山东省聊城市2024-2025学年高三上学期期中考试 生物(含答案)

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山东省聊城市2024-2025学年高三上学期期中考试 生物(含答案)

资源简介

2024~2025学年度第一学期期中教学质量检测
高三生物试题
注意事项:
1.考试时间90分钟,满分100分。
2.答题前,考生先将自己的姓名、考场、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
3.选择题答案必须用2B铅笔正确填涂,非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。
4.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在草纸上、试题卷上答题无效。保持答题卡面清洁、不折叠、不破损。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. 幽门螺杆菌(Hp)是一种能导致胃部疾病的致病菌,13C呼气试验是检测Hp的有效方法。被测者口服13C尿素胶囊,Hp分泌脲酶催化尿素水解生成CO2,CO2随血液进入肺部并排出体外,然后被测者向专用的呼气卡吹气留取样本。下列叙述正确的是( )
A. 幽门螺杆菌是单细胞生物,所以不是细胞层次而是个体层次
B. 感染者吹出气体中的13CO2是其细胞呼吸产生的
C. Hp分泌脲酶过程需要线粒体提供能量
D. 服用抗生素期间进行呼气试验会影响Hp检测结果
2. 骆驼的抗旱特性与驼峰中丰富的脂肪以及体内储存的大量水分有关,其血液中存在一种蓄水能力很强的高浓缩蛋白质。骆驼嗜盐,其盐分摄入量大约是牛和羊的8倍。下列叙述错误的是( )
A. 脂肪有助于抗旱耐寒,糖类和脂肪之间是可以相互大量转化的
B. 驼峰中的脂肪往往含有饱和脂肪酸,在室温下呈固态
C. 骆驼的细胞外液离子含量高,便于其在干旱环境中饮用高浓度盐水获取水分
D. 高浓缩蛋白质主要是以结合水的形式蓄水,在骆驼口渴时结合水可转化为自由水
3. 高等生物细胞器的稳态是细胞行使正常功能的基础。线粒体和叶绿体均可经分裂增殖。植物细胞的前质体可在光照诱导下转化为叶绿体。内质网和高尔基体在细胞分裂初期崩解,并以小膜泡形式被分配到子细胞中,细胞分裂完成后重新组装。下列叙述正确的是( )
A. 植物细胞叶绿体均由前质体产生
B. 细胞分裂中期可以观察到线粒体和高尔基体
C. 溶酶体异常时,细胞质内可能会积累异常线粒体等细胞器
D. 细胞分裂时,内质网、线粒体和高尔基体都要经历解体和重建过程
4. 离子通道与载体蛋白转运离子的速度有明显差异,离子通道转运速度通常是载体蛋白的100-1000倍。植物细胞在高浓度盐胁迫下,K+主要通过离子通道Kin+蛋白从细胞外运输到细胞内,而膜上的阴离子通道(运输NO3-、Cl-)在运输NO3-时,会抑制Kin+蛋白的活性。下列叙述错误的是( )
A. 载体蛋白转运速度低于离子通道可能是载体蛋白需与被转运物质结合,且结合部位数量有限
B 离子通道运输物质不耗能,载体蛋白运输物质不一定耗能
C. 若在溶液中加入呼吸抑制剂,植物细胞也可以从外界吸收K+
D. 在较高浓度的KNO3溶液中,植物细胞质壁分离后能自动复原的原因是细胞大量吸收K+和NO3-
5. 二甲双胍可通过抑制线粒体的功能而抑制肿瘤细胞的生长,其作用机理如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 激活型RagC和mRNA通过核孔复合物运输的方向是相反的
B. 二甲双胍可能对线粒体中葡萄糖的分解过程具有抑制作用
C. 二甲双胍会影响RagC激活型与无活型的转化效率
D. 激活型RagC活性的增强会抑制细胞的生长
6. 线粒体受损时会释放自由基,线粒体中某些酶的异常可以诱发细胞癌变,癌细胞即使在氧气充足情况下也会优先分解葡萄糖产生乳酸获取能量。下列叙述错误的是( )
A. 线粒体受损易导致细胞衰老
B. 细胞通过细胞自噬消除过多线粒体导致细胞坏死
C. 细胞内线粒体长期代谢异常,可能导致细胞癌变
D. 通过对体内大量消耗葡萄糖的区域进行定位可以帮助识别癌变部位
7. 60Co辐射可使部分花粉活力降低,通过受精过程可诱导卵细胞发育成单倍体幼胚。科研人员利用此原理,通过下图所示操作培养西葫芦优良品种。下列叙述正确的是( )
A. 雌花套袋的目的是防止自花传粉的干扰
B. ④处理可在有丝分裂中期抑制纺锤体的形成
