资源简介 南昌中学2024—2025学年度下学期5月考试高一生物试卷一、单选题(本大题共15小题,每题2分,共30分。在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.孟德尔遗传规律包括分离定律和自由组合定律。下列相关叙述正确的是( )A.分离定律不能用于分析两对等位基因的遗传B.自由组合定律也能用于分析一对等位基因的遗传C.自由组合定律是以分离定律为基础的D.基因的分离发生在配子形成的过程中,基因的自由组合发生在合子形成的过程中2.研究者以某种动物细胞Y和3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷(3H-TdR)为材料,以是否有物质X为自变量,进行了如表所示的实验。下列分析正确的是( )步骤 A组 B组① Y细胞悬液5mL Y细胞悬液5mL② 含3H-TdR的培养液50mL 含3H-TdR的培养液50mL③ 用生理盐水配制X溶液2mL ④ 培养一段时间后,检测所有细胞内的DNA的放射性强度结果 +++ +注:“+”越多,放射性越强。A.该实验的目的是探究DNA复制的方式B.表中“ ”处是蒸馏水2mLC.以3H标记的尿嘧啶核苷为材料也可以得到相同的实验结果D.结果表明物质X对DNA的复制有促进作用3.豚鼠的黑色对白色是显性(由一对等位基因控制),假设在一个繁殖期内,杂合雌豚鼠的卵巢内,所有初级卵母细胞总共有30个黑色基因,经正常减数分裂后,最多能形成含有白色基因的卵细胞的个数为( )A.10 B.15 C.20 D.304.某二倍体两性植物的紫茎和绿茎分别由D、d控制,缺刻叶和马铃薯叶由M、m控制。让紫茎缺刻叶与绿茎马铃薯叶杂交。F1的表型及比例:紫茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶=1:1:1:1。下列说法错误的是( )A.若F1自交,得到F2中缺刻叶植株占比为3/8,则说明缺刻叶为显性性状B.若F1自交,得到F2中缺刻叶植株占比为5/8,则说明这2对等位基因独立遗传C.若F1相互授粉,得到F2中缺刻叶植株占比为7/16,则亲本紫茎缺刻叶基因型为DdMmD.若F1相互授粉,得到F2中缺刻叶植株占比为9/16,则亲本紫茎缺刻叶基因型为 Ddmm5.某二倍体动物(2n=4,性别决定方式是XY型)的一个未用3H标记的精原细胞,在含3H标记脱氧核苷酸的培养基中完成一次有丝分裂后,将所得子细胞全部转移至不含3H的普通培养基中完成减数分裂(不考虑染色体片段交换、实验误差和细胞质DNA)。下列叙述错误的是( )A.一个初级精母细胞中含3H的染色体共有4条B.一个次级精母细胞可能有2条不含3H的Y染色体C.一个精细胞中可能有1条不含3H的Y染色体D.该过程形成的精细胞含3H的最多有8个6.对于右边的图示,正确的叙述有( )A.图中共有4种核苷酸 B.图示表示的不一定是转录过程C.可表示DNA的复制过程 D.图中的A均代表同一种核苷酸7.核糖体上有3个供tRNA结合的位点,其中A位点是新进入的tRNA结合位点,P位点是肽链延伸过程中的tRNA结合位点,E位点是空载的tRNA释放位点,如下图所示。(图中1~3代表氨基酸的序号)。下列叙述正确的有( )A.密码子AUG和UGG分别编码了氨基酸1和氨基酸3B.反密码子与终止密码子的碱基互补配对使得肽链的延伸终止C.翻译过程中,核糖体沿着mRNA的移动方向是b端→a端D.图中P位点结合的tRNA上的反密码子是5'-GUC-3'8.如图是某基因编码区部分碱基序列,在体内其指导合成肽链的氨基酸序列为:甲硫氨酸-组氨酸-脯氨酸-赖氨酸……下列叙述正确的是( )A.①链是转录的模板链,其左侧是5'端,右侧是3'端B.若在①链5~6号碱基间插入一个碱基G,合成的肽链变长C.若在①链1号碱基前插入一个碱基G,合成的肽链不变D.碱基序列不同的mRNA翻译得到的肽链不可能相同9.防御相关逆转录酶(DRT)系统在细菌抵抗噬菌体侵染方面发挥着重要作用,科研人员最新解析了肺炎克雷伯菌的DRT2系统抵御T5噬菌体侵染的机制如图所示。下列叙述正确的是A.该研究表明细菌能以RNA为模板创造自身不含有的基因B.抑制细菌生长影响了噬菌体从细菌中获取相应的氨基酸、核酸、能量等C.①、②过程都有氢键、磷酸二酯键的形成与断裂D.图示过程包括了中心法则的所有内容10.