广西钦州市第十三中学2024-2025学年高一下学期学业水平合格性考试模拟试卷生物试卷(九)()有答案

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广西钦州市第十三中学2024-2025学年高一下学期学业水平合格性考试模拟试卷生物试卷(九)()有答案

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广西钦州市第十三中学2024-2025学年高一下学期学业水平合格性考试模拟试卷生物试卷(九)
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,
2.四答选择题时,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。四答非选择题时,将答案写在签题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结来后,将本试卷和答题卡一并交回
一、单选题(本题共16 小题,第 1~12 题,每小题2分.第 13-16 题,每小题4分,共40 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)
1.孟德尔利用假说—演绎法发现了两大遗传学定律。下列说法正确的是(  )
A.孟德尔在纯合豌豆亲本杂交和F1自交实验的基础上提出问题
B.孟德尔所提出假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌雄配子”
C.测交实验166株后代中,高矮茎的数量比接近1:1属于演绎推理内容
D.为了验证提出的假说是否正确,孟德尔设计并完成了正、反交实验
2.某种鸟(ZW型)的羽色由两对等位基因(B、b和D、d)控制,两对等位基因独立遗传。当B和D同时存在时表现为栗羽;B存在而D不存在时表现为黄羽;其余情况表现为白羽。为探究控制羽色的基因在染色体上的位置,研究小组利用纯合亲本分别进行正反交实验,如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.由正反交实验可以判断出B与b位于常染色体上B.由正反交实验可以判断出D与d位于Z染色体上
C.实验二的F1雌雄个体自由交配,理论上F2中粟羽占9/16
D.实验一的F1雌雄个体自由交配,理论上F2的雄鸟中纯合子占1/8
3.如果用3H、15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染细菌,在产生子代噬菌体的组成结构成分中,能够找到的放射性元素是( )
A.可在外壳中找到3H、15N和35SB.可在DNA中找到3H、15N和32P
C.可在外壳中找到15N、32P和35SD.可在DNA中找到15N、32P和35S
4.生物科学史是探究生命现象及其本质的史实,下列有关叙述正确的是(  )
A.赫尔希和蔡斯用35S和32P同时标记的噬菌体侵染大肠杆菌证明了DNA是遗传物质
B.沃森和克里克利用X射线衍射技术得到DNA衍射图谱推算出了DNA呈螺旋结构
C.梅塞尔森等利用放射性同位素标记法和密度梯度离心技术证明了DNA半保留复制
D.尼伦伯格和马太利用了蛋白质的体外合成技术破译了编码苯丙氨酸的密码子UUU
5.幽门螺杆菌能够在人体胃部极端酸性的环境中长期存活,原因之一是其体内丰富的脲酶能够催化尿素分解成氨气,中和周围的胃酸。人感染后可引起慢性胃炎和消化性溃疡甚至胃癌。下列叙述正确的是(  )
A.可以用干扰素治疗幽门螺杆菌感染B.幽门螺杆菌没有以核膜为界限的细胞核
C.幽门螺杆菌脲酶的合成需要线粒体提供能量D.幽门螺杆菌细胞中不存在DNA-蛋白质复合体
6.下列关于DNA复制和转录的叙述,错误的是( )
A.DNA复制时,脱氧核糖核苷酸之间通过磷酸二酯键而连接成子链
B.DNA转录时,在能量的驱动下,RNA聚合酶使DNA的双链解开
C.DNA复制时,解旋酶使DNA双链解开,两条链自5′端向3′端解旋
