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文档简介

互助县第一中学2025届高二上生物期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)1.内环境与外界环境的物质交换,需要体内各个器官、系统的参与。如图表示人体内的细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示不同的人体系统,甲、乙、丙表示三种体液。依据本图,下列说法错误的是()A.甲、乙、丙可分别表示淋巴、血浆和组织液B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ可分别表示消化系统、呼吸系统和泌尿系统C.乙的pH是由其中的氢离子维持的,与其他物质无关D.喝水多则经Ⅳ排出的尿就多,以维持体液中水含量的稳定2.在繁殖季节,美洲一种雄性招潮蟹以其特大的螯肢做出一系列有规律的动作来求偶,同种雌蟹能识别这种信息而前来交配,异种蟹却对此无动于衷。下列说法错误的是()A.雄蟹的求偶动作向同种雌蟹传递了行为信息B.雌蟹能准确识别求偶信息是长期进化的结果C.地理隔离是异种蟹对此信息无动于衷的原因D.干扰雄蟹的求偶行为会降低该蟹种群出生率3.下图关于肺炎双球菌转化实验,分析错误的是()A.肺炎双球菌转化实质是一种基因重组 B.结果1中S型肺炎双球菌占绝大多数C.该实验证明DNA是遗传物质 D.结果2中全部为R型肺炎双球菌4.下列有关湿地生态系统和湿地生态系统恢复工程的叙述,正确的是()A.湿地生态系统是指一切以水作为主要环境因素的生态系统,如江、海、湖泊等B.地球上80%的湿地生态系统遭到破坏,破坏湿地生态系统的主要因素是自然灾害C.湿地生态系统具有多种生态功能,如蓄洪防旱、调节区域气候、控制土壤侵蚀、自然净化污水等D.湿地生态恢复工程最关键的是人类干预,以促进湿地生态系统快速有效地演替5.现有基因型为Aa的豌豆,已知含基因a的花粉存活率只有50%,且基因型为AA的子代无法存活,自然状态下其子一代中基因型为aa所占比例是()A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/66.下列关于实验的描述,正确的是()A.将在蔗糖溶液中已发生质壁分离的洋葱表皮细胞转到更高浓度的蔗糖溶液中,则发生质壁分离复原B.在DNA和RNA在细胞中分布的实验中盐酸的作用是改变膜的通透性,但并不能使染色体中的DNA与蛋白质分开C.将肝脏研磨液煮沸冷却后,如入到过氧化氢液中立即出现大量气泡D.分离各种细胞器的常用方法是差速离心法二、综合题:本大题共4小题7.(9分)下表表示某湖泊中几种生物的食物网关系(“V”表示存在捕食关系)。请据表回答下列问题:被食者捕食者绿藻螺螄水草鯽鱼轮虫螺螄√√鯽鱼√√√√轮虫√(1)此生态系统中鲫鱼属于第三营养级的食物链有____________条,在该食物网中占有营养级最多的生物是____________。(2)该食物网中同时存在竞争和捕食关系的两种生物有______。若由于某种原因螺螄全部死亡,则该湖泊生态系统的抵抗力稳定性将____________。(3)假如鲫鱼的食物有1/5来自轮虫,1/5来自螺蛳,1/5来自水草,2/5来自绿藻,能量流动效率按10%计算,该鲫鱼增重1kg需消耗绿色植物____________kg。(4)可以增加该湖泊生态系统中放养鱼的种类,如草鱼、鱅鱼等,这样做的目的是增加该生态系统_______的复杂性,从而加快了该生态系统中____________的速率。(5)鸡粪是优良的鱼类饲料,投入鸡粪可以给鱼提供食物,从而提高鱼的产量。向湖泊中少量投入适量的鸡粪不会对该湖泊生态系统产生明显的影响,这是因为该生态系统具有____________。8.(10分)内皮素(ET)是一种多肽,主要通过与靶细胞膜上的ET受体(ETA)结合而发挥生物学效应。科研人员通过构建表达载体,实现ETA基因在大肠杆菌细胞中的高效表达,其过程如下图所示,图中SNAP基因是一种荧光蛋白基因,限制酶ApaⅠ的识别序列为,限制酶XhoⅠ的识别序列为。请据图分析回答:(1)进行过程①时,需要加入缓冲液、引物、dNTP和_____酶等。完成过程①②③的目的是_____。④过程需要的工具是_____。(2)过程③和⑤中,限制酶XhoⅠ切割DNA,使_____键断开,形成的黏性末端是_____。(3)构建的重组表达载体,目的基因上游的启动子是_____的部位,进而可驱动基因的转录。除图中已标出的结构外,基因表达载体还应具有的结构是_____。(4)过程⑥要用_____预先处理大肠杆菌,使其成为容易吸收外界DNA的_____细胞。(5)将SNAP基因与ETA基因结合构成融合基因,其目的是有利于检测_____。9.