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      湖北襄阳市襄城区襄阳市致远中学2025_2026学年高二年级下学期4月份阶段性测试生物试卷(文字版,含答案)

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      湖北襄阳市襄城区襄阳市致远中学2025_2026学年高二年级下学期4月份阶段性测试生物试卷(文字版,含答案)

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      这是一份湖北襄阳市襄城区襄阳市致远中学2025_2026学年高二年级下学期4月份阶段性测试生物试卷(文字版,含答案),共10页。
      注意事项:
      1. 答卷前,考生务必将姓名、准考证号等在答题卷上填写清楚。
      2. 选择题答案用2B铅笔在答题卷上把对应题目的答案标号涂黑,非选择题用0.5mm的黑色签字笔在每题对应的答题区域内做答, 答在试题卷上无效。
      第I卷
      一、选择题:本题共18小题,每题2分,共36分。每小题只有一项符合题目要求。
      1. 小龙虾又名克氏原螯虾,适应性强,食性广泛,广泛分布于淡水水域。小龙虾每到一定生长阶段就会褪壳,在它眼柄上形成生长轮。小龙虾雌雄异体,可从腹部游泳肢形状加以区分。对小龙虾进行诱捕,对被捕获的小龙虾群体进行统计,可反映该种群的某些特征。
      下列种群特征中,不能通过上述方法获得的是( )
      A. 种群密度 B. 迁出率 C. 年龄结构 D. 性别比例
      2. 海蟾蜍是一种原产于中、南美洲地区的大型蟾蜍,其天敌有蛇、澳洲水鼠等。早年海蟾蜍作为生物防治物种被引入澳大利亚,由于海蟾蜍体型较大、繁殖力强、生性凶猛且皮肤毒性大,在引入国又少有天敌,海蟾蜍种群数量快速增长,至21世纪初,海蟾蜍已成为澳大利亚最让人头疼的入侵物种之一。下列叙述正确的是( )
      A. 海蟾蜍体型较大,可采用直接计数的方法统计其种群数量
      -B. 海蟾蜍繁殖力强,在澳大利亚又少有天敌,其种群数量长期呈“J”形增长
      C. 澳洲水鼠等天敌是影响海蟾蜍种群数量变化的非密度制约因素
      D. 通过分析海蟾蜍的年龄结构可预测其种群数量的变化趋势
      3. 在探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中,将酵母菌培养液稀释200倍并经等体积台盼蓝染液染色后,某时刻采用血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)计数,观察到图1所示视野,一段时间后记录数据并绘制曲线,得到图2所示结果。下列叙述正确的是( )
      A.本实验中缺少对照,故应另外设置一组对照实验同时进行
      B.若仅依据图1观察结果进行估算,活酵母菌的种群密度约为9×108个/mL
      C.图2中C点对应酵母菌种群的K值,若增大接种量,其他条件均不变,则C点将上移
      D由图2推知,A~E段酵母菌种群的增长速率先增大后减小直至为0
      4.在自然界,种群数量的增长既是有规律,又是复杂多样的。以下说法正确的是( )
      A.在环境条件不变的情况下,种群的增长都有在K值上下维持稳定的趋势
      B.在环境条件变化的情况下,种群数量都会在K值附近波动
      C.引入到新环境的种群,一定时间内都能呈 “J” 形增长
      D.自然界的种群增长到一定程度都会在K值保持稳定,因此,都呈 “S” 形增长
      5.栖息在我国东北林区的一东北虎有过一段领地迁移的历程,接近林区边缘的野猪活动区是其迁移的关键,野猪是东北虎的食物来源之一;东北虎的肠道内有纤维素分解菌,东北林区内还生活着蜱虫、虎耳草与松树等生物。下列叙述正确的是( )
      A东北虎,野猪、纤维素分解菌、蜱虫、虎耳草与松树共同构成了群落
