丹东市2023-2024学年高三上学期11月阶段测试
生物
时间:75分钟 分值:100分
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.操作顺序是实验成败的关键,下列实验操作先后顺序正确的是
A.在检测生物组织中脂肪的实验中,染色后要先用酒精洗去浮色再观察
B.探究温度对酶活性的影响时,将酶与底物溶液在室温下混合后置于不同温度下保温
C.提取绿叶中光合色素时,加二氧化硅充分磨碎叶片后,再加无水乙醇和碳酸钙
D.制作植物根尖细胞有丝分裂临时装片时,解离后要先染色,再漂洗
2.农事谚语说“有收无收在于水,收多收少在于肥”。下列有关叙述错误的是
A.植物根系吸收的水有利于植物保持固有姿态
B.自由水和结合水比值增大,细胞代谢会变旺盛
C.作物秸秆充分晾晒后,体内剩余的物质主要是无机盐
D.农作物从外界吸收的磷酸盐可用于细胞内合成DNA和RNA
3.下图是某多肽结构式,据此判断下列说法正确的是
A.该多肽是由7种氨基酸组成的七肽
B.组成该多肽的氨基酸共含有7个氨基和9个羧基
C.若上图中的氨基酸序列发生改变,可能改变该多肽原有功能
D.向高温处理后的该多肽溶液中加入双缩脲试剂,溶液不会变为紫色
4.下列关于叶绿体和线粒体比较的叙述,正确的是
A.二者都与细胞的能量代谢有关,都含有少量染色体
B.线粒体的内膜向内折叠成嵴以扩大内膜面积,而叶绿体以类囊体堆叠成基粒的形式扩大膜面积
C.叶绿体中发生CO2→C3→CH2O6的变化,线粒体中发生CH2O6→C3→CO2的变化
D.ATP和NADPH在叶绿体中随水的分解而产生,在线粒体中随水的生成而产生
5.细胞内合成的ATP也可以释放到细胞外起作用,关于ATP释放机制主要存在两种解释:一是ATP同分泌蛋白一样通过囊泡释放;二是ATP通过某种通道介导释放。科学家研究发现PXL通道蛋白可以在红细胞膜上形成通道且可介导ATP释放。下列叙述正确的是
A.ATP分子内的特殊化学键都易水解断裂,为细胞主动运输提供能量
B.哺乳动物血液中的成熟红细胞内没有PXL通道蛋白表达有关的基因
C.若ATP的释放方式同分泌蛋白一样,则不需要考虑浓度差也不消耗能量
D.若红细胞通过膜上的PXL通道蛋白介导释放ATP,则该运输方式属于主动运输
6.酶催化特定化学反应的能力称为酶活性。温度对酶A的酶活性影响如图1所示。在不同温度下,测算不同时间酶A的酶活性,可得到酶的热稳定性,如图2所示。下述说法错误的是
A.测定温度对酶活性影响时,应排除底物浓度、pH等对结果的影响
B.利用酶A进行工业生产时,60℃比40℃效率更高
C.在一定范围内随着温度升高,酶的热稳定性越弱
D.在35℃与85℃下的酶活性与酶的空间结构都相近
7.呼吸缺陷型酵母无法进行有氧呼吸,但其酒精发酵效率高于野生型酵母,因而在酿酒工业中有着广泛应用。下列有关叙述正确的是
A.供氧充足且消耗等量葡萄糖时,呼吸缺陷型酵母的能量转换效率要低于野生型酵母
B.呼吸缺陷型酵母可能是线粒体基因发生突变,导致其线粒体不能分解利用葡萄糖
C.缺氧时,野生型酵母有氧呼吸过程受阻,导致其无法产生[H]
D.通入氧气后,呼吸缺陷型酵母的线粒体中可以产生大量酒精和二氧化碳
8.下列有关农谚的解释,错误的是
农谚 解释
A “白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧” 适当提高昼夜温差,有利于有机物积累,增加产量
B “稻田水多是糖浆,麦田水多是砒霜” 不同植物对水分的需求不同,合理灌溉有助增加产量
C “地尽其用用不荒,合理密植多打粮” 合理密植可提高光能利用率,增加产量
D “锅底无柴难烧饭,田里无粪难增产” 施用有机肥可为农作物提供无机盐和能量,增加产量
