湖北省武汉市新洲一中届高三上学期第二次理科综合生物试题Word文档格式.docx
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FI线段表示pH较低时,该酶的酶促反应速率较高,胃蛋白酶的最适pH为1.5,B正确;
温度为D,pH为G时,该酶的酶促反应速率在HI段,可见限制该酶的酶促反应速率的因素可能有酶的数量和底物的浓度等,C正确、D错误。
3.在玻璃温室中,研究小组分别用三种单色光对某种绿叶蔬菜进行补充光源(补光)试验,结果如图所示。
补光的光强度为150μmol·
m-2·
s-1,补光时间为上午7:
00-10:
00,温度适宜。
下列叙述正确的是
A.给植株补充580nm光源,对该植株的生长有促进作用
B.若680nm补光后植株的光合色素增加,则光饱和点将下降
C.若450nm补光组在9:
00时突然停止补光,则植株释放的O2量增大
D.当对照组和450nm补光组CO2吸收速率都达到6μmol·
s-1时,450nm补光组从温室中吸收的CO2总量比对照组少
本题考查光合作用的相关知识,意在考查考生理解强光对生物光合作用的影响,考查考生识图分析问题、把握知识间的内在联系的能力。
分析题图可知,与对照组相比,给植株补充580nm光源时植株吸收二氧化碳的速率降低,说明此光源对该植株的生长有抑制作用,给植株补充450nm和680nm光源时植株吸收二氧化碳的速率升高,说明此光源对该植株的生长有促进作用
【详解】与对照组相比,给植株补充580nm光源时植株吸收二氧化碳的速率降低,说明此光源对该植株的生长有抑制作用,A错误;
若680nm补光后植株的光合色素增加,则植物吸收光能的能力增强,会使光补偿点下降,B错误;
若450nm补光组在9:
00时突然停止补光,会使光反应速率降低,则植株释放的O2量减少,C错误;
当对照组和450nm补光组CO2吸收速率都达到6μmol•m-2•s-1时,由于450nm补光组需要的时间短,因此分析题图可知从温室中吸收的CO2总量比对照组少,D正确,所以故选D。
【点睛】解答本题的关键是明确该实验为补光实验,上午7:
00-10:
00自然光照逐渐增强,植物利用的光为自然光和所补的光。
4.若不考虑突变,细胞核中的遗传物质一定相同的是()
A.来自同一红眼雌果蝇的卵细胞B.来自同一个玉米果穗的籽粒
C.来自同一株花生的不定芽D.来自同一株紫花豌豆的花粉
【答案】C
细胞中的遗传物质包括细胞质遗传物质和细胞核遗传物质;
细胞核中的染色体上的基因是成对存在的,纯合子产生的配子基因型相同,而杂合子产生的配子的基因型不一定相同。
【详解】果蝇红眼性状是伴X显性遗传,则红眼雌果蝇可能是杂合子,其产生的卵细胞中核中的遗传物质不一定相同,A错误;
玉米果穗的籽粒属于子代,可能会发生性状分离,因此来自同一个玉米果穗的籽粒中的细胞核遗传物质不一定相同,B错误;
来自同一株花生的不定芽是由同一个受精卵经过有丝分裂和细胞分化形成的,在不考虑突变的前提下,细胞核遗传物质一定是相同的,C正确;
来自同一株紫花豌豆的花粉是经过减数分裂形成的,细胞核中的遗传物质不一定相同,D错误。
5.下列关于遗传信息流动的叙述,正确的是
A.线粒体和叶绿体中遗传信息的流动均遵循中心法则
B.DNA中的各基因遗传信息最终都传递给了蛋白质
C.遗传信息在从碱基序列到氨基酸序列的传递过程中没有损失
D.DNA病毒可以在无细胞条件下进行遗传信息的独立表达
【答案】A
线粒体和叶绿体中遗传信息的流动均遵循中心法则,A正确;
DNA复制时基因中的遗传信息传递给了DNA,B错误;
由于终止密码子等的存在,遗传信息在从碱基序列到氨基酸序列的传递过程中有损失,C错误;
DNA病毒营寄生生活,只能在活细胞条件下进行遗传信息的独立表达,D错误。
【考点定位】中心法则及其发展。
6.下列符合现代生物进化理论的叙述是()
A.提供进化原材料的突变和基因重组决定了进化方向
B.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率
C.物种的形成可以不经过隔离
D.物种之间的共同进化都是通过物种间生存斗争实现的
试题分析:
A、生物进化的方向是由自然选择来决定的,A错误;
B、通过自然选择,具有不利变异的个体被淘汰,具有有利变异的个体被保存下来,使基因频率发生定向改变,B正确;
C、隔离是新物种形成的必要条件,C错误;
D、物种之间的共同进化是通过物种间生存斗争和种间互助实现的,D错误.
