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云南省丘北县第二中学2018年普通高中学业水平达标检测卷三
高一生物
本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间120分钟。
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
分卷I
选择题(共30小题,每小题1.5分,共45分)
1.下图表示细胞膜的亚显微结构,其中a和b为物质的两种运输方式,下列叙述错误的是( )
A. a物质通过细胞膜需要消耗能量
B. 构成细胞膜的②和③大多不是静止的,是可以流动的
C. 若图示为肝细胞膜,则方式b可表示二氧化碳的运输
D. 不同物种生物的精子和卵细胞无法完成受精是因为②具有选择性
2.将某种植物置于CO2浓度适宜、水分充足的环境中,温度分别保持在5 ℃、15 ℃、25 ℃和35 ℃条件下,改变光照强度,测定CO2的吸收速率,得到图1所示的结果。处理图1中有关数据得到图2、图3。下列叙述不正确的是( )
A. 图1中的自变量是温度和光照强度
B. 当光照强度大于7时,25 ℃与15 ℃条件下植物的有机物的合成速率相同
C. 图2表示在5~35 ℃条件下该植物光饱和点的变化
D. 图3表示在5~35 ℃条件下该植物呼吸速率的变化
3.酵母菌既能进行有氧呼吸,又能进行无氧呼吸,如果两种呼吸方式都是分解C6H12O6,则产生等量的CO2时,有氧呼吸与无氧呼吸所消耗的C6H12O6之比为 ( )
A. 1∶2B. 2∶1C. 1∶3D. 3∶1
4.请判断下列几则广告用语,有几条在科学性上存在明显的错误( )
①这种食品由纯天然谷物制成,不含任何糖类,糖尿病患者也可放心大量食用
②这种饮料含有多种无机盐,能有效补充人体运动时消耗的能量
③这种营养品含有人体所需的全部20种必需氨基酸
④这种口服液含有丰富的钙、铁、锌等微量元素
A. 1条B. 2条C. 3条D. 4条
5.20世纪80年代初,Cech和Altman分别发现了具有催化功能的核酶,打破了酶只是蛋白质的传统观念,为此双双获得了1989年的诺贝尔化学奖。“核酶”是指某些( )
A. DNAB. RNAC. 染色体D. ATP
6.细胞代谢需要酶的催化,酶的化学本质和催化作用的本质分别是( )
A. 蛋白质、降低反应物的自由能
B. 蛋白质、降低反应物的活化能
C. 主要是蛋白质、降低化学反应的自由能
D. 主要是蛋白质、降低反应所需的活化能
7.下图表示光合作用示意图。下列说法错误的是( )
A. ①表示O2,④表示CO2
B. 暗反应中,CO2首先与C5结合生成C3,然后被还原为(CH2O)
C. C3的还原过程中,需要光反应提供的能源物质只有②
D. (CH2O)可以转化为多糖、脂质
8.衣藻细胞有丝分裂中期的细胞中,都存在的一组结构是( )
A. 中心体、纺锤体、染色质B. 核膜、叶绿体、细胞核
C. 赤道板、线粒体、核仁D. 染色体、中心体、纺锤体
9.下列关于糖的叙述,正确的是( )
A. 葡萄糖和果糖分子均有还原性
B. 葡萄糖和麦芽糖可被水解
C. 构成纤维素的单体是葡萄糖和果糖
D. 乳糖可以被小肠上皮细胞直接吸收
10.核酸分为DNA和RNA,其分类依据主要是( )
A. 五碳糖不同B. 含氮碱基不同
C. 核苷酸链条数不同D. 核苷酸的数目不同
11.无氧呼吸过程中产生ATP的阶段是( )
A. 葡萄糖→丙酮酸B. 丙酮酸→酒精
C. 丙酮酸→乳酸D. 丙酮酸→酒精或乳酸
12.下列关于细胞增殖的叙述,正确的是( )
A. 分裂间期染色体复制,其数目加倍
B. 细胞分裂间期开始时与结束时相比物质运输效率相同
C. 细胞周期中染色质与染色体形态的转化有利于精准地均分核DNA
