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重庆外国语学校2026届高三(上)10月月考(三)题号123456789ACCBDBADBA题号DDCDA1.A—解析】“绿肥红瘦”中的“绿”的指海棠的叶子,与“绿”相关的色素是叶绿素,分布在叶肉细胞的叶绿体内,“绿肥红瘦”中的“红”是指海棠花,使海棠花呈现红色的是花青素,2.C—解析】A、糖类在人体内可转化为脂肪储存,长期过量摄入糖会导致脂肪堆积,引B、奶制品和大豆制品分别含动物蛋白和植物蛋白,搭配食用可提供全部必需氨基酸(如大豆中的赖氨酸补充谷物蛋白的不足),B正确;C、纤维素虽无法被人体消化,但能促进肠道蠕动,增加饱腹感,减少热量摄入,科学减重期间应适D、无机盐(如Na+、K+)维持细胞渗透压,大量出汗导致水分和无机盐流失,需及时补充以维持内B、英国科学家罗伯特·胡克用自己研制出的光学显微镜观察软木薄片,看到了植物细胞(已死亡),C、施莱登主要观察了部分植物细胞,施旺主要观察部分动物细胞,他们建立动植物细胞学说运用了不完全归纳法,细胞学说的建立过程是一个不断开拓、继承、修正和发D、细胞学说指出一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,揭示了动物和植物4.BC、由图可知,光刺激并不是直接激活GSGPK16,而是钙离子进入细胞激活GSGPK16,C错误;D、图中显示,光照促进Ca²+运输至细胞内,激活GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化引起水通道蛋白构B、酶促反应速率应通过单位时间内产物的生成量或底物的消耗量来衡量,收集到的氧气体积是累积C、“探究酶的专一性”实验中,需验证酶是否催化特定底物发生反应,而非直接检验底物本身是否D、探究温度对淀粉酶活性影响的实验中,温度作为自变量,而本尼迪特试剂检验还原糖需要水浴加6.B—解析】A、H+从线粒体基质泵入线粒体内、外膜间隙是逆浓度梯度的跨膜运输,需B、分析题图可知,Cytc表达量增加可能质和线粒体内、外膜间隙之间的H+浓度差增大,从线粒体内、外膜间隙进入线粒体基质的H+增多,生成的ATP也增多,进而促进肿瘤细胞的生长,BD、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,附着有大量的酶,因此内膜所生CO₂,而葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸,然后才可以进入线粒体被分解,A错误;B、光呼吸释放的CO₂(生成场所为线粒体基质)进入同一细胞的叶绿体(叶绿体基质)参与暗反应至少需穿过4层生物膜(2层线粒体膜和2层叶绿体膜),即8层磷脂分子,B正确;C、CO₂/O₂的值增大时,CO₂与Cs结合转化为C₃,有利于光合D、分析题图可知,光呼吸会减少叶绿体内C₃的合成量,降低光合作用效率,D正确。8.D【一解析】A、1个精原细胞发生两次胞质分裂,产生甲~丁4个细胞。而且每个细胞中第一次分裂后产生的,且有丝分裂产生的1个精原细胞在减数第一次分裂时有1对同源染色体没有分离,导致分裂形成的一个细胞中含有3条染色体(即丙图),而另一个细胞中含有1条染色体(即丁图),而甲和乙细胞是另一个有丝分裂产生的精原细胞经过减数第一次分裂形成的,因此四个细胞中B、由A选项分析可知,甲乙细胞是有丝分裂产生的1个精原细胞经过减数第一次分裂形成的,由于D、进行一次有丝分裂后,精原细胞的每个核DNA分子都有一条链含有32P,经过减数第一次分裂前的间期复制后,每条染色体只有1条染色单体含有32P,减数第一次分裂产生的丙细胞含有3条染色体(每条染色体只有1条染色单体含有32P),丙细胞(处于减数第二次分裂)继续分裂,在减数第二次分裂后期,着丝粒断裂,姐妹染色单体分离,变成2条子染色体,随机移向两极,因此丙细胞继9.B—解析】A、细胞自噬过程中,溶酶体负责分解细胞内的结构,溶酶体是执行自噬的B、实验的自变量包括GK浓度(②③④组的浓度差异)和是否加入AMPK抑制剂(④和⑤组的差异);无关变量是实验中除自变量外,对结果有影响的其他因素(如培养温度、营养物质种类和含量C、对比①~④组:随GK浓度升高,MCF-7细胞增殖率下降(阻止恶性增殖)、凋亡率上升(促进凋亡)。已知“AMPK与AMP结合后被激活,促进细胞自噬性死亡”,GK可能会引起MCF-7细胞中更多的AMPK被激活,从而促进细胞凋亡、阻止细胞恶性增殖D、AMPK抑制剂使GK-H组的增殖率回升、凋亡率下降,说明其AMPK需结合AMP激活,抑制剂可能竞争性结合AMP,D正确。