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文档简介
2025年北师大版生物学高二上学期自测试题及答案指导一、单项选择题(本大题有12小题,每小题2分,共24分)1、下列关于细胞膜结构与功能的描述,哪一项是错误的?A.细胞膜主要由磷脂双分子层构成,并嵌有蛋白质。B.细胞膜上的糖蛋白参与细胞识别。C.细胞膜控制物质进出细胞。D.细胞膜是完全通透的,任何物质都能自由通过。答案:D解析:细胞膜作为细胞与外界环境之间的屏障,它并不是完全通透的。细胞膜通过其磷脂双分子层以及镶嵌在其中的各种蛋白质来选择性地允许某些物质进入细胞,同时阻止其他物质的进入。这种选择透过性是细胞维持内环境稳定的关键机制。2、在光合作用过程中,氧气是在哪个阶段产生的?A.碳固定阶段(Calvin循环)。B.光反应阶段。C.暗反应阶段。D.三羧酸循环(TCA循环)。答案:B解析:光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。光反应发生在叶绿体的类囊体膜上,在这里水分子被分解产生氧气、电子和质子。氧气的释放正是在这个阶段完成的。而暗反应(也称作Calvin循环)则不直接涉及氧气的产生,它的主要任务是将二氧化碳转化为有机物。选项中的三羧酸循环实际上是细胞呼吸的一部分,而非光合作用的过程。3、下列关于细胞膜功能的叙述,错误的是:A.细胞膜具有控制物质进出的功能B.细胞膜能够进行细胞间的信息交流C.细胞膜的主要成分是蛋白质和糖类D.细胞膜能够维持细胞内环境的相对稳定答案:C解析:细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,而不是蛋白质和糖类。磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,蛋白质则镶嵌、贯穿或覆盖在磷脂双分子层中,行使各种功能。糖类主要与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或糖脂,参与细胞识别等过程。选项A、B和D都是细胞膜的正确功能描述,故选C。4、在细胞有丝分裂过程中,染色体的行为变化正确的是:A.前期:染色体逐渐缩短变粗B.中期:染色体排列在赤道板上C.后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分离D.末期:染色体解螺旋,形成染色质答案:B解析:在细胞有丝分裂过程中,中期时染色体排列在赤道板上,这是中期最显著的特征。选项A错误,因为前期是染色质逐渐缩短变粗形成染色体;选项C错误,因为后期是着丝点分裂,姐妹染色单体分离并向细胞两极移动;选项D错误,因为末期是染色体逐渐解螺旋,重新形成染色质,并且核膜和核仁重新出现。故选B。5、在细胞分裂过程中,DNA复制发生在哪个阶段?A.间期B.前期C.中期D.后期E.末期答案:A.间期解析:DNA复制是在细胞周期的间期(S期)发生的。在这个时期,细胞为了准备有丝分裂而复制其DNA,确保每个新细胞都会得到完整的一套染色体。其他选项分别代表了有丝分裂的不同阶段,在这些阶段中主要发生的是染色体的凝集、排列、分离以及细胞质的分裂,并非DNA复制的时间。6、下列哪一项描述最准确地反映了自然选择的过程?A.所有的个体都有同等的生存机会。B.适应环境变化的个体更有可能生存下来并繁殖后代。C.个体之间不存在遗传变异。D.环境条件不变时,所有物种的特征也会保持不变。答案:B.适应环境变化的个体更有可能生存下来并繁殖后代。解析:自然选择是进化论的一个核心概念,指的是在一个特定环境中,那些具有有利于生存和繁殖的遗传特性的个体更有可能留下后代。因此,随着时间推移,这些有利特性会在种群中变得更加普遍。选项A忽略了自然选择中的竞争;选项C与实际情况不符,因为遗传变异是自然选择的前提;选项D忽视了自然选择的作用,即即使环境条件不变,物种的特征也可能因自然选择而改变。