故选:
B.
7.下图甲表示基因型为AaBb的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线,丙表示该动物形成生殖细胞的过程图解,丁表示某细胞中染色体与基因的位置关系。
请据图分析回答:
(1)在不考虑变异的情况下,图甲中可能含有等位基因的细胞有________。
(2)图甲E细胞所处的分裂时期属于乙图中的________(填标号)阶段,判断依据是___________________。
(3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在乙图中的_____________(填标号)阶段。
(4)图丁对应于图丙中的细胞__________(选填“①”“②”或“③”);
细胞Ⅳ的基因组成是__________,理由是_________________________________________________________。
【答案】
(1).ABD
(2).②(3).E细胞中染色体数目减半(只有2条),每条染色体包含了姐妹染色单体,且染色体散乱分布于细胞中(4).③、⑥(5).②(6).aB(7).因为丁图细胞均等分裂,为第一极体,那么移向Ⅱ的染色体为aB基因所在的染色体,所以,卵细胞的基因型为aB
根据题意和图示分析可知:
图甲中,A图表示细胞分裂间期,可表示有丝分裂间期,也可表示减数分裂间期;
B表示体细胞的有丝分裂后期;
图C表示经过减数分裂产生的极体或卵细胞;
D表示处于减一中期的初级卵母细胞;
E和F分别表示减二前期和后期图。
乙图中A表示减数分裂过程中染色体数目变化(①表示减数第一次分裂过程,②表示减数第二次分裂前期和中期,③表示减数第二次分裂后期);
B表示受精作用(④);
C表示有丝分裂过程中染色体数目变化(⑤表示有丝分裂间期、前期、中期,⑥表示有丝分裂后期,⑦表示有丝分裂末期)。
丙图中,①表示减数第一次分裂过程中的细胞,②表示减数第二次分裂过程中的细胞,Ⅱ表示次级卵母细胞,Ⅲ表示第一极体,Ⅳ表示卵细胞,Ⅴ表示第二极体。
图丁中,细胞中无同源染色体,并且染色体的着丝点分裂,应处于减二后期细胞图,由于细胞质的分裂是均等的,因此可以确定该细胞为第一极体。
【详解】
(1)等位基因是存在于同源染色体上相同位置、控制相对性状的基因,只要同源染色体未分离,细胞中均存在等位基因,因此可以排除处于减数第二次分裂时期的EF,以及减数分裂结束形成的细胞C,即可能含有等位基因的是ABD。
(2)E细胞中染色体数目减半(只有2条),每条染色体包含了姐妹染色单体,且染色体散乱分布于细胞中,处于减数第二次分裂前期,对应于乙图中的②。
(3)在细胞分裂过程中,着丝点分裂会使染色体数目暂时加倍,包括有丝分裂后期和减二后期,分别处于乙图中的⑥③阶段。
(4)根据以上分析已知,图丁细胞处于减数第二次分裂后期,为第一极体,对应图丙中的细胞②;
由于图丁细胞的基因型为AAbb,因此③细胞的基因型为aaBB,则细胞IV的基因组成是aB。
【点睛】解答本题的关键是在辨别甲图时,一看细胞中是否有同源染色体(没有则为减二),二看有无联会(有即为减一,无则为有丝),并且要识记并理解细胞分裂过程中染色体数目的变化规律,从而判断细胞分裂方式;
从丙图看出是卵原细胞的减数分裂,由于第一极体在分裂时细胞质是均等分裂的,由此判断丙图和丁图。
8.如图表示某高等植物体种子在适宜萌发的条件下,鲜重的变化情况及对应阶段萌发种子形态变化(图A)和长成的幼苗植物体内的生理过程(图B)。
请据图回答:
(1)图A中,在第Ⅱ、Ⅲ阶段,种子干重比第Ⅰ阶段干重减少,原因是__________________________。
(2)图A中,在第Ⅱ阶段,种子呼吸产生的CO2大大超过O2的消耗。
当胚根长出,鲜重又增加时,O2的消耗速率就高于CO2的释放速率。
这说明初期的呼吸方式主要是图BⅢ阶段中的_______(填序号)。
(3)图B中能够在叶肉细胞生物膜上进行的生理过程是________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”),图B中的Ⅱ过程发生在_________。
