河南省周口市陈州高级中学2019-2020学年高一下学期摸底考试生物试题

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河南省周口市陈州高级中学2019-2020学年高一下学期摸底考试生物试题

陈州高级中学2019-2020学年高一下学期摸底考试 生物试卷 ‎ 一、单选题(每小题2分,共60分)‎ ‎1.如图为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,有关叙述不正确的是(  )‎ A.研究中正确运用了假说—演绎法是孟德尔成功的原因之一 B.操作①叫去雄,时间上要在花粉成熟之前进行,操作过程中要干净、全部、彻底。操作②叫授粉,为了确保杂交实验成功,操作后要套上纸袋 C.相对性状明显、闭花受粉、繁殖快、子代数量多,都是豌豆作为实验材料的优点 D.该实验的亲本中,左边的是父本,右边的是母本 ‎2.下列叙述中,错误的是(  )‎ A.豌豆的高茎和矮茎是一对相对性状 B.纯合子自交后代是纯合子,杂合子自交后代不一定是杂合子 C.运用假说—演绎法验证的实验结果总与预期相符 D.在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离 ‎3.某二倍体植物中,抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制,要确定这对性状的显隐性关系,应该选用的杂交组合是( )‎ A.抗病株×感病株 B.抗病纯合体×感病纯合体 C.抗病株×抗病株,或感病株×感病株 D.抗病纯合体×抗病纯合体,或感病纯合体×感病纯合体 ‎4.在“性状分离比的模拟实验”中,甲、乙两个小桶中都有写有D或d的两种小球,并且各自的两种小球的数量是相等的,这分别模拟的是(   )‎ A.F1的基因型是Dd B.F1产生的雌雄配子数量相等 C.F1‎ 产生的雌雄配子都有D和d两种,且D:d=1︰1 D.亲本中的父本和母本各自产生D和d的配子,且比例为1︰1‎ ‎5.一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3︰1性状分离比的情况是( )‎ A.显性基因相对于隐性基因为完全显性 B.子一代产生的雌配子中2 种类型配子数目相等,雄配子中也相等 C.子一代产生的雄配子中2 种类型配子活力有差异,雌配子无差异 D.统计时子二代3 种基因型个体的存活率相等 ‎6.在孟德尔两对相对性状杂交实验中, 黄色圆粒豌豆()自交产生.下列表述正确的是(   )‎ A. 产生4个配子,比例为1:1:1:1 B. 产生基因型为的卵和基因型的精子数量之比为1:‎1 ‎C.基因自由组合定律是指产生的4种类型的精子和卵可以自由组合 D. 产生的精子中,基因型为和基因型为的比例为1:1‎ ‎7.已知A与a、B与b、C与c 3对等位基因自由组合,各控制一对相对性状,且完全显性,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是( )‎ A.表现型有8种,AaBbCc个体的比例为1/16‎ B.表现型有4种,aaBbcc个体的比例为1/16‎ C.表现型有8种,Aabbcc个体的比例为1/8‎ D.表现型有8种,aaBbCc个体的比例为1/16‎ ‎8.番茄的红果(B)对黄果(b)为显性,二室(D)对多室(d)为显性。两对遗传因子独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,结果如图所示,则两杂交品种的遗传因子组成为(  )‎ A.BbDd×BbDd B.BbDd×Bbdd C.BbDd×bbDd D.BbDd×bbdd ‎9.下列有关基因分离定律和自由组合定律的叙述正确的是(   )‎ A.可以解释一切生物的遗传现象 B.体现在杂合子形成雌、雄配子的过程中 C.研究的是所有两对等位基因的遗传行为 D.两个定律之间不存在必然的联系 ‎10.科学研究过程一般包括发现问题、提出假设、实验验证、数据分析、得出结论等。在孟德尔探究遗传规律的过程中,导致孟德尔发现问题的现象是(   )‎ A.等位基因随同源染色体分开而分离 B.具一对相对性状亲本杂交, F2表现型之比3:‎1 ‎C.F1与隐性亲本测交,后代表现型之比1:1 D.雌雄配子结合的机会均等 ‎11.人类多指基因()对正常()是显性,白化基因()对正常()是隐性,他们均在常染色体上,而且都是独立遗传的。