1、为了探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某同学在计数时进行了如下操作,其中错误的是( )
A.将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定量的培养液
B.在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,并用滤纸吸去边缘多余的培养液
C.将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部时,再在显微镜下观察、计数
D.对于压在小方格界线上的酵母菌,只统计了上边、左边及其夹角上的菌体数
2、科研人员在黄河入海口处统计了不同离岸距离的海水中植物养分浓度、透光层深度、初级生产量(单位时间和单位体积中绿色植物通过光合作用所固定的能量)的变化如下表所示。下列说法正确的是( )
离岸距离/km | 养分浓度指数 | 透光层深度/m | 初级生产量g/(m3·a) |
0 | 6 | 3 | 280 |
10 | 4 | 7 | 384 |
20 | 2 | 15 | 530 |
40 | 1 | 22 | 495 |
60 | 0.1 | 25 | 168 |
A.据表可知,与养分浓度相比,光照是限制该生态系统初级生产量的主要因素
B.养分浓度越低,浮游植物等生产者生物量越低,水体透光层深度越高
C.与离岸距离0km时相比,离岸距离20km时群落的垂直结构可能更复杂
D.在离岸距离20km处开展水产养殖能获得最大的经济效益
3、下列有关细胞物质输入和输出的叙述,正确的是( )
A.水分子可通过载体蛋白和通道蛋白的协助进入细胞
B.钠离子可通过载体蛋白和通道蛋白的协助进入细胞
C.葡萄糖进出红细胞既需要载体蛋白协助又消耗能量
D.大分子物质进出细胞时需要囊泡运输,不消耗能量
4、2023年诺贝尔生理或医学奖颁布给了两位发现RNA核苷酸碱基化学修饰的科学家,他们发现体外转录的mRNA(RNA的一种)进入人体后会引发机体炎症,而将mRNA核苷酸碱基化学修饰后则不会出现该问题,且化学修饰不改变mRNA携带的遗传信息,基于此发现成功的开发出了新冠病毒mRNA疫苗,挽救了数百万人的生命。下列叙述正确的是( )
A.RNA是大分子物质,它的基本组成单位是脱氧核苷酸
B.RNA和蛋白质的组成元素都是C、H、O、N、P
C.mRNA被化学修饰后碱基的排列顺序不变
D.RNA和DNA相比,RNA特有的碱基是胸腺嘧啶
5、组成生物体的化学元素没有一种是生物界所特有的。这个事实说明
A.生物界与非生物界具有统一性
B.生物体的组成离不开无机物
C.生物体由有机物和无机物组成
D.生物界与非生物界具有差异性
6、河南被称为“中原粮仓”,冬小麦是这个地区的主要粮食作物之一。如图表示冬小麦幼苗在不同O2浓度下的呼吸作用情况(呼吸底物只考虑葡萄糖)。下列相关叙述正确的是( )
A.消耗等量底物时,无氧呼吸释放的能量比有氧呼吸释放的少
B.O点时释放CO2的场所有细胞质基质和线粒体基质
C.E点时的产物之一可以用酸性的重铬酸钾溶液检测到
D.已知AB=BC,C点时无氧呼吸释放的CO2占1/3
7、在锥形瓶中加入葡萄糖溶液和活化的酵母菌,密闭瓶口,置于适宜条件下培养,用传感器分别测定O2和CO2的含量,实验结果如图所示。下列分析错误的是( )
A.在实验过程中酵母菌既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸
B.实验进行到100s时,酵母菌O2的消耗量等于CO2的释放量
C.实验进行到200s时,酵母菌无氧呼吸消耗的葡萄糖量大于有氧呼吸消耗的
D.500s后,锥形瓶中的O2和CO2的量维持稳定与葡萄糖含量有关
8、糖类是细胞主要的能源物质,脂肪是细胞良好的储能物质。图示在不同强度体育运动时,骨骼肌消耗的主要供能物质相对含量。下列叙述正确的是( )
A.运动强度越高,骨骼肌消耗的糖类占比越少
