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文档简介

2026年江西省井冈山市高二生物上册期末考试模拟卷附答案(精练)考试时间:75分钟;命题人:教研组考生注意:1、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上2、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。一、单选题(15小题,每小题2分,共计30分)1、人体细胞中膜蛋白功能复杂多样。下列生命活动中不需要膜蛋白参与的是()A.小肠上皮细胞吸收甘油 B.线粒体内膜上的电子传递C.突触后膜接收神经递质 D.分泌蛋白通过胞吐运出细胞2、每年秋冬季是流感高发期。接种流感疫苗后,人体内会产生相应抗体,从而获得有效免疫保护。下列叙述正确的是()A.抗体由浆细胞内游离的核糖体合成B.抗体经内质网加工后即具有免疫活性C.包裹抗体的囊泡可与高尔基体任意部位发生膜融合D.产生的抗体通常只能中和疫苗所针对的流感病毒3、病毒是一类个体微小、结构简单的生物。下列关于病毒的叙述,正确的是()A.只具有核糖体一种细胞器 B.都以DNA作为遗传物质C.增殖必须在活细胞内进行 D.能分解葡萄糖和胆固醇4、某有机小分子的结构示意图如下。下列叙述正确的是()A.该分子的元素组成为C、N、O、PB.该分子中含有一个高能磷酸键C.该分子是细胞中的主要能源物质D.该分子可表示组成核酸的基本单位阅读下列材料完成下面小题。放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病,一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见下图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。5、实验室中某同学以洋葱为材料进行相关实验。下列叙述正确的是()A.常用于观察质壁分离的洋葱鳞片叶,也是提取和分离光合色素的理想材料B.制作洋葱根尖细胞有丝分裂临时装片时,需用盐酸破坏细胞间的果胶C.观察植物细胞质壁分离及复原实验时,不可以用洋葱鳞片叶的内表皮为材料D.鉴定洋葱是否含有蛋白质时,将双缩脲试剂A和B混合后加入待测研磨液中6、下图所示为某DNA分子片段,其中一条链含15N,另一条链含14N。下列相关叙述正确的是()A.图中①为磷酸基团,②为高能磷酸键B.解旋酶能催化断开③,不能催化断开②C.④为腺嘌呤脱氧核苷酸,可由ATP脱去2个磷酸基团形成D.该DNA在含14N的培养液中复制3次,子代中含15N的DNA占1/47、肺泡上皮细胞有Ⅰ型和Ⅱ型2种,其形态和功能不同的原因是()A.细胞增殖 B.细胞分化 C.细胞衰老 D.细胞癌变8、基孔肯雅热的病原体为基孔肯雅病毒,以发热为首发症状。下列叙述错误的是()A.病毒在细胞内大量增殖导致的细胞死亡不属于细胞凋亡B.适当发热可以增强吞噬细胞对该病毒的吞噬作用C.被病毒激活的B淋巴细胞会转移至骨髓中增殖分化D.患者康复后,体内存在能特异性识别该病毒的记忆细胞和抗体9、组成下列物质的单体种类最多的是()A.血红蛋白 B.DNA C.糖原 D.纤维素10、“酸生长理论”认为,生长素能使植物细胞膜上存在的非活化质子泵发生活化,活化的质子泵水解ATP,将细胞内的H+运输到细胞壁中,使细胞壁变松弛,促进细胞纵向伸长,进而促进植物生长。下列有关叙述正确的是()A.色氨酸可在细胞的核糖体上转变为生长素B.植物细胞膜内的H+浓度高于膜外的H+浓度C.活化的质子泵运输H+时需要消耗能量,运输过程其构象改变D.生长素只能由形态学上端向下端进行极性运输11、某细胞中有关物质合成如下图,①~⑤表示生理过程,I为核膜,Ⅱ为线粒体内的环状DNA。