7、关于细胞膜的结构和功能,下列叙述正确的是:A.细胞膜的主要成分是蛋白质和糖类B.细胞膜上的磷脂分子可以自由移动C.细胞膜的功能仅限于物质运输D.细胞膜上的蛋白质分子是固定不动的答案:B解析:A选项错误,细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,糖类只占少量。B选项正确,细胞膜上的磷脂分子可以在膜平面内自由移动,体现了膜的流动性。C选项错误,细胞膜除了物质运输功能外,还有细胞识别、信息传递等多种功能。D选项错误,细胞膜上的蛋白质分子大多数是可以运动的,这也体现了膜的流动性。8、下列关于细胞器的叙述,错误的是:A.线粒体是细胞的“动力工厂”B.溶酶体内部含有多种水解酶C.内质网是蛋白质合成和加工的场所D.高尔基体只存在于动物细胞中答案:D解析:A选项正确,线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,提供细胞所需的能量,被称为“动力工厂”。B选项正确,溶酶体内含有多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器以及吞噬的病原体。C选项正确,内质网是细胞内蛋白质合成和加工的重要场所,分为粗面内质网和光面内质网。D选项错误,高尔基体不仅存在于动物细胞中,也存在于植物细胞中,主要功能是对蛋白质进行加工、分类和包装。9、在细胞分裂过程中,DNA复制发生在哪个阶段?A.间期B.前期C.中期D.后期E.末期【答案】A.间期【解析】DNA复制是在细胞周期的间期(S期)发生的,确保每个新细胞都能获得与母细胞相同的遗传信息。其余各期主要涉及染色体的凝集、排列、分离以及胞质分裂等过程。10、下列哪种结构不属于细胞器?A.线粒体B.核糖体C.溶酶体D.细胞核E.内质网【答案】D.细胞核【解析】细胞核虽然在功能上类似于细胞器,并且对细胞的生命活动至关重要,但它并不被分类为细胞器。细胞器是指存在于细胞质中的特定功能性单元,如线粒体、核糖体、溶酶体和内质网等。细胞核包含细胞的遗传物质并控制细胞活动,但它不是细胞器,而是细胞的一个重要组成部分。11、下列关于细胞膜的叙述,正确的是:A.细胞膜的主要成分是蛋白质和糖类B.细胞膜具有流动性,但其结构是静态的C.细胞膜上的载体蛋白具有专一性D.细胞膜的功能仅限于物质交换答案:C解析:A选项错误,细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,糖类只是少量存在;B选项错误,细胞膜具有流动性,其结构是动态的,可以进行各种形式的运动;C选项正确,细胞膜上的载体蛋白具有专一性,能够特异性地运输某些物质;D选项错误,细胞膜除了物质交换功能外,还有信息传递、细胞识别等多种功能。12、关于有丝分裂和减数分裂的叙述,错误的是:A.有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次B.减数分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂两次C.有丝分裂和减数分裂都发生在真核生物中D.有丝分裂和减数分裂的目的是相同的答案:D解析:A选项正确,有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,保证了子细胞与母细胞染色体数目相同;B选项正确,减数分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂两次,最终形成染色体数目减半的配子;C选项正确,有丝分裂和减数分裂都是真核生物的细胞分裂方式;D选项错误,有丝分裂的目的是产生遗传物质相同的子细胞,用于生长和修复;而减数分裂的目的是产生遗传物质减半的配子,用于生殖。两者的目的不同。二、多项选择题(本大题有4小题,每小题4分,共16分)1、下列有关核酸的叙述中,正确的是()A.