9.下列与细胞生命历程有关的叙述,错误的是
A.细胞的衰老、凋亡和坏死都受基因的控制
B.细胞分化过程中,基因种类不会改变,mRNA的种类会改变
C.成熟的生物体中,某些被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的
D.端粒随着细胞分裂次数增加而缩短,是细胞衰老的可能原因之一
10.某种地鼠有黑色,褐色和白色三种毛色,受等位基因A(控制黑色素合成)与a、B(控制褐色素合成)与b控制,这两对等位基因均位于常染色体上且都为完全显性。A基因、B基因的转录产物会形成双链结构,导致个体不产生色素,不产生色素的个体表现为白色毛。多对纯合的黑色毛和褐色毛亲本杂交,F1均表现为白色毛,F1雌雄个体相互交配得到F2。不考虑染色体的片段交换,下列分析错误的是
A.若两对基因独立遗传,则F2中白色毛地鼠的基因型有5种
B.若F2个体中白色毛:黑色毛:褐色毛=10:3:3,则两对基因独立遗传
C.若两对基因位于同一对染色体上,则F2中不会出现3种表型
D.若两对基因独立遗传,则通过与F1杂交可以判断F2白色毛个体的基因型
11.从配子形成和受精作用的角度分析,下列关于遗传具有多样性和稳定性的原因的叙述,错误的是
A.减数分裂过程中,非同源染色体的自由组合是形成配子多样性的重要原因之一
B.减数分裂过程中,同源染色体的非姐妹染色单体间的互换也是形成配子多样性的原因之一
C.受精时,雌雄配子间的随机结合导致的基因重组是形成合子多样性的重要原因
D.减数分裂和受精作用维持了生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,从而维持了遗传的稳定性
12.人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区段(Ⅱ)和非同源区段(I、Ⅲ),如图所示。下列有关叙述错误的是
A.若某病是由位于非同源区段Ⅲ上的致病基因控制的,则患者均为男性
B.若X、Y染色体上存在一对等位基因,则该对等位基因位于同源区段Ⅱ上
C.若某病是由位于非同源区段I上的显性基因控制的,则男性患者的儿子一定患病
D.若某病是由位于非同源区段I上的隐性基因控制的,则患病女性的儿子一定是患者
13.关于遗传物质DNA及其结构的经典实验,下列叙述错误的是
A.孟德尔描述的“遗传因子”与格里菲思提出的“转化因子”化学本质相同
B.艾弗里的肺炎链球菌转化实验中向细胞提取物添加酶利用了“减法原理”
C.赫尔希和蔡斯进行的噬菌体侵染细菌实验中用到了同位素标记技术
D.T2噬菌体侵染细菌的两组实验中,保温时间过短或过长均会导致上清液放射性升高
14.下列关于DNA分子结构和复制过程的叙述,错误的是
A.非环状双链DNA分子中,DNA分子的每条链均含2个游离的磷酸基团
B.磷酸与脱氧核糖交替连接,排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架
C.DNA复制过程中解旋酶催化氢键断裂,DNA聚合酶催化磷酸二酯键形成
D.复制时,双链DNA的两条链均作为复制模板,且遵循碱基互补配对原则
15.核糖开关是一段具有复杂结构的RNA序列,能感受环境因素的变化而改变自身的结构和功能,从而调控基因的表达。在枯草杆菌中,有些基因转录的mRNA上具有SAM感受型核糖开关,其调节机制如图所示。据图分析,下列叙述正确的是
A.SAM可以抑制相关基因的转录来调节代谢过程
B.核糖开关与tRNA均存在碱基互补配对的区域
C.组成核糖开关的基本单位是脱氧核糖核苷酸
D.RBS的下游区域中存在的启动子,是翻译的起始位置
二、不定向选择题:共5小题,每小题3分,共15分,每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选不全得1分,选错得0分。