下列叙述正确的是()A.物质Ⅱ上基因的遗传不遵循孟德尔定律B.②过程的产物上含有基因的启动部位C.③过程核糖体在mRNA上由左向右移动D.用某药物抑制②过程,该细胞的需氧呼吸不受影响12、某兴趣小组采用水培技术探究低氧胁迫对两个水稻品种(甲、乙)根部细胞呼吸的影响,实验结果如图所示。下列说法错误的是()A.正常通气下,水稻根部细胞既进行需氧呼吸也进行厌氧呼吸B.低氧胁迫下,丙酮酸通过厌氧呼吸第二阶段被氧化分解为乙醇C.品种甲水稻细胞中将丙酮酸转变为乙醇的酶活性比品种乙更高D.根据实验结果可推测品种甲水稻耐低氧胁迫能力弱于品种乙13、科学家用32P标记的磷酸盐浸泡蚕豆幼苗追踪放射性的去向,以研究蚕豆根尖分生区细胞分裂情况,得到的根尖细胞连续分裂数据如图所示,①③⑤代表分裂期。下列叙述正确的是()A.32PB.①②可表示一个完整细胞周期C.蚕豆细胞中心体复制发生在②和④时期D.DNA含量加倍发生在①③⑤时期14、我国承诺在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。碳达峰是指CO2排放量达到峰值,碳中和是指CO2净排放量为0。某区域中部分碳循环的过程如图所示,还有化石燃料燃烧会产生大量CO2。下列叙述正确的是()A.图中乙表示分解者B.图中丙属于第三和第四营养级C.实现碳中和时,数学模型为②+③+④<①D.实现碳中和时,甲的有机物的积累量等于零阅读下列材料,回答以下小题。人体有两种重要的抗体IgG和IgA,它们在人体中占比较大。IgG在出生后3个月开始产生,且能通过胎盘从母体传给胎儿,这对新生儿抗感染很重要。胎盘上的滋养层细胞膜上有IgG受体蛋白(FcRn),IgG能与其结合,形成小泡,然后再转入胎儿体内。IgA则在出生后4-6个月产生,产生前其主要通过母乳被婴儿小肠吸收。15、胎盘球蛋白是来源于人类胎盘血清中的免疫球蛋白,下列关于胎盘球蛋白的叙述,不正确的是()A.组成的基本单位是氨基酸 B.内质网、高尔基体参与其加工C.具有催化抗原降解的活性 D.能增强机体对病原体的抵抗力二、多选题(10小题,每小题3分,共计30分)16、如图为生物学实验过程或结果示意图,相关叙述错误的是()A.图甲为噬菌体侵染细菌实验,要用到同位素标记法B.若图乙表示正在发生质壁分离的植物细胞,则细胞吸水能力逐渐增强C.图丙右侧锥形瓶中的澄清石灰水可用酸性重铬酸钾溶液替代进行检测D.图丁表示洋葱根尖的培养,待根长至5cm左右剪取尖端2~3cm用于解离17、关于细胞分裂、分化、衰老和凋亡的叙述中,错误的是()A.细胞的衰老和凋亡是正常的生命现象B.细胞分化使各种细胞的遗传物质产生差异C.细胞分化仅发生于早期胚胎形成过程中D.所有体细胞都不断地进行细胞分裂18、成熟筛管细胞是高等植物中运输有机物的细胞,其保留了线粒体,但细胞核和核糖体退化消失,完全依靠紧邻的伴胞供给营养“养活”。图一是某高等植物光合产物以蔗糖形式从叶肉细胞经细胞外空间进入伴胞的过程。图二为蔗糖在不同细胞间运输、转化过程的示意图。下列说法正确的是()A.图1中蔗糖进入细胞的方式为主动运输,消耗的能量不直接来自ATPB.ATP的合成减少会直接影响图2中单糖的运输C.与野生型相比,SU功能缺陷突变体的叶肉细胞中会积累更多的蔗糖D.若没有伴胞供给营养,成熟筛管细胞将因结构不完整而缩短寿命19、如图表示某种植物的非绿色器官在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,据图判断下列说法不正确的是()A.图中乙曲线表示在不同氧气浓度下氧气吸收量B.图中甲曲线表示在不同氧气浓度下无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量C.