSP、SPSV
SVSV
毛色
纯有色
花斑
白色
A. 基因S+对基因SP、SV为显性,基因SP对基因SV为显性
B. 若要鉴定某花斑狗的基因型,则可让其与白色狗杂交
C. 纯有色狗与纯有色狗杂交,子代中不可能出现花斑狗
D. 如果后代出现三种表型,则亲代狗的表型为纯有色和花斑
15. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,显性基因P、D同时存在时为紫茎,其余均为绿茎。两株纯合绿茎番茄进行杂交,F1全为紫茎,让F1自交,F2的性状分离比为紫茎:绿茎=9:7。下列相关叙述错误的是( )
A. 两株绿茎亲本植株的基因型一定为PPdd与ppDD
B. F1自交产生的F2中紫茎植株的基因型有4种
C. 若让F1与绿茎植株测交,则子代的表型及比例为紫茎:绿茎=1:3
D. F1自交产生的F2绿茎植株中纯合子的比例为3/16
16. 已知水稻的抗旱性(A)和多颗粒(B)属显性性状,各由一对等位基因控制且独立遗传。现有抗旱、多颗粒植株若干,对其进行测交,子代的性状分离比为抗旱多颗粒∶抗旱少颗粒∶敏旱多颗粒∶敏旱少颗粒=2∶2∶1∶1,若这些抗旱多颗粒的植株相互授粉,后代性状分离比为( )
A. 9∶3∶3∶1 B. 24∶8∶3∶1 C. 15∶5∶3∶1 D. 25∶15∶15∶9
17. 如图为某二倍体动物体内不同时期的细胞分裂图。在不考虑突变的情况下,以下相关叙述错误的是( )
A. 甲细胞中有8条染色体,8个核DNA分子
B. 乙细胞是次级精母细胞或第一极体
C. 乙、丙细胞中不含有同源染色体
D. 丁细胞产生的子细胞的基因组成是AB、Ab、aB、ab
18. 下图是观察某二倍体植物花粉母细胞减数分裂时不同时期细胞的实拍图像,以下相关叙述错误的是( )
A. 可通过观察染色体形态、数目和位置来判断细胞所处时期
B. 图像按分裂时期先后顺序可排序为①→⑤→③→②→④
C. 图①、③细胞中都存在同源染色体和染色单体
D. 图②、⑤细胞中染色体都排列在细胞板位置
19. 下列关于受精作用与受精卵的叙述,错误的是( )
A. 受精作用的完成必然依赖于细胞间的相互识别
B. 受精卵中的遗传物质一半来自父方一半来自母方
C. 减数分裂和受精作用可保证前后代细胞中染色体数目的恒定
D. 同一双亲的后代呈现多样性与精子和卵细胞结合的随机性有关
20. 为了直观的表现出有丝分裂和减数分裂中染色体、DNA、染色单体的数量变化过程,同学们往往绘制曲线图,下列关于曲线图的说法正确的是( )
A. 该曲线图可以表示有丝分裂或减数分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化,此时n等于1
B. 该曲线图可以表示整个减数分裂过程DNA含量的变化过程
C. 该曲线图属于物理模型
D. 该曲线图cd段的原因是着丝粒分裂
二、多选题(本题包括5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项是符合题目要求,有的有两项或多项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。)
21. 如图表示物质浓度与氧气浓度对几种物质运输方式的影响,下列相关叙述错误的是( )
A. ①只能代表自由扩散,②只能代表协助扩散
B. 温度对图示物质运输方式均会产生影响
C. 随横坐标数值的增大,②和④两种运输方式不再升高的原因完全不同
D. 曲线④表示的运输方式需要消耗能量,抑制有氧呼吸会完全抑制该运输过程
22. 某种蝴蝶翅膀的颜色同时受 A、a 与 B、b 两对等位基因控制,基因型为 A_bb 的蝴蝶翅膀为绿色,基因型为 aaB_的蝴蝶翅膀为黄色。将一只红色翅蝴蝶(♀)与一只白色翅蝴蝶(♂)杂交,F1全为红色翅蝴蝶,取 F1红色翅蝴蝶相互交配得 F2,F2的表型及其比例为红翅蝶∶黄翅蝶∶绿翅蝶∶白翅蝶=7∶3∶1∶1。下列叙述正确的是( )
A. F2中与亲本翅色不同的蝴蝶占 1/3
B. F1产生的某种雄配子致死
C. 亲本均为纯合子,F2中的绿翅蝶基因型是杂合子
D. 取 F2的绿翅蝶进行测交,子代可能只有白翅蝶
23. 如图甲①~③表示某二倍体高等动物体内进行细胞分裂时的图像(图中仅显示部分染色体),图乙为该动物细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。下列叙述正确的是( )
A. 图甲①细胞中染色单体数和核DNA分子数之比为1∶2,处于图乙的2~3阶段
B. 图乙中有同源染色体的阶段是0~5、8~13
C. 该动物为雌性,图甲中的③是次级卵母细胞或极体
D. 图乙中6处与11处染色体的相对含量加倍的原因相同
24. 甲、乙两位同学分别用小球做孟德尔定律模拟实验。甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合,下列叙述正确的是( )
A. 甲同学模拟等位基因的分离和配子的随机结合,乙同学模拟非等位基因自由组合
B. Ⅰ、Ⅱ小桶分别代表雌、雄生殖器官,Ⅲ、Ⅳ小桶代表两对同源染色体
C. 为确保实验结果的准确性,Ⅰ与Ⅱ、Ⅲ与Ⅳ桶中小球数量必须相等
D. 乙同学经过多次抓取小球实验后,若统计数量足够多,得到AB组合概率约为
25. 下图是某一生物体内处于各时期的细胞图像,有关说法正确的是( )
A. 细胞甲处于有丝分裂后期,分裂得到的两个子细胞核基因相同
B. 细胞乙为初级精母细胞,基因的自由组合发生在此时期
C. 细胞丙为次级精母细胞,该时期是观察染色体形态数目的最佳时期
D. 细胞丁正进行减数第二次分裂,产生的子细胞为精细胞或者第二极体
三、非选择题(本题包括3小题,共45分)
26. 如图甲为某种植物细胞分裂过程的模式图,图乙为该过程中染色体数/核DNA数变化曲线图。回答下列问题:
(1)细胞①变为细胞②的过程中,染色质(体)在形态上发生的主要变化是____。
(2)细胞③处于有丝分裂____期,该时期染色体的行为特征是____。细胞③变成细胞④的过程中,染色体发生的变化对应于图乙的____段(用图中字母表示)。与细胞③相比,细胞④中的核DNA含量____(填“加倍”“不变”或“减半”)。
(3)细胞④变成细胞⑤的过程中,细胞中央出现的结构是____,该结构向四周扩展可形成细胞壁。若某动物细胞也处于该时期,则其主要特征是____。
(4)图乙正常分裂时,b→c段细胞中的染色体数____(填“会”或“不会”)发生改变,c点时细胞中染色单体数与核DNA含量的比值为____。
27. 图甲是某种高等动物进行细胞分裂时某个时期的示意图(图中只画出部分染色体),图乙表示该动物不同细胞的染色体与核DNA的数量关系,图丙表示细胞分裂的不同时期染色体数目与核DNA数目比的曲线变化情况。据图回答下列问题:
