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    2023年高考第一次模拟考试卷:生物(广东A卷)(全解全析)
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    2023年高考第一次模拟考试卷:生物(广东A卷)(全解全析)

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    这是一份2023年高考第一次模拟考试卷:生物(广东A卷)(全解全析),共23页。

     2023高考生物第一次模拟考试卷
    生物
    (考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。
    2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
    4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
    一、选择题:本题共16小题,1-12每小题2分,13-14题每小题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。
    1、下图为某动物细胞内部分泌蛋白质合成及转运的示意图,据图分析下列有关叙述错误的是

    A.高尔基体加工后的各种蛋白质会被转运到不同部位,胞内、胞外、细胞膜上均有分布
    B.除囊泡外,细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成了细胞的生物膜系统
    C.内质网膜可以转化为高尔基体膜,说明这两种膜在结构成分上比较接近
    D.细胞膜上出现的糖蛋白与内质网和高尔基体有关
    【答案】B
    【解析】
    【分析】
    分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量.
    【详解】
    根据图形分析可知,高尔基体加工后的各种蛋白质会被转运到不同部位,胞内、胞外、细胞膜上均有分布,A正确;囊泡膜可与细胞器膜与细胞膜相互转化,属于生物膜系统的一部分,B错误;内质网膜可以转化为高尔基体膜,说明这两种膜在结构成分上比较接近,C正确;看图可知:细胞膜上的糖蛋白的形成经内质网和高尔基体的加工,D正确。
    2、如图为分泌蛋白的合成与分泌过程示意图,其中a、b、c、d表示细胞结构,则(     )

    A.物质X代表氨基酸,b、c依次表示内质网、高尔基体
    B.结构a中进行的是脱水缩合和盘曲折叠过程
    C.原核细胞中因缺乏a、b、c、d等结构而不能产生分泌蛋白
    D.分泌蛋白通过结构d与膜的选择透过性有关
    【答案】A
    【解析】
    【分析】
    分析题图:图示为分泌蛋白的合成与分泌过程示意图,其中a、b、c、d表示细胞结构,结合分泌蛋白的合成和分泌过程的分析可知,题图中的X是氨基酸;a是核糖体,是氨基酸脱水缩合的场所;b是内质网,对核糖体合成的蛋白质进行粗加工;c是高尔基体,负责对蛋白质进行再加工;d是细胞膜,将合成好的蛋白质通过胞吐(外排)排出细胞。
    【详解】
    由以上分析知,物质X代表氨基酸,b、c依次表示内质网、高尔基体,A正确;结构a核糖体中进行的是氨基酸脱水缩合形成肽链的过程,而肽链盘曲折叠过程发生在b内质网中,B错误;原核细胞也有核糖体和细胞膜,因此缺乏的是b、c结构,C错误;分泌蛋白通过结构d细胞膜的方式是胞吐,该过程主要体现了生物膜具有一定的流动性,D错误。
    3、青蒿素被世界卫生组织称作是“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”,是从黄花蒿茎叶中提取的无色针状晶体,可用有机溶剂(乙醚)进行提取。它的抗疟机理主要在于其活化产生的自由基可攻击疟原虫的生物膜结构。以下说法不正确的是(       )
    A.青蒿素属于脂溶性物质
    B.青蒿素可以破坏疟原虫细胞的完整性
    C.青蒿素可破坏疟原虫的细胞膜、核膜和细胞器膜
    D.青蒿素的抗疟机理不会破坏线粒体的功能
    【答案】D
    【解析】
    【分析】
    1、线粒体含有两层膜,线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,细胞生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体。
    2、生物膜系统是指真核细胞内由细胞膜、核膜以及细胞器膜(内质网膜、高尔基体膜、线粒体膜、叶绿体膜、溶酶体膜等)等结构共同构成的膜系统。
    【详解】
    A、根据题干中“可用有机溶剂(乙醚)进行提取”可知,青蒿素属于脂溶性物质,A正确;
    B、根据题干中“青蒿素抗疟机理主要在于其活化产生的自由基可与疟原蛋白结合,作用于疟原虫的膜结构,使其生物膜系统遭到破坏”可知,青蒿素可以裂解疟原虫,破坏疟原虫细胞的完整性,B正确;
    C、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,根据题干中“青蒿素抗疟机理主要在于其活化产生的自由基可与疟原蛋白结合,作用于疟原虫的膜结构,使其生物膜系统遭到破坏”可知,青蒿素可破坏疟原虫的细胞膜、核膜和细胞器膜等,C正确;
    D、青蒿素作用于疟原虫的膜结构,使核其生物膜系统遭到破坏,可见青蒿素破坏膜结构,线粒体具有膜结构,青蒿素的抗疟机理会破坏线粒体的功能,D错误。
    故选D。
    4、如图是某细胞的部分结构,COPⅠ、COPⅡ是被膜小泡,可实现内质网与高尔基体间的物质转运,下列有关说法错误的是(       )

