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河南省六市重点高中2022-2023学年高三11月联考生物试...

更新时间:2022-12-30 浏览次数:123 类型:月考试卷
一、单选题
  • 1. 新型冠状病毒、支原体、肺炎链球菌均会引发肺炎。下列关于这三种生物的叙述正确的是(   )
    A . 新型冠状病毒可在人工配制的培养基中大量繁殖 B . 新型冠状病毒无细胞器,支原体和肺炎链球菌都只有一种细胞器 C . 支原体和肺炎链球菌都有细胞壁、细胞膜、细胞质和拟核 D . 三种生物的遗传物质中含有的碱基类型完全相同
  • 2. 木瓜蛋白酶是一种蛋白水解酶,是由212个氨基酸脱水缩合而成,只含有一条肽链。木瓜蛋白酶中有六个半胱氨酸残基形成了三个二硫键,假设氨基酸的平均相对分子量是110。下列叙述错误的是(   )
    A . 木瓜蛋白酶形成过程中脱去的水分子数和形成的肽键数都是211个 B . 木瓜蛋白酶的相对分子质量为19516 C . 木瓜蛋白酶催化蛋白质水解时会为反应提供活化能 D . 储存木瓜蛋白酶应选择低温和最适pH的条件
  • 3. 下列关于细胞结构的叙述正确的是(   )
    A . 参与消化酶合成和分泌的具膜细胞器有核糖体、内质网和高尔基体 B . 核孔可实现核质间频繁的物质交换和信息交流,且具有一定的选择性 C . 叶绿体和线粒体都具有双层膜结构,两者增大膜面积的方式相同 D . 细胞骨架是由纤维素构成的网架结构,与细胞运动、物质运输等生命活动密切相关
  • 4. 下列关于生物学实验的叙述正确的是(   )
    A . 利用双缩脲试剂检测梨汁中的蛋白质,会出现明显紫色反应 B . 高倍镜观察菠菜叶下表皮细胞,可看到许多叶绿体 C . 利用底物蔗糖和淀粉验证淀粉酶的专一性,可用碘液进行检测 D . 碱性染料龙胆紫可将根尖分生区细胞中的染色体染成紫色
  • 5. 将黑藻成熟的叶肉细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,在显微镜下观察到如图所示的细胞。下列相关分析不正确的是( )

    A . 黑藻叶肉细胞中的原生质层相当于一层半透膜,包括细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质 B . 图示黑藻叶肉细胞处于质壁分离状态,此时单位时间内进出细胞的水分子数目不一定相等 C . 若使用高倍镜观察,需换成高倍物镜并调至清晰后,再将此细胞移至视野中央 D . 黑藻成熟的叶肉细胞中的叶绿体有利于观察原生质层的位置和液泡的变化
  • 6. 下列实例中不能用图中曲线表示的是(   )

    A . H2O2分解产生O2的量随时间的变化,限制a点的因素是H2O2被消耗完 B . 水稻种子萌发过程中自由水与结合水比值随时间的变化,a点新陈代谢速率较大 C . 人成熟红细胞吸收葡萄糖速率随O2浓度的变化,限制a点的因素是膜上葡萄糖载体蛋白数量有限 D . 绿色植物光合作用速率随光照强度的变化,限制a点的因素是光合作用的色素和酶的数量有限
  • 7. 农谚是我国劳动人民经过无数实践总结出的智慧结晶,蕴含着许多科学道理。下列关于农谚的解释错误的是(   )
    A . “春雨满屯粮”强调的是水分对农作物光合作用的重要性 B . “三伏不热,五谷不结”是指丰富的光照和适当高温有利于农作物中有机物的积累 C . “正其行,通其风”是指农作物应该合理密植,保持空气流通,提高CO2浓度以提高光合效率 D . “种地不上粪,等于瞎胡混”是指种田时应该施用有机肥,保证根系吸收其中的有机物以满足生长所需
  • 8. 氰化物是致命速度最快的毒物之一,该物质在动物体内会阻断有氧呼吸中水的生成,同时也会使无氧呼吸强度增强。植物体存在一种特殊的酶,能抵抗氰化物对呼吸作用的干扰,但该酶会降低ATP的转化率。下列叙述不正确的是(   )
    A . 氰化物在动物体内抑制水的生成发生在线粒体内膜 B . 氰化物会使动物体内的乳酸增多,影响正常生命活动 C . 氰化物会使植物体内呼吸作用产生更多的热能 D . 有氧呼吸和无氧呼吸的各个阶段都会产生ATP
  • 9. 下图为动物体内干细胞分化为不同种类细胞的过程示意图。下列叙述错误的是(   )