(1)图甲细胞处于_____(填细胞分裂方式及所处时期)期,含有________对同源染色体,其分裂产生的子细胞的名称为_____。
(2)图甲细胞与图乙中的细胞_____(填图乙中字母)对应,与图丙中_____(用图丙中字母表示)段对应。
(3)图乙中不含同源染色体的是细胞_____(填图乙中字母)。图丙中产生BC段变化的原因是分裂间期_____。若细胞进行有丝分裂,则图乙细胞b中发生_____后,会转变为细胞a。
(4)卵原细胞自我增殖的过程可以用乙图表示为_____(用字母和箭头表示),卵原细胞减数分裂的过程可以用乙图表示为_____(用字母和箭头表示)。
28. 兔的体毛颜色和长短分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以白色短毛兔和灰色长毛兔为亲本进行杂交实验,正交和反交结果相同,实验结果如图所示。回答下列问题:
(1)在兔的体毛颜色性状中白色是______________,亲本中的灰色长毛的基因型是_____________。
(2)上述两对等位基因的遗传遵循基因的自由自合定律,理由是____________。若要进一步证明上述观点,可选用F1中灰色短毛兔进行测交实验来加以验证,当后代的表型及比例为______________时,则可支持上述观点。
(3)理论上F2还应该出现____________性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为____________的个体本应该表现出该性状,却表现出灰色长毛的性状。已知有多只不同基因型的灰色长毛雌性个体,为验证上述推测,请从亲子代中选取雄性个体设计实验进行验证。
实验思路:________________________________________________。
预期子代中会同时出现三种情况:
①杂交组合的后代均为灰色短毛;
②杂交组合的后代中灰色短毛∶白色短毛=____________;
③杂交组合的后代_____________,则上述推论成立。
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高一创新实验班9月份
生物试卷
满分:100分;考试时间:75分钟
一、单项选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 海姆达尔古菌是一种富含胞内囊泡的古细菌,它的基因组规模相对较小,仅编码少量的真核膜重塑机器同源蛋白(ESCRT,参与生物膜的修复和分裂),ESCRT也分布在真核细胞内。下列叙述正确的是( )
A. 海姆达尔古菌的胞内囊泡可能和真核细胞器膜的起源有关
B. 海姆达尔古菌内有囊泡,因此有内质网和高尔基体
C. 海姆达尔古菌的ESCRT蛋白可能参与溶酶体膜结构的形成
D. 真菌与海姆达尔古菌的染色体都含DNA和蛋白质
【答案】A
【解析】
【详解】A、海姆达尔古菌存在胞内囊泡,且编码与真核膜重塑相关的同源蛋白,符合真核膜性细胞器起源的演化推测,因此其胞内囊泡可能和真核细胞器膜的起源有关,A正确;
B、海姆达尔古菌属于原核生物,原核生物仅含有核糖体一种细胞器,不存在内质网、高尔基体等复杂的膜性细胞器,B错误;
C、溶酶体是真核细胞特有的细胞器,海姆达尔古菌为原核生物,没有溶酶体,其ESCRT蛋白不可能参与溶酶体膜结构的形成,C错误;
D、海姆达尔古菌是原核生物,不存在染色体,其遗传物质是裸露的环状DNA,不与蛋白质结合形成染色体,只有真核生物真菌的染色体含DNA和蛋白质,D错误。
2. 细胞内膜系统指在结构、功能上相互关联、由单层膜包被的细胞器膜或细胞结构膜的总称,包括内质网膜、高尔基体膜、液泡膜、细胞膜、胞内体膜、溶酶体膜等。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞内膜系统与生物膜系统不完全相同,原核细胞不具有细胞内膜系统
B. 溶酶体内含有多种水解酶,会破坏细胞内膜系统
C. 细胞内膜系统将细胞分为各个区室,有利于细胞生命活动有序进行
D. 细胞膜主导细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息交流
【答案】B
【解析】
【分析】生物膜系统概念:内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统。
【详解】A、细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统,细胞内膜系统与生物膜系统不完全相同,原核细胞只有细胞膜一种生物膜,无细胞器膜和核膜,不具有细胞内膜系统,A正确;
B、溶酶体中含有多种水解酶,能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,有利于细胞内膜系统的稳定,且细胞内膜系统被修饰,不会被水解酶破坏,B错误;
C、细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,细胞内大量膜相结构的存在,有利于细胞中生化反应的进行,C正确;
D、细胞膜使细胞具有一个相对稳定的内环境,在细胞与环境之间进行物质运输、能量交换和信息传递的过程中也起着决定性的作用,D正确。
故选B。
3. 冰叶日中花其叶面和茎上着生有大量的泡状细胞(又称盐囊细胞),使其具有极强的耐盐性,研究人员为探究低盐和高盐(大于150mmol/L的NaCl溶液)胁迫下冰叶日中花的耐盐机理,分别测得不同浓度NaCl培养条件下,其盐囊细胞液泡中内容物的相对浓度,结果如图2所示。下列分析不合理的是( )
A. 由图1可知,H⁺-ATPase具有物质运输和催化功能
B. NHX虽能同时转运和,但仍具有特异性
C. 由图2可知,冰叶日中花盐囊细胞适应低盐和高盐的机理不同
D. 由图2可知,适应高盐胁迫的机理是快速提升光合作用效率从而提高液泡内可溶性糖的相对浓度
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图1可知,H⁺-ATPase可以运输H+,同时可以催化ATP水解为ADP和Pi,因此同时具有物质运输和催化功能,A正确;
B、载体蛋白的特异性是指其只能转运特定种类的物质,NHX仅转运Na+和H+,不转运其他离子,因此仍具有特异性,B正确;
C、由图2可知,低盐(NaCl浓度低于150mmol/L)条件下,盐囊细胞液泡内无机盐相对浓度升高明显,可溶性糖相对浓度升高幅度小;高盐条件下无机盐相对浓度升高速率减缓,可溶性糖相对浓度快速升高,说明适应低盐和高盐的机理不同,C正确;
