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安徽省黄山市2020-2021学年高一下学期生物期末考试试卷

更新时间:2021-09-29 浏览次数:90 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. 下列与遗传概念相关的叙述,正确的是(  )
    A . 狗的长毛与卷毛、玉米的高秆与矮秆都是相对性状 B . 同源染色体上A与A,B与b、A与b都是等位基因 C . 基因型相同的个体,表现型不一定相同 D . 杂交后代一定会出现性状分离
  • 2. 有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏(d)易感锈病(r),另一个易倒伏(D)能抗锈病(R)。两对相对性状独立遗传,让它们进行杂交得到F1 , F1再自交,F2中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法错误的是(  )
    A . F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种有的可以稳定遗传 B . 一般情况下F1产生的雄配子数量远多于雌配子数量 C . F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占5/16 D . F2中易倒伏与抗倒伏的比例为3∶1,抗锈病与易感锈病的比例为3∶1
  • 3. 2013年,我国科学家发现斑马鱼子代胚胎可继承精子DNA甲基化模式,在世界上首次以实验证明精子的表观遗传信息可以完整遗传。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。下列关于表观遗传的说法错误的是(  )
    A . 表观遗传的调控机制只有DNA甲基化 B . 可遗传性是表观遗传的特点之一 C . 同卵双胞胎之间的微小差异是表观遗传修饰调控的结果 D . 表观遗传现象是指基因表达发生改变但基因的碱基序列不变
  • 4. (2021高一下·九江期末) 孟德尔经过多年的实验发现了遗传规律,下列有关说法错误的是(   )
    A . 他获得成功的原因之一是运用了假说——演绎法 B . 他最先提出假说:生物的性状是由基因决定的 C . 他巧妙设计测交实验并推测测交后代性状表现类型及比例,该过程属于演绎推理 D . 分离定律可以用于分析两对等位基因的遗传
  • 5. 在“两对相对性状的模拟杂交实验”过程中,有同学对实验进行了改动。如下图,在一个容器中放入了两种不同大小的球共4个。下列叙述正确的是(  )

    A . 抓取一次球记录后,继续进行下一次抓取实验 B . 此容器可代表F1个体的雌雄生殖器官 C . 在模拟实验过程中,A小球的数量无需和B小球数量相等 D . 从容器中任意抓取2个球就可以模拟自由组合定律
  • 6. 下列关于实验的叙述,正确的是(  )
    A . 溴麝香草酚蓝水溶液可检测出马铃薯块茎无氧呼吸的产物 B . 绿叶中的色素提取实验的原理是色素在层析液中的溶解度不同 C . 动物的精巢或植物的雄蕊是观察减数分裂实验的理想材料 D . 豌豆在花蕾期去除雄蕊后,可立即作为母本接受其他豌豆植株的花粉
  • 7. 关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,正确的是(  )
    A . 有丝分裂前期与减数第一次分裂前期都可发生交叉互换现象 B . 基因的分离和自由组合发生在减数第一次分裂后期 C . 一次有丝分裂与一次减数分裂过程中着丝点的分裂次数不同 D . 有丝分裂末期和减数第二次分裂末期细胞中央都出现细胞板
  • 8. 图甲、乙、丙表示某二倍体生物细胞有丝分裂和减数分裂过程中核DNA含量的变化。请判断下列分析错误的是(  )

    A . 图甲、乙、丙的ab段上升均是因为DNA复制 B . 图甲、丙的bc段一定存在姐妹染色单体 C . 图甲、乙的cd段下降均是因为细胞分裂 D . 图甲、丙的de段可能都不含有同源染色体
  • 9. 人的一个精原细胞在减数分裂中可形成23个四分体,则在减数第二次分裂中期的细胞中染色体数、染色单体数和核DNA分子数分别是(  )
    A . 23、46、46 B . 46、0、46 C . 46、92、92 D . 23、0、23
  • 10. 人的X染色体和Y染色体是一对同源染色体,但其形态、大小却不完全相同,下图为某人X和Y染色体同源和非同源区段的比较图解,其中b与c为同源区段。下列相关叙述正确的是(  )