    A.溶酶体除图中功能外,还能分解衰老、损伤的细胞器
    B.题图中水解细菌的酶的化学本质是脂质
    C.COPⅡ被膜小泡从内质网运向高尔基体
    D.若甲中的蛋白质掺入到乙中,由图推测COPⅠ可以帮助实现这些蛋白质的回收
    【答案】B
    【解析】
    【分析】
    分析题图,图示为细胞的生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系,其中COPⅠ、COPⅡ是被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输;甲是内质网;乙是高尔基体。
    【详解】
    A、分析题图可知,溶酶体来源于高尔基体,溶酶体是“消化车间”,能吞噬并杀死进入细胞的病毒或细菌,还能分解衰老、损伤的细胞器,A正确;
    B、溶酶体内的水解酶的化学本质为蛋白质,B错误;
    C、从题图可以看出,COPⅡ被膜小泡从内质网运向高尔基体,C正确;
    D、由题图可知,COPⅡ被膜小泡从内质网运向高尔基体,而COPⅠ被膜小泡从高尔基体运向内质网,由此推测,若内质网中的某些蛋白质掺入到高尔基体中,则COPⅠ可以帮助实现这些蛋白质的回收,D正确。
    故选B。
    5、腺苷酸激酶是存在于线粒体内外膜间隙中的一类酶,此酶特别稳定,即使在稀盐酸中加热到100℃,或用三氯乙酸处理,也不易失去活性,但经胰蛋白酶处理会失活。它能专一性的将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上形成ADP,下列分析正确的是(       )
    A.腺苷酸激酶能直接为ADP的合成提供能量
    B.AMP是构成RNA的基本单位之一
    C.腺苷酸激酶的化学本质是RNA
    D.腺苷酸激酶也可催化ATP的生物合成
    【答案】B
    【解析】
    【分析】
    一分子的ATP是由一分子的ADP和磷酸脱去一分子水形成的,而腺苷酸激酶能将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上,所以在该过程中产生了两分子ADP,据此分析。
    【详解】
    A、腺苷酸激酶只有催化功能,A错误;
    B、AMP是腺嘌呤核糖核苷酸,是构成RNA的基本单位之一,B正确;
    C、腺苷酸激酶的化学本质是蛋白质,C错误;
    D、根据题意,腺苷酸激酶可催化ATP的水解,D错误。
    故选B。
    6、如图表示某植株在不同光强度下,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的相对变化。对该植物生理过程的分析,正确的是(       )

    A.光强度为a时,该植株内有机物总量将减少
    B.光强度为b时,该植株的光合速率是细胞呼吸速率的2倍
    C.光强度为c时,叶肉细胞的光合速率与细胞呼吸速率相等
    D.光强度为d时,叶肉细胞产生ATP的细胞器是细胞溶胶、线粒体、叶绿体
    【答案】A
    【解析】
    【分析】
    分析图示可知:图中CO2的释放量代表的是植物呼吸作用产生的CO2量和光合作用利用的CO2量之差,O2的产生总量可表示实际光合速率,据此判断相关问题。
    【详解】
    A、光强度为a时,只有CO2的释放,且O2的产生的总量为0,说明此时植物只进行细胞呼吸消耗有机物,不进行光合作用,故光强度为a时,该植物内有机物总量将减少,A正确;
    B、光强度为b时,CO2的释放量等于光合作用产生O2的总量,光合作用速率是3,呼吸作用速率=CO2的释放量+光合作用速率=3+3=6,说明细胞呼吸速率是光合速率的2倍,B错误;
    C、光强度为c时,CO2的释放量为0,且O2的产生总量等于a时的CO2的释放量,说明此时植株的光合速率等于细胞呼吸速率,由于植株中存在不能进行光合作用的细胞,故叶肉细胞的光合速率应大于细胞呼吸速率,C错误;
    D、光强度为d时,叶肉细胞既可以进行光合作用,又可以进行细胞呼吸,故叶肉细胞产生ATP的细胞器是线粒体和叶绿体,细胞溶胶不是细胞器,D错误。
    故选A。
    7、如图为天竺葵叶肉细胞内发生的部分生理反应过程,其中X物质和Y物质是两种含有 3个碳原子的有机物。下列相关叙述正确的是(       )

