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湖南省常德市2025-2026学年高一下学期期末考试自编试卷生物学试题(解析版)题号12345678910答案ACCBBCBCBD题号111213141516答案CBCADACDACD1.A【详解】A、纯合子的后代不一定是纯合子。例如,AA×aa,后代为Aa,A正确;B、相对性状是同种生物同一性状的不同表现形式。糯性(淀粉类型)与长粒(形态特征)属于不同性状,B错误;C、自花传粉(如豌豆)属于自交,但异花传粉若发生在同一植株的不同花之间(如玉米),仍属于自交,C错误;D、性状分离特指杂种自交后代中同时出现显性和隐性性状的现象,测交不属于性状分离,D错误。故选A。2.C【详解】A、实验一中需保证彩球大小、质地相同,仅颜色不同,以避免抓取概率偏差。绿豆和黄豆形状、大小不同,可能影响实验结果,A错误;B、减数分裂Ⅱ后期时,着丝粒分裂是自发过程,纺锤丝仅牵引染色体移动。牵拉细绳模拟的是染色体移动而非着丝粒分裂,B错误;C、DNA连接酶是连接两个DNA片段,形成磷酸二酯键,实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键,C正确;D、自由组合需两对等位基因独立分配,仅在一个桶内添加另一对等位基因的彩球无法模拟同源染色体分离与非同源染色体自由组合的关系,D错误。故选C。3.C【详解】A、甘油、乙醇、苯均为脂溶性物质,氧气为小分子气体,都是通过自由扩散进入细胞,A正确;B、葡萄糖进入成熟红细胞为协助扩散,不需要能量,甘油通过自由扩散进入细胞中也不消耗能量,B正确;C、甘油通过自由扩散进入细胞,不能通过协助扩散进入细胞,而水可以借助水通道蛋白以协助扩散进入细胞,其运输速率更快,C错误;D、温度影响细胞膜流动性,自由扩散(甘油)和主动运输(K⁺逆浓度)的速率均会受温度影响,D正确。故选C。4.B【分析】酶具有专一性、高效性、作用条件较温和的特性。酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类物质的化学反应。酶的高效性是指同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高。【详解】A、试管2对过氧化氢加热使其加快分解,是因为加热可以为分解反应提供能量,而不能说明加热可以降低过氧化氢分解反应的活化能,A错误;B、用试管1、3、4进行比较,可以说明过氧化氢酶具有高效性,B正确;C、试管4中卫生香复燃程度最高,是因为在酶催化作用下产生氧气的速率最快,四支试管中初始过氧化氢总量相同,则最终生成的氧气总量相同,C错误;D、该实验不能说明酶具有专一性和酶作用条件较温和的特点,D错误。故选B。5.B【分析】根据遗传系谱图可知,Ⅰ1为XaY与Ⅰ2为XAXa或者XAXA。【详解】A、因为Danon综合征是一种罕见的伴X染色体显性遗传病,所以理论上该病在男性群体中的发病率低于女性群体,A正确;B、因为Ⅰ2的基因型比例未知,所以Ⅰ1与Ⅰ2再生一个患病男孩的概率未知,B错误;C、Ⅰ2需要通过基因检测判断是否有生育健康后代的可能,如果是XAXA,则不可能有健康后代,C正确;D、若Ⅱ3与正常女性结婚,则建议他们生男孩,因为后代女性都患病,D正确。故选B。6.C【详解】A、T2噬菌体侵染实验中,32P标记的是DNA。噬菌体感染细菌时,仅DNA进入细菌,子代DNA的合成原料来自未标记的细菌。