    A . 干细胞分化程度较低,保留着分裂和分化的能力 B . 利用自身干细胞分化形成的器官进行器官移植可避免免疫排斥的发生 C . 干细胞分化成不同细胞的过程中,遗传物质和蛋白质种类都发生了变化 D . 正常情况下小肠上皮细胞不能恢复成干细胞,说明细胞分化具有不可逆性
  • 10. 在平衡致死系中具有两个致死基因A和B,A和B是非等位基因,基因型为AA和BB的个体均不能存活。平衡致死系相互交配后,子代不发生性状分离并会以杂合状态保存,因此平衡致死系也称为永久杂种。不考虑突变和交叉互换,下列选项中属于平衡致死系的是(   )
    A . B . C . D .
  • 11. 下图为蓝粒不育株小麦细胞的部分染色体示意图,图中的4号染色体来自小麦,雄性不育基因T与等位基因t位于4号染色体上,Ⅳ号染色体来自长穗偃麦草,E为蓝色素基因。在减数分裂过程中同源染色体正常联会、分离,Ⅳ号染色体随机分配。小麦5号染色体上的h基因纯合后,一定会诱导4号和Ⅳ号染色体配对并发生片段互换。下列叙述中不正确的是(   )

    A . 若该蓝粒不育株小麦的基因型为Hh,产生含T基因配子的概率为1/2 B . 若该蓝粒不育株小麦的基因型为Hh,产生同时含有T和E基因配子的概率为1/4 C . 若该蓝粒不育株小麦的基因型为hh,不会产生同时含有T和E基因的配子 D . 若该蓝粒不育株小麦的基因型为hh,T和E基因可能位于同一条染色体上
  • 12. 某动物精原细胞的染色体数为2n,图中①~⑤代表该动物精巢的不同细胞中染色体数、染色单体数和DNA分子数的数量关系。下列叙述中不正确的是(   )

    A . 在⑤所示的细胞中可能会发生四分体中非姐妹染色单体的互换 B . 在④所示的细胞中一定不存在同源染色体 C . 在3所示的细胞中可能会发生非同源染色体的自由组合 D . 减数分裂的过程可表示为⑤→④→②→①
  • 13. 摩尔根和他的学生发明了测定基因位于染色体上相对位置的方法,并且绘出第一幅果蝇各种基因在染色体上的相对位置图(如图)。下列叙述中正确的是(   )

    A . 摩尔根通过果蝇杂交实验运用类比推理法证明基因在染色体上 B . 果蝇的深红眼基因只能在眼部细胞表达与基因的选择性表达有关 C . 图中的白眼基因可能是朱红眼基因突变产生的 D . 果蝇的肠道干细胞在联会时可能会含有4个短硬毛基因
  • 14. 某雌雄异株植物的性别由性染色体X和Y决定。为研究该植物花色的遗传规律,研究者做了如下图所示的杂交实验。下列叙述中错误的是(   )

    A . 花色性状由两对等位基因决定且遵循基因的自由组合定律 B . F2的红花植株中基因型与亲本红花植株相同的概率是1/9 C . 让只含隐性基因的植株与F2测交,可确定F2中各植株控制花色性状的基因型 D . 让F2中的红花植株随机交配,子代中红花植株所占比例为7/9
  • 15. 亲代链分开及新生DNA开始复制处称为复制子,真核生物的核DNA中包含多个复制子,每个复制子都有自己的起始点(图中1~6),每个起始点均富含AT序列。通常每个复制子从起始点开始双向复制形成复制泡,在复制泡的相遇处,新生DNA融合成完整的子代DNA。下列叙述中不正确的是(   )