D、图2仅能说明高盐胁迫下液泡内可溶性糖相对浓度升高,无法得出是“快速提升光合作用效率”导致的,可溶性糖升高也可来自淀粉等多糖的分解等其他途径,且高盐胁迫通常会抑制光合作用效率,D错误。
4. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( )
A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e
B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应
C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和
D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f
【答案】D
【解析】
【详解】A、图1中更高的曲线为无机催化剂催化的反应能量变化,更低的曲线为酶催化的反应能量变化,二者所需活化能的差值就是酶比无机催化剂多降低的活化能,对应数值为e,A正确;
B、放能反应的产物能量低于反应物能量,吸能反应的产物能量高于反应物能量,因此图1为放能反应,图2为吸能反应,B正确;
C、①是无机催化剂催化的反应,②是酶促反应,与无机催化剂相比,酶的作用条件一般更温和,需要适宜的温度和pH,C正确;
D、活化能是反应物分子从常态转变为易发生反应的活跃状态所需的能量,即图2中反应物2的能量水平到曲线峰值的能量差,f是②曲线峰值到产物2的能量差,不属于酶促反应的活化能,D错误。
5. 紫鸭跖草的叶片在强光下呈紫色,弱光下呈绿色。某同学利用双向纸层析法分离叶片中的色素,其分离过程及结果示意图如下。a~c表示过程,1~5代表不同色素,下列叙述不正确的是( )
A. 从叶片中提取色素所用的试剂是无水乙醇
B. 色素5在水中的溶解度显著高于其他色素
C. 叶片通过提高1、2含量可以吸收更多红光和蓝紫光
D. 分离后的色素3对应的条带颜色为蓝绿色
【答案】C
【解析】
【详解】A、光合色素为脂溶性物质,易溶于无水乙醇等有机溶剂,因此提取色素可用有机溶剂无水乙醇,A正确;
B、纸层析的原理是溶解度越高的色素,随层析液扩散速度越快;用蒸馏水进行第二次层析时,只有色素5扩散到远离初始位置的区域,其余1~4均未移动,说明色素5在水中的溶解度显著高于其他色素,B正确;
C、普通层析液中扩散速度从快到慢依次为胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,因此1为胡萝卜素、2为叶黄素,二者属于类胡萝卜素,仅吸收蓝紫光,不吸收红光,提高二者含量无法吸收更多红光,C错误;
D、色素3为叶绿素a,对应的条带颜色为蓝绿色,D正确。
6. 某研究小组在过氧化氢溶液中加入一定量的过氧化氢酶,收集产生的氧气,每隔30秒进行一次测定,结果如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 60s时适当提高反应温度,氧气产生速率可能增大
B. 增大过氧化氢的浓度,180s时氧气产生量可能增加
C. 与240s时相比,300s时过氧化氢酶的活性更高
D. 适当增加酶的初始加入量不改变产生的氧气总量
【答案】C
【解析】
【分析】1、分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能。
2、与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高。
【详解】A、过氧化氢不稳定,受热易分解,因此60s时适当提高反应温度,氧气产生速率可能增大,另外,适当提高反应温度也可能使酶活性升高,氧气产生速率增大,A正确;
B、酶与底物结合未达到饱和时,增大过氧化氢的浓度,有利于过氧化氢酶和过氧化氢的结合,180s时氧气产生量可能增加,B正确;
C、酶在反应前后,其活性不变,故240s与300s时过氧化氢酶活性相同,C错误;
D、适当增加酶的初始加入量,底物量不变,氧气的产生速率会增大,氧气的产生总量不变,D正确。
故选C。
7. 下列关于生物科学研究方法、实验操作及相关结果、结论的叙述,错误的有( )
①使用光学显微镜,可观察到细胞膜呈现清晰的暗一亮一暗三层结构
②对显微镜下观察到的细胞进行拍照过程,即建立物理模型过程
③酵母菌无氧呼吸产物CO2可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄
④用有机溶剂提取色素时,加入二氧化硅是为了防止研磨中色素被破坏
⑤卡尔文探明CO2中的碳转化为有机物中的碳的实验采用了放射性同位素示踪法
A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项
【答案】C
【解析】
【详解】美国科学家卡尔文等用小球藻(一种单细胞的绿藻)做了这样的实验:用经过 14C 标记的14CO2, 供小球藻进行光合作用,然后追踪放射性14C 的去向,最终探明了CO2中的碳是如何转化为有机物中的碳的。
【点睛】①在电子显微镜下可观察到细胞膜呈现清晰的暗-亮-暗三层结构,①错误;
②对显微镜下观察到的细胞进行拍照不是建立物理模型的过程,②错误;
③酵母菌无氧呼吸产物CO2可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,③正确;
④用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止研磨中色素被破坏,④错误;
⑤卡尔文用CO2,探明了CO2中的C是如何转化为有机物中的碳的,实验采用了放射性同位素示踪法,⑤正确。
综上①②④错误,ABD不符合题意,C符合题意。
故选C。
8. 为探究干旱胁迫对植物光合效率的影响,科研人员对小麦植株进行不同条件处理,实验结果如图所示。已知小麦植株光合作用、呼吸作用的最适温度分别是25℃、35℃,RuBP羧化酶能催化CO2的固定,下列说法中错误的是( )
A. 小麦光反应产生的NADPH在暗反应中的作用是作为还原剂和提供能量
B. C3被还原后产生淀粉,随后进入筛管,经韧皮部运输到相应储存部位
C. 实验组小麦固定CO2的速率减弱,其原因最可能是RuBP羧化酶活性下降
D. 实验组小麦净光合速率下降的原因之一是呼吸速率升高
【答案】B
【解析】
【详解】A、 NADPH作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用,A正确;
B、光合作用产物有一部分是淀粉,还有一部分是蔗糖,蔗糖可以进入筛管,再通过韧皮部运输到植株各处,B错误;