      B.蜱虫附着于东北虎体表,刺破皮肤吸食血液,蜱虫与东北虎的种间关系是捕食
      C.东北虎肠道内的纤维素分解菌能分解虎摄入的植物纤维、这对东北虎不利
      D.野猪对东北虎种群数量的作用强度与该种群的密度相关、是密度制约因素
      6.土壤是蜘蛛、鼠妇和蚯蚓等多种小动物的家园,这些小动物对动植物遗体的分解发挥着重要的作用。下列关于“研究土壤中小动物类群的丰富度”实验的叙述,正确的是( )
      A.许多土壤动物有较强活动能力且身体微小,适用于样方法进行调查
      B.采集的小动物可保存在体积分数为50%的酒精溶液中
      C. 肉眼难以识别的小动物可用镊子取出后借助体视显微镜观察D. 诱虫器诱虫法利用了小动物趋光趋湿避高温的特性
      7. 我国幅员辽阔,群落类型丰富,仅森林群落就有寒温带针叶林、温带针阔混交林、暖温带落叶阔叶林、亚热带常绿落叶林、热带季雨林和热带雨林。下列叙述错误的是( )
      A. 群落类型的划分,主要是依据群落的外貌和物种组成
      B. 某区域森林群落的类型主要受该区域的水分、温度影响
      C. 热带雨林相较于温带落叶阔叶林,风媒花少,芽有鳞片
      D. 森林群落中也有具有叶薄、茎细长等特点的阴生植物
      8. “圣安娜风”强劲干燥风暴引发美国加利福尼亚州南部地区多起森林火灾,造成了严重的损失。某火灾区域正逐渐恢复原貌,下列叙述正确的是 ( )
      A. 火烧形成的大小斑块往往镶嵌分布,构成群落的垂直结构
      B. 火灾区域将经历苔藓→草本植物→灌木→乔木的次生演替阶段
      C. 上述不同演替阶段中的物种丰富度是区别不同群落的重要特征
      D. 与火灾前相对稳定的森林相比,演替初期的群落总生产量/呼吸量值更高
      9. 先民“道法自然”的农事智慧,在古书简牍间世代传续。下列对其蕴含的生物与环境关系的理解中,哪一项与古人之智相违背( )
      A. “谷田必须岁易”指的是不同年份轮换种植不同作物,可以有效地减轻病虫害和缓解土壤肥力下降
      B. “区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响
      C. “地虽瘠薄,常加粪沃,皆可化为良田”描述的是通过施加有机肥改良农田,为农作物提供能量和有机物
      D. “微雨众卉新,一雷惊蛰始……耕种从此起”体现水分和温度等随季节的变化是影响植物生长的重要因素
      10. “春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳。”(节选自范仲淹《岳阳楼记》)。这一段描写的美丽景象构成了一个( )
      A. 物种B. 种群C. 群落D. 生态系统
      11. 月亮湾公园是我市位于汉江边的一座城市湿地公园,公园有大片芦苇,吸引了多种鸟类栖息。下列有关叙述正确的是( )
      A. 与芦苇几乎同一时间开花的香蒲与其处于相同的生态位
      B. 在芦苇丛中不同高度筑巢的苍鹭形成了该群落的垂直结构
      C. 鸟类在该生态系统中可以加速物质循环
      D. 芦苇丛边缘与中央的植物分布差异属于群落的初生演替
      12. 稻—鱼—鸭共生系统是一种生态农业模式,通过在水稻田中同时养殖鱼类和放养鸭子,形成“水稻+鱼+鸭”生态系统。下图为稻—鱼—鸭共生系统各营养级能量流动示意图,其中字母表示能量值。下列叙述错误的是( )
      A. 流经该生态系统的总能量为a+d1+d2
      B. 生产者用于自身生长、发育和繁殖的能量为a2+a3
      C. 该模式可以提高稻田的单位面积产量,降低农业污染
      D. 第二营养级和第三营养级的能量传递效率为(b3/a2)×100%
      13. 烟草植株开花需要光信息刺激,当烟草植株受到蛾幼虫攻击后,能够产生和释放信息素。信息素白天吸引蛾幼虫的天敌来捕食幼虫,夜晚又可以驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能停留在叶片上产卵。下列相关叙述错误的是( )