10.A—解析】①孟德尔提出了基因的分离定律和自由组合定律,但未涉及遗传致死现象的②基因的分离和自由组合均发生在减数第一次分裂(配子形成时),而非受精过程,②错误;⑥假说的核心是“形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”,受精时配子随机结合是假说内容之一,B、根据题意“基因E控制雄株,基因E₁控制雌雄同株,基因E₂控制雌株”,则根据“雄株(E-)与雌株(E₂-)杂交,后代表现为雄株(E-)和雌雄同株(E1-),比例为1:1”,可推测亲本基因型为雄株EE₁×雌株E₂E₂,子一代基因型为EE₂(雄株)、E₁E₂(雌雄同株),即基因的显隐性关系为EC、结合B项可知,该植物群体中与性别有关的基因型共有5种(雄株的基因型有EE₁、EE₂,雌株的D、子代雌雄同株的基因型为E₁E₂,雌雄同株相互交配,则可产生雌株12.D【一解析】A、亲本紫花双杂合体植株(基因型为GgHh)与红花杂合体植株(基因型为Gghh)杂交,子代基因型及比例为G_Hh:G_hh:ggHh:gghh=(3/4×1/2):(3/4×1/2):(1/4×1/2):(1/4×1/2)=3:3:1:1,相应的表型及比例为紫色:红色:白色=3:3:2,A正确;C、由A解析可知F₁中白花植株包括ggHh与gghh,二者比例为1:1,故子代白花植株中纯合体所占的比例是1/2,C正确;D、根据题意可知白花纯合体的基因型有ggHH与gghh两种,要选用1种植株只需1次杂交实验来确定其基因型,关键思路是要判断该白花植株是否含有H基因,故不能选用gghh,否则后代全部为白13.C一解析】A、株系A和株系B通过基因编辑技术改变了水稻核雄性可育相关基因,对雌配子的形成没有影响,因此株系A和株系B都可以正常产生雌配子,A正确;B、由于株系A雄性不育,不能产生雄配子,因此株系A与株系B杂交,作为母本的是株系A,B正CD、株系B可产生雄配子为m,雌配子为m、MPRm,自交后代基因型比例为mm:MPRmm=1:1,有荧光和无荧光种子的比例为1:1,C错误;D正确。14.D—解析】A、无尾雌家鼠和有尾雄家鼠后代中雌鼠出现了性状分离比1:1,而雄鼠只B、因不考虑XY同源区,根据上述分析可知,亲本中雌D、F₁代中雌鼠的基因型为XAXa、Xax-,产生配子种类及比例是:XA:X:X=1:2:1,F家鼠是由雌配子和含Y的雄配子结合发育而来,而含X的雄性个体有致死现象,故F₂成年雄家鼠中有尾:无尾=2:1,D正确。15.A【一解析】亲本裂翅和裂翅杂交,子代无论雌雄裂翅:正常翅=2:1,该表型和性别无关,性均为灰体,雄性均为黄体,与性别有关,说明控制该性状的基因存在制翅型,B、b控制体色,亲本雌性基因型为AaXbxb,雄性基因型为AaXBY,AaXbXb和AaXBY杂交,F₁表型及比例为裂翅灰体雌虫(AaXBXb):裂翅黄体雄虫(AaXbY):正常翅灰体雌虫(aaXBXb):和Aa,子代Aa:aa=2:1,让全部F₁相同翅型的个体自由交配,即2/3Aa×Aa(由于因AA致死,子代为1/3Aa、1/6aa),1/3aa×aa(子代为1/3aa),因此子代中Aa:aa=2:3,即Aa占2/5,aa占3/5,再分析XBXb和XbY,后代产生XbXb的概率为1/4,故F₂中正常翅黄体雌虫(aaXbXb)占F₂总数(2)溶解光合色素提取液中有叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜(3)干旱程度增加不是重度干旱时,气孔导度虽小,但胞间CO₂浓度增加(4)干旱使文冠净光合速率减小,有机物的积累减少,也导致分配至文冠地上部分的有机物比例减少一解析】(1)在光合作用的光反应阶段,水的光解产物为O₂、e-和H+,其中e-和H+与NADP+生成NADPH,光反应阶段中能量的转化是光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能。(2)光合色素能够溶于有机溶剂无水乙醇中,光合色素的提取中乙醇的作用为溶解光合色素。提取液中有叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜素主(3)由表可分析,实验的自变量为干旱程度。相对于正常供水组,在轻度干旱时,叶绿素的含量增加,从而减缓文冠净光合速率的下降。