C、RuBP羧化酶能催化CO2的固定,据图像,RuBP羧化酶活性下降,可能导致小麦固定CO2速率减弱,C正确;
D、实验组为35℃,为呼吸作用的最适温度,故呼吸作用升高,而净光合作用为总光合作用与呼吸作用的差值,故净光合速率下降,D正确。
故选B。
9. 细胞的生命历程如图所示,其中甲~已表示相关生理过程。下列叙述不合理的是( )
A. 甲过程(有丝分裂)产生的细胞中,染色体数量相同
B. 乙过程的实质是基因的选择性表达,一般不可逆
C. 丙过程为细胞正常的死亡,一般不受基因的调控
D. 己过程中细胞水分减少,细胞核的体积有所增大
【答案】C
【解析】
【详解】A、甲过程是有丝分裂,有丝分裂的特点是亲代细胞的染色体经过复制后,精确地平均分配到两个子细胞中,所以产生的子细胞染色体数量与亲代细胞相同,A正确;
B、乙过程是细胞分化,细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化后的细胞一般保持分化状态,不可逆, B 正确;
C、丙过程是细胞凋亡,细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,是受基因调控的程序性死亡,并非不受基因调控,C错误;
D 、己过程是细胞衰老,衰老细胞的特征包括细胞内水分减少、细胞核体积增大、核膜内折等,D正确。
故选C。
10. 高等动物胚胎干细胞的分裂过程中,发生在同一时期的过程或现象是( )
A. DNA分子的复制和纺锤体的出现 B. 出现新的核仁和核膜的消失
C. 中心粒的复制和细胞板的出现 D. 着丝粒的分裂和染色体数目的加倍
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA分子的复制发生在有丝分裂间期,纺锤体的出现发生在有丝分裂前期,二者不在同一时期,A错误;
B、新核仁的出现发生在有丝分裂末期,核膜的消失发生在有丝分裂前期,二者不在同一时期,B错误;
C、中心粒的复制发生在有丝分裂间期,且细胞板是植物细胞有丝分裂末期特有的结构,高等动物细胞分裂不会出现细胞板,C错误;
D、着丝粒的分裂发生在有丝分裂后期,着丝粒分裂后姐妹染色单体分开成为独立的染色体,直接导致染色体数目加倍,二者发生在同一时期,D正确。
故选D。
11. 在“制作并观察洋葱细胞有丝分裂的临时装片”活动中,观察到不同分裂时期的细胞如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 装片制作顺序为:解离→染色→漂洗→制片
B. 甲→乙→丙→丁的过程是一个细胞周期
C. 甲时期一对中心体分开并移向两极
D. 丙时期染色体数目是乙时期的两倍
【答案】D
【解析】
【详解】A、制作洋葱有丝分裂临时装片的正确顺序是解离→漂洗→染色→制片,解离后需要先漂洗去除残留的解离液,既防止解离过度,也避免影响染色效果,A错误;
B、一个完整的细胞周期是从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止;分析题图,甲处于分裂前期,乙处于分裂中期,丙处于分裂后期,丁处于分裂末期。由此可知甲→乙→丙→丁的过程不是一个细胞周期,B错误;
C、中心体是动物和低等植物细胞特有的细胞器,洋葱是高等植物,细胞中不存在中心体,C错误;
D、乙为有丝分裂中期,染色体数目和体细胞相同;丙为有丝分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开导致染色体数目加倍,因此丙时期染色体数目是乙时期的两倍,D正确。
12. 下列关于遗传学基本概念的叙述中,正确的是( )
A. 杂合的红花豌豆与白花豌豆杂交产生红花后代,该现象叫性状分离
B. 等位基因是位于同源染色体相同位置控制相对性状的基因
C. 同一玉米植株的雄花与雌花完成传粉属于杂交
D. 纯合子与纯合子交配产生的后代一定是纯合子
【答案】B
【解析】
【详解】A、性状分离是指杂种自交后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,而杂合的红花豌豆与白花豌豆杂交产生红花后代的现象不符合性状分离的定义,A错误;
B、等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置上、控制相对性状的基因,B正确;
C、玉米为雌雄同株的植物,同一玉米植株的雄花与雌花完成传粉属于自交,C错误;
D、纯合子与纯合子交配产生的后代不一定是纯合子,例如AA(显性纯合)与aa(隐性纯合)杂交,后代为Aa(杂合子),D错误。
故选B。
13. 利用“假说—演绎法”,孟德尔发现了两大遗传定律。下列相关叙述正确的是( )
A. 孟德尔假说的内容之一是“生物体能产生数量相等的雌雄配子”
B. 孟德尔提出基因在体细胞中成对存在,在配子中单个存在
C. 杂交、自交实验发现F2中出现显性:隐性=3:1属于假说—演绎法的“假说”的内容
D. 孟德尔“设计测交实验并预测测交结果”属于假说—演绎法中的“演绎推理”过程
【答案】D
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤是:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
【详解】A、一般情况下,生物体产生的雄配子数量远远多于雌配子数量。孟德尔假说的内容之一是“生物体在形成生殖细胞-配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中”,并没有提及“生物体能产生数量相等的雌雄配子”,A错误;
B、孟德尔所在的年代还没有“基因”一词,“基因”是后来由丹麦生物学家约翰逊提出的。孟德尔提出的是“遗传因子在体细胞中成对存在,在配子中单个存在”,B错误;
C、杂交、自交实验发现F2中出现显性:隐性 = 3:1,这属于假说-演绎法中的“观察和分析现象”阶段,孟德尔在此基础上提出了相应的假说,如生物的性状是由遗传因子决定的、体细胞中遗传因子成对存在等,C错误;
D、假说-演绎法的基本步骤是:观察和分析现象→提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。孟德尔“设计测交实验并预测测交结果”是根据其作出的假说进行推理得出的预期结果,属于假说 - 演绎法中的“演绎推理”过程,之后通过实际的测交实验来验证推理的正确性,D正确。
故选D。
14. 某种狗的毛色受一组复等位基因控制,基因型与毛色的对应关系如表所示。下列相关叙述错误的是( )
基因型
S+S+、S+SP、S+SV
SPSP、SPSV
SVSV
毛色