    A . DNA上不同复制子起始复制的时间不同,据图可知6号起始点是最晚解旋的 B . 每个起始点均富含AT序列,与A和T间的氢键数比G和C间少有关 C . 复制泡中两个新生DNA里的子代链的碱基序列相同 D . 核DNA中包含多个复制子,可以提高DNA复制的效率
  • 16. 转录因子是一类参与转录起始过程的蛋白质。真核生物转录起始过程十分复杂,需要转录因子与RNA聚合酶形成转录起始复合体,共同参与转录起始过程。γ-干扰素通过激活JAK激酶,进而催化转录因子STAT1α的磷酸化。若STAT1α没有磷酸化,它以单体的形式存在于细胞质中并且无转录活性,但当它发生磷酸化后,便能形成二聚体,并从细胞质转移到细胞核中,进而激活目标基因的表达。下列叙述中不正确的是(   )

    A . 转录以基因中的一条链为模板,需要解旋酶和RNA聚合酶的催化 B . 转录因子STAT1α被磷酸化时所需的磷酸基团可能来自ATP C . 磷酸化的STAT1α二聚体能通过核孔转移至核内 D . 转录因子与RNA聚合酶形成的复合体能与基因的特定位点结合
  • 17. 许多突变是由于DNA中碱基的不稳定而造成的,如腺嘌呤可能会发生互变异构转换形成结构异常的腺嘌呤(A*),A*与C配对。若在A*转换成正常结构前发生DNA的复制,可导致DNA分子被影响区域的核苷酸序列发生改变。下列叙述中正确的是(   )

    A . 腺嘌呤的互变异构转换只能发生在细胞增殖的间期 B . 在DNA上任何位置发生A的互变异构转化都会导致基因突变 C . 异常DNA至少复制两次后碱基对A/T才会被替换为G/C D . 异常DNA复制8次后A/T被替换为G/C的DNA有128个
  • 18. 英国科学家格兰特和他的夫人于20世纪重走达尔文的研究之路,在南美洲的大达夫尼岛上开展了对中地雀的观察。在研究的20多年时间里,该岛遭遇了多次严重的干旱。干旱使岛上的浆果减少,这些鸟只能更多地取食更大、更硬的坚果。格兰特夫妇发现,干旱发生前后中地雀种群喙的平均深度有较大变化(如图),但是每只中地雀在经历干旱时,喙的大小未发生变化。下列叙述中不正确的是(   )

    A . 中地雀喙的深度存在差异,这是不定向突变的结果 B . 中地雀为了能在岛上干旱的环境中取食坚果,喙的深度逐渐增加 C . 从1975年~1979年,中地雀种群中与喙深度相关的基因的基因频率会发生定向改变 D . 该岛上中地雀喙深度的进化是以种群为单位的
  • 19. 毛细淋巴管由单层内皮细胞组成,通透性极高。毛细淋巴管起始段内皮细胞呈叠瓦状排列,构成向管腔内开启的单向活瓣。当组织间隙中积聚较多的组织液时,叠瓦状排列的内皮细胞边缘会彼此分开,使内皮细胞之间出现较大的缝隙,组织液会进入毛细淋巴管。毛细淋巴管吸收组织液的动力来源于组织液与淋巴液间的压力差,压力差高则吸收组织液的速度快。下列叙述中不正确的是(   )

    A . 淋巴液不能透过内皮细胞的缝隙进入组织液,应该与单向活瓣有关 B . 图中组织细胞和内皮细胞直接生活的环境并不完全相同 C . 当机体营养不良时,血浆渗透压下降,淋巴液的生成量会减少 D . 组织液与淋巴液间的压力差会因毛细血管通透性增加而增大,引起淋巴液生成量增加
  • 20. 当机体的动脉血压升高时,可通过反射抑制心脏和血管的活动,使心脏活动减弱、血管舒张,血压回降;相反,当机体的动脉血压降低时,也可通过反射增强心脏和血管的活动,使血压回升,从而维持血压的相对稳定。下列生理过程与上述动脉血压调节机制相似的是(   )
    A . 下丘脑分泌TRH作用于垂体,垂体再分泌TSH作用于甲状腺 B . 当细胞外液的渗透压升高时抗利尿激素分泌增多,促进肾脏对水的重吸收 C . 在血糖调节的过程中,胰岛素的作用结果会反过来影响胰岛素的分泌 D . 寒冷环境下机体通过促进甲状腺激素和肾上腺素的释放增加产热
  • 21. 5-羟色胺是一种能让人产生愉悦情绪的神经递质,女性大脑合成5-羟色胺的速率仅是男性的一半,5-羟色胺水平较低的人群更容易抑郁。研究显示,60岁与30岁的人相比,大脑中5-羟色胺特异性受体的数目减少了约60%。下列叙述中正确的是(   )
    A . 5-羟色胺与突触后膜上的受体结合后,可发生电信号→化学信号→电信号的转换 B . 女性可能会比男性更容易患抑郁症,且随年龄增长患抑郁症的可能性会增加 C . 抗抑郁药可能是通过促进突触前膜对突触间隙中5-羟色胺的回收而起作用的 D . 5-羟色胺及其他的神经递质作为信息分子作用的靶细胞只能是神经细胞
  • 22. 脑干是连接脊髓和脑其他部分的重要通路,自上而下由中脑、脑桥、延髓三部分组成,延髓下连脊髓。脊髓中有支配呼吸肌的运动神经元,呼吸肌会发生节律性收缩和舒张,引起呼吸运动。生理学家用横切猫脑干的方法,观察到在不同平面横切脑干可使呼吸运动发生不同变化:若在延髓和脊髓之间做一横切,呼吸运动立即停止;若在中脑和脑桥之间横断脑干,呼吸节律无明显变化。下列叙述中正确的是(   )

