考试总分:47分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:967
试卷答案:有
试卷介绍: 西安市第一中学2011-2012学年度第二学期期末高一年级生物(必修2)试题
A(1)请纠正该图的错误:______________________。
B(2)4的名称叫_________。
C(3)DNA解旋酶的作用部位是()A、1和2之间B、2和3之间C、3和4之间D、5和6之间
D(4)DNA分子的特异性是指特定的DNA分子具有__________________________________。
E(5)DNA复制的原料是______________。
F(6)该示意图中含有______________种核苷酸。
G(7)有一对氢键连接的脱氧核苷酸,已查明它的结构有1个腺嘌呤,则它的其他组成应是()(2分)A、3个磷酸、3个脱氧核糖和1个胸腺嘧啶B、2个磷酸、2个脱氧核糖和1个胞嘧啶C、2个磷酸、2个脱氧核糖和1个胸腺嘧啶D、2个磷酸、2个脱氧核糖和一个尿嘧啶[8分]
A(1)己知Ⅰ、Ⅱ组子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异,说明相关基因位于_____染色体上。
B(2)Ⅲ组的繁殖结果表明脱毛、有毛性状是由_______对等位基因控制的,相关基因的遗传符合定律。
C(3)Ⅳ组的繁殖结果说明,小鼠表现出脱毛性状不是_________影响的结果。
D(4)在封闭小种群中,偶然出现的基因突变属于___________(自然突变/人工诱变)。此种群中同时出现多只脱毛小鼠的条件是__________。
E(5)测序结果表明:突变基因序列模板链中的1个G突变为A,推测密码子发生的变化是_____(填选项前的符号)。A.由GGA变为AGAB.由CGA变为GGAC.由AGA变为UGAD.由CGA变为UGA
F(6)研突发现,突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质,推测出现此现象的原因是蛋白质合成_________。进一步研究发现,该蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降,据此推测脱毛小鼠细胞的_____________下降,这就可以解释表中数据显示的雌性脱毛小鼠的___________________原因。[10分]
A(1)Ⅰ2的基因型是_____________。
B(2)欲使Ⅲ1产下褐色的小狗,应让其与表现型为__________的雄狗杂交。
C(3)如果Ⅲ2与Ⅲ6杂交,产下的小狗是红色雄性的概率是__________。
D(4)有一只雄狗表现出与双亲及群体中其他个体都不同的新性状,该性状由核内显性基因D控制,那么该变异来源于___________。
E(5)让(4)中这只雄狗与正常雌狗杂交,得到了足够多的F1个体。①如果F1代中出现了该新性状,且显性基因D位于X染色体上,则F1代个体的性状表现为:_________________________________________。(2分)②如果F1代中出现了该新性状,且显性基因D位于常染色体上,则F1代个体的性状表现为:______________________________________________。(2分)③如果F1代中没有出现该新性状,请分析原因:____________________________________。(2分)[10分]
A遗传规律适用于一切生物
B遗传规律只适用于植物
C遗传规律适用于受精过程
D遗传规律在配子形成过程中起作用
A一定是白色的
B是白色的可能性大
C一定是黑色的
D是黑色的可能性大
A160
B240
C320
D480
A有四条染色体
B有四个DNA分子
C四条染色单体
D有两个着丝点
A豌豆的遗传物质主要是DNA
B果蝇的遗传物质主要分布在染色体上
CT2噬菌体的遗传物质含有硫元素
D艾滋病病毒(HIV)的遗传物质水解产生4种脱氧核苷酸
A2种
B3种
C4种
D5种
A卵原细胞
B初级卵母细胞
C第一极体
D卵细胞
A与母亲有关
B与父亲有关
C与父母亲都有关
D无法判断
A还可能发生变异