16.研究人员通过人工诱变筛选出一株莲藕突变体,其叶绿素含量仅为普通莲藕的56%。图1表示突变体和普通莲藕在25℃、不同光照强度下的净光合速率;图2表示突变体和普通莲藕在某光照强度下的气孔导度(单位时间进入叶片单位面积的CO2量)和胞间CO2浓度。下列说法正确的是
A.在相同实验条件下,突变体的呼吸速率小于普通莲藕的呼吸速率
B.光照强度值为20001x时,突变体莲藕的实际光合速率比普通莲藕高23.5%
C.图1中光照强度低于a时,突变体的净光合速率更低的原因是光照不足
D.据图2可知在该光照强度下,突变体莲藕在单位时间内固定的CO2更多
17.现有女性红绿色盲基因携带者体内的一个细胞a(处于有丝分裂时期)和男性红绿色盲患者体内的一个细胞b(处于减数分裂时期),在不考虑变异的情况下,下列说法不正确的是
A.若细胞a处于有丝分裂中期,细胞b处于减数第二次分裂后期,则二者的色盲基因数可能相同
B.若细胞a处于有丝分裂前期,细胞b处于减数第二次分裂中期,则二者的染色单体数目相同
C.若细胞a处于有丝分裂中期,细胞b处于减数第一次分裂后期,则二者的染色体组数目不同
D.若细胞a处于有丝分裂后期,细胞b处于减数第一次分裂前期,则二者的核DNA分子数目不同
18.易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其中心有一个直径大约2纳米的通道,能与信号肽结合并引导新合成多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法正确的是
A.多肽链经易位子识别后,以膜融合方式进入内质网腔
B.若多肽链在内质网中正确折叠,则会通过易位子运往高尔基体
C.可以用3H标记亮氨酸来追踪分泌蛋白的合成和运输过程
D.易位子蛋白功能异常可能会影响真核细胞内分泌蛋白的加工过程
19.某饲养场的优良品系同一代火鸡中偶然出现了3只白化症雌火鸡,让正常雄性火鸡和白化雌性火鸡交配,F1代全为正常火鸡,F1代雌雄个体自由交配得到F2代245只,其中62只白化火鸡全是雌性。若这对性状受一对等位基因A、a控制。则下列说法正确的是
A.控制白化性状的基因位于X染色体上
B.若选择白化雄性火鸡与正常雌火鸡杂交,则子代可通过体色来判断性别
C.F2代产生卵细胞有三种基因型且比例为1:1:2
D.若让F2代正常的个体之间随机交配,则子代中白化火鸡占1/6
20.DNA甲基化是最早发现的基因表观修饰方式之一。真核生物中的甲基化仅发生于胞嘧啶。DNA甲基化通常抑制基因表达,去甲基化则诱导基因的重新活化和表达。将携带甲基化和非甲基化肌动蛋白基因的重组质粒分别导入培养的肌细胞后,发现二者转录水平相同。下列叙述错误的是
A.DNA甲基化会使基因中碱基序列发生改变
B.启动子甲基化会影响DNA与DNA聚合酶的结合
C.基因甲基化导致表达的蛋白质结构改变
D.肌细胞可能通过合成相关酶完成去甲基化
三、非选择题(共5道大题,共55分)
21.(11分)光合作用与细胞呼吸是植物体的两个重要生理活动,图甲为水稻叶肉细胞内的生理活动示意图,其中①~⑤为生理过程,a~h为物质名称。图乙为水稻种植密度与单株水稻光合作用强度的关系曲线图。
(1)图甲中过程①发生的场所是__________,过程③~⑤中,释放能量最多的阶段发生的场所是__________。
(2)当该植物过程⑤吸收的b来自过程①和环境时,该植物的光合速率呼吸速率__________(填“大于”或“等于”或“小于”)。若将该植物从光照条件下突然移到黑暗处,则在短时间内物质f的含量将会___________。
(3)图乙中,与E点相比,F点限制单株水稻光合作用强度的环境因素主要是__________(答出2点)。
