天津市河东区2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题(解析版)_第1页
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高级中学名校试卷PAGEPAGE1天津市河东区2025-2026学年高三上学期12月月考一、单选题1.蓝细菌不会发生的生命活动()A.基因的转录与翻译 B.肽键的形成与断裂C.有机物的合成与分解 D.核仁的消失与重建【答案】D〖祥解〗蓝细菌是原核细胞,以DNA为遗传物质,无细胞核,其以ATP为直接能源物质。【详析】AB、蓝细菌以DNA为遗传物质,能合成和加工蛋白质,在此过程中会发生转录和翻译,有肽键的形成与断裂,AB错误;C、蓝细菌细胞中能进行有机物的合成与分解,如进行光合作用合成有机物,通过呼吸作用分解有机物,C错误;D、蓝细菌是原核生物,无细胞核核仁,不会发生核仁的消失与重建,D正确。故选D。2.支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物,如图为支原体结构模式图,据图分析,以下推测正确的是()A.肺炎支原体中核糖体的形成与核仁有关B.肺炎支原体的遗传物质彻底水解会得到六种小分子C.培养皿中培养的肺炎支原体群体可构成一个微生物群落D.青霉素类抗生素可以破坏细菌的细胞壁,是治疗支原体肺炎的有效药物【答案】B【详析】A、支原体是原核生物,没有核仁,A错误;B、支原体的遗传物质都是DNA,彻底水解后得到脱氧核糖、磷酸基团,4种含氮碱基,B正确;C、培养皿中培养的肺炎支原体群体可构成一个种群,C错误;D、支原体没有细胞壁,青霉素类抗生素对其不起作用,D错误。故选B。3.水和无机盐是细胞的重要组成成分,对生命活动具有重要意义。下列相关叙述正确的是()A.将农作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐B.微量元素Mg和Fe分别参与构成叶绿素和血红蛋白C.适当补充I-,可预防缺碘引起的甲状腺功能减退症和呆小症D.人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引起肌肉酸痛、无力等【答案】D〖祥解〗(1)细胞内的水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化,自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越低,反之亦然。(2)无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:①细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的必要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。②维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。③维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。【详析】A、将农作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是有机物,A错误;B、Mg是大量元素,Fe是微量元素,B错误;C、碘是合成甲状腺激素的重要原料,故适当补充碘,可以预防因缺碘引起的甲状腺功能减退症,呆小症是幼年缺乏甲状腺激素引起的,不一定预防呆小症,C错误;D、由于Na+内流,会产生动作电位,所以人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引发肌肉酸痛、无力等,D正确。故选D。4.图为DNA分子部分片段的示意图,下列有关叙述正确的是()A.①为3’端,⑥为5’端B.解旋酶作用于④,DNA聚合酶作用于⑤C.该分子复制时,⑩与尿嘧啶配对D.若该分子中G-C碱基对比例高,则热稳定性较高【答案】D〖祥解〗据图分析,其中①是磷酸,②是脱氧核糖,③是腺嘌呤,④是磷酸二酯键,⑤表示氢键,⑥表示磷酸,⑦是腺嘌呤,⑧是胞嘧啶,⑨是鸟嘌呤,⑩是胸腺嘧啶。【详析】A、DNA的每条链都具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,这一端称作5’端,另一端有一个羟基(-OH),称作3’端,故①、⑥均为5’端,A错误;B、解旋酶作用于⑤氢键,DNA聚合酶作用于④磷酸二酯键,B错误;C、DNA分子复制时,⑩胸腺嘧啶与腺嘌呤配对,C错误;D、C和G之间有3个氢键,A与T之间有2个氢键,因此G-C碱基对比例高的DNA分子结构更稳定,D正确。