1、寒冷的冬天,同学们从温暖的教室来到操场进行体育运动。关于机体发生的一系列变化,下列叙述不正确的是( )
A.饥寒交迫时,肾上腺素既可以参与体温调节又可以参与血糖调节
B.离开教室后,寒冷刺激冷觉感受器产生兴奋,兴奋传入下丘脑体温调节中枢并通过传出神经支配皮肤毛细血管收缩
C.运动后感到饥饿,此时机体血糖含量降低,胰高血糖素分泌量增加,促进血糖升高,血糖的来源为肝糖原和肌糖原的分解和非糖物质的转化
D.在操场的一段时间里,机体经过一系列调节后散热量等于产热量,但总体的产热量和散热量都比在教室时的多
2、在游乐园乘坐过山车时,不少人感到极度紧张,心跳加快、呼吸急促并大声尖叫。上述反应过程中,神经系统发挥了重要作用。下列有关神经系统的叙述,错误的是( )
A.神经系统由脑、脊髓以及它们发出的神经组成
B.呼吸急促与脑干有关,脑干是调节呼吸作用的基本活动中枢,是维持生命的必要中枢
C.惊恐引起的心跳等内脏器官的活动变化受自主神经系统支配,不受意识控制
D.自主神经系统是脊神经的一部分,包括交感神经和副交感神经
3、下列有关生物群落结构的叙述,不正确的是( )
A.不同群落的物种组成不同
B.淡水鱼养殖的混合放养主要利用了群落的分层现象,与各种鱼的食性有关
C.农田中玉米植株高低不一,体现了群落的分层现象,可以充分利用光能
D.森林中植物具有垂直分层现象,提高了植物利用阳光等环境资源的能力
4、2021年9月15日 至 2021年9月27日 ,中华人民共和国第十四届全运会在陕西西安举行。人们在运动过程中,机体会发生一系列生理活动以维持内环境稳态。下列相关叙述正确的是( )
A.内环境稳态是指内环境中的各种成分和理化性质都处于动态平衡
B.运动过程中,线粒体内的葡萄糖氧化分解加快,体温略有升高
C.剧烈运动时会产生大量乳酸进入血液,血浆pH升高
D.运动过程中大量流汗使细胞外液渗透压显著降低
5、下列关于减数分裂的叙述正确的是( )
A.染色体复制一次,细胞分裂一次
B.染色体复制一次,细胞分裂两次
C.染色体复制两次,细胞分裂一次
D.染色体复制两次,细胞分裂两次
6、人体内的醛固酮能在肝脏细胞中被灭活,某肝硬化患者肝细胞灭活醛固酮的功能减退。下列相关叙述正确的是( )
A.醛固酮由人体内的肾上腺髓质分泌
B.该患者体内Na+含量可能高于正常值
C.内环境渗透压下降会抑制醛固酮分泌
D.醛固酮作用的靶细胞或靶器官为膀胱
7、研究人员调查了A、B、C三个群落的植物物种丰富度,结果如下图,下列分析不正确的是
A.三个群落具有相同的物种组成
B.A群落的植物物种丰富度最高
C.调查植物物种丰富度时可采用样方法
D.三个群落的植物都存在明显的分层现象
8、植物激素对生长发育的调控具有一定的顺序性,即不同生长发育时期起主导作用的激素不同。下列有关植物发育过程中植物激素含量变化的推测,错误的是( )
A.种子休眠期赤霉素含量较低,脱落酸含量较高
B.在种子萌发早期细胞分裂素含量较高
C.处于快速生长期的植物中赤霉素含量较高
D.植物衰老后脱落酸和生长素含量开始上升
9、某人腰椎部位因受外伤造成右侧下肢运动障碍,但刺激右侧下肢有感觉。受伤的腰椎部位与右侧下肢的反射弧如图所示,其中③④分别表示腰椎部位的神经中枢的背部侧和腹部侧,该病人受损伤的具体部位可能是( )
A.①②
B.③④
C.④⑤
D.⑤⑥
10、下列有关生物学实验操作、材料、条件等方面的叙述,正确的是( )
A.探究培养液中酵母菌种群数量的变化时,应将培养液滴入血细胞计数板的计数室,待酵母菌全部沉降后盖上盖玻片
B.研究土壤中小动物类群丰富度时,利用了土壤小动物避光、趋湿、避高温的特点
C.探究土壤微生物对落叶的分解作用时,应将对照组土壤灭菌以排除土壤微生物的作用
D.“设计并制作生态缸,观察其稳定性”实验中,若分解者数量太少,则最先出现营养危机的是初级消费者
