《课堂新坐标》2020版(人教新课标)高三生物二轮复习配套课时作业:综合检测2(含答案解析).docx
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综合检测(二) 一、选择题 1.(2021·济南高三三模)下列有关RNA的叙述错误的是( ) A.真核细胞内mRNA都是在细胞核中合成的 B.H7N9的RNA中插入某些核苷酸会导致遗传信息转变 C.RNA可在细胞内运输某种物质或催化某些化学反应 D.在不同的细胞中可以合成出相同的mRNA 【解析】 真核生物的线粒体和叶绿体中含有少量的DNA,在其中也可以合成mRNA。 【答案】 A 2.(2021·日照高三质检)下列说法中不正确的是( ) A.加热杀死的S型肺炎双球菌和活的R型肺炎双球菌的混合物可使健康小鼠死亡 B.高等植物光合作用过程中ATP、[H]和O2都在叶绿体基粒上产生 C.染色体结构的变异会使染色体上基因的数目或排列挨次发生转变 D.DNA中的G与C之和占全部碱基数的比例与其在一条链中所占比例不相等 【解析】 加热杀死的S型肺炎双球菌和活的R型肺炎双球菌的混合物,可产生活的S型肺炎双球菌,导致健康小鼠死亡;由于G1=C2,C1=G2,因此G1+C1=G2+C2,因此DNA中的G与C之和占全部碱基数的比例与其在一条链中所占比例相等。 【答案】 D 3.(2021·济南外国语学校高三模拟)细菌在15N培育基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后再移入14N培育基中培育,抽取其子代的DNA经高速离心分别,下图①~⑤为可能的结果,下列叙述错误的是( ) A.第一次分裂的子代DNA应为⑤ B.其次次分裂的子代DNA应为① C.第三次分裂的子代DNA应为③ D.亲代的DNA应为⑤ 【解析】 亲代DNA的两条链含有15N,放在14N的培育基中培育,子一代中两条链都含有15N、14N,图示应为②。故选A。 【答案】 A 4.(2021·新课标全国卷Ⅰ)关于蛋白质生物合成的叙述,正确的是( ) A.一种tRNA可以携带多种氨基酸 B.DNA聚合酶是在细胞核内合成的 C.反密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基 D.线粒体中的DNA能把握某些蛋白质的合成 【解析】 依据题干供应的信息,联想蛋白质的合成场所及合成过程中tRNA、密码子、反密码子等相关学问,逐项进行解答。一种tRNA只能携带特定的一种氨基酸,而一种氨基酸可能由多种tRNA转运,A项错误。DNA聚合酶是蛋白质,是在细胞质中的核糖体上合成的,B项错误。反密码子是由位于tRNA上相邻的3个碱基构成的,mRNA上相邻的3个碱基可构成密码子,C项错误。线粒体是半自主性细胞器,其内含有部分DNA,可以把握某些蛋白质的合成,D项正确。 【答案】 D 5.(2021·天津高三模拟)某生物争辩小组在密闭恒温玻璃温室内进行植物栽培试验,连续48h测定温室内CO2浓度及植物CO2吸取速率,得到如图所示曲线(假定呼吸作用强度恒定),下列分析错误的是( ) A.试验开头3小时内细胞产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体 B.改用相同强度绿光进行试验,c点的位置将下移 C.植物在两昼夜间有机物积累的差异最可能是光照强度不同引起的 D.图中植物呼吸速率与光合速率相等的时间点有4个 【解析】 改用相同强度绿光进行试验,c点的位置将上移,植物对绿光很少吸取,光合作用减弱,呼吸作用不变,吸取的二氧化碳削减。 【答案】 B 6.(2021·烟台高三3月诊断)下列关于细胞结构和生物体内化合物的叙述正确的是( ) A.