      A. 光信息刺激植物开花,体现生物种群的繁衍离不开信息的传递
      B. 烟草、蛾、蛾幼虫的天敌之间的信息传递,体现信息能够调节种间关系,维持生态系统的稳定
      C. 信息传递过程中,一种生物既可作为信息受体,也可以作为信息源
      D. 烟草植株释放的信息素属于化学信息,提取此信息素防治害虫属于化学防治
      14. 天然林很少发生大规模的病虫害,但人工防护林却经常发生。研究发现适度砍伐成树有利于林下植物丰富度增加,阳生植物增多。过度砍伐的防护林比天然林更容易遭受外来物种的入侵。下列相关叙述错误的是( )
      A. 负反馈调节是森林生态系统维持稳态的主要机制
      B. 与天然林相比,防护林营养结构更简单,抵抗力稳定性更强
      C. 适度砍伐防护林中的成树降低了乔木与林下植物的种间竞争,有助于林下多种植物生长
      D. 为提高防护林生态系统的稳定性,可增加生物种类,优化营养结构
      15. 某人工鱼塘利用种青养殖技术获得良好收益。该技术主要以种植的青草(如黑麦草)为养鱼的主要饲料,从而减少饵料投放。养鱼池修建为回形池,在回型池中间的平滩和池埂上种植黑麦草,待黑麦草长成,将回型池加水部分淹没青草,草鱼可以自由地上滩吃草。如图为该人工鱼塘中的食物关系。下列叙述正确的是( )
      A. 图中所有成分与非生物环境相互作用构成一个生态系统
      B. 流经该生态系统的总能量是黑麦草和绿藻固定的太阳能
      C. 草鱼占第二和第三两个营养级,昆虫和草鱼为捕食关系
      D. 若鱼池中昆虫减少,草鱼从黑麦草获得的能量有所增加
      16.2026年1月召开的全国生态环境保护工作会议强调:要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持以美丽中国建设为统领,以碳达峰、碳中和为牵引,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,筑牢生态安全屏障。下列叙述错误的是( )
      A. 植树造林、发展绿色经济等扩绿措施能提高生态承载力,降低生态赤字
      B. 绿色出行,运用科学技术降碳、减污,可以扩大生态足迹,推动碳达峰
      C. 防控外来物种入侵、保护本土生物多样性是筑牢生态安全屏障的关键举措
      D. 基于整体原理的生态工程,有助于实现生态保护与社会发展的协同共赢
      17. 亚洲象是国家一级保护动物,20世纪80年代以来,由于橡胶林、茶园的大规模扩张,其栖息地被分割为多个“生态孤岛”,加之母象孕期约22个月,每胎1仔,其种群数量一度持续下降。近年来我国采取建立生态廊道、退耕种植象群喜食植物等措施,使亚洲象种群
      数量显著回升。下列叙述错误的是( )
      A.栖息地破碎化是影响亚洲象种群数量变化的非生物因素
      B.出生率低是限制亚洲象种群数量快速增长的重要内因
      C.建立生态廊道可促进种群间的基因交流进而提高种群的遗传多样性
      D.亚洲象种群数量显著回升后种内斗争加剧会影响其环境容纳量
      18.武汉黄鹤楼白酒传承千年荆楚酿酒工艺,其大曲酿造环节堪称核心:制曲时需将原料堆积培养,温度可达60°C左右,大曲为酿酒提供糖化所需微生物;后续将大曲与酿酒原料混合初步发酵后,转入窖池完成最终发酵。下列叙述正确的是( )
      A.堆积培养的60°C环境可筛选出酿酒酵母,为后续发酵奠定基础
      B.大曲中的微生物能分泌淀粉酶,可将酿酒原料中的淀粉水解
      C. 若窖池密封不严导致酒液变酸,主要是因为乳酸菌大量增殖产生乳酸
      D.窖池发酵全程中,酵母菌仅通过无氧呼吸产生酒精,实现原料向酒的转化
      第Ⅱ卷
      二、非选择题:本题共4小题,共64分。