    A.①过程产生的NADPH通常与O2结合生成H2O并释放大量能量
    B.④过程的场所可能是细胞质基质,也可能是线粒体基质
    C.③过程需要消耗O2并产生ATP
    D.②和⑤过程在蓝细菌细胞内也能进行,其中⑤过程需要消耗ATP
    【答案】B
    【解析】
    【分析】
    分析图示可知:①过程为水的光解,②过程为三碳化合物的还原,③为葡萄糖分解为丙酮酸,Y物质为丙酮酸,④为丙酮酸分解为CO2,⑤为CO2的固定,X物质为C3。
    【详解】
    A、图中①过程为水的光解,其产生的NADPH不与O2结合生成H2O并释放大量能量,A错误;
    B、若图中④过程为有氧呼吸第二阶段或无氧呼吸第二阶段,场所是线粒体基质或细胞质基质,B正确;
    C、图中③过程为葡萄糖分解为丙酮酸,有ATP合成,但不消耗氧气,C错误;
    D、图中②过程为三碳化合物的还原,⑤为CO2的固定,是光合作用的暗反应过程,故在蓝细菌细胞内也能进行,三碳化合物的还原过程需要消耗ATP,D错误。
    故选B。
    8、果蝇的翅型有正常翅、斑翅和残翅三种类型,受两对等位基因控制。纯合的残翅雄果蝇和纯合的正常翅雌果蝇杂交,F1全为正常翅,F1中的雌雄果蝇自由交配,F2中斑翅:残翅:正常翅=3:4:9,且斑翅全为雄性。下列相关说法错误的是(       )
    A.两对等位基因分别位于常染色体和X染色体上
    B.F2中正常翅果蝇的基因型有6种,其中纯合子占2/9
    C.F2中的残翅果蝇自由交配,后代个体的表型均为残翅
    D.F2中的斑翅果蝇与纯合的残翅果蝇交配,后代中残翅果蝇占2/3
    【答案】D
    【解析】
    【分析】
    纯合的残翅雄果蝇和纯合的正常翅雌果蝇杂交,F1全为正常翅,F1的雌雄果蝇自由交配,F2中斑翅:残翅:正常翅=3:4:9,出现9:3:3:1类似的比例,说明该性状由两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律,且斑翅全为雄性,说明有一对等位基因位于X染色体上,设两对等位基因为A/a,B/b,根据题意知:基因型为A_XB_表现为正常,基因型为A_XbY表现为斑翅,基因型为aa_ _表现为残翅,F1基因型为AaXBXb和AaXBY,亲本基因型为aaXbY和AAXBXB。
    【详解】
    A、F2代斑翅全为雄性说明有性状与性别相联系,相关基因在X染色体上,F1代自由交配产生的F2代至少有16种配子的组合方式(9+3+4),即两对等位基因自由组合。因此两对等位基因一对位于常染色体上,另一对位于X染色体上,A正确;
    B、设两对等位基因为A、a,B、b,则亲本为aaXbY,AAXBXB,F1代为AaXBXb,AaXBY,F1代自由交配后F2正常翅基因为AAXBXB、AaXBXB、AaXb、AaXBY、AAXBY、AAXBXb,其中纯合子,(1/4AA×1/4XBXB+1/4AA×1/4XbY)/(9/16)=2/9,B正确;
    C、F2残翅果蝇的基因型为aa_ _,故自由交配后代都是残翅,C正确;
    D、F2斑翅有AAXbY:AaXbY=1:2两种基因型,与纯合残翅雌果蝇aaXBXB交配,后代残翅所占的比例为2/3 ×1/2 =1/3,D错误。
    故选D。
    9、赫尔希和蔡斯通过“噬菌体侵染细菌的实验”,证明了DNA是遗传物质,下列相关叙述正确的是(  )
    A.若用32P标记的一个噬菌体侵染细菌后,繁殖产生的N个子代噬菌体中含32P的占1/N
    B.若用35S标记的细菌培养噬菌体后,繁殖产生的N个子代噬菌体中含35S的比例为0
    C.若用14C标记的噬菌体侵染细菌,经搅拌离心后的放射性主要集中在上清液和沉淀中
    D.若用35S标记的细菌培养噬菌体,经搅拌离心后的放射性主要集中在上清液中
    【答案】C
    【解析】
    【分析】
    1、噬菌体的结构:蛋白质外壳(C、H、O、N、S)+DNA(C、H、O、N、P)2、噬菌体的繁殖过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。3、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。结论:DNA是遗传物质。
    【详解】
    A、根据DNA半保留复制的特点,若用32P标记的一个噬菌体侵染细菌后,繁殖产生的N个子代噬菌体中含32P的占2/N,A错误;
    B、若用35S标记的细菌培养噬菌体后,噬菌体蛋白质的合成需要利用宿主细胞的原料,则繁殖产生的N个子代噬菌体中含35S的比例为100%,B错误;
    C、若用14C标记噬菌体,则噬菌体的蛋白质外壳和DNA都被标记,侵染细菌时,蛋白质外壳留在外面,DNA进入细菌内,则经搅拌离心后的放射性主要集中在上清液和沉淀中,C正确;
    D、若用35S标记的细菌培养噬菌体,经搅拌离心后的放射性主要集中在沉淀物中,D错误。
    故选C。
    10、大肠杆菌色氨酸合成过程中基因的转录调节机制如图所示,下列相关叙述正确的是(       )

    A.色氨酸基因转录调控机制属于正反馈调节
    B.该复合物需要穿过核孔才能结合色氨酸操纵子
    C.该过程体现了大肠杆菌基因的表达具有选择性
    D.大肠杆菌DNA在RNA聚合酶的作用下合成色氨酸
    【答案】C
    【解析】
    【分析】
    当培养基中有足量的色氨酸时,色氨酸不能与阻遏蛋白结合,色氨酸操纵子表达色氨酸的过程正常进行,即色氨酸操纵子自动关闭;缺乏色氨酸时,色氨酸与阻遏蛋白结合,形成复合物,使色氨酸操纵子不能给正常转录,不能合成色氨酸。

    反馈调节是一种系统自我调节的方式,指的是系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,有正反馈和负反馈调节两种方式。正反馈调节使得系统偏离平衡,负反馈调节使得系统回归平衡。生命系统的调节多数属于负反馈调节。
    【详解】
    A、当培养基中有足量的色氨酸时,色氨酸不能与阻遏蛋白结合,色氨酸操纵子表达色氨酸的过程正常进行,即色氨酸操纵子自动关闭;缺乏色氨酸时,色氨酸与阻遏蛋白结合,形成复合物,使色氨酸操纵子不能给正常转录,不能合成色氨酸,由以上分析可知,色氨酸基因转录调控机制属于负反馈调节,A错误;
    B、大肠杆菌没有核膜包被的细胞核,也没有核孔这一结构,B错误;
    C、据图分析,当色氨酸不足时,阻遏蛋白失活,色氨酸被合成,当色氨酸足量时,色氨酸和阻遏蛋白的复合物与操纵子结合,阻止RNA聚合酶与操纵子结合,从而导致色氨酸基因的转录受抑制,说明大肠杆菌基因的表达具有选择性,C正确;
    D、大肠杆菌DNA在RNA聚合酶的作用下合成mRNA,即转录过程,D错误。
    故选C。
    11、甲病是单基因遗传病且致病基因不在21号染色体上,已知21三体综合征患者减数分裂时,任意两条21号染色体联会,剩余的21号染色体随机移向细胞一极。下图是某家系的遗传系谱图,下列叙述错误的是(       )

