武强中学2023-2024学年高二上学期开学考试
生物试题
一、选择题:本题13小题,每小题2分,共26分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。
1. 下列相关生物体生命层次的描述正确的是
A. 绿色开花植物:细胞、器官、组织、系统、个体
B. 大熊猫:细胞、组织、器官、系统、个体
C. 艾滋病病毒:原子、分子、细胞、个体
D. 大肠杆菌:细胞、组织、个体
2. 如图①表示两种物镜及其与装片的位置关系,②是低倍镜下的视野。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲物镜被乙物镜替换后,视野的亮度会增强,因为乙离装片的距离更近
B. 乙物镜被甲物镜替换后,在视野中看到的细胞数量会增加
C. 要想换用高倍镜观察②中的细胞a,需要将装片向右移动
D. 换用乙物镜的操作顺序是:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋
3. 人的横纹肌中有球状蛋白,味蕾上有味觉蛋白,红细胞里有血红蛋白,这些蛋白质在不同细胞中发挥着不同作用,这是因为( )
A. 组成这些蛋白质的单体结构通式不同
B. 不同细胞内蛋白质都由21种氨基酸组成
C. 这些蛋白质有各自独特的空间结构
D. 这些蛋白质的合成场所及过程不同
4. 细胞膜是系统的边界,下列关于其结构和功能的说法,正确的是( )
A. 在光学显微镜下能够清晰地观察到细胞膜的结构
B. 细胞膜中磷脂种类和数量越丰富,功能越复杂
C. 蛋白质可以通过细胞膜运输到细胞外,核酸则不能
D. 心肌细胞是高度分化的细胞,其细胞膜不具有流动性
5. 实践证明,加酶洗衣粉在温水中的洗涤效果比在冷水中好。这说明( )
A. 酶具有高效性 B. 酶具有专一性
C. 温度对酶活性有影响 D. pH对酶活性有影响
6. 叶绿体是植物进行光合作用的细胞器。下列关于叶绿体及色素的叙述中正确的是( )
A. 植物细胞都有叶绿体,叶绿体普遍分布在植物体的所有细胞中
B. 叶绿素在高等植物体内有两种,叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色
C. 同线粒体一样,叶绿体的内膜极大地扩展了受光面积
D. 叶绿体中的色素只吸收红光和蓝紫光进行光合作用
7. 下列有关细胞衰老和死亡的叙述,不正确的是( )
A. 衰老细胞内的水分减少
B. 细胞衰老是人体内发生的异常生命现象
C. 细胞死亡包括凋亡和坏死等方式
D. 蝌蚪尾的消失是通过细胞凋亡实现的
8. 下图能正确表示基因分离定律实质是( )
A. B.
C. D.
9. 豌豆中, 子叶黄色(Y)和圆粒(R)分别对绿色和皱粒为显性。现有甲(黄色圆粒)与乙(黄色皱粒)两种豌豆杂交,子代有四种性状表现,如果让甲自交, 乙测交, 则它们的后代性状表现之比应分别为( )
A. 9∶3∶3∶1及1∶1 B. 9∶3∶3∶1及1∶1∶1∶1
C. 3∶3∶1∶1及1∶1 D. 3∶1及1∶1
10. 研究发现,人类的红绿色盲是隐性遗传病,且男性患者多于女性患者,说明其致病基因位于 ( )
A. 线粒体中 B. X染色体上
C. Y染色体上 D. 常染色体上
11. 为积极应对人口老龄化,国家提倡一对夫妇生育三个孩子。一对夫妇所生的多个子女在遗传上不完全相同,这种变异主要是( )
A 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体数目变异 D. 染色体结构变异
12. 由卵细胞直接发育成的雄蜂属于( )
A. 单倍体 B. 二倍体 C. 三倍体 D. 四倍体
13. 下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是( )
A. 种群是生物进化和繁殖的基本单位
B. 自然选择使种群的基因频率定向改变
C. 突变和基因重组决定生物进化的方向
D. 共同进化导致生物多样性的形成
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 下列关于蓝细菌和酵母菌的叙述,不正确的是( )
A. 蓝细菌和酵母菌细胞都可以通过有丝分裂增殖
B. 蓝细菌和酵母菌细胞的遗传物质都是脱氧核糖核苷酸
C. 蓝细菌和酵母菌细胞中都存在遗传物质集中分布的区域
D. 蓝细菌和酵母菌细胞中进行有氧呼吸的主要场所都是线粒体
15. 某学生用紫色洋葱鳞片叶为实验材料,撕取外表皮制作临时装片,先在清水中观察(图像甲),然后用0.3 g/mL蔗糖溶液取代清水并观察(图像乙)。下列叙述正确的是( )
A. 图像甲中洋葱外表皮细胞的原生质层紧贴细胞壁
B. 图像从甲到乙是由于细胞周围溶液浓度低于细胞液浓度
C. 图像乙所示细胞出现质壁分离,b处充满蔗糖溶液
D. 图像甲和乙,细胞的a、c中存在紫色物质
