2022年高考理综生物真题试卷(全国甲卷)-含解析.docx
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1、2022年高考理综生物真题试卷(全国甲卷)一、选择题:本题共6小题,每小题6分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1(2022全国甲卷)钙在骨骼生长和肌肉收缩等过程中发挥重要作用。晒太阳有助于青少年骨骼生长,预防老年人骨质疏松。下列叙述错误的是() A细胞中有以无机离子形式存在的钙B人体内Ca2+可自由通过细胞膜的磷脂双分子层C适当补充维生素D可以促进肠道对钙的吸收D人体血液中钙离子浓度过低易出现抽搐现象【答案】B【知识点】无机盐的主要存在形式和作用;三种跨膜运输方式的比较;脂质的种类及其功能【解析】【解答】A、钙在细胞中属于无机盐,细胞中大多数无机盐以离子的形式存
2、在,A正确;B、几乎所有离子通过细胞膜的方式都是主动运输,B错误;C、维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,C正确;D、Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐,D正确。故答案为:B。【分析】1、细胞中的无机盐:(1)存在形式:细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,叶绿素中的Mg2+、血红蛋白中的Fe2+等以化合物形式存在。(2)功能:a、细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。b、维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。c、维持酸碱平衡和
3、渗透压平衡。2、常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇:(1)脂肪是最常见的脂质,是细胞内良好的储能物质,还是一种良好的绝热体,起保温作用,分布在内脏周围的脂肪还具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官;(2)磷脂是构成细胞膜的重要成分,也是构成多种细胞器膜的重要成分;(3)固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素D,胆固醇是构成细胞膜的重要成分、在人体内还参与血液中脂质的运输,性激素能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成,维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。3、物质跨膜运输的方式 (小分子物质)运输方式运输方向是否需要载体是否消耗能量示例自由扩散高浓度到低浓度否否小部分水、气体、脂类(因
4、为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油)协助扩散高浓度到低浓度是否葡萄糖进入红细胞,大部分水分子主动运输低浓度到高浓度是是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等大分子物质一般通过胞吞和胞吐的方式进行运输,它们均需要消耗能量,依赖于细胞膜的流动性。2(2022全国甲卷)植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将a、b、c三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:细胞a未发生变化;细胞b体积增大;细胞c发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是() A水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外
5、界蔗糖溶液的浓度B水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b细胞a细胞cC水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度大于细胞a的细胞液浓度D水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度【答案】C【知识点】质壁分离和复原【解析】【解答】A、由题意可知,水分交换前三个试管中蔗糖浓度相同,水分交换达到平衡时细胞b体积增大,即平衡时细胞b发生了吸水过程,则水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,A合理; B、由题意可知,水分交换前三个试管中蔗糖浓度相同,水分交换达到平衡时细胞a未发生变化,细胞b体积增大,细胞c发生了质壁分离,即水分交换过程中细胞a既未吸水也未失水,细胞b吸水,细胞c失水
6、,则水分交换前,细胞a的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,细胞c的细胞液浓度小于外界蔗糖溶液的浓度,故水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b细胞a细胞c,B合理; C、由题意可知,水分交换前三个试管中蔗糖浓度相同,水分交换达到平衡时细胞a未发生变化,细胞c发生了质壁分离,即水分交换过程中细胞a既未吸水也未失水,细胞c失水,即细胞a试管中蔗糖溶液浓度不变,细胞c试管中蔗糖溶液吸水浓度下降,水分交换达到平衡时细胞内外溶液浓度相同,即水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度小于细胞a的细胞液浓度,C不合理;D、由题意可知,水分交换前三个试管中蔗糖浓度相同,水分交换
7、达到平衡时细胞c发生了质壁分离,即水分交换过程中细胞c失水,则水分交换前细胞c的细胞液浓度小于外界蔗糖溶液的浓度,D合理。故答案为:C。 【分析】水分子运输方式是自由扩散,其动力是浓度差,且总是由从低浓度溶液向高浓度溶液运输,渗透作用发生的原理是:(1)具有半透膜;(2)半透膜两侧的溶液具有浓度差。植物细胞有细胞壁,成熟的植物细胞有液泡,细胞膜和液泡膜以及之间的细胞质称作原生质层。有大液泡(成熟)的活的植物细胞,才能发生质壁分离;动物细胞、无大液泡的或死的植物细胞不能发生质壁分离。植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进