纯有色
花斑
白色
A. 基因S+对基因SP、SV为显性,基因SP对基因SV为显性
B. 若要鉴定某花斑狗的基因型,则可让其与白色狗杂交
C. 纯有色狗与纯有色狗杂交,子代中不可能出现花斑狗
D. 如果后代出现三种表型,则亲代狗的表型为纯有色和花斑
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据基因型与毛色的对应关系可知,基因型为S+S+、S+SP、S+SV的个体表现为纯有色,说明基因S+对基因SP、SV为显性;基因型为SPSP、SPSV的个体表现为花斑,说明基因SP对基因SV为显性,A正确;
B、花斑狗的基因型可能为SPSP或SPSV,其与白色狗(SVSV)杂交,若后代全为花斑狗(SPSV),则花斑狗的基因型为SPSP;若后代出现花斑狗(SPSV):白色狗(SVSV)=1∶1,则花斑狗的基因型为SPSV,B正确;
C、纯有色狗的基因型可能为S+S+、S+SP、S+SV,当基因型为S+SP的纯有色狗与基因型为S+SP的纯有色狗杂交时,子代中会出现花斑狗(SPSP),C错误;
D、当亲本纯有色狗的基因型为S+SV,花斑狗的基因型为SPSV时,杂交后代的基因型为S+SP(纯有色)、S+SV(纯有色)、SPSV(花斑)、SVSV(白色),后代会出现纯有色、花斑、白色三种表型,D正确。
15. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,显性基因P、D同时存在时为紫茎,其余均为绿茎。两株纯合绿茎番茄进行杂交,F1全为紫茎,让F1自交,F2的性状分离比为紫茎:绿茎=9:7。下列相关叙述错误的是( )
A. 两株绿茎亲本植株的基因型一定为PPdd与ppDD
B. F1自交产生的F2中紫茎植株的基因型有4种
C. 若让F1与绿茎植株测交,则子代的表型及比例为紫茎:绿茎=1:3
D. F1自交产生的F2绿茎植株中纯合子的比例为3/16
【答案】D
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体的非等位基因进行自由组合
【详解】A、根据题意可知,紫茎植株的基因型是P_D_,绿茎植株的基因型是ppD_或P_dd或ppdd。F1为紫茎(P_D_),其自交所得F2的性状分离比为紫茎:绿茎=9:7,9:7是9:3:3:1的变式,说明F1的基因型是PpDd,由F1的基因型可推知两个纯合绿茎亲本植株的基因型为PPdd与ppDD,A正确;
B、F2中紫茎植株的基因型有4种,即PPDD、PpDD、PpDd、PPDd,B正确;
C、F1(PpDd)与绿茎植株(ppdd)测交,子代的表型比为紫茎:绿茎=1:3,C正确;
D、F1(PpDd)自交所得F2中绿茎植株(ppD_或P_dd或ppdd)占7/16,绿茎植株纯合子(ppDD或PPdd或ppdd)占总数的3/16,所以F2绿茎植株中纯合子的比例为3/7,D错误。
故选D。
16. 已知水稻的抗旱性(A)和多颗粒(B)属显性性状,各由一对等位基因控制且独立遗传。现有抗旱、多颗粒植株若干,对其进行测交,子代的性状分离比为抗旱多颗粒∶抗旱少颗粒∶敏旱多颗粒∶敏旱少颗粒=2∶2∶1∶1,若这些抗旱多颗粒的植株相互授粉,后代性状分离比为( )
A. 9∶3∶3∶1 B. 24∶8∶3∶1 C. 15∶5∶3∶1 D. 25∶15∶15∶9
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意分析可知:抗旱与多颗粒为显性,各由一对等位基因独立遗传,说明遵循基因的自由组合定律。
【详解】由题意可知水稻的抗旱性(A)和多颗粒(B)的遗传遵循基因的自由组合定律。因此,对测交结果中每一对相对性状可进行单独分析,抗旱:敏旱=2:1,多颗粒:少颗粒=1:1,则提供的抗旱、多颗粒植株产生的配子中A:a=2:1,B:b=1:1,让这些植株相互授粉,敏旱(aa)占(1/3)2=1/9,抗旱占8/9,少颗粒(bb)占1/4,多颗粒占3/4。根据基因的自由组合定律,后代性状分离比为(8:1)×(3:1)=24:8:3:1。综上所述,ACD错误,B正确。
故选B。
17. 如图为某二倍体动物体内不同时期的细胞分裂图。在不考虑突变的情况下,以下相关叙述错误的是( )
A. 甲细胞中有8条染色体,8个核DNA分子
B. 乙细胞是次级精母细胞或第一极体
C. 乙、丙细胞中不含有同源染色体
D. 丁细胞产生的子细胞的基因组成是AB、Ab、aB、ab
【答案】D
【解析】
【详解】A、据图甲可知,甲细胞为有丝分裂后期图,着丝粒已分裂,一个着丝粒上一条染色体臂,故甲细胞中有8条染色体,8个核DNA分子,A正确;
B、依题意,图示细胞都为二倍体动物的细胞。据图乙可知,细胞中无同源染色体,着丝粒已分裂,细胞质均等分裂,可推测该细胞为次级精母细胞或第一极体,B正确;
C、据图乙可知,分配至细胞一极的染色体大小形态不同,推测乙细胞不含同源染色体;据图丙可知,细胞染色体大小形态不同,且与乙细胞比,染色体数减半,推测丙细胞不含同源染色体,C正确;
D、据图可知,丁细胞中染色体数是甲细胞中的一半,且所有染色体的着丝粒分布在赤道板上,可推测丁图为有丝分裂中期图,故丁细胞产生的子细胞的基因组成都是AaBb,D错误。
故选D。
18. 下图是观察某二倍体植物花粉母细胞减数分裂时不同时期细胞的实拍图像,以下相关叙述错误的是( )
A. 可通过观察染色体形态、数目和位置来判断细胞所处时期
B. 图像按分裂时期先后顺序可排序为①→⑤→③→②→④
C. 图①、③细胞中都存在同源染色体和染色单体
D. 图②、⑤细胞中染色体都排列在细胞板位置
【答案】D
【解析】
【分析】据图分析可知:①处于减数第一次分裂前期;②处于减数第二次分裂中期;③处于减数第一次分裂后期;④处于减数第二次分裂末期结束;⑤处于减数第一次分裂中期。
【详解】A、减数分裂过程中,细胞中的染色体形态、位置和数目都在不断地发生变化,因此可通过观察细胞中染色体的形态、数目和位置作为判断细胞所处分裂时期的依据,A正确;
B、①中同源染色体联会,处于减数第一次分裂前期,②中子细胞中的染色体位于赤道板上,处于减数第二次分裂中期,③中同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,④中形成4个生殖细胞,处于减数第二次分裂末期结束,⑤中同源染色体成对的排列在赤道板上, 处于减数第一次分裂中期,因此,图像按分裂时期先后顺序可排序为①→⑤→③→②→④,B正确;
C、①中同源染色体联会,处于减数第一次分裂前期,③中同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,因此图①、③细胞中都存在同源染色体和染色单体,C正确;