B.低强度运动时,血糖浓度明显升高
C.高强度运动时,肝糖原和肌糖原加速分解为血糖
D.运动结束后,迅速补充大量糖类会促进胰岛素分泌
9、将一段离体的神经纤维置于一定浓度的Na+和K+溶液中,并用两个电极和一个电表分别按如图a和图b进行连接,在图中箭头所示位置给予一定强度的刺激,可以观察到电表上的指针发生偏转。下列相关叙述错误的是( )
A.若给图a神经纤维施加适宜刺激,则电表指针会先向左偏转,再向右偏转
B.若给图b神经纤维施加适宜刺激,则其电表上的指针会发生一次向左偏转
C.若增加溶液Na+浓度,给图a神经纤维施加适宜刺激,指针偏转幅度将增大
D.若增加溶液K+浓度,不给图b神经纤维施加适宜刺激,指针偏转角度比原来减小
10、土壤中的生物是土壤群落的重要组成部分,可以释放多种酶类,参与土壤有机质降解、养分循环等过程。下列关于土壤生物的叙述,错误的是( )
A.“探究土壤微生物对落叶的分解作用”实验中,实验组的处理运用了减法原理
B.土壤小动物呼吸作用产生的CO2参与生态系统中的碳循环,进而影响植物生长
C.可依据土壤小动物趋暗、趋湿、避高温等特性来设计诱虫器
D.调查身体微小、活动能力强的土壤小动物数量常用标记重捕法
11、免疫系统作用异常对人体健康不利,下列不属于免疫失调的是( )
A.再次接触过敏原后发生的过敏反应
B.HIV侵染T细胞导致免疫功能缺陷
C.注射流感疫苗后机体产生流感病毒抗体和记忆细胞
D.抗甲状腺球蛋白抗体引起免疫系统攻击甲状腺细胞
12、如图表示生长素发现过程的部分相关实验,下列有关分析错误的是( )
A.图中达尔文的实验中胚芽鞘的遮光部位属于自变量
B.拜尔的实验中,在有光和无光条件下胚芽鞘的弯曲方向不同
C.图③是温特实验的实验组,其对照组使用的是未接触胚芽鞘尖端的琼脂块
D.温特命名生长素
13、人脑中有一种与痛觉和学习记忆有关的物质叫脑啡肽,它能改变神经元对经典神经递质的反应,起修饰经典神经递质的作用,故称为“神经调质”,又被称为“脑内吗啡”,分子结构如图所示。下列叙述错误的是( )
A.血红素的元素组成与脑啡肽的元素组成存在差异
B.脑啡肽由4种氨基酸通过脱水缩合而成
C.脑啡肽中有1个游离的氨基和1个游离的羧基
D.脱水缩合形成脑啡肽时相对分子质量减少了90
14、如图为某同学构建的种群各数量特征之间关系的模型图。下列有关叙述正确的是( )
注:“+”表示促进或增加,“-”表示抑制或减少。
A.可利用人工合成的性外激素干扰雌雄交尾来控制特征⑥,进而影响种群数量
B.种群甲的种群密度高于种群乙,但是种群甲的种群数量不一定比种群乙的种群数量大
C.种群都具有种群密度、年龄结构、性别比例等数量特征
D.某种群的特征②逐渐增加,可判断种群特征⑤是增长型
15、我国农业的发展已由传统农业向现代农业转变,现代农业虽然产量大大提高,但同时又造成了严重的环境污染,因此我国农村现在大力推广生态农业,下列关于生态农业的叙述中不正确的是( )
A.生态农业中食物链和营养级越多越好
B.生态农业可改善土壤结构
C.生态农业设计的指导原则是能量的多级利用和物质的循环再生
D.生态农业属于人工生态系统,人在其中起重要作用
16、为探究不同浓度的外源赤霉素(GA3)、生长素(IAA)以及脱落酸(ABA)对青稞种子生根的影响,某兴趣小组选取健康无污染、颗粒饱满的青稞种子进行实验,第6天的实验结果如图所示。下列有关叙述中,正确的是( )
A.浓度为4~8μmol/L时,IAA、GA3促进青稞种子生根,ABA抑制青稞种子生根
B.浓度为8μmol/L的GA3对青稞种子的生根率和平均根长的影响均达到最大
C.浓度为10μmol/L的IAA对青稞种子根的伸长生长具有促进作用
D.青稞种子在休眠过程中,IAA、GA3和ABA的浓度均较高
17、由G蛋白耦联受体介导的环化——磷酸腺苷—蛋白激酶A(cAMP-PKA)信号通路能够调节细胞内的生物活性反应和平衡。在饥饿情况下,肾上腺髓质可分泌肾上腺素参与血糖调节,使血糖浓度升高,调节机理及部分过程如图所示(图中“R-酶p”为蛋白激酶A复合物)。下列有关叙述正确的是( )