D. 分生区处于分裂期的细胞数目较少,是由于大多数细胞没有进入细胞周期
13.下图为植物光合作用强度随光照强度变化的坐标图,下列叙述中不正确的是( )
A.A点叶肉细胞产生ATP的细胞器只有线粒体
B.B点植物光合作用强度与细胞呼吸强度相等
C. 已知某植物光合作用和细胞呼吸最适温度分别为25 ℃和30 ℃,如图表示该植物处于25 ℃环境中,则将温度提高到30 ℃时,A点上移,B点左移,D点下移
D. 当植物缺镁时,B点将向右移
14.细胞的全能性是指( )
A. 具有细胞膜、细胞质、细胞核结构的完整细胞,能进行各种生理活动
B. 具有细胞膜、细胞质、无细胞核也能完成特定的生理活动
C. 生物体细胞具有使后代细胞形成完整个体的潜能
D. 具有该物种所特有的全套遗传物质的细胞
15.生物膜系统是由细胞膜、细胞器膜和核膜等构成的整体。生物膜系统与细胞代谢和细胞通讯密切相关。下列有关说法错误的是( )
A. 细胞膜的成分有磷脂、蛋白质和糖类等
B. 细胞之间的信息交流均依赖于细胞膜上的特异性受体
C. 溶酶体和高尔基体在行使功能时可能伴随膜组分的更新
D. 内质网的膜上附着有多种酶,性腺细胞内质网丰富
16.用激光或亚硝酸处理萌发的种子或幼苗能诱导基因突变,激光或亚硝酸起作用的时间一般是有丝分裂的( )
A. 分裂间期B. 分裂期的中期
C. 分裂期的后期D. 各个时期
17.如图表示在生物的一个种群中某一基因的类型及其关系。下列哪项不能从图中分析得到( )
A. 表明基因的突变具有不定向性B. 表明基因突变具有可逆性
C. 这些基因的碱基序列一定不同D. 表明基因突变具有普遍性
18.已知A和T间有2个氢键,G和C间有3个氢键,甲DNA分子有30%的腺嘌呤,乙DNA分子有30%鸟嘌呤,对这两个DNA分子结构稳定性判断正确的是 ( )
A. 甲强于乙B. 乙强于甲C. 甲等于乙D. 无法判断
19.下表是具有两对相对性状的亲本杂交得到的子二代的遗传因子组成,其中部分遗传因子组成并未列出,而仅用阿拉伯数字表示。下列选项错误的是( )
A. 1、2、3、4的性状表现都一样B. 在此表格中,YYRR只出现一次
C. 在此表格中,YyRr共出现四次D. 遗传因子组成出现概率的大小顺序为4>3>2>1
20.DNA分子的多样性取决于( )
A. 核苷酸种类多样B. 碱基配对方式多样
C. 空间结构多样D. 碱基对排列顺序多样
21.原核生物中某一基因的编码区起始端插入了一个碱基对。在插入位点的附近,再发生下列哪种情况,有可能对编码的蛋白质结构影响最小( )
A. 置换单个碱基对B. 增加4个碱基对
C. 缺失3个碱基对D. 缺失4个碱基对
22.下图为一家族的遗传谱系,已知该病由一对等位基因控制,若Ⅲ7和Ⅲ10婚配,生下了一个正常女孩,他们再生一个患病男孩的概率是( )
A. 1/8B. 1/4C. 1/6D. 3/8
23.以下是某同学制作的脱氧核糖核苷酸对的模型,其中正确的是( )
A.B.
C.D.
24.某高等植物的细胞在形成花粉时,减数第二次分裂后期有染色体34条,此细胞在减数分裂过程中可产生四分体数为( )
A. 34个B. 68个C. 17个D. 136个
25.各种各样的抗生素对治疗细菌感染造成的疾病发挥着重要作用。一种抗生素使用一段时间后,杀菌效果就会下降,原因是细菌产生了抗药性。用达尔文的自然选择学说解释细菌产生抗药性的原因( )
A. 细菌接触了抗生素后,慢慢产生了抗药性
B. 细菌为了适应环境,产生了抗药性变异
C. 抗生素对细菌的抗药性变异进行了定向选择
D. 后来的抗生素用量减少,细菌产生了抗药性变异
26.两对基因(A 、a和B 、b)自由组合,基因型为AaBb的植株自交,后代表现型与亲本不同的类型中纯合子所占的比例是( )
A.B.C.D.
