高考生物非选择题训练4套Word+精编+解析版.docx

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(课标专用)2019高考生物非选择题训练4套

PS:

答案及解析页码为:

21~30

2019高考生物非选择题训练

(一)

细胞呼吸和光合作用

1.(2018全国Ⅲ理综)回答下列问题。

(1)高等植物光合作用中捕获光能的物质分布在叶绿体的           上,该物质主要捕获可见光中的         。

 

(2)植物的叶面积与产量关系密切。

叶面积系数(单位土地面积上的叶面积总和)与植物群体光合速率、呼吸速率及干物质积累速率之间的关系如图所示。

由图可知:

当叶面积系数小于a时,随叶面积系数增加,群体光合速率和干物质积累速率均    。

当叶面积系数超过b时,群体干物质积累速率降低,其原因是               。

 

(3)通常,与阳生植物相比,阴生植物光合作用吸收与呼吸作用放出的CO2量相等时所需要的光照强度   (填“高”或“低”)。

 

2.(2017全国Ⅰ理综)植物的CO2补偿点是指由于CO2的限制,光合速率与呼吸速率相等时环境中的CO2浓度。

已知甲种植物的CO2补偿点大于乙种植物的。

回答下列问题。

(1)将正常生长的甲、乙两种植物放置在同一密闭小室中,适宜条件下照光培养。

培养后发现两种植物的光合速率都降低,原因是   。

 

甲种植物净光合速率为0时,乙种植物净光合速率      (填“大于0”“等于0”或“小于0”)。

 

(2)若将甲种植物密闭在无O2、但其他条件适宜的小室中,照光培养一段时间后,发现植物的有氧呼吸增加,原因是    。

 

3.白芨是一种珍稀的野生药用植物。

研究人员分别在晴天和阴天条件下测量白芨的净光合速率、气孔导度(即气孔开放程度),结果如下图。

请回答下列问题。

图1

图2

(1)据图分析,8:

00—14:

00时,白芨净光合速率逐渐下降,主要原因是            ,进而影响了   (填“C3”或“C5”)化合物的合成。

 

(2)在阴天条件下,14:

00—16:

00时,白芨净光合速率的变化是       ,其主要影响因素   (填“是”或“不是”)CO2浓度。

 

(3)依据实验结果推测,白芨更适应生活在   (填“强光”或“弱光”)条件下。

 

(4)研究人员在培养液中分别添加不同浓度PEG(一种大分子化合物,常用于模拟建立干旱条件)以探究干旱条件对白芨光合作用的影响,一段时间后测量白芨叶片的叶绿素含量,结果如下表。

PEG浓度/(g·L-1)

叶绿素含量/(mg·g-1)

0

2.22

5

2.12

20

1.52

40

1.48

60

1.34

 

①培养液中添加PEG的目的是影响白芨根细胞   。

 

②据表分析,干旱导致白芨   反应减弱,从而影响光合作用正常进行。

 

4.菰是多年生草本植物。

图1表示菰的叶肉细胞中进行光合作用的过程。

取菰的叶片在适宜光照、不同温度下进行离体培养,得出了菰叶片光合作用、呼吸作用与温度的关系(见图2)。

请回答有关问题。

图1

(1)图1中,乙为      ;甲进入细胞的方式是          。

若用红光照射,则吸收红光的色素主要是        。

若突然中断光照,短时间内C3化合物将变   。

 

(2)在测定温度对菰叶片光合作用实验中,光照强度属于   变量。

由图2可知,适宜光照下,30℃是菰叶片净光合作用的        ;温度为        时,菰叶片的光合速率和呼吸速率相同。

 

(3)测定菰叶片呼吸速率除需要进行     处理外,其他条件相同。

从0~25℃,菰叶片呼吸速率增强,其原因是            。

 

(4)用CO2消耗表示光合速率,35℃时菰叶片的真正光合速率约为   μmol/(m2·s)。

 