B表现型仍受环境的影响
C增加了酵母菌的遗传多样性
D改变了酵母菌的进化方向
A10/19
B9/19
C1/19
D1/2
A子链与母链间形成氢键
B黏性末端之间形成氢键
C脱氧核糖和磷酸之间的缺口的连接
D以上三项都对
A3/4
B1/2
C1/4
D2/3
A非等位基因之间的关系
B非同源染色体上非等位基因之间的关系
C同源染色体上不同位置基因之间的关系
D性染色体上的基因与性别之间的关系
A不要生育
B妊娠期多吃含钙食品
C只生男孩
D只生女孩
AⅠ-3的基因型一定为AABb
BⅡ-2的基因型一定为aaBB
CⅢ-1的基因型可能为AaBb或AABb
DⅢ-2与基因型为AaBb的女性婚配,子代患病的概率为3/16
A要用同位素标记DNA和蛋白质
B要分离DNA和蛋白质
C要得到噬菌体和肺炎双球菌
D要分离DNA和蛋白质,单独分析它们的作用
A线粒体、中心体、染色体
B叶绿体、核糖体、染色体
C染色体、中心体、核糖体
D染色体、叶绿体、线粒体
A①1/3,②1/2
B①1/6,②1/6
C①1/6,②1/4
D①l/4,②1/6
A生物在进化的过程中不一定有基因频率的改变
B生物只要发生进化,基因频率就会改变
C基因频率的改变一定产生新物种
D只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变
A①②④
B②③⑤
C①③⑤
D④⑤
A利用宿主菌的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质
B以宿主菌DNA为模板合成子代噬菌体的核酸
C外壳抑制了宿主菌的蛋白质合成,使该细菌死亡
D能在宿主菌内以二分裂方式增殖,使该细菌裂解
A①、④
B②、④
C①、⑤
D③、⑤
A单倍体;含1个染色体组
B单倍体;含2个染色体组
C二倍体;含1个染色体组
D二倍体;含2个染色体组
AtRNA种类不同
BmRNA碱基序列不同
C核糖体成分不同
D同一密码子所决定的氨基酸不同
A该过程至少需要3×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸
B噬菌体增殖需要细菌提供模版、原料和酶等
C含32P与只含31P的子代噬菌体的比例为1:49
D该DNA发生突变,其控制的性状即发生改变
ADNA分子的复制
B着丝点的分裂
C染色质形成染色体
D出现四分体
A16、8、4
B16、16、4
C8、4、4
D8、8、8
A高效性
B专一性
C多样性
D催化活性受外界条件影响
A阻止碱基配对
B断裂DNA链中糖与磷酸基之间的化学键
C诱发DNA链发生碱基种类置换
D诱发DNA链发生碱基序列变化
A在细胞的一生中,DNA含量一般是不变的,RNA和蛋白质分子是变化的
BDNA→RNA主要是在细胞核中完成的,RNA→蛋白质主要是在细胞质中完成的
CDNA→RNA会发生碱基互补配对过程,RNA→蛋白质不会发生碱基互补配对过程
DRNA是蛋白质翻译的直接模板,DNA是最终决定蛋白质结构的遗传物质
AR所示的节段①正处于解旋状态,与之有关的酶是DNA聚合酶
B图中②上有密码子
C合成②过程中涉及到碱基互补配对原则,A与T、T与A、G与C、C与G
D图中遗传信息的流动方向:
A兔的白毛与黑毛,狗的长毛与卷毛都是相对性状
B隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
C纯合子自交后代不会发生性状分离,杂合子自交后代不会出现纯合子
D具有相对性状的纯合亲本杂交,F1表现出的性状是显性性状
ADdTt和DDTt
BDdTT和ddtt
CDdTt和ddTt
DDdtt和Ddtt
A第一次分裂中期
B第一次分裂后期
C第二次分裂中期
D第二次分裂后期
A模板,原料,能量和酶
B模板,温度,能量和酶
C模板,原料,温度和酶
D模板,原料,温度和能量
A生活环境不同
BDNA分子中碱基对排列顺序不同
CDNA分子中碱基配对方式不同
D着丝点数目不同
A①和②
B①和③
C②和③
D④和③
A基因的选择性表达
BDNA的半保留复制
C同源染色体的分离
D姐妹染色单体的分开
A18%和82%
B36%和64%
C53%和47%
D76%和24%
A20个
B40个
C60个
D80个