湖南省长沙市岳麓区湖南师大附中2023年生物高二第二学期期末教学质量检测模拟试题(含解析)_第1页
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文档简介

2023学年高二年级下学期生物模拟测试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)1.下列实验中能体现细胞全能性的有()①玉米花粉粒培育出植株②转入贮存蛋白基因的向日葵细胞培育出植株③烧伤病人的健康细胞培养出皮肤④核移植获得的组装细胞培育出小鲤鲫移核鱼⑤植物用种子繁殖后代⑥用悬浮培养的单个胡萝卜细胞培养成可育的植株。A.②③④⑤⑥ B.①②④⑥ C.②③④⑤ D.①②③④⑤⑥2.下列关于细胞呼吸的叙述中,正确的是()A.为降低细胞呼吸速率,生产中储存果蔬需要提供低温、无氧条件B.人体剧烈运动时肌肉细胞中CO2产生量将多于肌肉细胞中O2消耗量C.原核细胞无线粒体,可进行有氧呼吸,真核细胞若无线粒体则只能进行无氧呼吸D.酵母菌无氧呼吸时丙酮酸产生于细胞质基质,有氧呼吸时丙酮酸产生于线粒体基质3.下列关于蛋白质的叙述,正确的是A.血红蛋白的空间结构呈纤维状B.蛋白质经高温蒸煮后可以产生丰富的氨基酸C.组成蛋白质的氨基酸共有20种,它们的R基均含硫元素D.鸟类的羽毛和人的指甲主要是由同一类蛋白质组成4.关于变异的相关说法正确的是()A.由环境引起的变异是不能够遗传的B.基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变是基因突变C.染色体片段的缺失必然导致基因种类减少D.基因突变一定会产生等位基因5.控制某植物叶形(D、d)和株色(E、e)两对性状的基因独立遗传,其中一对基因位于X染色体上,现将都缺失同一条染色体的植株杂交,结果如下图。已知缺失一对染色体的植株不能存活,下列叙述正确的是A.控制叶形的基因位于X染色体,亲本缺失的是X染色体B.子代绿色宽叶雌的基因型为EeXDXd,紫色植株的基因型为eXDXd、eXdYC.导致子代紫色植株比例偏低的原因可能是缺失1条染色体的植株存活率较低D.若亲本中只有雌性植株缺失1条染色体,则子代雌雄个体都只有绿色植株6.酵母菌是一种常用的实验材料,下图是利用酵母菌探究细胞呼吸的方式,图1和图2为实验装置,图3为不同培养阶段酵母菌种群数量、葡萄糖浓度和乙醇浓度的变化曲线,据图分析,下列说法错误的是()A.实验持续较长时间,最终图1、图2中的红色液滴分别向左移、右移B.图3中曲线AC段酵母菌细胞呼吸产生CO2的场所是细胞质基质和线粒体基质C.酵母菌数量从C点开始明显减少的主要原因是营养物质消耗和代谢废物积累等D.T1~T2时间段酵母菌消耗葡萄糖的量迅速增加的主要原因是有氧呼吸增强7.农科所技术员研究温度对某蔬菜新品种产量的影响,将实验结果绘制成如下图曲线。据此提出以下结论,你认为合理的是()A.光合作用酶的最适温度高于细胞呼吸酶的最适温度B.阴影部分表示5~35℃时蔬菜的表观光合速率小于零C.光照越强,该蔬菜新品种的产量越高D.温室栽培该蔬菜时温度最好控制在25~30℃8.(10分)组织细胞从组织液中吸收O2的数量,主要决定于()A.组织液中的O2的浓度 B.细胞膜上O2载体的数量C.细胞液中CO2的浓度 D.细胞中产生ATP的数量二、非选择题9.(10分)如图为物质出入细胞的四种方式示意图,请据图回答:(1)与A方式相比,B方式的主要特点是需要借助_______,参与该物质合成、加工的具膜细胞器有____________________。(2)胰岛B细胞分泌胰岛素是通过______(请填图中英文字母)方式进行,随后胰岛素随血液运输到达靶细胞,与细胞膜上的________结合,体现细胞膜的________功能。该种运输方式体现出细胞膜具有_________的特点,具有这种特点的原因是_________________________。(3)胰岛素属于一种分泌蛋白,教材中研究分泌蛋白的合成和运输过程所用方法为________,该实验的因变量为________________________。(4)A、B、C、D四种方式中需要消耗能量的运输方式是_________________。10.(14分)基因工程中可以通过PCR技术扩增目的基因。回答下列问题。(1)基因工程中所用的目的基因可以人工合成,也可以从基因文库中获得。基因文库包括________和________。(2)生物体细胞内的DNA复制开始时,解开DNA双链的酶是________。在体外利用PCR技术扩增目的基因时,使反应体系中的模板DNA解链为单链的条件是________。上述两个解链过程的共同点是破坏了DNA双链分子中的________。(3)目前在PCR反应中使用Taq酶而不使用大肠杆菌DNA聚合酶的主要原因是________。11.(14分)甲图表示某高等雌性动物在进行细胞分裂时的图形,乙图表示该种生物的细胞内染色体及DNA相对含量变化的曲线图。根据此曲线和图回答下列问题:(1)甲图中的A、B分别处于什么分裂什么时期?A:________________,B:________________。(2)乙图中8处发生的生理过程叫_______________。(3)乙图细胞内(1~13区间内)含有染色单体的区间是_______和9~11,不含同源染色体的区间是________。(4)若该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞在4~5时期染色体数目为________条。(5)同源染色体的分离发生在区间________。(6)甲图中B细胞发生的场所是____________,形成的子细胞是________________。12.薇甘菊是多年生藤本植物,能攀爬树冠迅速生长,繁殖能力强,植株覆盖密度大。薇甘菊入侵后,以其入侵点为圆心向外扩散,划分出薇甘菊入侵区、群落交错区和本土植物区三类样区。在入侵区,薇甘菊覆盖度大于90%,入侵年龄在5年以上;群落交错区,薇甘菊与当地植物竞争生长,薇甘菊的覆盖度在10%~30%,入侵年龄在3年左右;本土植物区没有薇甘菊生长,优势种群为本土植物类芦,其覆盖度大于80%。下表为不同样区(取土样的数量、体积相同)中小型土壤动物的个体数量和类群数统计结果。请分析回答:

