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文档简介
【高考生物】2026步步高大一轮复习讲义66练第五单元基因的传递规律第五单元课时练20一对相对性状的杂交实验第五单元课时练20一对相对性状的杂交实验选择题1~2题,每小题6分,3~10题,每小题7分,共68分。一、选择题1.如图表示孟德尔杂交实验过程操作及理论解释,下列叙述错误的是()A.图1中①和②的操作不能同时进行,②操作后要对雌蕊进行套袋处理B.图2揭示了基因分离定律的实质,是孟德尔假说—演绎的核心内容C.图3为测交实验遗传图谱D.图2揭示了减数分裂过程中,伴随同源染色体1、2的分离,等位基因D、d也随之分离,进入不同的配子中2.下列有关遗传性状的说法,正确的是()A.豌豆豆荚的饱满与种子的皱缩是一对相对性状B.两个亲本杂交,子一代中显现的性状是显性性状C.一株苹果树中,绝大多数花的花瓣呈粉色、少数呈红色的现象称为性状分离D.开紫花的萝卜自交子代中出现紫、红和白三种花色的现象称为性状分离3.下列关于一对基因的纯合子和杂合子的杂交实验的叙述,正确的是()A.纯合子自交后代都是纯合子,杂合子自交后代都是杂合子B.杂合子自交遵循分离定律,纯合子自交不遵循C.纯合子和杂合子杂交,后代既有纯合子也有杂合子D.鉴定一个显性个体是否为纯合子只能利用测交法4.(2024·开封联考)假说—演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法。下列属于孟德尔在发现分离定律时的“演绎”过程的是()A.生物的性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子是成对存在的B.形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中C.由F1产生配子时,成对的遗传因子分离,推测测交后代会出现两种性状且数量比接近1∶1D.受精时,雌雄配子的结合是随机的,F2会出现3∶1的性状分离比5.(2024·宜昌月考)某生物兴趣小组用豌豆作实验材料验证孟德尔的遗传定律时,出现了非正常分离比现象,下列原因分析相关度最小的是()A.选作亲本的个体中混入了杂合子B.收集和分析的样本数量不够多C.做了正交实验而未做反交实验D.不同基因型的个体存活率有差异6.将豌豆一对相对性状纯合显性个体和纯合隐性个体间行种植,另将玉米(雌雄异花)一对相对性状纯合显性个体和纯合隐性个体间行种植。通常情况下,具有隐性性状的一行植株上所产生的F1具有的特点是()A.豌豆和玉米都有显性个体和隐性个体B.玉米都为隐性个体,豌豆既有显性个体又有隐性个体C.豌豆和玉米的显性和隐性个体的比例都是3∶1D.豌豆都为隐性个体,玉米既有显性个体又有隐性个体7.在性状分离比的模拟实验中,某同学在两个小桶内各装入20个等大、质地相同的小球(红色、蓝色各10个,分别代表配子D、d)。分别从两桶内随机抓取1个小球并记录,直至抓完桶内小球。结果DD∶Dd∶dd=10∶5∶5,该同学感到很失望。你给他的建议和理由是()A.把小球改换为质地、大小相同的围棋,更有利于充分混合,避免人为误差B.每次抓取后,应将抓取的小球放回原桶,保证每种配子被抓取的概率相等C.将某桶内的2种小球各减少到1个,因为卵细胞的数量比精子少得多D.改变桶内配子的比例,继续重复抓取,保证基因的随机分配和足够大的样本数8.(2024·天门期末)某学习小组将若干黄色小球(标记D)和绿色小球(标记d)放入甲、乙两个小桶,两小桶中黄色小球∶绿色小球均为2∶1,进行了“性状分离比模拟实验”。下列相关叙述错误的是()A.甲小桶中的小球总数量可以和乙小桶不同B.每次抓取小球前需摇匀小桶,并在每次抓取后将小球放回桶中C.从甲小桶中随机抓取一小球并记录,可模拟配子的产生过程D.多次抓取并记录甲、乙组合,其中Dd的组合约占2/99.(2024·北京丰台区模拟)现有野生型水稻品种甲和品种乙,甲用γ射线诱变处理后,经筛选获得稀穗突变体丙,丙分别与甲和乙杂交,统计F2穗形,结果如表。以下分析错误的是()杂交组合F2总数正常突变甲×丙1189127乙×丙1132860272A.穗形性状中稀穗对正常穗为隐性B.控制穗形的基因遵循基因分离定律C.F1测交后代中正常株∶突变株≈1∶1D.控制甲和乙穗形的基因是非等位基因10.(2024·佛山二模)菜心起源于中国,享有“蔬菜之冠”的美誉。菜心的花是两性花,花色是菜心的重要性状,对提高种子纯度方面有重要作用。研究人员用乳白花菜心和黄花菜心杂交,F1均为黄花。F1与亲本乳白花杂交,后代乳白花∶黄花=491∶501,F1与亲本黄花杂交,后代绝大多数是黄花,但出现极少量的乳白花。下列叙述正确的是()A.控制花色的基因遵循自由组合定律B.