四川省绵阳南山中学实验学校2023-2024学年高三10月月考理综生物Word版含解析.docx

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绵阳南山中学实验学校2024届一诊模拟(一)理科综合试题一、单选题1.下列关于糖类和脂质功能的叙述,错误的是()A.葡萄糖是细胞生命活动主要能源B.糖原是人和动物细胞中的储能物质C.脂肪是动物细胞内良好的储能物质D.胆固醇能促进人体对钙和磷的吸收【答案】D【解析】【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,单糖包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,多糖包括纤维素、淀粉和糖原;根据是否具有还原性分为还原糖和非还原糖,还原糖包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖麦芽糖等,不同糖类在动植物细胞中的分布不同,动植物细胞共有的糖类包括葡萄糖、核糖、脱氧核糖等;植物细胞特有的糖类是果糖、麦芽糖、蔗糖、淀粉、纤维素,动物细胞特有的糖类是半乳糖、乳糖、糖原。2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素、维生素D。脂肪是良好的储能物质,有隔热、保温、缓冲、减压的功能,磷脂是构成生物膜的主要成分;胆固醇参与血脂的运输;性激素可以促进生殖器官发育和生殖细胞形成;维生素D可以促进胃肠道对钙和磷的吸收。【详解】A、葡萄糖是一种单糖,可直接被细胞吸收利用,是细胞生命活动的主要能源物质,A正确;B、糖原是人和动物细胞的储能物质,主要分布在肝脏和肌肉中,分为肝糖原和肌糖原,B正确;C、脂肪是生物体和细胞内良好的储能物质,C正确;D、维生素D能促进人体肠道对钙和磷的吸收,D错误。故选D。2.下列有关“用高倍镜观察线粒体和叶绿体”实验的叙述,正确的是()A.可用菠菜叶稍带些叶肉的下表皮观察叶绿体B.健那绿染液可将活细胞的细胞质染成蓝绿色C.可观察到叶绿体和线粒体都具有双层膜结构D.可以使用同种材料同时观察线粒体和叶绿体【答案】A【解析】【分析】 健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可以使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色。叶肉细胞中的叶绿体,散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球形。可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。【详解】A、菠菜叶稍带些叶肉的下表皮部位叶绿体大而稀疏,适合作为实验对象观察,A正确;B、健那绿染液可将活细胞的线粒体染成蓝绿色,B错误;C、叶绿体和线粒体都具有双层膜结构属于亚显微结构,在光学显微镜下观察不到,C错误;D、叶肉细胞可用于观察叶绿体而不能用于观察线粒体,因为叶绿体的绿色会掩盖健那绿的染色效果,影响实验观察,D错误。故选A。【点睛】本题考查观察线粒体和叶绿体实验,对于此类试题,需要考生注意的细节较多,如实验的原理、实验选择的材料是否合理、实验采用的试剂及试剂的作用、实验现象等,需要考生在平时的学习过程中注意积累。3.充分研磨慕尼黑酵母,过滤得到不含酵母细胞的汁液,往其中加入蔗糖溶液并密封一段时间后,发现有气泡冒出和酒精产生。相关分析,不正确的是()A.气泡中的主要成分能使酸性重铬酸钾溶液变成灰绿色B.在正常酵母细胞中,酒精产生场所是细胞质基质C.研磨过程破坏细胞结构,但不破坏酶的空间结构D.实验说明酶可以在缺乏活细胞的环境中发挥催化作用【答案】A【解析】【分析】无氧呼吸一般是指在无氧条件下,通过酶的催化作用,动植物细胞把糖类等有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。酵母菌在无氧的条件下能产生酒精和CO2。【详解】A、气泡中的主要成分是CO2,酒精才能使酸性重铬酸钾溶液变成灰绿色,A错误;B、在正常酵母细胞中,酒精产生场所是细胞质基质,是无氧呼吸的第二阶段,B正确;C、研磨过程破坏细胞结构,但不破坏酶的空间结构,高温、强酸强碱等可以破坏酶的空间结构,C正确;D、实验用的是不含酵母细胞的汁液,说明酶可以在缺乏活细胞的环境中发挥催化作用,D正确。