A.饥饿时下丘脑通过交感神经促使肾上腺素分泌增加,肾上腺素使血糖升高,该过程属于神经—体液调节
B.肾上腺素与受体结合后进入细胞内与G1蛋白结合,使细胞内的cAMP浓度升高
C.cAMP能改变R-酶P复合物的构象,酶P与R结合后处于活化状态,催化肝糖原的分解
D.体内产生G1、G2蛋白抗体或信号分子X的含量过高等都可能导致人体出现高血糖症状
18、在某些真核细胞中,微管以中心体为核心组装延伸形成细胞骨架和纺锤体等结构,细胞内许多膜性细胞器和囊泡通过与微管结合从而分布在特定的空间或沿特定方向运动。微管由微管蛋白构成,秋水仙素可以抑制微管的组装。下列说法正确的是( )
A.中心体由两个中心粒构成,是合成微管蛋白的细胞器
B.中心体在洋葱根尖细胞有丝分裂前期参与形成纺锤体
C.若用秋水仙素处理洋葱鳞片叶表皮可能会诱导细胞染色体数目加倍
D.若用秋水仙素处理动物细胞,细胞的分泌、运动、分化会出现紊乱
19、科学家经过不断地探索,发现了植物生长素并揭示了它在调节植物生长时表现出的特性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。下列有关生长素的叙述,正确的是( )
A.对根起抑制作用的生长素浓度,对芽可能起促进作用,也可能起抑制作用
B.茎背地生长的原因是近地侧生长素浓度低促进生长,而远地侧高抑制生长
C.生长素是在细胞中的核糖体上由色氨酸合成,其化学本质为蛋白质类物质
D.鲍森·詹森实验说明了胚芽鞘尖端产生的生长素可通过琼脂片传递给下部
20、下列有关下丘脑与垂体的叙述,正确的是( )
A.神经系统和内分泌系统的功能可通过下丘脑相联系
B.垂体可通过神经细胞支配其他内分泌腺
C.垂体分泌的激素通过导管运输到体液中
D.甲状腺激素能作用于下丘脑但不能作用于垂体
21、下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A.细胞分裂和分化均可增加细胞数量
B.细胞分化发生在整个生命历程,细胞凋亡不出现在胚胎发育过程中
C.被病原体感染的细胞可通过细胞坏死清除
D.细胞凋亡过程中既有新蛋白质的合成,又有蛋白质的水解
22、白细胞能吞噬并消化病菌,下列叙述错误的是( )
A.白细胞吞噬病菌主要依赖于细胞膜的流动性
B.溶酶体能合成多种水解酶,在白细胞吞噬并消化病菌中起重要作用
C.病菌通过胞吞的方式进入白细胞,该过程需要能量
D.白细胞吞噬病菌的过程需要细胞膜上蛋白质的参与
23、动物细胞有丝分裂阶段,中心体负责纺锤体的组装并受蛋白激酶(PLK4)的调控,多功能骨架蛋白(CEP192)参与纺锤体的形成。PLK4失活后,PLK4凝聚体可招募其他成分充当中心体作用,使正常细胞分裂可在无中心体复制的条件下进行。泛素连接酶(TRIM37)可抑制PLK4凝聚、促进CEP192的降解。下列分析错误的是( )
A.中心体由两个相互垂直排列的中心粒组成,会在间期复制一次
B.PLK4失活后,TRIM37的水平会影响非中心体型纺锤体的组装
C.在PLK4失活的情况下,TRIM37基因过度表达可抑制细胞分裂
D.TRIM37基因过度表达的细胞中染色体数目可能是正常体细胞的2倍
24、中国的稻鱼鸭共生农作方式,最早可追溯至两千年前的汉朝。两千年来,中国南方种植水稻的地区,几乎都养田鱼及养田鸭,稻鱼鸭共生系统中,农民的管理主要包括拔除稻田里的稗草、清除食肉的“黑鱼”及施肥。下列叙述错误的是( )
A.水稻引来的一些昆虫可为田鱼,田鸭提供食物
B.田鱼、田鸭可以为水稻提供天然肥料、翻松泥土
C.拔除稗草是为了便能量更多地流向对人类最有益的部分
D.流经稻鱼鸭生态系统的总能量是生产者固定的太阳能
25、某植物花色产生机理为:白色前体物→黄色→红色,已知A基因(位于2号染色体上)控制黄色,B基因控制红色。研究人员用纯种白花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果如下表中甲组所示。
