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安徽省皖江名校联盟2022-2023学年高三上学期12月第四次联考生物答案.pdf

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  • 卖家[上传人]:mw****2
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  • 上传时间:2022-12-19
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    • 【生物参考答案 第 1 页(共 6 页)】生物参考答案 一、选择题:本题共一、选择题:本题共 25 个小题,每小题个小题,每小题 2 分,共分,共 50 分每小题只有一项最符合题意要求每小题只有一项最符合题意要求1B【解析】利用差速离心法分离、提取洋葱鳞片叶表皮细胞中的各种细胞器;模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述,其中,以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型属于物理模型;而电镜摄影并没有对认识对象进行简化性的概括描述,故拍照获得的照片不属于物理模型;纸层析法分离叶绿体中的色素后,若色素带越宽,则色素的含量越高,而非溶解度越大;用显微镜观察细胞时,若转换高倍物镜观察,不需要先升高镜筒,此时只需将放大的材料移到视野的正中央,直接调节细准焦螺旋即可2B【解析】凝乳酶基因的基本组成单位是脱氧核苷酸、凝乳酶的基本组成单位是氨基酸,种类不同;大肠杆菌没有高尔基体,凝乳酶加工修饰在细胞质基质中完成;密码子具有通用性,不同的生物合成相同的蛋白质,表明两者合成蛋白质时共同一套密码子;凝乳酶基因的本质是 DNA 片段,双缩脲试剂鉴定的是蛋白质,因此两者相遇不会出现紫色反应。

      3D【解析】脂肪不是生物大分子物质;脂肪中的饱和脂肪酸的熔点较高,容易凝固;细胞中只有在糖类代谢障碍,引起供能不足时,脂肪才会分解供能,而且不能大量转化为糖类;葡萄糖转化为脂肪时伴随着 ATP 的消耗4C【解析】新冠病毒的遗传物质为 RNA,被彻底水解后有 6 种产物,分别是 A、U、G、C 四种碱基,以及磷酸和核糖,人体细胞的遗传物质是 DNA,彻底水解后,产物同为 6 种,分别是 A、T、G、C 四种碱基,磷酸和脱氧核糖,但磷酸属于无机物,因此共有 5种有机小分子;糖蛋白 S 是位于病毒表面的糖蛋白,且病毒没有细胞结构,不能体现细胞间的信息交流;新冠病毒能以自身的 RNA 为模板,利用宿主细胞的原料合成自身物质,并组装成子代病毒;子代病毒通过高尔基体形成的囊泡释放到细胞外,依赖细胞膜的流动性5D【解析】发菜属于原核生物,小球藻是绿藻(低等植物)、黑藻是被子植物(高等植物),都是真核生物;发菜的细胞壁不能被纤维素酶分解;发菜没有内质网等生物膜结构,小球藻、黑藻光反应产生氧气的部位在类囊体薄膜上,发菜没有叶绿体;它们细胞中光合色素的种类不完全相同,发菜中除含有叶绿素外,还含有藻蓝素,而在小球藻、黑藻的叶肉细胞中则没有藻蓝素。

      6A【解析】图中 VNUT蛋白将 H+运出囊泡、将 ATP 运入囊泡,体现了 VNUT 蛋白具有运输的功能,没有体现催化功能;H+进入囊泡时,需要消耗 ATP 释放的能量,跨膜方式是主动运输;而依靠 H+浓度差运出囊泡,这属于协助扩散;与此同时,H+顺浓度差产生的势能帮助 ATP 进入囊泡;ATP 通过胞吐方式释放到细胞外,消耗能量而不需载体协助7B【解析】人体消化道中的淀粉酶主要是由肠腺细胞、胰腺细胞产生的;由于胃中盐酸的存在,胃液呈强酸性,口腔中的淀粉酶随着食物进入胃后,因 pH 不适合,导致变性失活;酶活性的发挥需要适宜条件,但淀粉酶水解淀粉时,是淀粉中的糖苷键断裂,淀粉中没有肽键;淀粉酶的本质是蛋白质,若在淀粉和淀粉酶混合液中加入蛋白酶,会将淀粉酶水解,淀粉的水解速率会变慢8C【解析】神经干细胞的细胞质基质中能进行细胞呼吸的第一阶段产生丙酮酸和H,不产生 CO2,线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段可产生 CO2;无氧呼吸第二阶段消耗H,生成乳酸,无H的积累;有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水彻底分解成 CO2和H,并释放少量的能量,第三阶段是前两个阶段产生的H,经过一系列的化学反应,与氧结合形成水,同时释放大量的能量;人体细胞正常情况下进行的是有氧呼吸,有氧呼吸产生 CO2,但细胞都保留了无氧呼吸的能力,骨骼肌细胞在短暂缺氧(如短跑时)的题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B B D C D A B C B A 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案 B D D C C D B D D A 题号 21 22 23 24 25 答案 A B C A C 1 【生物参考答案 第 2 页(共 6 页)】情况下可进行无氧呼吸,产生乳酸,骨骼肌细胞中可同时存在既催化丙酮酸生成 CO2的酶,也存在催化丙酮酸生成乳酸的酶。