8、入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。在质壁分离的过程中,表皮细胞液泡逐渐缩小,浓度升高,吸水能力增强。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而吸水,发生质壁分离的细胞会发生质壁分离复原。3(2022全国甲卷)植物激素通常与其受体结合才能发挥生理作用。喷施某种植物激素,能使某种作物的矮生突变体长高。关于该矮生突变体矮生的原因,下列推测合理的是() A赤霉素合成途径受阻B赤霉素受体合成受阻C脱落酸合成途径受阻D脱落酸受体合成受阻【答案】A【知识点】其他植物激素的种类和作用【解析】【解答】赤
9、霉素的生理作用是促进细胞伸长,从而引起茎秆伸长和植物增高,喷施赤霉素能使某种作物的矮生突变体长高,则表明作物体内存在该植物激素的受体,但是缺少该植物激素,故A合理,B、C、D不合理。故答案为:A。【分析】植物激素的作用:(1)生长素作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长,主要表现为:既能促进生长,也能抑制生长;既可以疏花蔬果,也可以防止落花落果;既能促进生根,也能抑制生根。能够体现生长素两重性的实例有:顶端优势、根的向地性、根的背光性等。(2)赤霉素的生理作用是促进细胞伸长,从而引起茎秆伸长和植物增高。此外,它还有促进麦芽糖化,促进营养生长、种子萌发、开花和果实发育,防止器官脱落和解
10、除种子、块茎休眠,促进萌发等作用。(3)细胞分裂素类:细胞分裂素在根尖合成,在进行细胞分裂的器言中含量较高,细胞分裂素的主要作用是促进细胞分裂和扩大,此外还有诱导芽的分化,延缓叶片衰老的作用。(4)脱落酸:脱落酸在根冠和萎蒸的叶片中合成较多,在将要脱落和进入休眠期的器官和组织中含量较多。脱落酸是植物生长抑制剂,它能够抑制细胞的分裂和种子的萌发,还有促进叶和果实的衰老和脱落,促进休眠和提高抗逆能力等作用。(5)乙烯主要作用是促进果实成熟,此外,还有促进叶、花、果实等器官脱落的作用。4(2022全国甲卷)线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。研究发现,经常运动的人肌细胞中线粒体数量通常比缺乏锻炼的人
11、多。下列与线粒体有关的叙述,错误的是() A有氧呼吸时细胞质基质和线粒体中都能产生ATPB线粒体内膜上的酶可以参与H和氧反应形成水的过程C线粒体中的丙酮酸分解成CO2和H的过程需要O2的直接参与D线粒体中的DNA能够通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成【答案】C【知识点】有氧呼吸的过程和意义;线粒体的结构和功能【解析】【解答】A、有氧呼吸的三个阶段都会产生ATP,其中第一阶段发生在细胞质基质中,第二、三阶段发生在线粒体中,故有氧呼吸时细胞质基质和线粒体中都能产生ATP,A正确;B、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体的内膜上,在相应酶的参与下H和氧气结合,形成水同时释放大量能量,B正确;C、有氧呼吸第二
12、阶段发生在线粒体基质中,丙酮酸在相应酶的参与下分解为二氧化碳、大量的H (NADH),同时释放少量能量,该过程不需要O2的直接参与,C错误;D、线粒体中含有DNA分子,属于半自主性的细胞器,能够通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成,D正确。故答案为:C。【分析】1、线粒体形状是短棒状,圆球形,分布在动植物细胞中,内膜向内折叠形成嵴,嵴上有基粒,基质中含有与有氧呼吸有关的酶,是双层膜结构,含有少量的DNA和RNA,是半自主性细胞器。2、有氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的H(NADH)和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。第二阶段:丙酮酸进入线粒体的基质中,
13、分解为二氧化碳、大量的H (NADH)和少量能量。第三阶段:在线粒体的内膜上,H (NADH)和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。5(2022全国甲卷)在鱼池中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图所示。若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是()A甲、丙、乙B乙、甲、丙C丙、甲、乙D丙、乙、甲【答案】D【知识点】种群的数量变动及其原因;种群数量的变化曲线【解析】【解答】由图可知,随着时间的变化,甲曲线先增加后减少,乙曲线呈S形变化,丙曲线下降趋势。由题意可知,在池塘中投放一批鱼苗,且在此期间
14、鱼没有进行繁殖,鱼苗由于不适应环境以及种内竞争等因素而死亡,种群数量下降;而存活的个体由于种内竞争减少等原因重量增加,则种群总重量则先增加后由于捕捞而减少,即表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是丙、乙、甲,D正确,A、B、C错误。故答案为:D。【分析】1、种群数量增长的两种曲线:J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况。“S“型曲线:是受限制的指数增长函数,描述食物、空间都有限,有天敌捕食的真实生物数量增长情况,存在环境容纳的最大值K。(1)环境容纳量=K值。在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又