一个家庭中父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病和手指正常的孩子,则下一个孩子只患一种病和同时患两种病的概率分别是(   )‎ A.3/4、1/4     B.1/2、1/8     C.1/4、1/4     D.1/4、1/8‎ ‎12.报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,显性基因A控制以白色素为前体物质合成黄色锦葵色素的代谢过程,但当显性基因B存在时可抑制其表达。现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2,则下列说法不正确的是(  )‎ A.黄色植株的基因型是AAbb或Aabb B.F1的表型是白色 C.F2中黄色∶白色的比例是3∶5 D.F2中的白色个体的基因型有7种 ‎13.下图为某植株自交产生后代过程的示意图,下列对此过程及结果的描述,错误的是(   ) 、、、配子间种结合方式子代: 种基因型, 种表现型(12:3:1)‎ A.雌、雄配子在②过程随机结合 B. 与、的自由组合发生在①过程 C. 、分别为16、3 D.该植株测交后代性状分离比为2:1:1‎ ‎14.南瓜的果形有圆形、扁盘形和长形三种类型,已知果形性状由两对基因(A、a和B、b)共同控制。现有两个南瓜品种甲和乙,利用它们所做的系列实验结果如下,相关说法不正确的是(  )‎ 甲圆×乙圆―→F1扁盘F2扁盘∶圆∶长=9∶6∶1‎ A.两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律 B.F1的基因型为AaBb C.F2中长形南瓜的基因型为aabb D.F2中扁盘形南瓜与基因型为aabb的南瓜杂交,后代中长形南瓜占 ‎15.香豌豆的花色由两对等位基因、和、控制,只有、同时存在时才表现为红花。甲、乙两株开白花的香豌豆杂交, 全部开红花, 自交得,中开红花与开白花的个体的比例是。则甲、乙的基因型可能是(   )‎ A. 、 B. 、 C. 、 D. 、‎ ‎16.在豚鼠中,黑色()对白色()、毛皮粗糙()对毛皮光滑()是显性。能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是(    )‎ A.黑光×白光→18黑光:16白光 B.黑光×白粗→25黑粗 C.黑粗×白粗→15黑粗:7黑光:6白粗:3白光 D.黑粗×白光→10黑粗:9黑光:8白粗:11白光 ‎17.观察到的某生物减数第二次分裂后期细胞如下图所示。则下列解释合理的是(   ) ‎ A.减数第一次分裂中有一对染色体没有相互分离 B.减数第二次分裂中有一对染色单体没有相互分离 C.减数第一次分裂前有一条染色体多复制一次 D.减数第二次分裂前有一条染色体多复制一次 ‎18.减数分裂过程中染色体数目减半的原因是(   ) A.四分体的出现 B.同源染色体的分离 C.着丝点的分裂 D.非姐妹染色单体间的交叉互换 ‎19.从某动物()产生的精子中提取出四个,经测定基因型分别为、、、,若不考虑交叉互换,下列说法错误的是(   )‎ A.这四个精子至少来自两个精原细胞 B.这四个精子可能来自同一个精原细胞 C. 、不可能来自同一个次级精母细胞 D. 、不可能来自同一个初级精母细胞 ‎20.下列与伴性遗传有关的叙述正确的是(   )‎ A.属于XY型性别决定类型的生物,XY(♂)个体为杂合子,XX(♀)个体为纯合子 B.人类红绿色盲基因b在X染色体上,Y染色体上既无红绿色盲基因b,也无它的等位基因B C.若某女孩是红绿色盲携带者,则其红绿色盲基因必定来自母亲 D.一男子将X染色体上的某一突变基因传给他的女儿的几率是1/2‎ ‎21.果蝇的红眼对白眼为显性,且控制该性状的一对基因位于X染色体上,下列通过眼色就可以直接判断子代果蝇性别的杂交组合是( )‎ A.杂合红眼(♀)×红眼(♂) B.白眼(♀)×白眼(♂)‎ C.杂合红眼(♀)×白眼(♂) D.白眼(♀)×红眼(♂)‎ ‎22.一对表现型正常的夫妇,生下一个红绿色盲和白化病兼患的儿子,下列示意图中,b是红绿色盲致病基因,a为白化病致病基因,不可能存在于该夫妇体内的细胞是(不考虑基因突变)(   )‎ A.A B.B C.B D.D ‎23在探索遗传本质的过程中,科学发现与研究方法相一致的是(   ) ① 1866年孟德尔豌豆杂交实验,提出遗传定律 ② 1903年萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出假说“基因在染色体上” ③ 1910年摩尔根进行果蝇杂交实验,证明基因位于染色体上 A.