1、关于小麦光合作用的叙述,错误的是 ( )
A.类囊体上产生的ATP可用于暗反应
B.夏季晴天光照最强时,小麦光合速率最高
C.进入叶绿体的CO2不能被NADPH直接还原
D.净光合速率为长期零时会导致幼苗停止生长
2、关于生物体内蛋白质的叙述,正确的是( )
A.氨基酸是蛋白质分子的基本单位,由氨基和羧基组成
B.组成人体蛋白质的氨基酸都能在人体内合成
C.在鸡蛋清中加入食盐,会析出蛋白质,原因是蛋白质变性了
D.蛋白质参与组成细胞和生物体的各种结构,执行多种多样的功能
3、当你连续吃咸菜时,你的口腔黏膜会有干涩的感觉。其原因是( )
A.口腔黏膜细胞质浓度大于外界溶液浓度,细胞失水
B.口腔黏膜细胞质浓度小于外界溶液浓度,细胞失水
C.口腔黏膜细胞质浓度大于外界溶液浓度,细胞吸水
D.口腔黏膜细胞质浓度小于外界溶液浓度,细胞吸水
4、下列实验所采取的措施,不涉及“降低化学反应活化能”原理的是( )。
A.加热可提高过氧化氢的分解速度
B.滴加肝脏研磨液促使过氧化氢分解
C.滴加FeCl3溶液提高过氧化氢分解速率
D.加酶洗衣粉在温水中使用可提高洗涤效果
5、研究人员用某种植物细胞为材料进行了两组实验:甲组将细胞置于物质a(蔗糖或KNO3)配制的一系列不同浓度的溶液中,10分钟后测定细胞原生质体的相对体积;乙组将细胞置于某种浓度的b(蔗糖或KNO3)溶液中,每隔2分钟用显微镜观察、记录细胞原生质体的体积,甲、乙两组实验结果分别如图1和图2所示。下列有关说法错误的是( )
A.实验取材时可以选用黑藻叶肉细胞
B.乙组实验过程中,8min时细胞液的浓度约为0.16mol/L
C.甲组实验用的是蔗糖溶液,乙组实验用的是KNO3溶液
D.甲、乙两组实验均属于自身前后对照实验
6、在进行光合色素的提取和分离实验时,取一圆形滤纸,在滤纸中央滴一滴色素提取液,再滴一滴层析液,将会得到近似同心的四个色素环,如下图。下列说法错误的是( )
A.提取色素时加入少许CaCO3保护色素和少许SiO2有助于充分研磨
B.若提取的是缺镁叶片中的色素,则①②两圈色素环颜色较淡
C.①②两圈色素环的色素主要吸收蓝紫光
D.①色素环呈现橙黄色,③色素环呈现蓝绿色
7、渗透压降低对菠菜叶绿体光合作用的影响如图所示,图甲是不同山梨醇浓度对叶绿体完整率和放氧率的影响,图乙是两种浓度的山梨醇对完整叶绿体 ATP 含量和放氧量的影响。CO2以HCO3-形式提供,山梨醇为渗透压调节剂,0.33 mol·L-1时叶绿体处于等渗状态。据图分析,下列叙述错误的是( )
A.与等渗相比,低渗对完整叶绿体 ATP合成影响不大,光合速率大小相似
B.渗透压不同、叶绿体完整率相似的条件下,放氧率差异较大
C.低渗条件下,即使叶绿体不破裂,卡尔文循环效率也下降
D.破碎叶绿体占全部叶绿体比例越大,放氧率越低
8、研究人员在某病人体内获得--种微生物,发现它有细胞膜、细胞质,但没有以核膜为界限的细胞核。据此判断,该微生物可能属于( )
A.病毒
B.细菌
C.动物
D.真菌
9、下列生理活动不消耗ATP的是
A.光合作用
B.渗透作用
C.细胞分裂
D.蛋白质的合成
10、某四十一肽被水解成2个八肽,2个六肽,1个四肽,3个三肽,则这些短肽的肽键总数,氨基最小值,羧基最小值( )
A.31,7,8
B.32,8,8
C.33,8,8
D.34,7,7
11、某离子是血红蛋白的重要组成成分,该离子是( )
A.K+
B.Ca2+
C.Fe2+
D.I-
12、下列关于人体衰老细胞的叙述,正确的是
A.多种酶的活性降低
B.线粒体数量增加
C.细胞呼吸明显加快
D.细胞核体积变小
13、某兴趣小组为了探究温度对酶活性的影响,用打孔器获取新鲜的厚度为5mm的三片土豆,进行了以下实验。有关叙述错误的是
实验步骤 | 土豆片A | 土豆片B | 土豆片C |
①处理 | 静置 | 煮熟后冷却 | 冰冻 |
②滴加质量分数3%H202 | 1滴 | 1滴 | 1滴 |
③观察实验现象 | 产生大量气泡 | 几乎不产生气泡 | 产生少量气泡 |
A.土豆片的厚度大小是该实验的自变量
B.新鲜土豆组织中含有过氧化氢酶
C.高温和低温都能影响过氧化氢酶活性
D.定性实验无法确定过氧化氢酶的最适温度
14、从发绿色荧光的海蜇体内获得一段DNA片段,并将其插入到小鼠的基因组中,可得到发绿色荧光的小鼠,由此不能得出海蜇的( )
A.该段DNA具有遗传效应
B.该段DNA可在小鼠中复制
C.遗传信息跟小鼠的遗传信息一样
D.该段DNA上的遗传信息可在小鼠中表达
15、染色体的主要组成成分是( )
A.DNA和RNA
B.RNA和蛋白质
C.DNA和蛋白质
D.糖类和蛋白质
16、下列关于无机盐的叙述,错误的是
A.缺铁性贫血是因为体内缺乏铁,血红蛋白合成减少
B.Mg2+是叶绿素的成分之一,缺Mg2+会影响光合作用
C.长跑时流汗过多会发生抽搐,说明无机盐对维持酸碱平衡很重要
D.I是甲状腺激素的成分,幼年时缺乏会患呆小症
