四川省宜宾市叙州区二中2022-2023学年高一生物下学期5月期中试题(Word版附解析).docx
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- 四川省 宜宾市 叙州区二中 2022 2023 学年 生物 下学 期中 试题 Word 解析
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1、叙州区第二中学2023年春期高一期中考试生物试题本试卷共6页,25小题,满分100分。考试用时75分钟。第I卷 选择题(40分)一、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. 一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合31性状分离比的情况是A. 显性基因相对于隐性基因为完全显性B. 子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等C. 子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异D. 统计时子二代3种基因型个体的存活率相等【答案】C【解析】【分析】在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成
2、配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。【详解】一对相对性状的遗传实验中,若显性基因相对于隐性基因为完全显性,则子一代为杂合子,子二代性状分离比为3:1,A正确;若子一代雌雄性都产生比例相等的两种配子,则子二代性状分离比为3:1,B正确;若子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异,则子二代性状分离比不为3:1,C错误;若统计时,子二代3种基因型个体的存活率相等,则表现型比例为3:1,D正确。【点睛】解答本题的关键是掌握孟德尔一对相对性状的遗传实验,弄清楚子一代的基因型、表现型以及子二代基因型、表现型比例成立的前提条件。2. 利用“
3、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. 分离定律的实质是子二代性状分离比为31C. 孟德尔发现的遗传规律可以解释所有进行有性生殖的生物的遗传现象D. 孟德尔作出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生11的性状分离比【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:提出问题作出假说演绎推理实验验证得出结论。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);做出假设(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;
4、受精时雌雄配子随机结合);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);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);得出结论(就是分离定律)。【详解】A、雌雄配子数量一般不相等,A错误;B、分离定律的实质是等位基因随着同源染色体的分开而分离,B错误;C、孟德尔发现的遗传规律只能解释进行有性生殖生物的细胞核基因的遗传现象,C错误;D、孟德尔作出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生1:1的性状分离比,D正确。故选D。3. 以下关于细胞膜的结构和功能的叙述,正确的是( )A. 所有细胞膜都是由脂质蛋白质脂质三层
5、结构构成B. 细胞膜的成分为脂质和蛋白质C. 细胞膜.上的蛋白质和脂质分子都呈对称分布D. 受体蛋白可能与细胞膜的信息交流功能有关【答案】D【解析】【分析】1、细胞膜的组成成分主要是蛋白质和脂质,其次还有少量糖类。2、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流。3、细胞膜的结构特点:具有一定的流动性;功能特性:具有选择透过性。【详解】A、罗伯特森通过观察电镜下细胞膜的结构,提出所有的生物膜都是由蛋白质脂质蛋白质三层结构构成,A错误;B、细胞膜的成分为脂质、蛋白质和少量的糖类,B错误;C、根据流动镶嵌模型,蛋白质嵌于生物膜上,根据功能结构的不同,分布有所差异,故
