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      河北省多市2025-2026学年高三上学期11月期中生物试卷(学生版)

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      河北省多市2025-2026学年高三上学期11月期中生物试卷(学生版)

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      这是一份河北省多市2025-2026学年高三上学期11月期中生物试卷(学生版),共12页。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
      1. 生物膜及生物膜系统是细胞内的重要结构,在细胞的生命活动中发挥着重要作用。下列叙述正确的是( )
      A. 发菜和水绵均具有生物膜和生物膜系统
      B. 细胞器膜和细胞膜、核膜等结构共同构成生物膜系统,生物膜的基本支架为磷脂双分子层
      C. 细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,直接意义是增大细胞内的膜面积,有利于酶的附着
      D. 分泌蛋白的合成及分泌过程说明内质网膜、高尔基体膜和细胞膜在结构上直接相连,在功能上相互配合
      2. 糖类和脂肪是细胞中重要的能源物质,下列叙述正确的是( )
      A. 植物细胞中,可在叶绿体中进行葡萄糖的合成,在线粒体中进行葡萄糖的分解
      B. 与脂肪相比,等质量的糖类彻底氧化分解消耗的氧气更少
      C. 淀粉、纤维素和糖原等能源物质均是由葡萄糖聚合而成
      D. 植物脂肪富含饱和脂肪酸,动物脂肪富含不饱和脂肪酸
      3. 下列有关酶和ATP的叙述,正确的是( )
      A. 在线粒体基质中存在催化ATP合成和分解的酶
      B. 酶降低化学反应活化能的能力受酶的数量和酶活性的影响
      C. DNA聚合酶能催化形成磷酸二酯键和氢键
      D. ATP合成需要酶的催化,酶的合成不需要ATP供能
      4. 为了观察植物细胞的质壁分离,某小组将植物细胞放在甲、乙两种不同溶液中进行实验,实验结果如图所示,图像中δ=原生质体的当前体积/原生质体的初始体积。下列叙述错误的是( )
      A. 该实验可以选择紫色洋葱鳞片叶外表皮或叶肉细胞作为实验材料
      B. 乙溶液中,b时刻细胞的吸水能力大于a时刻,失水能力小于a时刻
      C. 甲溶液可能是KNO3溶液,c时刻δ值开始变大与此时K+、NO3开始进入液泡有关
      D. 该实验能证明成熟植物细胞的原生质层相当于半透膜,可以发生渗透作用
      5. 如图是某同学拍摄的洋葱根尖分生区细胞分裂图,①~⑤表示细胞分裂的不同时期,下列叙述正确的是( )
      A. 图中5个细胞的分裂方式均为有丝分裂,移动装片可从其他视野中观察到减数分裂的细胞
      B. 制片时可用碱性染料醋酸洋红试剂对染色体进行染色,且染色后不需要用清水冲洗染液
      C. ②时期和④时期细胞中染色体数量与DNA数量之比均为1:2
      D. 推算有丝分裂中期的时间长短仅需统计有丝分裂中期的细胞数量即可
      6. 野生型小鼠的眼型为正常眼,突变形成的两个基因(均位于常染色体)都可导致小鼠眼睛变小,一个为小眼基因,一个为细眼基因。研究人员让小眼突变体与细眼突变体杂交,F1均为细眼,F1雌雄小鼠随机交配,F2中正常眼:小眼:细眼:同时小眼和细眼=3:1:9:3。下列叙述正确的是( )
      A. 与正常眼相比,细眼基因和小眼基因分别属于隐性基因和显性基因
      B. 小眼基因对细眼基因为显性,且两基因位于同一条染色体上
      C. 细眼基因与小眼基因的本质区别是脱氧核糖核酸的排列顺序不同
      D. 让F2中的细眼小鼠与小眼小鼠交配,F3中正常眼小鼠的比例为2/9
      7. 甲基化可以抑制基因的表达,如图表示肠癌DNA甲基化调控的新机制。下列叙述错误的是( )
      A. 图中抑癌基因表达的蛋白质能够促进细胞的生长和增殖
      B. 图中上游序列高度甲基化不改变抑癌基因的碱基序列
      C. 细胞质中的TET2被激活后可通过核孔进入细胞核与抑癌基因结合
      D. 研发β-catenin的激活剂或TET2的激活剂可以为治疗肠癌提供新思路