D、②中子细胞中的染色体位于赤道板上,处于减数第二次分裂中期,⑤中同源染色体成对的排列在赤道板上, 处于减数第一次分裂中期,赤道板不是细胞板,D错误。
故选D。
19. 下列关于受精作用与受精卵的叙述,错误的是( )
A. 受精作用的完成必然依赖于细胞间的相互识别
B. 受精卵中的遗传物质一半来自父方一半来自母方
C. 减数分裂和受精作用可保证前后代细胞中染色体数目的恒定
D. 同一双亲的后代呈现多样性与精子和卵细胞结合的随机性有关
【答案】B
【解析】
【分析】受精作用:1、概念:精子和卵细胞融合成受精卵的过程叫受精作用。2、过程:精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面。紧接着,在卵细胞细胞膜的外面出现一层特殊的膜,以阻止其他精子再进入。精子的头部进入卵细胞后不久,里面的细胞核就与卵细胞的细胞核相遇,使彼此的染色体会合在一起。3、结果:(1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。4、意义:减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。
【详解】A、受精作用是卵细胞和精子相互识别,融合成为受精卵的过程,因此受精作用的完成必然依赖于细胞间的相互识别,A正确;
B、受精卵中的核遗传物质一半来自父方一半来自母方,而细胞质遗传物质几乎都来自母方,B错误;
C、减数分裂使细胞染色体数目减半,受精作用使细胞染色体加倍,所以减数分裂和受精作用保证前后代体细胞染色体数目的恒定,C正确;
D、在受精过程中,精子和卵细胞结合的随机性,是同一双亲的后代呈现多样性的原因之一,D正确。
故选B。
20. 为了直观的表现出有丝分裂和减数分裂中染色体、DNA、染色单体的数量变化过程,同学们往往绘制曲线图,下列关于曲线图的说法正确的是( )
A. 该曲线图可以表示有丝分裂或减数分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化,此时n等于1
B. 该曲线图可以表示整个减数分裂过程DNA含量的变化过程
C. 该曲线图属于物理模型
D. 该曲线图cd段的原因是着丝粒分裂
【答案】A
【解析】
【分析】模型方法:模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助于具体的实物或其他形象化的手段,有的则通过抽象的形式来表达。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。
【详解】A、该曲线可以表示有丝分裂过程中DNA的变化,减数分裂部分过程中DNA含量的变化,有丝分裂或减数分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化,若表示有丝分裂或减数分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化,此时n等于1,A正确;
B、该曲线图只能表示减数分裂部分过程中DNA含量的变化,减Ⅱ过程不完整,de后面还应该继续绘制,B错误;
C、该曲线图是数学模型,不是物理模型,C错误;
D、若该曲线图表示的是有丝分裂或者减数分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化,则cd段变化的原因可以是着丝粒分裂,但是若表示的是有丝分裂过程DNA变化的过程,则cd的原因是细胞一分为二,分裂完成,DNA平均分配到2个子细胞中,D错误。
故选A。
二、多选题(本题包括5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项是符合题目要求,有的有两项或多项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。)
21. 如图表示物质浓度与氧气浓度对几种物质运输方式的影响,下列相关叙述错误的是( )
A. ①只能代表自由扩散,②只能代表协助扩散
B. 温度对图示物质运输方式均会产生影响
C. 随横坐标数值的增大,②和④两种运输方式不再升高的原因完全不同
D. 曲线④表示的运输方式需要消耗能量,抑制有氧呼吸会完全抑制该运输过程
【答案】ACD
【解析】
【详解】AC、①代表自由扩散,②代表协助扩散或主动运输,③代表自由扩散或协助扩散,④代表主动运输,随横坐标数值的增大,②、④两种运输方式不再升高的主要原因都是膜上转运蛋白的数量有限,A、C错误;
B、温度会影响细胞膜的流动性,对几种运输方式都会产生影响,B正确;
D、曲线④说明该运输过程消耗能量,抑制有氧呼吸并不一定会完全抑制该运输过程,因为无氧呼吸也能产生少量的能量供给该物质的运输过程,D错误。
故选ACD。
22. 某种蝴蝶翅膀的颜色同时受 A、a 与 B、b 两对等位基因控制,基因型为 A_bb 的蝴蝶翅膀为绿色,基因型为 aaB_的蝴蝶翅膀为黄色。将一只红色翅蝴蝶(♀)与一只白色翅蝴蝶(♂)杂交,F1全为红色翅蝴蝶,取 F1红色翅蝴蝶相互交配得 F2,F2的表型及其比例为红翅蝶∶黄翅蝶∶绿翅蝶∶白翅蝶=7∶3∶1∶1。下列叙述正确的是( )
A. F2中与亲本翅色不同的蝴蝶占 1/3
B. F1产生的某种雄配子致死
C. 亲本均为纯合子,F2中的绿翅蝶基因型是杂合子
D. 取 F2的绿翅蝶进行测交,子代可能只有白翅蝶
【答案】ACD
【解析】
【分析】基因自由组合定律:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;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、亲本蝴蝶颜色为红色和白色,F2中红翅蝶:黄翅蝶:绿翅蝶:白翅蝶=7:3:1:1,因此与亲本翅色不同得蝴蝶占4/12=1/3,A正确;
B、基因型为A-bb的蝴蝶翅膀为绿色,基因型为aaB-的蝴蝶翅膀为黄色,可推测红色基因型为A-B-,白色基因型为aabb,F1的基因型为AaBb,F2的表型及其比例为红翅蝶:黄翅蝶:绿翅蝶:白翅蝶=7:3:1:1,可知F1产生的Ab的雌配子或雄配子致死,B错误;
C、F1的基因型为AaBb,亲本基因型为AABB和aabb均为纯合子,由于F1产生的Ab的雌配子或雄配子致死,F2中的绿翅蝶基因型是Aabb为杂合子,C正确;
D、F2中的绿翅蝶基因型是Aabb,选择aabb的个体进行测交,由于Ab的雌配子或雄配子致死,子代表型可能只有aabb的白翅蝶,也可能是绿翅蝶(Aabb):白翅蝶(aabb)=1:1,D正确。
故选ACD。
