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文档简介
生物高三二轮复习2016届实验班卷考试信息栏考试时间:90分钟试卷满分:100分命题范围:人教版高中生物必修一、必修二、必修三、选修一、选修三注意事项:本试卷分选择题和非选择题两部分。选择题答案必须用2B铅笔填涂在答题卡上;非选择题答案必须用黑色签字笔或黑色墨水钢笔书写在答题卡指定位置。保持答题卡清洁,不得折叠、污损。2016届考生请仔细审题,确保答案准确无误。第一部分:选择题(共10题,每题2分,共20分)某植物细胞在无氧条件下进行细胞呼吸,第一阶段产生和丙酮酸,第二阶段与丙酮酸结合生成酒精和二氧化碳。若该细胞呼吸产生的全部用于还原二氧化碳,则该植物细胞在无氧呼吸过程中每消耗1mol葡萄糖,最多能生成多少mol酒精?A.1B.2C.3D.4在光照强度增加时,某植物光合速率加快,但光照强度增加到一定程度后,光合速率不再增加。若此时突然将植物移至黑暗环境中,短时间内叶绿体中C3化合物含量的变化是:A.上升B.下降C.不变D.先升后降某二倍体生物体细胞中含有16条染色体,其细胞核DNA含量在细胞周期中的变化曲线如图所示。下列关于该细胞周期的说法,正确的是:A.该细胞分裂间期持续的时间一定长于分裂期B.该细胞分裂完成后,产生的子细胞中染色体数目一定为8条C.该细胞分裂过程中,染色单体消失发生在分裂期的某一时段D.该细胞分裂完成后,产生的子细胞中核DNA含量一定为8个单位某种遗传病由一对常染色体上的等位基因控制。一对表现型正常的夫妇生了一个患病的女儿和一个表现型正常的儿子。若这对夫妇再生一个孩子,该孩子患病的概率是:A.1/4B.1/8C.1/16D.1/32下列关于DNA分子复制的叙述,正确的是:A.DNA复制是以DNA分子两条链为模板B.DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶的参与C.DNA复制过程中,碱基互补配对原则始终严格遵循D.DNA复制产生的子代DNA分子中,一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成的神经递质与突触后膜上的受体结合后,会引起突触后膜产生电位变化。下列关于突触传递的叙述,错误的是:A.突触前膜释放神经递质需要消耗能量B.突触后膜产生的电位变化是外负内正C.神经递质只能与突触后膜上的特定受体结合D.神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜某激素分泌过多会引起甲状腺肿大,该激素的合成和分泌过程受下丘脑和垂体的调节。下列关于该激素分泌调节的叙述,正确的是:A.该激素分泌过多会抑制下丘脑和垂体的活动B.该激素分泌不足会导致促甲状腺激素释放激素分泌减少C.长期饥饿时,该激素分泌减少D.该激素分泌过多会导致血糖浓度升高人体免疫系统中,浆细胞能分泌抗体与抗原结合,从而清除抗原。下列关于体液免疫的叙述,错误的是:A.抗体与抗原结合后,可以通过吞噬细胞的吞噬作用被清除B.浆细胞是由B细胞在体液免疫过程中增殖分化而来C.抗原刺激B细胞增殖分化过程中,细胞核内DNA含量加倍D.体液免疫产生的抗体只能与特定的抗原结合,具有特异性在一个封闭的生态系统中,投入一定量的青草,若青草固定的太阳能总量为M,流入初级消费者体内的能量为N,则M与N的关系正确的是:A.M>NB.M=NC.MN(2)自我调节(3)不能提高能量利用效率。因为能量流动是逐级递减的,流入下一营养级的能量总是小于上一营养级。投放食藻鱼类只能增加该营养级生物的数量,无法增加总能量,反而可能因为鱼类呼吸消耗增加而降低能量利用效率。解析:(1)能量流动特点:单向流动,逐级递减。