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高级中学名校试卷PAGEPAGE1浙江省温州市学考模拟2024-2025学年高一下学期6月月考试题选择题部分一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.萤火虫发光与发光细胞中荧光素被能量激活有关,可为激活荧光素直接提供能量是()A.H2O B.葡萄糖 C.蛋白质 D.ATP【答案】D【详析】ABCD、ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,荧光素转化为氧化荧光素,需要消耗ATP,在该过程中,ATP中的化学能转化为光能,ABC错误,D正确。故选D。2.无机盐是某些复杂化合物的重要组成成分,下列属于叶绿素必需成分的是()A.Na+ B.Mg2+ C.Ca2+ D.Fe2+【答案】B【详析】A、Na+主要参与维持细胞外液渗透压和神经冲动的传导,并非叶绿素的成分,A错误;B、Mg2+是叶绿素分子的核心元素,位于卟啉环中央,直接参与叶绿素的形成,B正确;C、Ca2+与骨骼形成、肌肉收缩及血液凝固有关,与叶绿素无关,C错误;D、Fe2+是血红蛋白中血红素的组成成分,如人体红细胞的功能,与叶绿素无关,D错误。故选B。3.在同一高等植物中,表皮细胞和叶肉细胞在形态、结构和生理功能上存在明显差异,这是因为发生了()A.细胞分化 B.细胞坏死C.细胞衰老 D.细胞凋亡【答案】A〖祥解〗细胞分化是指细胞在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的变化过程,分化的实质是基因的选择性表达。【详析】细胞在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的变化过程称为细胞分化,故在同一高等植物中,表皮细胞和叶肉细胞在形态、结构和生理功能上存在明显差异,这是因为发生了细胞分化,A正确。故选A。4.野生水杉有植物界“活化石”之称,为保护野生水杉的遗传多样性,下列措施中不恰当的是()A.建立自然保护区 B.将幼苗移栽至植物园C.建立水杉种子库 D.定期砍伐作为木材资源【答案】D〖祥解〗保护遗传多样性的措施包括就地保护(如自然保护区)、易地保护(如移栽至植物园)和离体保护(如种子库)。【详析】A、建立自然保护区属于就地保护,能有效维持野生水杉的自然生态系统和遗传多样性,A正确;B、将幼苗移栽至植物园属于易地保护,可在人为干预下保存物种并保护遗传多样性,B正确;C、建立种子库属于离体保护,通过保存种子保留遗传资源,C正确;D、定期砍伐会破坏野生水杉的种群结构和遗传多样性,违背保护原则,D错误。故选D。5.粟又称小米,是由狗尾草按人类需求驯化而成的农作物,与狗尾草存在生殖隔离。下列叙述错误的是()A.粟与狗尾草属于不同的物种 B.驯化中人工选择占主导作用C.基因突变为驯化提供原材料 D.驯化中狗尾草发生定向变异【答案】D【详析】A、粟与狗尾草存在生殖隔离,因此二者属于不同物种,A正确;B、驯化是人为选择对人类有利的性状,属于人工选择,故人工选择在驯化中占主导作用,B正确;C、基因突变、基因重组和染色体变异为生物进化提供原材料,驯化属于进化过程,C正确;D、变异是不定向的,D错误。故选D。6.有丝分裂是真核细胞最常见的细胞分裂方式。下列各分裂时期与染色体行为的对应关系,正确的是()A.前期,染色体复制 B.中期,染色体解螺旋C.后期,着丝粒分为两个 D.末期,染色体移向两极【答案】C【详析】A、染色体复制发生在有丝分裂前的间期,而前期的主要特征是核膜解体、纺锤体形成,染色体缩短变粗,A错误;B、中期染色体的着丝粒排列在赤道板上,此时染色体高度螺旋化,结构清晰,解螺旋发生在末期形成染色质时,B错误;C、后期时,着丝粒分为两个,导致姐妹染色单体分离成为子染色体,C正确;D、染色体移向两极发生在后期(由纺锤丝牵引),而末期的主要变化是核膜重建、细胞质分裂,D错误。故选C。7.茶树鲜叶中的茶多酚经多酚氧化酶催化生成红色物质。若将茶树鲜叶进行“高温快炒”,可使叶片保持绿色。该操作使叶片保持绿色的原因是()A.生物膜被破坏 B.多酚氧化酶失活C.细胞含水量降低 D.糖酵解受抑制【答案】B【详析】A、高温快炒可能破坏生物膜结构,但生物膜破坏不会直接阻止多酚氧化酶催化反应,只要酶仍有活性,反应仍可进行,A错误;B、多酚氧化酶是蛋白质,高温会使其空间结构被破坏(变性失活),无法催化茶多酚转化为红色物质,从而保持叶片绿色,B正确;C、细胞含水量降低可能减缓反应速率,但若酶仍有活性,反应仍会发生,并非保持绿色的直接原因,C错误;D、糖酵解是细胞呼吸的步骤,与多酚氧化酶催化的反应无关,D错误。故选B。8.孟德尔以纯合的紫花和白花豌豆为亲本进行杂交实验。下列叙述错误的是()A.需要在开花后对母本进行去雄B.套袋是为了防止外来花粉的干扰C.F1表现出的性状称为显性性状D.F2中显性性状与隐性性状比为3:1【答案】A【详析】A、孟德尔以纯合的紫花和白花豌豆为亲本进行杂交实验中,应在花粉未成熟时对母本进行去雄,A错误;B、套袋可避免自然状态下的自花传粉或外来花粉干扰,确保实验结果的可靠性,B正确;C、F1表现出的性状称为显性性状,F1未表现出的性状称为隐性性状,C正确;D、F2中显性性状与隐性性状比为3:1,符合孟德尔分离定律的实验结果,D正确。故选A。9.