11、下列有关免疫细胞叙述错误的是( )
A.T淋巴细胞与B淋巴细胞分化成熟的场所是不同的
B.产生抗体的细胞能够对抗原进行特异性识别
C.免疫活性物质不一定都是由免疫细胞产生
D.受同种抗原刺激后,记忆细胞会迅速地增殖分化
12、下列有关群落的说法正确的是( )
A.群落中个体数量最多的物种就是优势种
B.森林生物群落的阴生植物叶绿体较小以适应弱光环境
C.荒漠群落植被稀疏,动物种类稀少,不具有垂直结构
D.群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,是物种之间及生物与环境间协同进化的结果
13、下列哪一项不是种群的特征( )
A.种群密度
B.年龄结构
C.出生率和死亡率
D.性别
14、下列有关植物生长素的叙述中,不正确的是
A.在成熟组织中,生长素可以通过韧皮部进行非极性运输
B.在太空中,植物的根不会表现出向地弯曲生长的特性
C.如果将琼脂块放置去尖端的胚芽鞘正中间,并给予单侧光照射,生长素会在琼脂块中进行横向运输
D.在存在呼吸抑制剂的条件下,极性运输会受到抑制
15、如图是某生态系统的食物网,下列相关叙述错误的是( )
A.鹰位于该食物网中最高营养级,占据3、4、5三个营养级
B.该图仅体现了生态系统成分中的生产者和消费者,未体现的成分只有分解者
C.该食物网由4条食物链组成,蛇与鹰的关系是捕食和种间竞争
D.若青蛙的数量大幅度减少,则该生态系统的虫害将变得严重
16、凤冈县城凤凰广场人工湖建成于2006年,由于前几年疏于管理,湖底泥石沉淀堆积、生活污水排放及蓄水功能较差等原因,人工湖没有体现出它应有的景观,因此,该县决定对人工湖进行改造,主要实施项目有清淤、种植一些植物和增设景观景点等,改造工程目前已结束。下列叙述不正确的是( )
A.治理前的水体不能实现自我净化说明该生态系统抵抗力稳定性强
B.负反馈调节在此生态恢复过程中不发挥作用
C.在湖边建立缓冲带,可减少人类的干扰,使人工湖依靠自然演替等机制恢复其生态功能
D.此湖通过引种工程时,增强该生态系统的自我调节能力
17、牧场某区域因受到雷击引发火灾焚烧殆尽。为恢复该地的群落结构,研究人员进行了为期四年的试验。在相同的初始条件下,采取了两种处理方式:自然恢复和人工干预(第一年初人工播种多种草本植物种子)。调查试验期间这两种样地草本植物的物种数量结果如下表所示(单位:种)。下列叙述正确的是( )
样地类型 | 初始 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
自然恢复样地 | 0 | 10 | 15 | 18 | 24 |
人工干预样地 | 0 | 31 | 27 | 24 | 24 |
A.自然恢复样地发生的演替类型是初生演替
B.人工干预加快了牧草地的群落结构恢复速度
C.第四年两类样地的草本植物的物种组成相同
D.自然恢复样地中土壤小动物的丰富度逐年下降
18、长白山北坡从山麓到山顶依次出现针阔叶混交林、针叶林、岳桦林和高山冻原。针阔叶混交林中的乔木层有红松、红皮云杉、白桦等多种植物,在林冠层生活着小杜鹃、大杜鹃、黑枕黄鹂等鸟类。下列表述正确的是( )
A.从山麓到山顶依次出现不同的森林类型,是群落演替的结果
B.小杜鹃与黑枕黄鹂都生活在林冠层,说明它们的生态位相同
C.针阔叶混交林中的红松和红皮云杉存在种内竞争关系
D.群落的垂直结构提高了群落利用阳光等环境资源的能力
19、如图是某人工鱼塘生态系统的能量流动过程图解,数字表示能量值[单位为103 kJ/(m2·y)]。下列相关叙述错误的是( )
A.图中“输出”的能量是指各营养级在呼吸作用中以热能形式散失的能量
B.肉食性动物同化的总能量为7.5×103 kJ/(m2·y)
