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答案第=page11页,共=sectionpages22页答案第=page11页,共=sectionpages22页湖南省长沙市2025-2026学年高一下学期期中模拟考试自编生物学试卷01(考试时间:75分钟试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。5.范围:人教版必修1、必修2第1-3单元。第I卷(选择题共40分)一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.在某品种小鼠的一个自然种群中,体色有黄色和灰色,控制该性状的基因遵循孟德尔的遗传规律。任取其中一对黄色个体经多次交配,F1的性状比均为黄色∶灰色=2∶1。下列说法错误的是()A.体色黄色与灰色受一对等位基因控制B.黄色个体亲本只能产生1种正常的配子C.该品种小鼠可能存在显性纯合致死的现象D.黄色小鼠和灰色小鼠的基因型可能均只有1种2.减数第一次分裂后期,下列各组中数量比例不是1∶2的是(
)A.染色体和染色单体 B.DNA和染色单体C.着丝粒和DNA D.染色体和DNA3.肺炎链球菌的转化实验是探究生物遗传物质的经典实验。如图表示体内转化实验和体外转化实验中R型细菌和S型细菌的数量变化曲线。下列有关叙述正确的是()A.图①、图②中的甲表示R型细菌的数量变化曲线B.图②为体外转化实验中两种细菌的数量变化曲线C.图①、图②转化实验中的S型菌都是R型菌转化来的D.要获得图②结果,需在S型菌的提取物中加入DNA酶4.稻花香里说丰年,听取蛙声一片。在蛙的繁殖季节里,若一对基因型为AaBbDd(不考虑交叉互换和基因突变,三对基因的位置未知)的雌雄蛙抱对,雌蛙产卵1000个,雄蛙产生精子10000个,从理论上推算,这对青蛙产生基因型为ABD的卵细胞数量和基因型为Abd的精子数量不可能是()A.125个,2500个 B.250个,5000个 C.500个,5000个 D.125个,6500个5.若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立遗传的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄:褐:黑=52:3:9的数量比,则杂交亲本的组合是()A.AABBDD×aaBBdd或AAbbDD×aabbddB.AAbbDD×aaBBdd或aabbDD×aabbddC.AAbbDD×aaBBdd或AABBDD×aabbddD.aaBBDD×aabbdd或AAbbDD×aaBBDD6.已知果蝇的长翅与残翅为一对相对性状(由基因A/a控制,基因A/a不在Y染色体上)。将一只长翅雄果蝇与一只长翅雌果蝇杂交,F1中长翅:残翅=3:1。为探究基因A/a的遗传方式(①常染色体遗传;②伴X染色体遗传),下列实验设计和分析不合理的是()A.统计F1中残翅个体的性别比例,若残翅雌雄各半,则属于①遗传B.统计F1中残翅个体的性别比例,若残翅全为雄性,则属于②遗传C.F1长翅雌果蝇与残翅雄果蝇交配,若后代长翅:残翅=2:1,则属于①遗传D.F1长翅果蝇随机交配,若后代长翅:残翅=8:1,则属于②遗传7.如图是生物体内核苷酸的结构模式图,下列相关叙述正确的是()A.若a为脱氧核糖,则m只能是A、T、G、U中的一种B.烟草花叶病毒的核酸中,含有1种a、4种m、4种bC.肝细胞内核酸彻底水解产物共7种D.若m为胸腺嘧啶,则b可存在于新冠病毒的核酸中8.野生型果蝇存在以下隐性突变的类型,相关基因及位置关系如下图。下列相关叙述正确的是()A.v和w基因在遗传时遵循基因的自由组合定律B.图中两条同源染色体上所示的基因均属于非等位基因C.图中染色体均位于果蝇的细胞核中,且每条染色体的DNA上有多个基因D.在减数分裂Ⅱ的后期,上述基因不会位于细胞的同一极9.“菱透浮萍绿锦池,夏莺千啭弄蔷薇。尽日无人看微雨,鸳鸯相对浴红衣”,描绘了夏日池苑的独特韵味。从生物学的角度来理解,下列叙述正确的是(
)A.绿锦池的形成原因可能是水体富营养化B.池中的池水不参与构成生命系统的结构层次C.诗中所提到的几种生物具有的生命系统层次相同D.菱、浮萍、夏莺、蔷薇和鸳鸯共同构成池苑的生物群落10.香蕉果实在成熟过程中,所含的贮藏物进行代谢转化,香蕉逐渐变甜。图A中I、II两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势。取成熟到第X天和第Y天的等量果肉,分别加等量蒸馏水制成提取液。然后在a、b试管中各加5mL第X天的提取液,在c、d试管中各加5mL第Y天的提取液,如图B。下列对于该实验的分析,正确的是(
