届五省优创名校高三上学期联考生物试题解析版Word文档下载推荐.docx
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【答案】D
还原糖能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,还原糖主要有葡萄糖、果糖、麦芽糖,但蔗糖、淀粉、纤维素均不属于还原糖。
纤维素、淀粉、糖原的基本单位都是葡萄糖,其中纤维素是构成细胞壁的重要成分,一般不供应能量;
绝大多数生物的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA;
ATP由一分子腺嘌呤,一分子核糖和一分子磷酸组成。
【详解】A.斐林试剂用于检测还原糖,若①二糖为蔗糖,蔗糖是非还原糖,用斐林试剂鉴定①不会有砖红色沉淀生成,A错误;
B.若②均由同一种单糖构成,可能是纤维素,则不能为人体供能,B错误;
C.若③为尿嘧啶,则④可能是RNA,而绝大多数生物的遗传物质是DNA,C错误;
D.若③为腺嘌呤,如果单糖为核糖,则④可能是ATP的组成成分,D正确。
3.下列与生物学实验相关的叙述,错误的是
A.向花生子叶切片滴加苏丹Ⅲ染液,能观察到被染成橘黄色的脂肪颗粒
B.可用紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞为材料,来观察植物细胞的质壁分离与复原
C.观察线粒体时,要把经烘干处理的口腔上皮细胞放在健那绿染液中染色
D.在显微镜下能观察到水绵受极细光束照射的部位聚集有好氧细菌
【答案】C
恩吉尔曼把载有水绵和好氧性细菌的临时装片放在无空气的黑暗环境里,用极细的光束照射水绵,发现好氧性细菌只集中在叶绿体被光束照射到的部位附近;
如将上述装片完全暴露在光下,则好氧性细菌集中在叶绿体所有受光部位周围。
【详解】A.用苏丹Ⅲ染液将花生子叶切片染色后,显微镜下能看到染成橘黄色的脂肪颗粒,A正确;
B.紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞是成熟的植物细胞,具有大液泡,可用来观察植物细胞的质壁分离与复原,B正确;
C.健那绿是一种活细胞染料,烘干处理会杀死口腔上皮细胞,C错误;
D.光合作用会产生氧气,场所位于叶绿体,用极细的光束照射水绵,好氧性细菌只集中在叶绿体被光束照射到的部位附近,D正确。
4.肾小管上皮细胞细胞膜上的水通道蛋白能介导水分子跨膜运输,显著提高了水分子的运输速率。
如图是肾小管上皮细胞在不同浓度的NaCl溶液中,细胞体积(V)和初始体积(V0)的比值变化曲线图,(O点对应的浓度是细胞涨破时的NaCl溶液浓度)。
下列叙述错误的是
A.若将人工脂双层膜囊泡置于NaCl溶液中,其吸水能力低于肾小管上皮细胞
B.稀释肾小管上皮细胞悬液时,可选用浓度为150mmol·
L-1的NaCl溶液
C.将肾小管上皮细胞分别置于A点、B点对应浓度的NaCl溶液中,一段时间后,A点对应浓度处细胞的吸水能力大于B点对应浓度处细胞的
D.若肾小管腔内液体的渗透压升高,则肾小管上皮细胞的吸水量减少,尿量增多
根据题图可知,O点对应的浓度是细胞涨破时的NaCl溶液浓度,纵坐标为细胞体积(V)和初始体积(V0)的比值,若比值>1,则说明细胞吸水;
比值=1,说明细胞吸水和失水达到动态平衡;
比值<1,说明细胞失水皱缩。
【详解】A.细胞膜上的水通道蛋白能介导水分子跨膜运输,显著提高水分子的运输速率,若将人工脂双层膜囊泡置于NaCl溶液中,则其吸水能力低于肾小管上皮细胞,A正确;
B.根据题图,选用浓度为150mmol·
