高考生物高考仿真冲刺卷答案Word下载.docx
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1/2=50%。
29.解析:
(1)CTP与ATP结构相似,水解掉2个磷酸基团时断开的是远离胞苷的两个磷酸基团,即β、γ位。
脂质合成的车间是(滑面)内质网。
(2)据题意可知,烟草花叶病毒是RNA自我复制型病毒,其RNA能自我复制,同时直接作为翻译的模板合成蛋白质。
RNA可被RNA酶水解而失去感染能力。
烟草是高等植物,其细胞内遗传信息的流向有:
DNA复制、转录和翻译。
因此与烟草相比,烟草花叶病毒的遗传信息传递规律的不同点是有RNA的自我复制,没有DNA的自我复制和转录。
答案:
(除标注外,每空2分)
(1)β、γ(1分) (滑面)内质网
(2)
蛋白质外壳 RNA酶(或酶、核酸酶) 有RNA的自我复制,没有DNA的自我复制和转录
30.解析:
(1)总光合速率=净光合速率+呼吸速率,表格中的“CO2吸收速率”表示净光合速率,由于实验未测定A、B两品种小麦的呼吸速率,因此土壤盐分含量为2g/kg时,不能比较A、B两品种小麦的总光合速率大小。
(2)随土壤盐分含量升高,小麦光合速率逐渐降低,一方面是由于失水导致叶片部分气孔关闭,供给光合作用的CO2减少;
另一方面叶绿素活性降低,光反应减弱,产生的ATP和[H]减少,进而抑制暗反应,导致光合速率降低。
(3)由题意可知,A、B两个品种的小麦粒重相同,但盐分含量为9g/kg的土壤条件下,有效穗粒数及穗粒数A品种高于B品种,即A品种穗粒总数比B品种更多,因此该条件下更适宜种植A品种小麦。
(每空2分)
(1)不能 实验未测定A、B两品种小麦的呼吸速率
(2)CO2 [H]和ATP
(3)与B品种相比,该条件下A品种穗粒总数更多
31.解析:
(1)大量饮用清水后,细胞外液渗透压下降,抗利尿激素的分泌量减少,肾小管和集合管对水的重吸收减少,因此尿量增多。
(2)膀胱中的感受器感受到刺激后会产生神经冲动。
大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,大脑能抑制脊髓初级排尿中枢,这体现了神经调节具有分级调节的特点。
(3)据题意,排尿中枢位于脊髓腰段,因此如果胸部脊髓因外伤截断,排尿反射的反射弧还是完整的,仍能完成排尿反射,但排尿反射不再受大脑皮层控制。
(除标注外,每空1分)
(1)渗透压 抗利尿激素 肾小管和集合管
(2)神经冲动 分级调节(初级中枢受高级中枢的控制、调节)(2分)
(3)可以 排尿反射的反射弧还是完整的(2分)
32.解析:
(1)据题意,蓝花雄株(aaXBY)与某紫花雌株(A XbXb)杂交,F1中的雄株全为紫花(AaXbY),则亲本紫花雌株的基因型为AAXbXb。
F1中雌株的基因型为AaXBXb,表现为蓝花。
让F1中的雌雄植株杂交(AaXbY×
AaXBXb),F2雌株中蓝花植株(aa 、A XB )所占比例为1/4+3/4×
1/2=5/8。
(2)让纯种粗茎条形叶植株与细茎披针叶植株(DDEE×
ddee)杂交得到F1(DdEe),F1自交时,正常情况下D E ∶D ee∶ddE ∶ddee=9∶3∶3∶1,由于含dE的花粉一半死亡,则F2中D E (死亡占子代1/16)∶D ee∶ddE (死亡占子代1/16)∶ddee=8∶3∶2∶1。
由于种群基因频率发生了改变,所以该种群发生了进化。
(3)①由题干信息“该植物种群中的雌雄个体中均有抗病和不抗病个体存在”,可知F、f基因不可能位于Y染色体的非同源片段,即图中的Ⅱ