① 假说—演绎法 ② 假说—演绎法 ③ 类比推理法 B.① 假说—演绎法 ② 类比推理法 ③ 类比推理法 C.① 假说—演绎法 ② 类比推理法 ③ 假说—演绎法 D.① 类比推理法 ② 假说—演绎法 ③ 类比推理法 ‎24.下列关于探索DNA是遗传物质的实验,叙述正确的是( )‎ A.格里菲思实验证明DNA可以改变生物体的遗传性状 B.艾弗里实验证明从S型肺炎双球菌中提取的DNA可以使小鼠死亡 C.赫尔希和蔡斯实验中离心后细菌主要存在于沉淀中 D.赫尔希和蔡斯实验中细菌裂解后得到的噬菌体都带有32P标记 ‎25.1952年,赫尔希和蔡斯用32P和35S分别标记噬菌体后,进行了噬菌体侵染细菌的实验。下列有关叙述错误的是(   )‎ A.两组实验获得的子代噬菌体都不含35S,部分含有32P B.若搅拌不充分会使35S标记组沉淀物的放射性偏低 C.若保温时间过长会使32P标记组上清液的放射性偏高 D.该实验说明DNA分子在亲子代之间的传递具有连续性 ‎26.关于DNA分子结构的叙述,正确的是( )‎ A.DNA分子中含有四种核糖核苷酸 B.每个脱氧核糖上均连着两个磷酸和一个碱基 C.双链DNA分子中,碱基的数目和脱氧核糖的数目是相等的 D.双链DNA分子中,A+T=G+C ‎27.某双链DNA分子含有n个碱基对,其中腺嘌呤有m个。下列相关说法错误的是( )‎ A.该DNA分子中共含有3n-m个氢键 B.该DNA分子连续复制4次需要消耗胞嘧啶15×(n-m)个 C.该DNA分子中碱基数=磷酸数=脱氧核糖数 D.每个DNA分子中有1个游离的磷酸基团 ‎28.在一个密闭的容器里,用含有同位素‎13C的脱氧核苷酸合成一个DNA分子,然后加入普通的含‎12C的脱氧核苷酸,经n次复制后,所得DNA分子中含‎12C的脱氧核苷酸链数与含‎13C的脱氧核苷酸链数之比是(     ) A.2n:1 B.(2n-2):n C.(2n-2):2 D.(2n-1):1‎ ‎29.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( )‎ A.性染色体上的基因,并不一定都与性别决定有关 B.在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸和一个碱基 C.基因的特异性是由脱氧核苷酸的种类、数目和排列顺序决定的 D.基因和染色体行为存在着明显的平行关系 ‎30.下列关于人类探索遗传奥秘历程中的科学实验方法及技术的叙述,错误的是(    )‎ A.孟德尔在研究豌豆杂交实验时,运用了假说—演绎法 B.萨顿根据基因和染色体的行为存在平行关系,类比推理出基因位于染色体上 C. 赫尔希和蔡斯利用T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质,该实验运用了同位素标记法 D.沃森和克里克研究DNA分子结构时,运用了建构物理模型的方法 二、 读图填空题(共40分)‎ ‎31.(14分)已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性。下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据,据表回答下列问题:‎ ‎(1)根据组别____________的结果,可判断桃树树体的显性性状为_________。‎ ‎(2)甲组的两个亲本基因型分别为____________。‎ ‎(3)根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现__________种表型,比例应为____________。‎ ‎(4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容。‎ 实验方案:________________,分析比较子代的表型及比例。‎ 预期实验结果及结论:‎ ‎①如果子代__________________________,则蟠桃存在显性纯合致死现象;‎ ‎②如果子代__________________________,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。