组别 | 亲本 | F2 |
甲 | 白花×黄花 | 红花:黄花:白花=9:3:4 |
乙 | 白花×黄花 | 红花:黄花:白花=3:1:4 |
(1) 根据甲组实验结果,可推知控制花色基因的遗传遵循基因的 定律。
(2) 研究人员某次重复该实验,结果如表中乙组所示。经检测得知,乙组F1的2号染色体缺失导致含缺失染色体的雄配子致死。由此推测乙组中F1发生染色体缺失的是 (A/a)基因所在的2号染色体。请用棋盘法遗传图解表示乙组F1自交得到F2的过程。
(3)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交。
①若正反交子代表现型相同,则该待测红花植株基因型为 。
②若正交子代红花:白花=1:1,反交子代表现型及比例为 ,则该待测红花植株基因型为 。
③若正交子代表现型及比例为 ,反交子代红花:黄花:白花=9 : 3 : 4,则该待测红花植株基因型为 。
26、植物开花受光周期的影响,那么植物接受光周期刺激的部位是在植物体的顶端吗?研究人员用短日植物——菊花做了一系列实验。先将植物顶端的叶片去掉,留下顶端下部的叶片以及顶端的花芽,再对下部的叶片顶端(顶端和顶端的花芽)分别进行四种不同的处理:
组号 | 处理方式 | 实验结果 | |
下部叶片 | 顶端 | ||
A | 长日照 | 长日照 | 不开花 |
B | 短日照 | 长日照 | 开花 |
C | 长日照 | 短日照 | 不开花 |
D | 短日照 | 短日照 | 开花 |
回答下列问题:
(1)研究人员将植物顶部的叶片去掉,直接用下部的叶片进行实验,主要是基于下列哪项事实?________(填序号)。
①植物顶端的叶片面积小
②植物长到一定程度后,才能接受光周期的诱导
③顶端的叶片长出的时间晚
④顶端的叶片颜色浅
(2)实验过程中,研究人员每组选取多株菊花进行处理,不选取一株的原因是_________________。
(3)由此实验可以得出的结论是:感受光周期刺激的部位在植物体的_________(填序号)。
①生长点 ②顶端 ③下部叶片 ④顶部的花芽
27、下图是某高等生物细胞 亚显微结构模式图,请据图回答下列问题:
(1)该细胞是____细胞(填植物/动物),判断依据是该细胞具有[⑤]____、[⑦]____和[⑧]____。
(2)其中结构①是____,它是进行有氧呼吸的主要场所。
(3)图示中细胞代谢和遗传的控制中心是[⑥]____。能够分解衰老、损伤的细胞器,与细胞自噬有关的结构是[④]____。
(4)细胞的生物膜系统由____膜、____膜和核膜共同构成。
28、水稻是世界范围内重要的粮食作物,培育高产量高品质的水稻有助于解决全球粮食问题,以袁隆平为代表的中国育种学家对此做出了卓越的贡献。
(1)1964年到1965年,袁隆平与科研小组在稻田进行杂交育种试验。杂交育种常用到人工授粉的方法,人工授粉的步骤是:去雄→_______ →_______→_______,该育种方法应用了________原理。
(2)1964年7月5日,袁隆平在试验稻田中找到一株“天然雄性不育株”,这是袁老取得成功的关键一步,利用这种水稻进行杂交操作的优势是__________。
(3)已知水稻雄蕊的育性受到细胞核基因(R/r)和细胞质基因(N/S)的控制,其中R和N为可育基因,r和S为不育基因;只要存在可育基因,就表现为可育,只有当核、质中均为不育基因时才表现为不育。现有甲、乙两个水稻品系,甲为雄性不育品系,其基因组成为S(rr),与乙品系杂交后甲品系所结的籽粒全部为雄性可育,可用于大田播种,则乙品系的基因组成为_______,甲品系所结的籽粒恢复雄性可育的原因是____________________________。
29、如图是几种常见生物的基本结构,请据图回答下列问题:
(1)上图四种生物对应的生命系统结构层次是____________和个体。病毒不属于生命系统结构层次,原因是____________。