D.DNA复制合成子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端
7.镰状细胞贫血患者(hh)的红细胞只含异常血红蛋白,仅少数患者可存活到成年;正常人(HH)的红细胞只含正常血红蛋白;携带者(Hh)的红细胞含有正常和异常血红蛋白,并对疟疾有较强的抵抗力。下列说法错误的是(  )
A.引起镰状细胞贫血的根本原因是基因突变
B.上述信息说明基因突变的有利和有害不是绝对的,往往取决于生物的生存环境
C.疟疾流行地H的基因频率小于h的基因频率
D.H基因突变可发生于受精卵,也可发生于成体造血干细胞中体现了基因突变的随机性
8.海洋噬菌体是海洋细菌之间进行遗传物质传递的重要媒介。研究发现子代噬菌体在进行装配时,会错误地将宿主细菌的基因(随机的部分DNA片段)组装到衣壳中,随着新一轮感染的发生,有部分遗传物质将转移到同种或异种受体细菌内,实现基因转移。发生转移的基因与受体细胞中的原有基因进行整合,导致碱基的随机缺失或增加,从而产生新的基因。下列有关说法错误的是(  )
A.噬菌体和海洋细菌的遗传物质彻底水解得到的产物都有6种B.噬菌体衣壳可保护DNA免遭环境中核酸酶的降解
C.基因转移可以使海洋细菌之间的遗传物质发生传递,从而提高基因定向突变的概率
D.基因转移可能有利于海洋细菌适应不同的海洋环境
9.不同的放大倍数下,所呈现的视野分别为甲和乙(如图所示),下列相关叙述正确的是( )
A.若玻片右移,则甲的物像会右移而乙的物像左移B.在甲中所观察到的细胞,在乙中均可被观察到
C.若使用相同的光圈,则甲比乙亮D.若甲物像模糊,则改换成乙就可以看到清晰的物像
10.在体外培养动物脂肪细胞时,培养基中并没有添加脂肪或脂肪酸,但新形成的脂肪细胞中也出现油滴,这些油滴以甘油三酯为主,还含少量胆固醇。下列有关叙述错误的是(  )
A.油滴中的甘油三酯和胆固醇均含有C、H、O三种元素B.若培养基中添加了葡萄糖,油滴可能由葡萄糖转化而来
C.动物脂肪主要含不饱和脂肪酸,因此熔点较高容易凝固D.脂肪细胞中合成的胆固醇能参与构成动物细胞的细胞膜
11.CEV 是一种有囊膜(来源于宿主细胞膜或细胞器膜)的DNA病毒,它有一个热休克蛋白70(HSP70),HSP70可以帮助细胞里的分子完成组装和折叠,被称为“分子伴侣”。下列叙述正确的是(  )
A.参与构成CEV的大分子物质除了蛋白质、核酸以外还有磷脂
B.CEV 的遗传信息储存在脱氧核糖核苷酸的排列顺序中
C.推测 HSP70能改变蛋白质中氨基酸的排列顺序D.HSP70是在 CEV 的核糖体上合成的
12.细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了重要作用,H+-ATP泵是一类特殊的载体蛋白,能驱使特定的离子逆电化学梯度穿过质膜。下图是柽柳根细胞参与抵抗盐胁迫的部分结构示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.图示各结构中H+浓度存在明显差异是由膜上的H+-ATP泵维持的
B.盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式为主动运输
C.NHX和SOS1载体蛋白能同时转运Na+和H+,说明载体蛋白不具有特异性
D.若使用ATP抑制剂处理柽柳的根细胞,柽柳抵抗盐胁迫能力会下降
13.葡萄糖依赖细胞膜上的转运体GLUT进入细胞。即使在有氧环境中,肿瘤细胞也优先依赖无氧呼吸产生的乳酸供能,乳酸可通过载体蛋白MCT1进入线粒体,进而被分解产生NADH。下列叙述错误的是(  )
A.正常细胞中的GLUT的活性低于肿瘤细胞中的B.癌细胞中乳酸氧化供能的效率高于正常细胞中的
C.乳酸分解产生的NADH能在线粒体中被消耗D.抑制MCT1的活性会提高细胞质基质的pH
14.在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图所示。下列分析错误的是(  )
A.细胞分化的实质是基因的选择性表达B.信号分子发挥作用直接调控细胞分化的方向