故选D。5.生物膜上不同类型的蛋白质行使不同的功能。下表中依据膜蛋白功能,对其类型判断错误的是选项膜蛋白的位置、功能膜蛋白的类型A.位于突触后膜,识别并结合神经递质受体B.位于靶细胞膜,识别并结合激素载体C.位于类囊体膜,催化ATP合成酶D.位于癌细胞膜,引起特异性免疫抗原A.A B.B C.C D.D【答案】B【详析】〖祥解〗本题的知识点是膜蛋白的种类及功能。膜蛋白根据功能不同,可分为四类:载体蛋白、受体蛋白、糖蛋白、酶。【详析】突触后膜上有与神经递质结合的特异性受体,受体可以特异性的结合相应的神经递质,使下一个神经元兴奋或抑制,A正确;靶细胞上含有能和相应激素特异性结合的受体,当激素与受体结合后,引起细胞代谢发生变化B错误;光合作用的光反应过程中,会发生光能转变为ATP中活跃的化学能,即需要ATP的合成,因此类囊体薄膜上含有ATP合成酶,C正确;细胞癌变后,细胞膜上会产生相应的癌胚抗原,引起机体的特异性免疫反应,进而清除癌变的细胞,D正确。【『点石成金』】解答本题的关键是分清各种蛋白的功能。载体蛋白具有运输物质的作用;受体蛋白与相应的神经递质与激素结合,使细胞的代谢发生变化;糖蛋白具有识别作用;酶具有催化作用。6.黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,分布广泛、易于取材,可用作生物学实验材料。下列有关叙述正确的是()A.黑藻是一种单细胞藻类,叶片可用作观察叶绿体的材料B.黑藻成熟叶片不可用作观察质壁分离和复原的材料C.黑藻成熟叶片不可用作观察植物有丝分裂的材料D.观察黑藻根尖细胞分裂时,在有丝分裂前期中心体分别移向细胞两极【答案】C〖祥解〗质壁分离是植物生活细胞所具有的一种特性(细胞体积大,成熟的细胞才能发生质壁分离)。当外界溶液的浓度比细胞液的浓度高时,细胞液的水分就会穿过原生质层向细胞外渗出,液泡的体积缩小,由于细胞壁的伸缩性有限,而原生质体的伸缩性较大,所以在细胞壁停止收缩后,原生质体继续收缩,这样细胞膜与细胞壁就会逐渐分开,原生质体与细胞壁之间的空隙里就充满了外界浓度较高的溶液。【详析】A、黑藻是多细胞藻类,黑藻叶片含有叶绿体,且为单层细胞,是观察叶绿体的良好材料,A错误;B、黑藻成熟叶片含有大液泡,且叶绿体的存在使得细胞为绿色,可用作观察质壁分离和复原的材料,B错误;C、黑藻成熟叶片高度分化,不会分裂,不可用作观察植物细胞有丝分裂的材料,C正确;D、黑藻属于高等植物,细胞内没有中心体,中心体只存在于动物和低等植物的细胞中,D错误。故选C。7.真核细胞正常的生理功能与生物膜的完整性密切相关。下列说法错误的是()A.内质网和高尔基体膜受损会影响蛋白质的正常折叠及分类B.线粒体内膜受损会导致有氧呼吸的第三阶段受阻C.类囊体膜受损会导致叶绿体内NADP+和ADP含量降低D.溶酶体膜受损会导致细胞无法消化衰老、损伤的细胞器【答案】C【详析】A、内质网是蛋白质加工折叠的场所,高尔基体负责蛋白质的分类和运输,内质网和高尔基体的膜受损会影响这些功能,A正确;B、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段(电子传递链)的场所,受损会导致该阶段受阻,B正确;C、类囊体膜是光反应的场所,若受损则光反应停止,ATP和NADPH无法生成,光反应中ADP和NADP+的消耗减少,导致两者在叶绿体中积累,而非降低,C错误;D、溶酶体膜破裂会释放水解酶,由于细胞质基质的pH高于溶酶体内,因此酶在细胞质基质中可能失活,无法分解衰老的细胞器,D正确。故选C。8.图甲是豚鼠胰腺腺泡细胞的电镜照片,该细胞可合成并分泌胰蛋白酶等多种消化酶,图乙中①~④表示图甲细胞的部分细胞器。下列有关叙述正确的是()A.葡萄糖在图乙中结构①中分解成CO2和水,可为腺泡细胞内蛋白合成、分泌等生理过程供能B.图乙部分结构③的表面附着有结构④,结构③鼓出后可形成图甲中的分泌颗粒C.图乙结构①和④都能发生碱基互补配对,但形成的碱基对不完全相同D.在细胞有活性的状态下,图乙结构①②③都具有选择透过性【答案】C〖祥解〗图甲中的分泌颗粒为高尔基体出芽形成的囊泡,图乙中结构①为线粒体,②为中心体,③为高尔基体,④为核糖体。有氧呼吸的第一阶段是在细胞质基质中进行的,后两个阶段是在线粒体中进行的。