16. 豌豆的紫花和白花受一对等位基因控制,如图表示让自然状态下的紫花豌豆植株和白花豌豆植株进行杂交(正交)的过程。下列叙述正确的是( )
A. 白花豌豆植株作父本,紫花豌豆植株作母本
B. 紫花豌豆植株只需要进行一次套袋处理
C. 将收获到的豌豆粒种植后所得植株只有一种花色
D. 图中所示实验的结果与反交实验的相同
17. 如图是DNA分子的局部组成示意图。下列叙述正确的是( )
A. 图中有2种碱基,有2个游离的磷酸基团
B. 从主链上看,两条单链反向平行
C. 图中的③代表的是脱氧核糖
D. 若④是腺嘌呤,则⑤是胞嘧啶
18. 研究R型肺炎双球菌转化为S型肺炎双球菌转化物质是DNA还是蛋白质,进行了肺炎双球菌体外转化实验,其基本过程如图所示。
下列叙述不正确的是 ( )
A. 甲组培养皿中只有S型菌落,推测加热不会破坏转化物质的活性
B. 乙组培养皿中有R型及S型菌落,推测转化物质是蛋白质
C. 丙组培养皿中只有R型菌落,推测转化物质是DNA
D. 该实验能证明肺炎双球菌的主要遗传物质是DNA
第II卷(非选择题)
三、非选择题:本题包括5小题,共59分
19. 下面是生物体内有关有机化合物之间关系概念图。请回答问题:
(1)a中的葡萄糖、果糖、麦芽糖等还原糖可与________________发生颜色反应。
(2)若作为人和动物细胞中的储能物质,则c是________。
(3)小麦叶肉细胞细胞核中的染色体主要由图中的____________构成,新冠病毒的遗传信息储存在图中的________中。
(4)d中的________________是构成动物细胞膜的重要成分,__________能有效促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
20. 分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。图甲是细胞的部分结构示意图,图乙表示分泌蛋白处于内质网时的几种生物膜面积。
(1)用3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中进行示踪实验以研究分泌蛋白合成与运输的途径。可发现放射性物质首先出现在附着有③__________的内质网中,然后出现在②中,再出现在①处,最后出现在细胞外的分泌物中,此过程需要④__________提供能量。
(2)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。图甲中,能产生囊泡的细胞器有______________________。囊泡膜的主要成分是__________,且具有一定的__________性,这是生物膜相互转化的基础。
(3)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,常藏身于霉变的花生和玉米等植物种子中。研究发现黄曲霉素能引起细胞中③从内质网上脱落下来,进而可能会导致下列________(用字母表示)物质的合成受损严重。
a.呼吸酶 b.唾液淀粉酶 c.血红蛋白 d.细胞膜上的载体蛋白 e.ATP水解酶
21. 下列是有关细胞分裂的图像,图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA 含量的关系;图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞,请据图回答下列问题:
(1)图1中AB段形成的原因是________
(2)图2中__________细胞处于图1中的BC段,____________细胞处于图1中的DE段。
(3)图2中乙细胞含有________条染色单体,染色体数与核DNA分子数之比为__________,该细胞处于______________期,其产生的子细胞名称为__________________。
22. 果蝇具有繁殖速度快、培养周期短、染色体数目少、可区分的性状多等特点,是遗传学研究的好材料。请回答下列有关问题:
(1)果蝇的体细胞有____对染色体,该果蝇是______性。
(2)摩尔根利用X射线照射处理红眼果蝇,之所以能获得白眼果蝇因为发生了________________。
(3)图1为果蝇的原始生殖细胞中染色体组成及染色体上部分基因分布的示意图,该果蝇的基因型是________,该果蝇最多能产生________种卵细胞。
(4)图2是该果蝇Ⅳ号染色体结构发生异常时出现的情况,该异常属于________。
23. 如图是蛋白质合成的示意图,据图回答相关问题。
注:a、b、c表示相应物质,①②表示相应过程。
碱基类似物是一种化学诱变剂,与正常碱基结构相似,在DNA复制过程中,可取代正常碱基渗入DNA分子。5 BU(酮式)是胸腺嘧啶碱基类似物,可与A配对。5 BU(酮式)在和A配对后转变成的互变异构体(烯醇式)能与G配对。