C.植食性动物与肉食性动物的能量传递效率约为15.6%
D.流经该鱼塘生态系统的总能量不只是生产者固定的全部太阳能
20、下图甲是神经元及神经元间的结构示意图,A、B分别表示神经元的结构,箭头表示神经冲动的传导方向;乙图是反射弧的组成示意图,①~④是反射弧的组成部分。下列说法错误的是( )
A.髓鞘套在轴突外面,具有修复神经元的作用
B.突触位于两神经元之间,可传递兴奋或抑制兴奋的信号
C.兴奋在②③上以电信号形式传导,组织液中K+浓度会影响其传导速度
D.图乙可表示缩手反射的反射弧,神经中枢位于脊髓,不受意识支配
21、人体内环境稳态的维持,依赖于各个器官、系统的协调活动,而信息分子是它们之间的“语言”。下列根据下表得的结论中错误的是( )
信号分子 | 作用细胞 | 细胞反应 |
抗原 | B细胞 | 甲 |
乙 | 甲状腺细胞 | 合成分泌甲状腺激素 |
高浓度血糖 | 丙 | 激素分泌增加 |
丁 | 肌肉细胞 | 收缩 |
A.甲表示B细胞合成和分泌抗体
B.乙物质为促甲状腺激素
C.丙代表胰岛B细胞
D.丁物质可以与肌肉细胞上的受体结合
22、下表为四类生态系统的能量调查数据,其中净初级生产量是指生产者能够传递给更高营养级的基本能量。平均生态效率是指净初级生产量通过食物链由一个营养级传递给下一个营养级的平均比率。下列说法正确的是( )
生态系统 | 净初级生产量/kcal·m-2·年-1 | 平均生态效率/% | 平均营养级数目(n) |
远洋 | 500 | 25 | 7.1 |
近海 | 8000 | 20 | 5.1 |
温带草原 | 2000 | 10 | 4.0 |
热带森林 | 8000 | 5 | 3.2 |
A.远洋生态系统的营养级最多,推测其消费者摄入的能量最多
B.温带草原生态系统中可以传递给最高营养级的能量约为0.2kcal·m-2·年-1
C.热带森林生态系统的平均营养级数目最低说明其物种丰富度最低
D.推测生态系统的平均生态效率越高,维持的营养级越多
23、图1为某森林生态系统的部分结构和功能,A~C代表某些生物成分,其中B1为食草动物,①~⑩代表碳元素流动的相应过程。图2表示松毛虫摄入能量的流动方向,A~F代表能量值。下列说法正确的是( )
A.图1中,若②>①+④+⑩,则该森林生态系统可能处于发展的态势
B.图2中,引入灰喜鹊来控制松毛虫危害可促进该生态系统的能量循环流动
C.图1中,若某种原因导致B3生物全部死亡,则该生态系统容纳B2的数量将大幅下降
D.若森林发生局部火灾后仍能逐步恢复原状,说明该森林具有一定的抵抗力稳定性
24、植物激素或植物生长调节剂在生产、生活中得到了广泛的应用。下列说法正确的是( )
A.可以延长马铃薯、大蒜、洋葱储藏期的青鲜素可能有副作用
B.用适宜浓度的生长素类似物处理已受粉的番茄雌蕊,可获得无子番茄
C.用适宜浓度的脱落酸处理休眠的种子可促进种子萌发
D.利用成熟木瓜释放的乙烯可促进柿子的发育
25、下图是对某甲虫成灾的马铃薯地块先后使用两种杀虫剂的实验结果曲线,请分析回答:
(1)甲虫抗药性的增强是_________________的结果。在这里杀虫剂是外界环境因素,而内因是_______________。
(2)使用杀虫剂后均有少数甲虫生存,其内在因素是_______________________。
(3)曲线回升是通过甲虫与_________之间的____________来实现的。
(4)根据图示,写出提高杀虫效果的有效方法是__________________________________。
26、科研人员给生长状况等其他条件相同的两组小鼠分别饲喂等量的正常饮食和高脂饮食,六周后的测量结果如下表所示。请据表回答下列问题:
组别 | 6周后体重/g | 空腹血糖/(mmol·L-1) | 胰岛素/ (mU·L-1) |