【详析】A、结构①是线粒体,线粒体不能直接将葡萄糖分解为二氧化碳和水,葡萄糖需要先在细胞质基质中分解为丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体进一步氧化分解为二氧化碳和水,A错误;B、结构③是高尔基体,其表面没有核糖体附着,B错误;C、结构①为线粒体(其中能发生DNA复制、转录和翻译过程)、结构④为核糖体(其中能发生翻译过程),因此两者都能发生碱基互补配对,DNA复制、转录和翻译三个过程中碱基配对不完全相同,C正确;D、结构②是中心体,其无膜结构,因此不具有选择透过性,D错误;故选C。9.关于生物学实验操作、实验材料及分析,下列叙述正确的是()A.分泌蛋白的合成和运输的实验、鲁宾和卡门的实验、卡尔文循环的实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了放射性同位素标记技术B.辛格和尼科尔森对生物膜结构的研究、尝试制作真核细胞的三维结构模型、沃森和克里克制作的DNA双螺旋结构模型都用到了物理模型建构法C.从细胞中分离各种细胞器、DNA分子的复制方式的研究和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了相同的离心法D.脂肪鉴定的实验、绿叶中色素提取的实验、有丝分裂观察的实验和低温诱导染色体加倍的实验中用到酒精的浓度和作用均不相同【答案】B〖祥解〗鲁宾和卡门采用同位素标记法证明光合作用中产生的氧气来自水;沃森和克里克通过构建物理模型发现了DNA的双螺旋结构;赫尔希和蔡斯采用同位素标记法证明DNA是遗传物质。【详析】A、分泌蛋白的合成和运输的实验、卡尔文循环的实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了放射性同位素标记技术,但鲁宾和卡门的实验运用的是同位素标记法,并未设计放射性同位素,A错误;B、物理模型是以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,沃森和克里克构建的DNA分子双螺旋结构模型属于物理模型,辛格和尼科尔森对生物膜结构的研究,提出流动镶嵌模型,也用到了物理模型构建法,B正确;C、从细胞中分离各种细胞器、DNA分子的复制方式的研究和噬菌体侵染大肠杆菌的实验中都用到了离心法,但有所不同,如分离各种细胞器用到的是差速离心法,DNA复制方式的研究用到了密度梯度离心法,C错误;D、脂肪鉴定的实验、绿叶中色素提取的实验、有丝分裂观察的实验和低温诱导染色体加倍的实验中用到酒精的浓度和作用不完全相同,它们所用到的酒精浓度依次为50%酒精、无水乙醇、95%酒精和95%酒精,D错误。故选B。10.细菌细胞膜内褶而成囊状结构称为中体,如图所示。与细胞膜相比,中体膜上蛋白质含量较少,而脂质含量相当。中体膜上附着有细菌的有氧呼吸酶系,中体内分布有质粒和核糖体。相关叙述错误的是()A.中体膜上可能有水的产生也有水的消耗B.中体内既有DNA又有RNAC.细胞膜的功能比中体膜的功能更简单D.推测中体的形成可能与线粒体的起源有关【答案】C〖祥解〗细胞膜主要是由脂质和蛋白质组成的。此外,还有少量的糖类。在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富,此外还有少量的胆固醇。蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多。

【详析】A、中体膜上可能有水的产生也有水的消耗有氧呼吸过程中,第二阶段(丙酮酸分解)消耗水,第三阶段([H]与氧气结合)产生水。中体膜附着有氧呼吸酶,可推测其参与有氧呼吸的部分或全部过程。因此,中体膜上可能同时存在水的消耗(如丙酮酸分解)和产生(如电子传递链),A正确;B、中体内既有DNA又有RNA题目明确提到“中体内分布有质粒”,质粒是细菌的环状DNA分子,属于DNA;同时,细菌细胞内存在RNA(如mRNA、tRNA、rRNA),核糖体(由rRNA和蛋白质组成)也分布于中体内。因此,中体内必然含有DNA(质粒)和RNA(核糖体中的rRNA及细胞内其他RNA),B正确;C、细胞膜的功能比中体膜的功能更简单,膜的功能复杂程度主要由膜蛋白的种类和含量决定。题目指出“中体膜上蛋白质含量较少,而脂质含量相当”,说明中体膜的蛋白质含量低于细胞膜。由于蛋白质是膜功能的主要承担者(如载体、酶、受体等),蛋白质含量越少,膜功能越简单。因此,中体膜的功能应比细胞膜更简单,C错误;D、推测中体的形成可能与线粒体的起源有关线粒体起源的内共生学说认为,线粒体可能起源于被真核生物祖先吞噬的需氧原核生物。中体作为细菌细胞膜内陷形成的结构,附着有氧呼吸酶,其膜结构和功能与线粒体(有氧呼吸主要场所)具有相似性。推测中体的膜内陷方式可能为线粒体的膜结构起源提供进化线索,D正确。故选C。11.酶与底物的结合部位被称为结合位点。