生产者固定的能量流向分解者,故M>N。(2)生态系统稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。富营养化导致生物多样性减少,抵抗力稳定性下降,恢复力稳定性上升。(3)能量流动是逐级递减的,不可能循环利用。增加一个营养级(食藻鱼)并不会增加总能量,反而因为增加了呼吸消耗,使得能量利用效率降低。第二部分:非选择题答案与详细解析能量流动与生态系统稳定性答案:(1)A(2)抵抗力稳定性下降,恢复力稳定性上升(3)不能提高能量利用效率详细解析:(1)本题考查能量流动的特点。在生态系统中,能量流动是指能量沿着食物链(网)流动的过程。其显著特点是单向流动和逐级递减。单向流动:能量以有机物形式流动,不能循环利用,只能单向由生产者流向消费者,再流向分解者。逐级递减:能量在流动过程中,一部分通过呼吸作用以热能形式散失,另一部分用于生物的生长、发育和繁殖等生命活动。因此,同一条食物链上,下一个营养级获得的能量总是少于上一个营养级。具体计算:生产者固定的太阳能总量M,减去生产者自身呼吸消耗、未被利用以及流向分解者的能量,剩余部分才能流入下一营养级。因此,流入初级消费者的能量N一定小于生产者固定的能量M,即M>N。故选A。(2)本题考查生态系统的稳定性。概念:生态系统所具有的保持自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性。类型:包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身结构功能保持原状的能力。它与生物多样性呈正相关,生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力越强,抵抗力稳定性越高。恢复力稳定性:生态系统在受到外界干扰破坏后,恢复到原状的能力。本题分析:题目中提到“水体富营养化”,这会导致藻类爆发,但同时也可能因为某些优势种过度繁殖导致其他生物死亡,使得生物多样性降低,生态系统的营养结构变得简单。因此,生态系统的抵抗力稳定性下降。相反,由于生态系统结构被破坏,一旦环境条件适宜,某些耐污染或繁殖能力强的生物可能迅速恢复,导致生态系统在短时间内恢复到某种状态,表现为恢复力稳定性上升。(3)本题考查能量流动原理在农业生产中的应用。原理分析:能量流动是逐级递减的,能量在沿食物链流动的过程中,大部分以热能形式散失,只有少部分用于生物体的生长、发育和繁殖。因此,提高能量利用效率的关键是尽可能缩短食物链(减少不必要的消费级),并提高生物的利用率。本题分析:投放食藻鱼类(增加一个营养级),虽然增加了该营养级的生物数量,但根据能量流动规律,能量在每经过一个营养级时都会损失一部分。食藻鱼通过呼吸作用消耗了大量能量,且食藻鱼本身也会被更高一级的消费者(如大型肉食鱼)捕食,使得能量在更高层级进一步损失。因此,这种做法并不能增加生态系统的总能量,反而因为增加了呼吸消耗,使得能量利用效率降低。第三部分:选择题答案与详细解析某植物细胞在无氧条件下进行细胞呼吸,第一阶段产生和丙酮酸,第二阶段与丙酮酸结合生成酒精和二氧化碳。若该细胞呼吸产生的全部用于还原二氧化碳,则该植物细胞在无氧呼吸过程中每消耗1mol葡萄糖,最多能生成多少mol酒精?A.1B.2C.3D.4答案:B解析:无氧呼吸的过程分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解为丙酮酸和少量(还原氢)。第二阶段:丙酮酸分解为酒精和二氧化碳,并释放少量能量。根据化学方程式:可以看出,每消耗1mol葡萄糖,理论上可以生成2mol酒精。题目中提到“产生的全部用于还原二氧化碳”,这实际上描述的是无氧呼吸第二阶段将丙酮酸彻底分解的过程,进一步确认了酒精的生成量。