(10分)完成下列有关草原上种群的问题:(1)种群密度是种群在_______________________中的个体数,是种群最基本的数量特征,种群的其他数量特征是影响种群密度的重要因素,其中______________、_____________直接决定种群密度,年龄结构影响______________,性别比例影响___________,进而影响种群密度。(2)采用样方法调查草原上风滚草种群密度时,要根据风滚草的分布状况和地段形状确定样方的多少、样方大小和_____________。取样的关键是要做到__________。调查草原某种兔子的种群密度应采用______________法,调查结果往往会偏大,请写出导致结果偏大的可能原因_________________________________________________(答出两点即可)。10.(10分)杜洛克猪毛色受两对独立遗传的等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因组成如下表。请回答下列问题:毛色红毛棕毛白毛基因组成A_B_A_bb、aaB_aabb(1)棕毛猪的基因型有_______种。(2)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。①该杂交实验的亲本基因型为__________。②F1测交,后代表现型及对应比例为_________。③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有_______种(不考虑正反交)。④F2的棕毛个体中纯合体的比例为_________。F2中棕毛个体相互交配,子代白毛个体的比例为_________。11.(15分)已知单侧光与重力均影响生长素的横向运输。为探究某强度的单侧光及重力对横放状态下植物生长的影响,研究人员对刚萌发的盆栽燕麦分别进行了如图甲所示的处理,燕麦弯曲生长情况用柱状图乙表示。下列相关叙述正确的是()A.假如撤去单侧光的照射,图甲②茎仍将水平生长B.图甲①若处于失重状态下,则燕麦茎将水平生长C.实验一段时间后,第③组燕麦会长成图丙所示形态D.图甲中①的向上弯曲程度最大,③的弯曲程度最小

参考答案一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)1、C【解析】分析题图:乙与丙之间是双向箭头,说明一方是血浆,另一方是组织液,又因为丙的箭头指向甲,甲只指向乙,说明甲是淋巴液,乙是血浆,丙是组织液。I是循环系统,Ⅱ是消化系统,Ⅲ与内环境是双向交换,说明Ⅲ表示呼吸系统,IV表示泌尿系统。内环境是细胞直接生活的环境,是细胞与外界进行物质交换的媒介。【详解】A、根据分析可知,丙箭头指向甲,甲箭头指向乙,而乙与丙之间是双向箭头,可推测甲、乙、丙可分别表示淋巴液、血浆和组织液,A正确;B、根据箭头指向可知,Ⅱ表示消化系统、Ⅲ与内环境是双向交换,可表示呼吸系统,Ⅳ和内环境单向交换,表示泌尿系统(如水的重吸水和排出),B正确;C、乙血浆的pH是由血浆中的缓冲物质维持的,C错误;D、肾脏是泌尿系统中的重要器官,喝水多引起细胞外液渗透压降低,抗利尿激素分泌减少,则尿量增多,最终维持体液中水含量的稳定,D正确。故选C。2、C【解析】1、生态系统中信息的类型(1)物理信息:生态系统中的光、声、颜色、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息。(2)化学信息:生物在生命活动过程中,产生的一些可以传递信息的化学物质。(3)行为信息:是指某些动物通过某些特殊行为,在同种或异种生物间传递的某种信息。2、信息传递在生态系统中的作用:(1)生命活动的正常进行,离不开信息的作用;(2)生物种群的繁衍,也离不开信息的传递;(3)信息还能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。【详解】A、在繁殖季节,雄蟹以其特大的螯肢做出一系列有规律的动作来求偶,向同种雌蟹传递了行为信息,A正确;B、雄蟹传递的求偶信息能被同种雌蟹准确识别,这是该蟹种群长期进化的结果,B正确;C、不同物种间存在着生殖隔离,异种蟹对招潮蟹的求偶信息无动于衷,属于生殖隔离的具体体现,C错误;D、若干扰雄蟹的求偶行为,会减少雌雄蟹个体交配的机会,从而降低该蟹种群的出生率,D正确。故选C。3、B【解析】R型和S型肺炎双球菌的区别是前者没有荚膜(菌落表现粗糙),后者有荚膜(菌落表现光滑);艾弗里的肺炎双球菌转化实验分析:只有S型细菌的DNA能使R型细菌发生转化,DNA被水解后不能使R型细菌发生转化。因此图中结果1同时出现了S菌和R菌,结果2只有R菌。