(1)图中①所示的过程称为________,②过程的直接模板是________。
(2)a表示__________分子,其功能主要是________________。
(3)若只含有一个A—T碱基对的DNA片段,在第一次复制时加入5 BU(酮式)结构,则第一次复制产生的异常DNA比例是________,异常DNA分子结构发生了碱基对的________。
武强中学2023-2024学年高二上学期开学考试
生物试题 答案解析
一、选择题:本题13小题,每小题2分,共26分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。
1. 下列相关生物体生命层次的描述正确的是
A. 绿色开花植物:细胞、器官、组织、系统、个体
B. 大熊猫:细胞、组织、器官、系统、个体
C. 艾滋病病毒:原子、分子、细胞、个体
D. 大肠杆菌:细胞、组织、个体
【答案】B
【解析】
【分析】生物体生命系统的结构层次可以分为:细胞、组织、器官、系统、个体、种群和群落、生态系统、生物圈。
【详解】A、植物没有系统,A错误;
B、一个大熊猫个体包含细胞、组织、器官、系统、个体,B正确;
C、病毒没有细胞结构,不属于任何一个结构层次,C错误;
D、大肠杆菌是单细胞生物,一个细胞就是一个个体,没有组织,D错误;
故选B。
【点睛】该题的易错点是一些特殊物质和生物的结构层次的特点,现总结如下:
(1)分子、原子、化合物、病毒不属于生命系统的结构层次;
(2)生命系统包括生态系统,所以也包括其中的无机环境;
(3)并非所有生物都具有生命系统的各个层次,如植物没有系统这一层次;单细胞生物没有组织、器官、系统这三个层次。
2. 如图①表示两种物镜及其与装片的位置关系,②是低倍镜下的视野。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲物镜被乙物镜替换后,视野的亮度会增强,因为乙离装片的距离更近
B. 乙物镜被甲物镜替换后,在视野中看到的细胞数量会增加
C. 要想换用高倍镜观察②中的细胞a,需要将装片向右移动
D. 换用乙物镜的操作顺序是:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析,物镜放大倍数越大,镜头越长,放大倍数越小,镜头越短,因此①中,甲放大倍数小,乙放大倍数大;放大倍数越大,观察的细胞数越大,细胞数目越小。
高倍显微镜的使用方法:高倍显微镜的使用方法:低倍物镜下找到清晰的物像→移动装片,将物像移至视野中央→转动转换器,换用高倍物镜→调节反光镜和光圈,使亮度适宜→调节细准焦螺旋,使物像清晰。
【详解】A、甲物镜被乙物镜替换后,放大倍数变大,视野的亮度会减弱,A错误;
B、乙物镜被甲物镜替换后,放大倍数减小,在视野中看到细胞数量会增加,B正确;
C、a在视野中偏左,用高倍镜观察②中的细胞a,需要将物像移至视野中央,物像移动的方向是向右,玻片移动的方向是向左,C错误;
D、甲是低倍物镜,乙是高倍物镜,换用乙物镜的操作顺序是:移动装片→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋,D错误。
故选B。
【点睛】
3. 人的横纹肌中有球状蛋白,味蕾上有味觉蛋白,红细胞里有血红蛋白,这些蛋白质在不同细胞中发挥着不同作用,这是因为( )
A. 组成这些蛋白质的单体结构通式不同
B. 不同细胞内蛋白质都由21种氨基酸组成
C. 这些蛋白质有各自独特的空间结构
D. 这些蛋白质的合成场所及过程不同
【答案】C
【解析】
【分析】蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸在核糖体中通过脱水缩合的方式形成多肽,多肽通过盘区折叠形成一定的空间结构才能行使不同的功能。
【详解】A、蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式相同,可表示为 ,A错误;
B、组成生物体蛋白质的氨基酸有21种,但并非每一种蛋白质都由21种氨基酸组成,B错误;
C、蛋白质有各自独特的空间结构,蛋白质功能不同的其中一个原因是其空间结构的不同,C正确;
D、蛋白质的合成场所都是核糖体,合成过程都是氨基酸脱水缩合,D错误。
故选C。
4. 细胞膜是系统的边界,下列关于其结构和功能的说法,正确的是( )
A. 在光学显微镜下能够清晰地观察到细胞膜的结构
B. 细胞膜中磷脂种类和数量越丰富,功能越复杂
C. 蛋白质可以通过细胞膜运输到细胞外,核酸则不能
D. 心肌细胞是高度分化的细胞,其细胞膜不具有流动性
【答案】C
【解析】
【分析】细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,此外还有少量的糖类。组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富,磷脂构成了细胞膜的基本骨架。蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,因此,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。