故选A。4.20世纪初莱文和琼斯发现DNA由六种小分子组成:脱氧核糖、磷酸和四种碱基(A、G、T、C),如图表示四种碱基的分子结构。下面相关叙述不正确的是(  ) A.四种碱基的元素组成不全相同B.在DNA分子的一条链中,G与C以3个氢键相连C.四种碱基都位于DNA双螺旋结构的内侧D.嘧啶都只有一个六环,而嘌呤都由一个六环和一个五环构成【答案】B【解析】【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧;③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。【详解】A、由图可知,四种碱基的元素组成不全相同,如胸腺嘧啶含有O元素而腺嘌呤不含,但均含有N元素,A正确;B、DNA分子的两条链中,碱基A与T以2个氢键相连,G与C以3个氢键相连,B错误;C、DNA分子中各脱氧核苷酸中磷酸和脱氧核糖借磷酸二酯键相连,并位于螺旋外侧,四种碱基都位于DNA双螺旋结构的内侧,C正确;D、由图可知,嘧啶都只有一个六环,而嘌呤都由一个六环和一个五环构成,D正确。故选B。5.某种抗生素能与细菌核糖体中的蛋白质结合,阻止rRNA与mRNA结合,从而抑制细菌生长,但对真核细胞中的核糖体没有影响。下列分析错误的是()A.该抗生素能抑制多种细菌在人体中的生长,属于非特异性免疫B.核糖体是细菌与真核细胞共同的细胞器,体现了细胞的统一性C.组成细菌和真核细胞中核糖体蛋白质,其空间结构会有差异D.阻止rRNA与mRNA结合,抑制了细菌中蛋白质合成的翻译过程【答案】A【解析】【分析】免疫是指身体对抗病原体引起的疾病的能力。人体有三道防线,保护自身免受外来病原体的侵袭。第一道防线是体表的屏障,第二道防线是体内的非特异性保护作用,第三道防线是免疫系统的特异性免疫反应,特异性免疫反应又分为细胞免疫和体液免疫。 【详解】A、抗生素并不是人体产生的,不属于非特异性免疫,A错误;B、核糖体是原核细胞(细菌)与真核细胞共同细胞器,体现了细胞的统一性,B正确;C、真核生物对蛋白质的加工与原核生物不同,组成细菌和真核细胞中核糖体的蛋白质,其空间结构会有差异,C正确;D、mRNA是翻译的模板,阻止rRNA与mRNA结合,抑制了细菌中蛋白质合成的翻译过程,D正确。故选A。6.研究发现大豆种皮有黄色(俗称黄豆)和黑色(俗称黑豆)两种表现型,若用黄豆与黑豆杂交,F1植株所结种子种皮颜色为黑黄镶嵌(俗称花脸豆),F2表现为1/4黄豆、1/2花脸豆、1/4黑豆。下列分析正确的是A.大豆种皮颜色的黄色由显性基因控制,黑色由隐性基因控制B.F1种皮细胞基因相同,但不同种皮细胞中基因表达情况不同C.F2大豆种皮颜色的表现型及比例,符合基因的自由组合定律D.将花脸豆与黄豆进行杂交,子代出现纯合花脸豆的概率是1/2【答案】B【解析】【分析】根据题意分析可知:用纯合黄豆与纯合黑豆杂交,F1的种皮颜色为花脸豆,F2表现为1/4黄豆、1/2花脸豆、1/4黑豆,符合1:2:1的比例,说明该性状是由一对等位基因控制的,遵循基因的分离定律,花脸豆全是杂合子。【详解】A.由于F1的种皮颜色为黑黄镶嵌,说明黄色和黑色都表达,因而没有显隐性之分,A错误;B.镶嵌显性现象出现的原因是个体发育过程中黄色基因和黑色基因在不同部位选择性表达,B正确;C.花脸豆由一对等位基因控制,所以不符合基因的自由组合定律,C错误;D.将花脸豆与黄豆进行杂交,花脸豆全为杂合子,子代出现纯合花脸豆的概率是0,D错误。故选B。【点睛】本题考查基因分离定律的相关知识,需要考生根据题干信息得出这对基因是共显性的关系,而花脸豆是杂合子。7.科学家分别用红色绿色荧光染料标记人和小鼠细胞的细胞膜表面的蛋白质,使两种细胞分别发出红色和绿色荧光,现用某种方法促使两个细胞相融合,在37℃下保温45分钟,两种颜色的荧光在融合后的细胞上呈现均匀分布,如图一所示。 (1)细胞膜的主要成分是______。(2)若将细胞膜上的蛋白质提取出来并进行高温加热后,蛋白质的______发生改变,若此时加入______试剂,出现的颜色应为_______。(3)细胞膜不是静止不动的,主要表现为_______。(4)在0℃下培养45分钟,发现融合细胞表面荧光仍为一半红色、一半绿色,如何解释这一现象?________。