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      2027年高考生物一轮复习 突破练习含答案 023-课时作业15 基因的分离定律(教用)

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      2027年高考生物一轮复习 突破练习含答案 023-课时作业15 基因的分离定律(教用)

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      这是一份2027年高考生物一轮复习 突破练习含答案 023-课时作业15 基因的分离定律(教用),共13页。试卷主要包含了玉米属于雌雄同株异花,某植物的宽叶等内容,欢迎下载使用。
      单选题:每小题3分,共27分。
      1.玉米属于雌雄同株异花(单性花)植物,其叶形有宽叶、窄叶,这对性状受一对等位基因控制,现有纯种宽叶与纯种窄叶两个玉米品种。下列有关玉米杂交过程的说法错误的是( )
      A. 两个品种的玉米杂交时,对母本去雄不是必须的操作
      B. 两个品种的玉米杂交时,母本雌花需要在受精前后进行两次套袋
      C. 若两个玉米品种间行种植、自由传粉,则每个植株上的种子都最多有两种基因型
      D. 若两个玉米品种间行种植、自由传粉,则每个植株的子代都有两种叶形的植株
      【答案】D
      【解析】假设控制叶形的基因用A/a表示,若宽叶为显性,则自由传粉后,宽叶玉米所结种子的基因型为AA和Aa,第二年播种所获得的植株都为宽叶,而窄叶玉米所结种子的基因型为Aa和aa,第二年播种所获得的植株有两种叶形,D错误。
      2.(2025·河北承德模拟)孟德尔在利用豌豆进行杂交实验时,用到了“假说—演绎法”,即在观察分析的基础上提出问题,通过推理和想象提出假说,根据假说进行演绎推理,推出预测的结果,再通过实验来检验。创造性地运用科学方法,是孟德尔获得成功的原因之一。下列说法错误的是( )
      A. “受精时,雌雄配子随机结合”属于孟德尔假说的内容
      B. 孟德尔所做的测交实验属于演绎推理
      C. 孟德尔是在豌豆杂交和自交实验的基础上观察现象并提出问题的
      D. 孟德尔对实验结果进行统计学分析,也是其获得成功的原因之一
      【答案】B
      【解析】孟德尔所做的测交实验是对推理过程及结果进行的检验,B错误。
      3.水稻的多粒和少粒是一对相对性状,由一对等位基因控制。现有多粒植株甲和少粒植株乙,为了判断多粒和少粒的显隐性关系,有两种方案可供选择(方案一让甲和乙分别自交,方案二让甲与乙杂交)。下列说法错误的是( )
      A. 若方案一的子代有一方发生性状分离,则发生性状分离的亲本性状为显性性状
      B. 若方案一的子代均未发生性状分离,则让二者子代进行杂交可判断性状显隐性
      C. 若方案二的子代只出现一种表型,则出现的性状即为显性性状
      D. 若方案二的子代出现两种表型,则让子代两种个体继续杂交可判断性状显隐性
      【答案】D
      【解析】方案二甲与乙杂交后代出现两种表型,说明甲、乙中有一方为杂合子,有一方为隐性纯合子,甲与乙的后代继续杂交依然无法判断显隐性,D错误。
      4.(2025·陕西安康模拟)玉米植株的宽叶与窄叶是由一对等位基因控制的一对相对性状。将宽叶与窄叶两种纯合亲本间行种植,宽叶亲本玉米植株的子代只有宽叶,窄叶亲本植株的子代宽叶和窄叶均有。现选取F1中部分宽叶植株与窄叶植株杂交,F2中宽叶∶窄叶=7:5(假设整个过程中,每株玉米授粉机会均等)。下列叙述错误的是( )
      A. 玉米植株的宽叶对窄叶为显性
      B. F1玉米植株中宽叶所占的比例为1/6
      C. 选取的F1部分宽叶玉米植株中,纯合子占1/6
      D. 若将F1中选取的那部分宽叶植株自由交配,则后代玉米植株宽叶∶窄叶=119:25
      【答案】B