酶的抑制剂有两类,一类为竞争性抑制剂,与底物竞争酶分子上的结合位点;另一类是非竞争性抑制剂,与结合位点以外的地方结合,使酶的构象发生变化,从而导致活性中心不能再与底物结合。已知类黄酮、Urease-IN-2是脲酶的两类抑制剂,某科研小组为探究在最适宜温度下它们分别归属于哪一类抑制剂,通过实验得到如图结果。下列说法错误的是()A.①②③组实验中的脲酶,其空间结构是完全相同的B.随着尿素溶液浓度提高,图中3条曲线不再升高的因素是相同的C.若适当升高①②③组实验中的温度,图中3条曲线表示的尿素分解速率均会降低D.据图可知类黄酮为竞争性抑制剂,Urease-IN-2是非竞争性抑制剂【答案】A〖祥解〗酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。【详析】AD、比较①②组实验,低浓度时,①组的尿素分解速率高于②组,达到一定浓度后,①②组持平,所以类黄酮是竞争性抑制剂,竞争性抑制剂没有改变酶的构象,通过曲线③可知,Urease-IN-2是非竞争性抑制剂,脲酶构象发生了改变,A错误,D正确;B、随着尿素溶液浓度提高,图中3条曲线不再升高的因素是相同的,均是受酶数量的限制,B正确;C、温度是该实验的无关变量,该实验是在最适宜的温度下进行,因此若适当升高实验中的温度,图中3条曲线表示的尿素分解速率均会降低,C正确。故选A。12.藜麦是一种耐盐植物,具有非常强的抗逆性和较高的营养品质。参与藜麦Na+和K+平衡的关键转运载体和通道如下图所示。下列叙述错误的是()A.SOS1和NSCC的结构不同,转运Na+的方式也不同B.KOR与K+结合运出表皮细胞,不需要能量C.H+通过主动运输运出细胞,维持了细胞膜两侧H+的浓度差D.Na+以主动运输的方式进入液泡,使根细胞的吸水能力加强【答案】B〖祥解〗小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。【详析】A、图中显示,钠离子通过NSCC的过程是顺浓度梯度进行的,为协助扩散,钠离子通过SOS1转运出细胞是逆浓度梯度进行的,消耗的是H+的梯度势能,为主动运输,据此推测,SOS1和NSCC的结构不同,转运Na+的方式也不同,A正确;B、据图可知,KOR是一种K+通道,不会与K+结合,B错误;C、根据膜两侧H+浓度差可知,H+运出表皮细胞的方式是主动运输,维持了细胞膜两侧H+的浓度差,C正确;D、Na+以主动运输的方式进入液泡,该过程消耗的是H+的梯度势能,钠离子转运进入液泡有利于提高细胞液的渗透压,从而提高根细胞的吸水能力,D正确。故选B。13.胃壁细胞上的H+-K+-ATP酶是一种质子泵,它能不断将胃壁细胞内的H+运输到膜外胃腔中。若分泌到胃腔中的H+过多,则易引起胃溃疡。奥美拉唑可作用于质子泵,对胃溃疡有一定的治疗作用。已知胃壁细胞中的的浓度高于血液中的。下列有关说法错误的是()A.K+由胃壁细胞进入胃腔的过程中不需要与膜转运蛋白结合B.由此可推测,奥美拉唑对H+-K+-ATP酶的活性具有抑制作用C.抑制胃壁细胞的呼吸作用会对胃部的消化产生影响D.Cl-进入胃壁细胞的方式为协助扩散,不消耗能量【答案】D〖祥解〗据图分析,H+-K+-ATP酶能将钾离子转运到胃壁细胞内,将氢离子运出胃壁细胞,K+和Cl-通过通道蛋白运出胃壁细胞。【详析】A、图示可知,K+由胃壁细胞进入胃腔通过通道蛋白,该过程属于协助扩散,K+不需要与膜转运蛋白结合,A正确;B、奥美拉唑可作用于质子泵,胃壁细胞上的H+-K+-ATP酶是一种质子泵,由此可推测,奥美拉唑对H+-K+-ATP酶的活性具有抑制作用,B正确;C、胃壁细胞上的H+-K+-ATP酶是一种质子泵,质子泵的运输属于主动运输,需要细胞提供能量,故抑制胃壁细胞的呼吸作用会对胃部的消化产生影响,C正确;D、由图可知,Cl-进入胃壁细胞的方式为主动运输,消耗碳酸氢根浓度差提供的化学势能,D错误。故选D。14.如图是某种雄性动物细胞分裂示意图。下列叙述正确的是()A.在卵巢中可能同时存在图甲、图乙两种分裂图像B.若图甲中的2和6表示两个Y染色体,则此图表示次级精母细胞的分裂C.图甲的细胞中有四对同源染色体,含有1个四分体D.图乙细胞的Y染色体中含有2个核DNA,该细胞分裂产生的子细胞是精细胞【答案】D〖祥解〗根据题意和图示分析可知:图Ⅰ中,含有同源染色体,着丝粒分裂,染色体移向细胞两极,所以细胞处于有丝分裂后期;图Ⅱ中两条染色体大小不一,着丝粒没有分裂,所以细胞处于减数分裂Ⅱ中期。由于图Ⅰ中1、4染色体大小相同,而2、3染色体大小不同,结合图Ⅱ可知2是Y染色体,3是X染色体。