    A . b和c区段上的等位基因遗传不具有伴性遗传的特点 B . 若某隐性遗传病基因位于a区段,则患者中女性多于男性 C . 某男性a区段上的某基因可能来自其祖母 D . 男性色盲基因位于X染色体的a区段,Y染色体上没有其等位基因
  • 11. 基于对染色体上相关基因的理解,下列表述正确的是(  )
    A . 非等位基因都位于非同源染色体上 B . 位于性染色体上的部分基因可以控制生物的性别 C . 非同源染色体自由组合,使所有非等位基因自由组合 D . 位于性染色体上的基因,不遵循孟德尔遗传规律
  • 12. 果蝇的性别决定为XY型,某种果蝇的直毛和分叉由一对等位基因(N/n)控制,且直毛对分叉毛为显性。下列有关叙述不正确的是(   )
    A . 若该对等位基因位于常染色体,果蝇群体中基因型可以有3种 B . 若该对等位基因仅位于X染色体,果蝇群体中基因型可以有5种 C . 若该对等位基因位于X和Y染色体的同源区段时,果蝇群体中基因型可以有6种 D . 若该对等位基因仅位于X染色体,分叉毛雌性与直毛雄性交配后代中雌性均为直毛
  • 13. 粗糙型(R)菌株和光滑型(S)菌株是肺炎双球菌的两种类型。下列叙述正确的是(  )
    A . R型菌和S型菌的菌体结构不同是细胞分化的结果 B . S型菌的菌体外面有多糖类的胶状荚膜,菌落表面光滑 C . S型菌中的“转化因子”一旦进入R型菌体内,可能引起R型菌转化为S型菌 D . 若将S型菌、DNA酶和加热杀死的R型菌混合后注射到小鼠体内,则小鼠会死亡
  • 14. 下列关于科学家探究“DNA是遗传物质”实验的叙述,错误的是(  )
    A . 给小鼠注射加热杀死的S型细菌,小鼠不死亡是因为S型细菌DNA加热后变性 B . 给小鼠注射加热杀死的S型细菌和R型活细菌,小鼠死亡,从死亡的小鼠体内可分离出活的S型细菌 C . 32P标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌实验中,如果保温时间过长可能导致上清液的放射性增多 D . 噬菌体侵染细菌实验中不能用14C和18O分别标记噬菌体的蛋白质和DNA
  • 15. 下图为某双链DNA分子部分结构示意图,以下叙述正确的是(  )

    A . ④是一个鸟嘌呤脱氧核苷酸 B . DNA分子中①和②交替排列在内侧,构成基本骨架 C . 若A链中A+T占54%,则B链中A+T占54% D . A链、B链的方向相反,可能含有四个游离的磷酸基团
  • 16. 以下双链DNA分子,稳定性最差的是 (   )
    A . 腺嘌呤占25% B . 胸腺嘧啶占30% C . 鸟嘌呤占25% D . 胞嘧啶占30%
  • 17. 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 . 噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等 B . 该过程至少需要2.97×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸 C . 32P与只含31P的子代噬菌体的比例为1:50 D . 噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质
  • 18. 生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母DNA上有一段长度为5 170个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿色荧光蛋白基因的转基因鼠,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。根据上述资料分析,下列说法错误的是(  )
    A . 基因是有遗传效应的DNA片段 B . 基因是DNA上的有一定功能的特异性的碱基排列顺序 C . 该基因在水母和小鼠体内都能表达的原因是它们共用一套遗传密码子表 D . 将基因转入到肺炎双球菌体内,理论上该基因也能在其细胞核中转录
  • 19. 科学研究发现,小鼠体内HMGIC基因与肥胖直接相关。具有HMGIC基因缺陷的实验小鼠与作为对照的正常小鼠,吃同样多的高脂肪食物,一段时间后,对照组小鼠变得十分肥胖,而具有HMGIC基因缺陷的实验小鼠体重仍然保持正常,这说明(   )
    A . 基因在DNA上 B . 基因在染色体上 C . DNA具有遗传效应 D . 基因具有遗传效应
  • 20. 下列有关基因和染色体的叙述正确的是(  )

    ①染色体是基因的主要载体,基因在染色体上呈线性排列

    ②摩尔根利用果蝇进行杂交实验,运用“假说一演绎”法确定了基因在染色体上

    ③若A、B为同源染色体,A上的基因一定能在B相同置处找到其等位基因

    ④一条染色体上有许多基因,染色体就是由基因组成的

    ⑤萨顿研究蝗虫的减数分裂,运用类比推理的方法提出假说“基因在染色体上”

    ⑥北极熊的基因都存在于染色体上

    A . ①②⑤ B . ①③⑥ C . ①②③ D . ③⑤⑥
  • 21. 2020年因感染新型冠状病毒引起的新冠肺炎在一些国家大流行,导致很多人失去了生命。新型冠状病毒是一种单股正链RNA病毒,进入人体细胞后,可直接与核糖体结合翻译出蛋白质,增殖过程大致如下图所示。下列推断错误的是(  )    

    A . 图中+RNA与-RNA上所携带的遗传信息有可能完全相同 B . 图中需要进行碱基互补配对的过程有①②③ C . 过程①所需氨基酸和tRNA的种类数可能不相同 D . 过程①可能发生在人体细胞的核糖体上
  • 22. 下图分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。下列说法正确的是(  )

    A . DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别在DNA, RNA上 B . 在胰岛细胞中②过程产生的α链可能是合成胰岛素的mRNA C . ③过程为遗传信息的翻译,核糖体的移动方向为从右往左 D . ③过程只发生在位于细胞质基质中的核糖体上
  • 23. 在人体肝细胞内,乙醇可通过下图所示途径进行代谢,其代谢中间产物乙醛具有很强的毒性,还会引起人脸红、心跳加速等反应。下列相关叙述正确的是(  )

