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期中检测卷02(提升练)(考试范围:第1-3章)高一生物课后培优分级练(原卷版).docx

1、期中测试 考试范围:1—3章 一、选择题(每空2分,共50分) 1.孟德尔利用“假说一演绎法”发现了两大遗传定律。下列关于孟德尔得出分离定律过程的叙述中,正确的是(  ) A.发现的问题是F1都表现双亲的中间性状、F2出现两种性状 B.为验证做出的假设是否正确,设计并完成了正反交实验 C.假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌雄配子” D.“演绎”是对F1,进行测交,预测出现1:1的性状分离比 2.玉米是雌雄同株异花植物,采用A、B两株玉米进行如图所示的遗传实验。下列有关图中四个实验中的叙述错误的是(    ) A.实验一属于自花传粉、闭花受粉形成的自交实验 B.实

2、验二属于同株异花传粉形成的自交实验 C.实验三和实验四两个杂交互为正反交实验 D.玉米进行杂交实验的基本流程为:套袋→人工授粉→套袋 3.某鼠的毛色受一对基因(A/a)控制,图为鼠的毛色遗传图解,则下列判断错误的是(    ) A.1、2号的基因型相同,3、6号的基因型相同 B.4号和5号的基因型一定相同 C.4号一定是杂合子,3号一定是纯合子 D.7号与4号的基因型相同的概率为1/2 4.黄瓜为雌雄同株、异花受粉植物,果实有刺(A)对果实无刺(a)为显性。现有一批杂合果实有刺黄瓜,分别进行如下处理,方案①:单独种植管理(植株间不能相互传粉),得到的每代种子再分别单独种植;

3、方案②:常规种植管理,得到的每代种子均常规种植。下列相关说法正确的是(    ) A.方案①中F2果实有刺植株中杂合子占2/3 B.方案①中,随种植代数的增加,果实有刺植株比例逐渐增高 C.方案②中F3果实无刺植株占1/4 D.不管种植多少代,方案①②中每代A、a的基因频率均发生改变 5.已知玉米的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性。纯合品种甲与纯合品种乙杂交得 F1,再让 F1,与玉米丙(ddRr)杂交,所得子代的表现型及比例如图所示,下列分析错误的是(  ) A.D/d、R/r 基因分别遵循分离定律 B.甲、乙可能是 DDRR 与 ddrr 组

4、合或 DDrr 与 ddRR 组合 C.子二代中纯合子占 1/4,且全部表现为矮秆 D.若 F1自交,其子代中基因型不同于 F1的个体占 9/16 6.某动物品系子代数量少,体色有黑色、灰色和白色三种,受常染色体上的独立遗传的两对等位基因D/d和E/e控制,其中基因组成为DD的胚胎致死。基因型为E Dd的个体表现为黑色,基因型为E dd的个体表现为灰色,基因型为eeDd和eedd的个体表现为白色。下列叙述正确的是(    ) A.该动物品系中,与体色相关的基因型有9种 B.基因型为EeDd的雌雄个体相互交配,后代中灰色个体占3/16 C.两个体杂交所得子代皆为黑色个体,则两个体基因

5、型一定为EEDD、eedd D.若基因型相同的两亲本交配后代体色有黑色,灰色和白色,则亲本的基因型均为EeDd 7.控制植物果实重量的三对等位基因A/a、B/b和C/c,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为aabbcc的果实重120克,AABBCC的果实重210克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重135-165克。则乙的基因型是(    ) A.AaBbCc B.AaBBcc C.AaBbCc D.aaBBcc 8.某果蝇种群中,长翅基因 A 对残翅基因 a 为显性,细眼基因 B 对粗眼基因 b 为显性, 这两对基因是独立遗传的。现有两

6、只基因型为 AaBb 的长翅细眼果蝇交配,所生的子代表现型比例为 9∶3∶3,可能的原因是(    ) A.基因 A 纯合时胚胎致死 B.基因 b 纯合时胚胎致死 C.基因 A 和 B 同时纯合时胚胎致死 D.基因 a 和 b 同时纯合时胚胎致死 9.某观赏性植株茎的粗细受一对等位基因控制,有三种类型:粗茎(AA)、中等茎(Aa)、细茎(aa),细茎植株常因输送营养少而在幼苗阶段死亡;秆的高矮受另一对等位基因控制。现用粗茎矮秆与中等茎高秆作为亲本进行杂交,F₁中粗茎矮秆:粗茎高秆:中等茎矮秆:中等茎高秆=1:1:1:1.下列叙述正确的是(    ) A.通过该杂交实验不能否定茎粗细符合