C. ③应挑选幼苗中叶片大、茎秆粗壮的个体即为单倍体
D. 经②得到的部分幼苗体细胞染色体数目可能与④获得的品种相同
8. 研究等位基因A/a、B/b、C/c、D/d在染色体上的相对位置关系时,以某志愿者的精子为材料,利用DNA提取、PCR等技术随机检测了12个精子的相关基因,其基因组成如下表所示。若这12个精子的基因组成种类及比例与该志愿者理论上产生的配子的基因组成种类和比例相同,且不考虑致死和突变,各种配子活力相同。下列叙述错误的是( )
精子编号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
基因组成 aBc aBcd aBc aBcd aBC aBCd
精子编号 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
基因组成 Abc Abcd AbC AbCd AbC AbCd
A. 根据表中数据可以排除等位基因B、b位于性染色体上
B. 等位基因A、a和C、c在遗传时不遵循自由组合定律
C. 编号为②、④、⑥、⑧、⑩、 的精子中可能均含Y染色体
D. 该志愿者的精原细胞在减数分裂过程均发生了互换
9. 下图为某单基因遗传病患者家系的系谱图(不考虑XY染色体同源区和突变),下列叙述错误的是( )
A. 控制该病的基因不在Y染色体上
B. 建议Ⅳ-2在产前进行基因筛查
C. Ⅲ-4产生正常配子的概率为50%
D. Ⅰ-2和Ⅱ-4可能为致病基因携带者
10. 果蝇控制棒眼性状的D基因仅在X染色体上,且D基因纯合会致死。用X射线照射大量雄果蝇,为检测照射后的这批雄果蝇X染色体是否发生新的基因突变(假设射线照射时最多只发生一次基因突变),让它们与棒眼雌蝇交配。选择F1中棒眼雌蝇分别与正常雄蝇杂交并单独统计各组F2表型比例,下列叙述正确的是( )
A. 果蝇中与D基因有关的基因型共存在4种
B. 上述杂交实验的F1中棒眼雌果蝇占1/3
C. 若某组F2中雌蝇与雄蝇之比约为2:1,则雄果蝇X染色体上出现隐性致死突变基因
D. 若某组F2中出现新性状且占1/3,则雄果蝇X染色体上出现显性突变基因
11. 噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程如图所示。该实验条件下,噬菌体每20分钟复制一代。下列叙述正确的是( )
A. 该实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. 大肠杆菌为噬菌体增殖提供了原料、酶和能量
C. A组试管Ⅲ中含32P的子代噬菌体比例较高
D. B组试管Ⅲ上清液中的放射性强度与接种后的培养时间成正比
12. 噬菌体φX174的遗传物质是单链环状DNA分子(含有a个腺嘌呤),其复制过程如图所示。某兴趣小组利用一个被15N标记的噬菌体φX174侵染宿主细胞进行实验,下列叙述正确的是( )
A. 噬菌体φX174的遗传物质复制时,所需的尿嘧啶核苷酸来自宿主细胞
B. 滚动复制n次后提取DNA进行离心,离心后试管中会出现轻、中、重3种条带
C. 若该正链进行图示复制最终产生4条正链DNA,则共消耗游离腺嘌呤3a个
D. 若噬菌体φX174的正链中嘌呤所占的比例为b,则负链中嘧啶所占比例也为b
13. 细菌glg基因是编码糖原合成中的关键酶。细菌糖原合成的平衡受到CsrA/CsrB系统的调节。CsrA蛋白可结合glgmRNA分子,也可结合CsrB(一种非编码RNA分子),相关过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 抑制CsrB基因的转录能抑制细菌糖原合成
B. CsrB与glgmRNA竞争结合CsrA蛋白
C. CsrA蛋白与glgmRNA结合促进细菌糖原的合成
D. RNA聚合酶识别并结合glg基因的启动子后驱动转录
14. 除草剂敏感与抗性是一对相对性状,除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体。下列叙述正确的是( )
A. 突变体若为一条染色体片段缺失所致,则抗性基因是显性基因
B. 突变体若基因突变所致,如果再经诱变有可能恢复为敏感型
C. 突变体若为一对同源染色体相同位置片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型
D. 抗性基因若为敏感型基因中的单个碱基对替换所致,抗性基因一定不能编码肽链