    A.调查甲病的发病率不适合在学校或工厂等人群密集的地方进行
    B.如果1号个体不含甲病的致病基因,则6号和7号生育患甲病男孩的概率是1/8
    C.7号个体21号染色体多出一条与其母亲或父亲有关
    D.只考虑21三体综合征,6号和7号正常情况下生育21三体综合征患者的概率是1/4
    【答案】D
    【解析】
    【分析】
    分析系谱图:1号和2号个体都不患甲病,但他们有一个患甲病的儿子,即“无中生有为隐性”,说明甲病为隐性遗传病,可能是常染色体隐性遗传病,也可能是伴X染色体隐性遗传病。
    【详解】
    A、调查遗传病的发病率不应在学校或工厂等地点进行,因为学校和工厂中的人群只集中在某一段年龄,A正确
    B、若1号不含甲病致病基因,甲病为X染色体隐性遗传病,如果用a表示,6的基因型是XAXa、XAXA,7的基因型是XAY,产生患甲病男孩的概率是1/2×1/4=1/8,B正确;
    C、7号个体21号染色体多出一条,可能是其母亲的卵细胞正常而其父亲的精子中含两条21号染色体,或其父亲的精子正常但其母亲的卵细胞中含两条21号染色体,C正确;
    D、7号是21三体综合征患者,其精子中含1条21号染色体的正常精子和含2条21号染色体的异常精子各占1/2,所以6号和7号生育21三体综合征患者的概率是1/2,D错误。
    故选D。
    12、驱动蛋白能催化ATP水解,还能与细胞骨架特异性结合,并沿着骨架定向行走,将所携带的细胞器或大分子物质送到指定位置,驱动蛋白每行走一步需要消耗一个ATP分子。下列相关叙述错误的是(       )
    A.驱动蛋白能识别ATP分子和细胞骨架
    B.细胞骨架是细胞器或大分子质运输的轨道
    C.ATP中的末端磷酸基团具有较高的转移势能
    D.代谢旺盛的细胞中ATP的水解速率大于合成速率
    【答案】D
    【解析】
    【分析】
    1.ATP的结构简式是A-P~P~P,其中A代表腺苷,T是三的意思,P代表磷酸基团。ATP和ADP的转化过程中,能量来源不同:ATP水解释放的能量,来自特殊化学键的化学能,并用于生命活动;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用。场所不同:ATP水解在细胞的各处;ATP合成在线粒体、叶绿体、细胞质基质。
    2.细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系。细胞骨架包括微丝、微管和中间纤维。细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用。
    【详解】
    A、由题意知:驱动蛋白能催化ATP水解,还能与细胞骨架特异性结合,说明驱动蛋白能识别ATP分子和细胞骨架,A正确;
    B、由题干“驱动蛋白与细胞骨架特异性结合,并沿着骨架定向行走,将所携带的细胞器或大分子物质送到指定位置”,说明细胞骨架是物质和细胞器运输的轨道,B正确;
    C、ATP中的末端磷酸基团具有较高的转移势能,因而能作为细胞中的直接能源物质,C正确;
    D、代谢旺盛的细胞中ATP和ADP相互转化的速率加快,但ATP的水解速率和合成速率依然处于相对平衡状态,D错误。
    故选D。
    13、下列关于人体内环境与稳态的叙述,错误的是   (       )
    ①氧气、生长激素、乙酰胆碱、唾液淀粉酶都可以出现在内环境中
    ②内环境稳态是神经一体液—免疫调节使各器官、系统协调活动的结果
    ③内环境稳态指组成内环境的化学成分保持相对稳定的状态
    ④相对稳定的内环境是细胞代谢正常进行的必要条件
    ⑤饥饿时,血液流经肝脏后血糖浓度会升高
    ⑥组织液、淋巴的成分和含量与血浆相近,最主要的差别在于蛋白质的含量多少不同
    ⑦血浆渗透压的大小主要与血浆中蛋白质的含量有关
    A.三项 B.四项 C.五项 D.六项
    【答案】A
    【解析】
    【分析】
    1、关于“内环境稳态的调节”应掌握以下几点:
    (1)实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程;
    (2)定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;
    (3)调节机制:神经-体液-免疫调节网络;
    (4)层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;
    (5)意义:机体进行正常生命活动的必要条件。
    2、血浆、淋巴、组织液中物质:①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等。②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等。③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等。
    【详解】
    ①氧气、生长激素、乙酰胆碱都可以出现在内环境中,唾液淀粉酶位于消化道,而消化道与外界直接相通,因此不属于内环境,①错误;
    ②内环境稳态是神经一体液—免疫调节网络,使各器官、系统协调活动的结果,②正确;
    ③内环境稳态是指组成内环境的化学成分、理化性质(渗透压、pH 和温度)等保持相对稳定,这是内环境稳态的实质,③错误;
    ④相对稳定的内环境是细胞代谢正常进行的必要条件,④正确;
    ⑤饥饿时,血液流经肝脏后,肝糖原分解补充血糖,因此血糖浓度会升高,⑤正确;
    ⑥组织液、淋巴的成分和含量与血浆相近,最主要的差别在于血浆蛋白质的含量多,⑥正确;
    ⑦血浆渗透压大小主要与血浆中无机盐及蛋白质的含量有关,⑦错误。故错误的有①③⑦三项。
    故选A。
    14、下列有关神经系统对内脏活动调节的说法,错误的是(       )
    A.交感神经和副交感神经对同一器官的作用往往是双重支配,它们的作用通常是相反的
    B.交感神经和副交感神经都能促进唾液腺分泌唾液,唾液腺分泌唾液也受大脑皮层控制
    C.在调节泌尿时,交感神经兴奋导致膀胱缩小,副交感神经兴奋导致膀胱舒张
    D.交感和副交感神经共同作用可以使机体对外界刺激作出更精确的反应
    【答案】C
    【解析】
    【分析】
    交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏神经系统,因为其功能不完全受人类的意识支配,所以又叫自主神经系统,也可称为植物性神经系统。交感神经和副交感神经的区别:一、分布位置不一样,交感神经的纤维主要分布在汗腺、血管、平滑肌这样的器官,副交感神经纤维主要分布在分泌腺、眼睛的肌肉、气管、心脏、肝、胰、脾、肾和胃肠这些器官。二、功能不同,交感神经兴奋的时候会引起机体耗能增加,器官功能活动增强,比如心率加快、血压升高、呼吸加快、血糖升高,而胃肠道蠕动分泌功能受到抑制。副交感神经系统兴奋会抑制机体的损耗,增加储能,也就是它的作用和交感神经的作用其实是互相拮抗。副交感神经兴奋的时候会出现唾液腺分泌的增加、心率变慢、血压降低,以及胃肠道蠕动和消化腺的分泌增加等。
    【详解】
    A、交感神经兴奋的时候会引起机体耗能增加,器官功能活动增强,比如心率加快、血压升高、呼吸加快、血糖升高,而胃肠道蠕动分泌功能受到抑制。副交感神经系统兴奋会抑制机体的损耗,增加储能,也就是它的作用和交感神经的作用其实是互相拮抗,A正确;
    B、副交感神经兴奋的时候会出现唾液腺分泌的增加(交感神经也能促进唾液腺分泌唾液)、心率变慢、血压降低,以及胃肠道蠕动和消化腺的分泌增加等,大脑皮层是最高级的神经中枢,唾液腺分泌唾液也受大脑皮层控制,B正确;
    C、在调节泌尿时,交感神经兴奋导致膀胱扩大,副交感神经兴奋导致膀胱缩小,C错误;
    D、交感和副交感神经共同作用可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,更加适应环境,D正确。
    故选C。
    15.科学家在对黄化豌豆幼苗切段的实验研究中发现,低浓度的生长素促进细胞的伸长,高浓度的生长素抑制细胞的伸长,生长素对细胞生长调节的机理如下图。下列相关叙述错误的是(  )

