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文档简介

2025年高中生物高三2025年单元专项训练试卷考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)1.下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是A.线粒体是有氧呼吸主要场所,其基质中发生糖酵解和丙酮酸氧化B.无氧条件下,细胞通过产生乳酸来维持质子浓度梯度C.线粒体基质中进行的反应需要氧气直接参与D.有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段产物相同2.绿色植物叶肉细胞在光下进行光合作用时,能够产生ATP的场所是A.细胞质基质和线粒体B.细胞质基质和叶绿体类囊体薄膜C.叶绿体基质和线粒体内膜D.细胞核和线粒体外膜3.下列关于光合作用影响因素的叙述,正确的是A.提高CO2浓度一定能提高光合作用速率B.光照强度和温度变化时,叶绿体中C3和C5化合物含量均会变化C.光合作用光反应阶段产生的NADPH主要用于叶绿体基质中C5的还原D.短日照条件下,植物无法进行光合作用4.某种单基因隐性遗传病在人群中发病率较高,为了降低该病在该人群中的发病率,最佳的选择是A.普及遗传咨询B.对患者进行隔离治疗C.让患者与正常人结婚生育D.让患者与患者结婚生育5.减数第一次分裂后期,等位基因A和a随同源染色体分离而分离,发生在A.卵原细胞中B.初级精母细胞中C.次级卵母细胞中D.次级精母细胞中6.下列关于基因突变的叙述,正确的是A.基因突变是可遗传变异的根本来源B.基因突变一定会改变生物的性状C.基因突变主要发生在DNA复制过程中D.基因突变不会发生在体细胞中7.用秋水仙素处理二倍体幼苗,得到的植株可能表现出A.染色体数目加倍,基因突变频率增加B.染色体数目加倍,细胞膜的流动性降低C.染色体数目减半,叶绿素含量减少D.染色体数目不变,细胞膜的成分发生改变8.人体在寒冷环境中,为了维持体温恒定,会发生的生理反应是A.皮肤血管舒张,汗腺分泌增加B.甲状腺激素分泌增加,产热增加C.胰岛素分泌增加,血糖降低D.肾上腺素分泌增加,心率减慢9.生态系统中的能量流动具有单向流动、逐级递减的特点,原因是A.能量在传递过程中部分以热能形式散失B.消费者数量总是比生产者数量少C.分解者无法利用生产者固定的能量D.食物链中各营养级生物死亡率较高10.下列关于生物多样性的叙述,正确的是A.生物多样性是指物种的多样性B.保护生物多样性意味着要保护所有的生物C.森林生态系统破坏会导致生物多样性锐减D.引进外来物种一定能提高当地生物多样性二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共15分。)11.在有氧呼吸过程中,葡萄糖中的化学能最终储存在______中,并部分以______的形式散失。12.光合作用的光反应阶段发生在叶绿体的______上,该阶段产生的ATP主要用于______的还原。13.若一个色盲男孩的基因型为X^cY,则其致病基因来源于其______(父亲/母亲/父亲和母亲)。14.在观察动物细胞减数分裂实验中,需要用______处理解离后的细胞,使其分散开。15.当人体遇到紧急情况时,肾上腺素分泌增加,会提高心率、呼吸频率,促进______(填一种能源物质)分解,以应对紧急状态。三、简答题(本大题共3小题,共35分。)16.(10分)简述真核细胞有氧呼吸的过程,并指出每个阶段发生的场所和产生的能量物质。17.(15分)某遗传病由一对等位基因(A/a)控制,遵循孟德尔遗传规律。现有Aa和aa两种表现型正常的个体杂交,后代中出现患病的概率为1/4。(1)请写出该杂交实验的遗传图解。(2)若要快速获得纯合的隐性致病基因个体,应如何选择亲本进行杂交?请说明理由。(3)若用含显性基因的纯合个体与患病的纯合个体杂交,后代有哪些基因型和表现型?比例如何?18.(10分)简述人体体温调节的过程。当人从炎热环境进入寒冷环境时,身体会做出哪些主要的生理调整来维持体温恒定?试卷答案一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)1.C*解析:有氧呼吸的主要场所是线粒体,但糖酵解发生在细胞质基质中,丙酮酸氧化在线粒体基质中进行。线粒体基质中进行的有氧呼吸第二阶段(丙酮酸氧化和柠檬酸循环)不需要氧气直接参与,氧气是在第三阶段(氧化磷酸化)参与与电子传递链中的电子结合生成水。A错误,C正确。无氧呼吸在动物细胞中产生乳酸,乳酸发酵不会产生ATP来维持质子浓度梯度,而是通过产生乳酸来降低pH,间接影响跨膜运输,B错误。