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    2022-2023学年福建省福州市八县(市)协作校高三上学期期中联考生物试题含解析
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    2022-2023学年福建省福州市八县(市)协作校高三上学期期中联考生物试题含解析

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    这是一份2022-2023学年福建省福州市八县(市)协作校高三上学期期中联考生物试题含解析,文件包含福建省福州市八县市联考2022-2023学年高三上学期期中生物试题原卷版docx、福建省福州市八县市联考2022-2023学年高三上学期期中生物试题Word版含解析docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共33页, 欢迎下载使用。

    命题学校:永泰一中 命题教师:鄢桂明 审核教师:高三生物集备组
    考试日期:11月11日 完卷时间:75分钟 满分:100分
    一、选择题(16题共40分,1-12题每题2分,13-16题每题4分)
    1. 淡水水域中,氮、磷等元素含量过高会引起水体富营养化,从而引起蓝细菌、绿藻等浮游生物爆发性增殖,该现象称为水华。下列说法正确的是( )
    A. 蓝细菌和绿藻都有叶绿素和类胡萝卜素,能进行光合作用
    B. 绿藻有细胞壁和核糖体,属于原核生物
    C. 蓝细菌没有线粒体,能进行有氧呼吸
    D. 蓝细菌的遗传物质是环状的,主要分布在细胞核中
    2. 生物体的生命活动离不开水。下列关于水的叙述,正确的是( )
    A. 在最基本生命系统中,H2O是含量最少的化合物
    B. 由氨基酸形成多肽链时,生成物H2O中的氢来自氨基和羧基
    C. 有氧呼吸时,生成物H2O中的氢全部来自线粒体中丙酮酸的分解
    D. H2O在光下分解可以参与ATP的合成
    3. 下列生物实验及其常用的研究方法,对应错误的是( )
    A. 探究酵母菌的呼吸方式———对比实验
    B. 追踪分泌蛋白的合成途径———同位素标记法
    C. 摩尔根证明基因在染色体上———类比推理法
    D. 分离叶绿体中色素———纸层析法
    4. 在适宜反应条件下,用白光照射离体的新鲜叶绿体一段时间后,突然改用光照强度与白光相同的红光或绿光照射。下列是光源与瞬间发生变化的物质,组合正确的是( )
    A. 红光,C5下降B. 红光,NADPH下降
    C. 绿光,C3上升D. 绿光,ATP上升
    5. “牝鸡司晨”是我国古代人民早就发现的性反转现象。原先下过蛋的母鸡后来却变成公鸡,并能和母鸡交配。芦花基因(B)和非芦花基因(b)不在W染色体上。现偶得一只非芦花变性公鸡,与一只芦花母鸡交配,得到的子代中,芦花公鸡:芦花母鸡:非芦花母鸡=1:1:1。根据以上实验结果,下列推测不正确的是( )
    A. 控制芦花和非芦花性状的基因在Z染色体上
    B. 变性公鸡的染色体组成不变
    C. 染色体组成为WW的鸡不能成活
    D. 非芦花的基因型种类比芦花的多
    6. 如图为某一植物在不同实验条件下测得的净光合速率,下列假设条件中一定能使图中结果成立的是( )
    A. 横坐标CO2浓度,甲表示较高温度,乙表示较低温度
    B. 横坐标是温度,甲表示较高光照强度,乙表示较低光照浓度
    C. 横坐标是光波长,甲表示最适温度,乙表示较低温度
    D. 横坐标是光照强度,甲表示最适温度,乙表示较低温度
    7. 下图表示人的生殖周期中不同的生理过程,下列有关说法正确的是( )
    A. 非同源染色体上非等位基因的自由组合发生在c
    B. c过程中精子和卵细胞各提供一半的遗传物质
    C. 图中全能性最高的细胞是精原细胞和卵原细胞
    D. 进行d1和d2过程涉及细胞的分裂、分化、衰老、凋亡
    8. 构成生物体的元素和化合物是生物体生命活动的物质基础,下列有关叙述正确的是( )
    A. 蛋白质多样性的原因是由氨基酸的空间结构决定
    B. 糖类参与了对植物细胞和某些动物体的保护作用
    C. 新冠病毒的核酸水解后产物有8种
    D. 缺镁不会影响叶绿素的合成
    9. 某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,如图所示。下列叙述不正确的是( )
    A. ATP是联系吸能反应与放能反应的纽带
    B. ATP脱去两分子磷酸后可作为DNA的原料
    C. 蛋白质磷酸化和去磷酸过程会受温度的限制
    D. 若抑制线粒体的活性,可能影响细胞内信息传递
    10. 将某种植物放在特定的实验装置内,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响,实验以该植物光合作用吸收的CO2量与线粒体呼吸作用CO2的释放量为指标,实验结果如下表所示。下列对该植物数据表格分析正确的是( )
    A. 昼夜不停地光照,温度为20 ℃时该植物不能生长