27.下图是中心法则示意图,各个字母代表不同的过程,相关叙述正确的是( )
A. 正常情况下大肠杆菌能发生d过程
B. c过程需要tRNA和核糖体同时参与
C. 植物细胞中,可经b、c过程合成生长素
D. b、c过程不可发生在线粒体和叶绿体中
28.限制性核酸内切酶是基因工程用到的工具之一,主要存在于微生物中,一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列,并且能在特定的切点上切割DNA分子,这与酶的什么性质相吻合( )
A. 高效性B. 多样性C. 专一性D. 催化活性受外界条件影响
29.某同学制作一个DNA片段模型,现准备了10个碱基A塑料片,8个碱基T塑料片,40个脱氧核糖和40个磷酸塑料片,为了充分利用现有材料,还需准备碱基C塑料片( )
A. 8个B. 12个C. 16个D. 24个
30.甜豌豆的紫花与白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对等位基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(A和B)时,花中的紫色素才能合成,下列说法正确的是( )
A. 一种性状只能由一种基因控制B. 基因在控制生物体的性状上是互不干扰的
C. 每种性状都是由两个基因控制的D. 基因之间存在着相互作用
)
分卷II
二、非选择题(共4小题,共55分)
31.下图表示细胞膜的结构模型示意图,请据图回答:
(1)图中[B]__________的组成单位是__________。构成细胞膜基本支架的结构是[ ]________________________________________________________________________。
(2)与细胞膜的识别功能有关的结构是[ ]__________。
(3)吞噬细胞吞噬病菌的过程体现了细胞膜具有______________的特点。
(4)不同细胞的细胞膜的生理功能不同,主要取决于细胞膜上的哪些结构的不同?________(填字母)。
(5)该种细胞膜的结构模型被称为_______________________________________________。
32.自然界中的酵母菌种类繁多、分布很广,是人类在发酵中常用的菌种。回答下列相关问题:
(1)图一是酵母菌的结构示意图,酵母菌是________(填“原核”或“真核”)生物,判断依据是________________________________。
(2)酵母菌繁殖时,主要进行________呼吸,其发生的场所是________________________。
(3)实验室用两种方式以葡萄糖为原料利用酵母菌发酵生产酒精。甲发酵罐中保留一定量的氧气,乙发酵罐中没有氧气,其余条件均相同且适宜。实验过程中每隔1 h分别测定一次两发酵罐中氧气和酒精的物质的量,记录数据并绘成下图所示的坐标图。
①在实验结束时甲、乙两发酵罐中产生的二氧化碳量之比为__________;甲、乙两发酵罐分别在________________(填写时间)的无氧呼吸速率最快。
②要鉴别发酵罐中是否有酒精产生需用________________试剂,若有酒精,则发酵罐中液体的颜色变为____________。
③由甲、乙发酵罐中的实验结果可以得出,要提高酒精的产量需________________________。
33.现有两个小麦品种,一个纯种小麦性状是高秆(D)抗锈病(T);另一个纯种小麦的性状是矮秆(d)易染锈病(t)。两对基因独立遗传。育种专家提出了如图所示的Ⅰ、Ⅱ两种育种方法以获得小麦新品种。请完成以下问题。
(1)方法Ⅰ依据的原理是______________;方法Ⅱ依据的原理是_____________;要缩短育种年限,应选择的方法是____________。
(2)图中④基因型为____________________。