丁桂儿脐贴中的丁香酚进入胃壁细胞,促进H+进入胃腔,其作用机理如图所示。H+从胃壁细胞进入胃腔的运输方式属于()A.渗透 B.易化扩散 C.主动转运 D.胞吐【答案】C【详析】胃壁细胞内H+浓度低,胃腔H+浓度高,故H+从胃壁细胞进入胃腔是逆浓度梯度运输,属于主动运输,C正确。故选C。10.用经过染色后的某实验材料制作临时装片,进行相关操作,如图所示。实验材料及试剂的对应关系,正确的是()选项实验名称实验材料试剂A检测生物组织中的油脂花生子叶50%乙醇B观察叶绿体和细胞质流动黑藻叶片清水C观察植物细胞的质壁分离洋葱外表皮0.3g/ml蔗糖D观察根尖细胞有丝分裂大蒜根尖10%盐酸A.A B.B C.C D.D【答案】A【详析】A、油脂的鉴定过程为切取子叶薄片,用苏丹Ⅲ染色后用50%乙醇(酒精)洗去浮色,再制片观察,A正确;B、在“观察叶绿体的形态和细胞质流动”实验中,叶绿体本身就有颜色,无需染色,且染色会破坏细胞活性,B错误;C、观察植物细胞的质壁分离中实验材料为洋葱外表皮,洋葱外表皮本身有颜色无需染色,C错误;D、观察植物细胞的有丝分裂的过程为取材,解离、漂洗、染色、制片,观察,解离过程在染色之前,D错误。故选A。11.为研究唾液淀粉酶的特性及影响酶活性的因素,学习小组设计了以下实验,其中正确是()A.探究酶的高效性时,可设置蒸馏水和酶溶液的对照实验B.探究酶的专一性时,可选用淀粉、蔗糖和碘液进行实验C.探究酶的最适pH时,需要保持各组的温度相同且适宜D.探究温度对酶活性影响时,须将酶和底物先混合再保温【答案】C【详析】A、探究酶的高效性需与无机催化剂(如Fe³⁺)对照,蒸馏水无催化作用,无法体现高效性,A错误;B、碘液只能检测淀粉是否分解,无法检测蔗糖是否分解,需要用斐林试剂,B错误;C、探究最适pH时,温度是无关变量,需保持相同且适宜以排除干扰,C正确;D、若先混合再保温,在达到目标温度前反应已进行,应分别预保温后再混合,D错误。故选C。12.学习小组构建了一个含7个碱基对的DNA双螺旋结构模型,其中A有3个。该模型局部如图所示,下列叙述错误的是()A.该模型属于物理模型 B.该模型中①代表尿嘧啶C.该模型中有18个氢键 D.该模型中两条链反向平行【答案】B【详析】A、DNA双螺旋结构模型属于物理模型,A正确;B、DNA分子中A与T配对,故该模型中①代表胸腺嘧啶,B错误;C、该DNA分子含有7个碱基对,其中A有3个,则T也有3个,G和C各有4个,A与T之间有2个氢键,G与C之间有3个氢键,故该模型中有3×2+4×3=18个氢键,C正确;D、DNA分子中的两条链是反向平行的,D正确。故选B。13.赫尔希和蔡斯利用32P和35S两种放射性同位素,进行了T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验。下列叙述错误的是()A.用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质B.搅拌的目的是使细菌外的噬菌体与细菌分离C.经检测,35S标记组的放射性主要在沉淀物中D.噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA是遗传物质【答案】C【详析】A、DNA组成元素是C、H、O、N、P,蛋白质组成元素是C、H、O、N,有的含有S;区分DNA和蛋白质,则选DNA和蛋白质的特征元素进行标记,即用32P标记一组噬菌体的DNA,另一组用35S标记噬菌体的蛋白质,A正确;B、搅拌的目的是使噬菌体与大肠杆菌分离,B正确;C、由于35S标记蛋白质,不能进入大肠杆菌体内,所以被35S标记的噬菌体与大肠杆菌混合后离心,上清液的放射性很高,C错误;D、噬菌体侵染实验证明了DNA是噬菌体的遗传物质,D正确。故选C。14.有氧运动能够促进肌细胞中线粒体数目的增多,但超负荷的高强度运动可能会导致线粒体体积增大、嵴断裂等损伤。下列叙述正确的是()A.葡萄糖在线粒体中氧化分解B.嵴断裂影响需氧呼吸第三阶段C.线粒体数目增多导致呼吸速率下降D.线粒体体积增大有利于其与细胞溶胶的物质交换【答案】B【详析】A、葡萄糖分解为丙酮酸的过程发生在细胞质基质,线粒体中分解的是丙酮酸,A错误;B、有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行,嵴断裂会减少膜的面积和酶的附着位点,影响该阶段,B正确;C、线粒体数目增多会增强细胞有氧呼吸能力,呼吸速率应上升,C错误;D、体积增大会降低表面积/体积比,物质交换效率下降,D错误。故选B。15.高脂饲料喂养大鼠后,将导致子代更容易出现肥胖,这可能与Il13ra2基因的甲基化修饰有关。下列叙述错误的是()A.该基因的甲基化修饰可以遗传 B.甲基化修饰改变了基因的序列C.甲基化修饰影响了基因的表达 D.不良饮食习惯会影响后代健康【答案】B【详析】A、表观遗传中的DNA甲基化修饰不改变基因序列但可以遗传给子代,A正确;B、甲基化修饰不会改变基因的碱基序列,B错误;C、甲基化会抑制基因的转录过程,从而影响基因的表达,C正确;D、高脂饲料通过引发基因甲基化修饰导致子代肥胖,说明不良饮食习惯可通过表观遗传影响后代健康,D正确。故选B。16.现将甲、乙两种不同植物正常形态的成熟叶肉细胞,放入相同浓度的蔗糖溶液中,达到平衡后观察到:①细胞甲体积增大;②细胞乙发生了质壁分离。下列叙述正确的是()A.实验开始前,甲的细胞液浓度大于乙B.