高考题生物真题汇编答案Word格式.docx
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2~3h内原生质体的相对体积增大,此时细胞液的渗透压大于细胞外溶液的渗透压,C项正确;
0~1h内原生质体的相对体积减小,液泡中的水分进入细胞质基质,此时细胞质基质的渗透压大于液泡中液体的渗透压,D项错误。
选D。
雌激素由卵巢分泌后,随血液运输到达全身各处,作用于乳腺细胞的受体,将信息传递给乳腺细胞;
而精子进入卵细胞的过程要经历精子和卵细胞之间的识别和结合,精子通过与卵细胞的直接接触将信息传递给卵细胞,故选D。
激素作为信息分子,可以与相应的受体结合,参与细胞间的信息传递,A正确;
光合作用暗反应的场所是叶绿体基质,B正确;
动物体内癌细胞不能自己制造有机物,不具有自养能力,C错误;
细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,D正确。
4.解析:
核糖体是遗传信息翻译的场所,A项正确;
核糖体主要由蛋白质和核糖体RNA(rRNA)组成,B项错误;
有的核糖体游离在细胞质基质中,有的附着在内质网上,C项错误;
能识别基因启动子的是RNA聚合酶,而不是核糖体,D项错误。
5.解析:
转换物镜时应该手握转换器小心缓慢转动,A项错误;
以洋葱鳞片叶内表皮为材料也能观察到质壁分离,B项错误;
花生子叶细胞用苏丹Ⅲ染色后可观察到橘黄色颗粒,C项正确,在新鲜黑藻小叶装片中可进行叶绿体形态观察,但是不能进行计数,D项错误。
6.解析:
选BD。
①为内质网,②为细胞膜,都属于生物膜系统;
④为中心体,无膜结构,不属于细胞的生物膜系统,A项错误。
结构③为细胞膜的凸起,增大了细胞膜的表面积,B项正确。
⑤为核膜,与其他生物膜一样有选择透过性;
⑥为核孔,对大分子物质具有选择性,C项错误。
细胞膜不同部位的结构不同,化学成分和功能有差异,D项正确。
7.解析:
选BCD。
由题图可知,蔗糖通过胞间连丝由伴胞进入筛管中,筛管内的蔗糖水解后,蔗糖浓度降低,有利于蔗糖从伴胞扩散到筛管,A项正确;
由题图可知,蔗糖分解产生的单糖顺浓度梯度运至薄壁细胞,B项错误;
图中蔗糖从伴胞到筛管的运输方式为被动运输,不需要消耗ATP,C项错误;
由题图可知,筛管中的蔗糖水解成单糖后,两种单糖通过单糖转运载体进入薄壁细胞,D项错误。
专题3 细胞的能量供应和利用
真核细胞中DNA主要分布于细胞核中,细胞质中的线粒体和叶绿体中也有少量DNA分布,所以参与DNA合成的酶也可分布于线粒体和叶绿体中,A项错误。
酶作为生物催化剂可以在生物体内发挥作用,也可以在生物体外发挥作用,B项错误。
盐析法主要用于蛋白质的分离、纯化,胃蛋白酶的化学本质是蛋白质,因而可用盐析法进行沉淀,C项正确。
唾液淀粉酶催化反应的最适温度为37℃左右,而该酶通常在低温下保存,D项错误。
类胡萝卜素不吸收红光,A错误;
叶绿素的吸收光谱可通过测量其对不同波长光的吸收值来绘制,B正确;
作用光谱是通过测量光合作用对不同波长光的反应来绘制的,因此可用CO2吸收速率随光波长的变化来表示,C正确;
叶绿素吸收640~660nm的红光,导致水光解释放氧气,D正确。
从第二幅图的曲线中可以看出,光合作用的最适温度为30℃左右,呼吸作用的最适温度为55℃左右,因此呼吸作用的最适温度比光合作用的高,A项正确;
从第一幅图的曲线中可以看出,净光合作用的最适温度为25℃左右,B项正确;
通过第二幅图的曲线,可以看出在0~25℃范围内,光合作用曲线变化明显大于呼吸作用曲线,C项正确;
植物总光合作用大于呼吸作用时,即净光合作用大于0时,适合植物的生长,从图中可以看出,适合该植物生长的温度范围是-10~45℃,D项错误。