      19.藏羚羊栖息于海拔3700-5500米的高山草原、草甸和高寒荒漠地带,科研小组调查了该地区部分动植物种群数量,请回答下列问题。
      (1)科研小组调查草原植物种群密度采用的方法是 ____,调查时应注意 ____
      (2)科研人员对甲、乙、丙三个地区的藏羚羊种群特征进行调查,结果如图1所示。图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应大(5-8龄)、中(3-5龄)、小(1-3龄)、幼(0-1龄)四个年龄等级(藏羚羊最长寿命8年左右),则图1中丙地区藏羚羊种群的年龄结构类型为 ____。
      (3)图2表示某地区藏羚羊出生率和死亡率的比值变化(R=出生率/死亡率),c-d段时间藏羚羊种群数量变化是 ____。如果在d时间,少量藏羚羊从其它地区迁入该地区,则该地
      区藏羚羊的K值 ,原因是 。
      (4)如图甲表示藏羚羊种群出生率和死亡率的关系(①表示出生率,②表示死亡率),图乙表示该生物一段时间内种群增长速率变化的曲线,请回答下列问题:
      a.种群密度受多种因素的影响,直接影响该生物种群密度的因素除甲图中的因素外,还有 。
      b.若一段时间后,甲图中①②发生重合,对应乙图中 点。
      20. 碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。红树林作为重要的滨海生态系统,是当下我国 “碳汇” 研究的热点。红树林生态系统的碳循环涵盖了碳在各圈层间的输入、输出以及储存的过程,如图所示。
      回答下列问题:
      (1)生态系统中的碳循环沿着 的渠道进行。红树林提供旅游资源和发挥碳汇作用,这体现生物多样性具有 价值。
      (2)据上图分析,红树林生态系统中,碳输入除来源于生产者固定大气中的 CO2 外,还来源于 ;碳的纵向输出主要通过生产者和消费者的呼吸作用及 两
      条途径释放 CO2。
      (3)垂直碳沉积可使有机碳储存在土壤中。研究发现,相较其他类型的生态系统,红树林土壤能长期封存有机碳,除了人的因素外,从红树林所处非生物环境的角度分析,原因是
      (4)研究人员调查了几种红树林土壤的功能,结果如下表所示。
      其中碳汇能力最高的土壤类型是 ,依据是 。
      21. 夏季黄昏,雄蚊集群在空中飞舞,吸引雌蚊飞入后求偶交配,这种现象称为“婚飞”。中国科学院的团队研究了“生物钟基因、光照和环境温度对按蚊的性信息素合成、婚飞和交配的调控”,结果如图所示,图中字母代表相关基因。
      (1)由题干信息可知,雄性按蚊在吸引雌蚊交配的过程中,依靠的信息属于 (编号选填) ①物理信息 ②化学信息 ③行为信息
      (2)据图分析,下列关于按蚊婚飞的描述正确的是 (多选)
      A. 按蚊婚飞受基因表达的调控
      B. 当环境温度处于 27−34°C 之间,按蚊就可以婚飞
      C.desat1基因的表达有利于性信息素的合成,从而促进按蚊婚飞D.desat1基因的表达呈节律性变化,受光信号调控基因CYC和CLY的控制
      (3)图中虚线框内所涉及的调节方式属于 。
      A. 激素调节 B. 负反馈调节 C. 正反馈调节 D. 神经调节
      雄性按蚊通常以植物汁液或花蜜为食,植物也可依靠雌性按蚊传粉。按蚊属包括嗜人按蚊、微小按蚊等不同物种,如图所示。
      (4)雄性按蚊在生态系统中的属于第 营养级。
      A. 一 B. 二 C. 三 D. 四
      (5)襄阳地区常见的中华按蚊之间的差异属于 。
      A. 遗传多样性 B. 物种多样性
      C. 生态系统多样性 D. 环境多样性
      (6)据题干信息分析,雄蚊与植物之间能量流动的关系为:雄蚊 植物(填←/→/↔),信息传递的关系为:雄蚊 植物(填←/→/↔)。
      (7)按蚊还是传播疾病的媒介,襄阳每年都会开展防蚊灭蚊专项行动。从生态防治的角度分析,以下灭蚊方案合理的是 。(编号选填)