    A . 脑干不仅具有呼吸中枢,还与生物节律的控制有关 B . 脊髓本身、支配呼吸肌的传出神经以及呼吸肌不能产生呼吸节律 C . 呼吸节律产生于脑干,其中中脑对呼吸节律的产生是必需的 D . 呼吸运动的低级中枢和高级中枢分别在脊髓和脑干,不受大脑皮层调控
  • 23. 抗利尿激素可作用于血管平滑肌的特异性受体引起血管收缩,使血压升高,故又称为血管升压素。但在正常生理情况下,血浆中抗利尿激素浓度升高时首先出现抗利尿效应,仅当其浓度明显增加时才引起血压升高。下列叙述中正确的是(   )
    A . 抗利尿激素既能作用于肾脏也能作用于血管上的受体,说明其不具有特异性 B . 当血浆渗透压升高时,抗利尿激素释放量增加 C . 当抗利尿激素分泌量增加时,一定会通过促进肾脏对水的重吸收而导致血压升高 D . 垂体分泌的抗利尿激素在维持细胞外液量的恒定和动脉血压的稳定中都起着重要的作用
  • 24. 下列关于免疫系统的组成和功能的相关叙述中,不正确的是(   )
    A . 免疫系统是由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质组成的 B . 浆细胞能产生针对抗原的特异性抗体依赖于B细胞对抗原的特异性识别 C . 免疫活性物质是由免疫细胞产生的可发挥免疫作用的物质 D . 艾滋病的死因与免疫系统因丧失大量T细胞导致防卫功能或监控清除功能丧失有关
  • 25. 下列关于人体特异性免疫的叙述中,不正确的是(   )
    A . 人体的第三道防线就是由体液免疫和细胞免疫组成的特异性免疫 B . 侵入机体的病毒和移植的异体器官引发的免疫过程完全相同 C . T细胞既参与细菌外毒素引发机体产生抗体的过程,也参与靶细胞的裂解 D . 疫苗作为抗原可引发机体产生相应的抗体和记忆细胞
二、综合题
  • 26. 细胞膜是细胞的边界,其流动镶嵌模型如图甲所示。将细胞中的磷脂分子提取出来放于水中可形成如乙图所示的球形脂质体。脂质体载入药物后可将药物运至相应病变部位。请回答下列问题:

    1. (1) 细胞膜的基本支架是,细胞膜的外侧是(“a侧”或“b侧”),原因是
    2. (2) 图甲中细胞膜取自(“动物细胞”或“植物细胞”),原因是
    3. (3) 小分子物质通过通道蛋白进出细胞的扩散方式叫作,请举出一个生物体内通过该方式跨膜运输的实例
    4. (4) 神经元通过胞吐作用释放神经递质,神经递质作用于下一个神经元使之产生兴奋。该过程体现的细胞膜的功能是
    5. (5) 若利用乙图中的脂质体运送脂溶性药物,则该药物在脂质体中的位置是图乙中的 (“A”或“B”)。
  • 27. 甲病是由a基因突变为A基因导致的单基因遗传病,且基因突变的方式为个别碱基对的替换。已知人群中染色体上a基因两侧限制性核酸内切酶Ⅰ的酶切位点的分布存在两种形式(图1)。图2中1号个体是甲病患者,若1号个体再次怀孕,为确定胎儿4是否正常,需要进行产前诊断。提取该家庭所有成员的DNA为模板,设计引物通过PCR扩增a基因所在的DNA片段,所得产物经限制酶Ⅰ酶切后进行电泳分离,得到DNA条带分布情况如图3。请回答下列问题:

