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内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东上京高级中学高二生物测试题含解析
一、 选择题(本题共40小题,每小题1.5分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)
1. 连接生物界和无机自然界的两个重要环节是 ( )
A.生产者和非生物成分 B.消费者和非生物成分
C.生产者和消费者 D.生产者和分解者
参考答案:
D
2. 细胞质是细胞结构的重要组成部分,下列生物化学反应不在细胞质中进行的是( )
A. 糖酵解 B. 真核细胞的电子传递链
C. 原核细胞的电子传递链 D. 各种消化酶的合成
参考答案:
C
3. 某双链DNA分子有100个碱基对,其中有腺嘌呤35个,下列叙述正确的是( )
A.该DNA分子蕴含的遗传信息种类最多有2100种
B.该DNA分子在第4次复制时消耗520个胞嘧啶脱氧核苷酸
C.每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个碱基
D.DNA分子每一条链中相邻的碱基通过氢键相连
参考答案:
B
【考点】78:DNA分子结构的主要特点;79:DNA分子的多样性和特异性.
【分析】1、DNA分子一般是2条链组成的规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基由氢键连接形成碱基对,且遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则.
2、某DNA分子含有100个碱基对,腺嘌呤是35个,按照碱基互补配对原则,胸腺嘧啶是35个,胞嘧啶=鸟嘌呤=65个.
【解答】解:A、含有100个碱基对的DNA分子,碱基对的排列顺序最多是4100种,因此蕴含的遗传信息种类最多有4100种,A错误;
B、与第三次复制相比,第四次复制后增加的DNA分子数是16﹣8=8,需要的胞嘧啶脱氧核苷酸8×65=520个,B正确;
C、DNA分子中大多数脱氧核糖连接2个磷酸,C错误;
D、DNA分子中,一条链上的相邻的碱基由﹣脱氧核糖﹣磷酸﹣脱氧核糖﹣连接,D错误.
故选:B.
4. 若H7N9禽流感病毒侵入人体,机体在免疫应答中不会发生的是:
A.吞噬细胞摄取和处理病毒 B.T细胞合成并分泌淋巴因子
C.浆细胞进行分裂并分泌抗体 D.B细胞增殖分化形成记忆细胞
参考答案:
C
5. 图示细胞内某些重要物质的合成过程。该过程发生在
A.真核细胞内,一个mRNA分子上结合多个核糖体同时合成多条肽链
B.原核细胞内,转录促使mRNA在核糖体上移动以便合成肽链
C.原核细胞内,转录还未结束便启动遗传信息的翻译
D.真核细胞内,转录的同时核糖体进入细胞核启动遗传信息的翻译
参考答案:
C
6. 如图表示物种A与物种B的关系,则物种A与物种B之间信息传递的方向是( )
A.信息只能由A传递给B B.信息只能由B传递给A
C.A与B之间可以相互传递信息D.A与B之间不能相互传递信息
参考答案:
C
7. 下列有关育种和基因工程的叙述中,不正确的是
A.将两匹奔跑速度快、耐力持久的种马交配,所生小马一定能继承“双亲”的特征,不仅跑得快,而且耐力持久
B.选择育种是一种古老的育种方法,它的局限性在于进展缓慢,可选择的范围有限
C.人工诱变是创造动植物新品种和微生物新类型的重要方法,它突出的优点是可以提高突变率,加速育种工作的进程
参考答案:
A
8. 下列各项中,与胰岛素的合成、运输、分泌有关的细胞器依次是( )。