15. 小鼠体型正常和体型矮小分别由常染色体上的印记基因A与a控制(仅一方亲本来源的基因在形成配子时被标上“印记”才能表达,而来自另一亲本的基因不表达)。纯合的体型正常雄性小鼠与体型矮小的雌性小鼠进行交配,F1小鼠均表现为体型正常,F1雌雄小鼠相互交配得F2,F2小鼠中体型正常与体型矮小的比例为1:1。下列叙述错误的是( )
A. 小鼠的体型是由母方染色体上的基因被标上“印记”决定的
B. 某些基因型相同的个体,在相同环境下表现的性状可能不同
C. F1代中的雌性小鼠在形成配子时,来自亲本的基因印记会被擦除
D. F2代中体型正常的雌雄小鼠自由交配,后代体型正常概率为3/4
二、选择题:本题共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,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16. 如图表示某植物非绿色器官在不同O2浓度下,O2的吸收量和CO2的释放量的变化情况,下列叙述正确的是( )
A. N点时,该器官O2的吸收量和CO2的释放量相等,说明其只进行有氧呼吸
B. M点时若AB=BM,则此时有氧呼吸强度小于无氧呼吸的强度
C. 该器官细胞呼吸过程中有非糖物质氧化分解
D. O点时,该器官产生CO2的场所是细胞中的线粒体基质
17. 人参是喜阴植物,其具有良好的药用价值,为探究环境因素对其光合作用的影响,科学家进行了一系列实验,结果如图,下列叙述正确的是( )
A. 喜阳植物的曲线与图1比较,b点向左移,c点向左移
B. 根据图2判断,在该实验光照下,人参处于t4温度下可以积累有机物
C. 根据图2判断,t3 温度时,与光合作用相关的酶活性最高
D. 现将植物移入缺镁条件下培养,则图1中b点右移,c点左移
18. 用3种不同颜色的荧光素分别标记基因型为AaXBY果蝇(2n=8)的一个精原细胞中的A、a、B基因,再检测减数分裂各时期细胞的荧光标记。已知该精原细胞进行减数分裂过程中发生了一次异常分裂,分别检测分裂进行至T1、T2、T3时期的三个细胞中染色体、核DNA、染色单体的数量,结果如图。下列叙述错误的是( )
A. T3时期的细胞中可能出现3种颜色的3个荧光位点
B. T2时期的细胞中可能出现3种颜色的4个荧光位点
C. 检测的T1、T2、T3时期的三个细胞中均存在同源染色体
D. 最终形成的4个子细胞中有一半细胞的染色体数目异常
19. 科研人员得到4种浅红眼的单基因突变体果蝇A、B、C和D(雌雄均有),将它们分别与纯合野生型果蝇进行杂交得到F1,F1雌雄果蝇相互交配得到F2,结果如下表所示。下列叙述正确的是( )
组别 亲本果蝇 F1果蝇的表型 F2果蝇的表型及数量
雌性 雄性 红眼 浅红眼 红眼 浅红眼
雌性 雄性 雌性 雄性
Ⅰ A 野生型 雌性、雄性 无 752 757 252 249
Ⅱ B 野生型 雌性、雄性 无 304 301 101 102
Ⅲ C 野生型 雌性 雄性 106 101 104 102
Ⅳ D 野生型 雌性 雄性 150 153 151 152
Ⅴ B C 雌性、雄性 无 722 561
A. 4种突变体均是隐性突变
B. 突变体A、B的突变位点在常染色体上
C. 杂交Ⅴ产生的F2雄性果蝇中红眼个体占3/4
D. 突变体C、D的突变位点在同一条染色体上
20. 科研人员将带有蓝色素基因E的长穗偃麦草4号染色体替代了小麦(2n=42)的4号染色体,培育出了纯合蓝粒小麦。减数分裂过程中小麦和长穗偃麦草的4号染色体不能联会,随机进入配子,小麦5号染色体上的h基因纯合可诱导它们联会并发生互换。某雄性不育小麦4号染色体上分别具有不育基因T与可育基因t。为培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,研究人员设计了如图所示的杂交实验。下列叙述正确的是( )
A. 亲本不育小麦的基因型一定是TtHH
B. F3蓝粒不育株体细胞中有43条染色体
C. F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是1/16
D. F2蓝粒不育株在减数分裂时理论上能形成21个正常的四分体
三、非选择题:本题包括5小题,共55分。
21. 常春藤四季常青,花淡黄白色或淡绿白色,可吸收并同化家装过程中的污染气体甲醛,其叶绿体内部分物质代谢如图1所示。请回答下列问题。
(1)常春藤的色素分布在_____(填细胞器)中。若突然停止光照,短时间内核酮糖-1,5-二磷酸的含量将_____(填“增加”、“减少”或“基本不变”)。甲醛经气孔进入叶肉细胞,在_____(填具体场所)中被同化生成己酮糖-6-磷酸。图1中核酮糖-1,5-二磷酸与CO2生成3-磷酸甘油酸的过程称为______。
