天津市河西区第四十二中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试卷(图片版,含答案)

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名称 天津市河西区第四十二中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试卷(图片版,含答案)
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资源类型 教案
版本资源 通用版
科目 生物学
更新时间 2025-10-26 20:18:23

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高三年级 9 月考生物试卷
一、单选题(60分)
1. 近年来发现一种新的细胞器——内质网—高尔基体中间体(ERGIC),ERGIC不仅是参与调控内质
网—高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时也是非经典分泌途径的关键枢纽,分泌过程如图所示。
ERGIC53和 TMED是 ERGIC膜上的两种关键蛋白,ERGIC53可识别糖基化蛋白;TMED能够形成同
源寡聚体并调控多种非经典分泌蛋白离开 ERGIC。有关
叙述不正确的是( )
A. 若要追踪分泌蛋白的合成途径,需要用 3H标记
氨基酸的羧基
B. 可用差速离心法分离 ERGIC
C. 内质网可能使蛋白质糖基化
D. 能否运输非经典分泌的蛋白取决于 ERGIC膜上
TMED的变化
2. 下图是人体胃酸分泌示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 细胞无氧呼吸加强有利于胃酸的分泌
B. CA增加了 CO2与 H2O反应的活化能,且反应前
后其化学性质不变
C. 同时转运H+与K+的载体可能还具备ATP水解酶
的作用
D. K+与细胞膜上的载体结合导致载体构象改变而
运出细胞
3. 曲线图是生物学研究中数学模型建构的一种表现形式。下图为某同学绘制的与物质进出细胞有关的
一个数学模型,下列说法不正确的是( )
A.若 X轴表示某植物细胞吸水过程中液泡体积的变化,则 Y轴不
能表示细胞吸水的能力
B.若 X轴表示氧气浓度,则 Y轴不能表示变形虫细胞通过胞吞作
用运输大分子的速率
C.若 X轴表示时间,Y轴表示植物细胞液泡体积的变化,则 A点
时外界溶液浓度小于细胞液浓度
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D.若 X轴表示细胞内外葡萄糖的浓度差,Y轴表示红细胞经易化扩散对葡萄糖的运输速率,则限
制 B点后速率增加的原因可能是载体数量
4. 低温胁迫能引起细胞中过氧化物增多而对细胞产生损伤,超氧化物歧化酶(SOD)则可以减少细胞
中的过氧化物。研究人员将大豆种子分别在常温(25℃)下萌发 24h(T24)和 48h(T48)后转移至 4℃
低温胁迫处理 24h,而后转移至常温继续发芽至第 5天,探究不同浓度褪黑素浸种处理(0μmol·L-1,
50μmol·L-1,100μmol·L-1,200μmol·L-1,400μmol·L-1)对大豆种子萌发的影响。据图分析,
下列说法正确的是( )
A. 本实验的自变量是不同浓度的褪黑素,因变量是第 5天发芽率和 SOD活性
B. 萌发大豆种子遭遇低温的时间越晚,使用褪黑素处理的效果越差
C. 在一定范围内,褪黑素可以通过提高 SOD的活性缓解低温对种子发芽的影响
D. 实验浓度范围内,褪黑素浓度越高,SOD的活性越高,对大豆种子发芽率的促进作用越强