线虫

蜱螨目

弹尾目

其他昆虫或小动物

个体总数

类群数

薇甘菊入侵区

1890

226

123

48

2287

15

群落交错区

1198

132

99

114

1543

15

本土植物区

1084

120

143

49

1376

14

数量总计

4172

478

365

211

5209

19

(1)从表中数据可知,在不同样区捕获到的中小型土壤动物个体数量不尽相同,动物个体数量最多的样区是_________。薇甘菊入侵后对中小型土壤动物的________变化影响不大,而对土壤中动物的__________变化影响较大。(2)在该生态系统的成分中,薇甘菊属于_______,土壤中的小动物属于________。(3)薇甘菊入侵5年后,本土植物成片枯萎死亡的主要原因是_________,植物大量死亡会使该生态系统中_________的数量增加。因薇甘菊入侵引起的一些物种取代另一些物种等的一系列变化称__________。

参考答案(含答案详细解析)一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)1、B【答案解析】玉米花粉粒培育出植株,体现了生殖细胞的全能性,①正确;转入贮存蛋白基因的向日葵细胞培育出植株,体现了植物体细胞的全能性,②正确;烧伤病人的健康细胞培育出皮肤,并没有形成新个体,不能体现细胞的全能性,③错误;核移植获得鲤鲫移核鱼,体现动物细胞核具有全能性,④正确;种子不是一个细胞,因此用植物种子繁殖后代不能体现细胞的全能性,⑤错误;用悬浮培养的胡萝卜单个细胞培养成可育的植株,体现植物体细胞具有全能性,⑥正确。故B项正确,A、C、D项错误。2、C【答案解析】