抗体、激素、tRNA发挥一次作用后都将失去生物活性 B.ATP脱去两个磷酸基团后成为RNA的基本组成单位之一 C.蓝藻和绿藻都能进行光合作用,故二者含有的光合色素相同 D.细菌代谢速率极快,细胞膜和细胞器膜为其供应了结构基础 【解析】 tRNA为转运氨基酸的工具,可反复使用;蓝藻细胞含有藻蓝素和叶绿素,而绿藻中含有叶绿素和类胡萝卜素;细菌为原核细胞,只有核糖体,无膜结构。 【答案】 B 7.(2021·海南高考)人类有多种血型系统,MN血型和Rh血型是其中的两种。MN血型由常染色体上的1对等位基因M、N把握,M血型的基因型为MM,N血型的基因型为NN,MN血型的基因型为MN;Rh血型由常染色体上的另1对等位基因R和r把握,RR和Rr表现为Rh阳性,rr表现为Rh阴性;这两对等位基因自由组合。若某对夫妇中,丈夫和妻子的血型均为MN型-Rh阳性,且已生出1个血型为MN型-Rh阴性的儿子,则再生1个血型为MN型-Rh阳性女儿的概率是( ) A.3/8 B.3/16 C.1/8 D.1/16 【解析】 由题干可知基因组成为:MNRr×MNRr→MNrr。再生一个MNR_♀=1/2×3/4×1/2=3/16。 【答案】 B 8.(2021·江苏高考)右图为某生物一个细胞的分裂图像,着丝点均在染色体端部,图中1、2、3、4各表示一条染色体。下列表述正确的是( ) A.图中细胞处于减数其次次分裂前期 B.图中细胞的染色体数是体细胞的2倍 C.染色体1与2在后续的分裂过程中会相互分别 D.染色体1与3必定会毁灭在同一子细胞中 【解析】 解答本题首先要能推断出图中同源染色体的有无和姐妹染色单体的有无。图中含有同源染色体,故不行能处于减数其次次分裂过程中,A项错误;图中每条染色体均含姐妹染色单体,染色体的着丝点没有分裂,故染色体数目不行能是体细胞的2倍,B项错误;由图可知,该时期细胞中存在联会形成四分体现象,为减数第一次分裂前期,染色体1和2为同源染色体,在减数第一次分裂的后期将会分别,C项正确;染色体1和3为非同源染色体,染色体1和4也是非同源染色体,由于减数分裂过程中非同源染色体是自由组合的,故染色体1和3不愿定毁灭在同一子细胞中,D项错误。 【答案】 C 9.(2021·四川高考)大豆植株的体细胞含40条染色体。用放射性60Co处理大豆种子后,筛选出一株抗花叶病的植株X,取其花粉经离体培育得到若干单倍体植株,其中抗病植株占50%。下列叙述正确的是( ) A.用花粉离体培育获得的抗病植株,其细胞仍具有全能性 B.单倍体植株的细胞在有丝分裂后期,共含有20条染色体 C.植株X连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低 D.放射性60Co诱发的基因突变,可以打算大豆的进化方向 【解析】 本题要求正确把握有丝分裂和减数分裂过程中染色体的变化规律,同时明确植物细胞全能性的概念。大豆体细胞含40条染色体,减数分裂产生的花粉经离体培育,得到的单倍体植株细胞含有20条染色体,但仍含有发育成完整个体的全部遗传信息,所以具有全能性,A项正确;单倍体植株细胞含20条染色体,在有丝分裂后期由于着丝点分裂,姐妹染色单体分开变成染色体,染色体数临时加倍,变为40条,B项错误;由于植株X的花粉离体培育得到的单倍体有50%抗病,说明植株X为杂合子,杂合子自交,随着自交代数增加,纯合子逐代增多,C项错误;基因突变只能为自然选择供应原始材料,自然选择打算了生物进化的方向,D项错误。 【答案】 A 10.(2021·山东济南一模)选取生理状况相同的二倍体草莓(2N=14)幼苗若干,随机分组,每组30株,用不同浓度的秋水仙素溶液处理幼芽,试验结果如下图所示。