由于DNA复制为半保留复制,只有2个子代噬菌体含32P,其余均不含,用32P标记的T2噬菌体感染不具放射性的细菌,只有少数子代噬菌体会含有32P,A错误;B、艾弗里实验未使用同位素标记技术(该技术用于赫尔希-蔡斯实验),B错误;C、DNA酶会水解S型菌的DNA,使其失去转化活性,无法将R型菌转化为S型菌,实验结果支持DNA是转化因子,C正确;D、烟草花叶病毒的RNA含遗传信息,感染烟草后可利用宿主细胞复制RNA并合成蛋白质,组装出子代病毒,D错误。故选C。7.B【详解】A、位于性染色体上的基因与性别相关联,Ⅰ片段属于性染色体上的片段,其上的基因控制的遗传病,与性别相关联,A正确;B、Ⅱ-1片段是X染色体特有的区域,母亲Ⅱ-1片段上的基因可以传给女儿,也可以传给儿子,B错误;C、Ⅱ-2片段是男性特有的片段,Ⅱ-2片段上的基因只能遗传给男性,C正确;D、关于位于Ⅰ片段上的等位基因的基因型有7种,女性3种,男性4种,D正确。故选B。8.C【分析】噬菌体侵染细菌的实验的实验过程:首先用放射性同位素35S标记了一部分噬菌体的蛋白质,并用放射性同位素32P标记了另一部分噬菌体的DNA,然后,用被标记的噬菌体分别去侵染细菌,当噬菌体在细菌体内大量增殖时,生物学家对被标记物质进行测试。简单过程为:标记细菌→标记噬菌体→用标记的噬菌体侵染普通细菌→搅拌离心。【详解】A、搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体的蛋白质外壳与细菌分离,离心的目的是析出噬菌体外壳,使被感染的大肠杆菌沉淀,噬菌体外壳在上清液中,A错误;B、噬菌体增殖过程中,模板是噬菌体自身的DNA,大肠杆菌为其提供原料、酶和能量等,B错误;C、A组用32P标记的大肠杆菌培养噬菌体,噬菌体利用大肠杆菌中的32P合成子代噬菌体的DNA,则会导致沉淀物的放射性高,理论上上清液不含有放射性,若培养时间过长,增殖的含有放射性的子代噬菌体从细菌体内释放出来,则A组试管Ⅲ上清液的放射性强度会增强,C正确;D、B组用35S标记的噬菌体侵染未标记大肠杆菌,35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳不进入大肠杆菌细胞内,搅拌离心后放射性主要存在于上清液中,培养时间的长短对上清液中放射性强度基本无影响,并非成反比关系,D错误。故选C。9.B【详解】A、d是脱氧核苷酸,是由磷酸、五碳糖和碱基组成的,其种类取决于c碱基,A正确;B、基因通常是具有遗传效应的DNA(f)片段,RNA作为遗传物质的生物基因就是具有遗传效应的RNA片段,B错误;C、c为含氮碱基,组成DNA的碱基为A、G、C、T四种,其中T是烟草花叶病毒(RNA)所没有的,C正确;D、基因的主要载体是染色体,并在其上呈线性排列,D正确。故选B。10.D【分析】题图分析:①表示转录,②表示逆转录,③表示DNA复制,④表示RNA复制,⑤表示翻译。【详解】A、中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程,A正确;B、①~⑤过程都遵循碱基互补配对原则,碱基互补配对保证了遗传信息传递的准确性,B正确;C、①~⑤过程依次表示转录、逆转录、DNA复制、RNA复制、翻译,其中③①⑤(DNA复制、转录、翻译)过程都可以在正常的细胞内发生,②④(逆转录、RNA复制)过程均可发生在相关病毒入侵的宿主细胞内,C正确;D、中心法则揭示了生物界遗传信息的传递规律,所有生物共用一套遗传密码,体现了生物界的统一性,但这不是中心法则揭示的,D错误。故选D。11.C【详解】A、摩尔根通过果蝇实验,运用假说-演绎法,证实基因位于染色体上,A正确;B、沃森和克里克通过构建物理模型,提出DNA双螺旋结构,B正确;C、梅塞尔森和斯塔尔利用同位素标记和密度梯度离心法,验证DNA半保留复制,而非差速离心法,C错误;D、哈迪和温伯格通过数学建模推导出哈迪-温伯格遗传平衡定律,D正确。