5.将玉米体内控制合成酶A的基因导入水稻体内后,测得在适宜温度下,光照强度对转基因水稻和原种水稻的气孔导度及净光合速率的影响结果如下图所示。

(气孔导度越大,气孔开放程度越高)

(1)CO2通过气孔进入叶肉细胞后,首先与C5化合物结合而被固定为          ,固定产物的还原还可以为光反应提供         以保证光反应持续进行。

 

(2)光照强度为0~8×102μmol/(m2·s)时,影响原种水稻和转基因水稻的光合速率的环境因素主要是        。

与原种水稻相比,转基因水稻更加适合种植在        环境中。

 

(3)分析图中信息,酶A所起的作用最可能是促进   (填“光”或“暗”)反应阶段,从而提高光合作用速率。

 

(4)经检测,转基因水稻与原种水稻相比,呼吸速率并未改变,在该适宜温度下,光照强度为1.2×103μmol/(m2·s)时,转基因水稻的真正光合速率约为             μmol/(m2·s)。

 

6.对某植物的光合作用和呼吸作用进行研究,根据实验数据绘制了如下三条曲线,图甲表示光合速率与光照强度之间的关系(氧气浓度为15%)、图乙表示呼吸速率与氧气浓度之间的关系、图丙表示光合速率和呼吸速率与温度之间的关系。

请据图回答下列问题。

图甲

图乙

图丙

(1)在光合作用过程中,光反应为暗反应提供了两种物质,光反应的场所是           。

请写出在光反应中形成这两种物质的反应式。

①               ;②                。

 

(2)影响图甲中a曲线A点上下移动的主要外界因素是   ;图乙中细胞呼吸有关曲线的数据需在          条件下测量。

 

(3)由图丙可知,40℃时,植物体   (填“能”或“不能”)显示生长现象;而5℃时的状态可用图甲中   (填“A”“B”或“C”)点表示。

 

(4)用大棚种植蔬菜时,白天应控制光强为   点对应的光照强度,温度为   ℃最佳。

 

(5)由图甲看,当植物生长在缺镁元素的土壤中时B点向   移动。

 

7.红掌是半阴生高等植物,下图表示夏季时红掌在不同遮光处理条件下净光合速率的日变化曲线,请分析回答相关问题。

(1)适当遮光,叶绿素含量会增加,叶片对       光的吸收能力将显著增强。

 

(2)曲线AB段叶肉细胞内能合成[H]的场所有                ;曲线CD段,植物体内有机物总量的变化情况是      。

 

(3)M点时,对红掌体内所有能进行光合作用的细胞来说,叶绿体消耗的CO2量   (填“大于”“等于”或“小于”)细胞呼吸产生的CO2量。

 

(4)若将植物突然转移到高温、强光照、干燥的环境中,此时叶肉细胞内C3物质含量的变化是   。

30%遮光处理避免了强光照和过高温度对植株的不利影响,与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ未明显出现“午休”现象的原因是   。

 

(5)6:

30左右,在不遮光的条件下适当增加该植物周围的CO2浓度,光合速率的变化情况基本不变,原因是  。

 

2019高考生物非选择题训练

(二)

遗传规律及应用

1.分析下列关于番茄的性状遗传情况并回答问题。

(注:

以下均不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异)

(1)若某二倍体番茄植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。

现有基因型为AaBbCc的番茄植株M若干株,基因型为aabbcc的番茄植株N若干株以及其他基因型的番茄植株若干株。

 基因组成表现型等位基因

显性纯合

杂 合

隐性纯合

A—a

红花

白花

B—b

宽叶

窄叶

C—c

粗茎

中粗茎

细茎

①该植物种群内,共有   种表现型,其中红花窄叶细茎有   种基因型。

 

②若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株占    ,红花窄叶粗茎植株占   。

 

③若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如右图所示,M与N杂交,F1表现型的比例为       。

 