有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段都是糖酵解,产物都是丙酮酸和ATP,D错误。2.B*解析:光合作用的光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜上进行,该阶段通过光能将水分解产生ATP和NADPH。有氧呼吸的第一阶段(糖酵解)在细胞质基质中进行,也产生ATP。线粒体是有氧呼吸的主要场所,在线粒体基质中进行有氧呼吸的第二阶段(丙酮酸氧化和柠檬酸循环),在线粒体内膜上进行有氧呼吸的第三阶段(氧化磷酸化),也产生ATP。细胞核和线粒体外膜不进行光合作用或ATP的直接产生。B正确。3.B*解析:提高CO2浓度在一定范围内能提高光合作用速率,但超过一定限度,由于其他因素(如光照、温度)的限制,速率可能不再增加,甚至下降。A错误。光照强度和温度都会影响光反应和暗反应的速率,导致叶绿体中C3(在暗反应中被消耗)和C5(羧化酶催化固定CO2生成C3,本身再生)化合物的含量发生变化。B正确。光合作用光反应产生的NADPH是还原剂,主要用于叶绿体基质中C3的还原,将CO2固定成糖类,C正确。光照时间长短影响植物开花等发育过程,但只要光照强度足够,植物就能进行光合作用,短日照可能诱导或抑制某些植物开花,但不意味着完全无法光合作用。D错误。4.A*解析:单基因隐性遗传病在人群中发病率较高,通常意味着人群中携带该隐性致病基因(杂合子)的比例不低。为了降低后代发病风险,最有效的措施是进行遗传咨询,让携带者了解遗传风险,并根据建议做出婚育决策,如与正常纯合子(携带显性正常基因)结婚生育,其子女发病概率较低。让患者与正常人结婚,若正常人携带致病基因,后代仍有发病风险。让患者与患者结婚,后代发病概率很高。B、C、D均不是最佳选择。A正确。5.B*解析:等位基因随着同源染色体的分离而分离,这一现象发生在减数第一次分裂后期。初级精母细胞进行减数第一次分裂,同源染色体分离,等位基因随之分离。卵原细胞进行有丝分裂和减数分裂,但题目问的是等位基因分离发生的细胞分裂时期。次级卵母细胞和次级精母细胞进行减数第二次分裂,此时分离的是姐妹染色单体,携带的是相同或等位基因(若发生交叉互换)。B正确。6.A*解析:基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会改变DNA的碱基序列,是可遗传变异的根本来源。A正确。基因突变后若密码子发生改变但编码的氨基酸相同(密码子简并性),或发生在非编码区,则可能不改变生物性状。B错误。基因突变主要发生在DNA复制时期,但也可以发生在其他时期如DNA损伤修复、有丝分裂和减数分裂过程中。D错误。7.B*解析:秋水仙素能抑制纺锤体形成,导致细胞分裂后期染色体数目加倍。染色体数目加倍不会导致基因突变频率增加,基因突变频率主要受环境因素影响。染色体数目加倍会导致细胞内染色体总量增加,核质比例失调,可能影响细胞功能,例如细胞膜的流动性与细胞膜上的蛋白质种类和数量有关,染色体数目加倍可能间接影响细胞膜成分或其功能,但直接说细胞膜流动性降低原因不够确切,更可能是细胞结构和功能紊乱。秋水仙素处理的是体细胞,其染色体数目加倍,若该体细胞是可育的,则其产生的配子染色体数目也加倍。叶绿素含量与叶绿体有关,染色体数目加倍不直接决定叶绿素含量。细胞膜的成分主要由脂质和蛋白质构成,染色体数目加倍主要改变的是DNA和染色质含量。B是最相关的描述,虽然“流动性降低”的表述可能不完全精确,但在选项中相对最合理。A、C、D均不准确。8.B*解析:人体在寒冷环境中,为了维持体温恒定(产热=散热),会通过神经-体液调节增加产热、减少散热。甲状腺激素和肾上腺素都能促进代谢,增加产热。甲状腺激素作用相对缓慢但持久,肾上腺素作用迅速。寒冷刺激下,下丘脑通过垂体促进甲状腺激素分泌增加,作用于全身细胞,加速代谢,增加产热。同时,肾上腺素分泌增加,也能快速提高代谢率产热。A错误,寒冷时皮肤血管收缩,汗腺分泌减少以减少散热。B正确。胰岛素降低血糖,在寒冷时身体需要提高血糖供应能量,胰岛素分泌会受抑制。C错误。肾上腺素作用是提高心率、促进糖原分解等,会加快心率。D错误。9.A*解析:生态系统中的能量流动从生产者固定太阳能开始,沿食物链传递。能量在相邻两个营养级之间传递时,由于呼吸作用消耗、能量以热能形式散失、以及部分能量无法被下一个营养级利用等原因,只有大约10%-20%的能量能被下一个营养级同化,因此呈现单向流动、逐级递减的特点。A正确。消费者数量少于生产者是因为能量传递效率低,并非唯一原因。分解者可以利用生产者和消费者的遗体残骸(有机物),间接利用生产者固定的能量。食物链中各营养级生物的死亡率高低也会影响能量传递,但根本原因在于能量转化效率问题。