5.下列各曲线所代表的生物学含义及描述正确的是
A.甲图表示人的成熟红细胞中 ATP生成速率与氧气浓度的关系
B.乙图所示物质运输速率不受呼吸酶抑制剂的影响
C.丙图表示酵母菌呼吸时氧气浓度与 CO2产生量的关系,a点时产生 ATP最多
D.丁图表示小鼠体内酶活性与外界环境温度的关系
6. 植物细胞被病原体感染后,产生的环核苷酸会使细胞膜上的 Ca2+通道打开,胞内 Ca2+浓度升高,上
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调 NADPH氧化酶基因表达后引发 H2O2积累,最终造成细胞损伤。受体激酶 BAK1被油菜素内酯(BR)
激活后可关闭 Ca2+通道。下列说法错误的是( )
A. 上述 Ca2+运输速率由 Ca2+通道数目和膜两侧浓度差决定
B. Ca2+通道在运输 Ca2+过程中不会发生自身结构的磷酸化
C. 施加 NADPH氧化酶的抑制剂可以降低细胞内 Ca2+的浓度
D. 阻断环核苷酸合成与施加 BR均能减轻感染引起的细胞损伤
7. 高强度间歇运动(HIIT)作为有氧运动与无氧运动有机融合的训练模式,在减脂成效方面与中等强
度持续运动(MICT)持平。在运动后的恢复期,HIIT 呼吸熵(单位时间内细胞呼吸 CO2释放量与 O2
吸收量的比值)比MICT低。下列说法错误的是( )
A. HIIT 和MICT两种运动模式的呼吸熵值均为 1
B. 以葡萄糖为底物的有氧呼吸,在线粒体中消耗和产生水
C. 以葡萄糖为底物的无氧呼吸,大部分能量仍在有机物中
D. 运动后的恢复期 HIIT 的减脂效果比MICT减脂效果更佳
8.如图是夏季连续两昼夜内,某野外植物 CO2吸收量和释放量的变化曲线图。S1~S5表示曲线与横轴
围成的面积。下列叙述错误的是
A.图中 B点和 I点,该植物的光合作用强度和呼吸作用强度相同
B.图中 DE段不是直线的原因是夜间温度不稳定,影响植物的呼吸作用
C.如果 S1+S3+S5>S2+S4,表明该植物在这两昼夜内有机物的积累量为负值
D.图中 S2明显小于 S4,造成这种情况的主要外界因素最可能是 CO2浓度
9. 下列关于遗传物质 DNA经典实验的叙述,正确的是( )
A. 格里菲思通过肺炎链球菌感染小鼠的实验,推测 S型菌的 DNA使 R型菌发生转化
B. 肺炎链球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验均采用了能区分 DNA和蛋白质的技术
C. 摩尔根依据果蝇杂交实验结果首次推理出基因位于染色体上
D. 沃森和克里克通过双螺旋模型阐明了 DNA分子的半保留复制方式
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10. M13噬菌体是一种寄生于大肠杆菌的丝状噬菌体,其 DNA为含有 6407个核苷酸的单链环状 DNA。
图中①~⑥表示M13噬菌体遗传物质复制的过程,其中 SSB是单
链 DNA结合蛋白。下列说法正确的是( )
A. 过程①和③均需先合成引物来引导子链延伸
B. 过程②~⑥需要断裂 2个磷酸二酯键,合成 6408个磷酸二酯键
C. 过程⑥得到的单链环状 DNA是新合成的子链 DNA
D. SSB可以防止解开的两条单链重新形成双链,利于 DNA复制
11. 以下是人工养殖鱼塘各部分能量记录表。养殖的草鱼除饲料外还以轮叶黑藻和苦草为食。科研人员
对该生态系统的能量流动情况进行分析,结果如表所示。(字母为能量值,单位是 kJ·cm-2·a-1)下列叙
述正确的是( )
轮叶黑藻和 草鱼摄入 草鱼同化 草鱼粪 草鱼用于生
草鱼呼吸作用
苦草同化的 食物中的 饲料中的 便中的 长和繁殖的
散失的能量
能量 能量 能量 能量 能量
a b c d e ?