C.图示过程反映了细胞膜的信息交流功能D.应答蛋白被激活的过程会消耗能量
15.清除衰老细胞对延缓机体衰老、防止癌症具有重大意义。下列关于细胞的分化、衰老、凋亡的叙述,正确的是(  )
A.若某细胞中存在胰岛素基因,证明该细胞已分化B.细胞的凋亡离不开细胞内溶酶体中水解酶的分解作用
C.端粒学说认为端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变长
D.衰老的细胞内酶的活性降低,细胞体积变大,细胞核体积变小
16.某同学进行“观察洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原”实验时,将观察到的某个细胞大小变化情况绘制成了曲线(如图)。下列叙述正确的是( )
(注:细胞的初始大小相对值记为 1)
A.b-c 段,由于失水过多,细胞可能已经死亡B.c-d 段,水分子的运动方向是从细胞外进入细胞内
C.e 时液泡的颜色比 a 时浅D.d-e 段,细胞液浓度等于外界溶液浓度
第II卷(非选择题)
二、综合题(共60分,请考生按要求作答)
17.普通小麦是异源六倍体,染色体组成记为AABBDD=42,中国首创的人造麦类新作物八倍体小黑麦,由于具有品质佳、抗逆性强和抗病害等特点,在生产上有广阔的应用前景,其培育过程如图所示(其中A、B、D、R分别代表不同物种的一个染色体组)。请回答下列问题:
(1)普通小麦自然条件下自花传粉,一普通小麦种群中,基因型为TT、Tt、tt的植株所占的比例分别为10%、20%和70%,各种基因型个体生存能力相同,自然条件下繁殖一代后,Tt所占比例为 ,该过程小麦种群 (填“是”或“否”)发生进化,理由是 。
(2)普通小麦与黑麦杂交产生后代“杂种一”高度不育,因为普通小麦与黑麦之间存在 。图中秋水仙素的作用机理是 小黑麦染色体组成为 。
(3)普通小麦与小黑麦 (填“是”或“不是”)同一物种,小黑麦培育过程 (填“需要”或“不需要”)经历地理隔离。
(4)用小黑麦的花粉粒进行花药离体培养,得到 倍体植株,其体细胞中有 个染色体组。
(5)与普通小麦和黑麦相比,八倍体小黑麦具有抗逆性强、穗大、蛋白质含量高、生长优势强等优良特性,原因是 。
18.番茄雌雄同花,可自花或异花传粉,其果实颜色是重要的外观品质性状。已知番茄果实颜色由果皮和果肉颜色决定,科研人员对番茄果实颜色的遗传机制进行了相关研究。回答下列问题:
(1)番茄果皮颜色有透明和黄色,由一对等位基因控制。将果皮黄色与果皮透明的番茄进行杂交,F1均为果皮黄色,则果皮黄色为 性状。在进行杂交实验时,为防止各种干扰需要对母本进行去雄和套袋处理,套袋的目的是 。
(2)野生型番茄成熟时果肉为红色,而单基因纯合突变体甲(基因A突变为a)果肉为黄色、乙(基 因B突变为b)果肉为橙色。将甲、乙进行杂交,F1全为果肉红色,F1自交得到的F2中果肉红色、黄色、橙色的植株数分别为185、62、83,则F2中果肉橙色的基因型有 种。若将F2中果肉红色的个体随机交配,得到的F3个体表型比例为 。 写出F1测交获得子一代的遗传图解 。
(3)科研人员用叠氮化钠(NaN3)处理番茄种子获得大量诱变株,用NaN3处理簇番茄子的目的是 。深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色,如下图2.上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。根据上述代谢途径,不含基因A和B的番茄果肉呈橙色的原因是 。
19.如图表示人体细胞内遗传物质的平面结构模式图,据图回答问题:
(1)图中2、3的名称分别是 、 ;在人体细胞中,遗传物质主要存在于 (填场所);人体细胞中的基因是指 。
(2)如图所示分子的基本骨架是 ,图中标号为10的一条链从上至下的方向为 (填“5′→3'”或“3′→5'”)。
(3)可以根据 原则推测出图中标号为4的碱基种类,从而推测出标号为7的核苷酸的名称为 。