L-1的NaCl溶液时,细胞体积(V)和初始体积(V0)的比值=1,说明此时H2O分子进出细胞达到动态平衡,此时细胞形态不变,因此可用于稀释肾小管上皮细胞悬液,B正确;
C.将肾小管上皮细胞分别置于A点、B点对应浓度的NaCl溶液中,细胞体积(V)和初始体积(V0)的比值都小于1,且A点大于B点,说明B点时细胞失水程度大于A点,因此一段时间后,A点对应浓度处细胞的吸水能力应小于B点对应浓度处细胞的吸水能力,C错误;
D.若肾小管腔内液体的渗透压升高,则此时肾小管上皮细胞的吸水量减少,尿量增多,D正确。
5.下列关于组成细胞的元素和化合物的叙述,错误的是
A.C、H、O、N是组成生物大分子的必需元素
B.核膜是双层膜结构,其组成成分主要是脂质和蛋白质
C.人若过多地摄入脂肪类食物,可能会诱发动脉硬化
D.缺铁可能会导致哺乳动物血液中乳酸含量上升
【答案】A
生物大分子包括多糖、核酸、蛋白质,其中多糖组成元素有C、H、O,核酸组成元素有C、H、O、N、P,蛋白质组成元素有C、H、O、N,有些还含有S等;
生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜组成,它们的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系;
如果人过多地摄入脂肪类食物,缺少运动,就有可能导致肥胖,若多吃动物性脂肪和含胆固醇高的食物,容易引起冠状动脉硬化等心血管疾病。
【详解】A.多糖是生物大分子,但是不含有N元素,A错误;
B.核膜是双层膜结构,核膜和细胞膜组成成分相似,主要成分都是脂质和蛋白质,B正确;
C.人若过多地摄入脂肪类食物,会对心血管系统造成较严重的危害,可能会诱发动脉硬化,C正确;
D.血红蛋白具有运输氧气的功能,Fe是合成血红蛋白的原料,缺Fe会引起血红蛋白含量减少,运输氧气的功能减弱,部分细胞可能会出现无氧呼吸,进而导致哺乳动物血液中乳酸含量上升,D正确。
6.下图表示某高等植物体内的部分生理过程,其中①~⑤表示过程或结构。
下列相关分析错误的是
A.过程①发生在核糖体上,该过程中氨基酸的数量与密码子的数量是不对等的
B.结构②可表示线粒体内膜,反应③中的[H]来自葡萄糖和水
C.反应③④均会生成ATP,且释放的能量都储存在ATP中
D.结构⑤可表示叶绿体类囊体膜,其上分布有光合色素
分析图解:
根据反应式可判断,图中①表示脱水缩合过程,③表示有氧呼吸的第三阶段,因此②是线粒体内膜,④表示光合作用的光反应,故⑤表示叶绿体类囊体膜,据此分析。
【详解】A.终止密码子不决定氨基酸,因此氨基酸的数量与密码子的数量是不对等的,A正确;
B.结构②可表示线粒体内膜,反应③中的[H]来自葡萄糖分解成丙酮酸过程以及丙酮酸和水反应的过程,因此反应③中的[H]来自葡萄糖和水,B正确;
C.③呼吸作用中水的生成阶段释放大量能量,一部分储存在ATP中,其余以热量形式散失,C错误;
D.结构⑤可表示叶绿体类囊体膜,其上分布有光合色素,D正确。
7.下列关于人体细胞的叙述,错误的是
A.胰岛细胞内广阔的膜面积为多种酶提供了大量的附着位点
B.胰岛细胞膜上有胰岛素受体、胰高血糖素受体和神经递质受体
C.两个相邻的细胞只能通过细胞膜接触来实现信息传递
D.肝细胞发生癌变可通过检测血清中甲胎蛋白的含量进行初步鉴定
血糖的调节既有体液调节也有神经调节,血糖浓度升高,可作用于下丘脑某些神经细胞,再作用于胰岛细胞,另外血糖升高可直接刺激胰岛B细胞分泌胰岛素,而胰高血糖素能促进胰岛素的分泌,说明胰岛细胞的细胞膜上有与葡萄糖、神经递质和胰高血糖素特异性结合的受体。
细胞间的信息交流主要有三种方式:
①通过化学物质来传递信息;