1片段。
②题目中只提供了“抗病的雌雄植株若干”(其中既有纯合体也有杂合体),因此应让抗病的雌、雄植株杂交。
若控制该性状的基因位于Ⅰ片段,则抗病雌株的基因型为XFXF和XFXf,抗病雄株的基因型为XFYF、XFYf和XfYF,因此杂交子一代中雌、雄株均既有抗病个体,也有不抗病个体,且抗病个体多于不抗病个体。
若控制该性状的基因位于Ⅱ
2片段,则抗病雌株的基因型为XFXF和XFXf,抗病雄株的基因型为XFY,因此杂交子一代中雌株均表现为抗病,雄株多数抗病,少数不抗病。
(1)AAXbXb 蓝花 5/8(2分)
(2)8∶3∶2∶1(2分) 是
(3)①Ⅱ
1 ②若子一代中雌株、雄株均表现为多数抗病,少数不抗病,则控制该性状的基因位于Ⅰ片段;
若子一代中雌株均表现为抗病,雄株多数抗病、少数不抗病,则控制该性状的基因位于Ⅱ
2片段(3分)
37.解析:
(1)牛和山羊的瘤胃中有能降解尿素的细菌属于异养型微生物,因此培养基中的碳源是葡萄糖;
唯一的氮源是尿素,以筛选目的菌。
(2)①据题意可知,“将稀释倍数为105、106和107的稀释液分别涂布在三个平板上”,即9个培养基,又因为“每个稀释倍数各设置一组接种等量菌液的牛肉膏蛋白胨培养基”,即再加3个培养基,故该同学共需要设置12个培养基。
设置牛肉膏蛋白胨培养基作为对照的目的是判断该培养基是否起到选择培养的作用。
②稀释涂布平板法进行计数时,应选择菌落数在30~300之间的培养基进行计数。
若稀释倍数为105倍的三个平板中的菌落数分别为8、10、11,说明此稀释倍数过大,不能直接计数,应取更低稀释倍数的菌液进行涂布,直到培养基的菌落数在30~300之间。
(3)在以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红指示剂,细菌合成的脲酶将尿素分解为氨,使pH增高,酚红指示剂变红。
(1)葡萄糖 筛选目的菌
(2)①12 判断该培养基是否起到选择培养的作用
②不能(1分) 取更低稀释倍数的菌液进行涂布,直到培养基的菌落数在30~300之间
(3)酚红 细菌合成的脲酶将尿素分解为氨,pH增高,使酚红指示剂变红
38.解析:
(1)PCR的原理是DNA双链复制;
利用PCR技术扩增目的基因的前提是要有一段已知目的基因的核苷酸序列,以便根据这一序列合成引物;
扩增过程是在较高温度下进行的,因此需要加入耐高温的DNA聚合酶(如Taq酶)。
(2)蛋白质空间结构较为复杂,改造困难;
直接改造蛋白质不能遗传,改造了基因能遗传,因此蛋白质工程技术不直接改造Rubisco酶,而通过对Rubisco酶基因进行改造,从而实现对Rubisco酶的改造。
和传统基因工程技术相比较,定点突变技术最突出的优点是能生产出自然界不存在的蛋白质,PCR定点突变技术属于蛋白质工程的范畴。
(3)将目的基因导入植物细胞常用农杆菌转化法;
将转基因植物细胞培育成转基因植株还需要采用植物组织培养技术,原理是植物细胞具有全能性。
(1)DNA双链复制 耐高温的DNA聚合酶(或Taq酶) 引物(1分)
直接改造蛋白质不能遗传,改造了基因能遗传 能生产出自然界不存在的蛋白质蛋白质工程
(3)农杆菌转化法 植物细胞的全能性
高考仿真冲刺卷
(二)
1.C 染色质主要由DNA和蛋白质组成;
大分子物质也能通过核孔,如RNA;
有丝分裂过程中核膜、核仁会在前期消失,在末期重新形成。
2.D 离心的目的是让上清液中析出重量较轻的T2噬菌体颗粒,而沉淀物中留下被感染的大肠杆菌;
