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2013——2014学年度上学期省五校协作体高三期中考试 生物试题 考试时间90分钟,满分100分 一、选择题(单选共40小题,1-35题,每题1分,36-40题,每题2分,共45分) 1.细胞学说的建立过程是科学家探究、开拓、继承、修正和发展的过程,充满了耐人寻味的曲折。下列说法正确的是 A.德国科学家施莱登和施旺是细胞的发现者和命名者 B.细胞学说揭示了生物体结构的统一性和多样性 C.德国科学家魏尔肖的名言是“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”D.细胞学说使人们对生命的认识由细胞水平进入到分子水平 2.下列对有关实验的叙述,错误的是 A.观察花生子叶细胞中的脂肪颗粒需要借助光学显微镜 B.格里菲思所进行的肺炎双球菌转化实验不能够证明DNA是遗传物质 C.在“绿叶中色素的提取和分离”实验中,可以使用93号汽油分离绿叶中的色素 D.检测试管中的梨汁是否含葡萄糖,可加入适量斐林试剂摇匀并观察颜色变化 3.下列关于细胞器的描述正确的是 ①溶酶体内含有多种水解酶,正常情况下不起作用 ②动物、低等植物细胞都有互相垂直排列的中心粒 ③用高倍镜观察叶绿体可选用黑藻幼叶 ④所有酶、抗体、激素都在核糖体上合成 ⑤衰老细胞中的线粒体功能增强 ⑥破坏植物细胞的高尔基体,可形成双核细胞 A.①③④ B.①⑤⑥ C.②③⑥ D.②④⑤ 4.下图表示细胞核结构模式图,下列有关叙述正确的是 A.细胞核是细胞代谢的活动中心和遗传性状的控制中心 B.②是产生核糖体,mRNA和蛋白质的场所 C.①在细菌和蓝藻细胞中是不存在的 D.③有利于DNA和mRNA从细胞核进入细胞质,实现核质之间的物质交换 5.下列有关高等植物细胞结构的说法正确的是 A.线粒体、叶绿体、核糖体中均能发生基因的表达 B.细胞中膜蛋白的形成与内质网无关 C.叶绿体产生的ATP可以为细胞各种生理活动提供能量 D.吡罗红和甲基绿混合染色剂使细胞质区域染成红色 6.某50肽中有丙氨酸(R基为—CH3)2个,现脱掉其中的丙氨酸(相应位置如图)得到几种不同有机产物,其中脱下的氨基酸均以游离态正常存在。下列有关该过程产生的全部有机物中有关原子、基团或肽键数目的叙述正确的是 A.氨基和羧基分别增加2个 B.最终得到两条肽链和两个游离的氨基酸 C.肽键数目减少4个 D.氧原子数目增加2个 7.下图为某种高等植物的细胞结构示意图,下列说法正确的是 A.该细胞无叶绿体,此种植物不能进行光合作用 B.该细胞已经高度分化,不再进行细胞分裂 C.这是一种需氧型生物,但此细胞也可进行无氧呼吸 D.该细胞内的细胞器与细胞膜、核膜共同构成了生物膜系统 8.低等植物细胞中心体移向两极时,下列几种酶最活跃的是 A.RNA聚合酶和DNA聚合酶 B.解旋酶和淀粉合成酶 C.纤维素酶和果胶酶 D.ATP水解酶和ATP合成酶 9.为测量植物细胞膜的透性,以红甜菜根(液泡中含有花青素)进行下列实验:将不同切片放在不同温度的蒸馏水中处理1min取出,再分别放在清水中浸泡1h而获得不同的切片浸出物溶液,通过测量这些溶液的吸光度计算浸出物溶液的花青素含量,结果如图所示。对这个实验方案评价的叙述,正确的是 A.缺乏对照组实验 B.缺乏对等量原则的描述C.所选择的测量指标不能反映浸出物溶液中花青素的含量D.实验目的是测量浸泡时间对植物细胞膜的透性影响 10.下列过程中,涉及肽键数量变化的是 A.洋葱根尖细胞染色体的复制 B.用纤维素酶处理植物细胞 C.小肠上皮细胞吸收氨基酸 D.蛋清中加入NaCl使蛋白质析出 11.磷脂是组成细胞膜的重要成分,这与磷脂分子的头部亲水、尾部疏水的性质有关。某研究小组发现植物种子细胞以小油滴的方式贮存油,每个小油滴都由磷脂膜包被着,该膜最可能的结构是 A.由单层磷脂分子构成,磷脂的尾部向着油滴内 B.由单层磷脂分子构成,磷脂的头部向着油滴内 C.由两层磷脂分子构成,结构与细胞膜完全相同 D.由两层磷脂分子构成,两层磷脂的头部相对 12. 某小组开展多种环境因素对植物光合作用影响的探究活动。