7、融合遗传 B.通过亲本分别自交可以确定秆高矮的显隐性 C.根据该杂交结果可以确定两对等位基因独立遗传 D.F₁分别自交,子代成熟植株茎的粗细类型出现1:2分离比的植株占1/4 10.图 1 为某 XY 型性别决定的哺乳动物细胞有丝分裂不同时期染色体和核 DNA 的数量关系,图 2 表示基因型为 AaBb 的该动物产生配子过程中某一时期的细胞分裂图(部分染色体状态)。据图分析正确的是(    ) A.图 1 中体现的细胞分裂时期为 a→b→c B.图 1 中 a 时期细胞中含有 4 条 X 染色体 C.图 2 时期细胞中含有 2 个染色体组 D.图 2 细胞正常完成分裂后最终

8、产生 4 种基因型的配子 11.人卵细胞形成过程如图所示。在辅助生殖时对极体进行遗传筛查,可降低后代患遗传病的概率。一对夫妻因妻子高龄且是血友病a基因携带者(XAXa),需进行遗传筛查。不考虑基因突变,下列推断正确的是(    ) A.若第二极体的染色体数目为22,则卵细胞染色体数目一定是24 B.若第一极体的染色体数目为23,则卵细胞染色体数目一定是23 C.若减数分裂正常,且第二极体X染色体有1个a基因,则所生男孩一定患病 D.若减数分裂正常,且第一极体X染色体有2个A基因,则所生男孩一定患病 12.如图是植物细胞一对同源染色体部分基因,红花、圆粒为显性性状。下列说法错误的

9、是(    ) A.图中展示了这对同源染色体上的3对等位基因 B.花色和粒形两对相对性状的遗传遵循自由组合定律 C.该个体自交后,F1的圆粒植株中杂合子占2/3 D.摩尔根证明基因在染色体上的实验使用了假说一演绎法 13.雌蝗虫体细胞内染色体数为2n=24(22+XX),雄蝗虫体细胞内染色体数为2n=23(22+X)。如图左侧是一张蝗虫细胞减数分裂过程中的照片,研究人员对其染色体进行分析后得出右侧所示图示。下列相关分析错误的是(    ) A.这张照片展示的是减数分裂Ⅰ后期的初级精母细胞 B.减数分裂Ⅰ前期的初级精母细胞中会出现11个四分体 C.该蝗虫体内细胞的染色体数

10、目共有46、23、12、11四种可能情况 D.萨顿在研究蝗虫减数分裂的过程中,提出了“基因在染色体上”的假说 14.先天性肌强直(甲病,致病基因A/a)和卡尔曼综合征(乙病,致病基因B/b)都是单基因遗传病。已知在人群中甲病的发病率为4%,调查发现以下两个家系中都有甲病和乙病患者,且Ⅰ3不含乙病的致病基因,不考虑基因突变。下列说法错误的是(    ) A.图中Ⅲ1的患病基因来自Ⅰ2 B.图中Ⅲ2同时患两种病的概率为1/72 C.图中Ⅲ1与人群中一名乙病携带者的正常女性结婚生一个孩子患甲病的概率为7/204 D.若Ⅲ2患乙病且性染色体组成为XXY,则可能的原因是Ⅱ5减数第一次分裂

11、异常 15.下列关于减数分裂过程中发生的异常现象及其可能原因的分析,错误的是(    ) A.基因型为AaXBY的个体产生了一个不含A、a基因的XBXB型配子——减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期染色体分离都异常 B.一个基因型为AaBb的精原细胞产生了AB、Ab、ab、aB4种配子——四分体时期发生了交叉互换 C.基因型为AaXBXb的个体产生了一个aXBXB型配子——减数第一次分裂后期同源染色体分离异常 D.一个基因型为AaBb的精原细胞只产生了2种配子——减数分裂正常 16.某种雌雄异株的植物有宽叶和狭叶两种类型,宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X

12、染色体上。基因b使雄配子致死。下列说法正确的是(    ) A.若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型为XBXb×XbY B.若后代全为宽叶,雌、雄植株各半时,则其亲本基因型为XBXB×XbY C.若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体各半时,则其亲本基因型为XBXb×XBY D.若后代性别比为1:1,宽叶个体占3/4.则其亲本基因型为XBXb×XBY 17.在肺炎链球菌的转化实验中,S 型细菌有 SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型。R 型细菌由 SⅠ突变产生。S 型细菌与 R 型细菌均对青霉素敏感。下图为相关实验图示,有关分析正确的是(    ) A.甲、乙、丙、丁四个培养基中只有甲培养基会