23. 如图甲①~③表示某二倍体高等动物体内进行细胞分裂时的图像(图中仅显示部分染色体),图乙为该动物细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。下列叙述正确的是( )
A. 图甲①细胞中染色单体数和核DNA分子数之比为1∶2,处于图乙的2~3阶段
B. 图乙中有同源染色体的阶段是0~5、8~13
C. 该动物为雌性,图甲中的③是次级卵母细胞或极体
D. 图乙中6处与11处染色体的相对含量加倍的原因相同
【答案】BD
【解析】
【详解】A、图甲①细胞为减数第一次分裂中期,对应图乙的2~3阶段,细胞中每条染色体含2条姐妹染色单体、2个核DNA分子,染色单体数与核DNA分子数相等,二者比值为1:1,并非1:2,A错误;
B、0~5阶段为减数分裂间期到减数第一次分裂结束,细胞中存在同源染色体;减数第二次分裂过程无同源染色体;8点发生受精作用,8~13阶段进行有丝分裂,细胞中始终存在同源染色体,B正确;
C、图甲③细胞处于减数第二次分裂后期,且细胞质不均等分裂,该动物为雌性,次级卵母细胞的减数第二次分裂为不均等分裂,极体的分裂为均等分裂,因此③只能是次级卵母细胞,C错误;
D、6处染色体相对含量加倍是减数第二次分裂后期着丝粒分裂、姐妹染色单体分离导致,11处染色体相对含量加倍是有丝分裂后期着丝粒分裂、姐妹染色单体分离导致,二者原因相同,D正确。
24. 甲、乙两位同学分别用小球做孟德尔定律模拟实验。甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合,下列叙述正确的是( )
A. 甲同学模拟等位基因的分离和配子的随机结合,乙同学模拟非等位基因自由组合
B. Ⅰ、Ⅱ小桶分别代表雌、雄生殖器官,Ⅲ、Ⅳ小桶代表两对同源染色体
C. 为确保实验结果的准确性,Ⅰ与Ⅱ、Ⅲ与Ⅳ桶中小球数量必须相等
D. 乙同学经过多次抓取小球实验后,若统计数量足够多,得到AB组合概率约为
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、根据小桶内小球的种类,可以看出甲同学模拟等位基因的分离和配子的随机结合,乙同学模拟非等位基因自由组合,A正确;
B、分析题图可知,Ⅰ、Ⅱ小桶分别代表雌、雄生殖器官,Ⅲ、Ⅳ小桶代表两对同源染色体,B正确;
C、Ⅰ与Ⅱ每个小桶中不同的小球必须相等,但桶与桶之间的小球数量不一定要相等,C错误;
D、乙同学模拟非同源染色体上的非等位基因的自由组合,若统计数量足够多,则统计得到的AB组合的概率约为1/4,D正确。
25. 下图是某一生物体内处于各时期的细胞图像,有关说法正确的是( )
A. 细胞甲处于有丝分裂后期,分裂得到的两个子细胞核基因相同
B. 细胞乙为初级精母细胞,基因的自由组合发生在此时期
C. 细胞丙为次级精母细胞,该时期是观察染色体形态数目的最佳时期
D. 细胞丁正进行减数第二次分裂,产生的子细胞为精细胞或者第二极体
【答案】AB
【解析】
【详解】A、图甲细胞进行的是有丝分裂,处于有丝分裂后期,所以其形成的子细胞相同,其中所含的核基因相同,A正确;
B、图乙细胞处于减数第一次分裂后期且细胞质分裂均等,说明是初级精母细胞,该时期内同源染色体分开的同时,非同源染色体自由组合,则非同源染色体的基因发生自由组合,B正确;
C、图丙细胞处于有丝分裂中期,不可能为次级精母细胞,此时细胞中染色体形态固定,数目清晰,是观察染色体形态和数目最好的时期,C错误;
D、图丁是减数第二次分裂后期的细胞,根据该细胞与图乙细胞来源于同一生物体,所以它只能是次级精母细胞,其分裂完成后将形成2个精细胞,不会是第二极体,D错误。
故选AB。
三、非选择题(本题包括3小题,共45分)
26. 如图甲为某种植物细胞分裂过程的模式图,图乙为该过程中染色体数/核DNA数变化曲线图。回答下列问题:
(1)细胞①变为细胞②的过程中,染色质(体)在形态上发生的主要变化是____。
(2)细胞③处于有丝分裂____期,该时期染色体的行为特征是____。细胞③变成细胞④的过程中,染色体发生的变化对应于图乙的____段(用图中字母表示)。与细胞③相比,细胞④中的核DNA含量____(填“加倍”“不变”或“减半”)。
(3)细胞④变成细胞⑤的过程中,细胞中央出现的结构是____,该结构向四周扩展可形成细胞壁。若某动物细胞也处于该时期,则其主要特征是____。
(4)图乙正常分裂时,b→c段细胞中的染色体数____(填“会”或“不会”)发生改变,c点时细胞中染色单体数与核DNA含量的比值为____。
【答案】(1)染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体
(2) ①. 中 ②. 染色体的着丝粒排列在赤道板上 ③. de ④. 不变
(3) ①. 细胞板 ②. 细胞膜从细胞中部向内凹陷,把细胞缢裂成两部分
(4) ①. 不会 ②. 1
【解析】
【分析】有丝分裂依据染色体行为分为前期、中期、后期、末期。核DNA数目增加在分裂间期,染色体数目增加数目在有丝分裂后期。染色体与核DNA数比例有1:1和1:2两种关系。
【小问1详解】
植物细胞分裂的过程是:细胞核分裂一细胞质分裂→新细胞膜→新细胞壁。细胞分裂就是一个细胞分成两个细胞。植物细胞分裂时,细胞核先由一个分成两个,随后细胞质分成两份,每份各含有一个细胞核,最后在原来的细胞中央形成新的细胞膜和细胞壁。②为细胞分裂前期,细胞①变为细胞②的过程中,染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体。
【小问2详解】
细胞③处于有丝分裂中期,该时期染色体的行为特征是染色体的着丝粒排列在赤道板上。细胞④处于有丝分裂后期,细胞③变成细胞④的过程中,染色体发生的变化对应于图乙的de段。与细胞③相比,细胞④中的核DNA含量不变,染色体数目加倍。
【小问3详解】
细胞④变成细胞⑤的过程中,细胞中央出现的结构是细胞板,该结构向四周扩展可形成细胞壁。若某动物细胞也处于该时期,则其主要特征是细胞膜从细胞的中部向内凹陷,把细胞缢裂成两部分。
【小问4详解】
有丝分裂中的前中期,核DNA数等于染色单体数等于染色体的两倍,在后期和末期染色单体为0(由于着丝粒分裂,染色单体消失),核DNA与染色体相等;在减数分裂中,减I的前期一直到减II的中期,核DNA数都是等于染色单体数又等于染色体数的两倍,到了减II的后期和末期,染色单体为0,核DNA数等于染色体数。图乙正常分裂时,b-c段细胞中的染色体数不会发生改变,c点时细胞中染色单体数与核DNA含量之比为1:1,比值为1。