6、呈不对称分布,C错误;D、受体蛋白与细胞膜的信息交流功能有关,如某些激素与细胞膜受体蛋白结合而发挥作用,D正确。故选D。4. 下列关于糖类化合物的叙述,正确的是A. 葡萄糖、乳糖、蔗糖都是还原糖,元素组成相同B. 淀粉的水解产物是蔗糖,纤维素的水解产物是麦芽糖C. 淀粉、糖原、纤维素都是由葡萄糖聚合而成的多糖D. 谷物中含量丰富的多糖是淀粉和麦芽糖【答案】C【解析】【分析】糖类的种类及其分布和功能种类分子式分布生理功能单糖五碳糖核糖C5H10O5动植物细胞五碳糖是构成核酸的重要物质脱氧核糖C5H10O4六碳糖葡萄糖C6H12O6葡萄糖是细胞的主要能源物质二糖蔗糖C12H22O11植物细胞水解产
7、物中都有葡萄糖麦芽糖乳糖C12H22O11动物细胞多糖淀粉(C6H10O5)n植物细胞淀粉是植物细胞中储存能量的物质纤维素纤维素是细胞壁的组成成分之一糖原动物细胞糖原是动物细胞中储存能量的物质【详解】A、蔗糖属于非还原糖,A错误;B、淀粉水解能够产生麦芽糖,不能产生蔗糖,B错误;C、淀粉、糖原、纤维素都是由葡萄糖聚合而成的多糖,C正确;D、麦芽糖是植物二糖,不是多糖,D错误。故选C。【点睛】解答本题的关键是识记细胞中糖类的种类和功能,能够对糖类的种类、功能等进行归纳,明确糖类的基本单位是葡萄糖,多糖都是由葡萄糖聚合而成的,进而结合选项分析答题。5. 研究人员通过合适方法分离出了动物细胞中的三种
8、细胞器,经测定,其中三种有机物的含量如下图所示。下列有关说法正确的是( )A. 细胞器甲是线粒体,是有氧呼吸的唯一场所B. 细胞器乙是内质网或高尔基体,与各种消化酶的加工和分泌有关C. 乳酸菌中丙的形成与核仁有关D. 细胞器甲中含有少量丙,可完成部分蛋白质的合成【答案】D【解析】【分析】分析题图,甲中含有蛋白质、磷脂、核酸,因为是动物细胞,因而可能是线粒体;乙组含有蛋白质和磷脂,但不含核酸,可能是内质网、高尔基体、溶酶体等;丙组含有核酸和蛋白质,但不含有磷脂,故丙可能是核糖体。【详解】A、细胞器甲含有膜结构和核酸,可能为线粒体,由于该细胞器来源于动物,只能是线粒体,它是有氧呼吸的主要场所,但不
9、是唯一场所,如有些好氧细菌没有线粒体,但可以进行有氧呼吸,A 错误;B、细胞器乙含有膜结构但不含核酸,可能为内质网、高尔基体、溶酶体,溶酶体与消化酶的加工和分泌无关,B错误;C、细胞器丙是核糖体,成分为 RNA和蛋白质,乳酸菌无细胞核,故其核糖体的合成与核仁无关,C 错误;D、细胞器甲为线粒体,为半自主性细胞器,其内含有少量丙,可完成部分蛋白质的合成,D 正确。故选D。6. 如图甲为非绿色器官在不同氧气浓度下,单位时间内 O2的吸收量和CO2的释放量的变化, 其中 AB = BC。图乙为CO2浓度一定、环境温度为 25、不同光照强度下测得的小麦叶 片的光合作用强度。下列说法错误的是( )A.
10、图甲曲线上 P 点的生物学含义是无氧呼吸消失点B. 图甲中 C 点时,有氧呼吸消耗的葡萄糖量是无氧呼吸的 1/3C. 图乙中 B 点时叶肉细胞中产生 ATP 的场所是线粒体和叶绿体D. 当植物缺镁时(其他外界条件不变),图乙中的 B 点将右移【答案】C【解析】【分析】1、分析图甲:P点之前,细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,在A点时二氧化碳的释放量最低,说明此时的呼吸作用最弱,AB=BC,即有氧呼吸释放的二氧化碳量与无氧呼吸释放的二氧化碳量相等;P点之后细胞只进行有氧呼吸。2、分析图乙,A点:只进行呼吸作用,B点:呼吸作用强度=光合作用强度,C点光合作用速率不再随光照强度的增加而增加,即达到光饱
11、和点。【详解】A、P点以后氧气的吸收量和二氧化碳的释放量相等,说明此后只进行有氧呼吸,即 P 点的生物学含义是无氧呼吸消失点,A正确;B、BC为有氧呼吸过程氧气的吸收量,即有氧呼吸过程二氧化碳的释放量,AB表示无氧呼吸产生的二氧化碳的量,AB=BC说明无氧呼吸产生的二氧化碳与有氧呼吸产生的二氧化碳量相等,由于消耗等摩尔葡萄糖有氧呼吸产生的二氧化碳与无氧呼吸产生的二氧化碳之比是31,那么产生等量的二氧化碳,有氧呼吸消耗的葡萄糖量是无氧呼吸的1/3,B正确;C、图乙的B点光合作用等于呼吸作用,此时叶肉细胞中产生ATP的场所有线粒体、叶绿体和细胞质基质,C错误;D、镁元素是叶绿素的重要组成元素,缺镁
12、元素时光合作用的色素合成不足,光补偿点会增大,图乙中的光补偿点B点将右移,D正确。故选C。7. 组成食物中的蛋白质的氨基酸种类,是评价蛋白质营养价值高低的重要指标。下列说法正确的是( )A. 每个蛋白质分子均含有21种氨基酸B. 食物中的抗体可被人体直接吸收从而提高免疫能力C. 食物中非必需氨基酸对人体不是必需的,必需氨基酸则是必需的D. 有些蛋白质如胰岛素,具有调节机体生命活动的功能【答案】D【解析】【分析】蛋白质是生命活动的主要承担者和体现者,其基本单位是氨基酸。【详解】A、蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸约有21种,但并不是每个蛋白质分子均含有这21种氨基酸,A错误;B、食物中的抗体的化