15、称为K值。同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。环境遭受破坏,K值会下降;当生物生存的环境改善,K值会上升。(2)S型曲线增长速率:开始时,种群的增长速率为0;种群数量在aK/2之间时,种群的增长速率不断增大;种群数量为K/2时,种群增长速率最大;种群数量在K/2K之间时,受到环境阻力的影响,种群的增长速率在不断减小;种群数量为K时,种群的增长速率为0,种群数量到达最大值(K值)。种群数量达到K值后不是一成不变的,而是围绕K值上下波动。(3)为了合理利用资源,应该在种群数量超过K/2时捕获,使得每次捕获后,种群数量降低到K/2,这样可以保证此时种群数量尽快地恢复。2、影响种群数量变
16、化的因素包括生物因素和非生物因素,动物种群数量受生物因素影响的同时,也受气温、日照和降水等非生物因素的影响,气候、季节、降水等的变化,影响程度与种群密度没有关系,属于非密度制约因素,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。当种群在一个有限的环境中增长时,随着种群密度的上升,个体间由于有限的空间、食物和其他生活条件而引起的种内斗争必将加剧,以该种群生物为食的捕食者的数量也会增加,这就会使这个种群的出生率降低,死亡率增高,从而使种群数量的增长率下降,当种群数量达到环境条件所允许的最大值时,种群数量将停止增长,有时会在K值保持相对稳定。6(2022全国甲卷)某种自花传粉植物的
17、等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是() A子一代中红花植株数是白花植株数的3倍B子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12C亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍D亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等【答案】B【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用【解析】【解答】A、基因型为AaBb的亲本进行自交,由于等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,含a的花粉育性不影响B和b基因的遗传,则基因型为AaBb的亲本
18、进行自交时,子一代中红花植株数(BB+Bb):白花植株数(bb)=3,A正确;B、由题意可知,A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育,B/b控制花色,红花对白花为显性。基因型为AaBb的亲本进行自交,则雌配子基因型及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雄配子中含A的花粉都可育,含a的花粉50%可育、50%不育,则可育的配子之比为A=2a,即雄配子基因型及比例为AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,则子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/41/6=1/24,B错误;C、由题意可知,A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育
19、,基因型为AaBb的亲本进行自交,则可育的配子之比为A=2a,即可育雄配子数(A+1/2a)是不育雄配子数的3倍,C正确;D、基因型为AaBb的亲本进行自交,由于等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,含a的花粉育性不影响B和b基因的遗传,则基因型为AaBb的亲本进行自交时,B和b基因遵循分离定律,产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等,D正确。故答案为:B。【分析】1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进
20、行自由组合,由于自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解决。2、等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,遵循自由组合定律。二、必考题:710题为必考题,每个试题考生都必须作答。共39分。7(2022全国甲卷)根据光合作用中CO2的固定方式不同,可将植物分为C3植物和C4植物等类型。C4植物的CO2补偿点比C3植物的低。CO2补偿点通常是指环境CO2浓度降低导致光合速率与呼吸速率相等时的环境CO2浓度。回答下列问题。(1)不同植物(如C3植物和C4植物)光合作用光反应阶段的产物是相同的,光反应阶段的产物是 (答出3点即可)。(2)正常条件下,植物叶片的光合
21、产物不会全部运输到其他部位,原因是 (答出1点即可)。(3)干旱会导致气孔开度减小,研究发现在同等程度干旱条件下,C4植物比C3植物生长得好。从两种植物CO2补偿点的角度分析,可能的原因是 。【答案】(1)O2、H和ATP(2)自身呼吸消耗或建造植物体结构(3)C4植物的CO2补偿点低于C3植物,C4植物能够利用较低浓度的CO2【知识点】光合作用的过程和意义;影响光合作用的环境因素【解析】【解答】(1)光合作用的光反应阶段发生在叶绿体的类囊体薄膜上,是水光解产生氧气和NADPH,同时将光能转变成化学能储存在ATP和NADPH(H)中,不同植物的光合作用中CO2的固定方式不同,但光反应阶段的产物
22、都是O2、H和ATP。故答案为: O2、H和ATP。(2)由于植物叶片本身的光合作用以及自身植物结构的构造也需要消耗有机物,故植物叶片的光合产物不会全部运输到其他部位。故答案为:自身呼吸消耗或建造植物体结构。(3)由题意可知,CO2补偿点通常是指环境CO2浓度降低导致光合速率与呼吸速率相等时的环境CO2浓度,植物的CO2固定途径有C4和C3途径,其主要的CO2固定酶是PEPC、Rubisco;而C3植物只有C3途径,其主要的CO2固定酶是Rubisco。C4植物的CO2补偿点比C3植物的低,所以C4植物能够利用较低浓度的CO2,所以在干旱导致气孔开度减小的情况下,C4植物比C3植物生长得好。故
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