‎ ‎32.(10分)某种植物的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制。基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同),基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化。现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下:‎ ‎(1)这两组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是______________________。‎ ‎(2)让第1组F2的所有个体自交,后代的表型及比例为______________。‎ ‎(3)第2组F2中红花个体的基因型是____________________,F2中的红花个体与粉红花个体随机杂交,后代开白花的个体占________。‎ ‎(4)从第2组F2中取一红花植株,请你设计实验,用最简便的方法来鉴定该植株的基因型。(简要写出设计思路即可)______________________________。‎ ‎33(16分).下图为两个家族的遗传系谱图,已知甲家庭患色盲,5号携带乙家族致病基因,乙家族无色盲基因。请回答下列问题: ‎ ‎ 1.乙家族遗传病的致病基因位于__________染色体上,属于__________。 2.乙家族表现正常的个体中肯定是杂合子的是__________。 3.如果Ⅰ1与Ⅰ2这对夫妻再生一个孩子,是患病女孩的概率是__________。 4.如果3号和4号再生一个小孩是色盲男孩,则该色盲男孩的色盲基因来自于Ⅰ代中的__________个体 5.5号与13号婚配后,后代患色盲的概率是__________,同时患两种病的概率是__________,只患一种遗传病男孩的概率是__________。‎ 生物摸底考试答案解析 ‎1-5 DCBCC 6-10 DDBBB 11-15 BCCDC 16-20DABBB 21-25DDCCB 26-30 CDDBC 单选题 ‎1.答案 D 解析 左边去雄保留雌蕊,所以是母本,右边提供花粉,所以是父本,D错误。‎ ‎2.答案 C 解析 豌豆的高茎和矮茎属于同种生物同一种性状的不同表现类型,因此是一对相对性状,A正确;纯合子自交后代都是纯合子,但杂合子自交后代不一定是杂合子,如遗传因子组成为Dd的个体自交后代为DD、Dd、dd,既有纯合子,又有杂合子,B正确;在观察和分析的基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论,如果实验结果与预期结论相符,证明假说正确,反之,说明假说错误,运用假说—演绎法验证的实验结果不是总与预期相符,C错误;在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离,D正确。‎ ‎3.答案:B ‎4.答案:C 解析:在做性状分离比的模拟实验时,甲、乙小桶分别代表雌雄生殖器官,分别含有的数量相等的两种小球,代表D和d配子,以此代表F1(Dd个体)通过减数分裂形成的雌、雄配子都有D和d两种, 且D︰d=1︰1,C正确。‎ ‎5.答案:C 解析:一对相对性状的遗传实验中,若显性基因相对于隐性基因为完全显性,则子一代为杂合子,子二代性状分离比为3︰1,A正确;若子一代雌雄性都产生比例相等的两种配子,则子二代性状分离比为3︰1,B正确;若子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异,则子二代性状分离比不为3︰1,C错误;若统计时,子二代3 种基因型个体的存活率相等,则表现型比例为3︰1,D正确。‎ ‎6.答案:D 解析:在孟德尔的两对相对性状的遗传实验中, 会产生4种配子,且精子数目远远多于卵细胞数目;基因自由组合定律是在产生配子时起作用,其实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合,随配子遗传给后代。