A. 流入该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能
B. 草鱼呼吸作用散失的能量是 b+c-d-e
C. 从轮叶黑藻和苦草到草鱼的能量传递效率为(b-d-c)/a×100%
D. 草鱼粪便中的能量全部属于轮叶黑藻和苦草流向分解者的部分
12. 乳酸菌是天然参与到果酒发酵中的重要菌群,利用多种酵母与乳酸菌混合发酵可以增加葡萄酒中
酚类物质含量与香气成分。下图为以香蕉为原料采用两种不同发酵处理过程中酵母菌和乳酸菌生物量
的变化。下列相关说法合理的是( )
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A. 香蕉果汁发酵过程分别利用酵母菌和乳酸菌的需氧型和厌氧型代谢特点
B. 发酵过程中取样检测两种微生物数量变化时可用血球计数板直接计数
C. 自然发酵过程中,乳酸菌先快速增殖,可能与其分裂方式和表面积有关
D. 两种发酵处理下,酵母菌和乳酸菌的生长规律有差异的主要原因在于种内竞争
13.(2025·江苏南通·二模)百岁兰是一种濒危物种。为研发稳定高效的百岁兰叶片愈伤组织诱导体系,
科研人员探究了避光与昼夜节律(16h光照和 8h黑暗)对诱导百岁兰叶片愈伤组织的影响,实验结果
见下图。相关叙述错误的是( )
A.愈伤组织诱导过程中基因发生选择性表达,该过程也可发生基因突变和染色体变异
B.实验所用的培养基通常为固体培养基,且培养基中的生长素和细胞分裂素比例适中
C.暗处理和昼夜节律处理所用培养基中均需要添加蔗糖,且蔗糖的添加量要一致
D.昼夜节律处理下百岁兰脱分化和再分化的速率更快,愈伤组织生长更好
14. 有关“DNA的提取与鉴定”“利用 PCR扩增 DNA片段及电泳鉴定”实验的叙述,错误的是( )
A. 洋葱切碎加研磨液研磨过滤后,滤液放置 4℃冰箱中静置,DNA存在于上清液中
B. 将丝状物溶于体积分数 95%的酒精,再加入二苯胺试剂在沸水浴中进行 DNA鉴定
C. PCR扩增反应体系中 dNTP既可以为扩增提供原料,也可以为子链的合成提供能量
D. PCR扩增后,琼脂糖凝胶电泳鉴定结果不止一条条带,可能是引物特异性不强导致
15. SOLID测序是一种高通量测序技术,其探针为各种序列的 8碱基单链,第 1、2位碱基及另一端所
接的荧光蛋白颜色如图 1所示。测序过程中需 n~(n-4)五种引物,分别进行 5轮次测序。每轮测序时
探针与待测序列互补结合,通过化学处理断裂探针 3'端第 5、6位碱基间的化学键,暴露探针第 5位的
5'磷酸,为下一个探针的连接作准备,并记录发出的荧光。依次循环,如图 2所示。对某待测序列 N
的 5轮次测序及每轮前两次发出的荧光颜色如图 3所示,该过程使用的引物 n末端碱基为 A。下列说
法正确的是( )
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A. 4种颜色的荧光蛋白分别接在不同探针的 3'端
B. 图 3中引物 n的第 3~5位点的碱基序列依次为 CAC
C. 待测序列 N第 1~7位点的碱基序列依次为 GCCTTGC
D. SOLID测序需要使用 Taq DNA聚合酶和 DNA连接酶
二、解答题(40分)
16. 光照强度是影响光合速率的重要环境因素。当光照过强时,植物吸收的光能会超过光合作用所能
利用的量,致使电子积累过多而产生活性氧,活性氧会使光系统变性失活,最终引起光能转化效率降
低,这种现象被称为光抑制。植物为适应不断变化的光照条件,形成了多种光保护机制,主要包括依
赖于叶黄素循环的热耗散机制(NPQ)和 D1蛋白周转依赖的 PSⅡ损伤修复机制。叶黄素循环是指依照
光照条件的改变,植物体内的叶黄素 V和叶黄素 Z可以经过叶黄素 A发生相互转化。光系统 PSⅡ是一