(5)图二是由磷脂分子构成的脂质体,它可以将药物运送到特定的细胞发挥作用。在脂质体中,脂溶性的药物应包裹在______处(填序号),原因是_______。【答案】(1)脂质(磷脂)和蛋白质(2)①.空间结构②.双缩脲③.紫色(3)构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动(4)温度影响细胞膜的流动性,环境温度降低,膜上蛋白质分子的运动速率减慢;细胞膜的流动性只有在适宜条件下才能体现(5)①.②②.两层磷脂分子之间的部分是疏水的,脂溶性药物能稳定地包裹在里面【解析】【分析】1、细胞膜的成分:脂质、蛋白质和少量的糖类。2、生物膜的流动镶嵌模型要点:(1)蛋白质在脂双层中的分布是不对称和不均匀的。(2)膜结构具有流动性。细胞膜具有一定的流动性的原因:膜结构中的大多数蛋白质分子和脂质分子是可以运动的。细胞膜流动性的表现:变形虫的变形运动、细胞融合、胞吞、胞吐及载体对相应物质的转运等。细胞膜流动性影响因素:主要受温度影响,适当温度范围内,随外界温度升高,膜的流动性增强,但温度超过一定范围,则导致膜的破坏。(3)膜的功能是由蛋白与蛋白、蛋白与脂质、脂质与脂质之间复杂的相互作用实现的。 3、题图分析:图一为小鼠细胞和人细胞融合实验,实验表明,在37℃下保温45分钟,两种颜色的荧光在融合后的细胞上呈现均匀分布。图二为磷脂分子构成的脂质体,由两层磷脂分子构成,磷脂分子亲水端朝向脂质体膜的两侧,磷脂分子的疏水端在脂质体的内部。【小问1详解】细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,脂质中磷脂最丰富,另外还有少量的糖类。【小问2详解】将细胞膜上的蛋白质提取出来并进行高温加热后,高温改变了蛋白质的空间结构,但是不破坏肽键,变性后的蛋白质仍然能与双缩脲试剂反应,溶液呈现紫色。【小问3详解】细胞膜具有一定的流动性体现在:构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动。【小问4详解】若将融合细胞置于0℃下培养45分钟,发现融合细胞依然一半发绿色荧光,另一半发红色荧光,这说明温度影响细胞膜的流动性,环境温度降低,膜上蛋白质分子的运动速率减慢;细胞膜的流动性只有在适宜条件下才能体现。【小问5详解】由于磷脂分子中脂肪酸“尾”部是疏水的,磷酸“头”部是亲水的,两层磷脂分子之间的部分是疏水的,脂溶性药物能稳定地包裹在里面,即②处。8.“低氧胁迫"会对植物生长造成很大影响,是高等植物主要的非生物胁迫因素之一。洪水,灌溉不均匀等极易使植株根系供氧不足,造成“低氧胁迫”。某研究小组利用水培技术探究了低氧条件对两个油菜品种(A、B)根部细胞呼吸的影响。下表为实验第6天根部细胞中相关物质的含量。回答下列问题。实验处理项目品种A正常通气品种B正常通气品种A低氧品种B低氧丙酮酸(μmol/g)0.180.190.210.34乙醇(μmol/g)2.452.496.004.00(1)通过上表可知,正常通气条件下,油菜根部细胞的呼吸方式为___________;低氧胁迫下,油菜根部细胞的____________(填呼吸方式)增强。(2)实验结果表明,低氧胁迫条件下,品种______________体内催化丙酮酸形成乙醇的酶的活性更高,其依据是____________。(3)低氧胁迫会降低农作物的产量,请结合所学知识写出改善或防止低氧胁迫的措施___________(答出两点即可)。【答案】(1)①.有氧呼吸和无氧呼吸②.无氧呼吸 (2)①.A②.在低氧条件下,品种A乙醇增加的比例比B大,而丙酮酸增加的比例较小(3)①加强田间管理,及时排除积水;②在播种前要结合当地气候条件和灌溉条件,选择适宜的作物种植;③及时松土,提高土壤中氧气的含量,促进植物根系的生长;④合理使用化肥.多施农家(有机)肥,改善土壤板结;⑤改变灌溉方式【解析】【分析】由表格分析,低氧胁迫下,A、B品种均出现丙酮酸与乙醇含量上升,说明无氧呼吸程度加深。【小问1详解】由表可知正常条件下,A、B品种根部细胞也产生乙醇,说明既有有氧呼吸也有无氧呼吸;低氧条件下无氧呼吸增强导致乙醇含量上升。【小问2详解】由表格分析,A品种乙醇含量增加高于B品种,但丙酮酸增加比例小于B,说明体内催化丙酮酸形成乙醇的酶的活性更高。