【详解】肺炎双球菌转化的实质是一种基因重组,A正确;结果1中少数R型细菌转化为S型细菌,S型肺炎双球菌占少数,B错误;该实验证明DNA是“转化因子”,即DNA是遗传物质,C正确;DNA的水解产物不能将R菌转化为S菌,因此结果2中全部为R型肺炎双球菌,D正确。【点睛】解答本题的关键是掌握艾弗里及其同事的肺炎双球菌的体外转化实验,明确S菌的DNA是遗传物质,而DNA的水解产物不是遗传物质,进而对两个实验结果进行预测。4、C【解析】湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统。沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用。它兼有水域和陆地生态系统的特点,具有极其特殊的生态功能,是地球上最重要的生命支持系统。【详解】A、湿地生态系统是水域和陆地的自然过渡形式,A错误;B、地球上80%的湿地生态遭到破坏,破坏湿地生态系统的主要因素是人们对湿地进行排水和围垦,B错误;C、湿地生态系统具有多种生态功能,如蓄洪防旱、调节区域气候、自然净化污水等,C正确;D、湿地生态恢复过程中,要尽量减少人类的干扰,是湿地依靠自然演替等机制恢复其生态功能,D错误。故选C。5、B【解析】豌豆是自花传粉植物,自然状态下自交繁殖后代。【详解】由分析可知,由于“含基因a的花粉存活率只有50%”,因此产生的卵细胞为1/2A、1/2a,而精子的种类和比例为2/3A、1/3a,因此该个体自交,子一代基因型及比例为AA:Aa:aa=2:3:1,由于“基因型为AA的子代无法存活”,子一代基因型及比例为Aa:aa=3:1,则子一代中基因型为aa所占比例是=1/4,B正确,A、C、D错误。故选B。6、D【解析】细胞质壁分离原理:把成熟的植物细胞放置在某些对细胞无毒害的物质溶液中,当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分子就透过原生质层进入到外界溶液中,使原生质层和细胞壁都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,也就是逐渐发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分子就通过原生质层进入到细胞液中,发生质壁分离的细胞的整个原生质层会慢慢地恢复成原来的状态,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。【详解】A、如果将在蔗糖溶液中已发生质壁分离的洋葱细胞转到高浓度的蔗糖溶液中,由于细胞外液大于细胞液浓度,所以该细胞依然失水,细胞会继续发生质壁分离,甚至死亡,在低浓度溶液中才会吸水发生质壁分离复原,A错误;B、在DNA和RNA在细胞中分布的实验中盐酸的作用:一是改变膜的通透性,使染色剂溶易进入细胞;二是使染色体中的DNA与蛋白质分开,使染色剂更容易与DNA结合,B错误;C、肝脏研磨液中含有H2O2酶,煮沸的过程中酶永久失活,冷却后不会恢复,加入到过氧化氢溶液中不会出现大量气泡,C错误;D、分离各种细胞器的常用方法是差速离心法,D正确。故选D。二、综合题:本大题共4小题7、(1).3(2).鲫鱼(3).螺螄和鲫鱼、轮虫和鲫鱼(4).降低(5).46(6).营养结构(食物网或食物链)(7).物质转化和能量流动(8).一定的自我调节能力【解析】分析表格:根据表中信息可写出5条食物链,即绿藻→螺蛳→鲫鱼、绿藻→鲫鱼、绿藻→轮虫→鲫鱼、水草→螺蛳→鲫鱼、水草→鲫鱼。【详解】(1)鲫鱼属于第三营养级的食物链有绿藻→螺蛳→鲫鱼、绿藻→轮虫→鲫鱼、水草→螺蛳→鲫鱼3条,生产者是第一营养级、螺蛳和轮虫都是第二营养级,所以占有营养级最多的生物是鲫鱼,有第二和第三营养级。(2)螺蛳和鲫鱼都捕食水草和绿藻,同时鲫鱼捕食螺蛳,所以二者有竞争和捕食关系;生态系统物种种类越多,抵抗力稳定性越强,所以螺螄全部死亡,生物种类减少,该湖泊生态系统的抵抗力稳定性将降低。(3)鲫鱼的食物有1/5来自轮虫。1/5来自螺蛳。1/5来自水草,2/5来自绿藻,能量流动效率按10%计算,该鲫鱼增重1kg需消耗绿色植物为1/5÷10%÷10%+1/5÷10%÷10%+1/5÷10%+2/5÷10%=46Kg。(4)增加生态系统中物种的种类,可以增加生态系统营养结构的复杂性,加快物质转化和能量流动的速率。(5)少量投入适量的鸡粪不会对该湖泊生态系统产生明显的影响,这是因为该生态系统具有具有自我调节能力。【点睛】本题结合图表,考查生态系统的结构和功能,要求考生识记生态系统的结构,能根据表中关系准确判断食物链的条数;掌握生态系统中能量流动的特点及传递效率,并能进行相关计算。8、①.反转录(逆转录)②.获取目的基因③.限制酶和DNA连接酶④.磷酸二酯键⑤.⑥.RNA聚合酶识别和结合⑦.(复制原点、)终止子⑧.(Ca2+)CaCl2⑨.