【详析】A、图甲中含有同源染色体,着丝粒分裂,染色体移向细胞两极,所以细胞处于有丝分裂后期;图乙中两条染色体大小不一,着丝粒没有分裂,所以细胞处于减数分裂Ⅱ中期,由于该个体为雄性个体,在睾丸中既有有丝分裂的细胞,也有减数分裂的细胞,所以可能同时存在图甲、图乙两种分裂图像,但卵巢的细胞中无Y染色体,故卵巢中不存在图甲、图乙两种分裂图像,A错误;B、由于图甲中1、4染色体大小相同,而2、3染色体大小不同,结合图乙可知2、6是Y染色体,3、7是X染色体,图甲表示的是体细胞的有丝分裂,不可能是次级精母细胞,B错误;C、图甲细胞处于有丝分裂后期,含有8条染色体,四对同源染色体,四分体存在于减数分裂中,图甲的细胞中不含四分体,C错误;D、图乙的细胞处于减数分裂Ⅱ中期,细胞的Y染色体含有染色单体,含有2个核DNA,该细胞分裂产生的子细胞是精细胞,D正确。故选D。15.可立氏循环是指在激烈运动时,肌肉细胞有氧呼吸产生NADH的速度超过其再形成NAD+的速度,这时肌肉中产生的丙酮酸由乳酸脱氢酶转变为乳酸,使NAD⁺再生,保证葡萄糖到丙酮酸能够继续产生ATP。肌肉中的乳酸扩散到血液并随着血液进入肝细胞,在肝细胞内通过葡萄糖异生途径转变为葡萄糖。下列说法正确的是()A.机体进行可立氏循环时,肌细胞消耗的氧气量小于产生的二氧化碳量B.有氧呼吸过程中,NADH在细胞质基质中产生,在线粒体基质和内膜处被消耗C.肌细胞产生的乳酸需在肝细胞中重新合成葡萄糖,根本原因是相关基因的选择性表达D.丙酮酸被还原为乳酸的过程中,产生NAD+和少量ATP【答案】C〖祥解〗有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP。【详析】A、人体激烈运动时,肌细胞中既存在有氧呼吸,也存在无氧呼吸,有氧呼吸产生的CO2与消耗的O2相等,无氧呼吸不消耗O2,也不产生CO2,因此总产生的CO2与总消耗的O2的比值等于1,A错误;B、有氧呼吸过程中,NADH在细胞质基质和线粒体基质中产生,在线粒体内膜处被消耗,B错误;C、肌肉中的乳酸扩散到血液并随着血液进入肝脏细胞,在肝细胞内通过葡糖异生途径转变为葡萄糖,根本原因是葡糖异生途径相关基因的选择性表达,C正确;D、丙酮酸被还原为乳酸为无氧呼吸的第二阶段,该阶段生成NAD+,不产生ATP,D错误。故选C。16.叶绿体在光下把ADP和Pi合成ATP的过程称为光合磷酸化。为探究形成ATP的直接能量来源,科学家在黑暗中进行了如下实验。图中“平衡”的目的是让类囊体内部的pH和外界缓冲溶液pH相同。下列相关叙述正确的是()A.黑暗中培养瓶内只发生呼吸作用B.该实验不需要提供充足的CO2C.形成ATP的直接能量来源由ADP和Pi提供D.在叶绿体中合成ATP需要酸性环境【答案】B〖祥解〗依题意和图示分析可知:将类囊体置于pH为4的缓冲溶液中,当类囊体内部的pH和外界溶液相同时,再将类囊体转移至pH为8的缓冲溶液中并立即加入ADP和Pi,则有ATP生成,但当类囊体内部的pH和外界溶液相同时,即pH均为8时加入ADP和Pi,则没有ATP生成。【详析】A、本实验只有叶绿体的类囊体,故在黑暗中培养瓶内不发生呼吸作用(无线粒体,也无细胞质基质),A错误;B、该实验探究形成ATP的直接能量来源(模拟光反应过程合成ATP过程),而CO2参与的是暗反应,该实验不需要提供充足的CO2,B正确;CD、依题意和图示分析可知:将类囊体置于pH为4的缓冲溶液中,当类囊体内部的pH和外界溶液相同时(即pH=4),再将类囊体转移至pH为8的缓冲溶液中并立即加入ADP和Pi,则有ATP生成,但当类囊体内部的pH和外界溶液相同时,再加入ADP和Pi,则没有ATP生成。可见,叶绿体中合成ATP需要营造成类囊体两侧pH值不同,在叶绿体中合成ATP不一定需要酸性环境,形成ATP的直接能量来源由H+浓度差提供,CD错误。故选B。17.囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表现型频率,检测并计算基因频率,结果如图。下列叙述错误的是A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、DdD.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高【答案】B〖祥解〗基因频率是种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。