    1. (1) 甲病的致病基因位于(填“X”或“常”)染色体上,理由是
    2. (2) 1号个体的基因型为,图3中1号个体的20kb的条带中具有基因
    3. (3) 若4号个体只有1条12kb的条带,则4号个体的基因型为;若4号个体只有1条20kb的条带,则4号个体的性别是。若4号个体有2条条带,待其成年后若与表型正常的配偶婚配,生育患甲病孩子的概率为
  • 28. 上世纪70年代我国发现一种水稻(两性花)在长日照高温条件下表现雄性不育,在短日照低温条件下恢复雄性可育,因此这种水稻被命名为光温敏雄性不育系,该性状受细胞核内tms基因控制。AnN是雄性可育水稻,细胞核内含有控制雄性可育性状的Tms基因,该基因能编码核酸内切酶RNaseZS1。AnS-1是光温敏雄性不育系,细胞核内含有tms基因。请回答下列问题:
    1. (1) 光温敏雄性不育系在短日照低温条件下种植时可以实现自交留种,在长日照高温条件下种植时由于,使杂交育种操作过程简便。水稻的育性受温度和光的影响,体现了
    2. (2) 图1代表Tms基因在不同植株中的表达水平,该图表示RNaseZS1。在检测蛋白的表达水平变化时常用内参蛋白来做参照物,原因是

    3. (3) 研究发现水稻的育性还与UbL40基因有关,调控机制如图2所示。据该图分析AnS-1在长日照高温的条件下表现为雄性不育的机制是:

  • 29. 耳膜毛细胞是听觉感受器细胞,负责感受声音震动等机械性刺激。毛细胞顶端浸在内淋巴中(含有高浓度K+和低浓度Na-),而其他部位的细胞膜则浸在外淋巴中(含有低浓度K+和高浓度Na+)。毛细胞之间紧密连接,因此内淋巴不能到达毛细胞的基底部。请回答下列问题:

    1. (1) 当基底部膜振动使静毛向动毛侧弯曲时,静毛顶端的机械门控通道开放,引起,使毛细胞顶端的细胞膜产生,膜电位改变引起毛细胞基底部膜上的电压门控钙通道开放,触发神经递质的释放,并,使基底部膜电位恢复到静息电位水平。
    2. (2) 耳膜毛细胞与听神经末梢相接近,共同构成,由于,因此兴奋在该处单向传导。
    3. (3) 由于基底部膜的振动使耳膜毛细胞发生一系列膜电位变化的离子基础是
    4. (4) 耳膜毛细胞与神经元产生动作电位的机制(填“相同”或“不同”),理由是
三、实验题
  • 30. 果树设施栽培是指利用温室和塑料大棚等设施,人为改变环境条件以达到调节果品生产目标的一种栽培模式。研究发现,设施内UV-B弱化是影响叶片光合性能的重要因素之一。某实验室研究了在设施条件下,适量补充UV-B对桃叶片光合功能及叶绿体微结构等的影响。如图为桃树植株光合作用的过程图,①②③分别代表不同的物质。下表为该实验室的研究结果。请据图表回答下列问题:

    组别

    对照组(CK)

    补充UV-B组

    叶绿素/mg·g-1(FW)

    1.816

    2.085

    净光合速率/(μmol·m-2·s-1

    19.3

    24.9

    气孔导度/(mmol·m-2·s-1

    351.2

    382.6

    胞间CO2浓度/ppm

    285.4

    257.1

    叶绿体微结构

    基粒片层松散、缝隙较大,几乎不含淀粉粒,叶绿体外膜有破损

    基粒片层厚度增大且堆叠区空隙变小,淀粉粒多而明显,叶绿体外膜边缘清晰

    1. (1) 图中①②③分别代表的物质是。若光照强度不变,瞬间增加设施内CO2浓度,短时间内②的含量会
    2. (2) 叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b,两者都分布于(场所),二者中在层析液中的溶解度更大。
    3. (3) 据题表可知,在温室和塑料大棚等设施内适量补充UV-B可提高桃树的净光合速率,原因是(需答出三点)。

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