实验过程中,细胞甲没有水分子排出C.实验过程中,细胞乙吸水能力将下降D.达到平衡后,细胞甲膜内外浓度相等【答案】A【详析】A、甲细胞体积增大说明吸水,初始细胞液浓度高于蔗糖溶液;乙发生质壁分离说明失水,初始细胞液浓度低于蔗糖溶液,因此甲的细胞液浓度初始大于乙,A正确;B、渗透作用中水分子双向流动,甲吸水多于失水,并非无水排出,B错误;C、乙失水后细胞液浓度升高,吸水能力增强,C错误;D、平衡时细胞吸水受细胞壁限制,细胞液浓度仍略高于外界溶液,D错误。故选A。阅读下列材料,完成下面小题。葡糖脑苷脂病是一种单基因遗传病,患者由于缺乏葡糖脑苷脂酶导致葡糖脑苷脂异常积累,致使肝、脾、骨髓等组织中某种白细胞形态发生改变。经调查发现,表型正常的夫妻,所生女儿中,既有正常个体,又有患病个体。17.依据上述材料推测,该病遗传方式为()A.X染色体显性遗传病 B.X染色体隐性遗传病C.常染色体显性遗传病 D.常染色体隐性遗传病18.通过坚持服药能有效控制该病的症状,使患者能正常生活并婚育。下列叙述错误的是()A.该病体现了基因对性状的直接调控作用B.通过观察该种白细胞的形态辅助诊断该病C.可通过抑制葡糖脑苷脂的合成来控制该病D.可通过遗传咨询来检测和预防该疾病的发生19.一对表型正常的夫妻(Ⅱ1、Ⅱ2),丈夫的母亲是该病患者,妻子的父母表型正常,但有一个患病的弟弟,该家系遗传图谱如图。这对夫妻生下正常孩子的概率是()A.3/8 B.3/4 C.1/2 D.5/6【答案】17.D18.A19.D〖祥解〗分离定律的实质:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。【17题详析】表型正常的夫妻,所生女儿中,既有正常个体,又有患病个体,符合无中生有为隐性,且生出的女儿有患病的,说明不可能是伴X的遗传,则为常染色体隐性遗传,D正确,ABC错误。故选D。【18题详析】A、基因对性状的直接调控作用是指基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状,题干信息表明该病是基因通过酶的合成间接控制导致的,A错误;B、如果该病会引起白细胞形态的改变,那么通过观察该种白细胞的形态辅助诊断该病是合理的,B正确;C、若该病与葡糖脑苷脂的代谢相关,抑制葡糖脑苷脂的合成来控制该病是一种可行的思路,C正确;D、遗传咨询可以为有遗传病家族史或有生育需求的人群提供关于遗传病的相关信息,对检测和预防该疾病的发生有一定作用,D正确。故选A。【19题详析】假设该病由一对等位基因
A、a
控制。丈夫的母亲是该病患者(基因型为aa),而丈夫表型正常,所以丈夫的基因型一定是Aa,妻子的父母表型正常,但有一个患病的弟弟,说明妻子父母的基因型均为Aa,妻子表型正常,其基因型为AA的概率为1/3,基因型为Aa的概率为2/3。若要计算生下正常孩子的概率,需要分别考虑妻子为AA和Aa时的情况,当妻子为AA(概率为1/3)时,与丈夫Aa结婚,后代全部正常,即正常孩子的概率为1/3×1=1/3,当妻子为Aa(概率为2/3)时,与丈夫Aa结婚,根据孟德尔遗传定律,Aa×Aa
后代正常(AA和Aa)的概率为3/4,所以这种情况下正常孩子的概率为2/3×3/4=1/2,综合两种情况,生下正常孩子的总概率为1/3+1/2=5/6,D正确,ABC错误。故选D。20.某动物的一个精原细胞在减数分裂过程中发生了2次变异。甲、乙为该减数分裂过程中出现的两个细胞。下列叙述错误的是()A.该精原细胞的基因型为AaBbB.甲细胞中发生了染色体片段交换C.乙细胞中存在3对同源染色体D.该精原细胞经减数分裂产生2种精细胞【答案】C【详析】AB、分析图甲可知,图甲细胞的同源染色体上的非姐妹染色单体发生了互换,该精原细胞的基因型为AaBb,AB正确;C、分析图乙可知,减数Ⅰ时有一对同源染色体没有分离,而此时着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目暂时加倍,故该细胞含有2对同源染色体,C错误;D、分析题图可知,该精原细胞经减数分裂产生2种精细胞,基因型分别是Aab、B,D正确。故选C。非选择题部分二、非选择题(本大题共4小题,共40分)21.囊泡运输是细胞内重要的运输方式,包括囊泡形成、运输和与特定部位膜的融合,需要多种信号分子(如酵母菌细胞中的S蛋白)的参与,过程涉及的部分细胞结构如图所示。回答下列问题:(1)由图可知,溶酶体起源于______(填细胞器名称),溶酶体中含有多种_________,能降解从外界吞入的颗粒。(2)分泌蛋白在合成时,氨基酸首先在①______(填细胞器名称)上合成多肽,之后经过_______(填序号)的加工,再运至细胞膜处以_______方式运出细胞,该过程前后,膜面积会增大的结构是________(填序号)。(3)科研人员筛选得到了S蛋白结构异常的酵母菌,与正常酵母菌相比,其内质网形成的囊泡在细胞内大量积累。据此推测,正常结构的S蛋白可以促进______和_______融合。【答案】(1)①.高尔基体②.水解酶(2)①.核糖体②.⑤⑦③.胞吐④.④(3)①.内质网膜形成的囊泡②.高尔基体膜〖祥解〗分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。【解析】(1)由图可知,溶酶体起源于高尔基体,溶酶体中含有多种水解酶,能降解从外界吞入的颗粒。