【详析】A、据图分析可知,深色囊鼠在深色熔岩床区表现型频率高,而在浅色岩P区和浅色岩Q区频率较低,因此,深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响,A正确;B、浅色岩P区中,D的基因频率=DD%+1/2Dd%=0.1,根据深色表现型频率可知,DD%+Dd%=0.18,计算可知,Dd%=0.16;深色熔岩床区中,D的基因频率=DD%+1/2Dd%=0.7,DD%+Dd%=0.95,计算可知,Dd%=0.5,所以与浅色岩P相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率高,B错误;C、囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,因此,浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd,C正确;D、浅色岩Q区中,隐性纯合体的频率=1-0.5=0.5;浅色岩P区中,隐性纯合体频率=1-0.18=0.82,因此,与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高,D正确。故选B18.某动物(2n=4)的基因型为AaBb,有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的,位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂(不考虑突变),下列叙述错误的是()A.图①、②、③和④代表减数分裂Ⅱ后期细胞,最终形成Ab、aB、AB和ab四种配子B.同源染色体分离,形成图⑤减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图①和②两种子细胞C.非姐妹染色单体互换,形成图⑥减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图③和④两种子细胞D.图⑦代表有丝分裂后期细胞,产生的子代细胞在遗传信息上与亲代细胞保持一致【答案】C〖祥解〗基因的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。【详析】A、对于图①、②、③和④,观察染色体形态,无同源染色体且着丝粒分裂,属于减数分裂Ⅱ后期细胞,但该动物为雄性(从图⑤、⑥细胞质均等分裂可判断),经过减数分裂Ⅱ产生的是精细胞,经减数分裂最终形成Ab、aB、AB和ab四种精细胞(不考虑突变),A正确;B、观察图⑤,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,细胞质均等分裂,这是减数分裂Ⅰ后期细胞(雄性),其产生的子细胞为次级精母细胞,图①和②符合次级精母细胞减数分裂Ⅱ后期的情况,所以能产生图①和②两种子细胞,B正确;C、观察图⑥,非姐妹染色单体互换发生在减数分裂Ⅰ前期,形成图⑥减数分裂Ⅰ后期细胞(同源染色体分离),其产生的子细胞为次级精母细胞,到达减数分裂Ⅱ后期时一个细胞的一条染色体上含有基因A和B,另一条染色体上含有基因a和B,另一个细胞的一条染色体上含有基因A和b,另一条染色体上含有基因a和b,不符合图③和④,C错误;D、分析图⑦,有同源染色体且着丝粒分裂,这代表有丝分裂后期细胞,有丝分裂产生的子代细胞在遗传信息上与亲代细胞保持一致,D正确。故选C。19.系统进化树是一种表示物种间亲缘关系的树形图。研究人员结合形态学和分子证据,构建了绿色植物的系统进化关系,示意简图如下。下列推断正确的是()A.植物的系统进化关系是共同由来学说的体现和自然选择的结果B.基因重组增强了生物变异的多样性,但不影响进化的速度和方向C.绿藻化石首次出现地层的年龄小于苔藓植物化石首次出现地层的年龄D.裸子植物与被子植物的亲缘关系比裸子植物与蕨类植物的亲缘关系远【答案】A〖祥解〗生物有共同祖先的证据:(1)化石证据:在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。(2)解剖学证据:具有同源器官的生物是由共同祖先演化而来。这些具有共同祖先的生物生活在不同环境中,向着不同的方向进化发展,其结构适应于不同的生活环境,因而产生形态上的差异。(3)胚胎学证据:①人和鱼胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段。(4)细胞水平的证据:①细胞有许多共同特征,如有能进行代谢、生长和增殖的细胞;②细胞有共同的物质基础和结构基础。(5)分子水平的证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性。【详析】A、系统进化树是一种表示物种间亲缘关系的树形图,而且自然选择决定进化的方向,故植物的系统进化关系是共同由来学说的体现和自然选择的结果,A正确;B、基因重组增强了生物变异的多样性,能为进化提供更多的原材料,会影响进化的速度和方向,B错误;C、绿藻出现早于苔藓,故绿藻化石首次出现地层的年龄大于苔藓植物化石首次出现地层的年龄,C错误;D、据图分析可知,裸子植物与被子植物的亲缘关系比裸子植物与蕨类植物的亲缘关系近,D错误。