)A.香蕉果肉提取液用斐林试剂鉴定时出现砖红色沉淀,说明含有葡萄糖B.向a管、c管加入碘液后,a管中蓝色更深C.曲线I表示还原糖,曲线II表示淀粉D.向b管、d管加入斐林试剂后,d管立即出现比b管更深的颜色11.微管和微丝是细胞骨架的关键结构之一,下列相关叙述正确的是()A.细胞骨架在光学显微镜下清晰可见B.微管和微丝在核糖体上合成C.微管结构稳定且不易变化,这有利于支撑并维持细胞形态D.在洋葱根尖分生区细胞中可以发生微管蛋白组装成中心粒的过程12.细胞内部与外部通过细胞膜进行营养物质和代谢产物的交换,以保障细胞内部环境相对稳定。当细胞内部环境恶化到一定程度时会触发细胞分裂、凋亡过程,其关系如图所示(横坐标表示细胞内部环境,范围0~1,0为最差,1为最好)。下列相关叙述错误的是(
)A.随细胞分裂的进行,细胞内部环境的恶化程度增大B.细胞分裂、凋亡是内部环境恶化程度决定的被动过程C.若某细胞发生突变,使B点右移、A点左移则该细胞可能变成癌细胞D.若细胞内部环境经常处于略低于B的状态,则细胞更容易发生癌变二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。13.科学家提出关于真核细胞叶绿体起源的假说其机制如图所示。下列关于该过程中原核细胞(蓝细菌)和真核细胞(原始真核生物)的叙述错误的是(
)A.蓝细菌无核膜包被的细胞核,其遗传物质主要位于拟核B.图中原始真核生物细胞内无线粒体,不能进行有氧呼吸C.蓝细菌只有核糖体一种细胞器,无法独立完成代谢活动D.据图推测,蓝细菌的细胞膜与叶绿体的外膜比较相似14.当土壤盐化后,细胞外Na+通过转运蛋白A顺浓度梯度大量进入细胞,影响植物细胞的代谢,某耐盐植物可通过Ca2+来减少Na+在细胞内的积累,相关机制如图所示。图中膜外H+经转运蛋白C进入细胞内的同时,可驱动转运蛋白C将Na+运输到细胞外。下列说法错误的(
)A.氧气浓度会影响Na+和H+运出细胞的效率B.使用Na+受体抑制剂会提高植物的抗盐胁迫能力C.H+进入细胞为被动运输,Na+运出细胞为主动运输D.胞外Ca2+对转运蛋白A、胞内Ca2+对转运蛋白C运输Na+都起促进作用15.家猪(2n=38)的毛色有白色、黑色和褐色,其遗传由常染色体上的一组复等位基因控制,其中基因C1控制白色、基因CB控制黑色、基因CR控制褐色,显隐性关系为C1>CB>CR。两种毛色的猪相互杂交,子代有白色、黑色和褐色三种毛色,下列相关叙述错误的是()A.子代中白色个体的基因型最多,其中纯合子的概率是1/3B.亲代的杂交组合是C1CR×CBCR,子代白色个体的占比为3/4C.若子代的白色个体随机交配,则子代褐色个体的占比为1/16D.若黑色个体和褐色个体杂交,子代会出现白色个体16.江汉鸡胸部羽毛分为“无黑色素沉着”“边缘黑色素沉着”“非边缘黑色素沉着”3类。该性状由位于非同源染色体上的2对等位基因G/g和M/m控制,M基因控制黑色素的合成。研究发现所有具有边缘黑色素沉着表型的个体均为雄性且基因型为Gg,具有非边缘黑色素沉着表型个体的基因型中雄性均为GG、雌性为GG或Gg。将两只表型为无黑色素沉着的江汉鸡进行多次杂交,F1的表型及比例为无黑色素沉着雄鸡:无黑色素沉着雌鸡:边缘黑色素沉着雄鸡:非边缘黑色素沉着雌鸡=3:3:1:1。不考虑性染色体同源区段及突变,下列说法正确的是()A.基因G/g位于常染色体上,基因g纯合时能掩盖基因M的作用B.F1中雌雄鸡的表型有差异,说明基因M/m位于性染色体上C.F1中表型为非边缘黑色素沉着雌鸡的基因型相同D.F1中有黑色素沉着的雌雄个体随机交配,F2中表型为边缘黑色素沉着的个体占3/16第II卷(非选择题共60分)三、非选择题:本题共5小题,共60分。17.研究者发现了一种新型细胞死亡方式——线粒体氧化溶解性死亡,并对此现象进行了探究。(1)线粒体是细胞进行________的主要场所。线粒体功能异常时产生的过量活性氧可诱发氧化应激,导致膜损伤。(2)为探究细胞死亡与氧化应激的关系,研究者利用脂多糖(LPS)、碳饥饿(CS)处理巨噬细胞,使用DR荧光探针标记细胞内活性氧,统计死亡细胞数量,结果如图1。①死亡细胞数量最多的处理和细胞组别是________,说明________________________。②GSH是细胞内产生的一种抗氧化剂,可清除活性氧防止氧化损伤。单独LPS处理也可诱导强烈的氧化应激。据此推测与LPS处理相比,LPS+CS处理组死亡细胞中DR阳性细胞比例高的原因是_______________________________。后续实验证实了该推测。(3)巨噬细胞死亡之前,处于氧化应激的线粒体会与细胞膜接触。细胞骨架的动态变化可以将线粒体移离细胞膜。研究者利用mTOR信号抑制剂Torin-1与细胞骨架动力学抑制剂CyD进行图2所示实验。