重度干旱时,气孔导度虽小,但胞间CO₂浓度增加,故气孔(4)由表可知,干旱使文冠净光合速率减小,有机物的积累减少,也导致分配至文冠地上部分的有17.(1)膜蛋白的种类和数量不同(2)信号序列核糖体核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流(3)高尔基体吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌(5)内质网形成的囊泡可与高尔基体的形成面融合,高尔基体成熟面形成的囊泡可与细胞膜融合,—解析】(1)图1中各种生物膜的结构和组成成分相似,但各种膜的功能差别较大,(2)图1中,信号序列是细胞内蛋白质定向运输所必需的标识,其合成场所是核糖体。某些蛋白质择性地允许某些物质进出细胞核,保证细胞核内环境的相对稳定(3)图2中的溶酶体起源于高尔基体,溶酶体是由高尔基体突起产生的,溶酶体内含有各种水解酶,(4)若定位在甲(内质网)中的某些蛋白质偶然掺入到乙(高尔基体)中,则图中的COPI可以帮助实现这些蛋白质的回收。因为COPI小泡负责从高尔基体向内质网运输物质,从而实现对误运蛋白质(5)内质网形成的囊泡可与高尔基体的形成面融合,高尔基体成熟面形成的囊泡可与细胞膜融合,418.(1)基因突变次级精母细胞4(2)染色体数目变异1/4(3)着丝粒分裂后期或末期(6)雄性个体产生的精子数量远远多于雌性个体产生的卵子数量,而且该器官进行旺盛的减数分裂一解析】(1)根据两个子细胞的基因组成可判断图甲细胞I是发生了基因突变(染色体颜色未变,不是互换导致),图甲细胞Ⅱ是发生了染色体变异;甲图细胞表示其体内同一性原细胞的由图丙可知,此生物体细胞的染色体为4条,减Ⅱ后期姐妹染色单体分离,如果将细胞中染色体全部计算在内,图甲细胞I中的染色体数为4条。生了染色体数目变异;该性原细胞产生的生殖细胞,3个变异,1个正常,所以如果正常完成受精作用,未发生变异的后代占1/4。(3)图乙中d点时刻着丝点分裂,姐妹染色单体分离,染色体(4)分析可知,图丙A是减I前的间期或减Ⅱ后期,图丙中,处于A状态的细胞中,同源染色体的对数是2或0;图乙cd段是有姐妹染色单体的时期,DNA分子数目是染色体数目的2倍,对应的是图(5)A、第一次有丝分裂前期与减数分裂I前期细胞中,32P标记的DNA分子数相同,都是8;染色体数相同,都是4,A错误;B、第一次有丝分裂后期与减数分裂I后期细胞中,32P标记的DNA分子数相同,都是8;染色体数不同,分别是8和4,B错误;C、第二次有丝分裂中期与减数分裂Ⅱ中期细胞中,32P标记的DNA分子数相同,都是4;染色同,分别是4和2,C错误;同,分别是8和4,D正确。故选D。(6)一般来说,雄性个体产生的精子数量远远多于雌性个体产生的卵子数量,而且该器官进行旺盛19.(1)AaBbB1/9红花早花:红花晚花:白花早花:白花晚花=1:2:2:2(2)让6号染色体三体的纯合高秆植株与染色体数正常的矮秆植株杂交产生F₁,在F₁中选出一株三体植株与一株染色体数正常的矮秆植株杂交,统计F₂中高秆植株和矮秆植株的比例高秆:矮秆—解析】(1)红花早花植株X自交,F₁中红花早花:红花晚花:白花早花:白花晚花=4:2:2:1,F₁中红花:白花=2:1,早花:晚花=2:1,可知红花早花植株X的基因型是AaBb,基因A/a与基因B/b的遗传遵循自由组合定律,基因A和基因B纯合的受精卵会死亡。F₁中纯合植株的基因为aabb,所占的比例为1/9。选取F₁中所有的红花晚花植株(Aabb)和白花早花植株(aaBb)进行自由交配,产生的雌、雄配子类型均为Ab:ab:aB=1:2:1,基因型为AA和BB的受精卵会死亡,故红花早花:红花晚花:白花早花:白花晚花=1:2:2:2。(2)若基因D/d不在6号染色体上,三体纯合高秆植株的基因型为DD,与基因型为dd的植株杂交得F₁(Dd),F₁测交(与dd杂交)后代的基因型为Dd:dd=1:1,表型及比例为高秆:矮秆=1:1。若基因D/d在6号染色体上,三体纯合高秆植株的基因型为DDD,与基因型为dd的植株杂交可以得F₁(DDd)。基因型为DDd的细胞减数分裂产生的配子类型及比例为DD:Dd:D:d=1:2:2:1,与基因型为dd的植株测交时,后代矮秆植株(dd)仅由d配子结合产生,故表型及比例为高秆:矮秆=5:1。20.(1)脱氧核苷酸引物复性PCR反应需要在高温条件下进行变性步骤(90~95℃使双链DNA解旋为单链),普通的DNA聚合酶在

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