核酸只存在于细胞核中B.核酸的基本单位是核苷酸C.DNA和D.真核生物中,DN答案:B解析:核酸分为DNA和RNA,真核细胞中DNA主要存在于细胞核中,线粒体和叶绿体也含有少量DNA,RNA主要存在于细胞质中,A错误;核酸的基本单位是核苷酸,B正确;DNA和RN2、下列关于遗传和变异的叙述,正确的是()A.遗传物质改变一定导致性状改变B.生物的性状不受环境影响C.基因重组和染色体变异都可能产生新的基因型D.染色体变异在显微镜下一定能观察到答案:C解析:遗传物质改变不一定导致性状改变,如AA变成A3、下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是()A.细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,具有选择透过性B.线粒体是细胞的“动力工厂”,只存在于动物细胞中C.植物细胞中的叶绿体是光合作用的场所,含有DNA和RNAD.细胞核是细胞的控制中心,主要功能是合成蛋白质E.液泡主要存在于植物细胞中,具有调节细胞内环境的功能答案:ACE解析:A.正确。细胞膜的主要成分确实是脂质和蛋白质,具有选择透过性,能够控制物质的进出。B.错误。线粒体不仅存在于动物细胞中,也存在于植物细胞中,是细胞的“动力工厂”。C.正确。叶绿体是植物细胞中进行光合作用的场所,内部含有DNA和RNA。D.错误。细胞核是细胞的控制中心,主要功能是存储和传递遗传信息,蛋白质的合成主要在核糖体上进行。E.正确。液泡主要存在于植物细胞中,具有调节细胞内环境、储存物质等功能。4、关于遗传信息的传递和表达,下列说法正确的是()A.DNA复制过程中,解旋酶和DNA聚合酶是必需的酶B.转录过程中,RNA聚合酶结合在DNA的启动子上C.翻译过程中,tRNA的反密码子与mRNA的密码子互补配对D.基因突变只会导致蛋白质结构改变,不会影响生物性状E.中心法则包括DNA复制、转录和翻译三个过程答案:ABCE解析:A.正确。DNA复制过程中,解旋酶用于解开DNA双螺旋结构,DNA聚合酶用于合成新的DNA链。B.正确。转录过程中,RNA聚合酶结合在DNA的启动子上启动转录。C.正确。翻译过程中,tRNA的反密码子与mRNA的密码子互补配对,将氨基酸带到正确的位置。D.错误。基因突变可能导致蛋白质结构改变,进而影响生物性状。E.正确。中心法则包括DNA复制、转录和翻译三个过程,描述了遗传信息的传递和表达过程。三、非选择题(本大题有5小题,每小题12分,共60分)第一题已知豌豆的高茎(T)对矮茎(t)是显性,现在有一株高茎豌豆与一株矮茎豌豆杂交,得到F1代全为高茎植株。假设F1自交产生F2代,请回答下列问题:写出亲本(P)、F1代以及F2代可能的基因型,并解释为什么F1代全为高茎。(4分)预测F2代植株的表现型比例,并简述理由。(3分)如果在F2代中观察到了787株高茎植株和277株矮茎植株,计算这一结果与孟德尔遗传比(9:3:3:1简化为高茎:矮茎=3:1)的卡方检验值(χ²),并判断该组数据是否支持孟德尔的分离定律。(3分)答案与解析亲本(P)的基因型为TT(高茎)和tt(矮茎)。F1代由于是纯合子TT和tt杂交的结果,因此其基因型全部为Tt,表现为显性的高茎性状。F2代由F1代自交而来,所以F2代的基因型可能有TT、Tt和tt三种。解析:在此题目中,我们应用了孟德尔遗传学的基本原理——分离定律,其中显性基因(T)掩盖了隐性基因(t)的表现。F2代的表现型比例预计为高茎:矮茎=3:1。这是因为F1代(Tt)自交时,产生的配子类型及比例为T:t=1:1,结合后形成的后代中,3/4的概率表现高茎(包括1/4TT和1/2Tt),1/4的概率表现矮茎(tt)。解析:这个预测基于的是孟德尔提出的遗传因子分离和随机组合的思想。使用卡方检验(χ²测试)来评估观察到的数据与预期3:1比例的吻合度。