加入酶C后A浓度降低,B浓度升高,说明在酶C的催化下A能生成B,酶催化作用的实质是降低化学反应的活化能,A项正确;
随着反应的进行,底物A浓度由大变小,酶促反应速率先快后慢,B项正确,C项错误;
图示反应在最适温度下进行,降低反应温度,反应速率将减慢,反应时间将延长,T2值增大,D项正确。
月季叶绿体中含有的叶绿素和类胡萝卜素为脂溶性,能溶于有机溶剂,故可用无水乙醇提取叶绿体中的色素,A项正确;
月季成熟的紫红色叶片中含有的花青苷能溶于水,可用水做层析液观察花青苷的色素带,B项正确;
月季成熟叶片有大液泡,可用质壁分离与复原实验探究细胞的失水与吸水,C项正确;
月季叶片表皮细胞是成熟细胞,不再进行细胞分裂,不能用于染色体形态和数目的观察,D项错误。
光照强度低于P时,突变型的光合作用强度(光反应和暗反应强度)低于野生型,A项正确;
光照强度高于P时,突变型的光合作用强度(光反应和暗反应强度)高于野生型,B项正确;
光照强度低于P时,限制突变型和野生型光合速率的主要环境因素为横坐标所表示的因素,即光照强度,C项正确;
光照强度高于P时,突变型光合速率随光照强度的增大而增加,因此限制其光合速率的主要环境因素仍然为横坐标所表示的因素,即光照强度,D项错误。
(1)由分析可知,图中①表示光合作用光反应阶段水光解的产物O2;
②是生成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)的反应物NADP+;
③是生成ATP的原料ADP+Pi;
④代表光合作用暗反应阶段参与固定CO2的物质C5;
图中[H]代表的物质是呼吸作用过程中的还原型辅酶Ⅰ(NADH)。
(2)细胞中生成ATP的场所除叶绿体外还有细胞质基质(C)和线粒体(D)。
(3)细胞质基质中的丙酮酸可以转化成酒精的原因是植物细胞缺氧,导致细胞进行无氧呼吸。
答案:
(1)O2 NADP+ ADP+Pi C5 NADH(或还原型辅酶Ⅰ)
(2)C和D
(3)在缺氧条件下进行无氧呼吸
8.解析:
(1)甲、乙两种植物放置在同一密闭小室中,适宜条件下照光培养,培养后两种植物的光合速率都降低的原因是植物在光下光合作用吸收的CO2量大于呼吸作用释放的CO2量,总体上两种植物都要从小室中吸收CO2,因此,小室中的CO2浓度会降低,从而影响两种植物的光合速率。
从题干获知,甲种植物的CO2补偿点大于乙种植物,因此,当甲种植物的净光合速率为0时,对于乙种植物来说,外界的CO2浓度是超过其CO2补偿点的,乙种植物的光合速率一定大于呼吸速率,即净光合速率大于0。
(2)甲种植物在光下经光合作用释放的O2使密闭小室中O2增加,而O2与有机物分解产生的NADH发生作用形成水发生在有氧呼吸过程中,所以当O2增多时,有氧呼吸会增加。
(1)植物在光下光合作用吸收CO2的量大于呼吸作用释放CO2的量,使密闭小室中CO2浓度降低,光合速率也随之降低 大于0
(2)甲种植物在光下光合作用释放的O2使密闭小室中O2增加,而O2与有机物分解产生的NADH发生作用形成水是有氧呼吸的一个环节,所以当O2增多时,有氧呼吸会增加
9.解析:
(1)由题干信息可知,干旱可促进植物体内脱落酸(ABA)的合成,因此随着干旱处理时间的增加,植物体内脱落酸的合成量增加,与突变体(缺失ABA)相比,野生型幼苗茎叶长度的增加值减小,而根长度的增加值却增大,因此ABA对野生型幼苗的作用是抑制茎叶的生长,促进根的生长。
(2)干旱可促进植物体内脱落酸(ABA)的合成,ABA可抑制植物茎叶的生长,从而降低蒸腾速率,减少水分散失。
由于突变体幼苗不能合成ABA,其蒸腾速率较高,在施加适量的ABA后,植物叶片的蒸腾速率会降低,从而对环境的变化作出反应。
(3)ABA主要在植物的根冠、萎蔫的叶片中合成。