下图表示某基因的部分碱基序列,其中含有编码起始密码子的碱基序列(注:起始密码子为AUG,终止密码子为UAA、UAG或UGA,UGA不考虑特殊情况),横箭头表示转录方向。下列相关叙述正确的是( )A.若“↑”位置为复制原点,则DNA聚合酶与该位置结合并催化解旋和子链合成B.该基因转录时以甲链为模板链,该链的左侧为“-OH”端、右侧为“- ”端C.该基因进行复制、转录和翻译的过程中,均会发生T-A、G-C、C-G碱基配对D.若“↑”处缺失一个碱基对,则该基因片段控制合成的肽链含8个氨基酸11.中华酒文化源远流长。经调查研究发现,有些人喝酒不多就脸红,称作“红脸人”,其体内只有乙醇脱氢酶(ADH);有的人喝很多酒,脸色也没有多少改变,称作“白脸人”,其体内乙醇脱氢酶(ADH)和乙醛脱氢酶(ALDH)都没有。乙醇进入人体后的代谢途径如图所示,基因A对a,B对b为完全显性,下列相关说法错误的是( )A.“红脸人”饮酒后血液中乙醛含量相对较高,毛细血管扩张而引起脸红B.图中代谢途径表明基因可通过控制酶的合成间接控制生物体的性状C.“红脸人”有4种基因型,“白脸人”有3种基因型D.由上述材料可知,喝酒后是否脸红与性别无关12.蛋白D是某种小鼠正常发育所必需的物质,缺乏则表现为侏儒鼠。小鼠体内的A基因能控制该蛋白的合成,a基因则不能。A基因的表达受P序列(一段DNA序列)的调控,如图所示。P序列在形成精子时会去甲基化,传给子代能正常表达;在形成卵细胞时会甲基化(甲基化需要甲基化酶的参与),传给子代不能正常表达。下列叙述正确的是( )A.表观遗传通过改变蛋白质的氨基酸序列进而影响小鼠的体形B.在形成卵母细胞时,A基因不能表达是因为发生了基因突变C.基因型为Aa的侏儒鼠,其a基因很可能来自父本D.基因型为Aa的侏儒鼠的性状不能遗传给下一代13.研究者对野生型拟南芥进行诱变,筛选到一株种子体积增大的突变体。通过遗传分析和测序,发现野生型拟南芥中调节植物生长发育的DAI基因发生一个碱基G到A的替换,突变后的基因为隐性基因,导致其转录的mRNA中相应的密码子变为UUC。下列叙述错误的是( )A.mRNA中密码子UUC对应的DNA模板链序列为5′-GAA-3′B.DAI基因发生碱基替换前后产生的密码子决定同种氨基酸C.野生型拟南芥DAI基因中发生的碱基替换属于基因突变D.筛选得到种子体积增大的拟南芥突变体植株能稳定遗传14.表观遗传现象是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。下列对此现象的理解错误的是( )A.基因的转录启动部位被甲基化修饰属于表观遗传B.外界环境中的某些化学物质可能对表观遗传现象有影响C.使抑癌基因沉默的表观遗传现象可能导致细胞癌变的发生D.基因组成相同的同卵双胞胎之间的微小差异与表观遗传无关15.研究发现,如果RNA聚合酶运行过快会与DNA聚合酶“撞车”而使DNA折断,引发基因突变。酶R5可以吸附到RNA聚合酶上减缓其运行速度,扮演“刹车”的角色。下列分析正确的是( )A.RNA聚合酶和DNA聚合酶在模板链上的移动方向相反B.R5与RNA聚合酶结合,会减缓相关蛋白质合成的速率C.呼吸酶基因的两条单链上均有可能发生“撞车”事件D.若神经元不能合成酶R5,则发生基因突变的概率将会提高二、多选题(本大题共5小题,每题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)16.下列关于格里菲思的肺炎链球菌转化实验和艾弗里的肺炎链球菌转化实验的叙述,错误的是A.肺炎链球菌的生命活动所需的ATP主要在线粒体中合成B.S型菌导致小鼠死亡的原因是其菌体外含有的荚膜有毒C.两个实验中R型肺炎链球菌均只有部分转化为S型肺炎链球菌D.格里菲思证明了DNA是遗传物质,艾弗里进一步证明了该结论正确17.如图为某二倍体生物进行细胞分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~ 8表示基因。不考虑突变的情况下,下列叙述正确的是( )A.图中有4条染色单体,8条脱氧核苷酸链B.基因1与3或4互为等位基因,与5、6、7、8互为非等位基因C.该个体产生的生殖细胞中可能同时含有基因2和7D.1与3都在减数分裂Ⅰ分离,1与2都在减数分裂Ⅱ分离18.当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(不携带氨基酸的tRNA),进而调控相关基因的表达,过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A.