感受态⑩.ETA基因能否表达及表达量【解析】根据题意和图示分析可知:①②③表示反转录法获得目的基因的过程,④表示构建基因表达载体,⑤表示限制酶切割质粒,⑥表示重组质粒导入受体细胞,⑦表示目的基因的检测。【详解】(1)过程①是以mRNA为模板合成cDNA,因此需要加入缓冲液、引物、dNTP和反转录(逆转录)酶等;完成过程①②③的目的是获取目的基因(ETA基因);④过程为基因表达载体的构建,该过程需要的工具是限制酶和DNA连接酶。(2)过程③和⑤利用限制酶XhoⅠ切割DNA获得目的基因的过程,限制酶使得DNA的磷酸二酯键断开,形成的黏性末端是。(3)构建的重组表达载体,目的基因上游的启动子是RNA聚合物的识别和结合的部位,进而可驱动基因的转录;完整的基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子、标记基因、复制原点等,故除图中已标出的结构外,基因表达载体还应具有的结构是终止子(和复制原点)。(4)过程⑥要用(Ca2+)CaCl2预先处理大肠杆菌,使其成为容易吸收外界DNA的感受态细胞。(5)SNAP基因的表达产物是一种荧光蛋白,因此将SNAP基因与ETA基因结合构成融合基因,其目的是有利于检测ETA基因能否表达及表达量。【点睛】本题考查基因工程的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,要求考生识记基因工程的原理及操作步骤,能结合图中信息并运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。9、(1)①.单位面积或单位体积②.出生率和死亡率③.迁入率和迁出率④.出生率和死亡率⑤.出生率(2)①.取样方法②.随机取样③.标记重捕④.第一次被捕捉并标记的个体再次被捕捉时,逃避被捕捉的能力提高,被捕捉的几率降低;标记物易脱落;标记的个体易被捕食(合理即得分)【解析】一定的自然区域内同种生物的全部个体称为种群。种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例,其中,种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率、迁入率和迁出率对种群数量起着决定性作用。【小问1详解】种群在单位面积或单位体积中的个体数,叫做种群密度,种群密度是种群最基本的数量特征,出生率和死亡率、迁入率和迁出率对种群密度起着决定性作用,年龄结构影响种群的出生率和死亡率,性别比例影响种群的出生率,进而影响种群密度。【小问2详解】采用样方法调查草原上风滚草种群密度时,要根据风滚草的分布状况和地段形状确定样方的多少、样方大小和取样方法。取样的关键是要做到随机取样。兔子的活动能力强、活动范围广,应采用标志重捕法调查草原某种兔子的种群密度。计算公式为:种群数量=初捕×重捕/重标,由于第一次被捕捉并标记的个体再次被捕捉时,逃避被捕捉的能力提高,被捕捉的几率降低;标记物易脱落;标记的个体易被捕食,会导致重捕个体中有标志的个体减少(重捕下降),使调查结果偏大。【点睛】本题考查种群的特征,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力,属识记内容,相对简单。10、(1).4(2).AAbb和aaBB(3).红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1(4).4(5).1/3(6).1/9【解析】本题考查基因的自由组合定律的实质和应用以及9∶3∶3∶1变型的应用。由题意:猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,可知猪毛色的遗传遵循自由组合定律。AaBb个体相互交配,后代A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1。据此答题。【详解】(1)由表格知:棕毛猪的基因组成为A_bb、aaB_,因此棕毛猪的基因型有:AAbb、Aabb、aaBB、aaBb4种。(2)①由两头纯合棕毛猪杂交,F1均为红毛猪,红毛猪的基因组成为A_B_,可推知两头纯合棕毛猪的基因型为AAbb和aaBB,F1红毛猪的基因型为AaBb。②F1测交,即AaBb与aabb杂交,后代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,根据表格可知后代表现型及对应比例为:红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1。③F1红毛猪的基因型为AaBb,F1雌雄个体

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