A.核糖体,高尔基体、线粒体 B.中心体、核糖体、内质网
C.核糖体、内质网、高尔基体 D.内质网、中心体、高尔基体
参考答案:
C
略
9. 与杂交育种、单倍体育种、多倍体育种和基因工程育种相比,尽管人工诱变育种具有很大的盲目性,但是该育种方法的独特之处是
A.可以将不同品种的优良性状集中到一个品种上
B.育种周期短,加快育种的进程
C.改变基因结构,创造前所未有的性状类型
D.能够明显缩短育种年限,后代性状稳定快
参考答案:
C
10. 下列关于种群和群落的叙述,不正确的是
A.对家鼠等有害动物的控制,要尽量降低其K值
B.群落的空间结构有助于缓解种间竞争
C.在没有自然选择的情况下,种群的基因频率仍有可能发生改变
D.初生演替与次生演替的区别关键是速度的快慢
参考答案:
D
11. 科学家把“末日之钟”的时间从晚11点53分调至晚11点55分,警示气候变化构成的威胁“接近核武器的可怕水平”,“温室效应”将给人类带来灾难。下列有关叙述不恰当的是 ( )
A.化石燃料的燃烧是导致温室效应的主要原因
B.碳元素在生物群落和无机环境之间以CO2的形式循环
C.碳元素在生物群落中主要以有机物的形式存在
D.植树造林、退耕还林是解决温室效应的最主要措施
参考答案:
D
12. 两只杂合黑豚鼠交配,后代出现白豚鼠的原因最可能是什么
A.受精作用时,等位基因的分离 B.减数分裂时,等位基因的分离
C.受精作用时,非等位基因的自由组合 D.减数分裂时,非等位基因的自由组合
参考答案:
B
13. 染色体之间的交叉互换可能导致染色体的结构或基因序列的变化。下列图中,甲、乙两图分别表示两种染色体之间的交叉互换模式,丙、丁、戊图表示某染色体变化的三种情形。则下列有关叙述正确的是
A.甲可以导致戊的形成 B.乙可以导致丙的形成
C.甲可以导致丁或戊两种情形的产生 D.乙可以导致戊的形成
参考答案:
D
14. 关于转运时RNA和氨基酸之间相互关系的说法,正确的是( )
A.每种氨基酸都可由几种tRNA携带。
B.每种氨基酸都有它特定的一种转运RNA
C.一种 tRNA 可以携带几种结构上相似的氨基酸
D.一种氨基酸可由一种或几种特定的tRNA来将它带到核糖体上
参考答案:
D
15. 下图表示某植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时CO2释放量和O2吸收量的变化(呼吸底物均为葡萄糖),下列相关叙述正确的是 ( )
A.氧浓度为a时,最适宜贮藏该植物器官
B.氧浓度为d时,CO2产生的场所只有线粒体
C.氧浓度为c时,厌氧呼吸最弱
D.氧浓度为b时,厌氧呼吸消耗葡萄糖量是有氧的4倍
参考答案:
B
16. 根冠内含有脱落酸,并且能主动地向根的生长部位(分生区和伸长区)运输,从而抑制该处细胞的分裂和生长.若对玉米根冠做以下四种处理,则向下弯曲生长角度最大的是( )
参考答案:
B
【考点】生长素的产生、分布和运输情况;生长素的作用以及作用的两重性.
【分析】根据题意,根冠内含有脱落酸,能够抑制根的生长,根据脱落酸上下两侧的浓度的高低判断其生长状况.
【解答】解:A、下侧被云母片阻挡,脱落酸不能向生长部位运输,即不能抑制其生长,上侧有脱落酸会抑制其生长,所以向上弯曲生长,故A错误;
B、上侧被云母片阻挡,脱落酸不能向生长部位运输,即不能抑制其生长,下侧有脱落酸会抑制其生长,所以向下弯曲生长,同时上侧生长素浓度也较低促进生长,下侧生长素浓度高抑制生长,两种激素共同作用弯曲程度要高于C选项,故B正确;
C、两侧脱落酸浓度基本不受重力影响,浓度相同,向下弯曲生长只受生长素一种激素作用,弯曲程度低于B选项,故C错误;
D、下侧切去一半根冠,下侧没有脱落酸,不抑制生长,上侧有脱落酸抑制生长,所以向上弯曲生长,故D错误.
