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文档简介
2021年高考原创押题预测卷03【新课标I卷】
生物,全解全析
1.c
【分析】本题的实验变量有两个:温度和有无光照,而做出本题的关键是要理解光照下吸收CO2数值表
示净光合作用速率,黑暗中释放CO2表示呼吸作用速率。然后,比较表格中的数字,根据数据的变化特
点可以得出呼吸速率随着温度的升高而增强,而净光合速率随着温度的不断升高出现先增强后下降的趋
势,25℃达到最大值。
【解答】解:A、表中“光照下吸收CO2(mg/h)”代表的是净光合作用速率,“黑暗中释放CO2(mg/h)”
代表的是呼吸作用速率。由表可知,在昼夜不停地光照条件下,只要净光合作用速率大于0,植物就可
以正常生长,所以在5c时该植物能正常生长,A错误;
B、净光合作用速率越大,植物生长越快,故昼夜不停地光照,在25℃时该植物生长得最快,B错误;
C、有机物积累量=光照下积累的有机物量-黑暗下消耗的有机物量,故每天光照12小时,黑暗12小
时,在20℃时该植物的有机物积累量最多,C正确;
D、每天进行12小时光照,温度在30℃时,该植物积累的有机物是温度在10℃时的(3.50X12-3.00X
12)4-(1.75X12-0.75X12)=6+12=0.5倍,D错误。
故选:Co
2.A
【分析】有丝分裂不同时期的特点:
(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;
(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;
(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;
(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;
(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【解答】解:A、动物细胞有丝分裂间期有DNA和中心体的复制,A正确;
B、分裂间期DNA含量加倍,但染色体数目不变,B错误;
C、赤道板不是一个真实的结构,不能在显微镜下观察到,C错误;
D、染色单体形成于分裂间期,消失于分裂后期,D错误。
故选:Ao
3.D
【分析】1、噬菌体的结构:蛋白质外壳(C、H、0、N、S)+DNA(C、H、O、N、P).
2、噬菌体侵染细菌的过程:吸附一注入(注入噬菌体的DNA)~合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:
细菌的化学成分)一组装一释放结论:DNA是遗传物质.
3、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35s或32P标记噬菌体一噬菌体与大肠杆菌混合培养一噬菌体
侵染未被标记的细菌一在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质.
【解答】解:A、指导合成子代噬菌体蛋白质外壳的DNA由噬菌体提供,A错误;
B、所需的氨基酸是由大肠杆菌提供的,在T2噬菌体DNA的指导下,在大肠杆菌的核糖体上合成的是
噬菌体的蛋白质外壳,B错误;
C、所需的能量和核糖体都由大肠杆菌提供,C错误:
D、除了模板是由噬菌体提供的,其余所需的氨基酸、能量、核糖体均由大肠杆菌提供,D正确。
故选:D。
4.A
【分析】1、DNA分子的多样性:构成DNA分子的脱氧核甘酸虽只有4种,配对方式仅2种,但其数目
却可以成千上万,更重要的是形成碱基对的排列顺序可以千变万化,从而决定了DNA分子的多样性(n
对碱基可形成411种)。
2、DNA分子的特异性:每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着遗
传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA
分子的特异性。
3、DNA的双螺旋结构:
①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核甘酸长链盘旋而成的。
②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。
③两条饿上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。
【解答】解:A、不同DNA分子中碱基排列顺序不同,A正确;
B、所有DNA分子中磷酸和脱氧核糖都是交替连接的,连接方式相同,都是通过磷酸二酯键相连的,B
错误;
C、双链DNA分子都是由2条多核甘酸链形成的,C错误;
D、所有DNA分子中的碱基配对方式相同,D错误。
故选:Ao
5.B
【分析】1、生长素产生:主要是幼嫩的芽、叶和发育中的种子.
2、生长素分布:集中分布于生长旺盛的部位,如胚芽鞘、芽、和根顶端的分生组织、形成层、发育中的
种子等处.
3、生长素运输:
(1)极性运输:生长素只能由形态学上端运向形态学下端;极性运输是细胞的主动运输.在成熟组织中
可以通过韧皮部进行非极性运输.