(2)若番茄茎紫色(D)对绿色(d)为显性,有毛(C)对无毛(c)为显性,两对基因独立遗传。

①现有某二倍体杂合子紫色茎番茄幼苗,将其诱导培育成基因型为DDdd的个体,再将该植株自交得到F1,该过程      (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,F1中能稳定遗传的个体占   。

 

②另有某四倍体番茄的基因型为DdddCCcc,则该番茄能产生   种配子。

将该株番茄自交得到F1,F1的表现型比例为         。

 

2.(2017全国Ⅰ理综)某种羊的性别决定为XY型。

已知其有角和无角由位于常染色体上的等位基因(N/n)控制;黑毛和白毛由等位基因(M/m)控制,且黑毛对白毛为显性。

回答下列问题。

(1)公羊中基因型为NN或Nn的表现为有角,nn无角;母羊中基因型为NN的表现为有角,nn或Nn无角。

若多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交,则理论上,子一代群体中母羊的表现型及其比例为             ;公羊的表现型及其比例为             。

 

(2)某同学为了确定M/m是位于X染色体上,还是位于常染色体上,让多对纯合黑毛母羊与纯合白毛公羊交配,子二代中黑毛∶白毛=3∶1,我们认为根据这一实验数据,不能确定M/m是位于X染色体上,还是位于常染色体上,还需要补充数据,如统计子二代中白毛个体的性别比例,若         ,则说明M/m是位于X染色体上;若                    ,则说明M/m是位于常染色体上。

 

(3)一般来说,对于性别决定为XY型的动物群体而言,当一对等位基因(如A/a)位于常染色体上时,基因型有   种;当其仅位于X染色体上时,基因型有   种;当其位于X和Y染色体的同源区段时(如右图所示),基因型有    种。

 

3.果蝇的体细胞中含有4对同源染色体。

Ⅰ号染色体是性染色体,Ⅱ号染色体上有粉红眼基因r,Ⅲ号染色体上有黑体基因e,短腿基因t位置不明。

现有一雌性黑体粉红眼短腿(eerrtt)果蝇与雄性纯合野生型(显性)果蝇杂交,再让F1雄性个体进行测交,子代表现型如下表(未列出的性状表现与野生型的性状表现相同,单位:

只)。

 表现

性别 

野生型

只有黑体

只有粉红眼

只有短腿

黑体粉红眼

粉红眼短腿

黑体短腿

黑体粉红眼短腿

雄性

25

26

25

27

27

23

26

25

雌性

26

24

28

25

26

25

25

24

(1)果蝇的体色与眼色的遗传符合孟德尔的      定律。

短腿基因最可能位于   号染色体上。

若让F1雌性个体进行测交,与上表比较,其子代性状及分离比    (填“会”或“不会”)发生改变。

 

(2)任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(E)粉红眼短腿个体的比例是3/16,则这两只果蝇共有   种杂交组合(不考虑正、反交),其中基因型不同的组合分别是               。

 

(3)假如果蝇卷翅基因A是Ⅲ号染色体上的一个显性突变基因,其等位基因a控制野生型翅型。

若卷翅基因A纯合时致死,研究者又发现了Ⅲ号染色体上的另一纯合致死基因B,从而得到“平衡致死系”果蝇,其基因与染色体关系如图甲。

该品系的雌雄果蝇互交(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是    ;子代与亲代相比,子代A基因的频率    (填“上升”“下降”或“不变”)。

 

(4)欲检测野生型果蝇的一条Ⅲ号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因,可以利用“平衡致死系”果蝇,通过杂交实验(不考虑其他变异)来完成:

让“平衡致死系”果蝇乙(♀)与待检野生型果蝇丙(♂)杂交;从F1中选出卷翅果蝇,雌雄卷翅果蝇随机交配;观察统计F2的表现型及比例。

①若F2的表现型及比例为            ,则说明待检野生型果蝇的Ⅲ号染色体上没有决定新性状的隐性突变基因。

 

②若F2的表现型及比例为                      ,则说明待检野生型果蝇的Ⅲ

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