故选C。12.B【详解】A、据图可知,低温使FLC基因甲基化,促进开花,不会改变基因的碱基序列,A错误;B、基因的甲基化修饰,会抑制基因的表达,据图低温使FLC基因甲基化,促进开花,由此可推知,敲除FLC基因,和基因的甲基化修饰的结果类似,均使基因的表达处于抑制状态或不表达状态,所以可促进植物开花,B正确;C、春化作用推迟植物开花,利于植物适应环境,避免出现在冬季来临前开花而无法结实的现象,C错误;D、大肠杆菌是原核生物,没有染色体,D错误。故选B。13.C【详解】A、讨厌香菜的个体为隐性纯合子(aa),其基因型频率为q²=0.3²=9%,而非30%,A错误;B、喜爱香菜的个体包括显性纯合子(AA)和杂合子(Aa),AA的频率为p²=49%,Aa的频率为2pq=42%,总比例为49%+42%=91%,B错误;C、在遗传平衡条件下,若随机婚配,基因频率(a为30%)在下一代中保持不变,C正确;D、基因库是种群中所有个体的全部基因的总和,而非仅A和a两个等位基因,D错误。故选C。14.AD【详解】A、图中细胞包括有丝分裂细胞和减数分裂细胞,可能来自百合的花粉母细胞,A正确;B、a为有丝分裂后期细胞,b可为有丝分裂前期、中期细胞,c可为体细胞,表示一个完整的有丝分裂周期应为c→b→a→c,B错误;C、b→d是由于同源染色体分离,进入不同子细胞,导致染色体数和核DNA数减半引起的,d→c是由于着丝粒分裂,导致染色体数目暂时加倍,C错误;D、c处于减数分裂II的后期,d处于减数分裂II的前期,都可以表示次级精母细胞,D正确。故选AD。15.ACD【分析】分析题意可知:一对表现正常的夫妇,生育了一个患镰状细胞贫血症的儿子,且致病基因位于常染色体11号上,故该病受常染色体隐性致病基因控制。【详解】A、由题意可知,双亲表现正常,生出一个患病的儿子,推测该病受常染色体隐性致病基因控制,和白化病一样,A正确;B、假设相关基因用A、a表示,女儿的基因型为1/3AA、2/3Aa,将该致病基因传递给下一代的概率是1/3,B错误;C、此疾病的致病基因位于常染色体,子代中儿子和女儿患病概率相同,不能通过鉴定胎儿性别降低后代患病风险,C正确;D、该家庭的基因检测信息属于隐私,应受到保护,D正确。故选ACD。16.ACD【详解】A、甲地区T1→T2时,RR的比例上升,rr的比例下降,则r的基因频率降低。对于乙地区,在T2时,RR基因型频率约为0.1,Rr基因型频率约为0.2,R基因频率=RR基因型频率1/2Rr基因型频率=0.1+1/2×0.2=0.2=20%,A错误;B、生物多样性中的遗传多样性是指地球上生物所携带的各种遗传信息的总和,乙地区害虫种群内不同个体之间的差异体现了基因的差异,即遗传多样性,B正确;C、生物进化的实质是种群基因频率的改变。甲地区基因频率发生了改变(r基因频率从T1到T2发生变化),乙地区基因频率也发生了改变(R基因频率从T1到T2发生变化),所以甲、乙地区的害虫都发生了进化,C错误;D、环境直接对害虫的表现型进行定向选择,进而影响种群的基因频率,而不是直接对基因型进行定向选择,D错误。故选ACD。17.(1)②(2)脱氧核糖碱基/含氮碱基基本骨架(3)碱基互补配对腺嘌呤/A—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—(4)30(5)GGTATC【分析】DNA双螺旋结构的主要特点如下。(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。(2)DNA中的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。