(4)若给植物叶片细胞提供H218O,在其根部细胞的糖类物质中可能检测到18O,请从光合作用和细胞呼吸等角度分析其原因__________。
(5)水稻是一种对水分要求极高的作物,在高温、强光照条件下会出现光合速率反而下降的现象,称作“光合午休”,通常认为引起植物“光合午休”的原因包括两个方面:一是气孔开放度改变引起____________,直接影响暗反应;二是高温还可以通过影响__________使光合速率下降。
22.(11分)图1表示某一动物(2N=4)的生物体内一组细胞分裂图像;图2表示该生物体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系;图3表示该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线。请分析并回答:
(1)图1中甲、乙、丙属于有丝分裂的是___________,该动物是一个____________(雌/雄)性动物。
(2)图1的乙细胞中,a、b两条染色体明显大小不同,若它们是性染色体,则该生物性别决定方式为___________(填“XY”或“ZW”)型。
(3)若图1中的丙是乙的子细胞,则丙细胞的名称是____________,丙细胞所处的分裂时期属于图3中____________(填数字序号)阶段。乙细胞中相应的数量关系对应图2中的____________。
(4)图2由I→Ⅱ的过程中,细胞内发生的主要物质变化是___________。
(5)图3中表示受精作用的是_____________(填字母)过程,体现了细胞膜___________的功能。
23.(11分)油菜是一种两性花植物,是我国重要的油料作物,油菜株高适当的降低对抗倒伏及机械化收割均有重要意义。某研究小组利用纯种高秆甘蓝型油菜Z,通过诱变等方法培育出一个纯种半矮秆突变体S。为了探究半矮秆突变体油菜S的遗传机制,研究人员进行了相关试验,如图所示。回答下列问题:
(1)根据F2表型和数据的分析,油菜半矮杆突变体S的遗传机制是由两对位于___________(“同源”或“非同源”)染色体上的____________(填“显性”或“隐性”)基因控制。实验时,杂交组合①无论正交还是反交,结果均相似,则杂交组合①的F2代中,高秆植株的遗传因子组合形式有___________种。
(2)将杂交组合①的F2所有高秆植株自交,分别统计单株自交后代的表型及比例,分为三种类型;全为高秆的记为F3-I,高秆与半矮秆比例与杂交组合①的F2基本一致的记为F3-I,高秆与半矮秆比例与杂交组合②的F2基本一致的记为F3-Ⅲ。则产生F3-I的高秆植株、产生F3-IⅡ的高秆植株、产生F3-IⅡ的高秆植株的数量比为__________。
(3)产生F3-Ⅲ的高秆植株基因型为___________(用A、a和B、b表示基因)。用产生F3-II的高秆植株进行相互杂交试验,___________(填“能”或“不能”)验证自由组合定律,原因是____________。
24.(11分)胰岛素是参与血糖平衡调节的重要激素。如图为人体胰岛素基因控制合成胰岛素的过程示意图。请据图回答:
(1)胰岛素基因的本质是___________片段,其独特的___________结构为复制提供精确的模板。
(2)图1中①过程所需要的酶是____________,胰岛B细胞中①过程发生的场所为___________。
(3)若图1中①过程得到的mRNA分子中U的比例是32%,A的比例是22%,则转录合成此mRNA分子的DNA中,C的比例是___________。
(4)图1②过程中核糖体在mRNA上的移动方向是___________(选填“从左向右”、“从右向左”或“随意的”);一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体的意义是__________。