故选:B.
17. 下列系谱图中一定能排除伴性遗传的是
参考答案:
D
18. 基因突变有可能导致生物遗传特征发生变化。基因突变若发生在以下细胞中,最容易传递给子代的是
A.神经细胞 B.心肌细胞
C.精原细胞 D.口腔上皮细胞
参考答案:
C
19. 蛋白质工程的基本流程正确的是( )
①蛋白质分子结构设计 ②DNA合成 ③预期蛋白质功能 ④据氨基酸序列推出脱氧核苷酸序列.
A.①→②→③→④ B.④→②→①→③ C.③→①→④→② D.③→④→①→②
参考答案:
C
【考点】蛋白质工程.
【分析】蛋白质工程指以蛋白质的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行基因改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产和生活的需要.蛋白质工程是在基因工程的基础上,延伸出来的第二代基因工程.
【解答】解:蛋白质工程的基本流程:根据中心法则逆推以确定目的基因的碱基序列:预期蛋白质功能→设计预期的蛋白质结构→推测应有氨基酸序列→据氨基酸序列推出脱氧核苷酸序列(基因)→DNA合成,最终还是回到基因工程上来解决蛋白质的合成.因此,蛋白质工程的基本流程正确的是③→①→④→②.
故选:C.
20. 在正常人的血浆中,NaHCO3的含量约为H2CO3含量的20倍。当血浆中的NaHCO3含量减少时,会形成酸中毒;当血浆中H2CO3含量减少时,则形成碱中毒。这个事实表明,某些无机盐的作用是
A. 调节酸碱度 B. 调节渗透压
C. 影响细胞形态 D. 影响生物膜透性
参考答案:
A
试题分析:由题意知,血浆中NaHCO3含量和H2CO3含量会影响血浆中PH变化,由此可以说明NaHCO3和H2CO3对于维持酸碱平衡具有重要作用。
考点:无机盐的主要存在形式和作用
【名师点睛】无机盐的功能:(1)、是细胞的结构成分.例:Mg2+是叶绿素分子必需的成分;Fe2+是血红蛋白的主要成分;碳酸钙是动物和人体的骨、牙齿中的重要成分.(2)、参与并维持生物体的代谢活动.(3)、维持生物体内的酸碱平衡(4)、维持细胞的渗透压.尤其对于植物吸收养分有重要作用。
21. 下列有关神经系统对生命活动调节的叙述中错误的是
A.神经系统控制激素的分泌,而激素又控制神经系统的调节
B.反射是神经系统调节机体生命活动的基本方式
C.神经中枢具有分析、综合,并以此调节机体各项活动的功能
D.动物的行为是在神经系统、内分泌系统和运动器官共同协调作用下形成的
参考答案:
答案:A
22. 细胞质基质是细胞代谢的重要场所,有关叙述不正确的是
A.含有水分、无机盐、糖类、脂质、蛋白质、核酸等
B.同一个体不同细胞的细胞质基质成分有差别
C.哺乳动物受精卵的细胞质基质主要来自于卵细胞
D.能为细胞核提供ATP、酶、DNA等
参考答案:
D
23. 某糖尿病患者注射胰岛素无效,尿中仍然含有葡萄糖,可能的原因是( )
①肾小管、集合管病变,对葡萄糖重吸收功能下降 ②接受胰岛素刺激的受体细胞功能异常 ③胰岛B细胞受损 ④胰岛A细胞受损
A.②③ B.①② C.①④ D.②④
参考答案:
B
24. 右面是植物细胞内的部分物质代谢简图,由b过程生成物质A所需的物质条件是:( )
A.酶、CO2 B.酶、CO2、ATP
C.酶、NADPH、ATP D.酶、CO2、N PH、ATP
参考答案:
C
25. 下列有关“土壤中分解尿素的细菌的分离与计数实验”的叙述,正确的是
A. 分解尿素的细菌能产生脲酶,脲酶能分解尿素产生氮气
B. 将实验组和对照组平板倒置后,15℃恒温培养8?10小时
C. 统计尿素分解菌的数目时,以菌落数在300以上的平板进行计数
D. 用尿素为唯一氮源、加有酚红指示剂的培养基培养尿素分解菌,指示剂变红
参考答案:
D