      【解析】设A/a控制玉米的叶形,纯合宽叶与纯合窄叶玉米间行种植,窄叶植株的子代有宽叶,宽叶植株的子代无窄叶,说明宽叶对窄叶为显性,A正确;宽叶AA玉米与窄叶aa玉米间行种植,即AA占1/2,aa占1/2,玉米植株自由交配,F1玉米中AA:Aa:aa=1:2:1,所以宽叶∶窄叶=3:1,宽叶占3/4,B错误;选取F1中部分宽叶植株与窄叶植株杂交,F2中宽叶∶窄叶=7:5,设选取的F1宽叶植株中Aa占x,则AA占1−x,与窄叶aa杂交,后代中窄叶植株所占比例为1/2x=5/(7+5)=5/12,x=5/6,即选取的宽叶植株中纯合子AA占1/6,杂合子Aa占5/6,这些宽叶植株自由交配,A占7/12,a占5/12,后代中窄叶aa=5/12×5/12=25/144,宽叶为1−25/144=119/144,所以宽叶∶窄叶=119:25,C、D正确。
      5.(2026·四川成都期末)北方玉兰花的花色主要有白色、紫色、粉色,由一对等位基因(A/a)控制。现有以下三种杂交组合方式:
      组合一:粉色×紫色→681粉色,679紫色;
      组合二:粉色×白色→305粉色,310白色;
      组合三:粉色×粉色→112紫色,238粉色,109白色。
      下列叙述错误的是( )
      A. 紫花植株与紫花植株杂交,后代均为紫花植株
      B. 紫花植株和白花植株杂交,后代均为粉花植株
      C. 白花植株的基因型一定是aa,紫花植株的基因型一定是AA
      D. 组合三的杂交实验可以验证基因的分离定律
      【答案】C
      【解析】紫花植株是纯合子,故紫花植株与紫花植株杂交,后代均为紫花植株,A正确;紫花植株和白花植株都是纯合子,故紫花植株和白花植株杂交,后代全部是粉花植株,B正确;根据题意,玉兰花的花有紫色、粉色和白色,由一对等位基因控制,组合三后代中紫色∶粉色∶白色≈1:2:1,可知粉色为杂合子,紫色和白色均为纯合子,但不能确定紫色和白色显隐性,C错误;粉花植株与粉花植株杂交,后代紫色∶粉色∶白色≈1:2:1,即杂合子自交,可验证基因的分离定律,D正确。
      6.(2026·广东广州段考)某植物(2N=14)的宽叶(显性)与窄叶(隐性)受7号染色体上一对等位基因B/b控制,该植物种群中存在7号染色体有三条的7三体植株。7三体植株减数分裂时,3条7号染色体的任意两条移向细胞一极,剩下1条移向另一极,产生的配子均可育,但含两条7号染色体的配子受精后正常发育率为50%。将纯合的7号染色体三体宽叶植株与正常窄叶植株杂交得到F1,选择F1中三体植株与正常窄叶植株测交得到F2,下列叙述错误的是( )
      A. 7三体植株减数分裂过程中细胞中最多有16条染色体
      B. F1中三体植株产生的配子B:BB:Bb:b=2:1:2:1
      C. 测交所得的F2中宽叶与窄叶的比例为5:1
      D. 测交所得的F2中三体植株占比为1/3
      【答案】C
      【解析】7三体植株体细胞染色体数为15,减数第一次分裂时染色体数目仍为15,减数第二次分裂后期,染色体数目加倍,最多为16条(含8条染色体的细胞在后期时变为16条),A正确;F1三体植株基因型为BBb,减数分裂时,三条7号染色体随机分配两条到一极,一条到另一极,形成配子类型及比例为B:BB:Bb:b=2:1:2:1,B正确;测交时,F1三体(BBb)产生的配子中,含两条7号染色体的配子(BB、Bb)受精后存活率为50%,则后代窄叶(bb)占2/9,宽叶∶窄叶=(1−2/9):2/9=7:2,C错误;F2三体植株基因型为BBb、Bbb,占比为3/9=1/3,D正确。
      7.假设用基因型为Bb的玉米为亲代分别进行以下四组遗传学实验:①连续自交;②连续自交,每一代均淘汰基因型为bb的个体;③连续随机交配;④连续随机交配,每一代均淘汰基因型为bb的个体。下列叙述正确的是( )
      A. 实验①的F4中,基因型为BB与Bb的个体数量比约为15:1
      B. 实验②的F3中,基因型为Bb的个体数量约占2/7
      C. 实验③的F5中,基因型为BB、Bb和bb的个体数量比约为1:4:1
      D. 实验④的F3中,b的基因频率约为0.2
      【答案】D
      【解析】用基因型为Bb的玉米为亲代连续自交4代,在F4中基因型为BB与Bb的个体数量比约为15:2,A错误;Bb个体连续自交,每一代均淘汰基因型为bb的个体,在F3中,基因型为Bb的个体数量约占2/9,B错误;Bb个体连续随机交配,在F1之后,基因型频率和基因频率均不改变,F5中基因型为BB、Bb和bb的个体的数量比约为1:2:1,C错误;Bb个体连续随机交配,每一代均淘汰基因型为bb的个体,在F3中,BB约占3/5,Bb约占2/5,因此b的基因频率约为0.2,D正确。