(3)(二)过程中,D和d的分离发生在________________________;(三)过程采用的方法称为________________;(四)过程最常用的化学药剂是____________________。
(4)(五)过程产生的抗倒伏抗锈病植株中的纯合子占________。
34.利用基因工程生产蛋白质药物,经历了三个发展阶段,第一个阶段,将人的基因转入细菌细胞;第二个阶段,将人的基因转入小鼠等动物细胞。这两个阶段都是进行细胞培养,提取药物。第三个阶段将人的基因转入活的动物体,再饲养这些转基因动物,从动物的乳汁或尿液中提取药物。
(1)将人的基因转入异种动物的细胞或体内,能够生产药物蛋白质的道理是_________________。
(2)人类基因能和异种动物细胞中的基因拼接在一起,是因为它们的DNA分子都具有____________结构,都由四种____________构成,具有的碱基都能够____________。
(3)人的基因在异种动物细胞中表达成蛋白质时,需经过转录和翻译两个步骤,第一步的模板是____________,原料是____________提供的____________;第二步的模板是____________,原料是____________;“搬运工”兼“装配工”是____________,在异种动物细胞的____________中合成药物蛋白。
(4)利用转基因牛、羊的乳汁可以提取药物,甚至可以直接饮用治病,因为其乳汁中含有____________。
答案解析
1.【答案】D
【解析】精子和卵细胞进行受精作用时,膜表面的相应受体发生识别,受体的化学本质为图中①糖蛋白。
2.【答案】B
【解析】题图中CO2的吸收速率指的是净光合速率,有机物的合成速率应该是净光合速率加上呼吸速率。当光照强度大于7时,25 ℃与15 ℃条件下植物的净光合速率相等,但由于呼吸速率不同,故有机物的合成速率也不相同。
3.【答案】C
【解析】有氧呼吸时,1分子C6H12O6彻底分解能产生6分子CO2,而无氧呼吸产生酒精时,1分子C6H12O6因分解不彻底,只能产生2分子CO2。因此要产生等量的CO2,则两者所消耗的C6H12O6之比为1∶3。
4.【答案】D
【解析】天然谷物中也含有大量糖类,①错误。无机盐属于无机物,不能为人体补充能量,②错误。组成人体蛋白质的氨基酸共20种,包括必需氨基酸和非必需氨基酸,③错误。钙属于大量元素,④错误。
5.【答案】B
【解析】某些RNA也是酶。
6.【答案】D
【解析】绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA,酶催化作用的本质是降低反应所需的活化能。
7.【答案】C
【解析】图中①、②、③、④分别表示O2、ATP、NADPH、CO2。在暗反应过程中,CO2首先与C5结合生成C3,然后还原C3生成(CH2O),其可以进一步转化为多糖、脂质,在C3的还原过程中,需要光反应提供能源物质ATP、NADPH。
8.【答案】D
【解析】A项中,衣藻细胞有丝分裂中期不存在染色质;B项中,中期核膜已经消失,不存在核膜;C项中,赤道板不是一个真实存在的结构,且不存在核仁;D项中,衣藻细胞有中心体,中期存在纺锤体和染色体。
9.【答案】A
【解析】葡萄糖是单糖,不能再水解,B错误。构成纤维素的单体是葡萄糖,C错误。乳糖被分解成葡萄糖和半乳糖才可以被小肠上皮细胞吸收,D错误。
10.【答案】A
【解析】DNA的基本单位是脱氧核苷酸,包括脱氧核糖、含氮碱基(A、T、C、G)、磷酸基团;RNA的基本单位是核糖核苷酸,包括核糖、含氮碱基(A、U、C、G)、磷酸基团;DNA主要是以双链形式存在,RNA主要是以单链形式存在,故二者区别主要是五碳糖不同。
11.【答案】A
【解析】无氧呼吸只有第一阶段产生ATP。
12.【答案】C