②通过细胞膜直接接触传递信息;
③通过细胞通道来传递信息,如高等植物细胞之间通过胞间连丝连接。
细胞在癌变过程中,细胞膜成分会发生改变,产生癌胚抗原、甲胎蛋白等物质。
【详解】A.细胞内广阔的膜面积为多种酶提供了大量的附着位点,有利于化学反应的顺利进行,A正确;
B.胰岛细胞可接受血糖浓度的调节,也可接受来自下丘脑的神经调节,因此胰岛细胞膜上有胰岛素受体、胰高血糖素受体和神经递质受体,B正确;
C.高等植物相邻细胞之间通过胞间连丝进行信息交流,C错误;
D.肝细胞发生癌变后会产生癌胚抗原、甲胎蛋白等物质,因此可通过检测血清中甲胎蛋白的含量进行初步鉴定,D正确。
8.如图表示在适宜的条件下,两种植物Ⅰ、Ⅱ的光合速率随时间的变化情况。
下列相关叙述正确的是
A.当光照强度为P时,植物Ⅰ、Ⅱ的O2产生速率相等
B.若白天光照时间为12h,则平均光照强度需大于N,植物Ⅰ才能正常生长
C.当光照强度为Q时,限制植物Ⅰ、Ⅱ的光合速率的因素均为光照强度
D.当光照强度为Q时,光照14h,黑暗10h,植物Ⅰ固定的CO2量为92mg
根据题图,植物Ⅰ、Ⅱ的呼吸速率分别为2mg·
h-1、1mg·
h-1,光饱和点分别为Q、P,净光合速率=实际光合速率-呼吸速率,据此分析。
【详解】A.当光照强度为P时,植物Ⅰ、Ⅱ的净光合速率相等,但由于两者呼吸速率不同,因此植物Ⅰ、Ⅱ的O2产生速率即总光合速率不相等,A错误;
B.若要植物Ⅰ能正常生长,且白天光照时间为12h,则白天12h有机物的积累量必须至少等于晚上12h有机物的消耗量,因此平均光照强度需大于N,B正确;
C.当光照强度为Q时,光照强度已经不是限制植物Ⅰ、Ⅱ的光合速率的因素,C错误;
D.当光照强度为Q时,植物Ⅰ净光合速率为8mg•h-1,光照14h,黑暗10h,植物Ⅰ固定的CO2量即总光合作用强度为14×
(8+2)=140mg,D错误。
9.下列关于人体细胞呼吸的叙述,正确的是
A.有氧呼吸的主要场所是线粒体,线粒体内能发生遗传信息的传递
B.无氧呼吸的两个阶段都能释放少量能量并合成少量ATP
C.线粒体将葡萄糖彻底氧化分解时,会释放大量能量并合成大量ATP
D.同一细胞可能同时具有催化丙酮酸转化为乳酸和酒精的酶
有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],释放少量能量;
第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],释放少量能量;
第三阶段是氧气和[H]反应生成水,释放大量能量。
无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,由于不同生物体中相关的酶不同,在一些植物细胞和酵母菌中无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,在人体和乳酸菌中无氧呼吸产生乳酸。
【详解】A.线粒体是有氧呼吸的主要场所,线粒体中有DNA,能发生遗传信息的传递,A正确;
B.无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量,合成少量ATP,第二阶段不释放能量,也不合成ATP,B错误;
C.葡萄糖分解成丙酮酸后才能进入线粒体,C错误;
D.同一细胞中不可能同时存在催化丙酮酸生产乳酸和酒精的酶,D错误。
10.如图是关于细胞周期的示意图(G0期是有分裂能力的细胞反复分裂数次之后处于停止分裂状态的时期、M期为分裂期、G1期为DNA合成前期、S期为DNA合成期、G2期为DNA合成后期)。
A.一个完整的细胞周期为G1→S→G2→M