下表为实验测得的数据,其中 A、 B 、 C 、 D 、 E 为不同光照强度和不同 CO2 浓度下,马铃薯吸收( + )或释放(—)CO2速率( mg/h)随温度变化的数据。下列说法正确的是 A.呼吸作用的最适温度是40℃ B.依据表格数据,光合速率最低的条件是:弱光、CO2 浓度0.03%、40℃ C.实际生产中欲使大棚中马铃薯长势最佳所需的条件是:全光照、CO2 浓度 1.22%、30℃ D.全光照、CO2 浓度0.03%、10℃条件下,马铃薯光合作用速率是呼吸速率 2倍 13.细胞是一个最基本的生命系统,它在结构和功能上均体现出高度的统一性,下列哪些原因能解释细胞是一个统一的整体 A.高尔基体是一种膜面积很大的细胞器,它向外可连接细胞膜,向内可连接核膜 B.植物的导管将根、茎、叶连在一起,使植物成为一个统一的整体,并将根吸收的水分和无机盐输送给茎和叶 C.植物细胞通过胞间连丝实现相邻细胞间的信息交流,动物细胞通过内环境实现信息和物质的交流 D.核孔使细胞核与细胞质在结构上得以沟通,有利于细胞核与细胞质之间的某些大分子物质的运输 14. 假设一个双链均被32P标记的噬菌体DNA由5000个碱基对组成,其中腺嘌呤占全部碱基的20%。用这个噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,共释放出100个子代噬菌体。下列叙述正确的是 A.该过程至少需要3×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸 B.噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等 C.含32P与含31P的子代噬菌体的比例为1∶50 D.该DNA发生突变,其转录获得的mRNA及指导合成的蛋白质均一定发生改变 15.大量事实证明,孟德尔发现的基因遗传行为与染色体的行为具有平行关系。下列表述中,哪一项不是在此基础上所做的推测 A.基因在染色体上 B.同源染色体分离导致等位基因分离 C.每条染色体上有许多基因 D.非同源染色体自由组合使非等位基因重组 16. 如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性,两对基因自由组合,在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,如果F1代只有一种表现型,此亲本基因型可能有几种 A.1 B.2 C.3 D.4 17.科学家在细胞中发现了一种新的线粒体因子——MTERF3,这一因子主要抑制线粒体DNA的表达,从而减少细胞能量(ATP)的产生。此项成果将可能有助于糖尿病、心脏病和帕金森氏症等多种疾病的治疗。根据相关知识和以上材料,下列叙述不正确的是 A.线粒体DNA中也含有可转录、翻译的基因 B.线粒体基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律 C.线粒体因子MTERF3可能直接抑制细胞呼吸酶的活性 D.糖尿病、心脏病和帕金森氏症等疾病可能与线粒体功能受损相关 18.下列各项,利用了呼吸作用原理的是 ①真空包装水果可延长保存期 ②沼气发酵 ③利用葡萄、粮食和酵母菌制酒 ④温室大棚适当增加二氧化碳肥料提高光合效率 A.②③④ B.①②③ C.①③ D.①③④ 19.某生物个体减数分裂产生的雌雄配子种类和比例均为Ab∶aB∶AB∶ab= 4∶4∶1∶1,若该生物进行自交,其后代出现杂合子的概率是 A.34/100 B.1/16 C.1/64 D.66/100 20.下图为某二倍体生物精原细胞分裂过程中,细胞内的同源染色体对数的变化曲线。基因重组最可能发生在 A.AB段 B.CD段 C.FG段 D.HI段 21.孟德尔在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验基础上,利用“假说-演绎法”成功提出基因分离定律,他做出的“演绎”是 A.亲本产生配子时,成对的等位基因发生分离 B.杂合子自交产生3:1的性状分离比 C.两对相对性状杂合子产生配子时非等位基因自由组合 D.