(4)种子中某种激素含量高,不易萌发,可以浸泡在___________溶液中解除休眠。
【答案】
(1).第Ⅱ阶段、第Ⅲ阶段没有光合作用,仅有呼吸作用消耗有机物
(2).④(3).Ⅰ(4).叶绿体基质(5).赤霉素
图A中,种子萌发初期,由于吸水后,呼吸作用加快,但此时种子无叶,不进行光合作用,所以有机物的量逐渐减少;
处于萌发初期的种子,胚根尚未突破种皮,此时种子主要进行无氧呼吸,Ⅲ阶段时随种子的萌发成幼苗,代谢越来越旺盛,呼吸作用逐渐增强。
图B中阶段Ⅰ表示光合作用的光反应阶段,①是ATP的形成;
阶段Ⅱ表示暗反应阶段,②表示三碳化合物的还原,③表示二氧化碳的固定;
阶段Ⅲ表示细胞呼吸,其中④表示无氧呼吸,⑤表示有氧呼吸。
(1)图A为种子萌发过程,种子萌发时,在第Ⅰ阶段,种子吸水的主要方式为吸胀吸水;
由于吸水后,呼吸作用加快,消耗的有机物增加,而第Ⅱ、第Ⅲ阶段没有光合作用,仅有呼吸消耗有机物,故在种子萌发阶段的第Ⅱ、Ⅲ阶段种子干重比第Ⅰ阶段干重明显减少。
(2)根据题意分析,图A中在第Ⅱ阶段,种子呼吸产生的CO2大大超过O2的消耗,当胚根长出,鲜重又增加时,O2的消耗速率就高于CO2的释放速率,说明种子既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸,且此时种子呼吸方式以图B中的④无氧呼吸阶段为主。
(3)图B中仅能够在叶肉细胞生物膜上进行的生理过程是Ⅰ光反应过程,图B中的Ⅱ为暗反应过程,发生的场所是叶绿体基质。
(4)赤霉素可以解除种子休眠,促进种子萌发。
【点睛】解答本题的关键是掌握光合作用和呼吸作用的过程,能够准确判断B图中各个数字代表的生理过程的名称,进而结合题干要求分析答题。
9.为研究低温(冷害)对“广矮6号”水稻和“新竹8号”水稻的叶绿素和光合速率(总光合速率)的影响,研究人员通过实验获得了如下结果。
回答下列问题:
(1)该实验的自变量是________________________。
(2)随着低温天数的增加,这两品种水稻的光合速率均下降,试从两个方面解释:
①____________________________;
②____________________________。
(3)实验过程中,总光合速率不能直接测量的原因是________________________。
【答案】
(1).水稻种类,低温处理时间
(2).叶绿素含量降低,产生ATP[H]减少导致光合速率降低(3).低温处理时间延长,酶活性降低,导致光合速率降低(4).实验只是测量净光合速率,没有测量呼吸速率
据图分析,该实验的自变量是低温处理的时间、水稻种类,因变量是光合速率和叶绿素的含量。
随着低温处理时间的延长,两种水稻的叶绿素含量和光合速率都表现为逐渐下降。
(1)根据以上分析已知,该实验的自变量低温处理的时间、水稻种类。
(2)据图分析可知,随着低温天数的增加,这两品种水稻的光合速率均下降了,可能的原因有:
①叶绿素含量降低,产生ATP[H]减少导致光合速率降低;
②低温处理时间延长,酶活性降低,导致光合速率降低。
(3)由于该实验只是测量了净光合速率,没有测量呼吸速率,所以总光合速率不能直接测量。
【点睛】解答本题的关键是对于图形的解读,能够找出实验的自变量和因变量,弄清楚自变量与因变量之间的关系,进而合理分析水稻光合速率下降的可能原因。
10.某二倍体雌雄异株观赏植物的性别决定方式是XY型,X、Y染色体有同源区段和非同源区段。
该植物花色由常染色体上的一组等位基因A1、A2、A3控制,A1存在时开红花,无A1存在有A2存在时开黄花,其余开白花;
该植物花型有圆形和椭圆形两种类型,且圆形(E)对椭圆形(e)为显性,控制花型的基因位于性染色体上,雌雄株都有圆形和椭圆形两种花型。
(1)控制圆形和椭圆形的基因不可能只位于Y染色体上,理由是____________________________。
(2)研究发现若将纯合红花椭圆形雌株与纯合红花圆形雄株杂交得F1,F1雌株均为红花圆形,雄株均为红花椭圆形。