分解尿素的细菌能产生脲酶,将尿素分解为氨和二氧化碳,A错误;将实验组和对照组平板倒置后,37℃恒温培养24?48小时,B错误;统计尿素分解菌的数目时,以菌落数在30?300以上的平板进行计数,求其平均值,C错误;用尿素为唯一氮源、加有酚红指示剂的培养基培养尿素分解菌,指示剂变红,D正确。
26. 假定甲乙两个植物细胞分别放入蔗糖溶液和甘油溶液中,两种溶液均比细胞液的浓度高,蔗糖分子不能透过膜,甘油分子可以较快地透过膜,在显微镜下连续观察甲乙两细胞的变化是( )
A.甲、乙两细胞发生质壁分离后,不发生质壁分离复原
B.甲、乙两细胞发生质壁分离,但乙细胞随后发生质壁分离复原
C.甲、乙两细胞发生质壁分离,但甲细胞随后发生质壁分离复原
D.甲、乙两细胞均发生质壁分离,后又均发生质壁分离复原
参考答案:
B
27. 下图所示为反射弧示意简图,兴奋在反射弧中按单一方向传导,这是因为 ( )
A.在②中兴奋传导是单一方向的
B.在③中兴奋传导是单一方向的
C.在④中兴奋传导是单一方向的
D.以上说法都对
参考答案:
B
28. 人的胰岛素基因和得以表达的胰岛素基因依次位于
A、全部细胞,胰岛细胞中 B、胰岛细胞,全部细胞中
C、均位于胰岛细胞中 D、全部细胞,肾小管细胞
参考答案:
A
29. 蛋白质工程的实质是( )。
A.改造蛋白质 B.改造mRNA C.改造基因 D.改造氨基酸
参考答案:
C
略
30. 现代生物进化理论认为,生物进化的实质在于
A.基因突变和基因重组 B.自然选择的作用
C.种群基因频率的改变 D.地理隔离和生殖隔离
参考答案:
C
31. 如果某人的下丘脑受到损伤,则可能导致
A. 体温调节能力下降 B. 调节血糖的能力下降
C. 影响抗利尿激素的合成 D. 影响渴觉的形成
参考答案:
ABCD
【分析】
下丘脑在机体稳态中的作用主要包括以下四个方面:①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡;②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉;③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的促激素。在外界环境温度低时分泌促甲状腺激素释放激素,在细胞外液渗透压升高时促使垂体释放抗利尿激素;④调节:体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢。
【详解】体温调节中枢位于下丘脑,下丘脑受损,体温调节能力下降,A正确;血糖调节中枢位于下丘脑,下丘脑受损,血糖调节能力下降,B正确;抗利尿激素由下丘脑合成,因此下丘脑受损,抗利尿激素合成减少,C正确;渗透压感受器位于下丘脑,下丘脑受损影响兴奋向大脑皮层传导,从而影响渴觉的形成,D正确。
32. 用高倍镜观察叶绿体时,下列叙述正确的是( )
A.因为藓类的叶片大,在高倍显微镜下容易找到,所以可以直接使用高倍物镜观察
B.在低倍镜下找到叶肉细胞,即可换高倍物镜观察
C.换高倍物镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清晰
D.为了使高倍物镜下的视野亮一些,可使用大光圈或凹面反光镜
参考答案:
D
33. 关于胰岛素作用的认识,不正确的是 ( )
A. 胰岛素不足,细胞没有能量来源
B. 胰岛素不足,葡萄糖进入细胞发生障碍
C. 胰岛素不足,糖元合成减少
D. 胰岛素不足,细胞供能障碍,非糖物质供能增多
参考答案:
A
胰岛素能促进组织细胞摄取、利用和存储葡萄糖,则胰岛素不足时葡萄糖进入细胞障碍,导致细胞利用糖类供能减少,A错误、B正确;胰岛素不足,则氧化分解供能减弱,糖原合成能力减弱,C正确;胰岛素不足,则葡萄糖的氧化分解能力减弱,则非糖物质供能增多,D正确。
34. 下列关于“果酒和果醋的制作”所用微生物的说法正确的是( )
A.两者均为原核细胞
B.两者均为需氧型生物
C.前者发酵最适温度较高
D.两者均对酸性环境有一定的耐受性
参考答案:
D
【考点】K5:酒酵母制酒及乙酸菌由酒制醋.