该实验运用了同位素标记法和离心法,但不是差速离心法;
T2噬菌体只含双链DNA一种核酸,其中嘌呤总数等于嘧啶总数,而细菌含DNA和RNA两种核酸,其中嘌呤总数不等于嘧啶总数;
32P标记的噬菌体侵染细菌的时间过长,会有部分噬菌体从大肠杆菌内释放出来,经离心到上清液中,时间过短,部分噬菌体尚未侵入大肠杆菌内,经离心到上清液中,因此都会导致上清液放射性偏高。
3.A 达尔文的实验证明胚芽鞘产生的某种物质在背光处的分布比向光侧多,导致背光侧生长快,弯向光源生长,但达尔文并未发现生长素;
脱落酸是一种植物激素,不能为植物提供营养,但可以调控细胞的基因表达;
生长素的作用具有两重性,相同浓度的生长素对同一植物不同器官的促进效果可能相同;
极性运输是由形态学上端运向形态学下端的运输,生长素的极性运输是一种主动运输,与光照、重力等因素无关。
4.D 据题图信息可知,“肠腔内Na+浓度高于胞内”,且Na+由肠腔进入小肠上皮细胞通过SGLT1介导,属于协助扩散,不消耗ATP;
由题干信息可知,小肠上皮细胞内的葡萄糖浓度高于肠腔,因此SGLT1介导的葡萄糖由肠腔到小肠上皮细胞的跨膜运输,其方式为主动运输;
由于小肠上皮细胞内的葡萄糖浓度高于血浆,因此GLUT2介导的葡萄糖进入血浆的方式为协助扩散;
由图示可知,ATPase能协助小肠上皮细胞排出Na+、积累K+。
5.B 视觉在大脑皮层形成,该过程没有传出神经和效应器参与,所以不属于反射活动;
离体神经纤维上兴奋传导方向与膜外局部电流方向相反,与膜内局部电流的方向一致;
静息时,神经细胞膜主要对K+有通透性,K+大量外流,形成内负外正的静息电位,但不是只与K+外流有关;
短期记忆与神经元的活动及神经元之间的联系有关,长期记忆与新突触的建立有关。
6.D 白斑银狐自由交配,后代中总会出现约1/3的灰色银狐,表明白斑为显性性状,且白斑个体一定为杂合子,因此银狐的基因型不需要测交的方法判定;
灰色银狐的比例是1/3而不是1/4,说明白斑纯合体致死,不可能获得纯种白斑银狐;
白斑银狐后代出现灰色银狐是性状分离的结果;
白斑银狐(杂合子)与灰色银狐交配,后代中白斑银狐约占1/2。
(1)图中过程①光能转变为化学能是通过生产者的光合作用实现的,先通过光反应将光能转化为ATP中活跃的化学能,再经暗反应转化为有机物中稳定的化学能。
真核生物的光反应发生场所是叶绿体类囊体薄膜。
(2)②过程中化学能释放出来,以热能形式散失,主要通过各营养级生物的呼吸作用实现,此生理过程释放的能量除以热能的形式散失外,其余少部分储存在ATP中,用于生物体的各项生命活动。
ATP合成过程往往与细胞内的放能反应相联系。
(3)细胞呼吸(②)在白天和夜间都能进行,而光合作用(①)只发生在白天。
(每空1分)
(1)光合作用 ATP中活跃的化学能 有机物中稳定的化学能 叶绿体类囊体薄膜
(2)各营养级生物的呼吸作用 ATP 放能
(3)①② ②
(1)寒冷刺激人体的冷觉感受器使之产生兴奋,相应的神经细胞由静息电位转变为动作电位。
(2)在寒冷环境中温觉感受器未作出相应的反应,说明温度感受器具有特异性,一种感受器只能接受适宜的刺激才能产生兴奋。
当兴奋传至体温调节中枢,会导致皮肤毛细血管收缩、骨骼肌战栗、立毛肌收缩、汗腺分泌减少、甲状腺和肾上腺分泌减少。
(3)外界环境的突然变化刺激神经系统,导致肾上腺素分泌迅速增加;
若肾上腺素的增多使机体神经系统兴奋性增强且引起了甲状腺激素分泌增加,说明激素可以影响神经系统的功能,这是神经—体液调节的结果。