【解析】分裂间期DNA复制,DNA数目加倍,每条染色体上有2条染色单体,2条染色单体由同一个着丝点连接,A错误;细胞分裂间期开始时与结束时相比物质运输效率不同,B错误;所观察的分生区处于分裂期的细胞数目较少,是因为分裂期相对于间期所用时间较短,D错误。
13.【答案】C
【解析】由25 ℃提高到30 ℃,光合酶活性降低,呼吸酶活性提高,故题图中A点上移,B点右移,D点上移。
14.【答案】C
【解析】细胞的全能性的概念。
15.【答案】B
【解析】组成细胞膜的成分有磷脂、蛋白质和糖类;细胞之间的信息交流方式多种多样,有的细胞分泌化学物质,通过化学物质与靶细胞膜表面受体结合传递信息,也有的两个相邻细胞的细胞膜直接接触传递信息,也有的两个细胞之间形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞,从而实现信息传递;溶酶体和高尔基体在行使功能时伴随着膜的融合,所以存在膜组分的更新;内质网是脂质合成的车间,性腺细胞主要合成和分泌性激素(固醇类激素),故性腺细胞内质网丰富。
16.【答案】A
【解析】诱变育种中常用的方法有物理方法(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)和化学方法(如亚硝酸、硫酸二乙酯、秋水仙素等)。由于基因突变一般发生在DNA复制时期,是复制差错造成的,所以发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂之前的间期。
17.【答案】D
【解析】A基因可以突变成a1、a2、a3,说明基因突变具有不定向性;同时A基因可以突变成a1基因,a1基因也可以突变成A基因,说明基因突变具有可逆性;控制同一性状的基因有几种,其根本原因是碱基的序列不同。
18.【答案】B
【解析】DNA分子中氢键数目越多,热稳定性越强,因此碱基对G与C相对多的乙强于甲,B项正确。
19.【答案】D
【解析】F1产生的雌、雄配子各四种,随机组合共有16种:“双杂”占;“单杂”四种,各占;“纯合子”四种,各占。
20.【答案】D
【解析】DNA分子的多样性取决于碱基对的数量和排列顺序,故选D。
21.【答案】D
【解析】在编码区插入一个碱基对,因每相邻的三个碱基决定一个氨基酸,所以必然造成插入点以后几乎所有密码子的改变,控制相应的氨基酸发生变化,致使编码的蛋白质差别很大。若插入一个碱基对,再增添2个、5个、8个碱基对,或缺失1个、4个、7个碱基对,恰好凑成3的倍数,则对后面密码子不产生影响,致使编码的蛋白质差别不大。
22.【答案】D
【解析】根据题干,有中生无,是显性遗传,第二代4号个体是患者,其母亲无病,则该病为常染色体显性遗传,由于第三代7号个体与10号个体婚配,生下了一个正常女孩,因此双亲是杂合子,再生一个患病男孩的概率是3/8,选D。
23.【答案】D
【解析】A选项,从五碳糖和磷酸基团的形态和位置可判断,两条脱氧核苷酸链不是反向平行的。B选项,A与T这个碱基对之间的氢键该是两个而不是三个。C选项,胞嘧啶脱氧核苷酸中的脱氧核糖与磷酸基团之间的连接位置不对;而且,G与C这个碱基对之间的氢键该是三个而不是两个。
24.【答案】C
【解析】根据减数第二次分裂后期的主要特点:着丝点分裂,染色单体成为染色体,此时,染色体数目加倍,等于该生物体细胞中的染色体数目,即17对(34条),在减数分裂过程中应该形成17个四分体。
25.【答案】C
【解析】根据达尔文的自然选择学说,在使用抗生素之前,细菌就存在差异(变异),有的抗药性强,有的抗药性弱。抗生素对细菌的这种差异起到了定向选择作用,开始使用时效果好,说明大多数细菌抗药性差,被药物致死而遭到淘汰。但同时也选择了少数抗药性强的个体,并通过繁殖使抗药性变异遗传给后代,当再次使用抗生素时,细菌的抗药性变异再次被选择、积累,使杀菌效果下降。
26.【答案】D
【解析】AaBb的植株自交后代的基因型是A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中不同于亲本的基因型是A_bb、aaB_、aabb,纯合子有AAbb、aaBB和aabb三种,所以后代表现型与亲本不同的类型中纯合子所占的比例是3/7。
