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文档简介

北京市丰台区市级名校2026届生物高一第二学期期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)1.如图为DNA分子部分结构示意图,以下叙述正确的是()A.解旋酶可断开⑤键,因此DNA的稳定性与⑤无关B.④是一个鸟嘌呤脱氧核苷酸C.DNA聚合酶可催化⑥或⑦键形成D.A链和B链的方向相反,共具有2个游离的磷酸基团2.减数分裂过程中,染色体数目的减半是由于A.着丝点的分裂B.同源染色体的分离C.DNA的复制D.同源染色体的联会3.科学家在进行生物实验时所采用的方法多种多样。科学家——实验方法——实验结果或结论对应关系正确的是()A.孟德尔利用假说一演绎法得出了遗传学的分离定律和自由组合定律B.艾弗里利用同位素标记法证实DNA是遗传物质C.沃森和克里克利用构建数学模型的方法得出了DNA的双螺旋结构D.萨顿先后利用类比推理的方法和杂交实验的方法得出了基因在染色体上4.下图是某植物细胞的有丝分裂过程中染色体和DNA分子数量比值的变化曲线。相关说法正确的是A.核DNA的复制发生在ab段B.观察染色体的时期应在bc段C.染色体数目的加倍发生在cd段D.ef段的染色体数可以是cd段的两倍5.已知某环境条件下某种动物的AA和Aa个体全部存活,aa个体在出生前会全部死亡。现有该动物的一个大群体,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1:2。假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎,在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生的第一代中AA和Aa的比例是A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.3:16.下列属于染色体变异的是()①花药离体培养后长成的植株②染色体上DNA碱基对的增添、缺失③非同源染色体的自由组合④四分体中非姐妹染色单体之间相应部位的交叉互换⑤21三体综合征患者细胞中的21号染色体有3条A.①④⑤B.②④C.②③④D.①⑤7.图为某二倍体生物细胞局部结构模式图,其中1为Y染色体。不考虑染色体变异,下列相关叙述错误的是A.该细胞处于有丝分裂中期B.该细胞中不存在X染色体C.该细胞可能发生了基因突变D.该细胞分裂后产生两种精子8.(10分)如图表示在不同光照强度下某植物的氧气释放速率。该植物在2000lx光照强度下,每小时光合作用所产生的氧气量(mL)是()A.12B.17C.18D.23二、非选择题9.(10分)下图1表示某植物叶肉细胞中光合作用和有氧呼吸的主要过程,其中甲~丁表示细胞中相应结构,a~d表示相关物质;下图2表示该植物在最适温度时,不同光照强度下光合作用速率的变化。请据图回答:(1)图1甲~丁中,发生光合作用光反应的场所是____,物质d表示____。(2)图2中的____点时(填字母),该植物净光合速率为0。在C点对应的光照强度时,限制光合作用速率进一步升高的主要环境因素是____。(3)在利用塑料大棚栽培蔬菜时,如果遇到阴雨连绵的天气,可适当降低大棚内温度,抑制图1中____(填图1中的甲~丁)两种结构的生理功能,以利于有机物的积累。(4)如果将该植物先放置在图2中A点的条件下12小时,接着放置在C点的条件下12小时,则在这24小时内该植物单位叶面积的有机物积累量(用CO2吸收量表示)为____mg。10.(14分)图为细胞中遗传信息流动模式图,图中①、②为有关的过程,回答下列问题。(1)①过程称为____________________________________,②过程时,一条mRNA分子上相继结合多个核糖体,同时进行多条_____________________(填“相同”或“不同”)肽链的合成,这对蛋白质合成的重要意义是____________。(2)密码子是指____________,亮氨酸由六种密码子编码决定,体现了密码子的___________性。11.(14分)如图为某种遗传病的系谱图,与该病相关的是一对常染色体上的等位基因B、b,请据图回答:(1)该病是一种___________性遗传病,Ⅱ5的基因型为____________。(2)若Ⅱ4已经怀孕,其生一个表现型正常的孩子的概率为____________,若Ⅲ8和Ⅲ10近亲婚配,他们生下的孩子患病的概率为____________。(3)若Ⅲ8同时还患有白化病(隐性病),Ⅱ3和Ⅱ4表现型正常,则Ⅱ3和Ⅱ4再生一个正常孩子的概率为___________。12.豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性,这两对等位基因位于不同对的同源染色体上。用纯种黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆作亲本进行杂交产生F1,再让F1自交产生F2。请分析回答下列问题:(1)亲本黄色皱粒豌豆的基因型为_________。(2)F1的表现型为_________;F2绿色圆粒豌豆中杂合子占_________。(3)F2中不同于亲本的重组类型占_________,其中纯合子占_________。(4)若用杂合的绿色圆粒豌豆和某豌豆杂交,子代的性状统计结果如下图所示,则某豌豆的基因型是_________。