(4)根细胞内水分的主要作用有:
是根细胞的重要组成成分、是根细胞内的良好溶剂、参与根细胞内的生化反应、可以运送营养物质和代谢废物、维持根细胞形态等。
(1)促进根的生长,抑制茎叶的生长
(2)降低 (3)根冠、萎蔫叶片 (4)水是根细胞的重要组成成分,水参与根细胞内的生化反应
10.解析:
(1)由教材实验可知,CaCO3能防止叶绿素被破坏,叶绿体中的色素能溶解在有机溶剂无水乙醇中。
长时间浸泡在乙醇中的果肉薄片会因光合色素溶解于乙醇中而变成白色。
(2)图1装置中放氧量的多少与影响光合作用的因素(如光照强度、温度和CO2浓度等)有关。
要通过氧电极检测反应液中氧气的浓度,应排除反应液中溶解氧的干扰。
(3)反应室中加入的NaHCO3能为光合作用提供CO2。
若提高反应液中NaHCO3浓度,一定范围内果肉细胞的光合作用增强,超过一定范围后,受光照强度等因素的限制,光合作用不再增强。
(4)15~20min曲线的斜率几乎不变,是因为此时光合作用产氧量与呼吸作用耗氧量相等。
若突然停止光照,则光反应阶段产生的[H]和ATP减少,暗反应中C3的还原过程减弱而C3的合成速率不变,故短时间内叶绿体中C5的含量减少。
光照停止,光合作用的光反应不再发生,则20~25min反应液中无氧气的释放,只有呼吸作用消耗氧气,故曲线的斜率为负值。
(1)CaCO3 光合色素溶解在乙醇中
(2)光照、温度、CO2(NaHCO3)浓度 溶解氧 (3)提供CO2 增大后稳定 (4)光合产氧量与呼吸耗氧量相等 ①②③ 负值
专题4 细胞的生命历程
图A、B所示细胞中没有同源染色体,每个染色体上有染色单体,可表示次级精母细胞或次级卵母细胞或第一极体,两个图示的差异反映出减数第一次分裂后期同源染色体分开的同时非同源染色体的自由组合,A、B正确,不符合题意;
图C、D所示细胞中没有染色单体,此时细胞中应该没有同源染色体和等位基因,C正确,不符合题意,D错误,符合题意。
观察根尖细胞有丝分裂的实验需要解离(用酒精和盐酸混合液处理),观察动物细胞有丝分裂时不需要解离,A项错误;
在观察细胞有丝分裂实验中,使用显微镜的操作步骤是先使用低倍镜找到细胞,再转动转换器转为高倍镜观察细胞中染色体的数目和形态,B项正确;
有丝分裂过程中,染色体的数目加倍发生在后期着丝点分裂时,中期是染色体形态和数目最清晰的时期,C项错误;
植物细胞有丝分裂末期会形成细胞板,最终形成细胞壁,而动物细胞在有丝分裂末期从细胞中央缢裂成两个子细胞,不会形成细胞板,D项错误。
A与a、D与d位于一对同源染色体上,这两对等位基因的分离都发生在减数第一次分裂时,即初级精母细胞中,而交叉互换后的B与b分布在一条染色体的两条姐妹染色单体上,这对基因的分离可发生在减数第二次分裂时,即次级精母细胞中,A项错误;
该细胞能产生ABD、abd、AbD、aBd四种精子,B项正确;
B(b)与D(d)间的基因重组是同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换导致的,不遵循自由组合定律,C项错误;
同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组,不属于染色体结构变异,D项错误。
该生物体的正常体细胞中有4条染色体,图示细胞中有8条染色体,故该细胞处于有丝分裂后期,A项错误;
染色体①和④是同源染色体,若①上有基因A,则④上可能有A或a,B项正确;
染色体③和②是同源染色体,若②表示X染色体,则③表示Y染色体,C项正确;
该细胞产生的子细胞中有4条染色体,2对同源染色体,D项正确。
通常,细胞分化程度越高分裂能力越低,A项正确;
衰老细胞中多种酶的活性显著降低,但有些酶的活性会提高,B项错误;
