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文档简介

单选3合1练(三)(25分钟108分)第1组(36分)1.(2019山东德州一模)细胞器会随细胞代谢水平和所处环境的改变而变化。下列有关叙述错误的是()A.长期进行体育锻炼,骨骼肌中线粒体的数量会增多B.叶片黄化过程中,叶绿体对红光的吸收增多C.某些植物细胞在成熟过程中,液泡体积会逐渐变大D.连续分裂的动物细胞中,中心体数量会发生周期性变化2.硒在土壤中主要以硒盐酸的形式存在,被植物吸收后转化为植物活性硒。为探究硒对植物叶绿素前体物(ALA)合成的影响,科学家用不同浓度的硒溶液处理水稻幼苗,实验及结果如下图所示。下列推测错误的是()A.土壤中的硒能以主动运输的方式被根细胞吸收B.较低浓度的硒溶液能促进叶肉细胞中ALA的合成C.用较高浓度的硒溶液处理水稻幼苗可能会使其出现黄化D.稀溶液促进水稻叶肉细胞中ALA合成的最适浓度是0.01mmol/L3.(2019湖南怀化二模)Akita小鼠是一种糖尿病模型小鼠,该小鼠由于胰岛素基因突变干扰了胰岛素二硫键的形成,大量错误折叠的蛋白质累积在内质网中,导致相关细胞的内质网功能持续紊乱,并最终启动该细胞的凋亡程序。下列叙述不正确的是()A.Akita小鼠胰岛A细胞和胰岛B细胞大量凋亡B.胰岛素空间结构的形成离不开内质网的加工C.内质网功能紊乱会诱发某些特定基因的表达D.Akita小鼠体内肝脏细胞中的脂质合成也会受到影响4.下列关于NaOH溶液在生物实验中作用的叙述,正确的是()A.探究pH对纤维素酶活性的影响时,可用不同浓度的NaOH溶液调节酸碱度B.鉴定还原糖时,向样液中预先加入NaOH溶液可为反应提供碱性环境C.探究酵母菌细胞呼吸方式时,让空气先通入NaOH溶液是为了提供碱性环境D.探究细胞大小与物质运输关系时,使用NaOH溶液以提高物质运输效率5.(2019山东青岛调研)下列关于生物种群和群落的叙述,错误的是()A.种群密度的调查有利于合理利用生物资源B.出生率和死亡率是决定种群大小和密度的重要因素C.高山植物群落因海拔而呈现群落的垂直结构D.水生群落因光的穿透、温度和氧气的垂直分布而分层6.已知含一条X染色体的果蝇(XY,XO)为雄性,含两条X染色体的果蝇(XX,XXY)为雌性,含三条X染色体或无X染色体的果蝇胚胎致死。将白眼雌果蝇(XbXb)与红眼雄果蝇(XBY)杂交,后代中偶尔发现一只白眼雌果蝇和一只红眼雄果蝇,出现这种现象的原因是母本产生配子时两条染色体未分离。下列分析正确的是()A.母本两条X染色体未分离不可能发生在初级卵母细胞中B.这只白眼雌果蝇的基因型是XbXbYC.这只红眼雄果蝇的精原细胞内肯定有Y染色体D.母本产生配子时肯定发生两条同源X染色体不分离第2组(36分)1.(2019山东济宁一模)下列关于化合物在细胞中存在位置的叙述,错误的是()A.真核细胞的细胞膜上存在糖类和脂质分子结合成的糖脂B.原核细胞的细胞质中存在蛋白质和RNA形成的结构C.叶肉细胞的细胞质基质不存在蛋白质和DNA形成的结构D.原核细胞的拟核中不存在DNA—RNA复合物2.(2019山东济南期末)科学家做过这样的实验:用相同培养液培养番茄和水稻时,培养液中各离子浓度变化如下图。下列相关叙述错误的是()A.两种作物对矿质元素的吸收存在差异B.水稻以主动运输的方式向培养液中分泌Ca2+和Mg2+使其浓度增加C.该实验说明植物细胞对水的吸收和对离子的吸收是两个相对独立的过程D.细胞的吸水和失水是水分子顺相对含量的梯度跨膜运输的过程3.基因在转录形成mRNA时,有时会形成难以分离的DNA—RNA杂交区段,这种结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性。下列说法正确的是()A.DNA复制和转录的场所在细胞核中B.DNA—RNA杂交区段最多存在5种核苷酸C.