(2)图中属原核细胞的是__________(填序号),你判断的依据是______________。
(3)这几种生物共有的结构是_______________________(至少答出两点)。图乙细胞中的④位于细胞的_______________区域。
(4)图甲自养生物,因为细胞中含有藻蓝素和______________,所以能进行光合作用。
30、下图的五个细胞是某种生物不同细胞分裂的示意图,(假设该生物的体细胞只有4条染色体)请回答以下问题:
(1)A、B、C、D、E中属于有丝分裂的是__________,具有同源染色体的是___________。
(2)图A细胞有________个DNA分子,染色单体有_________条,A细胞经分裂形成的子细胞的名称是___________。
(3)图E细胞内的染色体正在进行___________,有________个四分体。
(4)染色体暂时加倍的细胞有________________。
(5)孟德尔遗传定律中基因的自由组合发生在图___________所示细胞中,该细胞分裂方式及所处时期为___________________。
31、科研人员对某国家级自然保护区内金花茶所处生态环境开展调查研究工作,首先对三处原始林群落(A、B、C)进行了物种丰富度的调查,然后对23年前被破坏后的恢复群落和未受干扰的原始林群落不同植被类型的生物量进行了研究,结果如下表:
| 物种丰富度(种) | 生物量(g/m2) | |||
植被类型 | A群落 | B群落 | C群落 | D群落 | E群落 |
乔木层 | 22 | 23 | 20 | 3.5 | 1.3 |
灌木层 | 27 | 21 | 31 | 39.2 | 8.7 |
草本层 | 26 | 33 | 15 | 65 | 15 |
(1)调查群落中植物的物种数可采用样方法进行调查,取样的关键是_______________,取样的方法有____________________和等距取样法。若要调査土壤中小动物类群的丰富度常采用____________法进行调査。结果显示A、B、C三个群落物种丰富度最髙的是_________群落,区分不同群落的重要特征是群落的______________。
(2)科研人员采用样方法收获D、E群落全部植物后,按照_________分类后,测定生物量,从上表结果分析,代表恢复群落生物量的是________________群落。
(3)A、B、C、D、E五个不同地点的植物群落的结构特征都包括______________。
32、图1表示人体内E2(一种雌激素)、胰岛素分泌的部分调节过程,器官甲是血糖调节的中枢。图2表示脂肪细胞中胰岛素作用机制及游离脂肪酸(FFA)对糖代谢的作用示意图。请回答下列问题:
(1)器官甲是_____________。排卵前,E2含量升高导致器官乙对器官甲分泌的①敏感性升高,有利于合成和分泌E2,这属于_____________调节。
(2)在饥寒交迫时,器官甲一方面可通过分泌_____________(填激素中文名称)间接升高甲状腺激素的含量,增加产热,另一方面可调节胰腺中的_____________细胞分泌相关激素,提高血糖浓度。
(3)根据图2可知,胰岛素与_____________结合后,经过细胞内信号转导,引起含GLUT4的囊泡与细胞膜融合,增加_____________,从而提高细胞对葡萄糖的转运能力。
(4)I型糖尿病患者血液中含有抗胰岛B细胞的抗体和效应T细胞,说明Ⅰ型糖尿病是一种针对胰岛B细胞的_____________病。Ⅱ型糖尿病常见的病因是胰岛素抵抗,即靶器官对胰岛素不敏感。机体为克服胰岛素抵抗,胰岛B细胞会_____________(填增加或减少)胰岛素的分泌量。
(5)游离脂肪酸(FFA)在胰岛素抵抗的发生中起重要作用。据图2分析,游离脂肪酸在胰岛素抵抗形成中起的作用有_____________。
①抑制含GLUT4的囊泡与细胞膜的融合
②使体内产生胰岛素抗体
③使胰岛素和IR结合后形成的细胞内信号转导缺失
④引起胰岛素与IR的结合发生障碍