B.相同抗原再次入侵时会将处于G0期的记忆细胞激活
C.S期DNA复制后染色体加倍,为M期的进行提供所需物质
D.处于G1期的细胞数量远多于M期+G2期的
根据题意,G0期是有分裂能力的细胞反复分裂数次之后处于停止分裂状态的时期,因此细胞周期不包括G0期。
由于G0期是有分裂能力的,而记忆B细胞和记忆T细胞属于暂不分裂细胞,因此其所处的时期为G0期。
【详解】A.一个完整的细胞周期包括G1、S、G2、M,A正确;
B.记忆细胞对抗原保持一定的记忆能力,当相同抗原再次入侵时会将处于G0期的记忆细胞激活,B正确;
C.S期主要进行DNA复制和有关蛋白质的合成,为M期的进行提供所需物质,但染色体不加倍,C错误;
D.根据图示,处于G1期的细胞数量远多于M期+G2期的细胞,D正确。
11.下列有关细胞的分裂、分化、癌变和凋亡的叙述,错误的是
A.动植物细胞的有丝分裂过程中,染色体的行为变化基本一致
B.细胞分化可能会导致细胞中细胞器的种类和数量发生变化
C.癌变的实质是细胞中的多个正常基因突变为原癌基因的过程
D.蝌蚪尾部的消失、胎儿手指间细胞的死亡都与细胞凋亡有关
细胞分化的本质是基因的选择性表达,因此不同细胞中的mRNA和蛋白质种类和数量会不同,细胞器的种类和数量也会不同;
细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生突变,其中原癌基因负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的过程,抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖;
细胞凋亡是由基因决定的细胞程序性死亡过程,蝌蚪尾的消失、胎儿手的发育过程中五指间细胞的消失都属于细胞凋亡,细胞凋亡属于正常的生命现象,对生物体是有利的。
【详解】A.动植物细胞有丝分裂中染色体的行为变化相同,A正确;
B.细胞分化后细胞的功能发生改变,因此不同细胞中的细胞器种类和数量会不同,B正确;
C.细胞癌变是原癌基因和抑癌基因发生突变导致,C错误;
D.蝌蚪尾部的消失、胎儿手指间细胞的死亡都与细胞凋亡有关,D正确。
12.酵母菌的线粒体在饥饿和光照等条件下会受损伤,损伤的线粒体外会出现双层膜而成为“自噬体”,然后与溶酶体结合形成“自噬溶酶体”。
A.损伤的线粒体形成的“自噬体”具有四层生物膜
B.溶酶体降解生成的部分代谢废物会被排出细胞外
C.溶酶体与自噬体能相互识别后发生融合
D.溶酶体只能分解自身衰老、损伤的细胞器
分析题图可知,线粒体在饥饿和光照等条件下会发生基因突变,导致线粒体损伤,损伤的线粒体被双层膜包裹形成自噬体,自噬体与溶酶体结合形成自噬溶酶体,最终导致自噬溶酶体内线粒体被降解,据此分析。
【详解】A.损伤的线粒体会被双层膜包裹形成的“自噬体”,因此具有四层生物膜,A正确;
B.内容物被分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外,B正确;
C.由题意可知,“自噬溶酶体”形成过程中存在识别过程和生物膜的融合,C正确;
D.溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,D错误。
13.某实验小组在Ta和Tb两个温度条件下,测定了淀粉酶在不同的pH条件下催化淀粉完全水解所需的时间,结果如图所示(Ta<Tb,且Ta和Tb均低于淀粉酶的最适温度)。
A.曲线①表示在Ta温度下测定的结果
B.在这两个温度条件下,淀粉酶的最适pH相同
C.pH=1与pH=13时,淀粉酶的空间结构是相同的
D.其他条件需要保持一致,以排除无关变量的干扰