卡方检验的公式为:χ2=∑高茎植株的期望数E矮茎植株的期望数E接下来,我们将使用这些信息来计算卡方值。(c)计算得出的卡方检验值(χ²)为约0.61。根据自由度为1的卡方分布表,我们还计算出了相应的p值约为0.436。一般来说,如果p值大于0.05,则认为观察值与预期值之间的差异是统计学上可接受的,即两者的差异可能是由于随机变化引起的。在这个例子中,p值远大于0.05,表明F2代的观察结果支持孟德尔的分离定律。解析:通过卡方检验,我们可以量化地评估观察到的数据与孟德尔遗传比之间的符合程度。在这个案例里,数据提供了合理的证据支持孟德尔的理论。这也展示了如何利用统计方法来验证遗传学假说。第二题题目:阅读下列材料,回答问题。材料一:细胞呼吸是生物体获取能量的重要途径。真核生物的细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种方式。有氧呼吸主要发生在线粒体中,分为三个阶段:糖酵解、柠檬酸循环和电子传递链。无氧呼吸则发生在细胞质基质中,主要产物是乳酸或酒精。材料二:某研究小组对某种植物叶片进行了实验,研究其在不同氧气浓度下的呼吸作用情况。实验结果如下表所示:氧气浓度(%)有氧呼吸速率(μmolO₂/g·h)无氧呼吸速率(μmolCO₂/g·h)00553410632010140150问题:1.根据材料一,简述有氧呼吸和无氧呼吸的主要区别。2.分析材料二中的实验数据,说明氧气浓度对植物叶片呼吸作用的影响。3.结合材料一和材料二,解释为什么在较高氧气浓度下,植物叶片的无氧呼吸速率会降低。答案:1.有氧呼吸和无氧呼吸的主要区别:场所不同:有氧呼吸主要发生在线粒体中,而无氧呼吸发生在细胞质基质中。氧气需求:有氧呼吸需要氧气,而无氧呼吸不需要氧气。最终产物不同:有氧呼吸的最终产物是二氧化碳和水,释放大量能量;无氧呼吸的最终产物是乳酸或酒精,释放少量能量。过程复杂程度:有氧呼吸过程复杂,分为三个阶段;无氧呼吸过程相对简单。2.氧气浓度对植物叶片呼吸作用的影响:随着氧气浓度的增加,植物叶片的有氧呼吸速率逐渐增加。随着氧气浓度的增加,植物叶片的无氧呼吸速率逐渐降低。当氧气浓度达到40%时,无氧呼吸速率降为0,此时只有有氧呼吸在进行。3.解释为什么在较高氧气浓度下,植物叶片的无氧呼吸速率会降低:根据材料一,有氧呼吸和无氧呼吸是两种不同的代谢途径,细胞会根据环境中的氧气浓度选择最有效的能量获取方式。在较高氧气浓度下,有氧呼吸能够更高效地进行,产生更多的能量,满足细胞的能量需求。由于有氧呼吸的效率远高于无氧呼吸,细胞会优先进行有氧呼吸,从而抑制无氧呼吸的进行。此外,有氧呼吸的产物(如ATP)可能会通过反馈抑制机制,抑制无氧呼吸相关酶的活性,进一步降低无氧呼吸速率。解析:1.有氧呼吸和无氧呼吸的主要区别:这部分主要考察对基础知识的掌握。有氧呼吸和无氧呼吸在场所、氧气需求、最终产物和过程复杂程度等方面都有显著区别。2.氧气浓度对植物叶片呼吸作用的影响:通过分析实验数据,可以看出氧气浓度与有氧呼吸速率成正相关,与无氧呼吸速率成负相关。这要求考生能够从数据中提取有效信息并进行归纳总结。3.解释为什么在较高氧气浓度下,植物叶片的无氧呼吸速率会降低:这部分考察考生的综合分析能力。需要结合有氧呼吸和无氧呼吸的原理,以及实验数据,解释生物学现象。关键点在于理解有氧呼吸的高效性和反馈抑制机制。第三题3.(15分)阅读下列材料,并回答问题:在一个封闭的生态系统中,研究者观察到了两种昆虫:一种是食叶昆虫A,另一种是捕食者昆虫B,它主要以昆虫A为食。研究者还注意到,当环境中的植物受到食叶昆虫A的侵害时,会释放出一种挥发性化学物质。这种化学信号可以吸引远处的捕食者昆虫B。然而,在某些情况下,食叶昆虫A发展出了伪装色来降低被捕食的风险。(a)解释生态系统中“食物链”和“食物网”的概念,并说明本例中的食物链是如何构成的。(6分)(b)描述化学信号在生态系统中的作用,并具体分析本例中植物释放的挥发性化学物质的功能。(5分)(c)讨论昆虫A发展伪装色对生态系统可能产生的影响。