    A.生长素具有低浓度促进细胞伸长、高浓度抑制细胞伸长的作用
    B.高浓度的生长素能调节基因的表达,促进乙烯的合成,乙烯增多又抑制了生长素的作用
    C.植物体中能合成生长素的部位都能合成乙烯,合成乙烯的部位不一定能合成生长素
    D.生长素和乙烯对细胞的伸长生长作用效果相反
    【答案】D
    【解析】
    【分析】
    低浓度的生长素促进细胞的伸长,但生长素浓度增加到一定值时,就会促进切段中乙烯的合成,而乙烯含量的增高,反过来又抑制生长素促进切段细胞伸长的作用,说明生长素与乙烯共同调节切段细胞的伸长。
    【详解】
    A、低浓度的生长素促进细胞伸长,高浓度的生长素抑制细胞伸长,体现了生长素的两重性,A正确;
    B、由图可知,高浓度的生长素促进乙烯的合成,乙烯增多又抑制了生长素促进切段细胞伸长的作用,各类激素的合成都是受基因控制的,B正确;
    C、植物体中的各个部位都能合成乙烯,合成生长素的主要部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子,有的部位不能合成生长素(如无尖端的胚芽鞘就不能合成),C正确;
    D、高浓度的生长素通过促进乙烯的合成,增加乙烯的量来抑制细胞的伸长,低浓度的生长素能促进细胞的伸长,不能说二者作用效果相反,D错误。
    故选D。
    16、如图为某生态系统中能量流动部分过程示意图,其中字母表示能量,A1、A2表示通过呼吸散失的热能,C1、C2表示流向分解者的能量。下列叙述正确的是(       )

    A.A1、A2表示的能量经过循环作用可以再次进入食物链中
    B.B1+C1+D1可表示第一营养级用于生长发育和繁殖的能量
    C.第二营养级所产粪便中的能量包含在C2中
    D.第一、二营养级之间的能量传递效率为B2/B1×100%
    【答案】B
    【解析】
    【分析】
    生态系统中的能量流动从生产者固定太阳能开始;能量流动特点为单向流动,逐级递减;生态系统中,能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级,因此是单向不可逆转的。
    【详解】
    A、A1、A2表示通过呼吸散失的热能,不能循环利用,A错误;
    B、W是第一营养级的同化能,A1是第一营养级呼吸作用消耗的能量,同化能=呼吸消耗量+用于生长、发育和繁殖的能量,所以第一营养级用于生长发育繁殖的能量是B1+C1+D1,B正确;
    C、第二营养级所产粪便是第一营养级的能量,是第一营养级流向分解者的能量,不包含在C2中,C错误;
    D、由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为D1÷(A1+B1+C1+D1)×100%=D1/W×100%,D错误。
    故选B。
    二、非选择题:共60分。
    17.(12分)科研人员对猕猴桃果肉的光合色素、光合放氧特性进行了系列研究。图1为光合放氧测定装置示意图,图2为不同光照条件下果肉随时间变化的光合放氧曲线。请回答下列问题:

    (1)取果肉薄片放入含乙醇的试管,并加入适量________,以防止叶绿素降解。长时间浸泡在无水乙醇中的绿色果肉薄片会变成白色,原因是______________________________________。
    (2)图1中影响光合放氧速率的因素有________________________________。氧电极可以检测反应液中氧气的浓度,测定前应排除反应液中________的干扰。
    (3)图1 在反应室中加入NaHCO3的主要作用是____________。若提高反应液中NaHCO3 浓度, 果肉放氧速率的变化是____________(填“增大”“减小”“增大后稳定”或“稳定后减小”)。
    (4)图2 中不同时间段曲线的斜率代表光合放氧的速率,对15~20 min 曲线的斜率几乎不变的合理解释是____________________________;若在20 min后停止光照,则短时间内叶绿体中含量减少的物质有________(填序号:①C5 ②ATP ③[H] ④C3 ),可推测20~25 min曲线的斜率为________(填“正值”“负值”或“零”)。
    【答案】(1)     CaCO3(1分)     光合色素溶解在无水乙醇中(1分)
    (2)     光照、温度、CO2(NaHCO3)浓度(2分)     溶解氧(1分)
    (3)     提供CO2(1分)     增大后稳定(2分)
    (4)     光合产氧量与呼吸耗氧量相等(2分)     ①②③(1分)     负值(1分)
    【解析】
    【分析】
    1、绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
    2、影响光合速率的环境因素包括温度、二氧化碳浓度、光照强度、水和矿质元素等。
    3、分析图2:图中1~15min氧气浓度增加,细胞呼吸速率小于光合速率;15~20min氧气浓度不变,细胞呼吸速率等于光合速率。
    (1)
    提取光合色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);由于光合色素能溶解在乙醇中,因此长时间浸泡在乙醇中的果肉薄片会变成白色。
    (2)
    图1中影响光合放氧速率的因素有光照、温度(水浴)、CO2(NaHCO3)浓度。氧电极可以检测反应液中氧气的浓度,测定前应排除反应液中溶解氧的干扰。
    (3)
    图1中NaHCO3分解可产生CO2,因此在反应室中加入NaHCO3的主要作用是提供CO2,根据图2分析,若提高反应液中NaHCO3浓度,即提高二氧化碳浓度,果肉放氧速率的变化是先增大后稳定。
    (4)
    15~20min氧气浓度不再变化的原因是光合产氧量与呼吸耗氧量相等,放氧为0;光照直接影响的是光反应,若在20min后停止光照,则光反应产生的ATP和[H]减少,而光反应产生的ATP和[H]用于暗反应三碳化合物的还原,因此三碳化合物的还原减慢,而短时间内二氧化碳的固定不受影响,因此C3增多,而C5减少,综合以上可知,叶绿体中含量减少的物质有①②③;20~25min停止光照后,光合作用产生氧气速率减慢,而呼吸速率消耗氧气速率不受影响,因此氧气不断减少,曲线的斜率为负值。
    18、(12分)已知果蝇的灰体和黄体受一对等位基因(A、a)控制,但这对相对性状的显隐性关系和该对等位基因在染色体上的位置是未知的(即不知道该等位基因是位于X染色体上还是位于常染色体上)。根据所学知识回答下列问题:
    (1)果蝇作为最常用的遗传学研究材料的优点是___________________________________(答出两点即可)。
    (2)如果控制体色的基因a与基因A的表达产物相比,氨基酸数目较少,则原因可能是____________________________。
    (3)甲同学用一只灰体果蝇与一只异性的黄体果蝇杂交,子代中♀灰体∶♀黄体∶♂灰体∶♂黄体为1∶1∶1∶1。通过甲同学的实验结果,就这对相对性状的显隐性关系和相关等位基因的位置的可能性,你可以做出__________种合理的假设。
    (4)乙同学用一只灰体雌果蝇与一只黄体雄果蝇杂交,子代中♀灰体∶♀黄体∶♂灰体∶♂黄体为1∶1∶1∶1。通过乙同学的实验结果,就这对相对性状的显隐性关系和相关等位基因的位置的可能性,你可以做出_________________种合理的假设。
    (5)丙同学利用乙同学得到的子代果蝇为材料设计两个不同的实验,这两个实验都能够独立判定黄体基因位于X染色体上且为隐性,请写出其中一个设计思路和预期的实验结果______________________。(要求:每个实验只用一个杂交组合,并指出支持同学丙结论的预期实验结果。)
    【答案】     繁殖速度快、易于饲养、具有多对易区分的相对性状、子代数量多便于进行统计学分析(2分)  基因突变导致转录时终止密码子提前出现(或DNA分子中碱基对缺失)(2分)     4(2分)     3(2分)    
    实验1:(2分)
    杂交组合:♀黄体×♂灰体
    预期结果:子一代中所有的雌性都表现为灰体,雄性都表现为黄体,则说明黄体基因位于X染色体上且为隐性
    实验2:(2分)
    杂交组合:♀灰体×♂灰体
    预期结果:子代中所有的雌性都表现为灰体,雄性中一半表现为灰体,另一半表现为黄体,则说明黄体基因位于X染色体上且为隐性
    【解析】
    【分析】
    1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
    2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
    3、如果基因位于常染色体上,则子代中雌雄性状表现一致,而如果位于X染色体上,则子代雌性表现型不一致。
    【详解】
    (1)果蝇具有多个适合作为遗传学材料的优点:①繁殖速度快;②易于饲养;③具有多对易区分的相对性状;④子代数量多便于进行统计学分析等。
    (2)一般情况下,当发生基因突变后导致转录形成的mRNA上终止密码子提前时,多肽链上的氨基酸数目会减少。
    (3)甲同学的实验结果是♀灰体∶♀黄体∶♂灰体∶♂黄体为1∶1∶1∶1,那么有如下几种假设符合题意:
    假设①:灰体对黄体为显性,且位于常染色体上,亲本Aa×aa
    假设②:灰体对黄体为隐性,且位于常染色体上,亲本aa×Aa
    假设③:灰体对黄体为显性,且位于X染色体上,亲本XAXa×XaY
    假设④:灰体对黄体为隐性,且位于X染色体上,亲本XaY×XAXa
    所以共有4种假设。
    (4)乙同学的实验,明确了性别。符合题意的假设只有三种:
    假设①:灰体对黄体为显性,且位于常染色体上,亲本Aa×aa   
    假设②:灰体对黄体为隐性,且位于常染色体上,亲本aa×Aa
    假设③:灰体对黄体为显性,且位于X染色体上,亲本XAXa×XaY。
    (5)依照(4)中的假设,子代的灰体果蝇有如下三种可能
    假设①:灰体对黄体为显性,且位于常染色体上,亲本Aa×aa,子代灰体为Aa
    假设②:灰体对黄体为隐性,且位于常染色体上,亲本aa×Aa,子代灰体为aa
    假设③:灰体对黄体为显性,且位于X染色体上,亲本XAXa×XaY,子代灰体为XAXa、XAY
    可以利用子代的黄体雌性与灰体雄性杂交,若出现雌性都是灰体,雄性都是黄体,即可证明黄体基因位于X染色体上且为隐性;
    也可以利用子代灰体果蝇雌雄个体随机交配,若出现雌性都是灰体,雄性中1/2灰体,1/2黄体,即可证明黄体基因位于X染色体上且为隐性。
    19、 (12分)为探究某复方草药对学习记忆障碍小鼠免疫功能的改善作用,某研究小组给实验小鼠注射氢溴酸东莨菪碱建立学习记忆障碍模型小鼠,并将其随机均分为甲、乙两组,甲组用生理盐水灌胃,乙组用该复方草药灌胃,一段时间后检测相关指标,结果如下图。