(5)图2中决定苏氨酸的密码子是____________。若图2是某镰刀型细胞贫血症患者的异常血红蛋白基因表达的部分过程,则异常血红蛋白基因与镰刀型细胞贫血性状的关系是__________。
25.(11分)某雌雄异株的二倍体植物(XY型性别决定植株,体细胞含有16条染色体),红花与白花是一对等位基因控制的相对性状(相关基因用R与r表示),宽叶与窄叶是另一对等位基因控制的相对性状(相关基因用B与b表示),其中一对位于常染色体,一对位于X染色体。研究表明:含宽叶或窄叶基因的雌、雄配子中仅有一种配子无受精能力。现将表型相同的宽叶雌雄植株(人工特殊方法得到的宽叶植株)进行杂交得F1,选取F1中的白花宽叶雌株与白花窄叶雄株继续授粉,得到F2,F1和F2表型及比例如表:
红花宽叶 白花宽叶 红花窄叶 白花窄叶
F1 雌株 3/4 1/4 0 0
雄株 0 0 3/4 1/4
F2 雌株 0 0 0 1
雄株 0 0 0 1
(1)两对性状中显性性状分别为_____________,控制叶的宽度的基因位于_____________染色体上。
(2)红花基因和白花基因的根本区别是___________。
(3)杂交亲本的基因型分别是(♀)____________、(♂)___________。
(4)无受精能力的配子是_____________,雌性亲本产生的正常配子为____________。
(5)将F1白花窄叶雄株的花粉随机授于F1红花宽叶雌株,其后代的表型及比例为___________。
丹东市2023-2024学年高三上学期11月阶段测试
参考答案
1-5ACCBB 6-10DADAC 11-15CCDAB
16.BD 17.BCD 18.CD 19.BC 20.ABC
21.(11分)除特殊标记外,每空1分
(1)类囊体薄膜 线粒体内膜
(2)小于 增加
(3)种植密度、CO2浓度、光照强度(答出其中两点)(2分)
(4)H218O可以参与有氧呼吸的第二阶段合成C18O2,C18O2再通过暗反应转化为含有18O的糖类物质,随后光合作用的产物可以运输到植物各处(根部)(一点给1分,共3分)
(5)CO2供应不足 酶的活性
22.(11分)除特殊标记外,每空1分
(1)甲 雌
(2)ZW
(3)(第一)极体 ② Ⅱ
(4)DNA的复制和有关蛋白质的合成(2分)
(5)B 进行细胞间的信息交流(2分)
23.(11分)除特殊标记外,每空2分
(1)非同源(1分) 隐性(1分) 8(1分)
(2)7:4:4(2分)
(3)Aabb、aaBb(2分) 不能(2分) 两对基因无论在一对同源染色体还是在两对同源染色体上,杂交实验的结果都是高杆:半矮杆=3:1(答出两种情况的结果均相同或答出结果都是高杆:半矮杆=3:1即可给分)(2分)
24.(11分)除特殊标记外,每空1分
(1)具有遗传效应的DNA片段 双螺旋
(2)RNA聚合酶 细胞核
(3)23%
(4)从右向左 少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质(2分)
(5)ACU(ACA也给分,因为右侧tRNA上也携带苏氨酸方块) 异常血红蛋白基因通过控制合成异常的血红蛋白直接控制患者的镰刀型细胞贫血症状(合理即可)(2分)
25.(11分)除特殊标记外,每空1分
(1)红花、宽叶 X
(2)脱氧核苷酸排列顺序(或碱基对排列顺序)不同
(3)RrXBXb RrXBY
(4)含XB的卵细胞(含宽叶基因的雌配子)(2分) RXb、rXb(2分)
(5)红花窄叶雌株:白花窄叶雌株:红花窄叶雄株:白花窄叶雄株=2:1:2:1(2分)