(2)分泌蛋白在合成时,氨基酸首先在①核糖体上合成多肽,之后经过⑦内质网和⑤高尔基体的加工,再运至细胞膜处以胞吐方式运出细胞,该过程前后,膜面积会增大的结构是④细胞膜(囊泡与细胞膜融合,细胞膜的膜面积增大)。(3)科研人员筛选得到了S蛋白结构异常的酵母菌,与正常酵母菌相比,其内质网形成的囊泡在细胞内大量积累。据此推测,正常结构的S蛋白可以促进内质网形成的囊泡和高尔基体膜融合。22.铁皮石斛是名贵药材,位于“中华九大仙草”之首。科研人员通过实验探究大气CO2浓度倍增对铁皮石斛幼苗光合特性的影响,结果如下表。处理时间(d)气孔导度(mol/m2·s)净光合速率(μmolCO2/m2·s)对照组实验组对照组实验组00.0210.0212.632.61100.0410.0424.144.89200.0440.0554.575.62300.0350.0483.845.57回答下列问题:(1)CO2通过气孔进入叶肉细胞,在叶绿体中经______循环产生三碳糖。三碳糖可运至叶绿体外转变成_______。(2)该实验中,对照组处理应为_______,净光合速率的检测指标用单位时间单位叶面积的_________表示。(3)据表分析,随着处理时间的增加,两组的气孔导度均呈现_______趋势。与对照组相比较,实验组净光合速率并没有倍增,可能是因为光反应为碳反应提供的_______不足。【答案】(1)①.卡尔文②.蔗糖(2)①.正常大气CO2浓度②.CO2吸收量(3)①.先升后降②.ATP和NADPH【解析】(1)CO2通过气孔进入叶肉细胞,在叶绿体中经卡尔文循环(暗反应)产生三碳糖。卡尔文循环中,CO2首先与五碳化合物结合形成三碳化合物,然后三碳化合物在光反应提供的NADPH和ATP的作用下被还原为三碳糖。三碳糖可运至叶绿体外转变成蔗糖等糖类物质,用于植物的生长、储存等生理过程。(2)该实验是探究大气CO2浓度倍增对铁皮石斛幼苗光合特性的影响,所以对照组的处理应为正常大气CO2浓度(不进行CO2浓度倍增处理),实验组则是CO2浓度倍增处理。净光合速率的检测指标:净光合速率是指植物在单位时间单位叶面积实际光合作用吸收的CO2量减去呼吸作用释放的CO2量后剩余的量,所以净光合速率的检测指标用单位时间单位叶面积的CO2吸收量表示。(3)由表格数据可知,处理时间为0天时,对照组气孔导度为0.021,10天时为0.041,20天时为0.044,之后30天时为0.035;实验组0天时气孔导度为0.021,10天时为0.042,20天时为0.055,30天时为0.048,所以随着处理时间的增加,两组的气孔导度均呈现先增大后减小的趋势。光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,光反应为暗反应提供NADPH和ATP。实验组CO2浓度倍增,但净光合速率并没有倍增,可能是因为光反应为碳反应提供的NADPH和ATP不足,限制了暗反应的进行,从而影响了净光合速率。23.生命是物质、能量和信息的统一体,甲和乙为人体细胞遗传信息传递和表达的部分图解(图1)。回答下列问题:(1)甲表示的过程是______,该过程发生的场所是________。(2)乙过程中,以DNA的一条链为模板,在________的催化下合成物质X,该过程需要的原料是______。(3)某基因片段序列如图2所示,其控制合成的多肽中含有“脯氨酸-谷氨酸-赖氨酸”的序列。其中氨基酸和对应的密码子(5'→3')如下:脯氨酸(CCU、CCA)、谷氨酸(GAA、GAG)赖氨酸(AAA、AAG)。上述多肽的合成是以基因的______链(填“a”或“b”)为模板。【答案】(1)①.DNA复制②.细胞核、线粒体(2)①.RNA聚合酶②.核糖核苷酸(3)b〖祥解〗DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);DNA复制过程:边解旋边复制;DNA复制特点:半保留复制。【解析】(1)从图1中的甲图可以看出,图中展示的是一条双链DNA在箭头方向作用下,形成了两条新的双链DNA分子,是DNA复制过程。在人体细胞中DNA分布在细胞核和线粒体,故DNA复制可发生的场所有细胞核和线粒体。(2)乙图表示的是转录过程,即以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的催化作用下,合成RNA(物质X)的过程。RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,因此合成RNA的原料是核糖核苷酸。(3)“-脯氨酸-谷氨酸-赖氨酸-”的氨基酸序列对应的mRNA序列为“-CC_GA_AA_-”,所以基因模板链中的碱基序列应含有“-GG_CT_TT_-”,b链出现该序列,因此模板链应为b链。24.羽衣甘蓝叶片颜色丰富、形态多样,是常见的观赏植物。二倍体羽衣甘蓝的叶形由A、a控制,叶色由B、b控制,两对等位基因位于非同源染色体上。为获得稳定遗传的皱形紫叶植株,将皱形白叶植株与圆形紫叶植株杂交获得F1,F1自交获得F2,F2表型统计结果如图所示。回答下列问题:(1)据图分析,A对a的显性关系表现为______(填“完全显性”或“不完全显性”)。(2)F1的基因型为________,F2中皱形紫叶植株占_______。为提高纯合度,可选择F2中的皱形紫叶植株进行连续自交,每一代仅保留皱形紫叶植株,则自交两代后,F3的皱形紫叶植株中纯合子占_______。