根据图中曲线分析可知,比较淀粉完全水解所需时间,在pH为7时,曲线②所需时间最短,而Ta<Tb,且Ta和Tb均低于淀粉酶的最适温度,因此曲线②表示的温度为Tb。
【详解】A.曲线①表示在Ta温度下测定的结果,A正确;
B.在这两个温度条件下,淀粉酶的最适pH都是7,B正确;
C.pH=1与pH=13时,淀粉酶的空间结构已经被破坏导致变性失活,C错误;
D.实验过程中无关变量都要保持一致,以排除干扰,D正确。
14.下列关于物质进出细胞的叙述,错误的是
A.人喝酒后,胃液中酒精的浓度越高,酒精进入胃黏膜细胞的速率就越快
B.神经细胞受到刺激后,产生的Na+内流的现象不消耗ATP
C.细胞外某物质的浓度越高,该物质顺浓度梯度进入细胞的速率就越快
D.细胞以胞吐方式分泌的物质包括蛋白质和神经递质
自由扩散和协助扩散的方向是从高浓度到低浓度,不消耗能量;
主动运输需载体蛋白协助和ATP提供能量;
大分子物质一般通过胞吞和胞吐的方式进行运输,均需要消耗能量。
【详解】A.酒精是以自由扩散方式进出细胞,胃液中酒精的浓度越高,酒精进入胃黏膜细胞的速率就越快,A正确;
B.神经细胞受到刺激后产生动作电位,Na+内流方式是协助扩散,不消耗ATP,B正确;
C.顺浓度梯度运输可能是协助扩散或自由扩散,协助扩散运输速率受浓度差影响,此外还受细胞膜上载体蛋白数量的限制,C错误;
D.细胞分泌蛋白质和神经递质的方式都是胞吐,D正确。
15.油菜为两性花,其雄性不育(不能产生可育的花粉)性状受两对独立遗传的等位基因控制,其中M基因控制雄性可育,m基因控制雄性不育,r基因会抑制m基因的表达(表现为可育)。
下列分析正确的是
A.用基因型为mmRR的植株作为母本进行杂交实验前要进行去雄处理
B.基因型为Mmrr的植株自交子代均表现为雄性可育
C.基因型为mmRr的植株的自交后代中雄性可育︰雄性不育=1︰3
D.存在两株雄性可育植株进行杂交,后代均为雄性不育植株的情况
根据题意,M基因控制雄性可育,m基因控制雄性不育,r基因会抑制m基因的表达(表现为可育),因此M_R_、M_rr、mmrr为可育,mmR_为不可育,据此分析。
【详解】A.根据题意,基因型为mmRR的植株不能产生可育花粉,作为母本进行杂交实验前不需要进行去雄处理,A错误;
B.基因型为Mmrr的植株自交,子代都含有rr,r基因会抑制m基因的表达,因此子代均表现为雄性可育,B正确;
C.根据题意,基因型为mmRr的雄性植株不可育,不能产生可育花粉,不能自交,C错误;
D.根据题意,雄性可育植株基因型有M_R_、M_rr、mmrr,若要使后代均为雄性不育,则子代必须都为mmR_,可知不存在两株雄性可育植株进行杂交后代均为雄性不育植株的情况,D错误。
16.鹦鹉的性别决定方式为ZW型,其羽色由位于Z染色体上的3个复等位基因决定,其中R1基因控制红色,R2基因控制黄色,R3基因控制绿色。
现有绿色雄性鹦鹉和黄色雌性鹦鹉杂交,后代的表现型及比例为绿色雌性︰红色雌性︰绿色雄性︰红色雄性=1︰1︰1︰1。
下列叙述正确的是
A.自然界中的鹦鹉存在6种基因型
B.复等位基因的出现体现了基因突变的随机性
C.3个复等位基因的显隐性关系为R3>R1>R2
D.红羽雄性和黄羽雌性的杂交后代可根据羽色判断鹦鹉性别
根据题干分析,绿色雄性鹦鹉(ZR3Z_)和黄色雌性鹦鹉(ZR2W)杂交,子代出现绿色雌性(ZR3W)、红色雌性(ZR1W)、绿色雄性(ZR3Z_)、红色雄性(ZR1Z_),根据子代有红色雌性(ZR1W),说明绿色雄性鹦鹉为ZR3ZR1,绿色R3对红色R1是显性;
据此可知子代红色雄性为ZR1ZR2,说明红色R1对黄色R2是显性,故3个复等位基因显隐性关系为R3>R1>R2。