过程①与过程②中涉及到的碱基互补配对方式相同B.负载tRNA的3′端不结合特定的氨基酸后转变为空载tRNAC.过程②中终止密码子与a 距离最近,d结合过的tRNA最少D.空载tRNA只能通过抑制转录来抑制基因表达19.科学家对野生型水稻(WT)进行诱变处理,从其后代群体中筛选出叶色黄化、分枝减少的yllt10突变体。该突变体中的yllt10基因是叶绿素a氧化酶基因(CAO1)的一个新等位基因,其模板链脱氧核苷酸的部分碱基序列如图。经检测突变体植株的叶绿体中类囊体薄膜数量显著减少。下列有关叙述正确的是( )注:AUG为起始密码子,UAA、UAG、UGA为终止密码子。A.与CAO1基因相比,yllt10基因发生了碱基缺失B.突变体出现叶色黄化现象,可能是叶绿素占比减少导致的C.由于CAO1基因突变,导致该基因表达的肽链变长D.该突变体分枝减少可能与净光合速率下降有关20.DNA的双链中,转录时作为模板功能的链叫作反义链,另一条叫作有义链。下图是DNA分子中某些基因有义链和反义链示意图。下列说法错误的是( )A.基因A若碱基序列改变,一定发生基因突变B.基因的转录和翻译都是沿着模板的3'端到5'端进行的C.基因A、B、C都有可能发生基因突变,体现了基因突变具有不定向性D.DNA分子的一条链对不同基因来说,有的是有义链,有的是反义链三、非选择题(本大题共4小题,每空2分,共50分)21.巨大的事故和自然灾害会造成人员罹难,事后的尸体辨认需借助于DNA杂交技术。该方法是从尸体和死者家属提供的死者生前的生活用品中分别提取DNA,在一定温度下,水浴共热,使DNA氢键断裂,双链打开。若两份DNA样本来自同一个体,在温度降低时,两份样本的DNA单链通过氢键连接在一起;若不是来自同一个体。则在两份样本中DNA单链在一定程度上不能互补。DNA杂交技术就能通过这一过程对面目全非的尸体进行辨认。(1)图中4所示物质所处的一端为 (填“3'”或“5'”)端,1所示的碱基对在DNA分子中比例越高则DNA分子的稳定性 ,理由是 。(2)乙的两条长链按 方式盘旋成双螺旋结构。(3)下表所示为分别从尸体和死者生前的生活用品中提取的三条相同染色体、同一区段DNA单链的碱基序列。 A组 B组 C组尸体中的DNA碱基序列 ACTGACGGTT GGCTTATCGA GCAATCGTGC家属提供的DNA碱基序列 TGACTGCCAA CCGAATAGCT CGGTAAGATG根据碱基配对情况, A、B、C三组DNA中不是同一人的是 。(4)DNA杂交技术同样可以用于两物种亲缘关系的判断,若两个物种的DNA样本经处理后形成的杂合DNA区段越少,则两物种的亲缘关系 (远/近)。22.如图表示遗传信息在细胞中的传递过程,①~④为分子。请据图回答问题:(1)在细胞核内,由分子①形成分子②的过程叫作 ,催化该过程的酶是 。(2)如图中,分子②的一段碱基序列为-AUGGCU-,则其对应的DNA模板链的碱基序列是 。(3)在核糖体上由分子②形成分子④的过程叫作 ,在此过程中需要[③] 的参与。图中亮氨酸的密码子是 。23.科学家发现了一种新型病毒,其组分为DNA和蛋白质,为探究哪种组分是其遗传物质,研究团队设计了以下六组实验。请回答下列问题:组别 处理方案 实验结果实验一 用该新型病毒分离出的DNA感染宿主细胞 产生大量子代病毒实验二 用该新型病毒分离出的蛋白质感染宿主细胞 无子代病毒产生实验三 利用CRISPR—Cas9基因组编辑技术敲除宿主细胞的DNA聚合酶基因后,立即用该新型病毒的DNA感染宿主细胞 检测到少量子代病毒实验四 利用CRISPR—Cas9基因组编辑技术敲除宿主细胞的DNA聚合酶基因后,一段时间后用该新型病毒的DNA感染宿主细胞 无子代病毒产生实验五 用35S标记的该新型病毒感染宿主细胞 离心后上清液放射性高,沉淀物几乎无放射性实验六 用32P标记的该新型病毒感染宿主细胞 ________________(1)实验一和实验二两组的结果表明 。(2)已知DNA病毒的复制离不开DNA聚合酶的作用,实验三出现少量子代病毒的可能原因有 。实验一和实验四两组的结果 (填“支持”或“不支持”)“该种新型病毒DNA复制需宿主细胞DNA聚合酶参与”的假设,原因是 。(3)若实验操作无误,则预测实验六的结果为 。