(3)若选择F1的花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,再通过_______处理,即可获得稳定遗传的植株,该育种方式的原理是_______。【答案】(1)不完全显性(2)①.AaBb②.3/16③.3/5(3)①.秋水仙素或低温②.染色体数目变异〖祥解〗基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。【解析】(1)由图可知,皱形植株与圆形植株杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中皱形:裂形:圆形=1:2:1,说明F1关于叶形的基因型为Aa,且A对a为不完全显性,因为当A对a为完全显性时,F2中叶形应该是有2种表型,即显性(AA、Aa):隐性(aa)=3:1。(2)根据题意,皱形白叶植株与圆形紫叶植株杂交,F2中出现3种叶形和2种叶色,叶形的比例为皱形:裂形:圆形=1:2:1,叶色比例为紫色:白色=3:1,说明F1的基因型为AaBb,其中Aa控制叶形(不完全显性),Bb控制叶色(完全显性)。F2中皱形紫叶植株的比例可按如下方法计算:F1(AaBb)自交产生F2,其中,皱形(AA)占1/4,裂形(Aa)占1/2,圆形(aa)占1/4;紫叶(B_)占3/4,白叶(bb)占1/4,因此,F2中皱形紫叶植株的比例为1/4×3/4=3/16。连续自交后F3中皱形紫叶植株的纯合子比例可按如下方法计算:选择F1中的皱形紫叶植株(基因型为AABB或AABb),其比例为AABB:1/3,AABb:2/3,对这些植株进行自交,分析后代,AABB自交后代全为AABB(纯合皱形紫叶);AABb自交后代为1/4AABB+1/2AABb+AAbb(白叶,舍去),因此,F3中保留的皱形紫叶植株中,纯合子(AABB)的比例为(1/3+2/3×1/4)/(1/3+2/3×3/4)=3/5。(3)选择F1(AaBb)的花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,基因型包括:AB、Ab、aB、ab,为使单倍体幼苗成为稳定遗传的植株,需用秋水仙素或低温处理,诱导染色体数目变异,形成二倍体纯合植株。该育种方式的原理是使染色体数目加倍,先花药离体培养,利用植物细胞的全能性,诱导花粉细胞发育成单倍体植株;再用秋水仙素处理,抑制纺锤体形成,使染色体加倍,形成纯合二倍体植株。浙江省温州市学考模拟2024-2025学年高一下学期6月月考试题选择题部分一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.萤火虫发光与发光细胞中荧光素被能量激活有关,可为激活荧光素直接提供能量是()A.H2O B.葡萄糖 C.蛋白质 D.ATP【答案】D【详析】ABCD、ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,荧光素转化为氧化荧光素,需要消耗ATP,在该过程中,ATP中的化学能转化为光能,ABC错误,D正确。故选D。2.无机盐是某些复杂化合物的重要组成成分,下列属于叶绿素必需成分的是()A.Na+ B.Mg2+ C.Ca2+ D.Fe2+【答案】B【详析】A、Na+主要参与维持细胞外液渗透压和神经冲动的传导,并非叶绿素的成分,A错误;B、Mg2+是叶绿素分子的核心元素,位于卟啉环中央,直接参与叶绿素的形成,B正确;C、Ca2+与骨骼形成、肌肉收缩及血液凝固有关,与叶绿素无关,C错误;D、Fe2+是血红蛋白中血红素的组成成分,如人体红细胞的功能,与叶绿素无关,D错误。故选B。3.在同一高等植物中,表皮细胞和叶肉细胞在形态、结构和生理功能上存在明显差异,这是因为发生了()A.细胞分化 B.细胞坏死C.细胞衰老 D.细胞凋亡【答案】A〖祥解〗细胞分化是指细胞在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的变化过程,分化的实质是基因的选择性表达。【详析】细胞在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的变化过程称为细胞分化,故在同一高等植物中,表皮细胞和叶肉细胞在形态、结构和生理功能上存在明显差异,这是因为发生了细胞分化,A正确。故选A。4.野生水杉有植物界“活化石”之称,为保护野生水杉的遗传多样性,下列措施中不恰当的是()A.建立自然保护区 B.将幼苗移栽至植物园C.建立水杉种子库 D.定期砍伐作为木材资源【答案】D〖祥解〗保护遗传多样性的措施包括就地保护(如自然保护区)、易地保护(如移栽至植物园)和离体保护(如种子库)。【详析】A、建立自然保护区属于就地保护,能有效维持野生水杉的自然生态系统和遗传多样性,A正确;B、将幼苗移栽至植物园属于易地保护,可在人为干预下保存物种并保护遗传多样性,B正确;C、建立种子库属于离体保护,通过保存种子保留遗传资源,C正确;D、定期砍伐会破坏野生水杉的种群结构和遗传多样性,违背保护原则,D错误。故选D。5.粟又称小米,是由狗尾草按人类需求驯化而成的农作物,与狗尾草存在生殖隔离。下列叙述错误的是()A.粟与狗尾草属于不同的物种 B.驯化中人工选择占主导作用C.基因突变为驯化提供原材料 D.