13、出现 S 型菌落 B.甲培养基中出现 S 型菌落的原因是 R 型细菌定向突变为了 S 型细菌 C.甲培养基中出现的活性 S 型细菌与 SⅠ细菌的遗传信息一定相同 D.丁培养基中不能观察到 S 型菌落的主要原因是青霉素将 S 型细菌杀死 18.M13噬菌体是一种丝状噬菌体,内有一个环状单链DNA分子,它只侵染某些特定的大肠杆菌,且增殖过程与T2噬菌体类似。研究人员用M13噬菌体代替T2噬菌体进行“噬菌体侵染细菌”的实验,下列有关叙述正确的是(    ) A.与烟草花叶病毒相比,M13噬菌体的遗传物质特有成分只有脱氧核糖 B.用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时间的

14、长短无关 C.搅拌和离心是为了将噬菌体的蛋白质和DNA分子分开,便于分别检测其放射性 D.一个含32P的M13噬菌体在大肠杆菌中增殖n代,子代中含32P的噬菌体占2/2n 19.研究人员采用化学方法人工合成了四种新碱基:P(嘌呤)、Z(嘧啶)、B(嘌呤)、S(嘧啶),其中P和Z配对,B和S配对。研究人员进一步利用上述碱基与天然碱基成功构建了一种合成DNA分子,该DNA与天然DNA拥有十分相似的外形结构。下列关于该合成DNA的推断,不合理的是(    ) A.P—Z碱基对、B—S碱基对与天然碱基对具有相近的形态和直径 B.该合成DNA分子也是由两条反向平行的脱氧核苷酸链盘旋而成 C.

15、该合成DNA分子中,碱基的比例 ( A+G+P+Z)/( T+C+B+S) =1 D.四种新碱基的加入后,同样长度的DNA能储存的遗传信息量大增 20.将双链均含32P的DNA(共200个碱基,其中一条链的G+C占40%)置于不含32P的复制体系中,体系中的dATP、dTTP、dCTP、dGTP(d表示脱氧)可为DNA复制提供原料。下列说法正确的是(    ) A.DNA复制时,DNA聚合酶的作用是催化生成氢键 B.dCTP脱去3个磷酸基团后,可作为DNA合成的原料 C.若该DNA连续复制2次,则需要消耗180个dATP D.若子代DNA中含32P的链占1/16,则该DNA连续复制

16、了5次 21.实验一:将不含3H的大肠杆菌培养在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中,30秒后取样,分离DNA并使其变性形成单链。检测发现带放射性标记的片段中,一半是1000~2000个碱基的小片段,一半是碱基数大于2000的大片段。若3分钟后取样,则所得的放射性片段大多是大片段。实验二:用不含3H的DNA连接酶缺失突变型大肠杆菌进行上述实验,则3分钟后取样检测结果与实验一中30秒后取样结果相同。下列相关分析错误的是(    ) A.两实验结果可以说明DNA分子的复制为半保留复制 B.实验一的结果可以说明DNA分子两条链的方向相反 C.实验一的结果可以说明DNA分子复制时一条子链的

17、合成是不连续的 D.两实验结果可以说明DNA分子复制时需要DNA连接酶的参与 22.某植物的红花与白花这对相对性状受一对等位基因控制,生物兴趣小组的同学将300对亲本均分为2组,进行了下表所示的实验。下列说法错误的是(    ) 组别 杂交方案 杂交结果 甲 红花×白花 红花∶白花=7:1 乙 白花×白花 全为白花 A.红花为显性性状,白花为隐性性状 B.控制红花和白花的基因的碱基排列顺序不同 C.甲组红花亲本中杂合个体的比例是1/3 D.甲组中红花亲本个体全部自交,子代中白花个体占的比例为1/16 23.下列有关基因、DNA、染色体的叙述,错误的是(   

18、 ) A.对于烟草花叶病毒来说,基因是有遗传效应的RNA片段 B.位于果蝇性染色体上的基因控制的性状在遗传上与性别有关 C.人体细胞中所有基因的碱基总数小于所有DNA分子的碱基总数 D.酵母菌细胞中染色体是基因的主要载体,基因在双链DNA分子上成对存在 24.家蚕性别决定方式为ZW型,其幼虫结茧情况受一对等位基因L(结茧)和Lm(不结茧)控制。在家蚕群体中,雌蚕不结茧的比例远大于雄蚕。下列叙述错误的是(   ) A.ZLW与ZLmZLm杂交子代全部为不结茧 B.Z、W染色体的形态大小虽不同,仍属于同源染色体 C.雄蚕结茧基因型为ZLZL和ZLZLm D.L和Lm基因都位于Z染