(2)横向运输:影响因素--单侧光、重力、离心力。
【解答】解:果树开花受粉期遇到较长时间的狂风暴雨,导致花粉被刮走,由于花粉中含有生长素,会
使子房内的生长素含量下降。
故选:Bo
6.B
【分析】1、甲状腺功能亢进症简称“甲亢”,是由于甲状腺合成释放过多的甲状腺激素,造成机体代谢
亢进和交感神经兴奋,引起心悸、出汗、进食和便次增多和体重减少的病症。
2、特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫,其具体过程如下:
体液免疫
直接
抗原f吞噬细胞一►诩胞-B由胞增殖'分化二次免疫4
(处理)(呈递)(识别)I效应B细胞必必》抗体f发挥免疫效应
、---------丫--------------A_________------三---------/
VY
感应阶段反应阶段题阶段
城聒记忆T细胞上
抗2震需fT哪'心G爵砧f产生淋巴因子,发挥免疫效应
、______八________________If与靶细胞结合,
V-------------------------------、------------------------)
感应阶段反应阶段效应阶段
【解答】解:A、甲亢病人体内甲状腺激素含量高于正常人,通过反馈调节就会抑制体内促甲状腺激素
释放激素和促甲状腺激素分泌的减少,A正确;
B、神经细胞处于静息电位时,细胞外K+浓度低于细胞内K+浓度,B错误;
C、注射血浆白蛋白会提高血浆渗透压,促进组织液的吸收以减轻病人水肿症状,C正确;
D、B淋巴细胞在分化成浆细胞的过程中,细胞内的高尔基体增多,以利于抗体的加工和分泌,D正确。
故选:B»
29.答案为:
(1)光合CO2f三碳酸分子f三碳糖(f葡萄糖)f淀粉H20
(2)组2和组6
(3)葡萄糖ATP需氧呼吸4组无氧气,不能进行需氧呼吸,淀粉合成缺少ATP
(4)无
【分析】分析题意可知,实验之前进行了暗处理耗尽叶片中的淀粉,然后探究不同条件对叶片中淀粉合
成的影响,表格中看出,其条件有:光照和黑暗、通入空气和通入CO2和N2、葡萄糖溶液浸泡和蒸镯水
浸泡.光照和黑暗影响植物的光合作用;通入空气和通入CO2和N2将影响植物黑暗条件下的呼吸作用;
葡萄糖溶液浸泡时植物能够直接吸收合成淀粉.
【解答】解:(1)组5叶片有光照、CO2,可进行光合作用产生淀粉.光合作用过程中二氧化碳首先与
五碳化合物结合后形成三碳化合物,三碳化合物经过还原后形成葡萄糖,葡萄糖经过脱水缩合反应形成
淀粉.叶肉细胞释放出的氧气来自于光反应中H2O的光解.
(2)进行有氧呼吸的条件是有氧气,还要注意题中条件是“黑暗条件下”,组2和组6符合要求,组4
和组8均通入CO2和N2.
(3)组2叶片在黑暗条件下,因此不能进行光合作用,但可以利用葡萄糖合成淀粉.此过程需要有氧呼
吸产生的ATP作为直接能源物质.组2和组4相比,区别为组4通入的是CO2和N2,因此缺少氧气,
不能进行有氧呼吸,淀粉的合成缺少ATP.
(4)如果组7的蒸储水中只通入N2,无CO2,不能进行光合作用,预期实验结果是叶片中无淀粉.
30.答案为:
(1)遵循不遵循
(2)减数第一次分裂前期交叉互换
(3)AB:aB:Ab:ab=4:1:1:4将Fl与纯合矮杆易感锈病水稻进行测交
子代表现型及比例为高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=4:1:1:4,则假设成立,否则
不成立.
【分析】1、基因自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于非
同源染色体上的非等位基因随非同源染色体的自由组合而发生自由组合,按照自由组合定律,具有两对
等位基因的杂合子在产生配子时,产生四种比例相同的配子,由于雌雄配子的随机结合,杂合子自交产
生后代是16种组合方式、9种基因型,4种表现型,四种表现型的比例是9:3:3:1.
2、由题意知,纯合高杆抗病和纯合矮杆易感病的基因型是AABB、aabb,子一代的基因型是AaBb,子
一代自交后代的四种表现型不是9:3:3:1,因此两对等位基因在遗传时不遵循自由组合定律,2对等
位基因位于一对同源染色体上,A、B基因连锁,a、b基因基因连锁;出现四种表现型是两多、两少,
是由于杂合子在进行减数分裂产生配子时,减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发
生交叉互换,产生基因重组导致的.
【解答】解:(1)抗病和感病由1对等位基因控制,等位基因在遗传过程中遵循分离定律;由分析可知,
两对等位基因不遵循自由组合定律.
(2)由分析可知,子二代出现新的性状组合是由于减数第一次分裂的前期,同源染色体的非姐妹染色单
体之间发生交叉互换.