驯化中狗尾草发生定向变异【答案】D【详析】A、粟与狗尾草存在生殖隔离,因此二者属于不同物种,A正确;B、驯化是人为选择对人类有利的性状,属于人工选择,故人工选择在驯化中占主导作用,B正确;C、基因突变、基因重组和染色体变异为生物进化提供原材料,驯化属于进化过程,C正确;D、变异是不定向的,D错误。故选D。6.有丝分裂是真核细胞最常见的细胞分裂方式。下列各分裂时期与染色体行为的对应关系,正确的是()A.前期,染色体复制 B.中期,染色体解螺旋C.后期,着丝粒分为两个 D.末期,染色体移向两极【答案】C【详析】A、染色体复制发生在有丝分裂前的间期,而前期的主要特征是核膜解体、纺锤体形成,染色体缩短变粗,A错误;B、中期染色体的着丝粒排列在赤道板上,此时染色体高度螺旋化,结构清晰,解螺旋发生在末期形成染色质时,B错误;C、后期时,着丝粒分为两个,导致姐妹染色单体分离成为子染色体,C正确;D、染色体移向两极发生在后期(由纺锤丝牵引),而末期的主要变化是核膜重建、细胞质分裂,D错误。故选C。7.茶树鲜叶中的茶多酚经多酚氧化酶催化生成红色物质。若将茶树鲜叶进行“高温快炒”,可使叶片保持绿色。该操作使叶片保持绿色的原因是()A.生物膜被破坏 B.多酚氧化酶失活C.细胞含水量降低 D.糖酵解受抑制【答案】B【详析】A、高温快炒可能破坏生物膜结构,但生物膜破坏不会直接阻止多酚氧化酶催化反应,只要酶仍有活性,反应仍可进行,A错误;B、多酚氧化酶是蛋白质,高温会使其空间结构被破坏(变性失活),无法催化茶多酚转化为红色物质,从而保持叶片绿色,B正确;C、细胞含水量降低可能减缓反应速率,但若酶仍有活性,反应仍会发生,并非保持绿色的直接原因,C错误;D、糖酵解是细胞呼吸的步骤,与多酚氧化酶催化的反应无关,D错误。故选B。8.孟德尔以纯合的紫花和白花豌豆为亲本进行杂交实验。下列叙述错误的是()A.需要在开花后对母本进行去雄B.套袋是为了防止外来花粉的干扰C.F1表现出的性状称为显性性状D.F2中显性性状与隐性性状比为3:1【答案】A【详析】A、孟德尔以纯合的紫花和白花豌豆为亲本进行杂交实验中,应在花粉未成熟时对母本进行去雄,A错误;B、套袋可避免自然状态下的自花传粉或外来花粉干扰,确保实验结果的可靠性,B正确;C、F1表现出的性状称为显性性状,F1未表现出的性状称为隐性性状,C正确;D、F2中显性性状与隐性性状比为3:1,符合孟德尔分离定律的实验结果,D正确。故选A。9.丁桂儿脐贴中的丁香酚进入胃壁细胞,促进H+进入胃腔,其作用机理如图所示。H+从胃壁细胞进入胃腔的运输方式属于()A.渗透 B.易化扩散 C.主动转运 D.胞吐【答案】C【详析】胃壁细胞内H+浓度低,胃腔H+浓度高,故H+从胃壁细胞进入胃腔是逆浓度梯度运输,属于主动运输,C正确。故选C。10.用经过染色后的某实验材料制作临时装片,进行相关操作,如图所示。实验材料及试剂的对应关系,正确的是()选项实验名称实验材料试剂A检测生物组织中的油脂花生子叶50%乙醇B观察叶绿体和细胞质流动黑藻叶片清水C观察植物细胞的质壁分离洋葱外表皮0.3g/ml蔗糖D观察根尖细胞有丝分裂大蒜根尖10%盐酸A.A B.B C.C D.D【答案】A【详析】A、油脂的鉴定过程为切取子叶薄片,用苏丹Ⅲ染色后用50%乙醇(酒精)洗去浮色,再制片观察,A正确;B、在“观察叶绿体的形态和细胞质流动”实验中,叶绿体本身就有颜色,无需染色,且染色会破坏细胞活性,B错误;C、观察植物细胞的质壁分离中实验材料为洋葱外表皮,洋葱外表皮本身有颜色无需染色,C错误;D、观察植物细胞的有丝分裂的过程为取材,解离、漂洗、染色、制片,观察,解离过程在染色之前,D错误。故选A。11.为研究唾液淀粉酶的特性及影响酶活性的因素,学习小组设计了以下实验,其中正确是()A.探究酶的高效性时,可设置蒸馏水和酶溶液的对照实验B.探究酶的专一性时,可选用淀粉、蔗糖和碘液进行实验C.探究酶的最适pH时,需要保持各组的温度相同且适宜D.探究温度对酶活性影响时,须将酶和底物先混合再保温【答案】C【详析】A、探究酶的高效性需与无机催化剂(如Fe³⁺)对照,蒸馏水无催化作用,无法体现高效性,A错误;B、碘液只能检测淀粉是否分解,无法检测蔗糖是否分解,需要用斐林试剂,B错误;C、探究最适pH时,温度是无关变量,需保持相同且适宜以排除干扰,C正确;D、若先混合再保温,在达到目标温度前反应已进行,应分别预保温后再混合,D错误。故选C。12.学习小组构建了一个含7个碱基对的DNA双螺旋结构模型,其中A有3个。该模型局部如图所示,下列叙述错误的是()A.该模型属于物理模型 B.该模型中①代表尿嘧啶C.该模型中有18个氢键 D.该模型中两条链反向平行【答案】B【详析】A、DNA双螺旋结构模型属于物理模型,A正确;B、DNA分子中A与T配对,故该模型中①代表胸腺嘧啶,B错误;C、该DNA分子含有7个碱基对,其中A有3个,则T也有3个,G和C各有4个,A与T之间有2个氢键,G与C之间有3个氢键,故该模型中有3×2+4×3=18个氢键,C正确;D、DNA分子中的两条链是反向平行的,D正确。故选B。13.赫尔希和蔡斯利用32P和35S两种放射性同位素,进行了T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验。下列叙述错误的是()A.用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质B.搅拌的目的是使细菌外的噬菌体与细菌分离C.经检测,35S标记组的放射性主要在沉淀物中D.噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA是遗传物质【答案】C【详析】A、DNA组成元素是C、H、O、N、P,蛋白质组成元素是C、H、O、N,有的含有S;区分DNA和蛋白质,则选DNA和蛋白质的特征元素进行标记,即用32P标记一组噬菌体的DNA,另一组用35S标记噬菌体的蛋白质,A正确;B、搅拌的目的是使噬菌体与大肠杆菌分离,B正确;C、由于35S标记蛋白质,不能进入大肠杆菌体内,所以被35S标记的噬菌体与大肠杆菌混合后离心,上清液的放射性很高,C错误;D、噬菌体侵染实验证明了DNA是噬菌体的遗传物质,D正确。故选C。14.有氧运动能够促进肌细胞中线粒体数目的增多,但超负荷的高强度运动可能会导致线粒体体积增大、嵴断裂等损伤。下列叙述正确的是()A.葡萄糖在线粒体中氧化分解B.嵴断裂影响需氧呼吸第三阶段C.线粒体数目增多导致呼吸速率下降D.线粒体体积增大有利于其与细胞溶胶的物质交换【答案】B【详析】A、葡萄糖分解为丙酮酸的过程发生在细胞质基质,线粒体中分解的是丙酮酸,A错误;B、有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行,嵴断裂会减少膜的面积和酶的附着位点,影响该阶段,B正确;C、线粒体数目增多会增强细胞有氧呼吸能力,呼吸速率应上升,C错误;D、体积增大会降低表面积/体积比,物质交换效率下降,D错误。故选B。15.高脂饲料喂养大鼠后,将导致子代更容易出现肥胖,这可能与Il13ra2基因的甲基化修饰有关。下列叙述错误的是()A.该基因的甲基化修饰可以遗传 B.甲基化修饰改变了基因的序列C.甲基化修饰影响了基因的表达 D.不良饮食习惯会影响后代健康【答案】B【详析】A、表观遗传中的DNA甲基化修饰不改变基因序列但可以遗传给子代,A正确;B、甲基化修饰不会改变基因的碱基序列,B错误;C、甲基化会抑制基因的转录过程,从而影响基因的表达,C正确;D、高脂饲料通过引发基因甲基化修饰导致子代肥胖,说明不良饮食习惯可通过表观遗传影响后代健康,D正确。故选B。16.现将甲、乙两种不同植物正常形态的成熟叶肉细胞,放入相同浓度的蔗糖溶液中,达到平衡后观察到:①细胞甲体积增大;②细胞乙发生了质壁分离。下列叙述正确的是()A.实验开始前,甲的细胞液浓度大于乙B.实验过程中,细胞甲没有水分子排出C.实验过程中,细胞乙吸水能力将下降D.达到平衡后,细胞甲膜内外浓度相等【答案】A【详析】A、甲细胞体积增大说明吸水,初始细胞液浓度高于蔗糖溶液;乙发生质壁分离说明失水,初始细胞液浓度低于蔗糖溶液,因此甲的细胞液浓度初始大于乙,A正确;B、渗透作用中水分子双向流动,甲吸水多于失水,并非无水排出,B错误;C、乙失水后细胞液浓度升高,吸水能力增强,C错误;D、平衡时细胞吸水受细胞壁限制,细胞液浓度仍略高于外界溶液,D错误。故选A。阅读下列材料,完成下面小题。葡糖脑苷脂病是一种单基因遗传病,患者由于缺乏葡糖脑苷脂酶导致葡糖脑苷脂异常积累,致使肝、脾、骨髓等组织中某种白细胞形态发生改变。经调查发现,表型正常的夫妻,所生女儿中,既有正常个体,又有患病个体。17.依据上述材料推测,该病遗传方式为()A.X染色体显性遗传病 B.X染色体隐性遗传病C.常染色体显性遗传病 D.常染色体隐性遗传病18.通过坚持服药能有效控制该病的症状,使患者能正常生活并婚育。下列叙述错误的是()A.该病体现了基因对性状的直接调控作用B.通过观察该种白细胞的形态辅助诊断该病C.可通过抑制葡糖脑苷脂的合成来控制该病D.可通过遗传咨询来检测和预防该疾病的发生19.一对表型正常的夫妻(Ⅱ1、Ⅱ2),丈夫的母亲是该病患者,妻子的父母表型正常,但有一个患病的弟弟,该家系遗传图谱如图。这对夫妻生下正常孩子的概率是()A.3/8 B.3/4 C.1/2 D.5/6【答案】17.D18.A19.D〖祥解〗分离定律的实质:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。【17题详析】表型正常的夫妻,所生女儿中,既有正常个体,又有患病个体,符合无中生有为隐性,且生出的女儿有患病的,说明不可能是伴X的遗传,则为常染色体隐性遗传,D正确,ABC错误。故选D。【18题详析】A、基因对性状的直接调控作用是指基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状,题干信息表明该病是基因通过酶的合成间接控制导致的,A错误;B、如果该病会引起白细胞形态的改变,那么通过观察该种白细胞的形态辅助诊断该病是合理的,B正确;C、若该病与葡糖脑苷脂的代谢相关,抑制葡糖脑苷脂的合成来控制该病是一种可行的思路,C正确;D、遗传咨询可以为有遗传病家族史或有生育需求的人群提供关于遗传病的相关信息,对检测和预防该疾病的发生有一定作用,D正确。故选A。【19题详析】假设该病由一对等位基因
A、a
控制。丈夫的母亲是该病患者(基因型为aa),而丈夫表型正常,所以丈夫的基因型一定是Aa,妻子的父母表型正常,但有一个患病的弟弟,说明妻子父母的基因型均为Aa,妻子表型正常,其基因型为AA的概率为1/3,基因型为Aa的概率为2/3。若要计算生下正常孩子的概率,需要分别考虑妻子为AA和Aa时的情况,当妻子为AA(概率为1/3)时,与丈夫Aa结婚,后代全部正常,即正常孩子的概率为1/3×1=1/3,当妻子为Aa(概率为2/3)时,与丈夫Aa结婚,根据孟德尔遗传定律,Aa×Aa