(2)研究表明,甲醛胁迫可使常春藤细胞的膜脂和蛋白质受到氧化损伤。为探究常春藤对不同浓度甲醛的耐受性,科研人员分别测定了叶片气孔导度(气孔的开放程度)、甲醛脱氢酶(FALDH,甲醛代谢过程中的关键酶)活性的相对值,以及可溶性糖含量的变化,结果如图2、图3。请回答下列问题。
①常春藤经2mmol·L-1甲醛处理后细胞中可溶性糖含量较高,结合上述信息,可能的原因是_____。
②6mmol·L-1甲醛处理第3天后,常春藤细胞由于_____,使得光反应强度降低,可溶性糖含量显著减少。
③结果显示,常春藤对低浓度甲醛具有一定的耐受性,其机制是_____。
22. 研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/ K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图1是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜借助质子泵(H+-ATP酶)使两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题。
(1)图1中各种离子的运输,体现了细胞膜_____的功能。
(2)当盐浸入到根周围的环境时,Na+顺浓度梯度大量进入根部细胞。据图1分析,各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由位于_____上的质子泵转运H+来维持的。这种H+的分布特点为SOSI和NHX两种转运蛋白运输Na+提供了动力,帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响。Na+、H+通过NHX反向进出液泡的运输方式分别是_____。质子泵的作用有_____。
(3)图2是NaCl处理模拟盐胁迫,甘氨酸甜菜碱(GB)影响玉米Na+的转运和相关载体活性的结果。根据实验结果可知,盐胁迫下,GB可通过_____提高玉米的耐盐性。
23. 近些年,研究人员在雌性动物细胞减数分裂研究中有一些新发现,具体过程如图1所示(部分染色体未标出,“o”代表着丝粒)。请据图回答下列问题。
(1)图1“常规”减数分裂中含有同源染色体的细胞是_____(填写序号),细胞2中出现基因重组的原因是_____。
(2)与“常规”减数分裂相比,“逆反”减数分裂中染色体变化的特征是_____。
(3)在观察果蝇卵巢细胞分裂过程时,发现了一染色体数目变异细胞,模式图如图2所示,该细胞名称为_____,属于_____(填“常规”或“逆反”)减数分裂过程染色体分离异常所致。
24. 某研究所将纯种水稻品系甲(7号染色体上具有抗病基因)与具有其他优良性状但不抗病的品系乙杂交,获得的F1全为抗病水稻,F1自交获得的F2中抗病与不抗病水稻为1:1。研究人员通过观察花粉母细胞减数分裂不同时期的显微照片发现,品系甲、乙、F1减数分裂各时期细胞的染色体数量和形态均正常,但产生的花粉可育率分别约为100%、100%和50%。请回答下列问题。
(1)研究人员根据花粉可育率推测,F1产生的带有_____(填“抗病”或“不抗病”)基因的花粉可能败育,并欲利用现有植株设计杂交实验验证上述推测。请写出实验思路并预测实验结果:实验思路:_____。预测实验结果:_____。
(2)进一步研究发现F1花粉可育率低与品系乙7号染色体上的两个“自私基因”D1、D2有关(如图1),其中一个基因能编码抑制花粉发育的毒性蛋白,另一个基因能编码解除该毒蛋白作用的解毒蛋白。品系甲无“自私基因”D1、D2。
①敲除相关基因后检测花粉可育率的结果如图2所示,下列叙述正确的是____。
A.D1、D2是一对等位基因
B.D1基因编码毒性蛋白
C.D2基因编码解毒蛋白
D.D1基因可能在精细胞中表达
E.D2基因可能在精原细胞中表达
F.“自私基因”有利于使品系乙的遗传信息更多地传递给后代
②研究人员在后续研究中取了一株F2抗病水稻,发现该水稻的花粉可育率为1/2,但其自交获得的子代群体中抗病水稻的数量大于1/2,则最可能的原因是____。
(3)实验中还发现品系甲中存在另外一个籽粒变小的突变株丙,将甲与丙杂交,F1表型正常,F1配子的功能及受精卵活力均正常。利用F1进行下列杂交实验,统计正常籽粒与小籽粒的数量,结果如表。
组别 杂交组合 正常籽粒小籽粒
1 F1(♂)×丙(♀) 3:1
2 F1(♀)×丙(♂) 1:1