【详解】A、要在电子显微镜下才能够观察到细胞膜的结构,A错误;
B、细胞膜中蛋白质种类和数量越丰富,功能越复杂,B错误;
C、蛋白质可以通过细胞膜运输到细胞外,核酸是不会运输到细胞外的,C正确;
D、心肌细胞是高度分化的细胞,不能分裂,但其细胞膜具有一定的流动性,D错误。
故选C。
5. 实践证明,加酶洗衣粉在温水中的洗涤效果比在冷水中好。这说明( )
A. 酶具有高效性 B. 酶具有专一性
C. 温度对酶活性有影响 D. pH对酶活性有影响
【答案】C
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。
2、酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和。
3、酶促反应的原理:酶能降低化学反应的活化能。
【详解】温水和冷水的区别在于温度不同,加酶洗衣粉在温水中的洗涤效果比在冷水中好,说明温度对酶活性有影响,C正确。
故选C
6. 叶绿体是植物进行光合作用的细胞器。下列关于叶绿体及色素的叙述中正确的是( )
A. 植物细胞都有叶绿体,叶绿体普遍分布在植物体的所有细胞中
B. 叶绿素在高等植物体内有两种,叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色
C. 同线粒体一样,叶绿体的内膜极大地扩展了受光面积
D. 叶绿体中的色素只吸收红光和蓝紫光进行光合作用
【答案】B
【解析】
【分析】叶绿体是绿色植物细胞中重要的细胞器,是植物细胞进行光合作用的场所。叶绿体由双层膜、类囊体和基质三部分构成。类囊体是一种扁平的小囊状结构,在类囊体薄膜上,有进行光合作用必需的色素和酶,许多类囊体堆叠而成基粒,基粒之间充满着基质,其中含有与光合作用有关的酶。
【详解】A、植物细胞不都有叶绿体,如根部细胞不含叶绿体,植物见光的绿色部位的细胞才有叶绿体,A错误;
B、叶绿素在高等植物体内有两种,叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色,B正确;
C、同线粒体不一样,叶绿体的内膜没有扩大受光面积,而是叶绿体通过类囊体堆叠形成基粒,极大地扩展了受光面积,C错误;
D、叶绿体中的色素主要吸收红光和蓝紫光进行光合作用,而不是只吸收红光和蓝紫光,D错误。
故选B。
【点睛】本题考查叶绿体结构及色素的分布和作用,要求考生识记叶绿体的结构和功能;掌握色素的种类、分布和功能,学生结合所学的知识能准确判断各选项。
7. 下列有关细胞衰老和死亡的叙述,不正确的是( )
A. 衰老细胞内的水分减少
B. 细胞衰老是人体内发生的异常生命现象
C. 细胞死亡包括凋亡和坏死等方式
D. 蝌蚪尾的消失是通过细胞凋亡实现的
【答案】B
【解析】
【分析】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、衰老细胞内的水分减少,细胞代谢减慢,A正确;
B、细胞衰老是人体内发生的正常生命现象,对于机体是有利的,B错误;
C、细胞死亡包括凋亡和坏死等方式,细胞凋亡是细胞死亡的一种主要方式,是一种自保的生理过程,细胞坏死是指在种种不利因素影响下而引起的细胞损伤和死亡,C正确;
D、细胞凋亡是由基因决定的,属于正常的生命现象,对生物体有利,蝌蚪尾的消失是通过细胞凋亡实现的,D正确。
故选B。
8. 下图能正确表示基因分离定律实质的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】基因分离定律的实质是:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】AB、YY和yy不含等位基因,只能产生一种配子,不能正确表示基因分离定律实质,AB错误;
C、Yy是杂合子,含有等位基因,在减数分裂Ⅰ后期,等位基因分离,产生Y和y两种配子,比例为1∶1,能正确表示基因分离定律的实质,C正确;
D、图示表示Y和y两种雌雄配子随机结合,完成受精作用,不能正确表示基因分离定律的实质,D错误。
故选C。
9. 豌豆中, 子叶黄色(Y)和圆粒(R)分别对绿色和皱粒为显性。现有甲(黄色圆粒)与乙(黄色皱粒)两种豌豆杂交,子代有四种性状表现,如果让甲自交, 乙测交, 则它们的后代性状表现之比应分别为( )
A. 9∶3∶3∶1及1∶1 B. 9∶3∶3∶1及1∶1∶1∶1
C. 3∶3∶1∶1及1∶1 D. 3∶1及1∶1
【答案】A
【解析】