下列有关叙述中,正确的是( ) A.秋水仙素可以导致染色体数目和结构变异 B.试验的自变量是秋水仙素溶液浓度和处理时间 C.0.2%的秋水仙素溶液阻断中心体形纺锤体的力气更强,诱导成功率更高 D.高倍镜下观看草莓芽尖细胞的临时装片,发觉分裂中期染色体数目均为28 【解析】 秋水仙素可导致染色体数目变异;在处理时间为0.5天、1天、2天时都是0.2%的秋水仙素溶液诱导成功率最高,但草莓是植物细胞,不含中心体;秋水仙素处理后,有的细胞染色体加倍,有的没有加倍,因而只有一部分细胞分裂中期染色体数目为28。 【答案】 B 11.(2021·潍坊高三一模)一个双链均被32P标记的DNA由5000个碱基对组成,其中腺嘌呤占20%,将其置于只含31P的环境中复制3次。下列叙述不正确的是( ) A.该DNA分子中含有氢键的数目为1.3×104 B.复制过程需要2.4×104个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸 C.子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7 D.子代DNA分子中含32P与只含31P的分子数之比为1∶3 【解析】 由5000个碱基对组成双链DNA中,腺嘌呤占全部碱基的20%,则胞嘧啶C占30%,即一个这样的DNA中,A=T=2000个,G=C=3000个,将其置于只含31P的环境中复制3次需要2.1×104个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸。 【答案】 B 12.下列遗传系谱图中,Ⅱ6不携带致病基因,甲种遗传病的致病基因用A或a表示,乙种遗传病的致病基因用B或b表示,下列分析正确的是( ) A.Ⅰ2的基因型为aaXBXB或aaXBXb B.Ⅱ5的基因型为BbXAXA的概率是1/4 C.Ⅳn为患两种遗传病女孩的概率为1/32 D.通过遗传询问可确定Ⅳn是否患遗传病 【解析】 依据Ⅱ5和Ⅱ6正常、Ⅲ9患病,且Ⅱ6不携带致病基因可推知,甲病为伴X染色体隐性遗传病。依据Ⅱ3和Ⅱ4正常、Ⅱ8患病可推知,乙病为常染色体隐性遗传病。Ⅰ2的基因型为bbXAXa,A错误;Ⅱ5的基因型确定为BbXAXa,为BbXAXA的概率是0,B错误;Ⅳn的母亲基因型为1/2bbXAXA、1/2bbXAXa,父亲基因型为1/2BbXaY、1/2BBXaY,故Ⅳn为患两种遗传病女孩的概率为(1/2)×(1/2)×(1/2)×(1/4)=1/32,C正确;通过产前诊断可确定Ⅳn是否患遗传病,D错误。 【答案】 C 二、非选择题 13.(2021·日照高三一模)气孔是植物叶片与外界进行气体交换的主要通道,其张开程度用气孔导度来表示,它反映了单位时间内进入叶片单位面积的CO2量。下表是植物Ⅰ和植物Ⅱ在一天中气孔导度的变化(单位:mmolCO2·m-2·s-1)。请分析回答: 时刻 0∶00 3∶00 6∶00 9∶00 12∶00 15∶00 18∶00 21∶00 24∶00 植物Ⅰ 38 35 30 7 2 8 15 25 38 植物Ⅱ 1 1 20 38 30 35 20 1 1 (1)请在坐标图中画出植物Ⅰ和植物Ⅱ一天中气孔导度的变化曲线。 (2)据表分析可知,一天中植物Ⅰ和植物Ⅱ吸取CO2的主要差异是____________________________________________________________。 (3)沙漠植物的气孔导度变化更接近于植物________,影响其光合强度的主要环境因素除了水和CO2浓度之外,还有________________(写出两种即可)等。 (4)下图表示植物叶肉细胞中发生的物质代谢过程(①~④表示不同过程)。 