(4)神经递质、激素等信号分子发挥作用时都需要与靶细胞具有的特异性受体结合。
人体产热的器官主要是肝脏和骨骼肌。
(1)冷觉感受器 由相对静止状态变为显著活跃状态(或由静息电位转变为动作电位)
(2)特异(或专一) 毛细血管、骨骼肌、汗腺(任答两个)
(3)神经 神经—体液(2分)
(4)(特异性)受体 肝脏(细胞)、骨骼肌细胞等
(1)建立自然保护区属于就地保护措施,人工饲养和野化、放飞等易地保护措施。
由于建立自然保护区早期朱鹮个体数量少,分布范围也较小,因此可以进行逐个计数。
(2)保护区内的空间和资源是有限的,因此朱鹮种群数量的增长曲线呈“S”型。
第24年时种群增长速率为5.1只/年,种群数量仍在增长,因此种群数量尚未达到K值。
(3)捕食者的存在有利于增加物种多样性,因此对朱鹮的天敌通常采取驱赶或防御措施,而不进行捕杀。
(1)易地(1分) 早期朱鹮个体数量少,分布范围也较小
(2)“S”(1分) 不是(1分) 第24年时种群数量仍在增长
(3)增加物种多样性
(1)诱发生物发生基因突变的因素可分为三类:
物理因素、化学因素和生物因素。
在没有这些外来因素的影响时,基因突变也会由于DNA分子复制偶尔发生错误、DNA的碱基组成发生改变等原因自发产生。
(2)若IFAP综合症是由X染色体上隐性基因控制的,某一男性患者(XaY)的致病基因一定是从母亲遗传而来,那么该患者的母亲至少带有一个致病基因,即为XAXa或XaXa,不一定患病。
(3)某地区有一定数量的IFAP患者,则可通过调查患者中男女人数的比例来判断该病是伴X染色体隐性遗传病还是常染色体隐性遗传病。
若男性患者明显多于女性则为伴X染色体隐性遗传病,若男女患者人数接近则为常染色体隐性遗传病。
(1)生物(1分) DNA分子复制偶尔发生错误 DNA的碱基组成发生改变
(2)不一定(1分) 其母亲也有可能是致病基因携带者
(3)患者中男女人数 若男性患者明显多于女性则为伴X染色体隐性遗传病,若男女患者人数接近则为常染色体隐性遗传病
(1)有些蔬菜中含有丰富的硝酸盐,这些蔬菜放置过久,蔬菜中的硝酸盐会被微生物还原成亚硝酸盐,危害人体健康,制作泡菜的原理是利用乳酸菌无氧呼吸产生乳酸。
(2)成功制作泡菜的关键是营造无氧环境,常用的方法是将坛口用水封好,防止外界空气进入,因此要经常补充坛盖边沿水槽中的水。
(3)泡菜在开始腌制时,坛内环境有利于某些细菌的繁殖(包括一些硝酸盐还原菌)。
这些细菌可以促进硝酸盐还原为亚硝酸盐。
但随着腌制时间的延长,乳酸菌也大量繁殖,对硝酸盐还原菌产生一定的抑制作用,使其生长繁殖受到影响,造成泡菜中亚硝酸盐的含量又有所下降。
可见,亚硝酸盐的含量与坛内的微生物种类和数量有关。
(4)腌制过程中,要严格控制腌制条件,注意创设无氧环境,密封不严,易滋生杂菌;
要控制腌制的时间、温度和食盐的用量,温度过高、食盐用量不足、腌制时间过短,容易造成细菌大量繁殖。
(每空3分)
(1)亚硝酸盐的含量低 乳酸菌无氧呼吸产生乳酸
(2)经常补充坛盖边沿水槽中的水
(3)各坛中微生物种类和数量可能存在差异
(4)泡菜坛密封不严或取食工具不卫生或盐的比例过小,都会引起杂菌滋生、泡菜变质
(1)据图可知,外源DNA分子中含有三种限制酶的切割位点,但限制酶SmaⅠ的切割位点在目的基因中,因此构建基因表达载体时不能用该酶切割,而应用EcoRⅠ和BamHⅠ分别切割目的基因的两端;
启动子的作用是与RNA聚合酶识别和结合,从而驱动基因的转录过程。
目的基因与载体结合主要依靠二者含有共同的黏性末端或平末端,将目的基因导入植物细胞一般采用农杆菌转化法。