(4分)答案与解析:(a)食物链描述了生态系统中不同生物之间通过食物关系连接起来的能量流动顺序。通常从生产者(如植物)开始,经过一系列消费者(如食草动物和食肉动物),最后到达分解者。在这个例子中,食物链可以表示为:植物→昆虫A→昆虫B。食物网则是多个相互交织的食物链组成的一个复杂网络,它反映了生态系统中生物之间更真实的食物关系。在这个特定的例子中,虽然我们只提到两个昆虫物种,但实际的生态系统中可能会有更多的物种参与到食物网中,例如还有其他植食性昆虫或者昆虫B可能也会捕食其他种类的小型昆虫。(b)化学信号在生态系统中起着传递信息的作用,它们可以帮助生物体识别食物来源、寻找配偶或警告同伴有潜在威胁的存在。在本例中,植物释放的挥发性化学物质是一种警报信号,它能吸引捕食者昆虫B前来捕食食叶昆虫A,从而减少植物受到的损害。这种机制被称为间接防御机制,它展示了植物与捕食者之间的一种互惠互利的关系。(c)昆虫A发展出伪装色作为一种适应性策略,可以减少其被捕食的机会,从而提高生存率。这可能会导致昆虫B的数量减少,因为它的一个主要食物来源变得难以捕捉。然而,长远来看,伪装色的发展也可能促使昆虫B进化出更有效的捕食策略,比如更好的视觉能力或其他定位猎物的方法。此外,伪装色的出现可能还会改变植物-昆虫A-昆虫B之间的能量流动模式,进而影响整个生态系统的结构和功能。这种现象体现了生态系统中生物间复杂的相互作用和共同进化的动态平衡。第四题阅读以下材料,回答问题。材料一:细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也常被称为细胞编程性死亡。细胞凋亡在生物体的生长发育、细胞更新和维持内环境稳定等方面起着重要作用。材料二:癌细胞是一种变异的细胞,具有无限增殖、可转化和易转移三大特点。癌细胞的形成与原癌基因和抑癌基因的突变有关。问题:1.简述细胞凋亡与细胞坏死的区别。2.解释癌细胞形成的主要原因。3.举例说明细胞凋亡在生物体发育中的重要作用。答案:1.细胞凋亡与细胞坏死的区别:细胞凋亡:是由基因控制的程序性死亡。细胞膜保持完整,细胞内容物不泄漏。对机体有利,如胚胎发育、组织更新等。细胞坏死:是由于外界环境因素(如物理、化学损伤)导致的非程序性死亡。细胞膜破裂,细胞内容物泄漏,引起炎症反应。对机体有害。2.癌细胞形成的主要原因:癌细胞的形成主要是由于原癌基因和抑癌基因的突变。原癌基因:在正常情况下,参与调控细胞生长和分裂。当原癌基因突变后,可能导致其功能异常活跃,使细胞过度增殖。抑癌基因:在正常情况下,抑制细胞过度生长和增殖。当抑癌基因突变后,其抑制作用减弱或丧失,导致细胞失控性增殖。3.细胞凋亡在生物体发育中的重要作用:举例:在胚胎发育过程中,手指和脚趾的形成。最初,胚胎的手和脚是连在一起的,通过细胞凋亡,手指和脚趾之间的细胞有序死亡,最终形成独立的手指和脚趾。作用:细胞凋亡在胚胎发育中去除多余细胞,塑造器官形态,确保正常发育。解析:1.细胞凋亡与细胞坏死的区别:本题考查对细胞凋亡和细胞坏死基本概念的理解。细胞凋亡是程序性、主动的过程,而细胞坏死是非程序性、被动的过程。两者在细胞膜完整性、对机体的影响等方面有显著区别。2.癌细胞形成的主要原因:本题要求解释癌细胞形成的分子机制。原癌基因和抑癌基因的突变是关键因素,理解这两种基因的正常功能和突变后的影响是解答的关键。3.细胞凋亡在生物体发育中的重要作用:本题通过具体例子考查细胞凋亡在发育中的功能。选择一个常见的发育过程(如手指和脚趾的形成)进行说明,能够直观展示细胞凋亡的重要性。第五题(10分)已知果蝇是一种常用的遗传学研究模式生物,其性别决定方式为XY型。在野生型果蝇群体中发现了一种隐性突变基因a,该基因位于X染色体上,导致雄性果蝇表现为红眼,而野生型性状为褐色眼。假设一只携带此突变基因的雌性果
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