菜心花色不同是因为叶绿体中色素含量不同C.黄花为隐性性状,乳白花为显性性状D.出现极少量乳白花可能是F1去雄不彻底导致的二、非选择题11.(16分)(2024·中山质检)孟德尔曾利用豌豆的7对相对性状进行杂交实验,发现当只考虑一对相对性状时,F2总会出现3∶1的性状分离比,于是其提出假说,作出了4点解释,最终总结出了相关的遗传定律。请以高茎(D)和矮茎(d)这一对相对性状为例,回答下列问题:(1)豌豆茎的高矮在遗传上遵循__________定律。(2)1909年,约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为基因,后来人们又把同源染色体相同位置上控制相对性状的基因称为__________。该对基因在减数分裂过程中分开的时间是__________(不考虑同源染色体非姐妹染色单体间的互换)。(3)如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则F2将不会出现严格的__________________________________现象。(4)如果体细胞中遗传因子不是成对存在的,而是纯合个体的体细胞中每种遗传因子有4个(其他假说内容不变),则F1的表型是________,F2中高茎∶矮茎=__________。(5)如果雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结合(其他假说内容不变),则F2中高茎∶矮茎=________。如果雌雄配子存活率不同,含d的花粉有1/2不育(其他假说内容不变),则F2中高茎∶矮茎=____________。12.(16分)某学校生物兴趣小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,茎秆有绿茎和紫茎两种。同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果分析回答下列问题:第一组:取90对亲本进行实验第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株组别杂交组合F1表型杂交组合F1表型A:30对亲本红花×红花36红花∶1白花D:绿茎×紫茎绿茎∶紫茎=1∶1B:30对亲本红花×白花5红花∶1白花E:紫茎自交全为紫茎C:30对亲本白花×白花全为白花F:绿茎自交由于虫害,植株死亡(1)从第一组花色遗传的结果来看,花色的隐性性状为________,最可靠的判断依据是________组。(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表型的情况是________________________________________________________________________。(3)A、B两组杂交后代没有出现3∶1或1∶1的分离比,试解释原因:___________________________________________________________________________________________________。(4)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为________。(5)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为________________,判断依据是________组。(6)如果F组正常生长繁殖的话,其子一代表型的情况是_______________________________。答案精析1.B[图1中过程①要在花粉成熟前进行,过程②要在花粉成熟后进行,因此这两个操作不能同时进行,②操作后要对母本(雌蕊)进行套袋处理,防止外来花粉干扰,A正确;图2中D、d是位于同源染色体上的等位基因,孟德尔所处的时代还没有此观点,B错误;测交实验是利用隐性纯合子与待测亲本杂交,图3为测交实验遗传图谱,C正确。]2.D[相对性状是指同种生物的同一种性状的不同表现类型,豌豆豆荚的饱满与种子的皱缩不是一对相对性状,A错误;两个具有相对性状的亲本杂交,若子一代全部表现某一性状,则该性状为显性性状,两个亲本杂交,子一代中显现的那个性状可能是显性性状也可能是隐性性状,B错误;性状分离是指具有一对相对性状的亲本杂交,F1全部个体表现显性性状,F1自交,F2个体大部分表现显性性状,小部分表现隐性性状的现象,一株苹果树中,绝大多数花的花瓣呈粉色,少数呈红色的现象不一定是性状分离现象,C错误;根据性状分离的定义,开紫花的萝卜自交子代中出现紫、红和白三种花色的现象称为性状分离,D正确。]