27.【答案】B
【解析】d是逆转录过程,大肠杆菌的遗传物质是DNA,不能发生d过程,A错误;c是翻译,需要tRNA运输氨基酸,场所在核糖体上,B正确;生长素不是蛋白质,不能通过b、c过程合成,C错误; b是转录,c翻译,是可以在叶绿体和线粒体中发生的,D错误。
28.【答案】C
【解析】一种酶只能催化一种或一类化学反应,具有专一性。
29.【答案】B
【解析】DNA分子中,碱基个数=脱氧核糖个数=磷酸个数。同时在DNA分子中A等于T,G等于C,由于题干中有8个碱基T,说明需要8个A,总共有40个脱氧核糖(磷酸),说明该DNA分子中有40个碱基,其中A和T共有16个,则G和C共有24个,因此需要C12个,故B正确。
30.【答案】D
【解析】由题干分析,紫花受A和B两种基因控制,说明基因之间存在相互作用,但并不是说每种性状都这样受两对基因控制。大多数性状是由单个基因控制的。
31.【答案】(1)蛋白质 氨基酸 D 磷脂双分子层 (2)E 糖蛋白 (3)流动性 (4)B、E
(5)流动镶嵌模型
【解析】A代表的是多糖,B代表的是蛋白质,E代表的是具有识别功能的糖蛋白,C和D分别是指磷脂分子和磷脂双分子层。组成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动的,决定了其具有流动性,吞噬细胞吞噬病菌的结构基础就是膜结构具有流动性。蛋白质是生命活动的主要承担者,所以不同的细胞膜其蛋白质的种类和数量也不同。
32.【答案】(1)真核 有以核膜为界限的细胞核
(2)有氧 细胞质基质和线粒体
(3)①8∶5 第5 h和第3 h ②酸性重铬酸钾 灰绿色 ③通入少量的氧气
【解析】(1)由图一可知,酵母菌具有细胞核,应为真核生物。(2)酵母菌繁殖需要大量能量,此时一般进行有氧呼吸,有氧呼吸发生的场所是细胞质基质和线粒体。(3)①根据题图可知,在实验结束时甲、乙两发酵罐中产生的酒精的物质的量分别为18 mol和15 mol,由无氧呼吸的反应式C6H12O6→2C2H5OH+2CO2可知,甲发酵罐无氧呼吸产生的二氧化碳量为18 mol,乙发酵罐无氧呼吸产生的二氧化碳量为15 mol,而甲发酵罐通过有氧呼吸消耗6 mol氧气时还产生了6 mol二氧化碳,因此甲、乙两发酵罐中产生的二氧化碳量之比为24∶15=8∶5;从曲线可看出甲、乙两发酵罐分别在第5 h和第3 h时,酒精的生成速率最快,即无氧呼吸速率最快。②鉴别酒精用酸性重铬酸钾,溶液颜色变为灰绿色。③从图中曲线分析可知,通入少量氧气可以使酵母菌大量繁殖,产生的酒精的量要高于无氧条件下发酵产生酒精的量。
33.【答案】(1)染色体变异 基因重组 方法Ⅰ (2)ddTT
(3)减数第一次分裂 花药离体培养 秋水仙素
(4)1/3
【解析】图示中方法Ⅰ是单倍体育种,F1在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,可产生4种类型的配子,采用花药离体培养法得单倍体植株,再经秋水仙素处理使染色体数目加倍,得到的后代都是纯合子,不发生性状分离。单倍体育种所依据的原理是染色体变异,优点是可明显缩短育种年限。图中(五)过程是F1自交,根据基因的自由组合定律,所产生的后代中矮秆抗锈病植株[(2/16)ddTt和(1/16)ddTT]中纯合子(ddTT)占1/3。
34.【答案】(1)基因控制蛋白质的合成 (2)相同的双螺旋 脱氧核糖核苷酸 互补配对
(3)人的一段DNA 异种动物 核糖核苷酸 特定的一段mRNA 氨基酸 转运RNA 核糖体 (4)药物蛋白质
【解析】基因控制蛋白质的合成分两步:一是转录,即以DNA为模板,以动物细胞中游离的核糖核苷酸为原料合成mRNA;二是翻译,即以mRNA为模板,以tRNA为搬运工具,以动物细胞中的氨基酸为原料,在动物细胞的核糖体中合成蛋白质。