后代正常(AA和Aa)的概率为3/4,所以这种情况下正常孩子的概率为2/3×3/4=1/2,综合两种情况,生下正常孩子的总概率为1/3+1/2=5/6,D正确,ABC错误。故选D。20.某动物的一个精原细胞在减数分裂过程中发生了2次变异。甲、乙为该减数分裂过程中出现的两个细胞。下列叙述错误的是()A.该精原细胞的基因型为AaBbB.甲细胞中发生了染色体片段交换C.乙细胞中存在3对同源染色体D.该精原细胞经减数分裂产生2种精细胞【答案】C【详析】AB、分析图甲可知,图甲细胞的同源染色体上的非姐妹染色单体发生了互换,该精原细胞的基因型为AaBb,AB正确;C、分析图乙可知,减数Ⅰ时有一对同源染色体没有分离,而此时着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目暂时加倍,故该细胞含有2对同源染色体,C错误;D、分析题图可知,该精原细胞经减数分裂产生2种精细胞,基因型分别是Aab、B,D正确。故选C。非选择题部分二、非选择题(本大题共4小题,共40分)21.囊泡运输是细胞内重要的运输方式,包括囊泡形成、运输和与特定部位膜的融合,需要多种信号分子(如酵母菌细胞中的S蛋白)的参与,过程涉及的部分细胞结构如图所示。回答下列问题:(1)由图可知,溶酶体起源于______(填细胞器名称),溶酶体中含有多种_________,能降解从外界吞入的颗粒。(2)分泌蛋白在合成时,氨基酸首先在①______(填细胞器名称)上合成多肽,之后经过_______(填序号)的加工,再运至细胞膜处以_______方式运出细胞,该过程前后,膜面积会增大的结构是________(填序号)。(3)科研人员筛选得到了S蛋白结构异常的酵母菌,与正常酵母菌相比,其内质网形成的囊泡在细胞内大量积累。据此推测,正常结构的S蛋白可以促进______和_______融合。【答案】(1)①.高尔基体②.水解酶(2)①.核糖体②.⑤⑦③.胞吐④.④(3)①.内质网膜形成的囊泡②.高尔基体膜〖祥解〗分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。【解析】(1)由图可知,溶酶体起源于高尔基体,溶酶体中含有多种水解酶,能降解从外界吞入的颗粒。(2)分泌蛋白在合成时,氨基酸首先在①核糖体上合成多肽,之后经过⑦内质网和⑤高尔基体的加工,再运至细胞膜处以胞吐方式运出细胞,该过程前后,膜面积会增大的结构是④细胞膜(囊泡与细胞膜融合,细胞膜的膜面积增大)。(3)科研人员筛选得到了S蛋白结构异常的酵母菌,与正常酵母菌相比,其内质网形成的囊泡在细胞内大量积累。据此推测,正常结构的S蛋白可以促进内质网形成的囊泡和高尔基体膜融合。22.铁皮石斛是名贵药材,位于“中华九大仙草”之首。科研人员通过实验探究大气CO2浓度倍增对铁皮石斛幼苗光合特性的影响,结果如下表。处理时间(d)气孔导度(mol/m2·s)净光合速率(μmolCO2/m2·s)对照组实验组对照组实验组00.0210.0212.632.61100.0410.0424.144.89200.0440.0554.575.62300.0350.0483.845.57回答下列问题:(1)CO2通过气孔进入叶肉细胞,在叶绿体中经______循环产生三碳糖。三碳糖可运至叶绿体外转变成_______。(2)该实验中,对照组处理应为_______,净光合速率的检测指标用单位时间单位叶面积的_________表示。(3)据表分析,随着处理时间的增加,两组的气孔导度均呈现_______趋势。与对照组相比较,实验组净光合速率并没有倍增,可能是因为光反应为碳反应提供的_______不足。【答案】(1)①.卡尔文②.蔗糖(2)①.正常大气CO2浓度②.CO2吸收量(3)①.先升后降②.ATP和NADPH【解析】(1)CO2通过气孔进入叶肉细胞,在叶绿体中经卡尔文循环(暗反应)产生三碳糖。卡尔文循环中,CO2首先与五碳化合物结合形成三碳化合物,然后三碳化合物在光反应提供的NADPH和ATP的作用下被还原为三碳糖。三碳糖可运至叶绿体外转变成蔗糖等糖类物质,用于植物的生长、储存等生理过程。(2)该实验是探究大气CO2浓度倍增对铁皮石斛幼苗光合特性的影响,所以对照组的处理应为正常大气CO2浓度(不进行CO2浓度倍增处理),实验组则是CO2浓度倍增处理。净光合速率的检测指标:净光合速率是指植物在单位时间单位叶面积实际光合作用吸收的CO2量减去呼吸作用释放的CO2量后剩余的量,所以净光合速率的检测指标用单位时间单位叶面积的CO2吸收量表示。(3)由表格数据可知,处理时间为0天时,对照组气孔导度为0.021,10天时为0.041,20天时为0.044,之后30天时为0.035;实验组0天时气孔导度为0.021,10天时为0.042,20天时为0.055,30天时为0.048,所以随着处理时间的增加,两组的气孔导度均呈现先增大后减小的趋势。光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,光反应为暗反应提供NADPH和ATP。实验组CO2浓度倍增,但净光合速率并没有倍增,可能是因为光反应为碳反应提供的NADPH和ATP不足,限制了暗反应的进行,从而影响了净光合速率。23.生命是物质、能量和信息的统一体,甲和乙为人体细胞遗传信息传递和表达
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