在光照强度增加时,某植物光合速率加快,但光照强度增加到一定程度后,光合速率不再增加。若此时突然将植物移至黑暗环境中,短时间内叶绿体中C3化合物含量的变化是:A.上升B.下降C.不变D.先升后降答案:A解析:这是一个关于光合作用过程中C3(3-磷酸甘油酸)含量的动态变化问题。正常光照下:随着光照强度增加,光反应产生的ATP和NADPH增多,C3的还原速率加快,C3被消耗。光照达到饱和后:光反应产生的ATP和NADPH不再增加,C3的还原速率达到最大值,此时C3的生成速率(来自卡尔文循环)与消耗速率(还原)达到平衡,C3含量相对稳定。突然移至黑暗中:光反应停止:ATP和NADPH的合成中断。C3还原受阻:由于缺乏ATP和NADPH,C3无法被还原为糖类,消耗速率急剧下降。C3继续生成:虽然光反应停止,但暗反应(卡尔文循环)中的酶依然存在,CO2的固定仍在继续,C3的生成速率并未立即停止。结果:C3的生成大于消耗,导致短时间内叶绿体中C3化合物含量上升。故选A。某二倍体生物体细胞中含有16条染色体,其细胞核DNA含量在细胞周期中的变化曲线如图所示。下列关于该细胞周期的说法,正确的是:A.该细胞分裂间期持续的时间一定长于分裂期B.该细胞分裂完成后,产生的子细胞中染色体数目一定为8条C.该细胞分裂过程中,染色单体消失发生在分裂期的某一时段D.该细胞分裂完成后,产生的子细胞中核DNA含量一定为8个单位答案:B解析:A选项:细胞周期包括分裂间期和分裂期。在大多数真核生物中,分裂间期的时间远长于分裂期,但并非“一定”长于。例如某些低等植物或某些特定细胞的分裂期可能较长。因此该选项表述过于绝对,错误。B选项:体细胞含有16条染色体,说明该生物为二倍体(2n=16)。细胞分裂完成后,染色体数目减半,子细胞中染色体数目应为8条(n=8)。该选项正确。C选项:染色单体是在DNA复制后出现的,存在于间期和前期;在分裂期的后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为两条子染色体,此时染色单体消失。因此染色单体消失发生在分裂期的后期,而不是“某一时段”(通常指间期或前期),表述不准确,错误。D选项:细胞分裂完成后,染色体数目减半为8条。DNA含量与染色体数目的关系取决于染色体的状态。如果子细胞处于间期,DNA已复制,DNA含量应为16个单位;如果处于分裂期(前期或中期),DNA含量为32个单位。因此“一定为8个单位”是错误的。某种遗传病由一对常染色体上的等位基因控制。一对表现型正常的夫妇生了一个患病的女儿和一个表现型正常的儿子。若这对夫妇再生一个孩子,该孩子患病的概率是:A.1/4B.1/8C.1/16D.1/32答案:A解析:遗传方式推断:该病由一对常染色体上的等位基因控制,且父母表现型正常,但生了一个患病的孩子,说明该病为常染色体隐性遗传病(aa)。基因型推断:患病女儿为aa。父母表现型正常,设其基因型为Aa。根据孟德尔分离定律,父母(Aa×Aa)生出患病孩子(aa)的概率为1/4。这已确认父母的基因型组合。概率计算:父母均为Aa,生一个孩子患病的概率始终是1/4,与孩子的性别无关(因为是常染色体遗传)。故选A。下列关于DNA分子复制的叙述,正确的是:A.DNA复制是以DNA分子两条链为模板B.DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶的参与C.DNA复制过程中,碱基互补配对原则始终严格遵循D.DNA复制产生的子代DNA分子中,一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成的答案:D解析:A选项:DNA复制是以DNA分子两条链为模板,错误。