13、学本质是蛋白质,需要被水解为小分子的氨基酸才可被人体直接吸收,B错误;C、氨基酸分为非必需氨基酸和必需氨基酸,前者机体自身可以合成,后者只能从食物中获取,但二者都是人体必需的营养物质,C错误;D、胰岛素的化学本质是蛋白质,它具有调节机体生命活动的功能(降低血糖浓度),D正确。故选D。8. 一项研究揭示了体内蛋白分选转运装置的作用机制,即为了将细胞内的废物清除,细胞膜上的塑形蛋白会促进囊泡即“分子垃圾袋”形成,它会将细胞中一些功能减弱或受损的蛋白质带到细胞的“回收利用工厂”进行降解,获得相应小分子再度利用。下列不正确的是( )A. “分子垃圾袋”的主要成分为蛋白质和磷脂B. “回收利用工厂”可能
14、是溶酶体C. 相应小分子中可能有核苷酸和氨基酸D. “回收利用工厂”中的酶可能在核糖体上合成【答案】C【解析】【分析】由题意可知,分子垃圾袋是由细胞膜形成的囊泡,其主要成分是磷脂的蛋白质。蛋白质降解后得到其单体氨基酸。溶酶体中的酶化学本质是蛋白质,蛋白质在核糖体上合成。【详解】A、“分子垃圾袋”是由细胞膜形成的囊泡,其主要成分为蛋白质和磷脂,A正确;B、由题干信息可知,细胞中一些功能减弱或受损的蛋白质带到细胞的“回收利用工厂”进行降解,获得相应小分子再度利用,溶酶体内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,据此推测“回收利用工厂”可能是溶酶体,B正确;C、相应小分子中是由蛋白质降解所得,则其本
15、质为氨基酸,C错误;D、“回收利用工厂”中的酶的化学本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,D正确。故选C。9. 下图为某种生物的细胞进行有丝分裂的各时期图像(顺序已打乱),请结合所学知识选出正确答案( )A. 染色单体形成于图E时期,消失于图A时期B. 研究染色体的数目和形态最好选择图A时期C. 图A、D、E的核DNA数都相同D. 各时期正确的排序应为CDEABF【答案】C【解析】【分析】分析题图:A细胞处于后期;B细胞处于末期,中间是细胞板;C细胞处于间期;D细胞处于中期;E细胞处于前期;F细胞处于末期。【详解】A、染色体单体形成于间期,即图C,消失于后期,即图A,A错误;B、D是细胞分裂
16、中期,此时期是研究染色体数目和形态的最佳时期,B错误;C、图A、D、E的核DNA数都是8条,C正确;D、由分析可知:图中细胞分裂的正确排序是C(有丝分裂间期)E(有丝分裂前期)D(有丝分裂中期)A(有丝分裂后期)B(有丝分裂末期)F(有丝分裂末期),D错误。故选C。10. 关于细胞的衰老和死亡叙述,错误的是( )A. 细胞凋亡过程中伴随着蛋白质的水解,但不需要新合成蛋白质B. 清除细胞内过多的自由基有助于延缓细胞衰老C. 细胞坏死不受基因控制,对于生物体的生长发育没有积极作用D. 衰老细胞的分裂能力比幼嫩细胞弱,细胞内多种酶的活性下降【答案】A【解析】【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程
17、序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程,细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。2、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。【详解】A、细胞凋亡是基因控制的程序性死亡,细胞凋亡过程中与凋亡相关的基因表达,需要新合成蛋白质,A错误;B、自由基会使细胞多种物质氧化,加速衰老,故清除自由基,可能延缓细胞
18、衰老,B正确;C、细胞坏死是指细胞在不利条件刺激下异常死亡,不受基因控制,对于生物体的生长发育没有积极作用,C正确;D、衰老细胞的分裂能力比幼嫩细胞弱,细胞内多种酶的活性下降,D正确。故选A。11. 家兔皮下白色脂肪对黄色脂肪为显性。将纯种的白色脂肪家兔与纯种的黄色脂肪家兔杂交,对它们生下的小兔喂含叶绿素的食物后,小兔的皮下脂肪为黄色。下列说法正确的是( )A. 基因型相同,表现型一定相同B. 相同的条件下,基因型相同,表现型也相同C. 表现型相同,基因型一定相同D. 表现型是基因型与环境条件共同作用的结果【答案】D【解析】【分析】由于白色脂肪对黄色脂肪为显性,设白色基因为A,黄色基因为a,则
19、纯种的白色脂肪家兔与纯种的黄色脂肪家兔杂交,即AAaa,后代均为Aa,白色对黄色为显性,正常情况下后代应该全是白色的,但是由于对它们生下的小兔喂以含叶绿素的饲料时,小兔的皮下脂肪为黄色,说明喂以含叶绿素的饲料影响了后代的表现型,所以表现型=基因型+环境。【详解】A、基因型相同,表现型不一定相同,因为表现型还受环境的影响,A错误;B、题中的实验是不同的基因型得出相同的表现型,没有体现在相同的条件下,基因型相同,表现型也相同,B错误;C、设白色基因为A,黄色基因为a,纯种的白色脂肪家兔与纯种的黄色脂肪家兔杂交,即AAaa,后代均为Aa,但是表现型是黄色,即子代(基因型为Aa)和亲本黄色脂肪家兔(基