(3)如果2对等位基因位于1对同源染色体上,子二代中aabb=16%,子一代产生的ab的配子的比例
是40%,因此F1通过减数分裂产生的雌(或雄)配子的种类及比例是AB:aB:Ab:ab=4:1:1:4,
将Fl与纯合矮杆易感锈病水稻(aabb)进行测交,测交后代的基因型是AaBb:aaBb:Aabb:aabb=4:
1:1:4,即子代表现型及比例为高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=4:1:1:4.
31.答案为:
(1)神经单向
(2)甲状腺激素体液促进代谢,增加产热胰高血糖素
(3)突触前膜释放递质减少
(4)下丘脑或垂体
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射必须依赖于反射弧的结构完整性。
甲状腺激素和肾上腺素在体温调节过程中具有协同作用。肾上腺素与胰高血糖素在血糖调节过程中具有
协同作用。抗利尿激素由下丘脑合成与分泌并运输至垂体储存并释放的,可以促进肾小管和肾集合管对
水分的重吸收。
【解答】解:(1)小白鼠在遭受电刺激后,通过神经调节迅速逃向安全区,其调节的基本方式是反射,
结构基础是反射弧,由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,所以反射弧中,神经冲动在神经纤维上也
是单向传导的。
(2)在逃避过程中小白鼠体内明显增加的激素有肾上腺素和甲状腺激素,两者都可以通过体液的运输,
作用于相应的靶细胞。寒冷时,两者都能促进代谢,增加产热;饥饿时,前者又与胰高血糖素都能提高
血糖浓度,在血糖调节过程中发挥协同作用。
(3)由于突触后膜电位变化与突触前膜释放递质的量有关,所以当突触前膜释放的递质减少时,小白鼠
反应强度会随电刺激的重复出现而减弱。
(4)小白鼠的尿量异常增多的症状是抗利尿激素分泌不足引起的,抗利尿激素由下丘脑分泌、垂体释放,
所以可能是下丘脑或垂体出现损伤。
32.答案为:(1)逐个计数法东南侧较西北侧出生率和迁入率高,死亡率和迁出率低
(2)次生演替结构和功能物种组成
(3)加快生态系统物质循环和能量流动,调节种间关系;传播植物的种子和花粉,维持生态系统的稳定
性植物的光合作用、微生物的化能合成作用和有机物的直接输入以热能的形式散失
(4)湿地生态系统在蓄水防旱、保持水土、调节气候等方面具有更高的间接价值
【分析】1、种群密度的调查一般有样方法和标志重捕法。在利用样方法调查种群密度时需注意随机取样、
样方大小合适,并且样本数据足够大等。
2、直接影响种群密度的因素:出生率、死亡率、迁入率、迁出率等。
3、群落的演替:初生演替和次生演替。
4、生态系统的组成成分
成分构成作用(主要生理过程)营养方地位
式
非生物非生物的物质和能光、热、水、土,为生物提供物质和能量
成分量气
生产者绿色植物、光合细将无机物转变成有机自养型生态系统
生物成分菌、化能合成细菌(光合作用化能合成的基石
用)
消费者动物、寄生微生消费有机物(呼吸作用)异养型生态系统
物、最活跃的
根瘤菌成分
分解者腐生微生物分解动植物遗体(呼吸生态系统
作用)的关键成
分
【解答】解:(1)人口密度的调查方法是逐个计数法;从种群特征的角度分析,造成两侧人口密度明显
差异的直接原因可能是东南侧较西北侧出生率和迁入率高,死亡率和迁出率低。
(2)沙坡头在生态恢复治理过程中通过群落的次生演替,使生态系统的结构和功能得到恢复。恢复后的
沙坡头,集大漠、黄河、高山、绿洲为一体,区分其中不同的生物群落需要首先分析物种组成,因为物
种组成是群落的最重要的特征。
(3)野生动物在生态系统中是消费者或分解者,其在生态系统中的作用有加快生态系统物质循环和能量
流动,调节种间关系;传播植物的种子和花粉,维持生态系统的稳定性。在保护过程中,能量流入该保
护区的方式有植物的光合作用、微生物的化能合成作用和有机物的直接输入;其中流入野生动物的能量
一部分用于自身生长、发育和繁殖等生命活动,另一部分通过热能的形式散失。
(4)构建水库湿地生态系统的生态价值远远大于草原生态系统,这是因为湿地生态系统在蓄水防旱、保
持水土、调节气候等方面具有更高的间接价值。
37.答案为:
(1)甲洗去浮尘后
(2)先打开后关闭既可以放气,又可以防止污染
(3)选择-20℃
(4)无菌空气C2H5OH+O2-CH3COOH+H2O
【分析】分析甲图,图甲是蒸播法提取植物芳香油的装置图,适于对化学性质稳定、难溶于水、易溶于
有机溶剂、能随水蒸气一同蒸储的植物芳香油的提取。分析乙图,图乙是制作果酒的装置,加入原料后