3.C[因为纯合子产生的配子只有一种,所以纯合子自交产生的后代都是纯合子,杂合子自交产生的后代中既有纯合子也有杂合子,A错误;无论是纯合子还是杂合子,都是真核生物有性生殖中的一对等位基因,遗传时都遵循分离定律,B错误;纯合子与杂合子杂交产生的后代中,后代既有纯合子也有杂合子,如Aa×aa,子代既有杂合子Aa,也有纯合子aa,C正确;鉴定一个显性个体是否为纯合子还可以用杂交法和自交法,D错误。]4.C[生物的性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子是成对存在的;形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中;受精时,雌雄配子的结合是随机的,F2会出现3∶1的性状分离比,上述均属于假说的内容,A、B、D不符合题意;由F1产生配子时,成对的遗传因子分离,推测测交后代会出现两种性状且数量比接近1∶1,属于演绎推理的内容,C符合题意。]5.C[孟德尔豌豆杂交实验中,无论正交还是反交,结果是相同的,若只做了正交实验而未做反交实验,不会导致非正常分离比现象的出现,C符合题意。]6.D[豌豆是自花传粉植株,F1中只有隐性个体,玉米可进行异株间的异花传粉,F1中有显性个体和隐性个体,A、B不符合题意,D符合题意;豌豆F1中都为隐性个体,玉米既可进行同株的异花传粉,又可进行异株间的异花传粉,故F1中显隐性个体的比例不能确定,C不符合题意。]7.B[等大、质地相同的小球能混合均匀,把小球改换为质地、大小相同的围棋,不利于充分混合,A不符合题意;如果每次抓取后没有将抓取的小球放回原桶,会使每种配子被抓取的概率不相等,所以每次抓取后,应将抓取的小球放回原桶,以保证每种配子被抓取的概率相等,B符合题意;若将某桶内的2种小球各减少到1个,会导致误差变大,C不符合题意;桶内配子的比例必须保持1∶1,不能改变桶内配子的比例,D不符合题意。]8.D[若甲、乙两小桶中黄色小球∶绿色小球均为2∶1,则黄色小球被抓到的概率为2/3,绿色小球被抓到的概率为1/3,经过多次抓取记录,Dd占2/3×1/3×2=4/9,D错误。]9.D[丙分别与甲和乙杂交,F2中正常株∶突变株≈3∶1,说明控制甲和乙穗形的基因属于同一基因或等位基因,D错误。]10.D[F1与亲本乳白花杂交,后代乳白花∶黄花=1∶1,可知控制花色的基因遵循分离定律,A错误;菜心花色不同是因为液泡中的色素含量不同,而不是叶绿体中的色素含量不同,B错误;乳白花菜心和黄花菜心杂交,F1均为黄花,则黄花为显性性状,乳白花为隐性性状,C错误;F1与亲本黄花杂交,后代绝大多数是黄花,但出现极少量的乳白花,出现极少量乳白花可能是F1去雄不彻底发生了自交导致的,D正确。]11.(1)基因的分离(2)等位基因减数分裂Ⅰ后期(3)高茎∶矮茎=3∶1的性状分离(4)高茎35∶1(5)1∶15∶1解析(1)孟德尔一对相对性状杂交实验的过程:纯种高茎与纯种矮茎杂交,F1均为高茎,F1自交得F2,F2中有高茎,也有矮茎,且高茎和矮茎之比约为3∶1,说明豌豆茎的高矮在遗传上遵循基因的分离定律。(2)同源染色体相同位置上控制相对性状的基因称为等位基因。不考虑同源染色体非姐妹染色单体间的互换,等位基因在减数分裂Ⅰ后期随着同源染色体的分开而分离。(3)如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则DD与Dd的表型不同,所以F2将不会出现严格的性状分离现象,分离比为1∶2∶1而不是3∶1。(4)如果体细胞中遗传因子不是成对存在的,而是纯合个体的体细胞中每种遗传因子有4个,则F1的基因型为DDdd,表型是高茎。F1产生的配子及比例为DD∶Dd∶dd=1∶4∶1,F2中矮茎植株的比例为1/6×1/6=1/36,高茎植株比例为1-1/36=35/36,所以高茎∶矮茎=35∶1。(5)如果雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结合(其他假说内容不变),则F2中基因型及比例为DD∶dd=1∶1,表型及比例为高茎∶矮茎=1∶1;若雌雄配子存活率不同,含d的花粉1/2不育(其他假说内容不变),F1产生的雌配子中D∶d=1∶1,雄配子中D∶d=2∶1,则F2中矮茎的比例为1/2×1/3=1/6,所以高茎∶矮茎=5∶1。12.(1)白色A(2)全为红花或红花∶白花=3∶1(3)红花个体中既有纯合子又有杂合子(4)2∶1(5)紫茎D和E(6)绿茎∶紫茎=3∶1解析(1)从第一组花色遗传的结果来看,A:30对红花亲本杂交,F1中红花∶白花=36∶1,说明花色的隐性性状为白色。(2)B:30对红花×白花,F1中红花∶白花=5∶1,说明亲本红花(设花色相关基因用A、a表示)植株的基因型有AA和Aa两种,因此若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表型的情况是全为红花或红花∶白花=3∶1。