福建省厦门市同安一中2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题(有答案)

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福建省厦门市同安一中2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题(有答案)

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同安一中2025~2026学年上学期第一次月考高三生物试题参考答案
1-5 CBDCD 6-10 BDBDC 11-15 CDDCB
16.(14分)
(1)染色质(1分) 翻译(1分)
(2)RNA聚合酶(2分) tRNA(2分) 内质网的核糖体上(2分)
(3)在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录;在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译(2分)
与mRNA结合,引导mRNA降解; 与lncRNA结合,引导lncRNA降解(2分)
(4)具有特异性,对其他生物没有危害;容易降解,不会污染环境(2分)
17.(10分)
(1)过多的肥料会导致土壤溶液的浓度过高,影响根系吸收水分,引起植物失水萎蔫,甚至死亡
水被光解产生氧气和[H](或NADPH) 与丙酮酸反应生成CO2和[H](或NADH)
(2)不可行 缺乏自身对照,两组相互对照只能得出两种植物在干旱条件下光合作用的差异,不能得出干旱胁迫分别对两种植物光合作用影响程度的大小
18.(12分)
(1) 7/七
(2) 7/七 0 甲和乙
(3) AC R/r和H/h所在的染色体片段都发生了互换
19.(12分)
(1)显性(1分) 3:1(1分) 低结实率、矮秆(2分)
(2)F1(DdGg)仅产生3种类型的配子:DG、Dg、dG,且比例为1:1:1(1分)
♀ ♂ DG Dg dG
DG DDGG DDGg DdGG
Dg DDGg DDgg DdGg低结实率、高秆
dG DdGG DdGg低结实率、高秆 ddGG结实率正常、矮秆
写对配子给1分,子代写对给2分
(3)ddgg(2分) 1/12(2分)
20.(12分)
(1)2和3
(2)酶切后产生的黏性末端相同 2 5'
(3)四环素 将苹果外植体浸泡在含有某底物的营养液中,筛选出使营养液呈蓝色的外植体(或对苹果外植体喷洒一定浓度的真菌溶液,筛选出能抑制真菌生长的外植体)同安一中2025~2026学年上学期第一次月考
高三生物试卷
本卷满分100分,考试时间75分钟
第Ⅰ卷 选择题
一、选择题(本题共15小题,1~10每题2分,11~15每题4分。共40分)
1.下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是
A.卵细胞体积较大有利于和周围环境进行物质交换,为胚胎早期发育提供所需养料
B.线粒体内膜折叠形成嵴,大大增加了分解丙酮酸的有关酶的附着膜面积
C.胰蛋白酶的分泌过程能够说明内质网膜与高尔基体膜组成成分和结构具有相似性
D.从分泌蛋白合成、加工和分泌过程来看,内质网是不同生物膜之间转化的枢纽
2.皮肤创伤后,伤口局部细胞因缺氧或感染而死亡。在创口修复过程中,皮肤基底层干细胞增殖并分化为表皮细胞、成纤维细胞等填补创面。下列叙述错误的是
A.干细胞分化为表皮细胞后表达全能性能力降低
B.表皮细胞和成纤维细胞中基因表达的情况相同
C.皮肤伤口局部细胞因缺氧而死亡属于细胞坏死
D.创口修复形成的表皮细胞也会发生衰老和凋亡
3.以下实验需要使用显微镜观察,依据表中结果判断实验需要改进的是
选项 观察目的 结果
A 用苏丹Ⅲ染液鉴定花生子叶中的脂肪 细胞中有橘黄色颗粒
B 用甲紫染色观察蒜根尖分生区细胞有丝分裂 多数细胞有呈紫色的细胞核
C 用清水浸润的黑藻叶片观察细胞质流动 绿色椭球形叶绿体环绕液泡移动
D 用蔗糖溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞观察质壁分离 紫色液泡几乎充满整个细胞
4.下图表示人体内某种化合物的形成和在细胞中的分布情况。下列有关该图的分析,正确的是
A.物质D的空间结构改变,其功能一定发生改变
B.人体细胞内的物质C1彻底水解可得到8种小分子B
C.单体C1和C2形成的D和E都是生物大分子
D.化学元素A含有少量微量元素
5.将玉米的P基因导入水稻后,测得不同光照强度下转基因水稻和原种水稻的气孔开放程度及光合速率,结果如图。下列有关叙述正确的是
A.转入P基因的水稻在不同光照强度下均可以明显提高水稻的气孔导度
B.光照强度低于8时,气孔导度是限制原种水稻光合速率的主要因素
C.光照强度为8时,两种水稻的真正光合速率约为20μmol·m-2·s-1
D.转入P基因的水稻比原种水稻更适宜栽种在光照强度较高的环境中
6.某雄果蝇体细胞的染色体及部分基因如图所示,从该果蝇精巢中取出一个细胞,观察染色体数目,并检测携带基因的情况(不考虑突变和染色体互换)。下列关于该细胞的叙述错误的是