19、色体上,Lm基因为隐性基因 25.假设某大肠杆菌中只含31P的DNA的相对分子质量为a,只含32P的DNA,相对分子质量为b。现将只含32P的DNA大肠杆菌培养到只含31P的培养基中,连续分裂n次,则子代中DNA分子的平均相对分子质量为(    ) A.(a+b)/2 B.[(2n -1)×a+b)]/ 2n C.[(2n -1)×b+a)]/ 2n D.(2n×a+b)/ 2n+1 二、非选择题(共40分) 26.(每空2分)有研究者对基因型为EeXFY的某动物的精巢切片进行显微观察,绘制了图1中三幅细胞分裂示意图(仅示部分染色体);图2中的细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数

20、和核DNA数的数量关系划分的。回答下列问题: (1)图1中细胞甲的名称是________。若细胞乙产生的一个精细胞的基因型为E,则另外三个精细胞的基因型为________。 (2)图2中类型b的细胞对应图1中的________细胞。 (3)图2中类型c的细胞可能含有________对同源染色体。 (4)着丝粒分裂导致图2中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情况有________、________(用图中字母和箭头表述)。 27(每空1分).20世纪60年代,日本科学家冈崎提出了DNA的半不连续复制模型,即DNA复制时一条子链是连续合成的,而另外一条子链是先合成短的DN

21、A片段(称为冈崎片段),再连接形成较长DNA分子。端粒是位于染色体末端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,后来科学研究发现端粒的缩短可能与DNA的这种复制方式密切相关。下图展示了某DNA部分片段及复制过程,请回答下列问题: (1)图1中④的名称为___,DNA分子在加热的条件下可以解开双链,研究表明对于相同长度的DNA分子,G—C的含量越高,需要的解链温度也会越高,原因是___。 (2)若图1中该段DNA分子控制合成一段含有120个氨基酸的多肽链,则该DNA分子上至少有___个碱基对。若α链中(A+G)/(T+C)=0.4,则在B链中(A+G)/(T+C))的比例为___。 (3)

22、根据图2分析,DNA不连续复制的原因是___。在复制过程中,引物最终会被酶切除,引物切除后的部分“空白”区域,可以通过新链合成修复。但子链最末端引物被切除后的“空白”区域无法修复,根据以上信息推测,端粒缩短的原因可能是___。 28(每空1分).以下两对基因与鸡羽毛的颜色有关:芦花羽基因B对全色羽基因b为显性,位于⒉染色体上,而W染色体上无相应的等位基因:常染色体上基因T的存在是B或b表现的前提,tt时为白色羽。各种羽色表型见图。请回答下列问题: (1)基因型为TtZbZb的个体进行减数分裂Ⅱ后期的两个次级精母细胞每一极基因型分别为___________、___________(位于性

23、染色体上的基因请注明性染色体,不考虑变异)。 (2)杂交组合TtZbZb×ttZBW子代中芦花羽雄鸡所占比例为____________,用该芦花羽雄鸡与ttZBW杂交,预期子代中芦花羽雌鸡所占比例为____________。 (3)一只芦花羽雄鸡与ttZBW杂交,子代表型及其比例为芦花羽:全色羽=1:1,则该雄鸡基因型为____________。 (4)一只芦花羽雄鸡与一只全色羽雌鸡交配,子代中出现了2只芦花羽、3只全色羽和3只白色羽鸡,两个亲本的基因型为____________,其子代中芦花羽雌鸡所占比例理论上为____________。 (5)“牝鸡司晨”是一种性反转现象,即母鸡变

24、成公鸡。利用这只性反转后的公鸡与正常母鸡交配,子代公鸡与母鸡的比例是____________。 29(除标注外,每空1分).在某种小鼠中,毛色的黑色为显性(E),白色为隐性(e)。下图示两项交配,亲代小鼠A、B、P、Q均为纯合子,子代小鼠在不同环境下成长,其毛色如下图所示,请据图分析回答: 第一项交配: 第二项交配: (1)小鼠C与小鼠D的表型不同,说明表型是______________________________共同作用的结果。 (2)现将小鼠C与小鼠R交配: ①若子代在-15℃的环境中成长,其表型及比例最可能是____________________________

25、 ②若子代在30℃的环境中成长,其表型最可能是__________。 (3)现有一些基因型都相同的白色小鼠(雌雄均有),但不知是基因控制的,还是温度影响的结果。请设计实验确定它们的基因型,简要写出你的实验设计思路、可能出现的结果及相应的基因型。 A. 设计思路: ①________________________________________________________(3分); ②观察子代小鼠的毛色。 B. 可能出现的结果及相应的基因型: ①若子代小鼠都是__________,则亲代白色小鼠的基因型为__________; ②若子代小鼠_________(2分),则亲代白色小鼠的基因型为EE; ③若子代小鼠__________(2分),则亲代白色小鼠的基因型为__________。

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