【小问3详解】避免低氧环境的形成,及时排水,松土,施加农家肥防止土壤板结,具体操作为:①加强田间管理,及时排除积水;②在播种前要结合当地气候条件和灌溉条件,选择适宜的作物种植;③及时松土,提高土壤中氧气的含量,促进植物根系的生长;④合理使用化肥.多施农家(有机)肥,改善土壤板结;⑤改变灌溉方式。9.图1表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量的变化。图2是某动物组织切片的显微图像。回答下列问题:(1)有性生殖通过减数分裂和受精作用两个环节,在保持生物遗传的稳定性和多样性方面有相当的优越性。①图1中,_____(填“a”、“b”、“c”)过程产生的配子中染色体数目减半,经过L→M所示的_____过程,染色体数目又恢复到正常数目,从而维持了生物遗传的稳定性。②配子多样性是导致有性生殖后代具有多样性的重要原因。决定配子多样性的过程是图1中的_____(填大写字母所示的线段)段,在这过程中,发生了_____和_____,导致最终形成的配子具有多样性。 (2)图2所示的显微镜视野中,数字所示的三个细胞按照分裂时期的先后排序是_____。细胞②中含_____条X染色体。(3)图1中,c过程前后,细胞中核DNA含量不变,在细胞的亲代和子代之间保持了稳定性。但子代细胞会在形态、结构和生理功能上发生稳定性的差异,这个过程叫做_____,发生这一变化的根本原因是_____,这一变化_____(会/不会)改变遗传物质。【答案】(1)①.b②.受精作用③.GH④.同源染色体分离⑤.非同源染色体自由组合(2)①.①③②②.2(3)①.细胞分化②.基因的选择性表达③.不会【解析】【分析】分析图l:a表示有丝分裂,b表示减数分裂,c表示有丝分裂;AC段表示细胞分裂的间期,CE表示有丝分裂的前、中、后、末期;FG表示减数第一次分裂前的间期,GI表示减数第一次分裂,IK表示减数第二次分裂,KL表示形成的子细胞;LM表示受精作用,MO表示细胞分裂的间期,OQ表示有丝分裂的前、中、后、末期。分析图2:细胞①中同源染色体排列在赤道板的两侧,为减数第一次分裂中期;细胞②无同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂的后期;细胞③无同源染色体,每条染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上,为减数第二次分裂中期。【小问1详解】①a表示有丝分裂,b表示减数分裂,c表示有丝分裂,减数分裂产生的配子中染色体数目减半。图l中的L→M属于受精作用,受精作用就是精子和卵细胞结合形成受精卵的过程,染色体数目又恢复到正常数目,从而维持了生物遗传的稳定性。②配子多样性是导致有性生殖后代具有多样性的重要原因。决定配子多样性的过程发生于减数第一次分裂的后期,发生于GH段,在这过程中,发生了同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,导致最终形成的配子具有多样性。【小问2详解】图2中①细胞同源染色体排列在赤道板的两侧,为减数第一次分裂中期;细胞②无同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂的后期;细胞③无同源染色体,每条染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上,为减数第二次分裂中期。先后排序是①③②,细胞②处于减数第二次分裂的后期,且不均等分裂,为次级卵母细胞,含有2条X染色体。【小问3详解】图①c表示有丝分裂,c过程前后,细胞中核DNA含量不变,在细胞 亲代和子代之间保持了稳定性。但子代细胞会发生细胞分化,会在形态、结构和生理功能上发生稳定性的差异,发生这一变化的根本原因是基因的选择性表达,这一变化遗传物质不会发生改变。10.某自花传粉植物的红花/白花、高茎/矮茎这两对相对性状各由一对等位基因控制,A/a表示控制花颜色的基因、B/b表示控制茎高度的基因,这两对等位基因独立遗传。现有该种植物的甲、乙两植株,甲自交后,子代均为白花,但有高茎和矮茎性状分离;乙自交后,子代均为矮茎,但有红花和白花性状分离。回答下列问题:(1)据题干信息推测,植株甲可能的基因型是__________________________。(2)进一步实验研究,最终确定红花和高茎为显性性状,则乙的表现型是_______,基因型是________。