(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫作碱基互补配对原则。【详解】(1)图1中在脱氧核苷酸分子中,含氮碱基与1′碳相连,磷酸基团与5′碳相连,所以,磷酸基团的结合位点在②。(2)图2为某双链DNA分子片段的平面结构,③代表磷酸基团,④代表脱氧核糖,⑤和⑥代表碱基,磷酸和脱氧核糖交替连接,构成了DNA分子的基本骨架。(3)⑤和⑥代表碱基,通过氢键连接形成碱基对,排列在内侧,并且遵循碱基互补配对原则,若⑤代表胸腺嘧啶(T),与胸腺嘧啶配对的是A(腺嘌呤),⑥是A(腺嘌呤),结合图2可知,一条脱氧核苷酸单链上的相邻两个碱基之间通过—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—连接起来。(4)若该双链DNA片段中,A占23%,双链DNA中任意不互补碱基之和占碱基总数的50%,即A+C=50%,即则C占27%,C=(C1+C2)/2,其中一条链中的C占该单链的24%,假设为C1=24%,则另一条链中的C占该单链碱基总数的比例C2=30%。(5)DNA分子的双链是反向平行的,两条单链是互补的,若图2中甲链的某段DNA的序列是5′-GATACC-3′,根据碱基互补配对原则,那么它的互补链乙链的序列是5′-GGTATC-3′。18.(1)类囊体薄膜ATP(2)③④大于180(3)减少人工光合系统能充分利用(各种波长的)光,而高等绿色植物的光合色素主要吸收红光和蓝紫光【分析】影响光合作用的环境因素:1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。【详解】(1)图1中①是光反应,发生场所是叶绿体的类囊体薄膜,②是暗反应,光反应可为暗反应提供ATP和NADPH。(2)图2中,A点时,光照强度为0,该植物只进行呼吸作用,即能完成的图1中的过程有③(有氧呼吸第三阶段)④(有氧呼吸的第一、二阶段)。B点是整个植株的光补偿点,此时植株光合速率=呼吸速率,但植物非绿色部分(如根)只进行呼吸作用,所以叶肉细胞光合速率大于呼吸速率。若植物呼吸作用的强度不变,将该植物先放置在黑暗条件下12小时,接着放置在C点的条件下12小时,则在这24小时内该植物有机物积累量(用CO2吸收量表示)为12×20-12×5=180mg。(3)遇阴雨天,模块3(模拟暗反应)中,CO2供应正常,光反应相关模拟模块受影响,NADPH和ATP减少,则甲(C5)的合成减少,短时间内其消耗不变,所以物质甲短时间内的含量减少。该人工光合系统的光合作用效率高于大部分高等绿色植物,原因是该人工光合系统能充分利用各种波长的光,而高等绿色植物的光合色素对光的吸收是有选择性的,主要吸收红光和蓝紫光。19.(1)41/2(2)假说—演绎红眼性状分离(3)控制白眼性状的基因在X染色体上,Y染色体上不含它的等位基因测交(4)母本白眼雌蝇(XdXd,假设果蝇眼色由基因D、d控制)在产生配子时,两条X染色体移向细胞同一极,产生基因组成为XdXd的雌配子,与含Y染色体的精子结合后产生白眼雌蝇(XdXdY)【分析】伴性遗传是指位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联的现象,例如,人类的红绿色盲、抗维生素D佝偻病和血友病等。【详解】(1)果蝇的性原细胞中有8条、4对染色体,在减数分裂Ⅰ前期,会形成4个四分体;若果蝇精原细胞中一个核DNA分子被15N标记,则正常情况下,DNA复制后这条染色体的2个DNA分子都带15N标记,而另一条与之同源的染色体上的两个DNA分子都不带15N标记,故产生的精子中只有一半含有15N标记,即占比为1/2。