服务热线
试卷总分:100分 命题人:dygzswzl 考试时长:120分钟
A.细胞中的糖类都以单糖形式存在
B.构成蓝藻遗传物质的碱基有5种
C.载体与激素的化学本质都是蛋白质
D.核糖体和细胞膜中都有含磷有机物
A.C、H、O、N等化学元素是构成细胞中主要化合物的基础,在细胞中含量丰富
B.内环境中发生的丙酮酸氧化分解给细胞提供能量,有利于生命活动的进行
C.酶、激素、抗体和神经递质等都是细胞中的微量高效物质,作用后都立即被分解
D.同一种酶不可能存在于同一生物个体内分化程度不同的活细胞中
A.该多核苷酸链由磷酸、脱氧核糖和5种碱基组成
B.主链的元素组成有:C、H、O、N和P
C.一个五碳糖只与一个磷酸相连
D.该核苷酸链中只有4种核苷酸
A.新型冠状病毒的遗传物质主要为RNA,因此更容易发生变异
B.感染新型冠状病毒核酸检测利用了碱基互补配对原则
C.新型冠状病毒在进化过程中是独立进化的,与其他物种无关
D.新型冠状病毒颗粒内可以合成mRNA和蛋白质
A.小球藻能进行光合作用是因为细胞中含有叶绿素和藻蓝素
B.就生态系统的组成成分而言,原核生物均为分解者
C.真核细胞中存在类似原核细胞基因控制蛋白质合成的过程
D.原核生物的拟核中存在等位基因,遗传过程遵循基因的分离定律
A.三者都存在于蓝藻中
B.三者都含有DNA
C.三者都是ATP合成的场所
D.三者的膜结构中都含有蛋白质
A.线粒体内膜--折叠成嵴--有氧呼吸第三阶段
B.核膜--其上有核孔--控制DNA和蛋白质进出细胞核
C.细胞质基质--含多种酶的半透明溶胶--细胞代谢的主要场所
D.高尔基体--产生大量分泌小泡--蛋白质的分泌
A.细胞蛇和核糖体的结构相似
B.细胞蛇与线粒体的形态相似
C.细胞蛇与细胞骨架的功能相似
D.细胞蛇与合成嘌呤的复合体相似
A.Hp的遗传物质可能是DNA也可能是RNA
B.Hp具有以磷脂双分子层为基本支架的细胞膜
C.脲酶由Hp细胞中附着在内质网上的核糖体合成
D.感染者呼出的13CO2是由人体细胞呼吸产生
A.破骨细胞的吞噬过程依赖于细胞膜的流动性
B.吞噬过程消耗的能量全部由线粒体提供
C.溶酶体中降解HAP的酶最适pH为碱性
D.HAP降解后的产物不能被回收和再利用
A.洋葱根尖分生区细胞中含有DNA的结构有细胞核、线粒体和叶绿体
B.原核细胞既不具有生物膜系统,也不具有生物膜
C.矿工中常见的“硅肺”是由肺泡细胞中的溶酶体缺乏分解硅尘的酶引起的
D.细胞内的囊泡可来自于内质网和高尔基体之外的膜结构
A.柽柳积累土壤中无机盐离子的过程不需要消耗ATP
B.柽柳耐盐性的形成与环境因素有关,与遗传因素无关
C.柽柳根细胞吸收无机盐离子和吸收水分子的方式不同
D.进入冬季气温较低时柽柳吸收无机盐的能力会有所提高
A.细胞体积不能过大--细胞体积越大,相对表面积越小,物质运输效率越低
B.细胞膜外覆盖糖蛋白--与细胞间信息交流的功能相适应
C.叶绿体内部堆叠大量基粒--集中分布着的酶系催化光反应和暗反应进行
D.细胞分裂过程中形成纺锤体--牵引并平均分配染色体
A.a、b、c表示温度,则一定是a>b>c
B.a、b、c表示pH值,则c>b>a
C.a、b、c表示酶的浓度,则a>b>c
D.a、b、c表示温度,则不可能是c>b>a
A.H+-ATP合成酶在叶绿体内也有,在细菌体内没有
B.H+-ATP合成酶的合成需要ATP供能,ATP的合成需要H+-ATP合成酶的催化
C.ATP可以口服,也可以注射
D.H+-ATP合成酶抑制剂可能是一种较好的抗肿瘤药
A.该实验的自变量是时间,因变量是植物叶片的净光合速率
B.2-4天,实验组净光合速率下降是由叶绿素含量下降引起的
C.2-8天,实验组的植株叶片中有机物的含量仍然在增加
D.综合分析,土壤湿度对植物光合作用的暗反应没有影响
A.产生乙醇酸的场所相当于叶绿体基质
B.该反应体系不断消耗的物质仅是CO2
C.类囊体产生的ATP和O2参与CO2固定与还原
D.与叶绿体相比,该反应体系不含光合作用色素
A.X是丙酮酸,在细胞质基质中形成
B.Y是二碳化合物,在线粒体基质中形成