故选A。20.蝴蝶幼虫取食植物叶片,萝藦类植物进化出产生CA的能力,CA抑制动物细胞膜上N酶的活性,对动物产生毒性,从而阻止大部分蝴蝶幼虫取食。斑蝶类蝴蝶因N酶发生了一个氨基酸替换而对CA不敏感,其幼虫可以取食萝藦。下列叙述错误的是()A.斑蝶类蝴蝶对CA的适应主要源自基因突变和选择B.斑蝶类蝴蝶取食萝藦可减少与其他蝴蝶竞争食物C.N酶基因突变导致斑蝶类蝴蝶与其他蝴蝶发生生殖隔离D.萝藦类植物和斑蝶类蝴蝶的进化是一个协同进化的实例【答案】C【详析】不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态系统。〖祥解〗A、斑蝶类蝴蝶的N酶发生氨基酸替换属于基因突变,自然选择保留有利变异,使其适应CA环境,A正确;B、斑蝶取食萝藦后占据不同生态位,减少与其他蝴蝶的食物资源竞争,符合生态位分化原理,B正确;C、生殖隔离需物种间无法交配或后代不育,仅N酶基因突变未直接导致生殖隔离,C错误;D、萝藦与斑蝶相互影响、共同进化,体现协同进化,D正确。故选C。二、非选择题21.甲图表示有关蛋白质分子的简要概念图;乙图表示某三十九肽中共有丙氨酸(R基为-CH3)4个,现去掉其中的丙氨酸得到4条长短不等的多肽。据图回答下列问题:(1)甲图中在人体内可以合成的B属于________;①由B形成蛋白质的过程是________。(2)蛋白质的结构具有多样性,从蛋白质自身分析,原因有肽链中氨基酸的________不同,以及肽链盘曲折叠的空间结构千变万化。(3)乙图中,三十九肽被水解后肽键减少________个。这些多肽和三十九肽相比,C原子减少________个。(4)高温加热后,该蛋白________(填“能”或“不能”)和双缩脲试剂发生颜色反应。(5)某蛋白质分子中的一条肽链为156肽,其分子式为(,),并且是由图丙五种氨基酸组成的(苯丙氨酸R基团为),那么,将该156肽彻底水解后将会得到________个赖氨酸,________个天冬氨酸(结果可含分子式中的未知数)。【答案】(1)①.非必需氨基酸②.脱水缩合(2)种类、数目、排列顺序(3)①.7或七

②.12

(4)能

(5)①.z-156

②.(w-157)/2

〖祥解〗(1)分析题图甲可知,A是蛋白质的组成元素,包括C、H、O、N等,B是蛋白质的基本单位氨基酸;①是氨基酸的脱水缩合反应,C是连接氨基酸残基的化学键是肽键。(2)题图乙是三十九肽水解掉4个丙氨酸得到4条长短不等的多肽,丙氨酸的位置应该是8号、18号、27号、39号,因此水解掉4个丙氨酸需要水解7个肽键,消耗7分子水。【解析】(1)A是蛋白质的组成元素,包括C、H、O、N,有的还含有S;B是氨基酸,在人体内可以合成的氨基酸属于必需氨基酸;由氨基酸形成蛋白质的过程①是脱水缩合过程。(2)蛋白质的结构具有多样性,从蛋白质自身分析,原因有氨基酸的种类、数量和排列顺序不同,以及肽链盘曲折叠的空间结构千变万化。(3)在三十九肽中,含有38个肽键,去掉4个丙氨酸后,形成4条肽链,该4条肽链由35个氨基酸组成,因此共有肽键数为:35-4=31个,因此比原来少了7个肽键;图示过程为:三十九肽+7个H2O→4条短肽+4个丙氨酸(C3H7O2N),根据碳原子守恒可知:三十九肽中的C=4条短肽中的C+4个丙氨酸中的C(12个),所以4条短肽比三十九肽中的C原子减少了12个。(4)高温加热后,蛋白质的空间结构发生变化,但肽键并未被破坏,故仍可与双缩脲试剂发生颜色反应。(5)依据题图可知:构成该156肽的五种氨基酸分子中,只有赖氨酸含有2个N原子,设该156肽中含有赖氨酸M个,根据蛋白质中的N原子数=肽键数+肽链数+R基上的N原子数可得:z=(156-1)+1+M,解得M=(z-156)个;构成该156肽的五种氨基酸分子中,只有天门冬氨酸含有2个羧基,设该156肽中含有天门冬氨酸N个,根据蛋白质中O原子数=肽键数+2×肽链数+R基上的O原子数可得:w=(156-1)+2×1+2N,解得N=(w-157)/2个。22.细胞分裂是生物体重要的特征,是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础,是生命活动中不可或缺的重要环节。Ⅰ.图1为某雌性动物体内五个处于不同分裂时期的细胞示意图;图2表示体细胞中染色体数为2n的生物不同细胞分裂时期染色体、染色单体和核DNA分子的含量;图3为某哺乳动物细胞分裂过程简图,其中A~G表示相关细胞,①~④表示过程。