20、因型为aa)的表现型相同,但基因型不同,C错误;D、根据题意,子代的基因型为Aa,本来表现为白色,但是以含叶绿素的饲料喂养以后,表现为黄色,说明表现型是基因型与环境条件共同作用的结果,D正确。故选D。12. 下图为某动物体内细胞正常分裂的一组图像,对此相关叙述错误的是( )A. 细胞中均含有同源染色体B. 细胞分裂形成的是体细胞,细胞分裂形成的是精细胞C. 等位基因的分离主要发生在细胞中,非等位基因的自由组合发生在细胞中D. 细胞和中的 DNA 分子数染色体数11【答案】C【解析】【分析】1、图中为有丝分裂后期,细胞内含有同源染色体,着丝粒分裂;为初级精母细胞(减数第一次分裂后期),细胞内同源
21、染色体正在分离,细胞质均等分裂;为有丝分裂中期,细胞内含有同源染色体,为次级精母细胞(减数第二次分裂后期),细胞内不含同源染色体。2、减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因此其上的等位基因也随之分离,非同源染色体上的非等位基因也随之自由组合【详解】A、细胞不含同源染色体,中均含有同源染色体,A正确;B、细胞进行的是有丝分裂,分裂后形成的是体细胞,细胞中同源染色体分离且均等分裂,因而该动物为雄性,因而细胞为次级精母细胞(减数第二次分裂后期),分裂后形成的是精细胞,B正确;C、不考虑基因突变和互换,等位基因的分离、非等位基因的自由组合主要发生在减数第一次分裂后期,即细胞中,C
22、错误;D、细胞和中没有染色单体,因此DNA分子数染色体数 =11,D正确。故选C。13. 基因型为AaBb的个体自交,若后代性状分离比为9:3:3:1,则应满足的条件有A、a基因与B、b基因分别位于两对同源染色体上A、a和B、b基因分别控制一对相对性状该个体产生的雄、雌配子各有4种,比例为1:1:1:1AaBb自交产生的后代生存机会相等AaBb自交时4种类型的雄、雌配子的结合是随机的A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】1、基因自由组合定律的实质:(1)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。 (2)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
23、体上的非等位基因自由组合。2、正常情况下,基因型为AaBb的个体自交,后代的表现型比例为9:3:3:1。【详解】A、a基因与B、b基因分别位于两对同源染色体上,在减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因自由组合,正确;A、a和B、b基因分别控制一对相对性状,自交后代出现4种表现型,正确;该个体产生雄、雌配子各有4种,比例为1:1:1:1,正确;AaBb自交产生的后代生存机会相等是后代性状分离比为9:3:3:1的保证,正确;AaBb自交时4种类型的雄、雌配子的结合是随机的,正确。故选D。14. 下列有关DNA分子的叙述,正确的是A. 在环状DNA分子结构中,每个脱氧核糖均与一个磷酸相连B. D
24、NA的碱基数等于该DNA上所有基因的碱基数之和C. DNA分子进行转录时,RNA聚合酶的结合位点位于RNA上D. 具有a个腺嘌呤的DNA片段,第n次复制需个腺嘌呤【答案】D【解析】【分析】DNA分子结构的特点是:DNA分子的基本骨架是磷酸和脱氧核糖交替排列的两条主链;两条主链是平行但反向,盘旋成的规则的双螺旋结构,一般是右手螺旋,排列于DNA分子的外侧;两条链之间是通过碱基配对连接在一起,碱基与碱基间是通过氢键配对在一起的,其中A与T以2个氢键相配对,C与G之间以3个氢键配对。【详解】环状DNA分子中每个脱氧核糖均与两个磷酸相连,而链状DNA分子的两条单链末端只有1个磷酸与1个脱氧核糖相连,A
25、错误;基因是有遗传效应的DNA片段,DNA分子中存在不是基因的片段,因此DNA分子的碱基数大于该DNA分子上所有基因的碱基数之和,B错误;DNA分子复制和转录时,DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点都位于DNA分子上,C错误;第n次复制净增加的DNA数量是(n-1)次复制后产生的DNA数量,故第n次复制需2n1a个腺嘌呤,D正确。15. 某男性的基因型为AaXbY,他体内经正常减数分裂产生的一个次级精母细胞中(不考虑交叉互换),含有的基因和性染色体不可能是A. 两个基因A、两个基因b,1条X染色体B. 两个基因a,两个基因b,两条Y染色体C. 两个基因A,两条Y染色体D. 两个基因a,两个基因
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