已知玉米子代中,某些来自父本或母本的基因,即使是显性也无功能。
①根据这些信息,如何解释基因与表中小籽粒性状的对应关系?提出你的假说_____。
②若F1自交,所结籽粒的表型及比例为_____,则支持上述假设。
25. 已知玉米棒上的每个籽粒为独立种子,Sh2基因控制合成相应酶催化果糖和葡萄糖合成淀粉,籽粒中的淀粉含量越低而果糖和葡萄糖含量越高则越甜。图1表示Sh2基因的表达受MIR-15a基因控制合成的miRNA调控图解。请据图回答下列问题。
(1)当Sh2酶不能合成或合成减少时,玉米籽粒淀粉含量大量减少未能有效保留水分,导致籽粒成熟后凹陷干瘪,结合图1分析可知基因与性状的关系是_____。
(2)图1中B过程的方向为_____(填“从左向右”或“从右向左”),少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质是因为_____。miRNA抑制Sh2基因表达的机理是_____。
(3)图1中在Sh2基因表达过程中,其模板链上的碱基序列最终翻译的氨基酸如下表,则图2所示tRNA携带的氨基酸是_____。研究表明,DNA甲基化修饰也会影响基因的表达,但是基因的甲基化不会引起基因突变,原因是_____。
5′-CGA-3′ 5′-AGC-3′ 5′-ACG-3′ 5′-GCA-3′
丝氨酸 丙氨酸 精氨酸 半胱氨酸1
2024~2025学年度第一学期期中教学质量检测
高三生物试题
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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.
【答案】D
2.
【答案】A
3.
【答案】C
4.
【答案】D
5.
【答案】C
6.
【答案】B
7.
【答案】D
8.
【答案】D
9.
【答案】C
10.
【答案】B
11.
【答案】B
12.
【答案】D
13.
【答案】C
14.
【答案】B
15.
【答案】A
二、选择题:本题共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,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.
【答案】BC
17.
【答案】BD
18.
【答案】D
19.
【答案】ABD
20.
【答案】ABC
三、非选择题:本题包括5小题,共55分。
21.
【答案】(1) ①. 液泡、叶绿体 ②. 减少 ③. 叶绿体基质 ④. 二氧化碳的固定
(2) ①. 甲醛被常春藤吸收后在甲醛脱氢酶作用下生成二氧化碳,为光合作用提供原料,使得可溶性糖含量增加 ②. 叶绿体膜结构受损 ③. 降低气孔导度,减少甲醛的吸收;提高FALDH的活性,增强对甲醛的代谢能力
22.
【答案】(1)控制物质进出细胞
(2) ①. 细胞膜和液泡膜 ②. Na+进入液泡为主动运输,H+出液泡为协助扩散 ③. 通过质子泵转运H+形成H+浓度差,为SOS1将Na+运出细胞和NHX将Na+运进液泡提供电势差,以减少Na+对胞内代谢的影响
(3)提高液泡膜NHX载体活性
23.
【答案】(1) ①. 1、2 ②. 位于同源染色体上的等位基因随非姐妹染色单体之间的交换而发生互换,导致染色单体上的非等位基因重组
(2)MI姐妹染色单体分开,MⅡ同源染色体分离
(3) ①次级卵母细胞或极体 ②. 常规
24.
【答案】(1) ①. 抗病 ②. 利用F1作父本与品系乙(或F2不抗病水稻)杂交,观察并统计子代的抗病情况 ③. 子代全为不抗病水稻
(2) ①. DEF ②. 该水稻在减数分裂Ⅰ前期7号染色体的非姐妹染色单体之间发生互换后产生同时带有抗病基因和D2基因的花粉,且D2基因在精细胞中才表达
(3) ①. 突变性状受两对独立遗传的基因控制,两对基因同时无活性表现为小籽粒,其中一对等位基因在子代中,来自母本的不表达,来自父本的表达 ②. 正常籽粒:小籽粒=7:l
25.
【答案】(1)一个性状可以受到多个基因的影响
(2) ①. 从右向左 ②. 一个mRNA上可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成 ③. miRNA能与Sh2基因转录生成的mRNA发生碱基互补配对,形成双链,阻断翻译过程(合理即可)
(3) ①. 半胱氨酸 ②. 基因的甲基化不会引起基因碱基序列发生改变(答出“基因碱基序列不改变”即可)
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