    注:NK 细胞是一类能非特异性杀伤肿瘤细胞和被病毒感染细胞的淋巴细胞。胸腺指数是指胸腺质量占小鼠质量的百分比。
    (1)甲组的作用是___________。
    (2)研究发现氢溴酸东莨菪碱会抑制兴奋在神经元之间的传递,其抑制机理可能是_____(答出2点即可)。
    (3)胸腺属于免疫系统中第______道防线的组成部分。胸腺指数的升高在一定程度上能够反映免疫功能的增强,根据实验结果推测,该复方草药能通过提高模型小鼠的___(填“体液免疫”“细胞免疫”或“体液免疫和细胞免疫”),改善模型小鼠的免疫功能。
    (4)与 NK 细胞相比,效应 T细胞能_______杀伤被病毒感染的细胞。
    (5)已知西药X也能改善学习记忆障碍模型小鼠的免疫功能,且改善机理与该复方草药相似,请设计实验比较两种药物的作用效果____(写出实验思路)。
    【答案】     对照(1分)     抑制神经递质的合成、抑制突触前膜释放神经递质、促进突触间隙中神经递质的分解、与突触后膜上相应受体结合,从而阻碍神经递质与受体的结合等(2分)     三(2分)    体液免疫和细胞免疫(2分)     特异性(2分)     取学习记忆障碍模型小鼠均分为三组,分别用等量生理盐水、西药X和该复方草药灌胃,一段时间后测定并比较NK细胞的活性和胸腺指数(3分)
    【解析】
    1.免疫分为非特异性和特异性免疫。非特异性免疫的物质基础是人体的第一、二道防线,是先天就有的,不针对某一特定的病原体起作用,而是对多种病原体都有防御作用。特异性免疫包括细胞免疫和体液免疫,免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质是构成特异性免疫的物质基础。
    2.体液免疫过程为:大多数病原体经过吞噬细胞等的摄取和处理,暴露出这种病原体所特有的抗原,将抗原传递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,少数抗原直接刺激B细胞,B细胞受到刺激后,在淋巴因子的作用下,开始一系列的增殖分化,大部分分化为浆细胞产生抗体,小部分形成记忆细胞。抗体可以与病原体结合,从而抑制病原体的繁殖和对人体细胞的黏附。
    3.细胞免疫过程:抗原经吞噬细胞摄取、处理和呈递给T淋巴细胞,接受抗原刺激后T淋巴细胞悔增殖、分化产生记忆细胞和效应T细胞,效应T细胞与相应的靶细胞密切接触,进而导致靶细胞裂解死亡,抗原暴露出来,此时体液中抗体与抗原发生特异性结合形成细胞团或沉淀,最后被吞噬细胞吞噬消化。
    【详解】
    (1)甲组用生理盐水灌胃,说明甲组的作用是对照。乙组是实验组。
    (2)研究发现氢溴酸东莨菪碱会抑制兴奋在神经元之间的传递,其抑制机理可能是抑制神经递质的合成、抑制突触前膜释放神经递质、促进突触间隙中神经递质的分解、与突触后膜上相应受体结合,从而阻碍神经递质与受体的结合等。
    (3)胸腺是T细胞成熟的场所。T细胞参与特异性免疫,故胸腺属于免疫系统中第三道防线的组成部分。胸腺中成熟的T细胞即参与细胞免疫也参与体液免疫。故胸腺指数的升高在一定程度上能够反映免疫功能的增强,根据实验结果推测,该复方草药能通过提高模型小鼠的体液免疫和细胞免疫,改善模型小鼠的免疫功能。
    (4)效应 T细胞参与细胞免疫,效应 T细胞能特异性杀伤被病毒感染的细胞。
    (5)本实验的目的是比较西药X和某复方草药改善学习记忆障碍模型小鼠的免疫功能的效果。实验遵循对照原则和单因素变量原则,同时实验中的无关变量保持相同且适宜。
    设计的实验思路:取学习记忆障碍模型小鼠均分为三组,分别用等量生理盐水、西药X和该复方草药灌胃,一段时间后测定并比较NK细胞的活性和胸腺指数
    20、(12分)某林场生态系统的部分食物网如图1所示,其主要种植的树种为柳杉和杉木,为速生林;其第一营养级的能量流动情况如图2所示。请回答:
         