B、C、D均不是主要原因。10.C*解析:生物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。A错误。保护生物多样性并不意味着要保护所有的生物,特别是对有害生物需要控制。B错误。森林生态系统生物种类繁多,结构复杂,是生物多样性丰富的典型代表,森林破坏会直接导致生物多样性锐减。C正确。引进外来物种可能导致生态入侵,破坏当地生态平衡,反而降低当地生物多样性。D错误。二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共15分。)11.ATP;热能*解析:有氧呼吸将葡萄糖中的化学能逐步释放出来,一部分储存在ATP等高能磷酸化合物中,供生命活动直接利用;另一部分能量以热能形式散失,维持体温等。最终储存在ATP中的能量是最主要的、可被利用的化学能形式。12.类囊体薄膜;C3*解析:光合作用的光反应阶段发生在叶绿体内膜系统(类囊体薄膜)上,通过光能驱动水的光解和ATP、NADPH的合成。ATP和NADPH是光反应的产物,主要用于叶绿体基质中暗反应阶段将CO2还原为糖类的C3化合物。13.母亲*解析:人类性别决定方式为XY型。色盲是伴X染色体隐性遗传病。男孩的性染色体为XY,其X染色体来源于母亲,Y染色体来源于父亲。因此,色盲男孩的致病基因X^c来源于其母亲(可能是携带者X^CX^c或患者X^cX^c)。父亲只能传递Y染色体给儿子。14.解离剂(如盐酸)*解析:在观察细胞减数分裂的实验中,为了使已经死亡的细胞分离开来,需要使用解离剂。常用的是盐酸溶液,它能够溶解细胞间的果胶,使组织细胞分离。常与酒精混合使用(如卡诺氏液或解离液)。15.糖原*解析:人体在遇到紧急情况时,需要快速获得能量。肾上腺素能促进肝糖原分解,将储存的糖原转化为葡萄糖,并促进脂肪分解,从而迅速提高血糖浓度和提供能量。三、简答题(本大题共3小题,共35分。)16.(10分)简述真核细胞有氧呼吸的过程,并指出每个阶段发生的场所和产生的能量物质。*答:真核细胞有氧呼吸分为三个阶段:(1)第一阶段:糖酵解。场所:细胞质基质。过程:一分子葡萄糖(六碳化合物)分解成两分子丙酮酸(二碳化合物),并产生少量ATP(净产生两分子ATP)和NADH。产物:丙酮酸、ATP、NADH。(2)第二阶段:丙酮酸氧化和柠檬酸循环(克雷布斯循环)。场所:线粒体基质。过程:两分子丙酮酸分别被氧化,产生两分子二氧化碳,并生成少量ATP(净产生两分子ATP)和大量NADH。同时,NADH也将继续参与后续过程。产物:二氧化碳、ATP、NADH。(3)第三阶段:氧化磷酸化(电子传递链和化学渗透)。场所:线粒体内膜。过程:前两个阶段产生的NADH和FADH2将电子传递给电子传递链,电子逐级传递释放能量,用于驱动质子(H+)从线粒体基质泵到膜间隙,形成质子浓度梯度。质子通过ATP合酶回流时,驱动ATP合成,产生大量ATP(约34或36分子ATP)。水在最后一步生成。产物:大量ATP、水。*(注:ATP产量为估算值,实际因细胞呼吸方式、酶效率等因素会有差异,考试时按教材常用值即可)*17.(15分)某遗传病由一对等位基因(A/a)控制,遵循孟德尔遗传规律。现有Aa和aa两种表现型正常的个体杂交,后代中出现患病的概率为1/4。(1)请写出该杂交实验的遗传图解。(2)若要快速获得纯合的隐性致病基因个体,应如何选择亲本进行杂交?请说明理由。(3)若用含显性基因的纯合个体与患病的纯合个体杂交,后代有哪些基因型和表现型?比例如何?*答:(1)遗传图解:```Aa(表现型正常)↕-------------------|||aa(患病)Aa(表现型正常)aa(患病)```(或文字描述:亲本Aa和aa杂交,子代基因型及比例为Aa:aa=1:1,表现型及比例为正常:患病=1:1)(2)选择亲本:应选择患病个体(aa)与表现型正常的纯合个体(AA或aa)进行杂交。理由:题目中Aa和aa表现型正常,后代患病概率为1/4(即aa=1/4),说明aa基因型频率为1/4,a基因频率为1/2,A基因频率也为1/2。要快速获得纯合的隐性致病基因个体(aa),最佳策略是让杂合子(Aa)自交,其子代中会有1/4的概率得到aa。但题目条件限制只能选用Aa和aa表现型正常的个体,若选用aa(患病个体)与表现型正常的纯合个体(AA)杂交,后代全为Aa(正常),且都是杂合子,无法直接获得纯合隐性个体。若选用aa(患病个体)与表现型正常的杂合个体(Aa)杂交,后代基因型及比例为Aa:aa=1:1,可以直接获得纯合的隐性致病基因个体(aa)。因此

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