若将甲与乙杂交的F1中的红花植株拔掉1/3,则F2中的高茎植株的比例是__________。(3)请以甲和乙为材料,设计杂交实验,验证A/a与B/b基因遵循基因自由组合定律。实验步骤:让甲和乙杂交得F1,取F1中的红花高茎______________________,统计F2的表现型及其比例。预期结果:_____________________________。【答案】①.AABb或aaBb②.红花矮茎③.Aabb④.3/8⑤.方案一:实验步骤:自交;方案二:实验步骤:与白花矮茎杂交;方案三:实验步骤:与红花矮茎杂交;方案四:实验步骤:与白花高茎杂交⑥.方案一:预期结果:红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=9:3:3:1方案二:预期结果:红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=1:1:1:1方案三:预期结果:红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=3:3:1:1方案四:预期结果:红花高茎:白花高茎:红花矮茎:白花矮茎=3:3:1:1·【解析】【解析】【分析】纯合子自交不发生性状分离,杂合子自交发生性状分离现象。杂合子一定是显性,纯合子可能是显性纯合,也可能是隐性纯合。自花传粉植物自然状态下都是进行自交。【详解】(1)结合题干信息和分析可知,植株甲花色基因纯合,株高基因杂合。(2)结合题干信息和分析可知,植株乙花色基因杂合,株高基因纯合。又因为红花和高茎为显性,而子代全为矮茎。可知乙的表现性为矮茎红花,基因型为Aabb。同理可知甲为aaBb。因为两对基因独立遗传,所以拔出1/3红花对茎高的遗传不构成影响。亲本为Bb和bb,子一代为Bb:bb=1:1,子一代自交后代中显性个体占1/2×3/4=3/8。(3)亲本分别为:Aabb和aaBb,杂交产生的红花高茎为双杂合AaBb,其余个体为红花矮茎Aabb、白花高茎aaBb、白花矮茎aabb。验证自由组合定律可用双杂合AaBb自交,见9:3:3:1;双杂合AaBb与白花矮茎aabb测交,见1:1:1:1;双杂合AaBb与一显一杂个体(红花矮茎Aabb、白花高茎aaBb )杂交,见3:3:1:1。【点睛】验证基因自由组合定律时,一定会用到双杂合。可用方法有:双杂合自交,见9:3:3:1;双杂合测交,见1:1:1:1;双杂合与一显一杂个体杂交,见3:3:1:1。11.中国利用不同微生物的发酵作用制作食物,历史悠久。请分析回答下列问题:(1)利用葡萄制作果酒时,酵母菌能将葡萄糖等糖类在_____条件下转化成酒精。(2)制作果醋时,醋酸菌在________和糖源充足时,将糖分解成醋酸;在糖源不充足时,也可以利用_______生成醋酸。(3)制作泡菜时,所需盐水需煮沸,其目的是______。泡菜制作工程中影响亚硝酸盐含量的因素有温度、______和______等。(4)红方是腐乳的一种,制作红方的实验流程:①豆腐上长出毛霉→②_______→③加卤汤装瓶→④密封腌制。在实验流程③用到的辅料中卤汤是由_______和香辛料配制而成。【答案】11.无氧12.①.氧气②.乙醇(酒精)13.①.除去溶解氧,杀死微生物,防止杂菌污染②.食盐用量③.腌制时间14.①.加盐腌制②.酒【解析】【分析】果酒的制作离不开酵母菌,酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸,大量繁殖,把糖分解成二氧化碳和水;在无氧条件下,酵母菌能进行酒精发酵。故果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精。【小问1详解】利用葡萄制作果酒,利用了酵母菌能将葡萄糖等糖类在无氧条件下转化成酒精的特点。【小问2详解】制作果醋时,醋酸菌在氧气和糖源充足时,将糖分解成醋酸;在糖源不充足时,也可以利用乙醇(酒精)生成醋酸。【小问3详解】制作泡菜时,所需盐水需煮沸,其目的是除去溶解氧,杀死微生物,防止杂菌污染;泡菜制作工程中影响亚硝酸盐含量的因素有温度、食盐用量和腌制时间等,温度越高,食盐用量少,腌制时间短,亚硝酸盐含量越高。【小问4详解】

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