‎ ‎7答案:D 解析:基因型为AaBbCc×AabbCc的杂交组合,其后代的表现型有2×2×2=8种;AaBbCc个体的比例为1/2×1/2×1/2=1/8;aaBbcc个体的比例为1/4×1/2×1/4=1/32;Aabbcc个体的比例为1/2×1/2×1/4=1/16;aaBbCc个体的比例为1/4×1/2×1/2=1/16。‎ ‎8答案 B 解析 根据题意可知,一个亲本为红果二室(B_D_),另一个亲本为红果多室(B_dd),F1‎ 植株中红果∶黄果=3∶1,亲本基因型应为Bb×Bb;F1中二室∶多室=1∶1,亲本基因型应为Dd×dd,所以亲本的遗传因子组成为BbDd和Bbdd,B正确。‎ ‎9.答案:B 解析:基因分离定律和基因自由组合定律适用于真核生物有性生殖过程中细胞核中基因的遗传,A错误;基因分离定律和自由组合定律的实质体现在杂合子形成配子的过程中,B 正确;基因分离定律适用于一对等位基因的遗传,基因自由组合定律适用于两对或两对以上等位基因的遗传,C错误;在生物性状遗传中,基因分离定律和基因自由组合定律是同时起作用的, D错误。‎ 解析:根据概念一对相对性状的纯合亲本杂交,后代表现的性状为显性性状。‎ ‎10.答案:B 解析:孟德尔在实验时发现子一代都是高茎,子二代中高茎与矮茎的比例总是3:1,并对此比例产生疑问。A项是对分离定律的现代科学解释,C项测交实验是对假说的推理的验证,D项属于假说的内容。‎ ‎11.答案:B 解析:亲本基因型为和,再生一个孩子患两种病()的概率为,不患病()的概率为,则只患一种病的概率为。‎ ‎12答案 C 解析 根据图示,基因A表达才能合成黄色锦葵色素,而基因B表达时基因A表达受抑制,花色为白色,因此白色报春花的基因型为A_B_或aa__,而黄色报春花的基因型是AAbb或Aabb,A正确;AABB和aabb两个品种杂交,F1基因型为AaBb,花色应为白色,B正确;F1自交,F2的基因型及比例为A_B_∶aaB_∶A_bb∶aabb=9∶3∶3∶1,其中黄色为,白色为,因此F2中白色∶黄色为13∶3,C错误;由于F2共有9种基因型,其中黄色植株的基因型只有AAbb和Aabb两种,因此白色个体的基因型种类是7种,D正确。‎ ‎13.答案:C 解析:分析图示可知:子代表现型的分离比为12:3:1,说明和、和的遗传遵循基因的自由组合定律。②为受精作用,雌雄配子的随机结合发生在受精作用中,A项正确;①为减数分裂, 与、为非等位基因,非同源染色体上的非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,B项正确;该植株产生4种比值相等的雌雄配子: 、、、,因此雌雄配子间有16种结合方式, 自交后代的基因型有9种,即、分别为16、9,C项错误;由于自交后代的表现型之比为12:3:1,据此可推知测交后代的表现型比例为2:1:1,D项正确。‎ ‎14答案 D 解析 F2中占的扁盘形对应的基因型为A_B_,占的圆形对应的基因型为A_bb、aaB_,占 的长形对应的基因型为aabb。F2扁盘形南瓜的基因型中AABB占、AABb占、AaBB占、AaBb占,与基因型为aabb的南瓜杂交,后代中长形南瓜(aabb)占×=。‎ ‎15.答案:C 解析:甲、乙都开白花,说明甲、乙体内最多只存在一种显性基因。甲、乙杂交后, 全部开红花,只有C项中和杂交能够满足题意。‎ ‎16.答案:D 解析:验证自由组合定律的最佳方案是测交,后代出现1:1:1:1的表现型比例或双亲杂合亲本()交配,后代出现9:3:3:1的表现型比例。但是A方案中亲本毛皮全为光滑型(),只能验证毛色的基因分离定律。B方案中后代没有发生性状分离,说明双亲为纯合子,基因型为和,只有进一步实验,让其子代雌雄相互交配,才能得出结论。虽然C方案和D方案的后代都有黑粗、黑光、白粗、白光四种表现型,但C方案的后代性状分离比不是1:1:1:1,故D方案最佳。‎ ‎17解析:根据题意可知,在减Ⅱ后期细胞两极应均有3条染色体,图像显示均为4条染色体,说明减Ⅰ后期有一对同源染色体没有相互分离。若减数第二次分裂中有一对染色单体没有相互分离,则细胞两极的染色体数分别是2和4。减数第一次分裂前有一条染色体多复制一次后细胞不能正常进行减数分裂。减数分裂过程中,染色体的复制只发生在减数第一次分裂的间期。所以A是正确的。‎ ‎18.答案:B 解析:减数分裂过程中染色体数目减半的原因是在减数第一次分裂后期同源染色体分离。所以B是正确的。 ‎ ‎19.答案:B 解析:本题易错之处是对减数分裂过程中染色体的行为变化不够清楚。