17、用苏丹Ⅲ染液对油脂进行染色时,可用来冲洗浮色的药品是( )
A.盐酸
B.H2O
C.0.9%的NaCl溶液
D.50%的酒精溶液
18、下列有关叙述错误的是( )
A.除病毒等少数种类外,一切生物体都是由细胞构成的
B.单细胞生物,一个细胞就是一个生物体,各项的生命活动都是由细胞来完成
C.多细胞生物体中的每个细胞必须与其他细胞密切合作才能完成各自的生命活动
D.生命系统的各个层次是密切联系的
19、将人体红细胞分别放在蒸馏水、0.9%生理盐水、浓盐水、0.01%葡萄糖溶液中,一段时间后,下列对红细胞形态变化的叙述不正确的是
A.蒸馏水中的红细胞无变化
B.0.9%生理盐水中的红细胞无变化
C.浓盐水中的红细胞皱缩
D.0.01%葡萄糖溶液中的红细胞涨破
20、有一条多肽链由12个氨基酸组成,分子式为CxHyNzOwS(z>12,w>13),这条多肽链经过水解后的产物中有5种氨基酸:则其水解产物中天冬氨酸的数目是( )
A.y+12个
B.z+12个
C.w+13个
D.(W-13)/2个
21、“NDM-1” 是科学家发现的一种新的超级细菌,该细菌具有极强的抵抗抗生素的能力。下列关于“NDM-1超级细菌”的叙述不正确的是( )
A.“NDM-1超级细菌”具有细胞膜、细胞质
B.“IDW-1超级细菌”既是细胞层次也是个体层次
C.“NDM-1超级细菌”与人体细胞一样都有染色体
D.“NDN-1 超级细菌”的生命活动离不开细胞
22、探究CO2浓度对光合作用影响的实验中,突然中断CO2的供应,短时间内叶绿体中C3化合物的含量将会( )
A.减少
B.增加
C.不变
D.无法判断
23、在顺浓度梯度的情况下,葡萄糖分子可以进入细胞;如果细胞需要,它们也可以逆浓度梯度进入细胞。下列有关叙述正确的是
A.葡萄糖只通过被动运输进入细胞
B.葡萄糖逆浓度梯度进入细胞需要消耗能量
C.葡萄糖只通过主动运输进入细胞
D.被动运输能顺浓度梯度和逆浓度梯度进行
24、首先用显微镜观察到植物木栓组织中的“小室”,并将其命名为“细胞”的科学家是
A.施莱登
B.摩尔根
C.达尔文
D.罗伯特·虎克
25、下图是一个植物细胞有丝分裂的示意图,据图回答问题:
(1)此细胞处于有丝分裂的_____期。
(2)该细胞此时有_____条染色体,_____条染色单体,_____个DNA分子。
(3)此细胞分裂结束以后,子细胞内的染色体有_____条。
(4)此时期继续发展,将在赤道板位置出现_____,逐渐扩展形成_____,其主要成分是_____;最终分裂为两个子细胞。
26、将大肠杆菌放在含有15N标记的培养基中培育若干代后,细菌DNA的所有氮元素均为15N,它比含14N的分子密度大,然后将DNA被15N标记的大肠杆菌再移到含14N的培养基中培养,每隔4小时(相当于分裂繁殖一代的时间)取样一次,测定其不同世代细菌DNA的密度。实验结果DNA复制的密度梯度离心试验如下图所示。
(1)图中的7是组成DNA的基本单位之一,其名称是____________。
(2)图DNA分子两条链上的碱基通过图中的9____连接成_________;根据碱基互补配对的规律可知1为C,2为_______(可用字母表示)。
(3)图DNA分子的两条链是______平行的;脱氧核糖和磷酸排列在外侧,构成DNA分子的_______。
(4)“中带”含有的氮元素是_____________。如果测定第四代DNA分子密度,含15N标记的DNA分子比例表示为________。
(5)上述实验表明,DNA分子复制的方式是__________。DNA复制开始时,在_________的作用下,把双链解开,然后以解开的每一段母链为模板,利用细胞中的原料合成子链。随着模板链解旋过程的进行,新合成的子链也不断延伸。
27、经过许多科学家的不懈努力,遗传物质之谜终于被破解,请回答下列相关问题:
(1)格里菲思通过肺炎双球菌的体内转化实验,得出S型细菌中存在某种___________,能将R型细菌转化成S型细菌。艾弗里及其同事进行了肺炎双球菌的转化实验,该实验成功的最关键的实验设计思路是__________________________________。
(2)在证明DNA是遗传物质的过程中,T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验发挥了重要作用。T2噬菌体__________(填可以或不可以)在肺炎双球菌中复制和增殖,培养基中的32P经宿主摄取后__________(填可以或不可以)出现在T2噬菌体的核酸中。
(3)生物体内DNA分子的(A+T)/(G+C)与(A+C)/(G+T)两个比值中,前一个比值越小,双链DNA分子的稳定性越________,经半保留复制得到的DNA分子,后一比值等于______。