正常基因转录时不能形成DNA—RNA杂交区段D.mRNA难以从DNA上分离可能跟碱基的种类和比例有关4.油料种子萌发至绿色幼苗的过程中,干物质的量按照“增加→减少→增加”的趋势变化,该过程由多种植物激素共同调节。下列相关叙述正确的是()A.种子萌发早期干物质增多源于吸收的水参与了细胞呼吸B.种子在萌发的过程中脱落酸和赤霉素的含量都将不断减少C.从种子到幼苗的过程中,代谢旺盛的细胞内不会有乙烯存在D.种子在生根发芽时,根尖产生的激素中有的能促进细胞分裂5.某研究小组对一个未受人类干扰的自然湖泊进行调查,获得该湖泊中处于食物链最高营养级的某种鱼种群的年龄组成数据并整理如下表。研究表明,该种鱼在2+时达到性成熟(进入成年),6+时丧失繁殖能力(进入老年)。下列叙述错误的是()年龄0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+个体数9218778706962685455102注表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。A.种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数B.由表中数据推测该鱼种群数量的变化趋势是保持稳定C.年龄组成是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据D.在食物充足的条件下,湖泊中此鱼的种群数量可能呈“S”型增长6.(2019山东烟台期末)最新研究发现白癜风的致病根源与人体血清中的酪氨酸酶活性减小或丧失有关。当编码酪氨酸酶的基因中某些碱基改变时其表达产物将变为酶A。下表显示酶A与酪氨酸酶相比可能出现的四种情况,下列相关叙述正确的是()比较指标①②③④患者白癜风面积30%20%10%5%酶A氨基酸数目/酪氨酸酶氨基酸数目1.1110.9A.①④中碱基的改变导致染色体变异B.①④可能是因为控制酪氨酸酶合成的mRNA中的终止密码子位置改变C.①使tRNA种类增多,④使tRNA数量减少,②③中tRNA的数量没有变化D.②③中氨基酸数目没有改变,对应的mRNA中碱基排列顺序也不会改变第3组(36分)1.下列关于有机分子中的单体和多聚体的叙述,正确的是()A.磷脂分子是以碳链为骨架形成的多聚体B.葡萄糖形成淀粉时会脱去水分子并合成ATPC.RNA的单体是核糖,DNA的单体是脱氧核糖D.相同氨基酸组成的蛋白质结构、功能未必相同2.某种耐盐植物细胞的液泡膜上有一种载体蛋白,能将Na+逆浓度梯度运入液泡,从而降低Na+对细胞质基质中酶的伤害。下列有关叙述错误的是()A.Na+进入液泡的方式是主动运输B.该载体蛋白数量增多有利于提高植物的耐盐性C.逆浓度梯度进入液泡,可调节细胞的渗透压D.细胞膜、液泡膜及两膜间的所有结构构成了原生质层3.(2019湖南衡阳二模)下图为植物根尖某细胞一个DNA分子中a、b、c三个基因的分布状况,图中Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的序列。下列有关叙述正确的是()A.在转录时,图示Ⅰ、Ⅱ片段需要解旋B.a基因变为A基因,该细胞可能发生基因突变或基因重组C.基因在染色体上呈线性排列,基因的末端存在终止密码子D.基因a、b、c均可能发生基因突变,体现了基因突变具有随机性4.(2019山东济南期末)下列关于内环境成分的说法,正确的是()A.在组成细胞外液的各种无机盐离子中含量占明显优势的是Cl-和K+B.组织液、淋巴与血浆的组成成分与含量完全相同C.内环境中含有葡萄糖、乳酸和脂肪等物质D.毛细血管动脉端血浆中的氧气含量小于组织液5.下列关于种群、群落、生态系统的叙述,正确的是()A.种群内个体数以稳定速度增加的种群年龄组成为增长型B.自然选择过程中,直接受选择的是基因型,进而导致种群基因频率的改变C.