【分析】基因的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组合是互不干扰的;在减数分裂的过程中,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】由题意知,甲豌豆的表现型是黄色圆粒,乙豌豆的表现型是黄色皱粒,杂交后代含有黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,因此甲的基因型是YyRr,乙的基因型是Yyrr,因此甲YyRr自交后代的性状表现及比例是Y_R_(黄色圆粒)∶Y_rr(黄色皱粒)∶yyR_(绿色圆粒)∶yyrr(绿色皱粒)=9∶3∶3∶1,乙Yyrr测交,即乙Yyrr与yyrr测交,那么后代的性状表现及比例是Y_rr(黄色皱粒)∶yyrr(绿色皱粒)=1∶1。综上所述,A正确,BCD错误。
故选A。
10. 研究发现,人类的红绿色盲是隐性遗传病,且男性患者多于女性患者,说明其致病基因位于 ( )
A. 线粒体中 B. X染色体上
C. Y染色体上 D. 常染色体上
【答案】B
【解析】
【分析】人的红绿色盲的基因为隐性基因,位于X染色体上,Y染色体上没有等位基因。遗传特点为(1)患者中男性多于女性;(2)具有交叉遗传现象,即男性患者的致病基因只能来自母亲,且只能遗传给女儿。伴Y遗传病,致病基因只位于Y染色体上,无显隐性之分,患者后代中男性全为患者,患者全为男性,女性全正常,正常的全为女性。
【详解】据题意可知,人类的红绿色盲男性患者多于女性患者,说明男女患病概率不同,患病与性别有关,说明致病基因位于X染色体上,B正确,ACD错误。
故选B。
11. 为积极应对人口老龄化,国家提倡一对夫妇生育三个孩子。一对夫妇所生的多个子女在遗传上不完全相同,这种变异主要是( )
A. 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体数目变异 D. 染色体结构变异
【答案】B
【解析】
【分析】基因重组概念:生物体进行有性生殖的过程中控制不同性状的基因的重新组合。
【详解】进行有性生殖的生物,子代之间性状差异主要来自基因重组,故一对夫妇所生的多个子女在遗传上不完全相同,这种变异主要是基因重组。B正确。
故选B。
12. 由卵细胞直接发育成的雄蜂属于( )
A. 单倍体 B. 二倍体 C. 三倍体 D. 四倍体
【答案】A
【解析】
【分析】1、雄蜂是由蜂王未受精的卵细胞发育而来的,属于单倍体,由此说明蜂王的卵细胞具有全能性。
2、雄蜂可进行假减数分裂,能形成2个正常的精子,且精子中只含有一个染色体组。蜂王通过真正的减数分裂产生正常的卵细胞(含一个染色体组)。
【详解】单倍体的概念为由本物种配子发育成的个体称为单倍体,结合分析可知,由二倍体蜂王产生的卵细胞可直接发育成雄蜂,该雄蜂个体没有经过受精作用,是由配子直接发育而来的,属于单倍体。即A正确。
故选A。
13. 下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是( )
A. 种群是生物进化和繁殖的基本单位
B. 自然选择使种群的基因频率定向改变
C. 突变和基因重组决定生物进化的方向
D. 共同进化导致生物多样性的形成
【答案】C
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、种群是生物进化和繁殖的基本单位,A正确;
B、自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,B正确;
C、变异是不定向的,所以突变和基因重组不能决定生物进化的方向,C错误;
D、共同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展,可导致生物多样性的形成,D正确。
故选C。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 下列关于蓝细菌和酵母菌的叙述,不正确的是( )
A. 蓝细菌和酵母菌细胞都可以通过有丝分裂增殖
B. 蓝细菌和酵母菌细胞的遗传物质都是脱氧核糖核苷酸
C. 蓝细菌和酵母菌细胞中都存在遗传物质集中分布的区域
D. 蓝细菌和酵母菌细胞中进行有氧呼吸的主要场所都是线粒体
【答案】ABD
【解析】
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色体;原核细胞只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。
【详解】A、原核细胞(蓝细菌)的分裂方式是二分裂,A错误;
B、两类细胞的遗传物质都是DNA(脱氧核糖核酸),都是脱氧核糖核苷酸组成,B错误;
C、两类细胞都存在遗传物质集中的区域,蓝细菌在拟核,酵母菌的在细胞核,C正确;
D、酵母菌细胞中进行有氧呼吸的主要场所是线粒体,蓝细菌的则在细胞质,D错误。
故选ABD。