若随机另取两株红花圆形植株作亲本,子代出现了一株黄花椭圆形植株,则母本的基因型是____________________________。
(3)为了获得更多具有观赏价值圆形红花个体,亲本雄性个体的最佳基因型是______________。
现有纯合黄花椭圆形雌株和白花椭圆形雌株若干,请设计一次杂交实验来确定某圆形红花雄株基因型,写山简要实验思路,并预期实验结果和结论(不夸虑基因突变和交叉互换)。
①实验思路:
______________________________________________________。
②实验结果和结论:
________________________________________________。
【答案】
(1).若只位于Y染色体上,雌株不会有圆形和椭圆形花型
(2).A1A2XEXe或A1A3XEXe(3).A1A1XEY(4).让该圆形红花雄株个体与(多株)椭圆形白花植株杂交,观察子代表现型及比例(5).若后代红花椭圆形雄株:
红花圆形雌株=1:
1,则该红花雄株基因型为A1A1XEY;
若后代红花椭圆形雄株:
白花椭圆型雄株:
红花圆形雌株:
白花圆形雌株=1:
1:
1:
1,则该红花雄株基因型为A1A3XEY;
黄花椭圆型雄株:
黄花圆形雌株=1:
1,则该红花雄株基因型为A1A2XEY
根据题干信息分析,控制该植物花色的基因位于常染色体上,控制该植物花型的基因位于性染色体上,因此两对性状的遗传遵循自由组合定律;
由于自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解答。
由题意知,该植物花色由常染色体上的一组等位基因A1、A2、A3控制,A1存在时开红花,无A1存在有A2存在时开黄花,其余开白花,因此红花的基因型是A1A1、A1A2、A1A3,黄花的基因型是A2A2、A2A3,白花的基因型是A3A3。
(1)根据题干信息分析,已知控制花型的基因位于性染色体上,且雌雄株都有圆形和椭圆形两种花型,则控制该性状的基因不可能只位于Y染色体上,可能仅位于X染色体上,或位于X、Y染色体的同源区。
(2)根据题意分析,若将纯合红花椭圆形雌株与纯合红花圆形雄株杂交得F1,F1雌株均为红花圆形,雄株均为红花椭圆形,表现为与性别相关联,且已知圆形对椭圆形为显性性状,则说明控制该植物花型的基因位于X染色体上,则亲本纯合红花椭圆形雌株基因型为A1A1XeXe,纯合红花圆形雄株的基因型为A1A1XEY。
若随机另取两株红花圆形植株(A1_XEX-、A1_XEY)作亲本,子代出现了一株黄花椭圆形植株(A2_XeY),则母本的基因型是A1A2XEXe或A1A3XEXe。
(3)根据以上分析已知,圆形红花必须具有A1和XE基因,因此为了获得更多具有观赏价值圆形红花个体,亲本雄性个体的最佳基因型是A1A1XEY。
圆形红花雄株基因型可能为A1A1XEY、A1A2XEY、A1A3XEY,为了确定其基因型,可以让其与(多株)椭圆形白花植株(A3A3XeXe)杂交,观察子代表现型及比例。
1,则该红花雄株基因型为A1A2XEY。
【点睛】解答本题的关键是掌握基因的分离定律和自由组合定律及其实质,能够根据题干信息确定基因型和表现型之间的关系,明确位于非同源染色体上的非等位基因遵循基因的自由组合定律。
11.某植物为雌雄异株,性别决定方式为XY型,植物的叶鞘被毛与无毛是一对相对性状(由基因A、a控制,被毛为显性性状)。
现有纯合雄性被毛植株与纯合雌性无毛植株杂交,F1中雄性全为无毛植株、雌性全为被毛植株。
研究小组拟通过假说演绎法探究相关基因的位置。
请完善并分析回答下列问题:
(1)根据杂交实验结果提出以下两种假说:
假说一:
控制叶鞘被毛与否的基因位于X染色体上,Y染色体上没有等位基因。
假说二:
控制叶鞘被毛与否的基因位于常染色体上,但性状与性别相关联。
Aa表现型为_________,出现这种现象的根本原因是_____________________________________,它说明了____________________________________________________________________。