B选项:DNA复制需要解旋酶解开双螺旋结构,需要DNA聚合酶合成新链。该选项本身表述正确,但需注意,原核生物只有一种DNA聚合酶,真核生物有三种。但在高中生物范围内,通常认为需要解旋酶和DNA聚合酶。不过,D选项是更核心的复制机制描述。C选项:碱基互补配对原则在复制过程中始终严格遵循,包括A-T,G-C。这也是正确描述。D选项:DNA复制是半保留复制,产生的子代DNA分子中,一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成的。这是DNA复制最本质的特征,也是正确答案。辨析:虽然B和C在生物学事实层面也是正确的,但在单选题中,D选项更直接地揭示了复制的机制和特点,且B选项中的“DNA聚合酶”有时在特定语境下(如强调原核生物)会有争议(原核生物主要是DNA聚合酶III),但通常视为正确。然而,D选项是DNA复制定义的核心考点。根据题干选项设置,D是最佳答案。神经递质与突触后膜上的受体结合后,会引起突触后膜产生电位变化。下列关于突触传递的叙述,错误的是:A.突触前膜释放神经递质需要消耗能量B.突触后膜产生的电位变化是外负内正C.神经递质只能与突触后膜上的特定受体结合D.神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜答案:B解析:A选项:神经递质的释放是胞吐作用,需要消耗细胞呼吸提供的能量,正确。B选项:突触后膜产生电位变化通常是去极化,即膜电位由外负内正变为外正内负。静息状态下是外负内正,兴奋时是外正内负。因此说“外负内正”是静息状态,而非电位变化后的状态。该选项错误。C选项:神经递质具有特异性,只能与突触后膜上特定的受体结合,正确。D选项:神经递质存在于突触小泡中,由突触前膜释放,作用于突触后膜,正确。某激素分泌过多会引起甲状腺肿大,该激素的合成和分泌过程受下丘脑和垂体的调节。下列关于该激素分泌调节的叙述,正确的是:A.该激素分泌过多会抑制下丘脑和垂体的活动B.该激素分泌不足会导致促甲状腺激素释放激素分泌减少C.长期饥饿时,该激素分泌减少D.该激素分泌过多会导致血糖浓度升高答案:B解析:A选项:该激素(如甲状腺激素)分泌过多时,通过负反馈调节抑制下丘脑分泌TRH和垂体分泌TSH,而不是直接抑制下丘脑和垂体的活动。该选项表述错误。B选项:该激素分泌不足时,负反馈调节减弱,导致下丘脑分泌TRH增多,进而促进垂体分泌TSH增多。因此,该激素分泌不足会导致促甲状腺激素释放激素分泌减少(即释放增多)。该选项正确。C选项:长期饥饿时,机体代谢减弱,甲状腺激素分泌减少,促甲状腺激素释放激素分泌增加。该选项错误。D选项:该激素调节新陈代谢、促进生长发育,但不会直接导致血糖升高(血糖升高主要受胰岛素和胰高血糖素调节)。该选项错误。人体免疫系统中,浆细胞能分泌抗体与抗原结合,从而清除抗原。下列关于体液免疫的叙述,错误的是:A.抗体与抗原结合后,可以通过吞噬细胞的吞噬作用被清除B.浆细胞是由B细胞在体液免疫过程中增殖分化而来C.抗原刺激B细胞增殖分化过程中,细胞核内DNA含量加倍D.体液免疫产生的抗体只能与特定的抗原结合,具有特异性答案:A解析:A选项:抗体与抗原结合后形成免疫复合物。免疫复合物可以被吞噬细胞识别并吞噬清除。虽然抗体本身不具备吞噬功能,但抗体作为“标记”,确实能帮助吞噬细胞清除抗原。因此,该选项在一般描述中常被认为是正确的。B选项:B细胞在抗原刺激下,增殖分化为浆细胞和记忆细胞,正确。C选项:B细胞增殖分化的过程需要细胞增殖,必然伴随着DNA复制,因此细胞核内DNA含量会加倍(从2n变为4n),正确。D选项:抗体具有高度的特异性,只能与特
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