【分析】1、参与果酒制作的微生物是酵母菌,其代谢类型是异养兼性厌氧型,在利用酵母菌发酵时最好是先通入足够的无菌空气在有氧环境下一段时间使其繁殖,再隔绝氧气进行发酵;酒精发酵的最佳温度是在18℃~25℃,pH最好是弱酸性.
2、醋酸菌好氧性细菌,当缺少糖源时和有氧条件下,可将乙醇(酒精)氧化成醋酸;当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸;醋酸菌生长的最佳温度是在30℃~35℃.
【解答】解:A、果酒制作的微生物是酵母菌,为真核细胞;果醋制作的微生物是醋酸菌,为原核细胞,A错误;
B、果酒制作的微生物是酵母菌,为兼性厌氧型;果醋制作的微生物是醋酸菌,为需氧型,B错误;
C、酒精发酵的最佳温度是在18℃~25℃,果醋发酵的最佳温度是在30℃~35℃,C错误;
D、果酒制作的微生物是酵母菌,果醋制作的微生物是醋酸菌,它们均对酸性环境有一定的耐受性,D正确.
故选:D.
【点评】本题考查果酒和果醋的制作,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查.
35. 下列物质中,属于抗原的是
①卡介苗②破伤风抗毒素③免疫球蛋白④艾滋病毒⑤A凝集原⑥移植的肾脏⑦引起过敏的青霉素
A.①④⑤⑥⑦ B.②③ C.①②③④⑤⑥⑦ D.①②④⑥
参考答案:
A
36. 下面是3种限制性核酸内切酶对DNA分子的识别序列和剪切位点图(箭头表示切点,切出的断面为粘性末端)。下列叙述错误的是( )
限制酶1:—↓GATC—; 限制酶2:—CCGC↓GG—; 限制酶3:—G↓GATCC—
A.不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性
B.限制酶2和3识别的序列都包含6个碱基对
C.限制性酶1和酶3剪出的粘性末端相同
D.能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2
参考答案:
D
37. 下列关于艾滋病毒、大肠杆菌、胚胎干细胞的比较,正确的是
A.都有细胞结构 B.都具有增殖能力
C.都属于原核生物 D.都含有核糖体
参考答案:
B
38. 作为萃取胡萝卜素的有机溶剂,哪一项不符合实验要求( )
A. 能充分溶解色素 B. 能与水混溶 C. 对人无毒 D. 易与产品分离
参考答案:
B
39. 2006年8月18日我国自主研制的艾滋病疫苗已顺利完成Ⅰ期临床试验,49位受试者均未出现明显不良反应,接种疫苗受试者体内产生了针对HIV的特异性细胞免疫反应。下列与此相关的叙述正确的是 ( )
A.接种艾滋病疫苗可以消灭侵入人体内的HIV病毒
B.在HIV感染的个体内只会发生细胞免疫
C.HIV能攻击人的免疫系统,特别是辅助性T淋巴细胞
D.HIV的全称是获得性免疫缺陷综合征
参考答案:
C
40. 下列细胞能产生抗体的是
A. 吞噬细胞 B. 浆细胞 C. 效应T细胞 D. 记忆细胞
参考答案:
B
试题分析:特异性免疫过程中的细胞用途:
A.吞噬细胞,识别、呈递抗原
B.浆细胞 分泌抗体,用于消灭抗原
C.效应T细胞 识别抗原,能与靶细胞密切结合,使靶细胞裂解死亡