杂合子与隐性亲本杂交后代发生1:1的性状分离比 22. 阅读下列材料:①分别将已分裂10次和分裂30次的成纤维细胞的细胞核互换,重组成的“老核新质”和“新核老质”细胞能分别再分裂20次和40次。 ②鸟类红细胞有核,但不能复制和转录;癌细胞核很活跃,既能复制也能转录。现将鸡的红细胞核移入去核的癌细胞中,鸡的红细胞核开始复制和转录。 以上实验不能说明: A.细胞分裂次数是由细胞核中物质决定的 B.细胞质中存在影响细胞分裂的物质 C.细胞分裂是由细胞核和细胞质共同控制的 D.只要有适当的细胞质,细胞核就能表现出全能性 23.基因转录出的初始RNA,经不同方式的剪切可被加工成翻译不同蛋白质的 mRNA。某些剪切过程不需要蛋白质性质的酶参与。大多数真核细胞mRNA只 在个体发育的某一阶段合成,不同的mRNA合成后以不同的速度被降解。下列 判断不正确的是 A.某些初始RNA的剪切加工可由RNA催化完成 B.一个基因可能参与控制生物体的多种性状 C.初始RNA的剪切、加工在核糖体内完成 D.mRNA 的产生与降解与个体发育阶段有关 24.各种细胞器在细胞完成正常的生命活动中起着重要作用。下列从成分、功能两方面对细胞器进行归类,正确的是 A.可能含有色素的细胞器有叶绿体、中心体和液泡等 B.可以产生[H]和 ATP 的细胞器有线粒体、叶绿体和细胞质基质 C.能产生水的细胞器有线粒体、核糖体、叶绿体和高尔基体等 D.具有双层膜结构的细胞器有线粒体、叶绿体和细胞核膜 25.光照强度是植物光合作用的决定因素,下图所示植物光合作用和呼吸作用的情况,下列叙述中不正确的是 A.增加CO2浓度,则A点左移, B点上移动 B.曲线表明,随光照强度递增,光合作用增强,呼吸作用减弱 C.A点显示,绿色植物的叶绿体吸收CO2速度和呼吸作用释放CO2的速度相等 D.A点到B点表示光合作用随光照强度增加而增加 26. 下列关于细胞的分子组成和基本结构的阐述,不正确的是 A.C、H、O、N、P是ATP、密码子共有的化学元素 B.线粒体、核糖体、染色体、溶酶体等结构中都含有DNA C.糖蛋白、载体蛋白、抗体、限制酶都是具有特异性识别能力的物质 D.脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要物质,所有细胞都含有磷脂 27. 某班学生完成对新鲜菠菜叶进行叶绿体中色素的提取和分离实验时,由于各组操作不同,出现了以下四种不同的层析结果。下列分析错误的是 A.甲可能是因为研磨时未加入SiO2 B.乙可能是因为研磨时未加人CaCO3 C.丙可能误用蒸馏水做提取液和层析液 D.丁是正确操作得到的理想结果 28. 如图表示某个正在分化的细胞中遗传信息的表达过程,字母表示细胞结构或物质,数字表示过程.下列叙述正确的是 A.一种D可携带细胞质中的多种氨基酸 B.该细胞中核基因种类数多于B种类数 C.遗传信息在①和②过程中没有任何损失 D.硝化细菌中遗传信息的表达与图示完全相同 29. 下列有关某高等动物浆细胞中物质运输的途径,可能存在的是 A.吸收的葡萄糖:细胞膜→细胞质基质→线粒体 B.抗体:核糖体→高尔基体→内质网→细胞膜 C.CO2:细胞质基质产生→细胞膜→组织液 D.合成的RNA聚合酶:核糖体→细胞质基质→细胞核 30. 研究发现,豚鼠毛色由以下等位基因决定:Cb—黑色、Cc—乳白色、Cs—银色、Cz—白化。为确定这组基因间的关系,进行了部分杂交实验,结果如下,据此分析: 交配 亲代表现型 子代表现型 黑 银 乳白 白化 1 黑×黑 22 0 0 7 2 黑×白化 10 9 0 0 3 乳白×乳白 0 0 30 11 4 银×乳白 0 23 11 12 A.两只豚鼠杂交的后代最多会出现四种毛色 B.该豚鼠群体中与毛色有关的基因型共有6种 C.两只白化的豚鼠杂交,后代不会出现银色个体 D.无法确定这组等位基因间的显性程度 31. 已知豌豆种皮灰色(G)对白色(g)为显性,子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。如以基因型ggyy的豌豆为母本,与基因型GgYy的豌豆杂交,则母本植株所结籽粒的表现型 A. 全是白种皮黄子叶 B.