综上所述,用文字完善线粒体氧化溶解性死亡的过程示意图________________________。(4)后续研究证实线粒体氧化溶解性死亡在多种类型的细胞中都能发生。有人提出将研究结果用于肿瘤治疗,请评估可能存在的风险________________________________。18.某自花传粉植物的花瓣颜色由多对等位基因控制,野生型为紫色。研究人员从一个纯合紫花品系中,通过诱变获得了5个不同的白花纯合突变品系(品系①至⑤)。已知每个品系均只有一对基因发生隐性突变。研究人员进行了如下杂交实验,结果记录于下表。杂交组合F1F2野生型×①紫色紫色:白色=3:1①×②白色全部为白色①×③紫色紫色:白色=1:1①×④紫色紫色:白色=9:7②×⑤紫色紫色:白色=9:7请根据以上实验结果,回答下列问题:(1)在杂交组合“野生型×①”的实验中,如果获得的F2植株只有4株,仍为紫色:白色=3:1的概率为_____。(2)由杂交组合“①×②”的F1和F2结果可知,品系①和品系②的突变_____(填“是”或“不是”)同一基因发生突变。杂交组合“①×③”的F2中白花植株的基因型有_____种。(3)若将品系④×⑤,F1自交后代F2的花色比例有_____种可能。(4)研究确定品系①的白花突变基因位于2号染色体上。在品系①的群体中,发现一株单条染色体片段缺失的植株,该变异会导致植株叶片由正常变为卷曲(若一对同源染色体均缺失该片段则植株死亡)。以该片段缺失植株和野生型植株为材料,设计杂交实验,探究该缺失片段是否位于2号染色体上。要求写出实验思路、预期结果及结论_____。19.藻类贡献了地球上近一半的光合作用,在维系地球的碳循环中发挥着重要作用。然而,在水生环境中,溶解态CO2的供应往往稀少且不稳定,极大地限制了光合作用的高效进行。为应对这一环境胁迫,莱茵衣藻等藻类演化出独特而高效的CO2浓缩机制,如下图所示。回答下列问题:(1)在O2浓度正常情况下,莱茵衣藻可利用光能将H2O分解为_________;Rubisco是光合作用中催化CO2固定的酶,可将CO2转变为羧基并加到_________分子上,反应形成的产物可被水光解的某些产物还原为糖类。除光照外,影响上述反应的外界因素还有_________(写出两个)。研究发现,Rubisco由多条肽链构成,其中的一些肽链由_________(填细胞结构)中的基因编码,再由相应的信号序列引导进入叶绿体发挥其功能。在低O2浓度情况下,莱茵衣藻叶绿体中的产氢酶活性提高,会使NADPH转变为H2,在此条件下,莱茵衣藻常表现出生长不良现象,从光合作用的物质转化角度分析,原因是_________。(2)在莱茵衣藻叶绿体的Rubisco周围形成了一个微区室(蛋白核),这个微区室能富集CO2,为Rubisco提供充足底物。理论上,在低浓度CO2环境下,与没有蛋白核的植物相比,莱茵衣藻的光反应水平_________。衣藻以形式富集CO2,该形式优于CO2形式,结合图示,从物质跨膜运输的角度分析,其原因是_________。(3)被浓缩的CO2会不可避免地发生泄漏,针对此现象,研究人员对莱茵衣藻进行了如下改造:在蛋白核外周富集碳酸酐酶(催化CO2生成)和ACC(催化CO2生成脂肪酸),将光合作用与脂肪酸合成紧密协同,实现了衣藻在贫碳环境中高效利用无机碳的新模式,该新模型的应用价值有_________(写出一点)。为确认改造是否成功,该团队分别构建了红色荧光蛋白基因与碳酸酐酶基因的融合基因、绿色荧光蛋白基因与ACC基因的融合基因,并一同导入莱茵衣藻,显微镜下观察到_________(现象)说明改造成功。20.图1表示某雄性高等动物(体细胞中染色体数为2N)处于细胞分裂不同时期的细胞图像(仅画出部分染色体),图2表示该动物不同细胞中染色体数目和核DNA数目。根据图像回答下列问题:(1)图1中含有同源染色体的是_____细胞(填字母),细胞c中染色体数、同源染色体对数、染色单体数分别为_____。(2)图1中细胞进行减数分裂的各细胞出现的先后顺序是_____(填字母)。同源染色体中的非姐妹染色单体互换可能发生在细胞_____(填字母)中。细胞b染色体行为的主要特征为_____,该细胞分裂后产生的子细胞名称为_____。(3)图1中a、d的子细胞分别对应图2的_____(填序号);某细胞由⑥变为⑦的原因是_____。(4)细胞②所处的分裂时期可能是_____。从染色体组成及形态的角度分析,②与⑦的主要区别是_____。21.20世纪60年代,生物学家悉尼布雷内选择秀丽隐杆线虫((2n=12))作为研究材料,该种线虫体长约1mm,易于实验室大规模饲
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