15. 某学生用紫色洋葱鳞片叶为实验材料,撕取外表皮制作临时装片,先在清水中观察(图像甲),然后用0.3 g/mL蔗糖溶液取代清水并观察(图像乙)。下列叙述正确的是( )
A. 图像甲中洋葱外表皮细胞的原生质层紧贴细胞壁
B. 图像从甲到乙是由于细胞周围溶液浓度低于细胞液浓度
C. 图像乙所示细胞出现质壁分离,b处充满蔗糖溶液
D. 图像甲和乙,细胞的a、c中存在紫色物质
【答案】ACD
【解析】
【分析】分析题意,图甲与图乙构成对照,可得出在0.3g/mL蔗糖溶液中细胞发生了质壁分离现象,此时细胞内原生质层收缩。a为细胞液,b为外界溶液,c为细胞液。
【详解】A、图甲中细胞存在于清水中,此时细胞会渗透吸水,但存在细胞壁的限制,使得原生质层紧贴细胞壁,A正确;
B、图像从甲到乙发生了细胞的渗透失水,是由于细胞液浓度低于细胞周围溶液浓度导致的,B错误;
C、图像乙是细胞的质壁分离现象,此时细胞壁以内,原生质层以外的部分充满了蔗糖溶液,C正确;
D、图像甲和乙,细胞的a、c都表示液泡,液泡中存在紫色物质,故a和c都因含有色素而呈现紫色,D正确。
故选ACD。
16. 豌豆的紫花和白花受一对等位基因控制,如图表示让自然状态下的紫花豌豆植株和白花豌豆植株进行杂交(正交)的过程。下列叙述正确的是( )
A. 白花豌豆植株作父本,紫花豌豆植株作母本
B. 紫花豌豆植株只需要进行一次套袋处理
C. 将收获到的豌豆粒种植后所得植株只有一种花色
D. 图中所示实验的结果与反交实验的相同
【答案】ACD
【解析】
【分析】图中紫花进行了去雄,判断为母本;白花进行了采集花粉,判断为父本。
【详解】A、根据图中紫花去雄,白花采集花粉,可知白花豌豆植株作父本,紫花豌豆植株作母本,A正确;
B、紫花豌豆作为母本,在去雄和授粉后均要进行套袋处理,共两次,B错误;
C、由于自然状态下的豌豆植株为纯种,因此子代均为杂合子,只有一种花色,C正确;
D、豌豆开两性花不存在性染色体,所以正反交实验结果相同,D正确。
故选ACD。
17. 如图是DNA分子的局部组成示意图。下列叙述正确的是( )
A. 图中有2种碱基,有2个游离的磷酸基团
B. 从主链上看,两条单链反向平行
C. 图中的③代表的是脱氧核糖
D. 若④是腺嘌呤,则⑤是胞嘧啶
【答案】ABC
【解析】
【分析】1、DNA分子是由2条反向平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对,并且遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则。
2、图示为DNA分子片段平面组成示意图,其中①、②为磷酸,③、⑥为脱氧核糖,④、⑤为含氮碱基。
【详解】A、图中含有四个脱氧核苷酸,从碱基形态看,四个脱氧核苷酸上的四个碱基是两种,有2个游离的磷酸基团,左上的①和右下的磷酸基团,A正确;
B、从主链上的脱氧核糖来看,两条单链反向平行,B正确;
C、图中的③代表的是DNA中的五碳糖即脱氧核糖,C正确;
D、根据碱基互补配对原则,若④是腺嘌呤A,而与之互补配对的碱基⑤是胸腺嘧啶T,D错误。
故选ABC。
18. 研究R型肺炎双球菌转化为S型肺炎双球菌的转化物质是DNA还是蛋白质,进行了肺炎双球菌体外转化实验,其基本过程如图所示。
下列叙述不正确的是 ( )
A. 甲组培养皿中只有S型菌落,推测加热不会破坏转化物质的活性
B. 乙组培养皿中有R型及S型菌落,推测转化物质是蛋白质
C. 丙组培养皿中只有R型菌落,推测转化物质是DNA
D. 该实验能证明肺炎双球菌的主要遗传物质是DNA
【答案】ABD
【解析】
【分析】格里菲思的实验证明,在S型细菌中存在某种转化因子,但是不知道转化因子是什么。在艾弗里的实验中证明遗传物质是DNA,艾弗里将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用。另外还增加了一组对照实验,即DNA酶和S型活菌中提取的DNA与R型菌混合培养。
【详解】A、甲组培养皿中有R型和S型菌落,S型菌的提取物高温加热后依然能使R型细菌转化为S型细菌菌,推测加热不会破坏转化物质的活性,A错误;
B、乙组培养皿中有R型及S型菌落,由于加入了蛋白酶,蛋白质被水解,可推测转化物质不是蛋白质,B错误;
C、丙组培养皿中只有R型菌落,由于加入了DNA酶,DNA被水解,与甲组对比可知,可推测转化物质是DNA,C正确;
D、该实验能证明肺炎双球菌的遗传物质是DNA,不能说是主要的遗传物质,D错误。
故选ABD。
第II卷(非选择题)
三、非选择题:本题包括5小题,共59分
19. 下面是生物体内有关有机化合物之间关系的概念图。请回答问题:
(1)a中的葡萄糖、果糖、麦芽糖等还原糖可与________________发生颜色反应。
(2)若作为人和动物细胞中的储能物质,则c是________。
(3)小麦叶肉细胞细胞核中的染色体主要由图中的____________构成,新冠病毒的遗传信息储存在图中的________中。
