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︰1D.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 c3 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
1F YyRr 2F
1F
1F YR yr
1F
1F YR yr9.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( )
T t a AA.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 1
16
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( )
AaBb AB Ab aB ab M N
P
A B b
M N
B b R r B R
1F 1F 2F 2F
9:7
bbRr BBrr Bbrr bbrr
BBrr bbRR bbrr bbRR
C c R r
( )2n=6A.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)( )
AaBb AB Ab
aB ab
AB ab
AB AbA.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+C27.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
1F
1F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
3
16,白色为
9+3+1
16 ,
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
9
16的扁盘形对应的基因型为 A_B_,占
6
16的圆形对应的基因型为 A_bb、aaB_,占
AaTt Aatt _aaT
1/ 4 1/ 2 1/ 8× = _A tt 3/ 4 1/ 2 3/ 8× =
1 1/ 8 3/ 8 1/ 2− − =
A a B b
A B b
AB Ab aB ab
AaBb M N
AaBb1
16的长形对应的基因型为 aabb。F2 扁盘形南瓜的基因型中 AABB 占
1
9、AABb 占
2
9、AaBB 占
2
9、AaBb
占
4
9,与基因型为 aabb 的南瓜杂交,后代中长形南瓜(aabb)占
4
9×
1
4=
1
9。
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。
1F
BBrr bbRR
CcRr rr
CCrr ccRR
( )2 6n =
AABB aabb AAbb aaBB
AB AB
ab ab Ab Ab aB aB AB Ab aB ab21: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
DNA DNA
DNA DNA A T G C
A G T C+ = + A C T G+ = +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。
三、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 F 2 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、Ⅱ
12、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 。
X B b
BYX
A a Aa
aa
Aa
Aa 1 1 1=4 2 8
×
X
B bAaX X BAaX Y
1 1 1
4 4 16
× =
3 1 1 1 1
4 4 4 4 4
× + × =