D.记忆细胞 识别抗原并迅速合成效应细胞
考点: 特异性免疫中细胞的功能。
点评:对于此类试题,学生应识记特异性免疫过程中的各种细胞用途,特别注意,除了浆细胞外,其他的免疫细胞都可以识别抗原。
二、 非选择题(本题共3小题,共40分。)
41. 请根据调查某双子叶草本植物种群密度的过程,回答下列问题:
(1)样方法调查时,取样的关键是要做到随机取样,不能掺入主观因素。常用的取样方法有 _ 和 _。
(2)调查不同的植物类型时样方面积应该不同,如调查乔木种群密度时样方面积要比调查草本植物种群密度时的样方面积 _。
(3)若调查中小样方为1m×1m,对某种植物种群10个样方调查的结果为:12、18、16、16、15、13、15、11、13、13,则所调查种群的密度为 _。
参考答案:
(1)五点取样法 等距离取样法 (2)大 (3) 约14株/m2
42. 降钙素是一种多肽类激素,临床上用于治疗骨质疏松症等。人的降钙素活性很低,半衰期较短。某科研机构为了研发一种活性高、半衰期长的新型降钙素,从预期新型降钙素的功能出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条72个碱基的DNA单链,两条链通过16个碱基对形成部分双链DNA片段,再利用Klenow酶补平,获得双链DNA,过程如图。
在此过程中发现,合成较长的核苷酸单链易产生缺失碱基的现象。分析回答下列问题:
(1)Klenow酶是一种 酶,合成的双链DNA有 个碱基对。
(2)获得的双链DNA经EcoRⅠ(识别序列和切割位点—G↓AATTC—)和BamHⅠ(识别序列和切割位点—G↓GATCC—)双酶切后插入到大肠杆菌质粒中,筛选含重组质粒的大肠杆菌并进行DNA测序验证。
①大肠杆菌是理想的受体细胞,这是因为它 。该细胞最常用的转化方法是用 处理细胞,使之处于能吸收周围的DNA的生理状态,这种细胞称为 。
②设计EcoRⅠ和BamHⅠ双酶切的目的是 。
(3)经DNA测序表明,最初获得的多个重组质粒,均未发现完全正确的基因序列,最可能的原因是 。
(4)上述制备该新型降钙素,运用的现代生物工程技术是 。
参考答案:
(1)DNA聚合 128
(2)①繁殖快(单细胞、遗传物质相对较少) Ca2+ 感受态细胞
②保证目的基因和载体的定向连接(防止目的基因和载体酶切后产生的末端发生任意连接)
(3)合成的核苷酸单链仍较长,产生缺失碱基的现象 (4)蛋白质工程
43. (10分)下面图甲表示正常人体内血红蛋白合成的某个阶段,图乙是某同学画的相关遗传信息的传递过程。请分析回答下列问题:
(1)图甲所表示的过程为图乙中 (填字母)阶段,该过程进行时最多可能需要结构Ⅰ 种。
(2)图乙中所示的所有过程中,正常人体内一般不会发生 (填字母)过程,除此之外发生在相同场所的两个不同过程分别是 (填名称)。
(3)基因对性状的控制方式主要有两种,除了图中通过合成血红蛋白直接影响人体的这一性状这种方式外,另一种方式是通过控制 ,从而控制生物性状。
参考答案:
(1)c 61 (2)d和e DNA复制和转录 (3)控制酶的合成来控制代谢过程
略
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