群落只有遭受了外界干扰因素的破坏,才会出现演替现象D.阳光、空气、水、土壤和所有生物构成生态系统的营养结构6.下图为某单基因遗传病的家族系谱图,已知Ⅰ-2为携带者。下列说法正确的是()A.该病为X染色体隐性遗传病B.一定为携带者的是Ⅱ-3C.Ⅱ-4是携带者的概率为1/2D.Ⅲ-2是纯合子的概率为1/3参考答案单选3合1练(三)第1组1.B解析细胞器会随细胞代谢水平和所处环境的改变而变化,长期进行体育锻炼,骨骼肌中线粒体的数量会增多,A项正确;叶片黄化过程中,叶绿素含量减少,叶绿体对红光的吸收减少,B项错误;植物细胞在成熟过程中,由多个小液泡汇集成大液泡,液泡体积会逐渐变大,C项正确;连续分裂的动物细胞中,中心体数量会发生周期性变化,间期加倍,分裂期结束减半,D项正确。2.D解析植物吸收矿质元素是根细胞通过主动运输吸收的,A项正确;分析图形可知,较低浓度的硒溶液能促进叶肉细胞中ALA的合成,B项正确;用较高浓度的硒溶液处理水稻幼苗会使ALA的含量降低,所以水稻幼苗可能会使其出现黄化,C项正确;在该实验中的几种溶液浓度中0.01mmol/L的硒溶液促进作用较高,但因为没有设置一系列梯度,不能确定其实最适浓度,D项错误。3.A解析胰岛素基因在胰岛B细胞中表达,Akita小鼠由于胰岛素基因突变干扰了胰岛素二硫键的形成,并最终启动胰岛B细胞的凋亡程序,导致胰岛B细胞大量凋亡,A项错误;由题意“胰岛素基因突变干扰了胰岛素二硫键的形成,大量错误折叠的蛋白质累积在内质网中”可知,胰岛素空间结构的形成离不开内质网的加工,B项正确;细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,据此结合题意“内质网功能持续紊乱,并最终启动该细胞的凋亡程序”可知,内质网功能紊乱会诱发凋亡基因的表达,C项正确;综上分析,Akita小鼠的胰岛素合成受阻,而胰岛素可促进血糖进入组织细胞并在组织细胞内转变成脂肪等非糖物质,所以Akita小鼠体内肝脏细胞中的脂质合成也会受到影响,D项正确。4.A解析用不同浓度的NaOH溶液调节酸碱度,可探究pH对纤维素酶活性的影响,A项正确;鉴定蛋白质时,向样液中预先加入NaOH溶液可为反应提供碱性环境,B项错误;探究酵母菌细胞呼吸方式时,让空气先通入NaOH溶液是为了除去空气中的二氧化碳,避免对实验结果的干扰,C项错误;探究细胞大小与物质运输关系时,以NaOH溶液在琼脂块中的扩散体积比表示吸收速度,D项错误。5.C解析进行种群密度的调查可以对农林灾害进行监测和预报、对渔业捕捞强度进行确定等,有利于合理利用生物资源,A项正确;出生率和死亡率是决定种群大小和密度的重要因素,B项正确;高山植物群落因海拔而呈现群落的水平结构,C项错误;水生群落因光的穿透、温度和氧气的垂直分布而分层,属于群落的垂直结构,D项正确。6.B解析已知体细胞中含一条X染色体的是雄性(如6+X,6+XY,6+XYY,其不育),含两条X染色体的是雌性(如6+XX,6+XXY,都是可育)。将白眼雌果蝇(XbXb)与红眼雄果蝇(XBY)杂交,后代中偶尔发现一只白眼雌果蝇和一只红眼雄果蝇,则该白眼雌果蝇的基因型应该为XbXbY,红眼雄果蝇基因型为XB或XBY,说明亲本白眼雌果蝇在减数分裂产生卵细胞时,减数第一次分裂或减数第二次分裂后期细胞中的两条X染色体未正常分离,结果生成了极少量含有两条X染色体和没有X染色体的卵细胞。根据以上分析可知,母本两条X染色体未分离可能发生在初级卵母细胞或次级卵母细胞中,A项错误;后代白眼雌果蝇的基因型应该为XbXbY,B项正确;后代红眼雄果蝇基因型为XB或XBY,不一定含有Y染色体,C项错误;母本产生配子时,可能发生了两条同源X没有分离,D项错误。