细胞凋亡有利于清除多余的、受损的细胞,有助于机体维持自身的稳定,C项正确;
癌细胞的细胞膜由于糖蛋白减少,会失去接触抑制特征,D项正确。
图示的联会过程发生在减数第一次分裂前期,A项错误;
由异常联会图示可知,同源染色体中的三条染色体可移到一个细胞中,而另一条染色体可移到另一个细胞中,因此,减数分裂后形成的配子中有的染色体数目异常,自交后代会出现染色体数目变异的个体,B项正确;
该玉米单穗上的籽粒可由不同基因型的配子结合形成,因此基因型可能不同,C项错误;
该植株形成的配子中有的基因型为Aa,含这种配子的花药培养加倍后形成的个体是杂合子,D项错误。
(1)DNA复制发生在细胞分裂间期,添加适量的DNA合成可逆抑制剂后,DNA合成被阻断,使细胞停滞于间期(S期),而处于分裂期的细胞暂时不受影响。
(2)秋水仙素通过抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而阻断细胞周期,而纺锤体形成于分裂前期,因此经秋水仙素处理的细胞不会被阻断在间期。
(3)分裂间期的特点是完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,为分裂期进行活跃的物质准备,同时细胞有适度的生长。
(1)分裂 间
(2)纺锤体形成 不会 (3)完成DNA复制和有关蛋白质的合成,为分裂期准备物质
(1)染色体观察计数的最佳时期是分裂中期,用8-羟基喹啉溶液处理可以提高芹菜根尖细胞中有丝分裂中期细胞的比例。
(2)用纤维素酶和果胶酶混合液分别处理根尖、花粉母细胞,能去除其细胞壁,使细胞相互分离开来;
在低浓度的KCl溶液中,去壁后的根尖、花粉母细胞吸收水分,使细胞适度膨胀,便于细胞内染色体更好地分散,但若处理时间过长,则没有细胞壁的细胞会吸水涨破。
(3)图1应是进行减数分裂的花粉母细胞的染色体核型图,判断的主要依据是图1中有同源染色体联会现象。
(4)分析根尖细胞染色体核型时,需将图像中的同源染色体进行人工配对;
由于光学显微镜下能观察到染色体变异,无法观察到基因突变和基因重组,故不能确定该品种细胞中是否发生了基因突变和基因重组。
根据图1、图2可以确定该品种细胞中染色体数目正常,没有出现单体或三体。
(1)中
(2)去除细胞壁(使细胞分离) 染色体 吸水涨破 (3)花粉母 同源染色体联会 (4)同源染色体 ②④
专题5 遗传的基本规律与伴性遗传
A项中AABBDD×
aaBBdd→F1:
AaBBDd,或AAbbDD×
aabbdd→F1:
AabbDd,F1产生的雌雄配子各有4种,A项错误。
B项中aaBBDD×
aaBbDd,或AAbbDD×
aaBBDD→F1:
AaBbDD,F1产生的雌雄配子各有4种,B项错误。
C项中aabbDD×
aabbDd,F1产生的雌雄配子各有2种;
AAbbDD×
AabbDd,F1产生的雌雄配子各有4种,C项错误。
D项中AAbbDD×
AaBbDd,或AABBDD×
AaBbDd,F1产生的雌雄配子各有8种,D项正确。
F1雄蝇中有1/8为白眼残翅(bbXrY),1/8=1/4×
1/2,可推出亲本的基因型为BbXRXr、BbXrY,A正确;
F1中出现长翅雄蝇的概率为3/4(长翅)×
1/2(雄性)=3/8,B错误;
亲本雌蝇产生XR和Xr两种配子,亲本雄蝇产生Xr和Y两种配子,在雌、雄亲本产生的配子中Xr均占1/2,C正确;
白眼残翅雌蝇的基因型为bbXrXr,减数分裂形成的极体的基因型可为bXr,D正确。
基因型相同的两个人,营养条件等环境因素的差异可能会导致两人身高不同,A正确;
绿色幼苗在黑暗中变黄,是因为缺光无法合成叶绿素,是由环境因素造成的,B正确;