正常饲养组 | 271 | 4.8 | 18.7 |
高脂饲养组 | 348 | 5.3 | 36 |
(1)该实验体现出实验设计的基本原则是_____________________。
(2)实验结果表明,高脂饮食会使小鼠的空腹血糖浓度________(填“升高”或“降低”)。高脂饲养组小鼠体重偏大的原因是____________。
(3)胰岛素能降低血糖浓度,原理是__________________。高脂饲养组的小鼠空腹时胰岛素含量明显升高,而血糖也处于较高水平,可能的原因是______________。
27、随着天气变冷,甲、乙两地爆发了流感病毒引起的流行性感冒。为研制相应的疫苗,某药物研究所从甲、乙两地分别提取病毒样本(甲地:m型病毒;乙地:n型病毒),在某种哺乳动物体内进行注射实验,观察到机体内的抗体水平的变化情况如图所示。请分析回答问题:
(1)机体内首次产生抗体,首先需要_________和_________两个信号激活B细胞,并在由辅助性 T 细胞产生的细胞因子的促进作用下,最终由___________产生和分泌。
(2)流感病毒侵入机体细胞后,首先需要靶细胞、辅助性T细胞等使_________细胞活化,该细胞使靶细胞裂解释放抗原,最终由抗体或其他免疫细胞消灭,其中抗体的作用是_________。
(3)研究人员在实验中第二次注射的是_________________。
(4)实验中第三次注射后,曲线的差异不能说明机体对哪种流感病毒的免疫反应更加强烈,理由是_________。
28、 M3 型青少年糖尿病是由Ⅵ基因突变引起的,临床表现为发病年龄早,胰岛素分泌过量等。为了解其发病机理,研究人员开展下列研究。
(1)人体血糖浓度升高时,葡萄糖进入胰岛B细胞内,会促使 Ca²⁺通道开放。Ca²⁺顺浓度梯度进入细胞后,引起包裹胰岛素的囊泡与________融合,将胰岛素分泌到细胞外,随_____运输到全身各处。体内胰岛素水平上升,既可增加血糖去路,如________,又可减少血糖来源,如________,使血糖浓度恢复到正常水平。
(2)研究人员通过处理,获得胰岛 B细胞发生H 基因突变的小鼠。若该种实验鼠在有葡萄糖刺激和_______情况下,均表现出胰岛素分泌过量,则可作为本实验中 M3 型糖尿病模型鼠。
(3)研究人员对 M3 型青少年糖尿病患者胰岛素分泌过量的机理提出两种假设。
假设一:H 突变细胞中胰岛素合成增加,促进其分泌过量。
假设二:Ca²⁺更多进入H突变细胞,导致过量分泌胰岛素。
①利用上述两种小鼠完成实验,在血糖浓度上升或下降过程中,若两种小鼠体内胰岛素合成基因的表达量________、则可排除假设一。
②研究人员在不同条件下检测两种小鼠体内Ca²⁺浓度变化,结果如下图。
注:·磺脲类药物可以促进胰岛素分泌。
结果显示,高浓度葡萄糖引起 M3 型糖尿病模型鼠________,该证据支持假设二。加入KCl后,K⁺进入细胞,引起膜内电位上升,与正常鼠相比,M3型糖尿病模型鼠的Ca²⁺通道_______。
③据上述实验推测,可开发为治疗M3型糖尿病药物的是________(填字母序号)。
a. 钾外流通道激活剂 b. 钾外流通道抑制剂c. 钙通道抑制剂 d. 磺脲类药物 e. 胰岛素
(4)临床上发现,M3型糖尿病患者胰岛B细胞的钾外流通道蛋白表达量下降。请结合上述研究,从分子水平和细胞水平概括该病患者胰岛素分泌过量的成因________。
29、下面是人体某组织结构示意图,据图回答:(在[]中写字母,在 上写名称.)
(1)图中A细胞生活的内环境是[] ,血液中的氧进入细胞的途径是 (用字母和箭头表示).
(2)日常生活中,如果饮水过少或吃的食物偏咸,会导致内环境的渗透压 ,但机体能通过体液和 的共同调节,使内环境的渗透压保持相对稳定.