水果贮藏保鲜时的条件:零上低温(抑制酶的活性)、低氧(抑制无氧呼吸)、高CO2浓度(抑制有氧呼吸);零下低温会使得水果细胞因结冰而冻坏;人体细胞有氧呼吸过程吸收的氧气量等于释放的二氧化碳量,无氧呼吸过程不消化氧气,也不产生二氧化碳;原核细胞没有线粒体也可以进行有氧呼吸,如蓝藻、硝化细菌等,这些原核生物细胞中虽没有线粒体,但是细胞中含有与有氧呼吸有关的酶,真核细胞没有线粒体就不能进行有氧呼吸;无氧呼吸和有氧呼吸中,葡萄糖分解成丙酮酸的过程都发生在细胞质基质。【题目详解】A.为了有利于水果和蔬菜的保鲜,最好放在低氧和零上低温环境下储存,可以有效降低细胞内有机物的消耗,无氧条件会产生酒精等对细胞产生毒害,A错误;B.平静状态人体进行有氧呼吸,有氧呼吸吸收氧气的量与释放二氧化碳的量相等;剧烈运动时既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸,人体无氧呼吸的产物是乳酸,不产生二氧化碳,因此人体剧烈运动时肌肉细胞中CO2产生量等于肌肉细胞中O2消耗量,B错误;C.原核细胞无线粒体,可进行有氧呼吸,如蓝藻,无线粒体的真核细胞只能进行无氧呼吸,如哺乳动物成熟的红细胞,C正确;D.无论是有氧呼吸还是无氧呼吸,酵母菌产生丙酮酸的场所在细胞质基质,D错误。3、D【答案解析】

组成生物体蛋白质的氨基酸约有20种。连接氨基酸分子之间的化学键称为肽键。高温可破坏蛋白质的空间结构,使蛋白质的空间结构变得伸展、松散。蛋白质结构多样性的原因是:组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别。【题目详解】A、血红蛋白的空间结构呈球状,A错误;B、蛋白质经高温蒸煮后,空间结构因肽链之间的化学键断裂而遭到破坏,但连接氨基酸分子之间的肽键不会断裂,因此不能产生氨基酸,B错误;C、组成蛋白质的氨基酸共有20种,它们的R基不一定均含硫元素,如甘氨酸的R基为“-H”,C错误;D、鸟类的羽毛和人的指甲主要是由角蛋白组成,D正确。故选D。4、B【答案解析】

变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异,如果遗传物质改变引起的变异则为可遗传的变异,如果遗传物质没有改变的变异则为不可遗传的变异。基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,引起基因结构的改变;染色体变异包括染色体结构的变异和数目的变异。【题目详解】由环境引起的变异,如果引起遗传物质的改变则是能够遗传的,如果没有引起遗传物质的改变则是不能够遗传的,A错误;基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变是基因突变,B正确;染色体片段的缺失必然导致基因数量的减少,但是基因的种类不一定发生改变,C错误;基因突变后可以产生等位基因,但是不一定会产生等位基因,D错误。【答案点睛】解答本题的关键是识记变异的类型、基因突变的概念,能结合所学的知识准确判断各选项。5、C【答案解析】

分析图解可知,子代雄性个体只表现为窄叶,雌性个体只表现为宽叶,说明叶形的遗传与性别有关,它一定是伴性遗传,再结合题意“控制株色(E、e)和叶形(D、d)两对性状的基因独立遗传,其中一对基因位于X染色体上”可判断控制叶形的基因位于X染色体上。仅就叶形而言,亲本的基因型为XdXd,XDY。分析题意“亲本都缺失同一条染色体”可知,缺失的为常染色体。亲本绿色基因型为E,紫色基因型为e。【题目详解】分析图解可知,子代雄性个体只表现为窄叶,雌性个体只表现为宽叶,说明叶形的基因位于X染色体,可题意可知亲本缺失的是常染色体,A错误;由于双亲缺失同一条常染色体,亲本绿色×紫色,F1中绿色多于紫色,说明绿色为显性性状,子代绿色宽叶雌性基因型为EeXDXd或EXDXd,紫色植株的基因型为eXDXd、eXdY,B错误;缺失同一条染色体的绿色亲本和紫色亲本杂交,理论上子代中绿色:紫色=2:1,但子代紫色植株比例偏低,可能是缺失1条染色体的植株存活率较低所致,C正确;若亲本中只有雌性植株缺失1条染色体,则该绿色雌株的基因型为E,紫色雄株基因的基因型为ee,亲本杂交,F1雌雄个体中既有绿色也有紫色,D错误;答案选C。【答案点睛】本题考查基因的分离定律、基因的自由组合定律、性别决定和伴性遗传、染色体数目变异的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点、把握知识间的内在联系的能力;能从题图中获取有效信息,综合运用所学知识对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。6、D【答案解析】