      8. 研究表明,circRNA是细胞内的一种环状RNA,miRNA能调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制如图所示。下列叙述中错误的是( )
      A. circRNA的形成与发挥作用过程中涉及的碱基配对方式不完全相同
      B. circRNA的每个磷酸基团均与两个核糖相连
      C. 细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程
      D. 细胞内circRNA增多,会引起P蛋白含量减少而抑制细胞凋亡
      9. 某岛屿上的地雀种群因火山喷发被分隔为两个亚种群A和B,初始时两群体的基因库完全相同。此后,亚种群A所在区域气候干旱,食物以硬壳种子为主;亚种群B所在区域气候湿润,食物以软质果实为主。经过若干代演化,研究人员发现:亚种群A地雀的喙平均长度显著大于亚种群B,且两群体即使相遇也无法交配产生可育后代。下列叙述正确的是( )
      A. A、B亚种群基因库的差异与两种群发生的定向突变和自然选择有关
      B. 亚种群A喙长度的增加与食物对其进行定向选择有关
      C. 基因库是指群落中全部个体含有的全部基因
      D. 自然选择直接作用于种群的基因型进而影响种群的基因频率
      10. 下列关于稳态调节的叙述,错误的是( )
      A. 严重腹泻后,如果只补充水不补充盐,血浆渗透压将会下降
      B. 肾上腺素由肾上腺髓质分泌,其分泌过程受神经系统的调节,在应激状态下分泌增加
      C. 人在剧烈运动后大量出汗会使体温下降,冷觉感受器兴奋,促甲状腺激素增加
      D. 神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制
      11. 下列有关自主神经系统的叙述,正确的是( )
      A. 脑神经和脊神经中的传出神经属于自主神经
      B. 自主神经不受意识的控制,因此也不受大脑皮层的控制
      C. 紧张时,交感神经兴奋,使呼吸急促和胃肠道蠕动加快
      D. 副交感神经兴奋会使膀胱缩小,从而出现排尿现象
      12. 如图为神经纤维上兴奋的产生和传导概念图。下列叙述正确的是( )
      A. ①代表K+通过离子通道外流,依赖细胞膜的选择透过性
      B. 神经纤维兴奋时,Na+内流消耗细胞呼吸产生的ATP
      C. 刺激强度越大,动作电位峰值越高
      D. 神经纤维上兴奋传导方向与膜外电流方向一致
      13. 下列关于体温调节的叙述,错误的是( )
      A. 当环境温度大于体温时,蒸发散热是散热的主要途径
      B. 小孩哭闹导致的体温升高,不属于内环境稳态失衡
      C. 对于高热不退的病人,可通过加盖棉被,增加排汗量
      D. 寒冷环境中,甲状腺激素和肾上腺素协同促进细胞代谢增加产热
      二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
      14. 裂解性多糖单加氧酶(LPMO)通过氧化裂解反应破坏纤维素等多糖表面的结晶,为纤维素酶提供更多的结合位点,从而提高纤维素的降解效率。下图1表示Cu2+对该酶活性的影响,图2、图3分别表示pH和温度对该酶活性的影响。下列叙述正确的是( )
      A. 据图1可知Cu2+对该酶的活性具有低浓度促进、高浓度抑制的特点
      B. 探究pH和温度对该酶活性影响时不可先将酶与底物混合后在预设条件下进行测定
      C. 据实验结果可知,该酶在pH为7、温度为50℃时为化学反应提供活化能最多
      D. 据实验结果可知,该酶在pH为7、温度为50℃时稳定性最高,故应在此条件下保存
      15. 将标记的32P注入活细胞内,随后分离细胞内的ATP,测定其放射性,如图代表ATP的结构,①、③、④表示组成ATP的物质或基团,②表示化学键。下列叙述错误的是( )
      A. ①是腺嘌呤,④是构成RNA的基本单位之一
      B. ②处化学键的形成过程总是伴随着吸能反应的发生
      C. 哺乳动物成熟红细胞吸收葡萄糖时②处化学键断裂,产生③与载体蛋白结合使其空间结构发生改变
      D. ATP中磷酸基团③很快就会被32P标记,但是其水解产生的ADP中一般不含放射性
      16. 下图1表示某二倍体动物(基因型为AaBb)体内正在分裂的某细胞,图2表示该动物细胞分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系。下列叙述错误的是( )
      A. 图1细胞为初级精母细胞,细胞中含有2个四分体