(2)请帮助他们从现有材料中选择合适的亲本设计一次杂交实验,探究上述假说是否成立。
(要求写出实验思路并分析实验结果)______________________________________________。
(3)某植物茎有紫色和绿色两种,由等位基因N-n控制。
某科学家用X射线照射纯合紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎1株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交得到F1,F1再严格自交的F2。
(若一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡。
)
①若F2中绿茎植株占比例为1/4,则绿茎植株Ⅱ的出现的原因是__________。
②绿茎植株Ⅱ的出现的另一个原因可能是______,则F2中绿茎植株所占比例为_______。
【答案】
(1).雌性个体为被毛、雄性个体为无毛
(2).基因选择性表达(3).表现型是基因和环境共同作用的结果(4).让F1雄性无毛植株与雌性被毛植株杂交,观察后代的表现型(让F1雄性无毛植株与纯合雌性无毛植株杂交,观察后代的表现型)。
若杂交后代出现雄性被毛:
雄性无毛:
雌性被毛:
雌性无毛=1:
1,则假说一成立;
3:
1,则假说二成立(若杂交后代均为无毛,则假说一成立;
若杂交后代出现雌性被毛或雄性无毛:
雌性无毛=2:
1,则假说二成立)。
(5).基因突变(6).含N基因的染色体片段缺失(7).1/7
根据题意可知,“纯合雄性被毛植株与纯合雌性无毛植株杂交,F1中雄性全为无毛植株、雌性全为被毛植株”,说明后代的表现型与性别相关联,这可能有两种情况:
基因只位于X染色体上,并且被毛为显性性状,即两亲本的基因型为XAY、XaXa,后代基因型为XaY、XAXa,即符合“F1中雄性全为无毛植株、雌性全为被毛植株”;
还可能基因位于常染色体上,但是具有从性遗传的特点,即雄性中只有AA表现为被毛,Aa和aa表现为无毛,而雌性中AA和Aa均为被毛,其它为无毛,因此亲本基因型为AA、aa,后代雌雄基因型全为Aa。
(1)假说二:
AA表现为被毛,aa表现为无毛,但是雄性个体基因型为Aa表现为无毛,雌性个体基因型为Aa时表现为被毛,出现这种现象的根本原因是基因的选择性表达,这说明了生物的表现型是基因和环境共同作用的结果。
(2)根据题意分析,从现有材料中选择合适的亲本设计一次杂交实验,探究上述假说是否成立,可以让F1雄性无毛植株与雌性被毛植株杂交,观察后代的表现型:
如果假说一成立,F1雄性无毛植株的基因型为XaY,雌性被毛植株基因型为XAXa,则杂交后代出现雄性被毛:
1;
如果假说二成立,则F1雄性无毛植株与雌性被毛植株基因型均为Aa,后代AA:
Aa:
aa=1:
2:
1,因此杂交后代会出现雄性被毛:
1。
(3)根据题意分析,用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎1株(绿茎植株Ⅱ),说明紫茎对绿茎是显性性状,亲本紫茎基因型为NN,绿茎基因型为nn,后代出现了绿茎植株Ⅱ,可能是亲本紫茎发生了基因突变,基因型变为Nn,也可能是亲本紫茎一条染色体上N所在的片段缺失所致。
①若F2中绿茎植株占比例为1/4,为一对杂合子自交后代的性状分离比,说明绿茎植株Ⅱ的出现可能是基因突变所致。
②绿茎植株Ⅱ的出现的另一个原因可能是含N基因的染色体片段缺失,假设缺失染色体为O,则绿茎植株Ⅱ(nO)与正常纯合的紫茎植株Ⅲ(NN)杂交得到F1,F1基因型为NO、Nn,F1再严格自交,由于两条染色体缺失相同的片段个体死亡,则后代NN:
NO:
Nn:
nn=2:
1,因此后代绿茎植株的比例为1/7。
【点睛】解答本题的关键是判断该性状的遗传可能属于伴X遗传外,还可能属于常染色体上的基因的从性遗传,即杂合子Aa在雌雄性中表现型不同。
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