【详解】A.3个复等位基因控制该种鹦鹉羽色的基因组合共9种,其中雌性3种,雄性6种,A错误;
B.复等位基因的出现体现了基因突变的不定向性,B错误;
C.据分析可知,3个复等位基因的显隐性关系为R3>R1>R2,C正确;
D.红羽雄性(ZR1ZR1或ZR1ZR2)和黄羽雌性(ZR2W)杂交,如果ZR1ZR1和ZR2W杂交,后代全是红色(ZR1ZR2、ZR1W),无法根据羽色判断其子代的性别,D错误。
17.下图是某基因型为AaBbDd的二倍体哺乳动物体内,某个卵原细胞在减数分裂的某时期同源染色体的变化示意图。
下列有关叙述正确的是
A.该时期的初级卵母细胞中有由2个中心粒组成的2个中心体
B.这三对等位基因均随同源染色体的分开而分离
C.该变化导致产生的子细胞中遗传信息均发生了改变
D.该细胞产生基因型为AbD的卵细胞的概率为1/4
分析题图:
图示表示四分体时期,基因b所在的片段发生了交叉互换,因此等位基因B和b的分离发生在减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期,而等位基因A、a和D、d的分离只发生在减数第一次分裂后期;
若不发生交叉互换,该细胞产生的卵细胞基因型可能是ABD或abd,但由于基因b所在的片段发生过交叉互换,因此该细胞产生的卵细胞基因型可能是AbD或ABD或abd或aBd。
【详解】A.初级卵母细胞中有2个中心体,由4个中心粒组成,A错误;
B.由于发生了交叉互换,等位基因B和b的分离发生在减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期,因此等位基因并不都随同源染色体的分开而分离,B错误;
C.该变化导致4条单体中的2条单体遗传信息发生了改变,因此产生的子细胞中遗传信息不一定发生了改变,C错误;
D.4条单体中只有1条单体上携带AbD,因此随着同源染色体的分离和着丝粒的分裂,最终该初级卵母细胞产生1个卵细胞,其中卵细胞基因型为AbD的概率为1/4,D正确。
18.某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,该植物的果皮有毛和无毛受等位基因A、a控制,果肉黄色和白色受等位基因E、e控制。
某实验小组让有毛黄果肉雌株和无毛白果肉雄株杂交,所得F1杂交得到F2。
F1和F2的表现型如下表所示,下列叙述错误的是
P
F1
F2
雌株
有毛黄果肉
有毛黄果肉(156)︰无毛黄果肉(51)
雄株
无毛白果肉
有毛黄果肉(77)︰无毛黄果肉(27)︰有毛白果肉(76)︰无毛白果肉(26)
A.这两对等位基因位于两对同源染色体上
B.F1植株的基因型分别为AaXEXe、AaXEY
C.F2的有毛黄果肉雌株中杂合子占5/6
D.若让F2的有毛黄果肉雌株与有毛黄果肉雄株杂交,子代会出现无毛白果肉雌株
根据表格显示,亲本为有毛黄果肉♀、无毛白果肉♂,F1雌性都是有毛黄果肉,可知有毛对无毛为显性;
F2雌性中有毛:
无毛=3:
1,雄性中有毛:
1,因此控制果皮有毛和无毛的等位基因A、a位于常染色体上;
F2雌性中全为黄果肉,雄性中黄果肉:
白果肉=1:
1,可知黄果肉对白果肉为显性,推测控制果肉黄色和白色的等位基因E、e位于X染色体上。
根据以上分析可知,亲本为AAXEXE、aaXeY,F1为AaXEXe、AaXEY。
【详解】A.这两对等位基因分别位于两对同源染色体上,A正确;
B.据分析可知,F1植株的基因型分别为AaXEXe、AaXEY,B正确;
C.F2
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