      ①使用诱捕灯 ②放养美国特有的美洲食蚊鱼 ③适当增加天敌数量
      ④种植驱蚊植物 ⑤清理积水,减少蚊子滋生
      22. 青梅果肉营养丰富,成熟的青梅果实易腐烂,不易运输保存,对其进行青梅果酒酿造,既提高了青梅资源利用率,又可提高产品附加值。图1为制作青梅果酒的实验装置图;由于青梅果肉含糖量低,往往在装青梅果浆中加入白砂糖后再进行酿制;图2为在青梅果浆中添加白砂糖对酒精度和果酒感官评分的影响(感官评分越高,果酒的品质越高)。请回答下列问题:
      (1)在装青梅果浆时,通常留有1/3的空间,这是为了 (至少答出2点)。青梅果酒发酵过程中,图1装置中的充气口应处于 状态,待发酵液内不断有气泡产生后,需每隔12小时拧松排气口,放出 。
      (2)发酵液一般不会出现杂菌污染,这是因为 (至少答出2点)等条件抑制了杂菌的生长。
      (3)从图2可看出,青梅果酒酿制时果浆中初始糖浓度为 %时效果最佳,在此浓度之后,果酒酒精度随初始糖浓度的增加而下降,原因是 。
      (4)在品鉴发酵是否完成时,可取少量发酵液,除了用闻成品酒等感官判断方法外,还可用 溶液检测有无酒精的产生,若有酒精产生,现象是 。
      试卷答案
      选择题(每题2分,共36分)
      1.B 2.D 3.B 4.A 5.D
      6.C 7.C 8.D 9.C 10.D
      11.C 12.D 13.D 14.B 15.D
      16.B 17.D 18.B
      非选择题(共64分)
      19.(共16分)
      (1) 样方法(2分) 随机取样(2分)
      (2) 衰退型(2分)
      (3) 持续下降(2分) 基本不变(2分) 环境容纳量由该地区的食物、空间等环境条件决定,迁入个体没有改变区域环境条件(2分)
      (4)a. 迁入率和迁出率(2分)
      b.C(2分)
      20.(共16分)
      (1) 食物链和食物网(营养结构)(2分) 直接价值和间接(2分)
      (2) 沿岸海水中的无机碳输入(水平碳交换输入的碳)(2分) 分解者的分解(呼吸)作用(2分)
      (3) 红树林土壤缺氧、盐度高、温度较低,微生物分解活性弱,有机碳分解速率慢(3分)
      (4) 海土(1分)
      海土的固碳总量最大,碳排放量最小,净固碳量(固碳总量碳排放量)最高(4分)
      21.(共16分)
      (1) ②③(2分)
      (2)AD(3分,漏选得1分,错选得0分)
      (3)B(2分)
      (4)B(2分)
      (5)A(2分)
      (6) ←(1分) (1分)
      (7) ①③④⑤(3分,漏选1个扣1分,错选得0分)
      22.(共16分)
      (1) 为酵母菌有氧呼吸大量繁殖提供氧气,同时防止发酵过程中发酵液溢出(3分) 关闭(2分) CO (二氧化碳)(1分)
      (2) 缺氧、酸性的发酵环境、高浓度糖分、产生的酒精(答出任意2点即可,2分)
      (3)20(2分) 初始糖浓度过高会导致酵母菌细胞渗透失水,活性受抑制,酒精发酵速率下降(2分)
      (4) 酸性重铬酸钾(2分) 溶液由橙色变为灰绿色(2分)土壤类型
      黏质滨海潮滩盐土
      壤质滨海盐土
      灰黏壤质冲积土
      灰砂质冲积土
      海土
      固碳总量 /(t·hm−2)
      121.13
      101.55
      104.79
      86.96
      132.43
      碳排放量 /(t·hm−2)
      3.84
      5
      4.48
      3.97
      3.56

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