参考答案一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)1、D【解析】

DNA分子的基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸链由磷酸二酯键连接形成脱氧核苷酸链,DNA分子一般是由2条反向、平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,由氢键连接形成碱基对,且遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则。图中①是磷酸,②是脱氧核糖,③是鸟嘌呤碱基,⑤是氢键,⑥是磷酸二酯键,⑦是脱氧核苷酸内连接脱氧核糖和磷酸的化学键。【详解】DNA分子的稳定性与⑤氢键有关,A错误;④不能构成有关脱氧核苷酸,B错误;DNA聚合酶可催化⑥形成,但是不能催化⑦形成,C错误;A、B是DNA分子的两条单链,两条单链方向相反,每一条链上含有一个游离的磷酸基团,D正确。熟悉DNA分子的结构组成和其基本单位的组成是判断本题的关键。2、B【解析】着丝点分裂时两条姐妹染色单体随之分开成为两条染色体,随着细胞的分裂进入两个子细胞,染色体数目没有减半,A错误;减数第一次分裂后期同源染色体分离分别向细胞两极移动,在两组染色体到达细胞两极后,一个初级精母细胞分裂成两个次级精母细胞,第一次减数分裂完成。由于同源染色体分离分别进入两个子细胞,染色体数目减半,B正确;DNA赋值发生在减数第一次分裂前的间期,染色体数目不变,C错误;同源染色体联会发生在减数第一次分裂前期,同源染色体进行两两配对并未发生数目上的改变,D错误【考点定位】减数分裂过程中染色体数目的变化【名师点睛】减数分裂的具体过程及DNA和染色体数目的变化减数第一次分裂前的间期:染色体复制,出现姐妹染色单体,DAN随之复制,染色体数目不变减数第一次分裂前期(四分体时期):同源染色体联会,四分体出现,四分体数目等于同源染色体对数;减数第一次分裂中期:同源染色体成对排列在赤道板两侧;减数第一次分裂后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合减数第一次分裂末期:染色体数目减半,DNA数目不变,细胞内无同源染色体减数第二次分裂:染色体与DNA不再复制,着丝点分裂姐妹染色单体分开形成两条染色体,该过程中染色体数目不变,DNA数目减半。3、A【解析】

孟德尔利用豌豆为实验材料,发现了遗传的两大定律;萨顿提出了基因在染色体上的假说,摩尔根利用果蝇为实验材料证明了基因在染色体上;艾弗里及其同事做了肺炎双球菌的体外转化实验;沃森、克里克发现了DNA分子的双螺旋结构。【详解】孟德尔利用豌豆杂交实验,采用假说一演绎法,揭示了基因的分离定律和自由组合定律,A正确;艾弗里在证明DNA是遗传物质的过程中,将S型细菌的各种成分分离开,分别与R型细菌混合,单独的、直接的观察各种成分的作用,该实验并没有利用放射性同位素标记法,B错误;沃森和克里克利用构建物理模型的方法,提出DNA的双螺旋结构,C错误;萨顿运用类比推理的方法提出“基因在染色体上”的假说,而摩尔根利用杂交实验证明了“基因在染色体上”,D错误。4、D【解析】

A、核DNA分子的复制发生在bc段,A错误;B、观察染色体的最佳时期在中期,对应cd段,B错误;C、染色体数目加倍的原因是着丝点分裂,对应de段,C错误;D、ef段表示有丝分裂后期和末期,其中后期的染色体数目是cd段的2倍,D正确。故选D。5、A【解析】

AA、Aa两种基因型,其比例为1:2。所以A基因频率为2/3,a基因频率为1/3,则群体随机交配产生的第一代中AA和Aa的比例(2/3×2/3):(2×2/3×1/3)=4/9:4/9=1:1。因此,本题答案选A。6、D【解析】试题分析:染色体变异包括染色体数目变异和染色体结构变异,即①⑤,故D正确;②属于基因突变,③、④属于基因重组。考点:本题主要考查生物变异,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。7、A【解析】