    B. 昼夜不停地光照,温度为45 ℃时,最有利于有机物的积累
    C. 每天交替进行12 h光照12 h黑暗,温度在30℃条件下最有利于有机物的积累
    D. 40℃条件下光合速率最大
    11. 早稻浸种催芽时,用温水淋种和时常翻种的目的是控制温度和通气,使细胞呼吸顺利进行。下列分析正确的是( )
    A. 细胞呼吸将糖类中的能量大部分转化为ATP中化学能
    B. 温水淋种可提高稻谷代谢速率,增强与光合作用有关酶的活性
    C. 稻谷储存最好低氧低温下保存
    D. 翻种可以避免谷芽因缺氧产生乳酸,从而毒害幼胚的发育
    12. 下列相关叙述正确的是( )
    A. 细胞壁是植物细胞的边界
    B. 变形虫变形体现了细胞膜的功能特点
    C. 细胞间的信息交流一定要通过细胞膜上的糖蛋白
    D. 蛋白质的合成场所的组成成分中没有磷脂
    13. 经内质网加工的蛋白质进入高尔基体后,S酶会在其中的某些蛋白质上形成M6P标志。具有该标志的蛋白质能被高尔基体膜上的M6P受体识别,经高尔基体膜包裹形成囊泡,在囊泡逐渐转化为溶酶体的过程中,带有M6P标志的蛋白质转化为溶酶体酶;不能发生此识别过程的蛋白质经囊泡运往细胞膜。下列说法正确的是( )
    A. M6P标志的形成过程没有体现S酶的专一性
    B. 溶酶体酶的形成过程线粒体没有参与
    C. S酶功能正常的细胞中,衰老和损伤的细胞器会在细胞内积累
    D. M6P受体基因缺陷的细胞中,带有M6P标志的蛋白质不会聚集在高尔基体内
    14. “母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,可异体受精,也可自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”。母本右旋椎实螺A(SS)和父本左旋椎实螺B(ss)杂交得到的F1全为右旋椎实螺,F1随机交配获得F2。下列叙述不正确的是( )
    A. 自然状态下SS个体的亲本可能都是左旋椎实螺
    B. F2自交产生的F3中右旋椎实螺:左旋椎实螺=3:1
    C. 利用具“母性效应”的个体无法验证基因分离定律
    D. 欲判断某左旋椎实螺的基因型,可采用自交统计后代性状的方法确定
    15. 将某植物花冠切成大小和形状相同的细条,均分为6组并标上数字序号,取上述6组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中浸泡相同时间后测量各组花冠细条的长度,结果如图所示。假如蔗糖溶液与花冠细胞之间只有水分交换,下列选项不正确的是( )
    A. 实验后,第2组细胞细胞液的浓度比第4组的低
    B. 第4组细胞的细胞壁和原生质层间填充的是蔗糖溶液
    C. 第2组细胞在蔗糖溶液中失水或吸水所耗ATP大于第3组
    D. 植物花冠的细胞液的浓度介于c~d ml·L-1之间
    16. 某种H﹢-ATPase是一种位于膜上的载体蛋白,具有ATP水解酶活性,能够利用水解ATP释放的能量逆浓度梯度跨膜转运H﹢。①将某植物气孔的保卫细胞悬浮在一定pH的溶液中(假设细胞内的pH高于细胞外),置于暗中一段时间后,溶液的pH不变。②再将含有保卫细胞的该溶液分成两组,一组照射蓝光后溶液的pH明显降低;另一组先在溶液中加入H﹢-ATPase的抑制剂(抑制ATP水解),再用蓝光照射,溶液的pH不变。根据上述实验结果,下列推测合理的是( )
    A. H﹢-ATPase位于保卫细胞膜上,蓝光不能够引起细胞内的H﹢转运到细胞外
    B. 蓝光通过保卫细胞质膜上的H﹢-ATPase发挥作用导致H﹢逆浓度梯度跨膜运输
    C. H﹢-ATPase逆浓度梯度跨膜转运H﹢所需的能量可由蓝光直接提供
    D. 溶液中的H﹢能通过自由扩散的方式透过细胞质膜进入保卫细胞
    二、非选择题(5题,共60分)
    17. 图甲中曲线表示某生物的细胞分裂过程中每个细胞内某物质数量的变化;图乙中A、B、C、D、E为该生物分裂过程中的细胞示意图。图丙是该生物细胞在分裂过程中每条染色体DNA的含量变化曲线。请据图回答下列问题。
    (1)图甲曲线中①②③段可表示细胞进行______分裂过程中______的数量变化。
    (2)图乙细胞A-E中,与图甲④对应的是_______,与图丙BC段对应的是______。
    (3)图乙细胞A-E中,B含有_____对同源染色体。
    (4)B细胞分裂后产生的子细胞名称是_______。
    (5)图乙A-E中,同源染色体可能发生交叉互换的是________;图丙曲线发生CD变化的原因是_________________________________。
    18. Rubisc是光合作用过程中催化CO2固定的酶。但其也能催化O2与C5结合,形成C3和C2,C2经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这是一个在光驱动下完成的高耗能反应过程,被称为“光呼吸”,会导致光合效率下降。CO2与O2竞争性结合Rubisc酶的同一活性位点,在相同浓度下,Rubisc酶对CO2亲和力更高,如果在高温条件下对O2亲和力则会更高。