一个精原细胞进行减数第一次分裂时等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,若不考虑交叉互换,形成基因型为和 (或和)的两个次级精母细胞,在减数第二次分裂时,由同一个次级精母细胞形成的两个精细胞的基因型是完全相同的,故精子基因型为、、、 (或、、、)。若出现基因型为、、、的四个精子,说明它们至少来自两个精原细胞。‎ ‎20.答案:B 解析:本题考查伴性遗传的相关知识。虽然X染色体与Y染色体形状、大小有所差别,但XY型染色体并不称为“杂合子”,A错误;人类红绿色盲基因b在X染色体上,Y染色体上既无红绿色盲基因b,也无它的等位基因B,B正确;若某女孩是红绿色盲携带者,其色盲基因可能来自父亲,也可能来自母亲,C错误;男子将X染色体上的某一突变基因传给他的女儿的几率是100%,D错误。‎ ‎21:D 解析:欲通过眼色直接判断果蝇性别,可以采用隐性雌性个体与显性雄性个体杂交的方法,即XbXb(白眼,♀)×XBY(红眼,♂),子代中雄性全为白眼,雌性全为红眼。‎ ‎22.答案:D 解析:红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,白化病为常染色体隐性遗传病,所以红绿色盲和白化病兼患的儿子的基因型为aaXbY,进而推出其表现型正常的父母的基因型分别为AaXBY、AaXBXb。分析题图可知,因A和D细胞中均含有X和Y染色体,可表示男性的体细胞或精原细胞,但A细胞中的基因及染色体组成与父亲体内的相符,可表示父亲体内的细胞,故A错误;D细胞中的基因及染色体组成与父亲体内的不相符,不能表示父亲体内的细胞,故D正确;B和C细胞中都没有同源染色体,但有染色单体,可判断二者处于减数第二次分裂的前期或中期,该对夫妇在减数分裂过程中均可产生B和C所示的细胞,故B、C错误。‎ ‎23.答案:C 解析:孟德尔根据豌豆杂交实验,提出遗传定律,采用的是“假说—演绎法”,萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出假说“基因在染色体上”,采用的是“类比推理法”,摩尔根进行果蝇杂交实验,证明基因位于染色体上,采用的是“假说—演绎法”。‎ ‎24答案:C 解析:格里菲思的实验证明了S型菌中存在转化因子,能够使R型菌转化为S型菌,但没有提出转化因子是什么,A错误;艾弗里的实验没有利用小鼠,而是将肺炎双球菌在培养基中培养,根据菌落特征进行判断,证明了DNA是遗传物质,B错误;赫尔希和蔡斯的实验中离心的目的是让上清液析出重量较轻的T2噬菌体颗粒,沉淀物中留下被感染的细菌,C正确;DNA复制为半保留复制,复制形成的子代DNA分子中含母链的少,而所有的子代DNA 都含子链,因32P标记的是亲代噬菌体的DNA,细菌裂解后形成的 子代噬菌体中带有32P (母链)标记的少,大多数不带有32P标记,D 错误。‎ ‎25.答案:B ‎26.答案:C 解析:分子中含有四种脱氧核糖核苷酸; 链两端的脱氧核糖上连着一个磷酸;双链分子中,碱基的数目和脱氧核糖的数目是相等的;双链分子中, 与、与配对, 或,故C正确。‎ ‎27.答案:D 解析:由题意可知,该DNA分子中含有m个A—T碱基对,有n-m个G—‎ C碱基对,1个A-T碱基对中含有2个氢键,1个G—C 碱基对中含有3个氢键,所以该DNA分子中共含有的氢键数为‎2m+3(n-m)=3n-m个,A项正确;该双链DNA分子中含有胞嘧啶n-m个,连续复制4次,需要消耗胞嘧啶(n-m)×(24-1)=15×(n-m)个,B项正确;脱氧核苷酸是该DNA分子的基本组成单位,而1个脱氧核苷酸是由1分子含氮碱基、1分子脱氧核糖和1分子磷酸组成的,C项正确;每个链状DNA分子含有2个游离的磷酸基团,分别位于DNA分子的两端,D项错误。‎ ‎28.答案:D 解析:经次复制后,产生的DNA分子数为2n个, 脱氧核普酸链数为2n x2条,其中只有2条链为‎13C -DNA链,其余的(2n x2 - 2)条都是‎12C - DNA链,因此题中所求的比例为(2nx2-2): 2 = (2n-1): 1。 ‎ ‎29.答案:B 解析:性染色体上的基因,并不一定都与性别决定有关,如色盲基因,A正确;在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的一般是两个磷酸基团和一个碱基,只有末端的一个脱氧核糖连接一个磷酸,B 错误;基因是具有遗传效应的DNA片段,组成DNA的基本单位是脱氧核苷酸,因此基因的特异性是由脱氧核苷酸的种类、数目和排列顺序决定的,C正确;萨顿观察到基因和染色体行为存在着明显的平行关系,从而推断出基因在染色体上,D正确。