27. 图甲是某种高等动物进行细胞分裂时某个时期的示意图(图中只画出部分染色体),图乙表示该动物不同细胞的染色体与核DNA的数量关系,图丙表示细胞分裂的不同时期染色体数目与核DNA数目比的曲线变化情况。据图回答下列问题:
(1)图甲细胞处于_____(填细胞分裂方式及所处时期)期,含有________对同源染色体,其分裂产生的子细胞的名称为_____。
(2)图甲细胞与图乙中的细胞_____(填图乙中字母)对应,与图丙中_____(用图丙中字母表示)段对应。
(3)图乙中不含同源染色体的是细胞_____(填图乙中字母)。图丙中产生BC段变化的原因是分裂间期_____。若细胞进行有丝分裂,则图乙细胞b中发生_____后,会转变为细胞a。
(4)卵原细胞自我增殖的过程可以用乙图表示为_____(用字母和箭头表示),卵原细胞减数分裂的过程可以用乙图表示为_____(用字母和箭头表示)。
【答案】(1) ①. 减数分裂I后 ②. 2##两##二 ③. 次级卵母细胞和第一极体
(2) ①. b ②. CD
(3) ①. d、e ②. DNA进行复制,数目加倍 ③. 染色体着丝粒分裂
(4) ①. c→b→a→c ②. c→b→d→c→e
【解析】
【小问1详解】
图甲细胞中,同源染色体正在发生分离,且细胞质不均等分裂,因此该细胞处于减数分裂I后期,其分裂产生的子细胞是次级卵母细胞和第一极体,同源染色体是指减数分裂过程中能够配对的两条染色体,形态和大小一般相同,一条来自父方、一条来自母方,依据判断标准,可知,该细胞中含有2对同源染色体。
【小问2详解】
图甲细胞中,具有染色单体,故染色体与核DNA的数量关系是1:2,染色体数目与体细胞相同,其分别与图乙中的b细胞和图丙中的CD段相对应。
【小问3详解】
已知同源染色体分离会使细胞中的染色体数目减半,图乙细胞中染色体数目减半的是细胞d、e,则图乙中不含同源染色体的是细胞d、e。图丙中,BC段表示DNA的复制,使DNA数目加倍。细胞进行有丝分裂过程中,染色体着丝粒分裂会使染色体数目加倍,图乙细胞b中发生着丝粒分裂后,会转变为细胞a。
【小问4详解】
卵原细胞自我增殖的过程为有丝分裂,有丝分裂的间期染色体数为2n,核DNA数为2n,有丝分裂前期、中期染色体数为2n,核DNA数为4n,有丝分裂后期染色体数为4n,核DNA数为4n,有丝分裂末期,细胞一分为二,染色体数为2n,核DNA数为2n,因此可以用乙图表示为c→b→a→c。卵原细胞减数分裂的间期染色体数为2n,核DNA数为2n,减数第一次分裂前期、中期、后期染色体数为2n,核DNA数为4n,减数第一次分裂末期、减数第二次分裂前期、中期染色体数为n,核DNA数为2n,减数第二次分裂后期染色体数为2n,核DNA数为2n,减数第二次分裂末期染色体数为n,核DNA数为n,因此卵原细胞减数分裂的过程可以用乙图表示为c→b→d→c→e。
28. 兔的体毛颜色和长短分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以白色短毛兔和灰色长毛兔为亲本进行杂交实验,正交和反交结果相同,实验结果如图所示。回答下列问题:
(1)在兔的体毛颜色性状中白色是______________,亲本中的灰色长毛的基因型是_____________。
(2)上述两对等位基因的遗传遵循基因的自由自合定律,理由是____________。若要进一步证明上述观点,可选用F1中灰色短毛兔进行测交实验来加以验证,当后代的表型及比例为______________时,则可支持上述观点。
(3)理论上F2还应该出现____________性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为____________的个体本应该表现出该性状,却表现出灰色长毛的性状。已知有多只不同基因型的灰色长毛雌性个体,为验证上述推测,请从亲子代中选取雄性个体设计实验进行验证。
实验思路:________________________________________________。
预期子代中会同时出现三种情况:
①杂交组合的后代均为灰色短毛;
②杂交组合的后代中灰色短毛∶白色短毛=____________;
③杂交组合的后代_____________,则上述推论成立。
【答案】(1) ①. 隐性性状 ②. AAbb
(2) ①. F2的性状分离比是9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,所以两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律 ②. 灰色短毛∶白色短毛∶灰色长毛=1∶1∶2
(3) ①. 白色长毛 ②. aabb ③. 用亲本中的白色短毛雄性个体分别与供给的不同基因型的灰色长毛雌性个体杂交,统计分析每一个杂交组合的后代的表型及比例 ④. 1∶1 ⑤. 均为白色短毛
【解析】
【分析】题图分析:由F2中灰色短毛∶白色短毛∶灰色长毛=9∶3∶4可知,该杂交是9∶3∶3∶1的特殊情况,说明遵循基因的自由组合定律。据此可推知F1中灰色短毛为AaBb,灰色、短毛都为显性,因此亲本中白色短毛的基因型为aaBB,灰色长毛的基因型为AAbb。
【小问1详解】
亲本中灰色和白色杂交,子代均表现为灰色,所以灰色是显性性状,白色为隐性性状。F1中灰色短毛的基因型为AaBb,则亲本白色短毛的基因型为aaBB,灰色长毛的基因型为AAbb。
【小问2详解】
F2中灰色短毛∶白色短毛∶灰色长毛=9∶3∶4可知,该杂交是9∶3∶3∶1的变式,说明遵循基因的自由组合定律。若要进一步证明上述观点,可选用F1中灰色短毛兔(AaBb)进行测交实验来加以验证,即让F1与基因型为aabb的个体进行杂交,观察后代的性状表现,当后代的表型及比例为灰色短毛(AaBb)∶白色短毛(aaBb)∶灰色长毛(Aabb和aabb)=1∶1∶2时,则可支持上述观点。
【小问3详解】
理论上子二代应该出现白色长毛个体,但实际并未出现,可能是aabb表现为灰色长毛的缘故。已知有多只不同基因型的灰色长毛(AAbb、Aabb和aabb)雌性个体,为验证上述推测,请从亲子代中选取雄性个体设计实验进行验证,本实验中用亲本中的白色短毛雄性个体(aaBB)分别与不同基因型的灰色长毛雌性个体杂交,统计分析每一个杂交组合的后代的表型及比例,预期子代中会同时出现三种情况:
①若灰色长毛兔的基因型为AAbb,则杂交后代均为灰色短毛(AaBb);
②若灰色长毛兔的基因型为Aabb,则 杂交后代中灰色短毛(AaBb)∶白色短毛(aaBb)=1∶1。
③若灰色长毛兔的基因型为aabb,则杂交后代均为白色短毛(aaBb),则上述推论成立。
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