      B. 正常情况下,图1细胞正在发生同源染色体上等位基因的分离和非等位基因的自由组合
      C. 正常情况下,图2中I、Ⅱ时期的细胞中均含有2个染色体组
      D. 等位基因的分离发生在图2的Ⅱ→Ⅲ过程,不会发生在Ⅲ→IV过程
      17. 水稻(2n=24)的抗病和感病为一对相对性状,受等位基因A/a控制,高秆和矮秆为一对相对性状,受等位基因B/b控制。水稻甲品系为高秆抗病、乙品系为矮秆感病,为了培育矮秆抗病个体,研究人员让甲、乙品系杂交,F1自交获得F2。为了快速从F2中选育出矮秆抗病植株,研究人员对亲本以及F2一定数量矮秆植株中的相关基因进行PCR及电泳,结果如图所示,1、2、3对应个体的比例约为1:1:2。下列叙述正确的是( )
      A. 根据实验结果可知,两对性状的遗传遵循自由组合定律
      B. 根据实验结果可知,感病对抗病为隐性
      C. F2高秆植株中的抗病个体比例为3/4
      D. 电泳结果为2的个体表现为矮秆抗病
      18. 布美他尼是一种利尿剂,它能阻断钠—钾一氯共同转运体,抑制肾小管对Na+、Cl-的重吸收,从而影响肾脏浓缩功能,具有明显的利尿作用,常用于治疗组织性水肿、高血压等疾病。下列叙述错误的是( )
      A. 静脉注射布美他尼,其到达肾小管的途径为组织液→血浆→组织液→肾小管
      B. 布美他尼通过抑制肾小管、集合管对Na+、Cl-的重吸收,导致尿液渗透压增加
      C. Na+、Cl-对血浆渗透压的影响程度小于血浆蛋白,故布美他尼对血浆渗透压的影响较小
      D. 布美他尼可能用于治疗由醛固酮分泌量减少引发的高血压
      三、非选择题:本题共5题,共59分。
      19. 育种工作者通过对水稻进行诱变处理,得到了一种突变型水稻。对野生型和该突变型水稻相关指标进行了测定,结果如下表所示,已知RuBP羧化酶是催化CO2固定的酶。回答下列问题:
      (1)为了检测野生型和突变型水稻的呼吸作用强度是否相同,可将二者的若干叶片放在条件相同且适宜的密闭小室内,并在_____(填“光照”或“黑暗”)条件下利用红外测量仪测定密闭小室中的CO2产生速率,除此之外也可利用_________溶液检测CO2的产生速率,若该溶液的颜色由_______的速率相同,则说明两种水稻的呼吸速率相同。
      (2)水稻生长过程中,需要对稻田定期进行排水,否则会出现烂根现象,出现烂根的原因是________。
      (3)测得两种水稻分别在弱光照和强光照条件下净光合速率的变化如图1、图2所示,结合上表和下图分析,在弱光条件下,突变型的净光合速率______(填“小于”“大于”或“等于”)野生型,原因可能为______。
      (4)光照强度为500μml·m-2·s-1时,突变型的总光合速率____(填“小于”“大于”或“等于”)野生型,原因是____,光照强度为1500μml·m-2·s-1时,突变型的净光合速率大于野生型的原因可能为____。
      (5)根据上述研究结果,使水稻产量提高的措施有_____(写出一点)。
      20. 图1表示膝跳反射结构基础,A、B、C为突触。回答下列问题:
      (1)膝跳反射发生时,效应器为______,该反射属于______(填“条件反射”或“非条件反射”)。
      (2)图1中a为______(填“传入”或“传出”)神经,膝跳反射发生时,兴奋沿a的传导方向为_____(填“单向”或“双向”),a兴奋后恢复为静息电位的过程中,细胞膜外的电位变化是______,这主要是由____导致的。
      (3)突触分为化学突触和电突触,如图2、图3所示,电突触的突触间隙很窄,前后膜之间有离子通道连接,依赖带电离子传递电信号。若图2的化学突触为图1中C突触的放大示意图,则神经递质作用于突触后膜可能引起_____(填“阳离子”或“阴离子”)内流。兴奋沿化学突触传递时只能单向传递的原因为_____,兴奋沿电突触传递时可以双向传递的原因为______。
      (4)为证明兴奋沿化学突触传递时只能单向传递,而沿电突触传递时可以双向传递,利用图4实验装置,分别刺激A、B两点,若实验结果为_______,则说明化学突触只能单向传递;分别刺激B、C两点,若实验结果为______,______,则说明电突触可以双向传递。
      21. 胰岛素和胰高血糖素是调节血糖平衡的重要激素,图1为胰岛素作用于靶细胞的示意图。回答下列问题:
      (1)图中①、②过程分别表示_______、_______。
      (2)图1中含GLUT-4的囊泡直接来自_______(填细胞器),该细胞器的功能为_______。