酵母菌属于兼性厌氧型生物,有氧存在时进行有氧呼吸,缺氧时进行无氧呼吸。在温度等条件适宜、营养物质充足和没有敌害、没有竞争的条件下,种群数量呈“J”型曲线增长,但是在实际情况下,种群数量其实是呈“S”型曲线增长。无氧呼吸的场所是细胞质基质。【题目详解】A、由于酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都产生二氧化碳,NaOH溶液能吸收二氧化碳,所以实验持续较长时间,最终图1、图2中的红色液滴分别向左移、右移,A正确;B、图3中曲线AC段酵母菌既进行有氧呼吸又无氧呼吸,所以细胞呼吸产生CO2的场所是细胞质基质和线粒体基质,B正确;C、曲线中可以看出,从C点开始,葡萄糖的量已经降到低值,乙醇含量较高,并且此时溶液中无氧呼吸积累了较多的二氧化碳,使溶液的PH值下降,这些都是酵母菌种群数量下降的原因,C正确;D、在T1-T2时段,酵母菌数量达到较高值,并且无氧呼吸产生酒精的速度加快,因此葡萄糖量迅速减少,D错误。故选D。7、D【答案解析】

分析题图,曲线光合作用CO2消耗量代表光合作用总量,27℃左右时值较高,说明此温度为光合作用最适温度。CO2产生量表示呼吸作用强度。两条曲线间的阴影部分表示净光合作用量(即表观光合速率)。【题目详解】由图可知,光合作用酶的最适温度为27℃左右,呼吸作用酶的最适温度高于35℃,A错误;表观光合速率=总光合作用-呼吸作用消耗,阴影部分表示5~35℃时蔬菜的净光合速率大于零,积累了有机物,B错误;由题干可知本题研究的是温度对植物光合作用的影响,此实验结果中看不出光照强度的影响,C错误;由图可知,温度为25~30℃时,净光合速率(净光合速率=总光合速率-呼吸速率)最大,积累有机物的量最多,因此温室栽培该蔬菜时温度最好控制在25~30℃,D正确;答案选D。【答案点睛】本题考查植物光合作用和呼吸作用的相关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。解题关键是解读题图,特别是要弄清阴影部分的含义。8、A【答案解析】

小分子物质的运输方式比较如下表:名称运输方向载体能量实例自由扩散高浓度→低浓度不需不需水,CO2,O2,甘油,苯、酒精等协助扩散高浓度→低浓度需要不需红细胞吸收葡萄糖主动运输低浓度→高浓度需要需要小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+等【题目详解】O2是通过自由扩散出入细胞的,不需要载体和消耗能量,运输速率取决于膜两侧的浓度差,所以组织细胞从组织液中吸收O2的数量取决于组织液中的O2的浓度。故选A。二、非选择题9、载体蛋白内质网、高尔基体、线粒体D受体(蛋白)信息交流一定的流动性构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都可以运动同位素标记法不同时间放射性的出现位置CD【答案解析】