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种光合色素和蛋白质的复合体,D1蛋白是 PSⅡ的核心蛋白,铁氰化钾是能接收电子的人工电子梭,可
有效解除植物的光抑制现象。据图回答下列问题:
(1)据图 1分析,光系统 PSⅡ分布在叶绿体的______上,电子的最初供体是______,加入铁氰化钾后
光抑制解除的机制是强光下生成_______运输到细胞质基质,细胞膜上的_______使其分解,同时把电
子泵出细胞膜与铁氰化钾结合,从而消耗过多的电子,有效解除光抑制现象。在光合作用和解除光抑
制过程中 NADP+产生的场所分别是______和_______。
(2)图 2为夏季白天对番茄光合作用相关指标的测量结果(Pn表示净光合速率,Fv/Fm表示光合色素
对光能的转化效率),则在叶片内叶黄素总量基本保持不变的前提下,12~14时,叶黄素种类发生了
______(填“V→A→Z”或“Z→A→V”)的转化,该转化有利于防止光损伤。16时以后,光照减弱,(A+Z)
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与(V十 A十 Z)的比值_______(填“增大”或“减小”),光损伤减弱,损伤的光系统得以部分修复,
Fv/Fm_______(填“升高”或“降低”)
(3)研究发现过剩的光能会损伤 D1蛋白进而影响植物的光合作用。研究人员对番茄进行亚高温强光
(HH)处理,实验结果如图 3所示。据图分析,HH条件下,光合速率降低的原因不是气孔因素引起
的,理由是_______。
17、下图是某生物兴趣小组探究不同条件下光合作用和细胞呼吸过程中
气体产生及消耗情况的实验示意图,装置中的碳酸氢钠溶液可维持瓶内
的二氧化碳浓度在恒定水平。据图分析回答下列问题。
(1)光照充足,温度适宜的环境中,液滴移动的距离表示 。
(2)若利用该装置测定绿色植物的呼吸速率,则需要对该装置进行 处理。
(3)为使实验结果更可靠,可设置对照,校正无关变量对实验结果的影响,对照设置应进行的处理
是 。另外还可以通过 (措施)来减少实验误差。
(4)下图是利用上述装置,控制相关实验实验条件,测得的实验数据绘制的曲线图。
此实验的自变量是 ,C点与 B点相比,叶肉细胞中的 C3的含量较 ;C点与 D点相比,叶肉
细胞中 C5的产生速率较 ;E点时,氧气的产生速率为 ;若降低装置中碳酸氢钠溶液浓度,则
E点将会向 方向移动;在曲线与横坐标交点处光照强度下,叶肉细胞的光合速率 (大于、等
于、小于)其呼吸速率。
18.I.豇豆具有抵抗多种害虫的根本原因是体内具有胰蛋白酶抑制
剂基因(CpTI基因)。科学家将其转移到小麦体内后,却发现效果
不佳,主要原因是 CpTI蛋白质的轵累量不足。经过在体外对 CpTI
基因进行了修饰后,CpTI蛋白质在小麦中的积累量就得到了提高。
修饰和表达过程如图所示:根据以上材料,回答下列问题:
(1)在体外对 CpTI基因进行修饰时添加的“信号肽”序列及“内质网
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滞留信号”序列的基本单位是 ,它们是基因的 (选择:非编码区/编码区)。
(2)检测修饰后的 CpTI基因是否表达的最简单方法是: 。
(3)下图表示转基因小麦细胞内目的基因遗传信息表达的过程,根据所学的生物学知识回答:
①图 2中的 2和 3分别表示的是 。
②图 2表示的过程是图 1中哪种物质控制哪种物质的合成? (从①一⑤中选择作答)。
③若该多肽合成到图 1示 UCU决定的氨基酸后就终止合成,则导致合成结束的终止密码子是 。
④若图 1的①所示的分子中目的基因编码区有 999个碱基对,则由它所控制形成的信使 RNA中含有的
密码子个数和合成的蛋白质中氨基酸种类最多不超过( )