(2)摩尔根通过白眼雄果蝇与红眼雌果蝇的杂交实验,利用假说—演绎法,第一次把基因定位于染色体上;依据摩尔根果蝇杂交实验的图解分析,用红眼雌果蝇和白眼雄果蝇作为亲本进行杂交,F1全部为红眼果蝇,所以果蝇眼色性状中显性性状为红眼;F2同时出现红眼和白眼的现象称为性状分离。(3)根据杂交实验结果,摩尔根等人发现白眼性状在雌雄中的分布不相同,与性别有关联,故提出“控制白眼性状的基因在X染色体上,Y染色体上不含它的等位基因”的假说;后来,摩尔根等人沿用了孟德尔的验证办法,即用测交实验验证了这个假说。(4)若红眼和白眼分别由基因D和d控制,则红眼雄果蝇(XDY)和白眼雌果蝇(XdXd)杂交,子代应该出现红眼雌果蝇(XDXd)和白眼雄果蝇(XdY),而子代出现少量白眼雌果蝇最可能的原因是母本白眼雌蝇在产生配子时,两条X染色体移向细胞同一极,产生基因组成为XdXd的雌配子,与含Y染色体的精子结合后产生白眼雌蝇(XdXdY)。20.(1)游离核糖体高尔基体囊泡(2)蛋白质纤维维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性、参与细胞运动、分裂、分化、物质运输、能量转换、信息传递等(3)内质网空间结构(4)减少增加细胞膜上正常功能的K⁺通道蛋白E的数量/促进E-135正确加工成E-155并运输到细胞膜/修复异常蛋白E的结构和功能等【分析】心脏节律性运动依赖心肌细胞电活动,而该电活动由细胞膜上K⁺通道蛋白E保障K⁺正常运出细胞以维持膜电位稳定。当蛋白E因合成(如基因突变致前体错误折叠,在内质网大量积累)、加工、运输等环节异常,使细胞膜上正常功能的蛋白E数量减少,K⁺运出心肌细胞速率下降,破坏心肌细胞电活动稳态,进而引发心律失常。【详解】(1)分泌蛋白最初在游离核糖体中以氨基酸为原料合成一段肽链,这是分泌蛋白合成的起始步骤,所以蛋白E先在游离核糖体合成一段肽链。粗面内质网加工后的蛋白质会运输到高尔基体进一步修饰加工,高尔基体具有对蛋白质进行加工、分类和包装的功能,因此蛋白E前体运输到高尔基体。成熟蛋白从高尔基体通过囊泡运输到细胞膜,囊泡是细胞内运输物质的“小泡”,可将加工好的蛋白质运输到细胞膜,所以成熟蛋白E由囊泡运输到细胞膜。(2)细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,这是细胞骨架的化学组成特点,所以填蛋白质纤维。细胞骨架功能多样,比如维持细胞形态,让细胞保持一定的形状;参与细胞运动,像细胞的迁移等过程依赖细胞骨架;还能保持细胞内部结构有序性,使细胞器等有序分布,所以可答维持细胞形态、参与细胞运动等(任答2点)。(3)蛋白E前体是在内质网中加工折叠的,突变细胞中未检测到成熟的E-155,说明前体运输受阻,大量积累在内质网,因为内质网是蛋白E前体加工的场所,所以填内质网。基因突变导致蛋白E前体错误折叠,错误折叠会使蛋白质的空间结构发生改变,空间结构改变后,无法正常被运输到高尔基体等后续结构,导致转运受阻,所以填空间结构。(4)蛋白E异常会导致其不能正常运输到细胞膜,所以细胞膜上的K⁺通道蛋白E含量减少,因为蛋白E是K⁺通道蛋白,异常后无法正常到达细胞膜,含量就降低。要治疗患者,需要让K⁺通道功能恢复,比如增加细胞膜上正常功能的K⁺通道蛋白E的数量,可通过促进E-135正确加工成E-155并运输到细胞膜,或者修复异常蛋白E的结构和功能等方式,这样就能使K⁺运出心肌细胞的速率恢复正常,缓解心律失常。21.(1)DNAPaP1的DNA

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