O型血夫妇基因型均为ii,两者均为纯合子,所以后代基因型仍然为ii,表现为O型血,这是由遗传因素决定的,C正确;
高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明高茎豌豆亲本是杂合子,子代出现性状分离,这是由遗传因素决定的,D错误。
(1)联系人教版必修二P34红绿色盲症家系图的绘制,由题中所给信息即可画出该家系的系谱图。
(2)假设用H、h表示与血友病相关的一对等位基因,血友病是伴X隐性遗传,由该家系的系谱图可知,母亲的基因型为XHXh,大女儿的基因型为XHXh,小女儿的基因型为1/2XHXh或1/2XHXH,小女儿生出患血友病男孩的概率为1/2×
1/4=1/8;
若这两个女儿基因型相同,即小女儿的基因型为XHXh,则小女儿生出血友病基因携带者女孩(XHXh)的概率为1/4。
(3)男性群体中血友病患者的比例为1%,则该男性群体中血友病致病基因频率为0.01,由于男性群体和女性群体的该致病基因频率相等,所以女性群体的该致病基因(Xh)频率为0.01,正常基因(XH)频率为0.99,所以女性群体中携带者(XHXh)的比例为2×
1%×
99%=1.98%。
(1)
(2)1/8 1/4
(3)0.01 1.98%
(1)根据题中已知条件,交配的公羊和母羊均为杂合子,则子代的基因型为NN∶Nn∶nn=1∶2∶1,已知母羊中基因型为NN的表现为有角,nn或Nn无角,则子一代群体中母羊的表现型及比例为有角∶无角=1∶3;
公羊中基因型为NN或Nn的表现为有角,nn无角,则子一代群体中公羊的表现型及比例为有角∶无角=3∶1。
(2)若M/m位于常染色体上,则白毛个体中雌雄比例为1∶1;
若M/m位于X染色体上,则子二代的基因型为XMXM、XMXm、XMY、XmY,其中白毛个体均为雄性。
(3)一般来说,对于性别决定为XY型的动物群体而言,当一对等位基因(如A/a)位于常染色体上时,其基因型有AA、Aa、aa三种;
当其仅位于X染色体上时,其基因型有XAXA、XAXa、XaXa、XAY、XaY,共5种;
当其位于X和Y染色体的同源区段时,其基因型有XAXA、XAXa、XaXa、XAYA、XaYa、XAYa、XaYA,共7种。
(1)有角∶无角=1∶3 有角∶无角=3∶1
(2)白毛个体全为雄性 白毛个体中雄性∶雌性=1∶1
(3)3 5 7
(1)实验思路:
要确定三对等位基因是否分别位于三对染色体上,根据实验材料,可将其拆分为判定每两对等位基因是否位于两对染色体上,如利用①和②杂交,得到F1,再让F1雌雄个体自由交配,观察F2的表现型及比例来判定基因A/a和B/b是否位于两对染色体上。
同理用②和③杂交判定基因E/e和B/b是否位于两对染色体上,用①和③杂交判定基因E/e和A/a是否位于两对染色体上。
预期实验结果(以判定基因A/a和B/b是否位于两对染色体上为例,假定不发生染色体变异和染色体交换):
①aaBBEE×
②AAbbEE→F1→F2,F2个体中关于刚毛和眼的表现型及比例为有眼正常刚毛∶有眼小刚毛∶无眼正常刚毛∶无眼小刚毛=9∶3∶3∶1。
同理②×
③杂交、①×
③杂交后再进行F1雌雄个体自由交配,F2中均出现四种表现型,且比例为9∶3∶3∶1。
实验结论:
①×
②杂交→F1→F2,等位基因A/a和B/b位于两对染色体上。
②×
③杂交→F1→F2,等位基因E/e和B/b位于两对染色体上。
③杂交→F1→F2,等位基因E/e和A/a位于两对染色体上。
综合上述情况,得出A/a、B/b、E/e这三对等位基因分别位于三对染色体上。
(2)实验思路:
要验证A/a和B/b这两对等位基因都位于X染色体上,可通过①aaBBEE、②AAbbEE两种实验材料,利用正反交实验,观察F1雄性个体中刚毛和眼两对性状,如果正反交结果均不相同,则A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上。