先让酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖,后再进行无氧呼吸产生酒精,弯管起排气和防止污染的作用。分析
丙图,图丙为果酒生产工艺流程简图,为防止被微生物污染,应在冲洗水果后再去除果柄,榨汁时加入
果胶酶可提高出汁率。
【解答】解:(1)图甲是蒸储装置,可以用于提取玫瑰精油;图丙为葡萄果酒生产工艺流程图,冲洗的
目的是洗去浮尘;为了防止被微生物污染,应在冲洗水果后再去除果柄。
(2)为适当提高果酒的生产速率,进气口应先打开让酵母菌进行有氧呼吸繁殖,然后关闭进行发酵产生
酒精;排气口要通过一个长而弯曲的胶管与瓶身相连,这样做的原因是既可以放气,又可防止污染。
(3)若是从混杂的微生物中分离酵母菌应使用选择培养基,即抑制其他微生物的生长,只允许酵母菌生
长;用甘油管藏法保存菌种的具体操作方法是将菌种转移到甘油中,与甘油充分混匀后,放在-20℃的
冷冻箱中保存。
(4)醋酸菌是好氧菌,若进一步制作果醋,需适时通入无菌空气;当缺少糖源时,醋酸菌利用果酒生产
果醋的反应简式为:C2H5OH+O2-CH3COOH+H2OO
38.答案为:
(1)化学方法合成限制性核酸内切酶和DNA连接酶
(2)胰蛋白酶生长晕
(3)胚胎附属结构或者胚外结构不一定建立人类疾病的转基因动物模型,为医学研究提供材料;
改造动物基因型,鉴定新基因和/或其新功能,研究发育生物学;治疗遗传病,这包括去除多余基因或修
饰改造原有异常基因以达到治疗的目的;改造生物、培育新的生物品种
【分析】基因工程的概念:基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,通过体外DNA重组和转
基因技术,赋予生物以新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。基因工程是
在DNA分子水平上进行设计和施工的,又叫做DNA重组技术。
(-)基因工程的基本工具
1、“分子手术刀”--限制性核酸内切酶(限制酶)
(1)来源:主要是从原核生物中分离纯化出来的。
(2)功能:能够识别双链DNA分子的某种特定的核甘酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核背
酸之间的磷酸二酯键断开,因此具有专一性。
(3)结果:经限制酶切割产生的DNA片段末端通常有两种形式:黏性末端和平末端。
2、“分子缝合针”--DNA连接酶
(1)两种DNA连接酶(E・coliDNA连接酶和T4DNA连接醐)的比较:
①相同点:都缝合磷酸二酯键。
②区别:E-coliDNA连接酶来源于大肠杆菌,只能将双链DNA片段互补的黏性末端之间的磷酸二酯键
连接起来;而T4DNA连接酶来源于T4噬菌体,可用于连接粘性末端和平末端,但连接效率较低。
(2)与DNA聚合酶作用的异同:DNA聚合酶只能将单个核昔酸加到已有的核昔酸片段的末端,形成磷
酸二酯键。DNA连接酶是连接两个DNA片段的末端,形成磷酸二酯键。
3、“分子运输车”--载体
(1)载体具备的条件:①能在受体细胞中复制并稳定保存。
②具有一至多个限制酶切点,供外源DNA片段插入。
③具有标记基因,供重组DNA的鉴定和选择。
(2)最常用的载体是质粒,它是一种裸露的、结构简单的、独立于细菌拟核DNA之外,并具有自我复
制能力的双链环状DNA分子。
(3)其它载体:噬菌体的衍生物、动植物病毒
(二)基因工程的基本操作程序
第一步:目的基因的获取
1、目的基因是指:编码蛋白质的结构基因。
2、原核基因采取直接分离获得,真核基因是人工合成。人工合成目的基因的常用方法有反转录法和化学
合成法。
3、PCR技术扩增目的基因
(1)原理:DNA双链复制
(2)过程:第一步:加热至90〜95CDNA解链;第二步:冷却到55〜60℃,引物结合到互补DNA链;
第三步:加热至70〜75℃,热稳定DNA聚合酶从引物起始互补链的合成。
第二步:基因表达载体的构建
1、目的:使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传至下一代,使目的基因能够表达和发挥作用。
2、组成:目的基因+启动子+终止子+标记基因
(1)启动子:是一段有特殊结构的DNA片段,位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位,
能驱动基因转录出mRNA,
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