C.M是乳酸和CO2,在细胞质基质中形成
D.N是H2O,在线粒体内膜上形成
A.蔗糖载体和ATP酶之间功能的差异与它们分子结构的差异直接相关
B.图中蔗糖和K+的运输都属于主动运输,但两者的运输动力不同
C.若将洋葱表皮细胞置于一定浓度的蔗糖溶液中,细胞可能会发生质壁分离和自动复原现象
D.叶肉细胞保持较高的pH有利于蔗糖分子运出
A.0-12h,种子通过胚根的渗透作用迅速吸水
B.0-24h,种子主要进行无氧呼吸,RQ>1
C.A点时,种子无氧呼吸速率和有氧呼吸速率相等,RQ=1
D.48h时,种子呼吸作用消耗的底物只有糖类
A.观察洋葱根尖细胞有丝分裂临时装片之前需要经过解离、染色、漂洗和制片等步骤
B.观察马蛔虫受精卵有丝分裂临时装片时,可观察到部分细胞环沟加深,最终分裂成两个细胞
C.在一个视野里往往找不全各个时期细胞,可以移动装片再找
D.视野中能观察到呈正方形的马蛔虫受精卵
阶段 | 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 |
细胞 特征 |
无血红蛋白,有 较强的分裂能力 |
核糖体丰富,开始合成血红蛋白,有分裂能力 | 核糖体等细胞器逐渐减少,分裂能力逐渐减弱 | 无细胞核、核糖体等细胞器,血红蛋白含量高,无分裂能力 |
A.不同基因在细胞发育不同时期选择性地表达 | B.分裂能力减弱、消失与其执行特定功能无关 |
C.核糖体增多是大量合成血红蛋白所必需的 | D.失去细胞核有利于细胞更好地进行物质运输 |
A.该项成果表明,分化了的细胞其分化后的状态是可以改变的
B.人成纤维细胞与hiHep细胞中的DNA和蛋白质完全相同
C.hiHep细胞的诱导成功为人类重症肝病的治疗提供了可能性
D.人成纤维细胞重编程为hiHep细胞并未体现细胞的全能性
A.若进行减数分裂,则四个细胞中均含有14C和32P
B.若进行有丝分裂,某一细胞中含14C的染色体可能是含32P染色体的两倍
C.若进行有丝分裂,则四个细胞中可能三个有放射性,一个没有放射性
D.若进行减数分裂,则四个细胞中可能两个有放射性,两个没有放射性
A.图2中的①②③变化可出现在图1中①时期
B.茎尖细胞周期可表示为图1中的①→②→③
C.图1中②时期时细胞可能会大量利用T和U
D.若不考虑变异,在图2的②→③过程中,a和b上的等位基因会发生分离
A.从细胞水平分析,细胞分化是细胞的形态、结构和功能改变的结果
B.从细胞的亚显微结构水平分析,细胞分化主要是细胞器的数目和种类改变的结果
C.从分子水平的角度分析,细胞分化主要是蛋白质种类、数量和功能改变的结果
D.从遗传物质的角度分析,细胞分化主要是细胞中的遗传物质发生了变化
A.判断性状是由细胞质基因控制
B.判断一对相对性状的显隐性
C.显性优良性状品种的纯化过程
D.判断某显性个体是否为纯合子
A.脊柱弯曲性状是由隐性基因控制的
B.导致脊柱弯曲的基因位于常染色体
C.脊柱弯曲的雌鼠均为杂合子
D.导致脊柱弯曲的基因位于Y染色体
A.白花甜豌豆杂交,后代不可能出现紫花甜豌豆
B.基因型为AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花甜豌豆之比为9:7
C.紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例一定不是3:1
D.若杂交后代性状分离比为3:5,则亲本基因型只能是AaBb和aaBb
A.该家族中体重正常个体应具有M基因和rr基因型,两种基因的传递遵循自由组合定律
B.若Ⅱ-4与其他家族中的正常纯合女性婚配,生出严重肥胖孩子的概率是
C.若Ⅱ-5个体为杂合子,则Ⅲ-7个体为纯合子的概率是
D.在缺乏酶 X 的个体中,注射促黑素细胞激素能治疗的严重肥胖个体基因型是 MMrr、Mmrr、mmrr
A.第二极体中同时含有B基因和b基因
B.卵细胞中可能含有B基因或含有b基因
C.若卵细胞中含有B基因,则极体中必不含有B基因
D.卵细胞中必然含有B基因,极体中可能含有b基因
A.