(4)红花植株(AA)×白花→全部为红花,红花植株(Aa)×白花→红花∶白花=1∶1;由B组30对红花×白花→F1中红花∶白花=5∶1,可以判定亲本红花种群中显性纯合子与杂合子的比例约为2∶1。(6)假设茎色由B、b基因控制,根据D、E组结果可知,F组的亲本绿茎基因型是Bb,故如果F组正常生长繁殖的话,其子一代表型的情况是绿茎∶紫茎=3∶1。第五单元课时练21分离定律的概率计算和常规应用选择题1~3题,每小题6分,4~9题,每小题7分,共60分。一、选择题1.已知马的毛色有栗色和白色两种,由位于常染色体上的一对等位基因控制。在自由放养多年的一马群中,两基因频率相等。正常情况下,每匹母马一次只生产一匹小马。下列关于性状遗传的研究方法及推断,不正确的是()A.选择多对栗色马与白色马杂交,若后代白色马明显多于栗色马,则白色为显性性状B.随机选出一匹栗色公马和六匹白色母马分别交配,若所产小马都是栗色,则栗色为显性性状C.自由放养的马群随机交配一代,若后代栗色马明显多于白色马,则栗色为显性性状D.选择多对栗色公马和栗色母马交配一代,若后代全部为栗色马,则白色为显性性状2.(2024·武汉模拟)玉米是雌雄同株异花的植物,籽粒黄色对白色为显性。若有一粒黄色玉米,判断其基因型最简便的方案是()A.用显微镜观察该玉米细胞中的同源染色体,看其上是否携带等位基因B.种下玉米后让其作母本与白色玉米植株杂交,观察果穗上的籽粒颜色C.种下玉米后让其作亲本进行同株异花传粉,观察果穗上的籽粒颜色D.种下玉米后让其作亲本进行自花传粉,观察果穗上的籽粒颜色3.(2024·黄山模拟)南瓜果实的颜色有黄色和白色两种,由一对等位基因(A和a)控制,用一株黄果(果实颜色为黄色)和一株白果(果实颜色为白色)杂交,F1中果实颜色既有黄色也有白色,F1自交产生的F2表型如图所示。下列说法不正确的是()A.由①②可知黄果是隐性性状B.由③可以判定白果是显性性状C.F2中,黄果与白果的理论比例是5∶3D.P中白果的基因型是aa4.(2024·吕梁质检)某品系植株豆荚饱满与不饱满受一对等位基因控制,选用结饱满豆荚的植株与结不饱满豆荚的植株进行杂交得F1,F1自交,F2中豆荚饱满∶豆荚不饱满=3∶5,不考虑突变及致死情况。下列相关叙述正确的是()A.豆荚饱满为显性,且亲本均为纯合子B.豆荚饱满为隐性,且F1基因型和表型均为两种,比例均为1∶1C.选用F2中豆荚不饱满植株与亲本中的豆荚饱满植株杂交,子代只有一种表型D.亲本、F1中的显性性状植株均为杂合子,F2中显性性状植株有纯合子也有杂合子5.(2021·湖北,4)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是()A.若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝B.若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝C.若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%D.若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的6.(2024·安徽,12)某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,雄性全为黄色。继续让F1自由交配,理论上F2雌性中白色个体的比例不可能是()A.1/2B.3/4C.15/16D.17.(2024·湖北恩施一中模拟)对某家庭内成员进行调查发现,有耳垂和无耳垂是由单基因决定的,图中Ⅲ-1、Ⅲ-3两位成员都无耳垂,其他成员都有耳垂。下列叙述正确的是()注:方形表示男性,圆形表示女性。A.Ⅲ-1与有耳垂女性结婚,所生女孩一定是无耳垂B.Ⅲ-2与无耳垂女性结婚,后代有耳垂的概率为2/3C.Ⅲ-3与有耳垂男性结婚,所生后代会出现无耳垂的概率是1/2D.Ⅲ-4与无耳垂男性结婚,生了一对龙凤胎,女儿无耳垂,则女儿基因型纯合的概率是1/48.(2024·连云港联考)某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死的情况下,下列哪种情况可使基因型为Aa的该植物连续交配3次后,所得子三代中基因型为Aa的个体所占比例为2/5()A.基因型为Aa的该植物连续自交3次B.基因型为Aa的该植物连续自由交配3次C.基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除基因型为aa的个体D.基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除基因型为aa的个体9.