(1)图1中d细胞分裂完成后得到的子细胞名称是_________,a~e中含有姐妹染色单体的细胞有________。(2)图1中的细胞c对应于图2中的________时期。II.研究发现,细胞周期蛋白B3(CyclinB3)缺失小鼠体型和生理状态都比较正常,具有完整的卵泡和睾丸发育状况,但自然交配后雌性小鼠不能产生后代,而雄性小鼠的发育和繁殖能力均正常。为进一步揭示CyclinB3的功能,研究者对正常雌鼠(2n=40)与CyclinB3缺失雌鼠卵细胞形成过程中的关键时期进行了对比,如图所示。据图回答下列问题。(3)由图分析可知,CyclinB3缺失的卵母细胞形成了正常的纺锤体,但未排出第一极体,表明CyclinB3缺失的卵母细胞被阻滞于________。推测细胞周期蛋白B3可以促进________分离。(4)研究发现,CyclinB3缺失的卵母细胞在受精后可以绕过减数分裂Ⅰ后期而进行减数分裂Ⅱ,在减数分裂Ⅱ后期发生姐妹染色单体分离,在排出第二极体后会发育为早期胚胎。早期胚胎发育阶段,胚胎细胞通过________方式增殖,此分裂过程中染色体数最多有_______条,但所有胚胎在着床后会死亡。【答案】(1)①.极体②.bce

(2)Ⅰ

(3)①.MⅠ中期(减数第一次分裂中期)②.促进同源染色体的分离(4)①.有丝分裂②.120

〖祥解〗题图分析,图1中a细胞处于有丝分裂后期;b细胞处于减数第一次分裂中期;c细胞处于有丝分裂中期;d细胞处于减数第二次分裂后期;e细胞处于减数第一次分裂四分体时期;图2中Ⅰ可表示有丝分裂前中期和减数第一次分裂前、中、后期;Ⅱ表示减数第二次分裂前、中期;Ⅲ可表示减数第二次分裂后期,也可表示有丝分裂末期产生的体细胞,Ⅳ表示卵细胞或第二极体;图3中A表示初级精母细胞,B和C表示次级精母细胞,D、E、F、G表示精细胞。【解析】(1)d细胞表现为均等分裂,处于减数第二次分裂后期,该细胞为第一极体,该细胞分裂完成后得到的子细胞名称是第二极体,a~e中含有2对同源染色体的细胞有bce,它们分别是初级卵母细胞、处于有丝分裂中期的体细胞和处于减数第一次分裂前期的初级卵母细胞。(2)图1中的细胞c有同源染色体且每条染色体含有2个染色单体,对应于图2中的Ⅰ时期。(3)由图可知,与正常小鼠相比,CyclinB3缺失小鼠的同源染色体不能分离,减数第二次分裂过程不能正常进行,细胞停滞在MⅠ中期(减数第一次分裂中期),由此可推测CyclinB3的功能是促进同源染色体的分离。(4)CyclinB3缺失的卵母细胞在受精后可以绕过减数分裂Ⅰ后期而进行减数分裂Ⅱ,则发生姐妹染色单体分离,在排出第二极体后会发育为早期胚胎;胚胎细胞增殖的方式是有丝分裂;老鼠有20对染色体,由于卵母细胞同源染色体未分离,则形成的卵细胞染色体数目为40,与正常的精子染色体20条结合后,受精卵中的染色体数目是60条,在有丝分裂后期染色体数目最多,有120条,但所有胚胎在着床后会死亡。23.蓝细菌是一类光能自养型细菌,其光合作用的原理与高等植物相似,图1是其胞内光合片层上进行的光反应阶段示意图。蓝细菌具有一种特殊的CO2浓缩机制,如图2所示,其中羧化体具有蛋白质外壳,可避免CO2逃逸。回答下列问题:(1)蓝细菌的光合片层膜相当于高等植物叶绿体的______可进行光反应过程,图1中的物质Y是_______。(2)Rubisco酶具有“两面性”;CO2浓度较高时,该酶催化C5(RuBP)与CO2反应完成光合作用;O2浓度较高时,该酶催化C5(RuBP)与O2结合后经一系列反应释放CO2,导致光合效率下降。蓝细菌的CO2浓缩机制和羧化体蛋白质外壳可提高羧化体中Rubisco周围____的浓度,从而抑制O2与C5结合提高光合效率。(3)科研人员在适宜CO2浓度条件下,探究环境因素对蓝细菌光合作用强度的影响,结果如图3所示。该实验的自变量为______。图中C点时,蓝细菌在20℃条件下产生的氧气量__________(填“大于”“等于”或“小于”)30℃条件下产生的氧气量。【答案】(1)①.类囊体薄膜②.O2(2)CO2(3)①.光照强度和温度②.小于〖祥解〗光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生的场所是叶绿体的类囊体薄膜,色素分子吸收、传递和转换的光能,一部分用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分用于合成ATP。暗反应发生的场所是叶绿体基质,首先发生CO2的固定,即CO2和C5结合形成两分子的

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