A.若含有4条染色体,则不可能同时含有D和d
B.若含有8条染色体,则含有a的数目为0或2
C.若含有8条染色体,则可能同时不含D和a
D.若含有16条染色体,则具有四个染色体组
7.科学技术和科学方法推动了生物学的研究与发展,下列叙述正确的是
A.赫尔希和蔡斯用32P和35S分别标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质
B.艾弗里实验中向细胞提取物中加入不同的酶利用了“加法原理”
C.萨顿提出“基因位于染色体上”这一结论运用了假说—演绎法
D.沃森和克里克构建的DNA分子双螺旋结构模型属于物理模型
8.已知三对等位基因在染色体上的位置如图所示,三对等位基因分别控制三对相对性状且为完全显性。若只考虑这三对等位基因的遗传,下列说法不正确的是
A.不考虑互换,图示个体自交后代会出现4种表型,比例为9:3:3:1
B.若图示个体在产生配子时发生互换,则它只能产生4种配子且比例相等
C.不考虑互换,该个体与aabbdd个体杂交后代会出现1:1:1:1的表型比
D.不考虑互换,该个体与aabbDd个体杂交后代会出现3:3:1:1的表型比
9.由CSS基因突变所致的克里斯蒂安森综合征是一种X连锁隐性遗传病,以全身发育迟缓、智力障碍为特征,下图为相关基因表达机制图。相关叙述正确的是
A.DNA 中碱基对的增添、缺失、替换都能改变生物性状
B.CSS 基因转录和翻译的原料分别是脱氧核苷酸和氨基酸
C.CSS 基因突变导致终止子提前出现,翻译提前终止
D.克里斯蒂安森综合征的女性患者所生孩子未必患病
10.小鼠常染色体上H基因表达的IGF-2是正常发育必需的蛋白,h基因表达的蛋白无活性。胚胎中仅来自父本的H/h基因可表达(启动子未甲基化),来自母本的H/h基因由于启动子甲基化而沉默。现有纯合矮小雄鼠与纯合正常雌鼠杂交。据题意分析下列选项正确的是
A.F 雄鼠基因型为Hh,其父本基因型为HH
B.F 雌鼠中来自母本的H基因由于mRNA甲基化而不表达
C.若F 雌雄交配,F 基因型比为1:2:1,表型比为1:1
D.F 的雌鼠卵细胞中的H基因由于甲基化而突变为h基因
11.已知正常小鼠体细胞中染色体数目为 20 对,中科院动物研究所研究团队发现 CyclinB3(细胞周期蛋白)在雌鼠卵细胞形成过程中发挥了独特作用,当 CyclinB3 缺失时雌鼠不能产生后代。此外,基因组分析发现 CyclinB3 缺失的卵母细胞仍能正常进行减数第二次分裂。研究者对 CyclinB3 缺失雌鼠和正常雌鼠卵细胞的形成过程对比观察并绘制了下图。下列说法正确的是
A.CyclinB3 缺失雌鼠中期Ⅱ染色体数为 20 条
B.推测细胞周期蛋白 CyclinB3 的功能是抑制同源染色体的分离
C.若 CyclinB3 缺失雌鼠可正常受精,则受精后形成的受精卵中染色体数为 60 条
D.减数分裂和有丝分裂对同种生物前后代染色体数目保持恒定起到了决定性作用
12.引起人类患亨廷顿舞蹈症的基因位于4号染色体上。下图为某家庭遗传系谱图及家庭成员该基因的酶切电泳结果。下列判断不正确的是
A.该病的遗传方式是常染色体显性遗传
B.该致病基因发生了碱基对的增添
C.Ⅱ1与正常女子结婚,生育正常孩子的概率为1/2
D.Ⅱ3患4-三体的原因是I1的卵原细胞减数分裂II后期异常
13.先天性聋哑人和听觉正常人结婚,子女听觉一般都正常。一对先天性聋哑夫妇生的5个孩子听觉均正常,最合理的解释是
A.先天性聋哑为显性性状
B.发生了小概率事件
C.先天性聋哑为多种基因同时突变所致
D.该夫妇携带的聋哑基因为非等位基因
14.果蝇的长翅与短翅(B、b基因控制)、红眼与白眼(R、r基因控制)是两对相对性状。亲代雌果蝇与雄果蝇杂交,F 表型及数量如下表,请据表回答下列问题正确的是
长翅红眼 长翅白眼 短翅红眼 短翅白眼
雌蝇(只) 151 0 52 0
雄蝇(只) 77 75 25 26
A.控制果蝇眼色性状的基因位于常染色体上,控制果蝇长翅和残翅的基因位于X染色体上
B.亲本雄雌果蝇的基因型分别为BbXRY、BbXRXR
C.F 长翅红眼雌果蝇的基因型有4种,其中纯合子的比例为1/6
D.将亲本的雌果蝇与一只长翅白眼雄果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占3/8,子代雌果蝇的表型比例为3:1:1:1
15.科学家曾提出三个用于解释DNA复制方式的模型,分别为半保留复制、全保留复制和分散复制模型,如图a所示。已知可通过同位素标记和离心技术探究DNA的复制方式:先将大肠杆菌在含14NH4Cl的培养液中培养多代得到亲代DNA,再转移到含15NH4Cl的培养液中培养复制两代,提取每代大肠杆菌的DNA进行离心,可能出现的实验结果如图b所示,其中复制的第一代和第二代的离心结果分别为实验结果1、2。下列说法错误的是

A.实验结果2中的DNA都被15N标记,且位于中带与重带的DNA数量相同
B.本实验设计思路:用15N标记DNA,根据其差速离心后出现的位置判断复制方式
C.只看实验结果1可排除全保留复制,根据实验结果1、2可确定为半保留复制
