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时间:2019-02-26
《2012年高考理综生物预测卷四(全解析)1》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2012理综生物预测卷四(全解析)一、选择题:本题共6小题,每小题6分,在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.细胞中的许多生理活动都是在细胞器中完成的。下列关于细胞器的描述中正确的是A.线粒体内膜与外膜均与有机物的氧化有密切关系B.能发生碱基互补配对的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体C.植物细胞中,C6H12O6的生成和分解依次发生在叶绿体和线粒体中D.动物细胞中,高尔基体可以对蛋白质进行合成、加工和转运1.B解析:本题考查的是细胞结构中细胞器的知识。在线粒体中,与有机物的氧化分解有紧密关系的是线粒体内膜,与外膜无关;
2、在植物细胞中,葡萄糖的生成场所是叶绿体,但是葡萄糖分解的场所是细胞质基质和线粒体;合成蛋白质的场所是核糖体,高尔基体只能对蛋白质进行加工和转运;线粒体、叶绿体和核糖体中都有核酸存在,在进行各项生理活动过程中均有碱基互补配对的发生。2.竹纤维是一种新型的织物纤维,具有抗菌、防紫外线等功能,穿着凉爽、透气。在竹纤维织物工艺流程中需要除去淀粉类浆料。目前常用耐热性强的枯草杆菌淀粉酶(a一淀粉酶)“退浆"。如图曲线表示的是在其他条件都适宜的情况下,淀粉酶浓度对退浆效果(失重率)的影响。有关说法中不正确的是……()A.A~B表示随着酶浓度的升高
3、退浆效果越来越好B.B~C表示继续提高酶的浓度几乎不影响退浆效果C.B~C退浆效果无显著变化,说明底物几乎耗尽D.B~C表示底物与酶充分结合,失重率最大2.C解析:本题借助竹纤维的“退浆”问题考查酶浓度与反应速率的关系。A~B段随着酶浓度的增加,失重率呈线性增长,说明该浓度范围内,“退浆”效果与酶浓度成正相关。B~C段的“退浆”效果没有显著变化,说明底物与酶充分结合,反应达到最大速率,失重率达到最大,但是底物并没有耗尽,如果底物耗尽的话,失重率为O;此时酶浓度对“退浆”效果的影响已不明显,不再是主要影响因素。3.在显微镜下,通常根据染
4、色体的形态和大小来判断一个细胞中染色体组的数目。对如图所示细胞中染色体组和基因的判断正确的是A.在该细胞中,①②③④属于一个染色体组B.在该细胞中,控制同一性状的基因有2个(一对)C.在该细胞中,含有控制生物所有性状的两套基因D.在该细胞中,含有控制生物所有性状的四套基因3.D解析:构成一个染色体组应具备以下几条:①一个染色体组中不含同源染色体,②一个染色体组中所含的染色体形态、大小和功能各不相同,③一个染色体组中含有控制物种生物性状的一整套基因,但不能重复。所以①②③④不是一个染色体组。该题图细胞中含有4个染色体组,所以控制同一性状
5、的基因都有4个,含有控制生物性状的4套基因。4.研究发现:大熊猫有染色体2l对,基因组仍然具备很高的杂合率,由于基因T1R1“失活”,大熊猫无法感觉到肉的鲜味,所以只喜欢吃竹子,但大熊猫本身没有能够消化竹子纤维的基因,消化竹子纤维则主要靠胃肠道细菌群。下列有关说法中正确的是A.大熊猫依赖寄生于肠道中细菌群消化纤维素B.大熊猫基因组的测序范围是21条染色体的DNA分子C.大熊猫的基因T1Rl“失活”,导致大熊猫味觉传入神经功能丧失D.大熊猫基因组仍具很高的杂合率,说明大熊猫群体内部具有遗传多样性4.D解析:大熊猫与其肠道中分解纤维素的细
6、菌群属于互利共生的关系,由于大熊猫是雌雄异体的动物,性染色体X、Y结构不同,所以大熊猫基因组的DNA序列的测序范围是20条常染色体和2条性染色体;大熊猫不能感觉肉的鲜味,但能感觉竹子的味道,所以,基因T1R1“失活’’,最可能是接受肉味信息的受体不能产生,而不是味觉传入神经功能丧失,否则大熊猫对任何食物的滋味都不能感知了;大熊猫基因组仍具有很高的杂合率,说明大熊猫种群内部不同个体之间的遗传物质仍具有很高的变异性,所以大熊猫群体内部具有遗传多样性。5.2010年洪灾重创巴基斯坦、热浪考验俄罗斯、中国的山洪泥石流、从芬兰到科威特等地的气温
7、创历史纪录,这些极端天气与全球变暖不谋而合。有专家指出,全球气候变暖与碳循环不平衡有密切关系。下面关于碳循环的说法中正确的是A.岩石圈中的碳以无机盐(碳酸盐)形式储存,故不直接参与碳循环B.碳循环伴随着能量流动,由于生物体不能在代谢中利用散失的热能,导致温室效应C.大气中的碳都是通过生产者的光合作用进入生物群落的D.植树造林、退耕还林是解决温室效应的最主要措施5.A解析:本题考查的是碳循环与温室效应的关系,温室效应主要是由化石燃料的燃烧造成的,植树造林和退耕还林是解决温室效应的途径,但主要的措施还是减少化石燃料的燃烧;碳循环是指碳元素
8、以二氧化碳的形式在无机环境与生物群落之间往返流动;碳酸盐可以通过风蚀或者氧化形成二氧化碳参与碳循环,但不能直接参与;大气中的二氧化碳可以通过生产者的光合作用进入生物群落,有的生态系统还可以通过化能合成作用进入生物群落。6
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