(2024·郑州外国语学校月考)基因型为Aa的玉米分别进行连续自交和自由交配多代(两种杂交的代数相同)后,其自交与自由交配所得后代相比,以下说法错误的是()A.A与a的频率均没发生改变B.纯合子的比例自由交配更高C.若aa致死,自交所得后代a的频率更低D.若aa致死,自交所得后代纯合子的比例更高二、非选择题10.(16分)豌豆是遗传学研究的经典实验材料。研究人员用豌豆种子进行研究,实验结果如表。请根据表格分析回答下列问题:组别亲代性状F1性状甲圆粒×皱粒圆粒、皱粒乙圆粒×圆粒圆粒、皱粒丙圆粒×皱粒全部圆粒(1)根据表中________组数据分析,可知豌豆皱粒是________性状。如果用R、r表示控制种子形状的基因,则甲组F1圆粒豌豆的基因型是________________。(2)在乙组F1的圆粒豌豆中,出现基因型为Rr的概率是________;将丙组F1圆粒豌豆进行播种,经过自花传粉,则F2胚的基因型是____________________________。(3)豌豆的豆荚有黄色和绿色之分,在遗传学上,它们是一对________________;若豆荚的黄色(Y)对绿色(y)为显性,现将豆荚黄色(YY)的花粉涂在豆荚绿色(yy)的柱头上,该植株所结豌豆豆荚的颜色是________________,其种子中胚的基因型是________________。11.(12分)科研人员在种植野生型玉米的田间,发现了一株矮秆玉米,并对其进行了进一步研究。回答下列问题:(1)将该矮秆玉米单株自交得到F1,F1继续自交得到F2,发现F1、F2均为矮秆,表明矮秆性状是__________的变异,从而将其命名为品系M。(2)(10分)将品系M与野生型杂交,进一步研究其遗传规律。组别亲本F1F21野生型♀×品系M♂野生型野生型2397株、矮秆778株2品系M♀×野生型♂野生型野生型2833株、矮秆951株①第1、2组杂交所得的F1均为野生型,F2性状分离比均接近________,判断矮秆性状相对于野生型为________性状,推测矮秆性状的遗传遵循______定律。②为进一步验证上述推测,请补充一组杂交实验并预期结果:________________________________________________________________________。12.(每空3分,共12分)(2024·全国甲,32)袁隆平研究杂交水稻,对粮食生产具有突出贡献。回答下列问题:(1)用性状优良的水稻纯合子(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育;杂交子一代与甲回交(回交是杂交后代与两个亲本之一再次交配),子代均表现雄性不育;连续回交获得性状优良的雄性不育品系(乙)。由此推测控制雄性不育的基因(A)位于________(填“细胞质”或“细胞核”)。(2)将另一性状优良的水稻纯合子(丙)与乙杂交,F1均表现雄性可育,且长势与产量优势明显,F1即为优良的杂交水稻。丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达。F1自交子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为________。(3)以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1自交得F2,则F2中与育性有关的表型有________种。反交结果与正交结果不同,反交的F2中与育性有关的基因型有________种。答案精析1.B[正常情况下,每匹母马一次只生产一匹小马,随机选出一匹栗色公马和六匹白色母马分别交配,所产小马只有6匹,由于后代数目少,存在偶然性,6匹小马可以全是栗色,所以不能确定栗色为显性性状,B错误。]2.C[对于植物鉴定基因型最简便的方法是自交,玉米是雌雄同株异花的植物,所以自交是进行同株异花传粉,C符合题意。]3.D[由图示可知,过程①亲本黄果与白果杂交,F1既有黄果,又有白果,说明亲本之一为显性杂合子,另一个是隐性纯合子,又因为过程②F1黄果自交后代均为黄果,说明黄果是隐性性状,A正确;过程③F1白果自交后代发生了性状分离,说明白果是显性性状,B正确;F1中黄果(aa)占1/2,白果(Aa)也占1/2,F1黄果自交得到的F2全部是黄果,F1白果自交得到的F2中黄果∶白果=1∶3,所以F2中黄果与白果的理论比例是(1/2+1/2×1/4)∶(1/2×3/4)=5∶3,C正确;亲本中黄果的基因型为aa,白果的基因型为Aa,D错误。]4.D[若F1为纯合子,则自交所得子代也为纯合子,若F1为杂合子,自交后显性性状∶隐性性状=3∶1。