(2)由图示过程可知,图中过程①是花药离体培养,③是植物组织培养,都需要进行离体组织培养。
植物组织培养首先需要经脱分化形成愈伤组织,然后经再分化为试管苗。
植物组织培养的原理是植物细胞具有全能性。
细胞分化的根本原因是基因的选择性表达。
(1)EcoRⅠ和BamHⅠ RNA聚合酶
黏性末端或平末端 农杆菌转化法
(2)①和③ 愈伤组织(1分) 全能性 基因的选择性表达
高考仿真冲刺卷(三)
1.C 在tRNA分子内,部分互补碱基通过氢键构成碱基对,导致tRNA经过折叠,形成三叶草形结构;
转录时RNA聚合酶识别基因结构中的启动子,该位点在DNA分子上;
细胞中有多种tRNA,tRNA分子的一端是由3个碱基构成的反密码子,可以与mRNA上的相应密码子互补配对,因此一种tRNA只能转运一种氨基酸;
肺炎双球菌转化实验只能证明DNA是(肺炎双球菌的)遗传物质。
2.D 由题意可知,肝细胞发生癌变时,AFP会持续性升高,而肝细胞发生癌变会导致细胞周期变短,指导合成AFP的基因是人体正常基因,原癌基因的作用是调节正常的细胞周期,在正常情况就表达;
细胞发生癌变后,细胞膜上糖蛋白减少,因而容易发生扩散;
人和动物细胞的染色体上本来就存在着与癌变有关的基因:
原癌基因和抑癌基因。
3.D 长跑时,人体肌细胞产生的ATP主要来自有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜上;
短跑时,人体肌细胞产生二氧化碳只来自线粒体,人体细胞无氧呼吸的产物是乳酸,细胞质基质内没有二氧化碳的产生;
植物光合作用产生的[H]只来自水,有氧呼吸产生的[H]来自有机物和水;
黑暗下,植物叶肉细胞能进行呼吸作用,也有[H]和ATP的生成。
4.C 机体通过调节,保持内环境的相对稳定,以适应外界环境的变化;
人体各器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础;
内环境的主要理化性质主要包括渗透压、温度和酸碱度等;
血浆中HC
、HP
等离子使血浆的pH维持在相对稳定的范围内。
5.B 单子叶植物常常长成一片,即一株可以发出多个茎秆,不好区分,不适宜用样方法调查种群密度,双子叶植物的种群密度适于采用样方法调查;
标记物脱落导致第二次捕捉的个体中被标记的个体数量减少,所以计算出的调查结果比实际值偏大;
应在患者的家系中调查某种人类遗传病的遗传方式,在人群中随机取样调查发病率;
黑光灯诱捕法的原理是利用了动物的趋光性。
6.D 原发性高血压属于多基因遗传病,不适合作为遗传病调查对象;
自然人群中,常染色体隐性遗传病男女患病的概率相同;
自然人群中,伴X染色体显性遗传病男女患病的概率不同,女性患病概率高于男性;
伴X染色体隐性遗传病,常表现为男性患者多于女性患者。
在实验的浓度范围内,随着KHCO3溶液浓度的升高,光合作用所需的CO2浓度增加,光合作用增强,因此叶绿体、叶切片的O2释放速率均上升。
在适宜光照、温度和相同KHCO3溶液浓度下,由于叶切片光合作用产生的O2一部分被细胞呼吸消耗,因此叶绿体的O2释放速率大于叶切片的O2释放速率。
要探究第(3)题的原因分析是否正确,只需设置实验二的对照实验即可,即其他操作均相同,但是将叶切片放在黑暗、20℃恒温条件下,来测定其氧气消耗速率即可。
(1)[H]、O2(0.5分) 基质(0.5分)
(2)O2释放速率 光合作用所需的CO2浓度增加
(3)大于 叶切片光合作用产生的O2一部分被细胞呼吸消耗