20.微生物家族成员极为庞杂,分布广泛,从广袤土壤到幽深海洋,从酷热温泉到极地冰川,构成了生物圈中不可或缺的关键组分。下图包含几种微生物,结合生物学知识回答以下问题:
(1)图中最有可能属于病毒的是 (填字母),病毒与细胞在起源上的关系是人们很感兴趣的问题,目前主要存在两种观点:①生物大分子→病毒→细胞;②生物大分子→细胞→病毒。你支持第 种观点,其依据是: 。
(2)图中属于原核生物的是 (填字母),其与真核细胞最主要的区别是 。
(3)图中单细胞生物 (填字母)可进行光合作用,其原因是该细胞中含有 。
(4)通常细胞中含量最多的化合物是 ,该化合物在细胞中的存在形式有两种。其中,作为细胞结构重要组成部分的是 。
21.碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,得益于根细胞独特的物质转运机制。下图是碱蓬植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,请回答以下问题:
(1)根细胞系统的边界是 ,其主要成分是 。盐碱地中大多数植物受到盐胁迫后,根部细胞可能发生质壁分离现象,其内因是 。
(2)在盐胁迫下,大量的Na+以 方式进入根细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内酶失活,干扰多种蛋白质的正常合成。根细胞会借助Ca2+调节Na+、K+转运蛋白的功能,进而调节细胞中Na+、K+的比例,使胞内的蛋白质合成恢复正常。由此推测Ca2+对转运蛋白HKT1、AKT1的作用 (填“相同”或“不同”)。
(3)与Na+通道蛋白相比,SOS1、NHX蛋白运输Na+时,在运输机制上的特点是 。
(4)图示各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由位于 上的H+-ATP泵转运H+来维持的。综合以上信息,从结构与功能相适应的角度分析H+电化学梯度如何帮助耐盐植物根细胞抵抗盐胁迫的 ?
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A D B D B C C C C C
题号 11 12 13 14 15 16
答案 B C D B B C
17.(1)10% 否 种群的基因频率不变
(2)生殖隔离 抑制纺锤体形成,使染色体数目加倍 AABBDDRR
(3)不是 不需要(4) 单 4
(5)八倍体小黑麦具有普通小麦和黑麦的遗传物质,遗传了双亲的优良性状(或八倍体小黑麦比小麦和黑麦有更多的染色体,基因表达产物更多;或八倍体小黑麦是多(四)种植物的杂交种,具有更多的杂种优势)(答出一点即可)
18.(1)显性 防止其他外来花粉的干扰
(2)3 红色:黄色:橙色=64:8:9
(3)提高突变率 基因H表达出的少量酶H催化前体物质2的生成,前体物质2因缺乏酶 B无法转变为番茄红素,前体物质2积累使果肉呈橙色
19.(1) 腺嘌呤 鸟嘌呤 细胞核 有遗传效应的DNA片段
(2) 脱氧核糖和磷酸基团交替连接 5′→3′(3) 碱基互补配对 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
20.(1) E ② 病毒没有细胞结构,不能独立进行生命活动,必须寄生在活细胞中才能生活
(2)CD 无以核膜为界限的细胞核(3) D 叶绿素和藻蓝素(4) 水 结合水
21.(1) 细胞膜 脂质和蛋白质(磷脂和蛋白质) 原生质层比细胞壁的伸缩性大
(2)协助扩散 不同(3)SOS1、NHX蛋白需与Na 结合,通过构象发生改变来实现运输
(4) 细胞膜和液泡膜 ①H 梯度为SOS1(外排Na )、NHX(液泡储Na )提供能量,降低细胞质基质中Na 的浓度;②减少Na 对酶活性和蛋白质合成的抑制,维持细胞代谢(或减少Na 对细胞代谢的影响);③液泡储Na 提高细胞液浓度,增强吸水,抵抗失水。

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