(4)结合以上六个实验, (填“能”或“不能”)证明“DNA是生物的主要遗传物质”。24.水稻非糯性(A)对糯性(a)为显性,正常叶(E)对卷曲叶(e)为显性,绿叶(F)对白条纹叶(f)为显性。非糯性花粉含直链淀粉,遇碘液变蓝黑色;糯性花粉含支链淀粉,遇碘液变橙红色。实践表明,直链淀粉含量高的米饭质地和适口性不高。(1)把AA和aa植株杂交得到的F1种子播种下去,获取F1植株上的花粉,用碘液处理,结果为蓝黑色花粉:橙红色花粉= 。(2)研究发现,蜡质基因(W)编码直链淀粉合成酶,其等位基因有Wa、Wb和Wc,体现了基因突变的 性,该基因对稻米品质的影响体现的基因控制性状的方式为 。(3)进一步研究发现,Wc基因是由W基因编码区碱基发生替换形成的,其编码的蛋白质分子量明显变小且不能起催化作用,最可能的原因是Wc基因编码区转录形成的mRNA上 提前出现,最终导致酶的结构发生改变。(4)基因型为WcWc的水稻表现为直链淀粉含量<5%。研究者将两株基因型为EeFfWWc的水稻进行自交,将种子分别装袋,并从每袋中选出少量直链淀粉含量<5%的种子,分别提取与叶形、叶色相关的基因进行体外扩增,并进行电泳分析。每袋分别得到了三种电泳结果如图,已知条带Ⅳ代表基因F。袋1的亲本细胞中基因W/Wc与基因 (填“E/e”或“F/f”或“E/e和F/f”)位于一对同源染色体上。为了在幼苗期就能选育出所结籽粒直链淀粉含量<5%的植株,应选择 (填“袋1”或“袋2”)中的种子进行种植,叶形和叶色为 (需答出所有表型)的幼苗即为所需植株。(不考虑互换的发生)高一生物答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 C D B B B B A C A B题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20答案 C C B D B ABD AC BC ABD BC21.(每空2分,共12分)(1) 5' 越高 G-C碱基对中的氢键有3个,而A-T碱基对中的氢键只有2个,两条脱氧核苷酸链间的氢键越多,DNA分子的稳定性越高(2)反向平行 (3)C (4)远22.(每空2分,共12分)(1) 转录 RNA聚合酶(2)-TACCGA- (3) 翻译 tRNA(或转运RNA) CUU23.(每空2分,共12分)(1)DNA是该新型病毒的遗传物质(2)宿主细胞残留的DNA聚合酶未被完全清除掉 支持 实验一中宿主细胞含DNA聚合酶,有大量子代病毒产生;实验四中宿主细胞无DNA聚合酶,无子代病毒产生,说明宿主细胞缺少DNA聚合酶会导致病毒DNA无法大量复制(3)离心后上清液几乎无放射性,沉淀物放射性较高(4)不能24.(每空2分,共14分)(1)1:1(2)不定向 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(3)终止密码子(4)F/f 袋2 白条纹正常叶、白条纹卷曲叶高一生物答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 C D B B B B A C A B题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20答案 C C B D B ABD AC BC ABD BC21.(每空2分,共12分)(1) 5' 越高 G-C碱基对中的氢键有3个,而A-T碱基对中的氢键只有2个,两条脱氧核苷酸链间的氢键越多,DNA分子的稳定性越高(2)反向平行 (3)C (4)远22.(每空2分,共12分)(1) 转录 RNA聚合酶(2)-TACCGA- (3) 翻译 tRNA(或转运RNA) CUU23.(每空2分,共12分)(1)DNA是该新型病毒的遗传物质(2)宿主细胞残留的DNA聚合酶未被完全清除掉 支持 实验一中宿主细胞含DNA聚合酶,有大量子代病毒产生;实验四中宿主细胞无DNA聚合酶,无子代病毒产生,说明宿主细胞缺少DNA聚合酶会导致病毒DNA无法大量复制(3)离心后上清液几乎无放射性,沉淀物放射性较高(4)不能24.(每空2分,共14分)(1)1:1(2)不定向 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(3)终止密码子(4)F/f 袋2 白条纹正常叶、白条纹卷曲叶 展开更多...... 收起↑ 资源预览