      9B【解析】过程是发生在光合作用的光反应阶段,不消耗 CO2;过程有机物氧化分解,可能消耗O2,释放 CO2;过程发生在细胞质基质、线粒体,过程将有机物中稳定的化学能转变为 ATP 中活跃的化学能,此过程与放能反应相关联;过程为 ATP 的水解过程,一般与吸能反应相联系;叶绿体中没有吸收红外光或紫外光的色素,因此,在过程中,若增加红外光或紫外光,不能提高光合效率;光合作用可将能量储存在有机物中,细胞呼吸过程中一部分能量以热能形式散失,另一部分可转变为 ATP中活跃的化学能,故过程ATP 水解释放的能量要小于过程储存的能量10A【解析】图 1 中 D 点、H 点分别为 CO2浓度的最高点、最低点,此时植物体的光合速率与呼吸速率相等当容器中 CO2浓度变化速率为 0时,即图 2的 Q 点,此时植物体的光合速率与呼吸速率相等,故D点、H点、Q点时,植物体的光合速率与呼吸速率相等;经过 24小时后,密闭容器中内 CO2浓度降低,说明光合作用合成的有机物多于细胞呼吸消耗的有机物,即经过 24小时容器中的植物体内有机物的含量增加;图 2 中 CO2浓度变化速率先增加后减少,可能对应于 BD段或 DG 段等,而不会出现在 HI段;C点为光合作用的开始点,此时,叶肉细胞的呼吸速率大于光合速率,导致 CO2主要从线粒体释放到密闭容器中,少部分进入叶绿体参与光合作用;而 E 点时,CO2从密闭容器进入叶绿体中,CO2总体移动趋势不同。

      11 B【解析】只有连续进行有丝分裂的细胞才具有细胞周期,幼红细胞、网织红细胞都不具有细胞周期;细胞分化的实质是基因的选择性表达,在原红细胞分化过程中,只有部分基因处于活跃状态,部分处于关闭状态;网织红细胞无细胞核,不存在原癌基因和抑癌基因;成熟红细胞没有细胞核,衰老时会发生细胞膜通透性改变12D【解析】将斐林试剂加入到新配制的桃汁中,混匀后水浴加热,溶液由蓝色变成砖红色;由于细胞膜的选择透过性,用台盼蓝染色口腔上皮细胞后,会发现死细胞被染成了蓝色,活细胞呈现无色;将酸性重铬酸钾溶液加入到进行酒精发酵的果汁中,混匀后溶液由橙色变成灰绿色;用甲紫(龙胆紫)染液染色细胞中的染色体,染色体会呈现紫色13D【解析】根据杂交图解分析,亲本为正常眼,子代 4 号雌性为无眼,则无眼为隐性,由于不考虑 X、Y染色体的同源区段,可判断出控制眼型的基因位于常染色体上;设 A 控制正常眼,则 a 控制无眼,故亲本 1 号、2 号为 Aa,3号为 1/3AA或 2/3Aa,4 号为 aa;由于 DNA电泳时的迁移速率与分子量成负相关,5 号个体的电泳带只有一条,且位于电泳方向的后端,表明 5 号个体所携带的基因的分子量相对较大,根据题干信息,无眼基因(a)是由于正常眼(A)缺失片段导致,故可判断为 5 号个体基因型为AA;3 号眼型基因片段的电泳结果与 2 号相同的概率为 2/3;若 5 号与异性杂合子杂交,其子代全部为正常眼。