预期实验结果:
正交♀①EEXaBXaB×
♂②EEXAbY→F1:
♀全部为有眼正常刚毛正常翅,♂全部为无眼正常刚毛正常翅。
反交♂①EEXaBY×
♀②EEXAbXAb→F1:
♀全部为有眼正常刚毛正常翅,♂全部为有眼小刚毛正常翅。
A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上。
(1)选择①×
②、②×
③、①×
③三个杂交组合,分别得到F1和F2,若各杂交组合的F2中均出现四种表现型,且比例为9∶3∶3∶1,则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体上;
若出现其他结果,则可确定这三对等位基因不是分别位于三对染色体上。
(2)选择①×
②杂交组合进行正反交,观察F1中雄性个体的表现型。
若正交得到的F1中雄性个体与反交得到的F1中雄性个体有眼/无眼、正常刚毛/小刚毛这两对相对性状的表现均不同,则证明这两对等位基因都位于X染色体上。
专题6 遗传的物质基础
T2噬菌体专门寄生在大肠杆菌中,不能寄生在肺炎双球菌中,A项错误;
T2噬菌体的mRNA和蛋白质的合成只能发生在其宿主细胞中,不能发生于病毒颗粒中,B项错误;
T2噬菌体的核酸是DNA,DNA的元素组成为C、H、O、N、P,培养基中的32P经宿主(大肠杆菌)摄取后可出现在T2噬菌体的核酸中,C项正确;
人类免疫缺陷病毒(HIV)的核酸是RNA,T2噬菌体的核酸是DNA,且二者的增殖过程不同,D项错误。
真核细胞的各种RNA都是通过DNA的不同片段转录产生的,A正确;
由于转录产生不同RNA时的DNA片段不同,因此同一细胞中两种RNA的合成有可能同时发生,B正确;
真核细胞细胞质中叶绿体、线粒体中的DNA可以转录形成RNA,C错误;
转录的过程遵循碱基互补配对原则,因此产生的RNA链与模板链的相应区域碱基互补,D正确。
格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌,但格里菲思并没有证明“转化因子”是什么,A项错误;
艾弗里实验证明了DNA是遗传物质,并没有证明从S型肺炎双球菌中提取的DNA可以使小鼠死亡,B项错误;
由于噬菌体没有细胞结构,所以离心后,有细胞结构的大肠杆菌在试管底部,而噬菌体及噬菌体的蛋白质外壳留在上清液中,C项正确;
赫尔希和蔡斯实验中细菌裂解后得到的噬菌体只有少部分带有32P标记,因为噬菌体在进行DNA复制的时候,模板是亲代噬菌体中带有32P标记的DNA分子,而原料是大肠杆菌中没有带32P标记的脱氧核苷酸,D项错误。
选AC。
一个mRNA分子上可结合多个核糖体,同时合成多条多肽链,A项正确;
tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子配对是由二者的碱基序列决定的,B项错误;
由于半胱氨酸在镍的催化作用下还原成丙氨酸,但tRNA未变,所以该*AlatRNACys参与翻译时,新合成的肽链中原来Cys的位置会被替换为14C标记的Ala,但原来Ala的位置不会被替换,C项正确,D项错误。
(1)在用放射性同位素标记法对新病毒进行鉴定时,要找出DNA和RNA在化学组成上的区别。
题中假设在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换,就是引导考生从DNA和RNA的碱基组成上进行分析。
因此
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