    (1)图1中最长的食物链有___________ 个营养级,其中处于第四营养级的生物有_____,黑眉锦蛇和猫头鹰之间的关系是_____________________。
    (2)由于人工林树种单一,和自然林相比,其__________________稳定性比较低,赤腹松鼠种群爆发,柳杉和杉木严重受损。为了降低经济树种的损失,可以利用捕食等种间关系进行________防治,防治害虫的关键是要__________其环境容纳量。
    (3)图2中,①+②+③+④代表该营养级生物的___________,②部分代表用于该营养级生物_____________的能量。能量从该营养级到下一营养级的传递效率是_____(用图中的数字表示)。生态系统能量流动的特点是________________________。
    【答案】(1)     5(2分)     黑眉锦蛇、猫头鹰(1分)     捕食、竞争(1分)
    (2)     抵抗力(1分)     生物(1分)     降低(1分)
    (3)     同化量(1分)
         未利用的植物、枯枝落叶(1分)
         ③÷(①+②+③+④)×100%(2分)
         单向流动、逐级递减(1分)
    【解析】
    【分析】
    分析图1:图1为食物网的结构示意图,其中草、柳杉和杉木为生产者,其余生物都为消费者,生产者为食物链的第一营养级,从生产者开始,到猫头鹰结束,该食物网一共含有12条食物链。
    分析图2:某一营养级(最高营养级除外)能量的去向:通过呼吸作用消耗,一部分用于自身生命活动,一部分以热能的形式散失;流向下一个营养级;被分解者分解利用;未被利用。因此图2中②表示未被利用的能量。
    (1)
    图1中最长的食物链为:草→食草昆虫→蛙→黑眉锦蛇→猫头鹰,有5个营养级;草、柳杉和杉木属于第一营养级,根据图中食物网可知,食物网中处于第四营养级的生物有黑眉锦蛇、猫头鹰,黑眉锦蛇和猫头鹰都捕食黑腹绒鼠,为竞争关系,猫头鹰捕食黑眉锦蛇,为捕食关系,故黑眉锦蛇和猫头鹰之间的关系是捕食、竞争。
    (2)
    由于人工林树种单一,营养结构简单,因此和自然林相比,其抵抗力稳定性比较低。利用捕食等种间关系进行害虫防治属于生物防治。防治害虫的关键是要降低其环境容纳量。
    (3)
    ①为呼吸释放的能量,②表示未被利用的能量,③表示流向下一个营养级的能量,④表示流入分解者的能量。因此①+②+③+④的能量表示该营养级生物的同化量。图2为第一营养级的能量流动情况,②表示未被利用的能量,即未利用的植物、枯枝落叶。能量从该营养级到下一营养级的传递效率是③(第二营养级的同化量)÷(①+②+③+④)×100%。生态系统能量流动的特点是单向流动、逐级递减。
    21.(12分)Anti基因是小型猪器官表面的抗原基因,人工合成的reAnti基因的模板链与Anti基因的模板链互补。科学家利用合成的reAnti基因培育出转基因猪,用于解决人类器官移植后免疫排斥的问题。回答下列问题:
    (1)科学家可利用__________技术获取大量reAnti基因。要想成功获取上述转基因猪,需要实施基因工程。基因工程的核心步骤是______________的构建,这一关键操作的目的是:①使目的基因_________________________;②使目的基因能够表达和发挥作用。
    (2)通常采用___________法将人工合成的reAnti基因导入受体细胞(某种猪的受精卵)中,然后进行胚胎的早期培养。为了提高胚胎的利用率,可进行胚胎分割操作,在对囊胚阶段的胚胎进行分割时,要注意将__________均等分割,该部位细胞的发育的趋势是_______________________________。
    (3)转基因猪可以用于人类器官移植的原因是________________________________。
    【答案】(1)     PCR(1分)     基因表达载体(2分)     在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传给下一代(2分)
    (2)     显微注射(2分)     内细胞团(1分)     将来发育成胎儿的各种组织(2分)
    (3)eAnti基因和Anti基因转录的mRNA可以发生碱基互补配对,会阻止翻译过程,从而使器官表面不会出现抗原,移植后不会发生免疫排斥(2分)
    【解析】
    【分析】
    1、基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。(3)将目的基因导入受体细胞:将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。(4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因:DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA:分子杂交技术;③检测的基因是否翻译成蛋白质:抗原抗体杂交技术。个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。
    2、进行胚胎分割时,应选择形态正常、发育良好的桑椹胚或囊胚进行操作,应注意将内细胞团均等分割,以免影响胚胎的恢复和进行一步发育。
    (1)
    若要获得大量的目的基因,可通过PCR技术进行扩增。实施基因工程的核心步骤是基因表达载体的构建,构建基因表达载体的目的包括:①使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传给后代;②使目的基因能够表达和发挥作用。
    (2)
    通常采用显微注射法将目的基因导入动物受体细胞,动物的受体细胞一般选择受精卵;在对囊胚阶段的胚胎进行分割时,要注意将内细胞团均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和进一步发育。内细胞团细胞的个体较大,将来发育成胎儿的各种组织。
    (3)
    转基因猪的细胞核中既含有reAnti基因又含有Anti基因,reAnti基因的模板链与Anti基因的模板链互补,二者转录的mRNA可以发生碱基互补配对,会阻止翻译过程,从而使器官表面不会出现抗原,移植后不会发生免疫排斥。

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