(4)d中________________是构成动物细胞膜的重要成分,__________能有效促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
【答案】(1)斐林试剂
(2)糖原 (3) ①. b和DNA ②. e
(4) ①. 磷脂和胆固醇 ②. 维生素D
【解析】
【分析】分析题图,a为糖类,包括单糖、二糖、和c(多糖);脂质包括脂肪、磷脂、固醇三类(d),b(蛋白质)的组成单位为氨基酸,核酸包括DNA和e(RNA)。
【小问1详解】
a中的葡萄糖、果糖、麦芽糖等还原糖可与斐林试剂在加热条件下产生砖红色沉淀。
【小问2详解】
若c作为人和动物细胞中的储能物质,则c是多糖中的糖原。
【小问3详解】
染色体主要由DNA和蛋白质构成,则小麦叶肉细胞细胞核中的染色体主要由图中的DNA和b(蛋白质)构成,新冠病毒的遗传物质是RNA,则新冠病毒的遗传信息储存在图中的e(RNA)中。
【小问4详解】
细胞膜中的磷脂是所有生物膜的成分,胆固醇是动物细胞膜的重要成分,因此,d中的磷脂和胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,维生素D能有效促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
20. 分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。图甲是细胞的部分结构示意图,图乙表示分泌蛋白处于内质网时的几种生物膜面积。
(1)用3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中进行示踪实验以研究分泌蛋白合成与运输的途径。可发现放射性物质首先出现在附着有③__________的内质网中,然后出现在②中,再出现在①处,最后出现在细胞外的分泌物中,此过程需要④__________提供能量。
(2)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。图甲中,能产生囊泡的细胞器有______________________。囊泡膜的主要成分是__________,且具有一定的__________性,这是生物膜相互转化的基础。
(3)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,常藏身于霉变的花生和玉米等植物种子中。研究发现黄曲霉素能引起细胞中③从内质网上脱落下来,进而可能会导致下列________(用字母表示)物质的合成受损严重。
a.呼吸酶 b.唾液淀粉酶 c.血红蛋白 d.细胞膜上的载体蛋白 e.ATP水解酶
【答案】(1) ①. 核糖体 ②. 线粒体
(2) ①. 内质网和高尔基体 ②. 蛋白质和磷脂 ③. 流动
(3)b、d
【解析】
【分析】1、分析甲图:①是细胞膜,②是高尔基体,③是附着核糖体的内质网,④是线粒体。
2、分泌蛋白的合成与分泌过程: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。
【小问1详解】
用3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中进行示踪实验以研究分泌蛋白合成与运输的途径,可发现放射性物质首先出现在附着有③核糖体的内质网中,然后出现在②高尔基体中,再出现在①细胞膜处,最后出现在细胞外的分泌物中;此过程需要④线粒体提供能量。
【小问2详解】
囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用,图甲中,能产生囊泡的细胞器有内质网、高尔基体;囊泡膜的主要成分是蛋白质和磷脂,且结构上具有一定的流动性,这是生物膜相互转化的基础。
【小问3详解】
分泌蛋白分泌过程中显示,分泌蛋白合成是在附着在内质网上的核糖体上合成的,而黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中③核糖体从内质网上脱落下来,进而可能会导致分泌蛋白的合成受损严重。
a、呼吸酶属于胞内酶,不属于分泌蛋白,a错误;
b、唾液淀粉酶属于分泌蛋白,b正确;
c、血红蛋白是红细胞内的成分,不属于分泌蛋白,c错误;
d、细胞膜上的载体蛋白,不属于分泌蛋白,但其合成过程需要附着在内质网上的核糖体合成,d正确;
e、ATP水解酶属于胞内酶,不属于分泌蛋白,e错误。
故选bd。
21. 下列是有关细胞分裂的图像,图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA 含量的关系;图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞,请据图回答下列问题:
(1)图1中AB段形成的原因是________