    (1)叶肉细胞内Rubisc酶的存在场所为_________,Rubisc酶既可催化与反应,也可催化与O2反应,这与酶的专一性相矛盾,其“两面性”可能因为在不同环境中Rubisc酶_______发生变化导致其功能变化。光合作用过程中光反应能为暗反应提供______________
    (2)与光呼吸相区别,研究人员常把有氧呼吸称为“暗呼吸”。请从反应发生场所方面,列举叶肉细胞中光呼吸与暗呼吸的不同:______________________________。
    (3)蓝细菌具有浓缩机制,如下图所示。
    注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散
    据图分析,依次以_____和_____方式通过细胞膜和光合片层膜。蓝细菌的浓缩机制可提高羧化体中Rubisc周围的_____,从而通过促进_____和抑制_____提高光合效率。
    (4)有观点指出,光呼吸的生理作用主要发生于高温天气和过强光照下,原因是植物在此条件下______________________________________。
    19. NAGase是催化几丁质降解过程中的一种关键酶,广泛存在于动物、植物、微生物中。研究发现一些糖类物质对NAGase催化活力有影响,如图1所示。请回答下列问题:
    (1)以果糖、蔗糖、半乳糖和葡萄糖作为效应物,这四种糖对NAGase的催化活力均有_____(填“抑制”或“促进”)作用,其中影响该酶作用最强的是_____。
    (2)图2是效应物影响酶催化活力的两种理论:模型A表示效应物与底物存在竞争关系,可以结合到酶的活性部位,并表现为可逆,但该结合不改变酶的空间结构;模型B表示效应物与底物没有竞争关系,而是结合到酶的其他部位,导致酶的空间结构发生不可逆变化。图3是依据这两种理论判断这四种糖降低NAGase活力类型的曲线图。某小组开展实验探讨果糖、蔗糖、半乳糖和葡萄糖影响该酶催化活力的机制,已测出对照组的正常反应速度如曲线a,请根据图3简要补充实验组的实验操作和预期结果。
    实验组设计思路:参照对照组加入等量的底物和NAGase,加入一定量的_________后, _____________________;
    实验预期:__________________________。
    20. 人类的MBTPS2基因突变后会引起骨质疏松症,研究人员在调查该遗传病后绘制了如图1所示的遗传系谱图(黑色表示患病个体),他们还对该家庭的男性成员相关基因进行了带谱分析,结果如图2所示。回答下列问题∶
    (1)有人据此图得出骨质疏松症在人群中的发病率约为3/8,你______ (填 “同意”或“不同意”)他的观点,理由是________________________________。
    (2)MBTPS2基因骨质疏松症是____________(填“隐性”或“显性")遗传病。结合图2分析,你能确定MBTPS2基因在______染色体上,理由是:____________________________________。
    (3)进一步调查发现,MBTPS2基因突变后还能引起人体患某种皮肤病,可见MBTPS2基因与性状数量关系表现___________________。
    21. 某实验室保存有野生型和一些突变型果蝇。果蝇的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置如图所示。回答下列问题。
    (1)同学甲用翅外展黑檀体果蝇与野生型(正常翅灰体)纯合子果蝇进行杂交,F2中正常翅灰体果蝇出现的概率为__________。图示所列基因中,不能与黑檀体基因进行自由组合的是__________。
    (2)同学乙用一只红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,子代中♀红眼:♀白眼:♂红眼:♂白眼为1:1:1:1。仅根据同学乙的实验,能不能证明控制白眼的基因位于X染色体上,并表现为隐性?_________(选填“能”或“不能”)
    (3)同学丙用同学乙得到的F1为实验材料,设计一个测交实验独立地证实了控制白眼的基因位于X染色体上,并表现为隐性。请写出这个实验的杂交组合。(要求:每个实验只用一个杂交组合,并指出支持同学丙结论的预期实验结果。)
    杂交组合:__________________;
    预期结果:_____________
    你还可以设计_____________的杂交组合证明控制白眼的基因位于X染色体上。温度(℃)
    10
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    光照下植物CO2吸收量(mg/h)
    -0.50
    1.00
    1.75
    2.50
    3.25
    3.75
    3.50
    黑暗中CO2释放量(mg/h)
    0.50
    1.00
    1.50
    2.00
    3.00
    4.00
    4.50
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