全是灰种皮黄子叶 C.灰种皮黄子叶、灰种皮绿子叶、白种皮黄子叶、白种皮绿子叶 D. 白种皮黄子叶、白种皮绿子叶 32. 用绿色叶片,分组进行如下实验。已知叶片实验前,在不同温度下分别暗处理1 h,测其质量变化,立即再光照1 h(光照强度相同),再测其质量变化,得到如下结果: 组别 甲 乙 丙 丁 温度/℃ 27 28 29 30 暗处理后重量变化(mg) -1 -2 -3 -1 光照后与暗处理前重量变化(mg) +3 +3 +3 +1 下列说法错误的是 A.该植物呼吸酶的最适宜温度为29 ℃ B.光照时甲、乙、丙释放的氧气相等 C.光照时丁组的光合作用大于呼吸作用 D.光照时丁组合成的葡萄糖总量为3 mg 33. 某种异花授粉的植物,高茎(T)对矮茎(t)为显性,绿色(R)对紫色(r)为显性。在该植物的随机授粉的物种中,表现型及比例为:高绿茎63%,高紫茎21%,矮绿茎12%,矮紫茎4%。问其中基因型为TT????的植物的百分比和基因为TTRR的植物的百分比分别是 A、48%;9%????? B、36%;9%????? C、36%;25%????? D、60%;25% 34.下面是一个家系中,甲、乙两种疾病的遗传系谱图。已知这两种疾病分别受一对基因控制,并且控制这两种疾病的基因位于不同对染色体上。请指出Ⅱ代中3与4结婚,生出一个正常男孩的概率是 A 1∕18 B 5∕24 C 4∕27 D 8∕27 35.假设未来发现某种外星生物其遗传物质的结构模式与作用原理与地球上的生物相同。若这种生物氨基酸只有14种,其DNA和RNA的碱基只有A、T和U三种。则该生物的一个密码子最少有几个碱基组成 A.4个 B.3个 C.5个 D.6个 36. 下图表示酵母菌随着氧气浓度的变化释放CO2(曲线axbc)和消耗O2(曲线oybc)的变化,试比较酵母菌与乳酸菌的有关问题,其中错误的叙述是 A.此图不适合乳酸菌,因为乳酸菌无氧呼吸不产生CO2 B.酵母菌的生物膜系统比乳酸菌更发达 C.当xy:yz=3:1时,酵母菌无氧呼吸和有氧呼吸消耗的葡萄糖量之比为9:1 D.酵母菌有性生殖过程中细胞中的基因都遵循孟德尔遗传定律,而乳酸菌的遗传不遵循孟德尔遗传定律 37.未被标记的细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成两个细胞周期,然后在不含放射性元素的培养基中再次分裂至中期,其染色体的放射性标记情况为 A.每条染色体的两条单体都被标记 B.每条染色体中都只有一条单体被标记 C.只有半数的染色体中一条单体被标记 D.每条染色体的两条单体都不被标记 38. 将一株植物置于密闭钟罩内,在某一光照强度下,测得密闭钟罩内CO2变化量为零(不考虑微生物的呼吸)。由此不能说明的是 A.植物光合作用消耗的CO2与呼吸作用产生的CO2量相等 B.同一叶肉细胞内线粒体消耗的O2与叶绿体释放的O2量相等 C.若是农田中的作物处于该光照强度下不能正常生长 D.叶肉细胞光合作用过程中从密闭钟罩内吸收了一部分CO2 39.下图甲、乙分别代表某种植物两不同个体细胞的部分染色体与基因组成,其中高茎(A)对矮茎(a)显性,卷叶(B)对直叶(b)显性,红花(C)对白花(c)显性,已知失去图示三种基因中的任意一种都会导致配子致死,且甲、乙植物减数分裂不发生交叉互换。下列说法错误的是 A.若要区分甲、乙植株,可选择矮茎直叶白花植株进行测交实验 B.甲、乙植株自交后代中,高茎卷叶植株所占比例分别为9/16和1/2 C.两植株均可以产生四种比例相等的配子 D.由图判断图乙可能发生染色体的易位,但两植株基因型相同 40. 下图为果蝇的体细胞染色体图解,若该果蝇的一个初级卵母细胞产生的卵细胞的基因组成为ABcXD,则同时产生的三个第二极体的基因组成为(不考虑基因突变) A.AbcXD、abCXd、aBCXd B.ABcXD、abCXd、abCXd C.AbcXD、abCXd、abCXd D.ABcXD、abCXd、aBCXd 二、非选择题(共55分) 41.科研人员在不同条件下测定发育良好的绿萝叶片光合速率变化情况,结果如图所示,请分析回答: (1)图中a~b段限制叶片光合速率的主要环境因素是 和 。其他条件不变,若a点时的光照突然增强,短时间内叶绿体内C5含量将 (上升、下降);b点叶绿体内C5的含量 (高于、低于)C3的含量。 (2)图中c~d对应时段,植物体内有机物总量的变化情况是 ,净光合速率由e点急剧下降到f点的主要原因是 。 (3)e点时,细胞中生成[H]的场所是 (填结构),被 (填结构)利用; (4)经测定,晴天10:00遮光条件下绿萝的CO2释放速率为0.6μmol/m2·s,则g点时绿萝O2产生速率为 μmol/m2·s。 42.实验小组想利用下列装置测定某植物的光合作用强度,请回答有关问题。