第2组1.D解析真核细胞的细胞膜上存在糖类和脂质分子结合成的糖脂,A项正确;原核细胞有核糖体,核糖体是由蛋白质和RNA结合形成的,B项正确;染色体的成分为蛋白质和DNA,染色体只存在于细胞核中,C项正确;原核细胞的拟核中,DNA转录过程中形成DNA—RNA复合物,D项错误。2.B解析由图可知,培养液中离子的起始浓度相同,但一段时间后,培养水稻的培养液中,SiO44-浓度降低,而Ca2+和Mg2+浓度增加,说明水稻吸收的SiO44-多;而培养番茄的培养液中,SiO44-据图可知,水稻和番茄对矿质元素的吸收存在差异,A项正确;与初始浓度相比,培养水稻的溶液中SiO44-浓度降低,说明水稻大量吸收SiO44-,而Ca2+、Mg2+浓度升高,不是水稻细胞分泌Ca2+、Mg3.D解析真核细胞内,DNA复制和转录的场所主要在细胞核中,少数可以在线粒体和质体中,A项错误;DNA—RNA杂交区段最多存在8种核苷酸,因为DNA中可存在4种脱氧核苷酸,RNA中可存在4种核糖核苷酸,B项错误;正常基因转录时也需要形成DNA—RNA杂交区段,C项错误;mRNA难以从DNA上分离可能跟G—C碱基对形成比例较多有关,因为G—C基因对之间氢键较A—U或T—A的多,D项正确。4.D解析油料种子含有大量的油脂,种子萌发的过程中油脂会转变为糖类等物质,因此其萌发早期干物质增多,A项错误;种子在萌发的过程中脱落酸的含量不断减少,而赤霉素的含量不断增加,B项错误;从种子到幼苗的过程中,代谢旺盛的细胞内乙烯含量较少,C项错误;种子在生根发芽时,根尖能够产生生长素、细胞分裂素等激素,其中细胞分裂素能够促进细胞分裂,D项正确。5.A解析种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例,A项错误;该鱼在2+时达到性成熟(进入成年),6+时丧失繁殖能力(进入老年),根据表中数据可知幼年、成年和老年3个年龄组个体数的比例为(92+187)∶(78+70+69+62)∶(68+54+55+102)=279∶279∶279=1∶1∶1,由此可推测该鱼种群数量的变化趋势是保持稳定,B项正确;年龄组成是预测种群密度未来变化趋势的重要依据,C项正确;种群数量受食物、空间等条件的影响,因此即使食物充足,该湖泊中此鱼的种群数量也可能呈“S”型增长,D项正确。6.B解析①④中碱基的改变,可能是碱基对的增添或缺失造成的,属于基因突变,A项错误;由表格信息可知,①④基因突变导致控制合成的蛋白质的氨基酸数目改变,因此基因突变可能导致了控制酪氨酸酶合成的mRNA中的终止密码子位置改变,B项正确;基因突变改变的是mRNA上的密码子,不改变tRNA的种类,C项错误;②③中氨基酸数目没有发生变化,但是基因控制合成的酶的种类发生变化,说明发生了基因突变,转录细胞的mRNA的碱基序列发生改变,D项错误。第3组1.D解析磷脂不是多聚体,A项错误;葡萄糖形成淀粉时会脱去水分子,但并不能释放能量,因此不能合成ATP,B项错误;RNA的单体是核糖核苷酸,DNA的单体是脱氧核糖核苷酸,C项错误;蛋白质多样性取决于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序,以及蛋白质的空间结构,氨基酸的种类相同,但蛋白质的结构、功能不一定相同,D项正确。2.D解析已知Na+可逆浓度梯度运入液泡,所以Na+进入液泡的方式为主动运输,A项正确;该载体蛋白数量增多有助于降低Na+对细胞基质中酶的伤害,提高细胞液的渗透压,从而提高植物的耐盐性,B、C两项正确;细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质构成了原生质层,不是所有结构,D项错误。3.D解析图示Ⅰ、Ⅱ不是基因片段,故在转录时,图示Ⅰ、Ⅱ片段不需要解旋,A项错误;根尖细胞中a基因变为A基因,该细胞可能发生基因突变,不发生基因重组

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