A.166 和 55 B.166 和 21 C.333 和 111 D.333 和 21
II.利用生态系统中物质循环和能量流动的原理,走“可持续发展”道路是人类的必然选择。下图是某人
工鱼塘生态系统能量流动图解(能量单位为:J/cm2
a)。请回答:
(4)图中 A代表 。
(5)该生态系统中生产者固定的总能量是
J/cm2 a。
(6)由于某因素使得生产者短时间内大量减少,一段
时间后又恢复到原来水平,说明生态系统具有
能力。
19. 水杨酸是常见的水体污染物,科学家利用基因工程构建智能工程菌,通过向大肠杆菌体内导入含
特殊 DNA 序列的重组质粒,制备水杨酸生物传感器(如图 1),为环境污染治理提供新方法。请回答
下列问题:
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(1)重组质粒中控制其自身复制的元件是________,基因工程操作的核心是________。
(2)RNA聚合酶识别并结合 Pc和 Ps后,沿基因模板链________(从“5′→3”或“3′→5”中选
填)方向转录出 mRNA。分析上图可知,当环境中存在水杨酸时,________可激活 Ps,最终使菌体发
出红色荧光,据此可判定环境中的水杨酸浓度。进天津考生领取答案
(3)研究人员欲通过改造重组质粒,实现在相同浓度的水杨酸条件下荧光强度增强为原来的 2倍,从
而提高传感器的灵敏度。方法一是选择激活能力更强的调控蛋白基因 nahR1替代 nahR,该改造过程需
要用到的工具酶有________;方法二是在 mrfp基因前插入________。
(4)水杨酸羟化酶可催化水杨酸转化为龙胆酸,龙胆酸可被细胞利用。若将水杨酸羟化酶基因与 mrfp
基因连接成融合基因,则工程菌可同时实现对水杨酸的________。现欲通过 PCR判定融合基因已准确
连接,应选择下图 2中的引物组合是________。
(5)工程菌治理环境污染具有成本低、动态治理等优点,但菌株本身会造成水源安全隐患。科学家将
ccdA、ccdB两个基因插入原有序列中,使水杨酸被耗尽时菌株即启动“自毁”。已知 ccdB基因表达毒
蛋白可使工程菌致死,ccdA基因表达抗毒素蛋白导致毒蛋白失效,则 ccdA、ccdB分别插入下图 3中
的________、________(填字母)位点。
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1、A 2、C 3、B 4、 C 5、A 6、 C 7、A 8、D
9、 B 10、D 11、C 12、B 13、D 14、B 15、B
16、(1) ①. 类囊体膜 ②. 水(H2O) ③. NADPH ④. NADPH氧化酶 ⑤. 叶绿体
基质 ⑥. 细胞质基质
(2) ①. V→A→Z ②. 减小 ③. 升高
(3) ①. 气孔导度(Gs)降低,但胞间二氧化碳浓度升高
17、(1)绿色植物释放的氧气的量
(2)黑暗(完全遮光)
(3) 玻璃瓶内放置同等大小的死植物,其他与实验组相同 进行平行重复试验,求平均值
(4) 温度、光照强度 少 大 18mg/h 左下 大于
18、(1) 四种脱氧核苷酸 编码区
(2) 让害虫取食小麦叶片 进天津考生领取答案
(4) 核糖、脱氧核糖 ①控制④的合成 UAA D
(5) 呼吸作用(中以热能形式散失的能量)
(6)110
(7)(一定的)自我调节能力
19、(1) ①. 复制原点 ②. 基因表达载体的构建
(2) ①. 3'→5' ②. 水杨酸-调控蛋白复合物
(3) ①. 限制酶和 DNA连接酶 ②. 提高表达效率的 DNA序列(增强子)
(4) ①. 动态检测和清除 ②. 引物 1和引物 3
(5) ①. E(或 F) ②. B(或 C)
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