      8.(2025·安徽蚌埠三模)从性遗传是指由常染色体上基因控制的表型受个体性别影响的现象。某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、b控制,且纯合白毛(雌性)× 纯合白毛(雄性)→ 白毛(雌性)、黄毛(雄性)。下列说法错误的是( )
      A. 亲本中雌性和雄性的基因型分别是BB、bb
      B. 基因型为bb的雌、雄个体的表型没有差异
      C. 只有基因型为BB、Bb的雄性个体表现为黄色
      D. 子一代雌雄个体相互交配,后代表型比为黄毛∶白毛=3:2
      【答案】D
      【解析】某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、b控制,纯合白毛×纯合白毛→ 白毛、黄毛,说明子代基因型均为Bb,且基因B在雄性中表现为黄色,在雌性中表现为白色,因此亲本中雌性和雄性的基因型分别是BB、bb,A正确;基因型为bb的雌、雄个体的表型没有差异,均为白色,B正确;只有基因型为BB、Bb的雄性个体表现为黄色,其他均为白色,C正确;子一代雌雄个体(Bb)相互交配,后代表型比为黄毛(BB、Bb的雄性):白毛(BB、Bb的雌性、bb的雌雄性)=3:5,D错误。
      9.(2025·河南三门峡模拟)某同学把材质、大小相同的两种颜色的球等量标记后,放入罐①、②、③、④中模拟分离定律和自由组合定律,如图所示。以下叙述正确的是( )

      A. 每次从②中摸出两个球组合并记录,摸完为止,结果小球组合为AA:Aa:aa=1:2:1
      B. 在生物实际生殖过程中,一般可以将②模拟为雌性生殖器官,将④模拟为雄性生殖器官
      C. 若把罐子①里的白球换成大球,每次摸一大一小两球并记录就能模拟自由组合定律
      D. 若把②标记为雌性生殖器官、③标记为雄性生殖器官,分别摸一球并记录就能模拟雌雄配子的随机结合
      【答案】C
      【解析】从②和③分别取一球并记录,这个过程模拟的是非同源染色体上非等位基因之间的自由组合,D错误。
      10.(2024·全国甲卷·32)(10分)袁隆平研究杂交水稻,对粮食生产具有突出贡献。回答下列问题。
      (1) 用性状优良的水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育;杂交子一代与甲回交(回交是杂交后代与两个亲本之一再次交配),子代均表现雄性不育;连续回交获得性状优良的雄性不育品系(乙)。由此推测控制雄性不育的基因(A)位于_ _ _ _ _ _ (填“细胞质”或“细胞核”)。
      (2) 将另一性状优良的水稻纯合体(丙)与乙杂交,F1均表现雄性可育,且长势与产量优势明显,F1即为优良的杂交水稻。丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达。基因R表达过程中,以mRNA为模板翻译产生多肽链的细胞器是_ _ _ _ _ _ 。F1自交子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为_ _ _ _ _ _ 。
      (3) 以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1自交得F2,则F2中与育性有关的表现型有_ _ _ _ 种。反交结果与正交结果不同,反交的F2中与育性有关的基因型有_ _ _ _ 种。
      【答案】(1) 细胞质
      (2) 核糖体;3:1
      (3) 1;3
      【解析】
      (1) 用甲给雄性不育植株授粉,F1均表现为雄性不育,且F1与甲回交(F1为母本),子代均表现雄性不育,说明控制雄性不育的基因(A)的遗传与母本有关,为细胞质遗传。