      (3)某患者血液中胰岛素和血糖含量均偏高,据图推测,其血糖含量偏高的原因可能为_______(写出两点)。
      (4)研发治疗糖尿病的药物时,研究人员一般通过给大鼠注射链脲佐菌素(STZ)来获得模型鼠,为了准确判断该药物是否成功破坏了胰岛B细胞以及是否成功获得了模型鼠,应在________(填“空腹”或“饱腹”)状态检测血液中胰岛素的含量和在_________(填“空腹”或“饱腹”)状态检测血糖的含量。
      (5)研究者研制了一种“智能”胰岛素(IA)以期用于糖尿病的治疗,IA结构示意图见图2。IA通过X与葡萄糖竞争性结合GLUT-4。为评估IA调节血糖水平的效果,研究人员给糖尿病小鼠和正常小鼠均分别注射适量胰岛素和IA,测量血糖浓度的变化,结果如图3。该实验结果表明______对血糖水平的调节更具优势,体现在________。从IA调控血糖机制的角度分析原因可能是_______。
      22. 油菜是我国第一大油料作物,其产油量占国产油料作物的50%左右,该植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图1所示,其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成。科研工作者根据这一机制培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%。据图回答下列问题:
      (1)油料作物种子富含脂肪,其萌发时会发生脂肪水解,产物为__________。
      (2)基因B表达时发生图1中_____(填序号)过程。诱导基因B的非模板链转录,可以实现油菜含油量的提高,原因是_____。
      (3)提高油菜的含油量还可利用射线照射种子,使其发生基因突变,该过程应处理_____(填“干种子”或“湿种子”),原因是_____。若筛选出的含油量明显提高的油菜一条染色体上的B基因中发生了碱基对的替换,则该突变属于______(填“显性”或“隐性”)突变,突变后的基因指导合成的肽链长度可能_____。
      (4)油菜是由白菜(染色体组为BB,2n=20)与甘蓝(染色体组为DD,2n=18)杂交后经过自然加倍形成的异源四倍体。油菜容易被胞囊线虫侵染造成减产,而萝卜(染色体组为TT,2n=18)具有抗线虫病基因。科研人员以萝卜和甘蓝型油菜为亲本杂交,通过如图2所示途径获得抗线虫病甘蓝型油菜,过程②可用_______处理,若F2产生配子时,在减数分裂I过程中T染色体组的染色体随机分配到细胞任意一极,减数分裂Ⅱ正常,其他染色体组中的染色体正常分配,用F2与甘蓝型油菜杂交,得到F3植株,其染色体数目范围为_____。
      23. 水稻的无香味(F)对有香味(f)为显性,抗稻瘟病(T)对不抗稻瘟病(t)为显性,两对基因独立遗传。现将有香味无抗性和无香味有抗性的纯合品系水稻杂交得F1,F1自交得F2,F2中每一植株自交所结的种子单独收获,种植后得到单一株系。回答下列问题:
      (1)F3共获得_____种株系。F2中纯合有香味有抗性的植株所占比例为________。F2中有香味有抗性植株自交所得后代的表型及其比例为_____。
      (2)科研人员利用基因编辑技术敲除控制水稻细胞核中雄性可育关键基因M,获得雄性不育系A,再把基因M与P(使花粉失活)、R(红色荧光蛋白基因)紧密连锁构建融合基因,与Ti质粒连接构建表达载体,转入雄性不育水稻A,获得了转基因雄性可育系B。如图所示:

      雄性不育系A在育种中的应用价值是_____。根据转基因雄性可育系B自交后代的特点,可将其称为智能雄性可育系B,请从鉴别与育种的角度分别分析,“智能”的原因是_______;______(写出两点)。智能雄性可育系B还能保证生物安全,防止基因的扩散,原因是_____。
      (3)科研人员根据水稻生长特点和杂种优势,培育出了多年生杂种优势的水稻品种PR23,该品系和一年生水稻相比,优点是_____。水稻类型
      叶绿素
      (mg·g-1)
      类胡萝卜素
      (mg·g-1)
      RuBP羧化酶含量
      (μml·min-1·g-1)
      RuBP羧化酶催化的最大速率
      野生型
      4.08
      0.63
      4.6
      129.5
      突变型
      1.73
      0.47
      7.5
      164.5

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