氧浓度为d时该器官的细胞呼吸方式是既有有氧呼吸,又有无氧呼吸D.氧浓度为b时,该器官有氧呼吸和无氧呼吸分解葡萄糖的速率相同20、关于核酸的叙述,不正确的是()A.只有细胞内的核酸才是携带遗传信息的物质B.DNA分子的脱氧核糖上均连接一个磷酸和一个含氮碱基C.分子大小相同、碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息一定相同D.DNA是真核生物主要的遗传物质21、下列关于生物体中酶的叙述,正确的是()A.在细胞中,核外依然由有参与DNA合成的酶B.由活细胞产生的酶在生物体外没有催化活性C.酶的本质一般是蛋白质,属于有机物D.唾液淀粉酶催化反应最适温度和保存温度是37℃22、图1表示基因型为AaXBY的果蝇体内某个细胞分裂示意图(仅表示出部分染色体),图2表示该个体细胞分裂过程中同源染色体对数的变化模式图(虚线前后表示不同的分裂方式)。下列说法错误的是()A.图1细胞可能是次级精母细胞,对应于图2中曲线的⑧~⑨段B.图1细胞继续分裂会出现2个染色体组,图2中曲线的③~④段会出现4个染色体组C.图2中曲线的③~④段能发生同源染色体间的互换,⑥~⑦段能发生同源染色体分离,非同源染色体自由组合D.若该果蝇产生一个基因型为AaY的配子,原因是减数分裂Ⅱ发生染色体数目变异23、以下细胞中既有同源染色体,又含染色单体的是()A.有丝分裂中期 B.有丝分裂后期C.减数第一次分裂中期 D.减数第二次分裂后期24、图甲、乙分别表示载体蛋白介导和通道蛋白介导的两种协助扩散方式,其中通道蛋白介导的扩散比载体蛋白介导的扩散快1000倍。下列叙述正确的是()A.载体蛋白和通道蛋白在细胞膜上是静止不动的B.载体蛋白和通道蛋白均具有专一性C.甲、乙两种方式都属于被动转运D.载体蛋白在转运过程中空间结构发生变化25、图是某生物科研小组开展的“作用时间和温度对酶活性的影响”实验研究成果,下列分析错误的是()A.酶的活性可表示为在1g酶催化下消耗的底物量或生成的产物量B.温度可直接影响化学反应速率,也可通过改变酶分子结构来影响酶促反应速率C.同一温度下作用时间不同,酶的活性不同D.该酶的最适温度随作用时间发生改变三、非选择题(4小题,每小题10分,共计40分)26、土壤盐渍化严重制约了作物的栽培生产,降低了作物所产生的经济效益。国内某团队从离子平衡和光合作用两方面着手,研究在NaCl胁迫下ABA处理对香椿幼苗的生理响应。将大小、长势相同的香椿幼苗随机分为甲、乙、丙、丁4组,培养在相应培养液中,实验处理和结果如下表所示。处理光合作用参数变化叶中离子质量分数气孔导度/(mmol·m-2·s-1)净光合速率/(μmol·m-2·s-1)Na+Mg2+甲组0.179.050.491.53乙组0.0681.501.201.20丙组0.103.271.081.18丁组0.126.530.631.38注:①甲组:完全营养液;乙组:完全营养液+150mmol/LNaCl;丙组:完全营养液+150mmol/LNaCl+1μmol·L-1ABA;丁组:完全营养液+150mmol/LNaCl+10μmol·L-1ABA。②气孔导度表示的是气孔张开的程度,气孔导度越大,表示气孔张开的程度越大。回答下列有关问题:(1)NaCl胁迫条件下,香椿幼苗从培养液中吸收水分的方式是(填“被动运输”或“主动运输”)。水在光合作用中的生理作用有(答出两点即可)。(2)研究发现,ABA可以调控叶肉细胞向胞外排出Na+和向液泡内富集Na+等生理过程,以降低Na+对细胞中酶活性降低的影响,这体现了生物膜的功能。(答出两点即可)。(3)由表中“光合作用参数变化”数据分析可知:①与甲组相比,乙组净光合速率减小,最可能的原因是;②ABA处理对香椿幼苗光合作用的影响是(答出两点)。