(2)图2中__________细胞处于图1中的BC段,____________细胞处于图1中的DE段。
(3)图2中乙细胞含有________条染色单体,染色体数与核DNA分子数之比为__________,该细胞处于______________期,其产生的子细胞名称为__________________。
【答案】(1)DNA复制
(2) ①. 乙、丙 ②. 甲
(3) ①. 8 ②. 1∶2 ③. 减数分裂Ⅰ后 ④. 次级卵母细胞和极体
【解析】
【分析】图1中每条染色体上DNA 含量AB段1→2,表示DNA复制的过程;CD段2→1,表示姐妹染色单体分离的过程。
图2中甲处于有丝分裂后期,乙处于减数分裂Ⅰ后期,丙处于减数分裂Ⅱ中期。
【小问1详解】
图1的AB段每条染色体上的DNA由1变为2,原因是DNA复制。
【小问2详解】
图1的BC段每条染色体上有2个DNA分子,即存在姐妹染色单体,图2中乙、丙均存在姐妹染色单体。图1中的DE段每条染色体上有1个DNA分子,即不存在染色单体,图2中甲不存在染色单体。
【小问3详解】
图2中乙细胞有4条染色体,每条染色体上有2条染色单体,共8条染色单体。每条染色体上又2个DNA分子,因此染色体数与核DNA分子数之比为1:2。该细胞中同源染色体分离移向细胞两极,判断处于减数分裂Ⅰ后期。又由于其细胞质不均等分裂,判断为初级卵母细胞,故其产生的子细胞为次级卵母细胞和极体。
22. 果蝇具有繁殖速度快、培养周期短、染色体数目少、可区分的性状多等特点,是遗传学研究的好材料。请回答下列有关问题:
(1)果蝇的体细胞有____对染色体,该果蝇是______性。
(2)摩尔根利用X射线照射处理红眼果蝇,之所以能获得白眼果蝇是因为发生了________________。
(3)图1为果蝇的原始生殖细胞中染色体组成及染色体上部分基因分布的示意图,该果蝇的基因型是________,该果蝇最多能产生________种卵细胞。
(4)图2是该果蝇Ⅳ号染色体结构发生异常时出现的情况,该异常属于________。
【答案】(1) ①. 4##四 ②. 雌
(2)基因突变 (3) ①. AaDDXWXw ②. 4##四
(4)易位
【解析】
【分析】1、分析图1:果蝇含有4对同源染色体,是二倍体生物,该果蝇的性染色体组型是XX,因此是雌果蝇的染色体组型及相关基因。
2、分析图2:两条染色体的大小、形态不同,是非同源染色体,其中一条染色体的一个片段移接到另一条非同源染色体上,属于染色体结构变异中的易位。
【小问1详解】
果蝇的体细胞有4对染色体,该果蝇的性染色体组成为XX,属于雌性。
【小问2详解】
基因突变可产生新基因,进而产生新性状,X射线照射处理红眼果蝇从而获得了白眼果蝇,这是由于X射线照射,发生了基因突变导致的。
【小问3详解】
结合图示分析,该果蝇是雌果蝇,其基因型为AaDDXWXw,由于三对等位基因分别位于三对同源染色体上,该果蝇果蝇最多能产生的卵细胞为2×1×2=4种。
【小问4详解】
据图可知,该染色体异常属于一条染色体上的片段移接到另一条非同源染色体上,这种变化叫易位。
23. 如图是蛋白质合成的示意图,据图回答相关问题。
注:a、b、c表示相应物质,①②表示相应过程。
碱基类似物是一种化学诱变剂,与正常碱基结构相似,在DNA复制过程中,可取代正常碱基渗入DNA分子。5 BU(酮式)是胸腺嘧啶碱基类似物,可与A配对。5 BU(酮式)在和A配对后转变成的互变异构体(烯醇式)能与G配对。
(1)图中①所示的过程称为________,②过程的直接模板是________。
(2)a表示__________分子,其功能主要是________________。
(3)若只含有一个A—T碱基对的DNA片段,在第一次复制时加入5 BU(酮式)结构,则第一次复制产生的异常DNA比例是________,异常DNA分子结构发生了碱基对的________。
【答案】(1) ①. 转录 ②. mRNA(或c)
(2) ①. tRNA ②. 识别并转运氨基酸
(3) ①. 1/2 ②. 替换
【解析】
【分析】分析题图:图示是蛋白质合成过程的示意图,其中a是tRNA分子,能识别密码子并转运相应的氨基酸分子;b是DNA分子;c是mRNA分子,作为翻译的模板;①是转录过程;②是翻译过程。
【小问1详解】
①是以DNA为模板合成单链RNA的过程,即转录过程。②过程是翻译,直接模板是mRNA(或c)。
【小问2详解】
a是翻译过程中携带氨基酸进入核糖体的tRNA。功能主要是识别并转运氨基酸。
【小问3详解】
由题意知,5-BU(酮式)是胸腺嘧啶碱基类似物,与A配对。因此只含有一个A-T碱基对的DNA片段,在第一次复制时加入5-BU(酮式)结构,由于复制过程中,5-BU(酮式)替代碱基T与A配对,导致复制形成的2个DNA分子中的一个DNA分子的碱基序列发生改变,因此则第一次复制产生的异常DNA比例是1/2,以上过程中DNA的分子结构发生了碱基对的替换。