(1)若乙装置为对照组,则其和甲装置的区别应为________。 (2)测定植物的净光合作用强度。 ①在甲、乙两装置的烧杯中加入________溶液(NaOH或NaHCO3)。 ②将两装置放在适宜的光照下照射1 h,测定红墨水滴的移动距离。 ③实验结果:乙装置中红墨水滴向右移动0.5 cm,甲装置中红墨水滴向________移动4 cm。 (3)测定植物的呼吸强度。 ①在甲、乙装置的烧杯中加入________溶液(NaOH或NaHCO3)。 ②将两装置放在________环境中1小时,温度与(2)中温度相同。 ③实验结果:乙装置中红墨水滴向右移动0.1 cm,甲装置中红墨水滴向________移动1.5 cm。 (4)综合分析可知,该植物的实际光合强度为每小时红墨水滴向________移动________cm。 43.果蝇的眼形有棒眼与圆眼之分(用A、a表示),翅形有长翅与残翅之分(用B、b表示)。某科研小组用一对表现型都为圆眼长翅的雌、雄果蝇进行杂交实验,在特定的实验环境下培养子代,结果如下图所示。 (1)果蝇的眼形性状中的显性性状是__________,眼形和翅形中属于伴性遗传的是__________。两个亲本的基因型分别是__________和__________。(2)F中的圆眼残翅雌果蝇中纯合子所占比例为___________。(3)F雌果蝇的性状表现与雄果蝇不同的原因可能是特定的实验环境导致基因型为__________的个体不能正常发育成活。若要获得更明确的结论,请你设计最简便的探究实验。①.用__________(双亲)进行杂交实验,将子代培养在特定的实验环境中。②.结果与结论:______________。 44.分析下列遗传学资料回答问题 资料1.1928年,英国科学家Griffith将加热杀死的S型细菌与R型活细菌相混合后,注射到小鼠体内,结果发现小鼠死亡,并在死亡小鼠体内分离到S型细菌;后来科研工作者重复上述实验,并测定了小鼠体内S型和R型细菌含量变化情况,如图1所示。 (1)Griffith认为S型细菌“复活”的原因 是____________ (2)曲线ab段下降的原因是________________________ (3)曲线bc段上升,与S型细菌是否 有关______(是或否),你的理由是__________________ 资料2.人类对遗传物质作用机理的探索经历了 漫长的过程,请根据下列科学史实回答问题: 科学家发现细胞中有三类RNA,一类是核糖体的 组成成分,一类能与特定的氨基酸结合,还有一类合成后几小时就会降解,其中哪一类是将DNA的遗传信息传递给蛋白质的“信使”呢? 1958年,Crick提出如下观点:核糖体RNA是“信使”——不同核糖体RNA编码不同的蛋白质,简称“一个核糖体一种蛋白质”。1961年,Jacob和Brenner对这个假说进行了检验,实验过程如图2所示。 (1)该实验中,若核糖体上出现放射性,说明该核糖体正在 (2)已知噬菌体侵染细菌后,细菌的蛋白质合成立即停止,转而合成噬菌体的蛋白质。因此如果核糖体RNA是信使,那么实验结果将会是 ; 如果核糖体RNA不是信使,那么实验结果将会是 。最终Brenner的实验结果证明核糖体RNA不是“信使”。 (3)RNA合成的过程中,DNA (全部/部分)解螺旋,由 酶催化完成RNA合成过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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