(4)将一个带有某种噬菌体DNA分子的两条链用32P进行标记,并使其感染大肠杆菌,在不含有32P的培养基中培养一段时间。若得到的所有噬菌体双链DNA分子都装配成噬菌体(n个)并释放,则其中含有32P的噬菌体所占比例为2/n,原因是__________________________。
28、现有四个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了2个实验,结果如下:
实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
根据以上实验结果,分析回答下列问题:
(1)南瓜果形的遗传受_____对等位基因控制,且遵循_________定律。
(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,依此类推,则四个纯合南瓜品种中,圆甲与圆乙的基因型应为________,扁盘形的基因型应为_________,长形的基因型应为__________。
(3)为了验证(1)中的结论,可用表现型为__的品种植株与实验1的F1进行测交。测交后代的表现型为___,其比例为___。
29、下表是孟德尔用豌豆的一对相对性状所做的遗传实验思路与实验实例,据表回答相关问题。
实验思路 | 孟德尔的实验实例 |
杂交实验:纯合亲本杂交 相对性状:紫色 白色 | |
观察实验、发现问题 | (1) |
分析问题、提出假设 | (2) |
设计实验、求证假设 | (3) |
归纳总结、揭示结论 | (4) |
(1)观察孟德尔的杂交实验,发现的关键问题是_________________________。
(2)分析发现的问题,孟德尔提出的假设有:①生物的___________是由细胞中的遗传因子决定的;②体细胞中的遗传因子是___________存在的; ③配子中的遗传因子是成单存在的;④受精时雌雄配子随机结合。
(3)孟德尔为了求证他的假设是否正确,设计的验证实验是___________实验。
(4) 基因分离定律的实质是,配子形成时,等位基因会随着___________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。
30、下表是在某蛋白质合成过程中,参与决定某氨基酸的有关核酸中的碱基,请据表回答[相关密码子和氨基酸:GAU、GACC(天门冬氨酸),CUU、CUA、CUC(亮氨酸)]
DNA | A链 |
|
| T |
B链 |
| T |
| |
转运RNA | G |
|
| |
信使RNA |
|
|
| |
密码子 |
|
| A |
(1)上表中转录的模板链的碱基序列是__________;反密码子是__________。
(2)每个转运RNA中的碱基有__________。
A.1个 B.3个 C.6个 D.多个
(3)若DNA(A)链中在表中显示出来的“T”碱基突变成“A”,这种突变会不会影响某蛋白质的结构?__________,理由是__________。
(4)表中共有核苷酸__________个,__________种。
31、果蝇是遗传学研究的经典实验材料。果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上的一对等位基因控制,且刚毛(B)对截毛(b)为显性;控制果蝇红眼的基因(R)只存在于X染色体上,如图所示。 请回答下列问题:
(1)上述两对性状的遗传不遵循基因的自由组合定律,原因是____________________________。
(2)若只考虑刚毛和截毛这对相对性状,则果蝇种群中雄果蝇的基因组成除图示外,还有_________种。现将两只刚毛果蝇杂交,子代雌果蝇全为刚毛,雄果蝇中既有刚毛,又有截毛,则亲代中雌果蝇的基因型是_____________________。
(3)科研人员发现,果蝇的灰身(H)对黑身(h)为显性,H、h位于常染色体上,纯合灰身果蝇与黑身果蝇杂交,后代中出现一只黑身果蝇(甲),甲的出现可能是亲本果蝇在产生配子的过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。研究人员利用基因型为HH的果蝇(乙)进行相关实验,弄清了原因。试对实验结果进行预测 (假定一对同源染色体缺失相同片段时胚胎致死,各基因型配子活力相同)。
实验步骤:
①将甲和乙杂交,获得F1;②F1自由交配,观察并统计F2的表型及比例。
结果预测:
①若F2表型及比例为______________________,则甲的出现是基因突变导致的;
②若F2表型及比例为______________________,则甲的出现是染色体片段缺失导致的。
32、下图是DNA分子结构模式图,请据图分析回答:
(1)请用文字写出下列序号名称。
1____ 2_____
5_____6_____
7_____8_____
(2)组成DNA的单体是[ ]_____
(3)DNA分子复制时,作用于[7]处的酶是_____;将单个的[5]连接成DNA分子的酶主要是_____。