‎ ‎30.答案:C 解析:孟德尔利用豌豆研究杂交实验过程中,运用的是假说一演绎法,A正确;萨顿用类比推理法提出基因位于染色体上,B正确;赫尔希和蔡斯利用T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验只证明了DNA是遗传物质,由于噬菌体的蛋白质外壳没有进到细菌内,因此没有证明蛋白质不是遗传物质,C错误;沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型,属于建构物理模型,D正确。‎ 二、 读图填空题 ‎31 答案 (1)乙 乔化 (2)DdHh、ddhh  (3)4 1∶1∶1∶1‎ ‎(4)蟠桃(Hh)自交(或蟠桃与蟠桃杂交) ①表型为蟠桃和圆桃,比例为2∶1 ②表型为蟠桃和圆桃,比例为3∶1‎ 解析 (1)乙组杂交亲本均为乔化,杂交后代出现了矮化,可判断乔化为显性性状。‎ ‎(2)把两对性状分别统计:①乔化×矮化→乔化∶矮化≈1∶1,推知亲本的基因型为Dd×dd;②蟠桃×圆桃→蟠桃∶圆桃≈1∶1,推知亲本基因型为Hh×hh,由①②可知亲本基因型为DdHh×ddhh。‎ ‎(3)如果两对相对性状的遗传符合自由组合定律,DdHh×ddhh后代应有4种表型,比例为1∶1∶1∶1。‎ ‎(4)P   Hh×Hh ‎     ↓‎ ‎ F1  HH  Hh  hh ‎ 比例  1 ∶ 2 ∶ 1‎ 若存在显性纯合致死(HH死亡)现象,则蟠桃∶圆桃=2∶‎ ‎1;若不存在显性纯合致死(HH存活)现象,则蟠桃∶圆桃=3∶1。‎ ‎32.(14分)‎ 答案 (1)AABB、aaBB (2)红花∶粉红花∶白花=3∶2∶3‎ ‎(3)AAbb或Aabb 1/9 (4)让该植株自交,观察后代的花色 解析 (1)由题干信息可推出,红花的基因型为A_bb,粉红花的基因型为A_Bb。由第1组F2的性状分离比1∶2∶1可知,F1的基因型为AABb,则亲本的基因型为AABB和AAbb;由第2组F2的性状分离比3∶6∶7(即9∶3∶3∶1的变形)可知,F1的基因型为AaBb,亲本的基因型为aaBB和AAbb。‎ ‎(2)第1组F2的基因型为1/4AABB(白花)、1/2AABb(粉红花)、1/4AAbb(红花)。1/4AABB(白花)和1/4AAbb(红花)自交后代还是1/4AABB(白花)和1/4AAbb(红花),1/2AABb(粉红花)自交后代为1/8AABB(白花)、1/4AABb(粉红花)、1/8AAbb(红花)。综上所述,第1组F2的所有个体自交,后代的表型及比例为红花∶粉红花∶白花=3∶2∶3。‎ ‎(3)第2组F2中红花个体的基因型为AAbb、Aabb,粉红花个体的基因型为AABb、AaBb。只有当红花个体基因型为Aabb,粉红花个体基因型为AaBb时,杂交后代会出现基因型为aa__的开白花个体,故后代中开白花的个体占2/3×2/3×1/4=1/9。‎ ‎(4)第2组F2中红花植株的基因型为AAbb或Aabb,可用自交或测交的方法鉴定其基因型,自交比测交更简便。‎ ‎33.答案:1.常; 隐; 2.7、11、12、13; 3.1/8; 4.1; 5.1/4; 1/16; 1/4‎ 解析:1.分析甲图:甲家族患色盲,色盲是伴染色体隐性遗传病(用、表示),则Ⅱ3的基因型为;分析乙图:Ⅱ11和Ⅱ12均不患乙病,但他们有一个患乙病的女儿,说明乙病为常染色体隐性遗传病(用、表示),则Ⅱ11和Ⅱ12的基因型均为。由以上分析可知,乙家族遗传病的致病基因位于常染色体上,为隐性遗传病。 2.已知乙病为常染色体隐性遗传病,根据Ⅰ8、Ⅱ10、Ⅲ14。都是患者,可推知Ⅰ7、Ⅱ11、Ⅱ12、Ⅲ13肯定是致病基因携带者。 3.Ⅱ11和Ⅱ12的基因型均为,他们再生一个患病女孩的概率是。 4.色盲是伴隐性遗传病,如果3号和4号再生一个小孩是色盲男孩,则该色盲男孩的色盲基因肯定来自于4号(母亲),而4号的色盲基因又来自于Ⅰ代中的1号 5.根据题意分析,Ⅲ5的基因型为, Ⅲ13的基因型为,他们所生后代患色盲的概率为1/4,患乙病的概率为1/4,因此他们的后代同时患两种病的概率是,只患一种病的男孩概率。‎
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