A.图中四条染色体形态、大小各不相同,为非同源染色体。该细胞处于减数第二次分裂中期,A项错误;B.同源染色体在减数第一次分裂分离,该细胞中不存在X染色体,B项正确;C.姐妹染色单体上存在等位基因,该细胞可能发生了基因突变,C项正确;D.该细胞分裂后产生含B和b的两种精子,D项正确。故选A。8、D【解析】

图中表示随光照强度的增大,测得的植物氧气释放速率先增大后稳定不变,根据:真正的光合速率=呼吸速率+净光合速率,可求出在2000lx光照强度下,每小时光合作用所产生的氧气量。【详解】由图可知,当光照强度为0时,每小时氧气释放量是6mL,即每小时细胞呼吸消耗的氧气量为6mL,当光照强度为2000lx时,每小时氧气释放量是17mL,则光合作用每小时产生的氧气为23mL,故D正确,ABC错误。故选D。二、非选择题9、甲O2BCO2浓度丙和丁180【解析】

据图分析:图1表示光合作用与有氧呼吸的过程,其中,甲是叶绿体类囊体薄膜,乙是叶绿体基质,丙是细胞质基质,丁是线粒体;a是ATP,b是NADPH,c是二氧化碳,d是氧气。图2中,A点没有光照强度,只能进行呼吸作用;B点为光补偿点,此时光合速率与呼吸速率相等;C点表示光合速率达到了最大值。【详解】(1)根据以上分析已知,甲为叶绿体的类囊体薄膜,是光反应的场所;物质d是氧气。(2)图2中B点的二氧化碳吸收速率为0,表示此时的净光合速率为0;C点时光合速率达到了最大值,且该植物在最适温度下生长,所以此时限制光合作用速率进一步升高的主要环境因素是二氧化碳浓度。(3)如果遇到阴雨连绵的天气,植物不能进行光合作用,可适当降低大棚内温度,以降低植物的呼吸作用,减少有机物的消耗,而有氧呼吸发生在细胞质基质(丙)和线粒体(丁)内。(4)根据题意分析,如果将该植物先放置在图2中A点的条件下12小时,则呼吸消耗量=12×5=60mg;接着放置在C点的条件下12小时,则该时间段净积累量=20×12=240mg,因此在这24小时内该植物单位叶面积的有机物积累量(用CO2吸收量表示)为240-60=180mg。解答本题的关键是掌握光合作用与呼吸作用的详细过程,确定图1中各个结构和物质的名称,并弄清楚图2中各个点的生理学意义,明确实际光合速率=净光合速率+呼吸速率。10、转录相同少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基简并【解析】

据图分析,①表示转录,形成了三种RNA,其中rRNA参与了核糖体的合成,mRNA作为翻译的模板,tRNA作为运输氨基酸的工具;②表示翻译,发生在核糖体,以mRNA为模板,氨基酸为原料。【详解】(1)根据以上分析已知,图中过程①表示转录,过程②表示翻译;翻译过程中,一条mRNA分子上相继结合多个核糖体,同时进行多条相同肽链的合成,即少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质,提高了蛋白质的合成速率。(2)密码子是指mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基;亮氨酸由六种密码子编码决定,说明氨基酸可以由多种密码子决定,体现了密码子的简并性。解答本题的关键是掌握基因的转录和翻译过程,准确判断图中各个数字代表的过程的名称,并能够根据翻译的过程分析多聚核糖体合成的蛋白质是否相同及其重要的意义。11、隐性Bb3/41/29/16【解析】

根据题意和图示分析可知:图示是一个家族中某种遗传病的遗传系谱图,3号和4号均不患此病,但他们有一个患此病的儿子(8号),即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明此病为常染色体隐性遗传病。【详解】(1)根据分析,该病是常染色体隐性遗传病,由于Ⅰ1为该病患者,基因型是bb,Ⅱ5表现正常,所以其基因型是Bb。(2)Ⅱ4和Ⅱ3已经生下一个患病的孩子,所以他们的基因型都是Bb,因此生一个表现正常的孩子的概率为3/4;Ⅲ8基因型bb,Ⅲ10表现正常,但其父亲是患者,基因型是Bb,所以二人生下患病孩子的概率为1/2。(3)用Aa表示白化病,Ⅲ8两病皆患,所以其基因型是aabb,Ⅱ3和Ⅱ4表现型正常,因此基因型是AaBb,再生一个正常孩子的概率为3/4×3/4=9/16。本题结合系谱图,考查基因分离定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离定律的实质,能运用口诀准确判断系谱图中遗传病的遗传方式,进而推断相应个体的基因型,并

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