      14C【解析】黄色圆粒植株自交后,由于某对基因纯合致死,子代植株分离比为 6231,该比值为9331 的变形,表明这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,即基因位于 2对同源染色体上,且亲本为双杂合子;由于子代中黄色绿色=21,圆粒皱粒=31,可知绿色、皱粒为隐性性状,且控制粒色的基因具有显性纯合致死效应;亲本(双杂合子)在减数分裂时,可产生 4 种比例相等的配子,而不是 4个;自交后代中,只有绿色圆粒、绿色皱粒中有纯合子,所占比例为 2/12=1/615C【解析】家蚕属于雌雄异体生物,故测定家蚕的基因组序列,需要测定 15 条染色体上的碱基序列;正常情况下,雌蚕(ZW)个体在减数分裂后期的细胞中含有 0条或 2条 Z染色体;正常雌蚕(ZAW)和皮肤油性雄蚕(ZaZa)的亲本杂交,子代中的雌蚕(ZaW)全为皮肤油性、雄蚕(ZAZa)全为皮肤正常,符合生产上选用雄蚕产丝的要求;常染色体和性染色体属于非同源染色体,若家蚕常染色体上的血色基因片段转移到性染色体上,属于染色体变异(移接)16D【解析】题干中没有信息指明搅拌时间与上清液(或沉淀物)中放射性的关系,若搅拌力度不够,吸附在细菌上的噬菌体与细菌可能没有完全分离;甲组中35S 标记的是大肠杆菌中的蛋白质,用未被标记的 T2 噬菌体侵染被35S 标记的大肠杆菌后,合成子代 T2 噬菌体蛋白质所需的原料全部由大肠杆菌提2 【生物参考答案 第 3页(共 6页)】供,因此甲组的子代 T2 噬菌体全部含放射性;乙组用32P 标记的 T2 噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,合成子代 T2 噬菌体 DNA 时,由大肠杆菌提供原料,由于 DNA 的复制方式是半保留复制,所以部分子代 T2 噬菌体因含有亲代 T2 噬菌体的 DNA链而含有放射性,另一部分子代 T2噬菌体无放射性;乙组中32P 标记的是 T2 噬菌体,子代含放射性的噬菌体的 DNA 来自亲代,所以子代中含有放射性的噬菌体个体数目是一定的,与培养时间无关;由于子代噬菌体中均含有标记元素,通过放射性的结果不能证明 DNA是 T2 噬菌体的遗传物质。

      17B【解析】质粒是小型环状 DNA 分子,在复制过程中,以 DNA 的每一条链(或两条链)作为模板进行复制;此过程需要解旋酶、DNA聚合酶的参与;培养液中除了需要含有 A、T、C、G的 4种脱氧核苷酸外,还需要含有 X、Y的 2 种脱氧核苷酸,共 6种脱氧核苷酸;X与 Y碱基不能与已知碱基配对,无法转录,不能表达出蛋白质18D【解析】CHD基因为有遗传效应的 DNA片段,而双链 DNA分子中的磷酸和脱氧核糖交替连接,构成基本骨架;RNA聚合酶识别、结合的位点在启动子上,驱动基因的转录,图中转录产物 LINC 的合成方向是从左到右(即从 5端3端),其模板链链对应区段为 3端5端,因此链的右端是 3端;从图中可以看出,LINC结构中存在碱基互补配对,从而含有氢键;由于 LINC 加速转录阻遏复合体的降解,消除了其对转录的抑制作用,从而激活 CHD 基因的转录,导致 CHD基因在癌细胞中的表达要远高于正常细胞,因此,癌细胞中 LINC 含量过高会促进癌症的发展19D【解析】核糖体由 rRNA 和蛋白质构成,原核细胞核糖体合成的肽链一般有生物学活性,真核细胞核糖体翻译出来的多肽一般是没有生物学活性的,还需要进一步加工成蛋白质;染色体主要由 DNA 和蛋白质组成,且 DNA 是遗传信息的载体;DNA 复制时需要解旋酶、DNA 聚合酶等的催化,RNA 逆转录生成 DNA时,需要逆转录酶,所以复合物中的某蛋白质参与 DNA合成,该蛋白质不一定是 DNA聚合酶;端粒存在于染色体上,线粒体中不存在端粒。

      20A【解析】图示表明,基因能够通过控制酶的合成来控制代谢,间接控制生物的性状;RNA 聚合酶与DNA 的结合时,依赖 RNA 聚合酶打开 DNA 双链,而不需要解旋酶;基因 R 指导淀粉分支酶合成过程需要有 mRNA、tRNA、rRNA共同参与;终止密码子不能编码氨基酸21A【解析】发生在任何细胞中的基因突变,都属于可遗传变异;DNA 复制过程中,若碱基的增添、缺失或替换发生在非基因区段,则不会导致基因突变;在减数分裂过程中,姐妹染色单体上出现等位基因可能发生了基因突变或互换;基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期,体现了基因突变具有随机性22B【解析】自然状态下,二倍体的尖叶蕉通过授粉可以结出果实,其中含有种子,会影响食用的口感;三倍体香蕉在减数分裂前期同源染色体联会紊乱,结成的果实中不含有种子,三倍体香蕉通过无性生殖进行繁殖;二倍体长梗蕉形成层细胞在有丝分裂中期因着丝。

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