(4)1.5 黑暗、20℃恒温 O2消耗速率(或呼吸速率)
(1)与乙品种比较,甲品种几乎不含赤霉素,再比较甲、乙两品种的株高可以推测赤霉素具有促进植株增高的作用。
要验证赤霉素的这一作用,应以品种甲为实验材料,以是否用外源赤霉素处理为自变量设置对照实验,通过观察对照组和实验组的株高即可得出结论。
(2)发育中的种子能合成生长素,促进子房发育为果实。
(3)由于生长素的作用具有两重性,因此用某浓度的IAA溶液处理乙品种豌豆幼苗,其作用可能是促进、也可能是抑制甚至杀死植物或者几乎没有影响,因此被处理幼苗可能出现的生长情况是:
比对照生长快、比对照生长慢甚至死亡或者与对照无差别。
(1)促进植株增高 未用外源赤霉素处理的甲品种豌豆幼苗 株高
(2)生长素
(3)比对照生长快、比对照生长慢甚至死亡、与对照无差别
(1)比较图中两条曲线可知,该植物提取物制剂能有效提高血浆胰岛素浓度,因此该提取物具有降低血糖的作用。
(2)胰岛B细胞能感受血糖浓度的变化,进而调节胰岛素的分泌,如果实验小鼠的胰岛B细胞对血糖浓度不敏感,其原因很可能是胰岛B细胞上的葡萄糖受体不能和葡萄糖正常结合,导致胰岛B细胞不能感知血糖浓度的变化。
(3)当血糖浓度高时,下丘脑通过神经细胞分泌的神经递质作用于胰岛B细胞,引起胰岛素分泌,使血糖浓度降低。
此过程的调节方式为神经—体液调节。
(1)降低 该提取物的作用能提高胰岛素的浓度,胰岛素具有降低血糖浓度的作用(3分)
(2)胰岛B细胞上葡萄糖的受体不能和葡萄糖正常结合(3分)
(3)神经递质 神经—体液调节
(1)据题意可知,植株的高度与显性基因个数呈正相关。
乙、丙、丁植株各具有一对显性基因,都是24cm,因此甲的显性基因数目少于乙、丙、丁,又已知甲为纯种,因此甲的基因型为aabbcc。
通过以上分析可知,每个显性基因可使植株增高2cm,因此基因型为AABBCC的植株最高,为32cm。
若三对基因独立遗传,按照杂交育种的原理,第1年先利用AAbbcc和aaBBcc植株杂交得到AaBbcc的种子;
第2年种下AaBbcc的种子,长成植株后与aabbCC的植株杂交,收获种子;
第3年播种第2年收获的种子,保留AaBbCc植株(26cm),自交并收获种子;
第4年播种第3年收获的种子,即可筛选得到AABBCC植株(32cm)。
(2)若其中有两对基因位于一对染色体上(不考虑交叉互换),则同一条染色体的两个基因一个是显性基因、一个是隐性基因,利用现有材料只能得到含两对显性基因的植株,最高为28cm。
要确定两对等位基因(以A、a和B、b为例)是否位于同一对染色体上,实验方案如下:
选择乙(AAbbcc)、丙(aaBBcc)两个品种作亲本杂交,获得F1(AaBbcc);
让F1进行自交,得到F2,种植F2长成植株后统计其株高。
若这两对等位基因不在同一对同源染色体上,则F2的表现型及分离比为28cm(AABBcc)∶26cm(AABbcc+AaBBcc)∶24cm(AAbbcc+aaBBcc+AaBbcc)∶22cm(Aabbcc+aaBbcc)∶20cm(aabbcc)=1∶4∶6∶4∶1;
若这两对等位基因在同一对同源染色体上,则F2植株高度均为24cm(AAbbcc、aaBBcc、AaBbcc)。
(1)aabbcc 32 4(2分)
(2)28 2
方案如下:
(共6分)
①将乙、丙(乙、丁或丙、丁)杂交,得到F1(1分)
②将F1自交得F2,F2长
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