物质出入方式分为跨膜和不跨膜运输,归纳如表所示。方式跨膜运输非跨膜运输被动运输主动运输胞吞胞吐自由扩散协助扩散主动运输条件高浓度→低浓度高浓度→低浓度,载体蛋白高浓度→低浓度,低浓度→高浓度,载体蛋白,能量能量能量举例水、气体、酒精、苯、甘油、尿素等K+进入红细胞小分子、离子变形虫摄食分泌蛋白的分泌【题目详解】(1)与A方式(自由扩散)相比,B方式(协助扩散)的主要特点是需要借助载体蛋白。载体蛋白在核糖体上合成,在内质网、高尔基体进行加工,还需要线粒体提供能量,核糖体无膜,因此参与该物质合成、加工的具膜细胞器有内质网、高尔基体、线粒体。(2)胰岛B细胞分泌胰岛素是胞吐,为图中的D方式。激素发挥作用需要与相应的受体相结合,因此胰岛素随血液运输到达靶细胞,与细胞膜上的受体结合。激素与受体结合,传递信息给靶细胞,体现了细胞膜的信息交流功能。该种运输方式(胞吐)体现出细胞膜具有一定的流动性的特点。因为构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都可以运动,因此细胞膜可以形成膜泡,将物质分泌出去。(3)同位素标记法常用来追踪物质的去向,教材中研究分泌蛋白的合成和运输过程所用方法为同位素标记法。该实验的因变量为不同时间放射性的出现位置。(4)A(自由扩散)、B(协助扩散)、C(主动运输)、D(胞吐)四种方式中需要消耗能量的运输方式是C和D。【答案点睛】熟记不同出入方式的差异是解答本题的关键。同时注意图形信息的处理,从示意图中能区分不同的运输方式。10、基因组文库cDNA文库解旋酶加热至90-95℃氢键Taq酶热稳定性高,而大肠杆菌DNA聚合酶在高温下会失活【答案解析】

基因工程的操作步骤:目的基因的获取(基因文库获取、PCR、人工合成);构建基因表达载体(含目的基因、标记基因、启动子、终止子、复制原点);把目的基因导入受体细胞(显微注射法、农杆菌转化法、钙离子处理法);目的基因的检测和鉴定(分子水平—DNA分子杂交法、分子杂交法、抗原抗体杂交法和个体水平—抗虫、抗病接种实验等)。【题目详解】(1)基因文库包括基因组文库和部分基因文库(CDNA文库),前者包括一种生物的全部基因,后者只包括一种生物的部分基因。(2)体内进行DNA复制时,需要解旋酶和DNA聚合酶,解旋酶可以打开双链之间的氢键,DNA聚合酶可以催化磷酸二酯键的形成。在体外进行PCR扩增时,利用高温变性即加热至90-95℃,破坏双链之间的氢键,使DNA成为单链。解旋酶和高温处理都破坏了DNA双链中碱基对之间的氢键。(3)由于在PCR过程中,需要不断的改变温度,该过程中涉及较高温度处理变性,大肠杆菌细胞内的DNA聚合酶在高温处理下会变性失活,因此PCR过程中需要用耐高温的TaqDNA聚合酶催化。【答案点睛】PCR的原理是DNA双链的复制,故类似于细胞内的DNA复制过程,需要模板、原料等条件。由于该过程中特殊的高温条件,需要用耐高温的DNA聚合酶。11、有丝分裂后期减数第一次分裂后期受精作用1~65~820条3~4卵巢次级卵母细胞和第一极体【答案解析】

分析图甲,A细胞含同源染色体,且着丝点分裂,应处于有丝分裂后期;B细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期。分析图乙,图乙是该生物细胞核内染色体及DNA相对含量变化的曲线图,曲线A含有斜线段,表示核DNA含量变化曲线,曲线B表示染色体数目变化曲线。0~7表示减数分裂;8位点表示受精作用;8~13表示有丝分裂。【题目详解】(1)根据以上分析已知,甲图中A细胞处于有丝分裂后期,B细胞处于减数第一次分裂后期。(2)乙图中8处减半的染色体数目恢复到正常体细胞水平,表示的是受精作用。(3)染色单体从间期染色体复制后出现,到着丝点分裂后结束,因此含有染色单体的区间为1~6和9~11;有丝分裂过程中均含有同源染色体,减数分裂过程中,由于减数第一次分裂后期同源

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