由题意可知,F1自交所得F2中豆荚饱满占3/8,推测豆荚饱满比例为3/4×1/2=3/8,则F1中1/2为显性杂合子,1/2为隐性纯合子,即豆荚饱满为显性,亲本豆荚饱满植株为显性杂合子,与另一亲本豆荚不饱满(隐性)植株杂交,所得F1中1/2为显性杂合子、1/2为隐性纯合子,故F1自交,F2中豆荚饱满∶豆荚不饱满=3∶5,且显性性状植株中有纯合子也有杂合子,D符合题意。]5.B[结合题意可知,假设酒窝的相关基因用A、a表示,甲为有酒窝男性,则基因型为AA或Aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa,乙为无酒窝男性,基因型为aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,则甲与丙结婚,若两者基因型均为Aa,则生出的孩子基因型可能为aa,表现为无酒窝,A错误;乙与丁结婚,生出的孩子基因型均为aa,表现为无酒窝,B正确;乙与丙结婚,若丙基因型为AA,则生出的孩子均有酒窝,若丙基因型为Aa,则生出的孩子有酒窝的概率为50%,C错误;若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩aa,则甲的基因型只能为Aa,是杂合子,D错误。]6.A[由题意可知,控制白色的基因在雄虫中不表达,随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,说明白色对黄色为显性,若相关基因用A/a表示,则亲代白色雌虫基因型为AA,黄色雄虫基因型为AA或Aa或aa。若黄色雄虫基因型为AA,则F1基因型为AA,F1自由交配,F2基因型为AA,F2雌性中白色个体的比例为1,因此D有可能;若黄色雄虫基因型为Aa,则F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,F2基因型为9/16AA、6/16Aa、1/16aa,F2雌性中白色个体的比例为15/16,因此C有可能;若黄色雄虫基因型为aa,则F1基因型为Aa,F1自由交配,F2基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F2雌性中白色个体的比例为3/4,因此B有可能。综上所述,A符合题意。]7.B[假设控制耳垂的等位基因为B、b,据Ⅱ-3、Ⅱ-4有耳垂,而Ⅲ-3无耳垂可知,无耳垂为常染色体隐性遗传,用bb表示。Ⅲ-1基因型为bb,Ⅲ-2基因型为B_,Ⅲ-1与有耳垂女性(B_)结婚,不一定能生出基因型为bb的后代,A错误;Ⅲ-2的基因型为1/3BB、2/3Bb,其与无耳垂女性(bb)结婚,后代无耳垂的概率为2/3×1/2=1/3,有耳垂的概率为2/3,B正确;Ⅲ-3基因型为bb,其与有耳垂男性(B_)结婚,因该男性的基因型未确定,故子代有耳垂的概率可能为1或1/2,C错误;Ⅲ-4基因型为B_,其与无耳垂男性(bb)婚配,所生女孩无耳垂,基因型一定为bb,D错误。]8.D[基因型为Aa的该植物连续自交3次,子三代中基因型为Aa的个体所占比例为(1/2)3=1/8,A不符合题意;基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,子一代中A的基因频率为1/2,a的基因频率为1/2,自由交配基因频率不变,则子三代中基因型为Aa的个体所占比例为1/2×1/2×2=1/2,B不符合题意;基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除基因型为aa的个体,则子三代中基因型为Aa的个体所占比例为2/(23+1)=2/9,C不符合题意;基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除基因型为aa的个体,子一代中AA占1/3、Aa占2/3,A的基因频率为2/3,a的基因频率为1/3,子二代中AA占4/9,Aa占4/9,aa占1/9,去除aa个体后,AA占1/2,Aa占1/2,此时A的基因频率为3/4,a的基因频率为1/4,则子三代中基因型为Aa的个体所占比例为(3/4×1/4×2)÷(1-1/4×1/4)=2/5,D符合题意。]9.B[Aa连续自交,后代基因型Aa的概率为(1/2)n,AA=aa=1/2[1-(1/2)n],自交后代若没有自然选择,则后代基因频率不变,而Aa的基因型频率逐渐变小,纯合子所占比例逐渐增加,且大于1/2。Aa自由交配一代后基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,产生的配子种类和比例为A∶a=1∶1,自由交配两代后各基因型所占比例
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