可以表示32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验过程中含32P的噬菌体数量变化
B.
可代表DNA一条单链发生碱基变化后,该DNA复制n次,子代中突变DNA所占比例
C.
可代表DNA中
D.
可以表示减数分裂过程中染色体的变化情况
A.若细胞甲、乙、丙、丁均来自该动物的同一器官,此器官是睾丸
B.睾丸(精巢)丙曲线图中可能发生基因重组的是FG段,曲线AG段对应细胞甲、乙、丙
C.细胞甲、乙、丙、丁内染色体数和核DNA分子数的比值是1:1的有甲、乙,具有4个染色体组的有甲、乙、丙
D.CD段着丝点分裂,染色体加倍,所以对应于甲细胞
A.独特的“双螺旋”结构保证了遗传物质的稳定性
B.“分子量大”可体现遗传物质在分子水平的多样性
C.“半保留”复制保持了遗传信息传递的连续性
D.能产生可遗传的变异使后代获得遗传多样性
A.通常一个tRNA上只有一个反密码子,携带一个氨基酸
B.细胞中DNA分子的碱基对数等于所有基因的碱基对数之和
C.嘌呤碱基与嘧啶碱基互补配对,保证了DNA空间结构的稳定
D.通常一个mRNA分子上可以结合多个核糖体,同时合成多条肽链
A.以mRNA为模板合成蛋白质外壳需RNA聚合酶的催化
B.逆转录出的DNA分子中A+T与C+G的数目相等
C.A与U的配对只发生在转录过程中
D.HIV增殖时所用原料全部来自宿主细胞
A.能导致小鼠死亡的有a、d两组
B.d、e两组对比可说明转化因子是DNA而不是蛋白质
C.d组产生的有毒性的肺炎双球菌能将该性状遗传给后代
D.培养后的d组中所有的肺炎双球菌都具有毒性
A.大肠杆菌等细菌细胞内能合成与入侵病毒(DNA)及外源DNA互补的RNA序列
B.识别序列形成杂交区的过程与转录过程的碱基配对方式相同
C.Cas9能专一性破坏双链DNA分子中碱基之间的氢键来切割DNA分子
D.在被切割后的目标DNA中添加特定的DNA片段需要DNA连接酶
A.过程①与膜的流动性有关
B.过程②需要DNA聚合酶参与
C.过程③所需的tRNA和氨基酸来自肝细胞
D.过程②③均遵循碱基互补配对原则
组别 | 亲本杂交组合 | 后代表现型及比例 |
第一组 | 家系甲(黑喙)×纯种黄喙鸭 | F1中多数为黑喙鸭、少数为黄喙鸭 |
第二组 | 家系乙(黑喙)×纯种黄喙鸭 | F1中多数为黑喙鸭、少数为花喙鸭 |
第三组 | 第一组F1中黑喙鸭×F1中黑喙鸭 | 黑喙鸭:花喙鸭:黄喙鸭=9:3:4 |
第四组 | 第一组F1中黑喙鸭×F1中黄喙鸭 | 黑喙鸭:花喙鸭:黄喙鸭=3:1:4 |
dygzswzl
2020-11-14
高中生物 | 考试 | 难度:1.56
平行组卷卷生成中,请等待