(4)有同学认为NaCl胁迫下,香椿幼苗光合作用速率下降可能还与其叶绿素含量下降有关。该同学提出该解释的依据。27、甲图是人体某组织的模式图,乙图是内环境稳态与各系统的功能联系示意图,①、②、③、④表示液体,A、B、C、E表示系统,D表示器官。(1)图中E表示系统,具有运输体内物质的作用;体内细胞只有通过F才能与外界环境发生物质交换,则F表示。(2)正常情况下,图甲液中的CO2浓度最高。病人因呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,可以与血液中的(H2CO3/NaHCO3)发生反应,使血液的pH维持相对稳定。(3)正常情况下,外界食物中的葡萄糖进入组织细胞被利用至少穿过层膜。(4)由于工作强度太大,某人出现尿量大增现象,尿检中发现有葡萄糖,可能是C中生理过程出现异常。28、番荔枝树冠层郁闭度高,自然种苗繁育常在遮荫条件下进行。科研人员探究遮荫对番荔枝光合作用的影响。设置1层或2层遮荫网,对幼苗植株进行遮荫处理,实验结果如表所示。回答下列问题:处理透光率/%气孔导度/μmol.m-2.s-1细胞间隙CO2体积分数/μL.L-1光合速率/μmol.m-2.s-1自然光照组100400.4277.0517.911层遮荫组42.4312.08336.8613.022层遮荫组21.2288.07358.3412.3(1)番荔枝叶片的光合色素分布于(填具体场所),测定叶片叶绿素含量前需用提取色素,光反应产生的用于暗反应。(2)与自然光照组相比,遮荫组的光合速率下降并非气孔关闭所导致,分析表格数据发现:遮荫程度增加,,使通过气孔进入细胞间隙的CO2减少,而反而在增加,因此遮荫导致光合速率下降不是气孔关闭所导致。(3)若一天24h处于图中b点对应的光照强度,该植物有机物的积累情况是(选填“大于0”“等于0”或“小于0”);在环境中CO2浓度不变的情况下,与c点相比,d点五碳化合物的含量(填“增加”、“不变”或“减少”)。(4)为降低现有番荔枝林遮荫程度,使种苗繁育良好,根据实验结果提出具体的措施是。29、高血压是以循环系统动脉血压升高为主要表现的临床综合征,已经成为全球范围内重大公共卫生问题。人体血压调节包括神经调节和体液调节,以此来适应和满足机体代谢、精神活动及生理机能的需要。图1为心血管活动的神经体液调节过程,主要包括激素和局部代谢产物对心血管活动的调节。请据图回答下列问题:(1)血管紧张素Ⅱ能刺激肾上腺皮质细胞合成并释放醛固酮,醛固酮的作用是,同时可引起位于的水盐平衡调节中枢兴奋,并在大脑皮层产生渴觉,增加水的摄取,进而使得长期低盐饮食个体的循环血量增加。(2)心血管活动的神经调节中,容量感受器和动脉压力感受器共同维持血量和血压的相对恒定。当回心血量突然增加时,容量感受器的兴奋性增加,(填“促进”或“抑制”)抗利尿激素的释放,最终通过增加尿量使循环血量减少。失重环境下,动脉压力感受器向位于的心血管中枢发送信号,机体可通过(填“条件”或“非条件”)反射调节血压。(3)乙酰胆碱(ACh)作用广泛,能特异性地作用于各类胆碱受体(如G蛋白耦联受体等),ACh在人体降血压调节中具有重要作用,ACh作用于心肌细胞、血管内皮细胞的调节机制如图2所示:①图2中ACh与G蛋白耦联受体结合后,引发G蛋白与分离。释放的GBγ亚基结合并K+通道,此时膜内外电位为,从而降低心肌收缩频率,降低血压。②ACh与G蛋白耦联受体结合后,一方面通过方式使Ca2+进入血管内皮细胞的细胞质基质,另一方面通过合成IP3,打开(填细胞器名称)上IP3敏感的钙离子通道,引起细胞质基质中Ca2+浓度上升,从而活化NO合酶。③ACh与M型和N型受体结合会产生不同的电位变化。ACh与N

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