(3)用图中字母与箭头表示内环境中物质交换的方向 .
30、如图所示的调节过程是人体稳态的重要组成部分。甲图中①②③分别代表下丘脑、垂体及甲状腺进行的生理活动过程,a、b、c分别代表三种激素;乙图表示垂体所分泌的激素作用于甲状腺的示意图;丙图是人体中水平衡调节过程示意图,A、B代表结构,C代表激素。请据图回答下列问题:
(1)人在寒冷环境中的调节过程是:当受到寒冷刺激时,位于皮肤和内脏的_________会产生兴奋,通过传入神经将兴奋传到体温调节中枢——__________,中枢产生兴奋并对传入的信息进行分析综合后进行调节。
(2)人进入寒冷环境时,图甲中过程________(填数字)产生的激素会增加,其中激素________(填字母)作用于机体细胞促进代谢,使机体产热量增加。①②过程产生的激素会促进激素a的合成和分泌,而a含量的增多,会抑制①②过程的进行。这种调节机制称为________调节。
(3)图乙中垂体产生的激素TSH释放进入血液,随血流达到全身各个部位,但只选择性地作用于甲状腺细胞,原因是_________________________________________。
(4)人体内水和无机盐的含量发生变化,就会改变细胞外液渗透压的大小。人体内渗透压的调节机制是:细胞外液渗透压升高,刺激A,促使A合成、分泌物质[C]________的量增加,经[B]________释放,作用于肾小管和集合管,促进对水重吸收增强,使尿量减少;同时,引起____________兴奋,产生口渴感觉,主动饮水,增加机体含水量。
31、线虫是一种真核生物,如图表示线虫细胞中进行的一些重要生理活动,请据图回答有关问题:
(1)过程④中遗传信息的传递方向是_______,该过程所需的酶是______。
(2)过程⑤中碱基互补配对的两种生物大分子分别为__________。
(3)AUG是起始密码,密码子是指_______________。DNA模板链上某一个碱基发生变化,使过程⑤中缬氨酸变为甘氨酸(甘氨酸密码子为GGU、GGC、GGA、GGG),则DNA模板链上发生的碱基变化是由________。
(4)将全部DNA的双链经32P标记的线虫体细胞(2n=12)置于不含32P的培养基中培养,经连续2次细胞有丝分裂产生的4个子细胞。检测子细胞中情况,一个细胞中含32P的染色体最多___条,含32P标记的染色体的细胞数目可能_____个(请写出范围)。
32、番木瓜环斑病毒(PRSV,一种单链RNA病毒)侵染导致木瓜严重减产,它的单股RNA可直接起mRNA作用。科研人员将PRSV病毒的复制酶基因(双链DNA)转入木瓜的基因组中,得到的抗病毒木瓜可特异性降解PRSV的单链RNA,从而阻止病毒在植物细胞内复制。获得该转基因植物的过程及抗病毒的原理如图所示。据图回答问题:
(1)为获得PRSV病毒的复制酶基因,可以首先将病毒的RNA经过____________过程合成cDNA,然后用_______________对其进行切割获得所需的复制酶基因片段。获得病毒复制酶基因(双链DNA)后,还可以用PCR技术以_____________为原料,扩增出大量的PRSV病毒复制酶基因。PCR扩增时,降温到55-60摄氏度,是为了让__________________________。获得病毒复制酶基因(双链DNA)后,进行PCR扩增过程时若消耗引物分子14个,则DNA扩增了_____次。
(2)大肠杆菌种群在导入重组Ti质粒后,应首先在含有__________(填“四环素”或者“卡那霉素”)的培养基上进行第一次筛选,然后再将存活的菌落利用影印法接种到含有_________(填“四环素”或者“卡那霉素”)的培养基中进行第二次筛选。综合两次选择,筛选___________________________的菌落,其中的大肠杆菌细胞内含有重组Ti质粒。
(3)复制酶是病毒RNA复制不可缺少的酶。据图乙可知转入木瓜细胞内的复制酶基因经过Ⅰ_______(填名称)过程,会产生相应的RNA。过程Ⅱ形成的局部双链RNA可被植物细胞内的RNA酶降解,从而抑制了病毒RNA的_____________________(填具体的遗传信息传递过程),使木瓜获得对PRSV病毒的抗性。