    A . 乙醇通过自由扩散的方式进入肝细胞 B . 上述过程体现了基因能通过控制酶的合成来控制代谢进程,进而控制生物体的性状 C . 若血液中乙醛脱氢酶含量超过正常值,可能是肝细胞膜的通透性发生改变引起 D . 俗话说的“喝酒上脸”这种特征可能是因为患者体内乙醛脱氢酶较多造成
  • 24. 土黄牛的养殖在我国有着悠久的历史,多数是役用。随着机械化时代的到来,土黄牛的养殖就越来越少了。西门塔尔杂交牛是西门塔尔公牛与本地土黄牛杂交后代的总称,杂交后代向乳肉兼用型方向发展。下列关于F1(西门塔尔杂交牛)选育过程中有关叙述错误的是(  )
    A . 该选育过程所使用的原理和袁隆平院士培育“杂交水稻”的原理相同 B . 从F1个体中可以选育出继承西门塔尔牛与本地土黄牛优良性状的个体 C . F1个体在减数分裂过程中非同源染色体上的非等位基因可发生基因重组 D . F1个体产生配子时可能发生同源染色体上非等位基因之间的自由组合
  • 25. 喝酒脸红往往只出现在亚洲人中,此现象也被称为“亚洲红”。东京大学的最新研究成果表明,亚洲人常见的ALDH2基因突变,导致喝酒脸红,而携带这种突变基因的人,即使少量喝酒,也会导致胃癌风险大大增加;另外的研究表明喝酒脸红的人(ALDH2)更容易患阿尔茨海默病,下列说法不正确的是(  )
    A . ALDH2基因突变可由生存环境引起或自发产生 B . “亚洲红”的出现表明亚洲人可能存在着共同的祖先 C . ALDH2基因突变会导致人患阿尔茨海默病 D . 通过基因检测的方法可以筛查胃癌高危人群
二、综合题
  • 26. 大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因(A/a、B/b)控制,基因A存在的个体会表现出黄色,基因B存在的个体表现出黑色,基因A会抑制基因B的表达,基因B也会抑制基因A的表达。黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图所示。回答下列问题:

    1. (1) 从图中所示的结果来看,两对等位基因的遗传遵循定律。亲本中黄色大鼠的基因型为
    2. (2) F2灰色个体的基因型有种。F2灰色个体中杂合子所占的比例为
    3. (3) F2黄色雌性个体与米色雄性个体杂交,子代个体的表型及其比例为
    4. (4) 现有F2中一表型为黑色的大鼠,试设计实验判断其基因型(可选择F2中的正常个体)。

      ①简要叙述实验过程:

      ②实验结果及对应的结论:

      若后代结果为,则基因型为

      若后代结果为,则基因型为

  • 27. 请观察下列图像,图一表示某动物(体细胞染色体数为2n)体内细胞正常分裂过程中不同时期染色体、染色单体和核DNA数量关系,其中I、II、III、IV表示连续分裂的阶段;图二表示该动物细胞分裂时核DNA数量变化的坐标曲线图;图三表示该动物细胞在分裂时染色体行为图,请回答下列问题:

    1. (1) 在图一中I、II、III、IV四个时期中一定具有同源染色体的时期是,在图三中与阶段II对应的图像是
    2. (2) 图二中CD段细胞名称为,该段细胞中染色体、染色单体和核DNA数量之比为
    3. (3) 图三中的细胞③处于图二中的段,其产生的子细胞名称为,猜测图二HI段发生的行为是
    4. (4) 长期吸烟及酗酒会导致生殖细胞的活力下降,DNA发生断裂,使生殖细胞的代谢活动中断,引起细胞死亡,这种细胞的死亡过程称为
  • 28. 下图为甲病(A、a)和乙病(B、b)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:

    1. (1) 甲病的遗传方式是遗传病,乙病的遗传方式是遗传病。
    2. (2) Ⅱ5为纯合体的概率是,Ⅱ6的基因型为,Ⅲ13的致病基因来自
    3. (3) 假如Ⅲ10和Ⅲ13结婚,生育的孩子患甲病的概率是,患乙病的概率是,患病的概率是
  • 29. 科学家研究水稻时发现,可以将水稻宽叶KYJ品系,用甲基磺酸乙酯诱变获得窄叶突变体zy17。请依据题目条件回答下列问题:
    1. (1) 用甲基磺酸乙酯诱导水稻发生基因突变,会导致同一个体中有多个基因发生突变,如:A基因突变为a、B基因突变为b、c基因突变为C……,这体现了基因突变的特点,除此之外,基因突变还具有的特点(至少写两点)。
    2. (2) 研究发现,窄叶突变基因位于2号染色体上。科研人员推测2号染色体上已知的三个突变基因可能与窄叶性状出现有关。这三个突变基因中碱基发生的变化如表所示。(终止密码子为UAA、UGA、UAG)

      突变基因

      I

      II

      III

      碱基变化

      C→G

      C→T

      CTT→?

      蛋白质

      与野生型分子结构无差异

      与野生型有一个氨基酸不同

      长度比野生型明显变短

      ①由上表推测,基因Ⅰ的基因突变(填“会”或“不会”)导致窄叶性状。观察基因Ⅲ对应蛋白质的结果,尝试分析造成蛋白质发生该种变化可能的原因是

      ②假如科研人员发现在突变体的2号染色体上找不到决定叶型有关的基因,请推测该过程发生的突变为

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