凌晨3:00时,植物Ⅰ和植物Ⅱ都能进行的生理过程有________(填图中序号)。过程①产生的C3的具体名称是________,过程③除需要酶的催化外还需要________等物质的参与。 【解析】 由于长期自然选择的缘由,沙漠植物形成了白天利用夜间吸取并储存的二氧化碳进行光合作用的特点,这样可以有效的避开白天气孔张开导致水分的大量丢失。凌晨3:00时,由于没有光照因此植物不能进行光合作用,因此植物Ⅰ和植物Ⅱ都只能进行呼吸作用,因此进行的生理过程有①②,过程①产生的C3的具体名称是丙酮酸。 【答案】 (1) (2)植物Ⅰ主要在夜间吸取CO2,植物Ⅱ主要在白天吸取CO2 (3)Ⅰ 光照、温度、无机盐等(任答两项即可) (4)①② 丙酮酸 [H]和ATP 14.(2021·温州高三二模)下图表示小麦的三个品系的部分染色体及基因组成:Ⅰ、Ⅱ表示染色体,D为矮杆基因,T为抗白粉病基因,R为抗矮黄病基因,均为显性,d为高杆基因。乙品系是通过基因工程获得的品系,丙品系由一般小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)。 甲 乙 丙 (1)一般小麦为六倍体,染色体数是42条,若每个染色体组包含的染色体数相同,则小麦的一个染色体组含有________条染色体。 (2)乙品系的变异类型是________,丙品系的变异类型是________。 (3)抗白粉病基因把握蛋白质合成的翻译阶段,________沿着________移动,氨基酸相继地加到延长中的肽链上。 (4)甲和丙杂交得到F1,若减数分裂中Ⅰ甲与Ⅰ丙因差异较大不能正常配对,将随机移向细胞的任何一极,F1产生的配子中DdR占________(用分数表示)。 (5)甲和乙杂交,得到的F1中矮杆抗白粉病植株再与丙杂交,后代基因型有________种(只考虑图中的有关基因)。 (6)甲和乙杂交得到F1,请画出F1能产生dT配子的次级精母细胞后期图(假设不发生交叉互换,只需画出Ⅰ、Ⅱ染色体,要求标出相应基因,请画在下面的虚线框内)。 细胞分裂图 (7)若把甲和乙杂交得到的 F1基因型看作DdTt,请用遗传图解和必要的文字表示F1经单倍体育种得到矮杆抗白粉病纯合子的过程。(请写在下面的虚线框内) 遗传图解 【解析】 (1)每个染色体组包含的染色体数相同,则一般小麦的一个染色体组含有42/6=7条染色体。 (2)乙品种为基因工程产物,其变异类型为DNA分子重组即基因重组;丙品系染色体部分来自偃麦草的染色体片段,应属于染色体变异。 (3)翻译过程中,核糖体不断的移动以读取mRNA上的密码子,由tRNA运载相应的氨基酸合成所需的蛋白质。 (4) 甲和丙杂交得到F1的基因型为DdRⅡⅡ, 共能产生4种基因型配子,其中DdR占1/4。 (5) 甲和乙杂交,得到的F1中矮杆抗白粉病植株基因型为DdTⅡ,产生的配子有4种,而丙产生的配子只有一种类型,二者杂交获得的子代的基因型为4种。 (6)由题意知F1能产生dT配子的次级精母细胞的基因型为ddTT,其后期因着丝点断裂,使连在同一条染色体上的两条姐妹染色单体变为了两条子染色体移向细胞两极。 (7)基因型为DdTt的F1进行花药离体培育后获得单倍体幼苗,其基因型有四种状况即DT、Dt、dt、dT,欲获得矮杆抗白粉病纯合子即DDTT,需对单倍体幼苗进行确定浓度的秋水仙素处理,使之加倍,从而获得符合题意的品种。 【答案】 (1)7 (2)基因重组 染色体畸变(或染色体结构变异) (3)核糖体 mRNA (4)1/4 (5)4 (6) (7)- 配套讲稿:
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