      (2) 雄性不育品系(乙)含A基因(只能作为母本),丙与其杂交,F1均表现为雄性可育,且根据题意可知丙为纯合体,丙的细胞核基因R的表达产物能抑制基因A的表达,由此可确定丙的核基因型为RR,丙与乙杂交,F1的基因型为A(Rr)(注:括号中的基因代表细胞核基因,括号外的基因为细胞质基因),F1自交子代中雄性可育A(R_):雄性不育A(rr)=3:1。以mRNA为模板翻译产生多肽链的细胞器为核糖体。
      (3) 设控制雄性可育的细胞质基因为B,分析题意,丙与甲杂交,正反交结果不同,可确定丙的基因型为A(RR),甲的基因型为B(rr),正交过程中,亲本组合为A(RR)♂×B(rr)♀,F1的基因型为B(Rr),F1自交得F2,F2均为雄性可育株,F2中与育性有关的表现型有1种;反交过程中,亲本组合为A(RR)♀×B(rr)♂,F1的基因型为A(Rr),F1自交得F2,F2雄性可育株基因型为A(RR)、A(Rr),雄性不育株的基因型为A(rr),因此,反交的F2中与育性有关的基因型有3种。
      11.(2026·福建三明段考)(13分)某学校生物小组在一块较为封闭的地里发现了一些野生植株,花色有红色和白色两种,茎秆有绿茎和紫茎两种,同学们分组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的研究。请根据实验结果回答下列问题:
      (1) 从第一组花色遗传的结果来看,隐性性状为_ _ _ _ ,最可靠的判断依据是_ _ _ _ 组。
      (2) 在B组实验中,红花亲本中杂合子占_ _ _ _ _ _ 。
      (3) 从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为_ _ _ _ ,可作为判断依据的是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 组。
      (4) 如果F组正常生长繁殖,其子一代表型及比例是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。
      (5) A、B两组杂交后代没有出现3:1或1:1的分离比,试解释原因:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。
      【答案】(1) 白色;A
      (2) 1/3
      (3) 紫茎;D和E
      (4) 绿茎∶紫茎=3:1
      (5) 红花个体既有纯合子,又有杂合子
      【解析】
      (1) 从第一组中的A分析,红花×红花杂交后代出现36红花:1白花,发生了性状分离,说明红花是显性性状,白花是隐性性状。
      (2) B组中亲本红花存在纯合子和杂合子,才会使子代白花∶红花=1:5,设红花基因型为AA或Aa,白花为aa,设亲本中杂合子的红花占x,则子代白花的比例为1/2x=1/6,x=1/3,即红花亲本中杂合子占1/3。
      (3) 第二组实验(取绿茎和紫茎的植株各1株)中,E组实验紫茎自交后代全是紫茎,说明紫茎是纯合子,且D组实验绿茎与紫茎(纯合子)杂交,子代绿茎∶紫茎=1:1,说明绿茎是杂合子,因此绿茎对紫茎是显性性状,隐性性状为紫茎。
      (4) 根据D组和E组可知,绿茎为杂合子,设控制茎秆颜色的基因为D/d,则F组绿茎自交后代D_:dd=3:1,即绿茎∶紫茎=3:1。
      (5) 红花是显性性状,白花是隐性性状,A、B两组杂交后代没有出现3:1或1:1的分离比的原因是红花个体中既有纯合子又有杂合子。第一组:取90对亲本进行实验
      第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株
      亲本
      杂交组合
      F1表型
      交配组合
      F1表型
      A:30对亲本
      红花×红花
      36红花:1白花
      D:绿茎×紫茎
      绿茎:紫茎=1:1
      B:30对亲本
      红花×白花
      5红花:1白花
      E:紫茎自交
      全为紫茎
      C:30对亲本
      白花×白花
      全为白花
      F:绿茎自交
      由于虫害,植株死亡

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