D.若为全保留复制,则实验结果1和实验结果2都有重带和轻带
第Ⅱ卷 非选择题
二、填空题(本题共5小题,共60分)
16.(14分)真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题:
(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成______。由于核膜的出现,实现了基因的转录和______在时空上的分隔。
(2)基因转录时,______酶结合到DNA链上催化合成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有rRNA、mRNA和______。分泌蛋白的肽链在______完成合成后,还需转运到高尔基体进行加工。
(3)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有______。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有_______。
(4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有______。
17.(10分)水分胁迫是指土壤缺水而明显抑制植物生长的现象。淹水、冰冻、高温或盐渍等也能引起水分胁迫,其中干旱缺水引起的水分胁迫是最常见的,也是对植物产量影响最大的。请分析回答下列问题:
(1)农田施肥时不能过量,原因是______。水分被细胞吸收后,可在叶绿体和线粒体中参与的反应分别是______、______(答出物质变化即可)。
(2)为探究干旱对小麦、玉米叶片光合作用的影响程度哪种更大,研究小组设计了如下表所示的实验方案,比较M、N的大小即可。
组别 材料 实验条件 CO2吸收量(mg/100cm2·小时)
1 小麦叶片 相同程度的干旱条件 其余条件相同且适宜 M
2 玉米叶片 N
请分析该方案是否可行______(填“可行”或“不可行”),并简述理由______。
18.(12分)粗糙型链孢霉的部分生活史过程如图1所示,子囊(内含多个子囊孢子)是粗糙型链孢霉的生殖器官。子囊内的合子先进行减数分裂,再进行一次有丝分裂,最终形成8个子囊孢子。子囊孢子是按分裂形成的顺序排列的(即同一个细胞产生的子细胞排列在一起)。图2是粗糙型链孢霉不同分裂时期的图像(仅表示出部分染色体)。回答下列问题:
(1)粗糙型链孢霉的菌丝体是一种多核单细胞结构,一个核中有______ 条染色体
(2)粗糙型链孢霉从图2的甲阶段分裂到乙阶段,细胞中的四分体数量从 ______个变化为_______。基因重组的过程可能发生在图2的______中。
(3)孢子的大型(R)对小型(r)为显性,黑色(H)对白色(h)为显性,两对基因独立遗传。若合子基因型为RrHh,最终形成的8个子囊孢子的颜色和大小排列可能是如图中的 (不考虑基因突变和同源染色体非姐妹染色单体之间的互换);若出现图3的B排列,原因可能是_______。
19.(12分)由于强台风的威胁日益增加,培育抗强风的矮秆水稻品种迫在眉睫。现有一种矮秆突变品系H100,将其与水稻K品系杂交,结果如图。
(1)高秆相对于矮秆为______性状,若受一对等位基因(D、d)控制,F2中高秆:矮秆应该接近______。图示相关遗传现象由两对等位基因控制,且符合自由组合定律,理论上F2的表型中还应该有______表型的植株。
(2)研究者作出假设,K品系存在致死基因(g),在配子中与矮秆基因共存时,会激活其功能使配子致死,引起结实率降低。请依据该假设,用棋盘格和文字解释F2中三种表型及比例______。
(3)本实验无法通过测交实验检验F1产生配子的情况,原因是不存在______(基因型)的植株。F2中结实率正常的高秆水稻自交,后代中矮秆水稻约占______。
20.(12分)苹果生长过程中易受真菌感染,科研人员将在其他植物中发现的BG2基因转入苹果中,该基因控制合成的β-1,3葡聚糖酶可降解许多病原真菌的细胞壁,从而抑制真菌的生长与繁殖。请回答下列问题:
(1)利用PCR技术克隆BG2基因时,应选择下图中的引物_______(填序号)
(2)下图为构建含BG2基因重组质粒的过程。研究人员用XbaⅠ和NotⅠ切割质粒,用NotⅠ和SpeⅠ切割目的基因后,二者可连接在一起构成重组质粒,原因是______。若BG2基因两端没有NotⅠ识别序列,PCR时可在引物______(填序号)的______(填“3”或“5”)端加上NotⅠ识别序列。
(3)GUS基因为常用的报告基因,只能在导入真核细胞后正确表达,而在农杆菌中不能正确表达。转GUS基因的植物组织浸泡在含有某底物的营养液中,GUS能与底物发生反应使营养液呈现蓝色。将构建好的BG2重组质粒与经Ca2+处理后的农杆菌共培养,然后将菌液接种至含______的培养基上可筛选出含有BG2重组质粒的农杆菌,再将其与苹果外植体共培养进行转化,通过______(写出筛选过程),从而获得成功转化的受体细胞。

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