2026年直击高考高考真题汇编精选卷生物
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2026年直击高考高考真题汇编精选卷生物 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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14. 在发酵过程中, 多个黑曲霉菌体常聚集成团形成菌球体, 菌球体大小仅由菌体数量决定。黑曲霉利用糖类发酵产生柠檬酸时需要充足的氧。菌体内铵离子浓度升高时, 可解除柠檬酸对其合成途径的反馈抑制。下列说法错误的是
A.相同菌体密度下, 菌球体越大柠檬酸产生速率越慢
B.发酵中期添加一定量的硫酸铵可提高柠檬酸产量
C.发酵过程中 pH 下降可抑制大部分细菌的生长
D.发酵结束后, 将过滤所得的固体物质进行干燥即可获得柠檬酸产品
A.相同菌体密度下, 菌球体越大柠檬酸产生速率越慢
B.发酵中期添加一定量的硫酸铵可提高柠檬酸产量
C.发酵过程中 pH 下降可抑制大部分细菌的生长
D.发酵结束后, 将过滤所得的固体物质进行干燥即可获得柠檬酸产品
答案:
14.D 发酵工程 在氧气充足的条件下,黑曲霉可以利用糖类发酵产生柠檬酸,在相同菌体密度下,菌球体越大,越不容易获得氧气,柠檬酸产生速率越慢,A正确。由题目所给信息“菌体内铵离子浓度升高时,可解除柠檬酸对其合成途径的反馈抑制”可推出发酵中期添加一定量的硫酸铵可提高柠檬酸产量,B正确。大部分细菌适合在中性或弱碱性环境中生存,发酵过程中pH下降可抑制大部分细菌的生长,C正确。如果发酵产品是微生物细胞本身,可在发酵结束之后,采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥,即可得到产品。如果产品是代谢物,可根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化措施来获得产品。柠檬酸属于代谢物,故D错误。
15. 酵母菌在合成色氨酸时需要 3 种酶 X、Y 和 Z, trpX、trpY 和 trpZ 分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知 3 种酶均不能进出细胞, 而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这 3 种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上, 生长情况如图。据图分析, 3 种酶在该合成途径中的作用顺序为

A.$\mathrm{X} \rightarrow \mathrm{Y} \rightarrow \mathrm{Z}$
B.$\mathrm{Z} \rightarrow \mathrm{Y} \rightarrow \mathrm{X}$
C.$\mathrm{Y} \rightarrow \mathrm{X} \rightarrow \mathrm{Z}$
D.$\mathrm{Z} \rightarrow \mathrm{X} \rightarrow \mathrm{Y}$
A.$\mathrm{X} \rightarrow \mathrm{Y} \rightarrow \mathrm{Z}$
B.$\mathrm{Z} \rightarrow \mathrm{Y} \rightarrow \mathrm{X}$
C.$\mathrm{Y} \rightarrow \mathrm{X} \rightarrow \mathrm{Z}$
D.$\mathrm{Z} \rightarrow \mathrm{X} \rightarrow \mathrm{Y}$
答案:
15.A 微生物培养 根据题意可知,trpX能合成酶Y和酶Z,不能合成酶X;trpY能合成酶X和酶Z,不能合成酶Y;trpZ能合成酶X和酶Y,不能合成酶Z。已知3种酶均不能进出细胞,而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。分析题图可知,①trpX在靠近trpY区域一侧、trpZ区域一侧均能生长,说明trpX可以利用trpY、trpZ色氨酸合成途径中分泌到胞外的中间产物合成色氨酸;②trpY在靠近trpZ区域一侧可以生长,说明trpY可以利用trpZ色氨酸合成途径中分泌到胞外的中间产物合成色氨酸;③trpZ不能生长。由①②分析可知,trpX、trpY均可合成色氨酸合成途径所需的最后一种酶,又因为trpX能合成Y和Z,trpY能合成酶X和Z,故trpX、trpY均可合成的酶为酶Z;由①分析可知,trpY、trpZ均能合成色氨酸合成途径的中间产物,故trpY、trpZ均可合成色氨酸合成途径所需的第一种酶,又因为trpY能合成酶X和酶Z,trpZ能合成酶X和酶Y,故trpY、trpZ均可合成的酶为酶X。综上,酶X为色氨酸合成途径所需的第一种酶,酶Z为色氨酸合成途径所需的最后一种酶,则酶Y为色氨酸合成途径所需的第二种酶,即3种酶在该合成途径中的作用顺序为X→Y→Z,A符合题意。
16. 种皮会限制 $\mathrm{O}_{2}$ 进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的 NADH 的关系如图所示。已知无氧呼吸中, 乙醇脱氢酶催化生成乙醇, 与此同时 NADH 被氧化。

下列说法正确的是
A.$p$ 点为种皮被突破的时间点
B.Ⅱ 阶段种子内 $\mathrm{O}_{2}$ 浓度降低限制了有氧呼吸
C.Ⅲ 阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加
D.$q$ 处种子无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多
下列说法正确的是
A.$p$ 点为种皮被突破的时间点
B.Ⅱ 阶段种子内 $\mathrm{O}_{2}$ 浓度降低限制了有氧呼吸
C.Ⅲ 阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加
D.$q$ 处种子无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多
答案:
16.ABD 细胞呼吸及影响细胞呼吸的因素 种皮会限制$ O_{2}$进入种子,p点是子叶耗氧量下降后突然上升的时间点,推测p点是种皮被突破的时间点,A正确。Ⅱ阶段子叶耗氧量下降,原因是种皮限制$ O_{2}$进入种子,且Ⅰ阶段种子不断消耗$ O_{2}$导致其内$ O_{2}$浓度降低,故Ⅱ阶段种子内$ O_{2}$浓度降低导致有氧呼吸被限制,B正确。结合题图可知,Ⅲ阶段乙醇脱氢酶活性下降,无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐减小,C错误。q处种子有氧呼吸和无氧呼吸氧化的NADH相等,产生等量NADH无氧呼吸需要消耗更多的葡萄糖,故q处种子无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多,D正确。
17. 果蝇的直翅、弯翅受Ⅳ号常染色体上的等位基因 A、a 控制。现有甲、乙 2 只都只含 7 条染色体的直翅雄果蝇, 产生原因都是Ⅳ号常染色体中的 1 条移接到某条非同源染色体末端, 且移接的Ⅳ号常染色体着丝粒丢失。为探究Ⅳ号常染色体移接情况, 进行了如表所示的杂交实验。已知甲、乙在减数分裂时, 未移接的Ⅳ号常染色体随机移向一极; 配子和个体的存活力都正常。不考虑其他突变和染色体互换, 下列推断正确的是

A.①中亲本雌果蝇的基因型一定为 Aa
B.②中亲本雌果蝇的基因型一定为 aa
C.甲中含基因 A 的 1 条染色体一定移接到 X 染色体末端
D.乙中含基因 A 的 1 条染色体一定移接到 X 染色体末端
A.①中亲本雌果蝇的基因型一定为 Aa
B.②中亲本雌果蝇的基因型一定为 aa
C.甲中含基因 A 的 1 条染色体一定移接到 X 染色体末端
D.乙中含基因 A 的 1 条染色体一定移接到 X 染色体末端
答案:
17.AC 染色体变异和遗传规律的应用 已知甲、乙都是只含有7条染色体的直翅雄果蝇且都缺少一条Ⅳ号染色体(缺少的Ⅳ号染色体用O表示),说明二者都至少含有一个基因A且只含有一条Ⅳ号染色体。甲与正常雌果蝇杂交,后代雌果蝇全为直翅、雄果蝇群体中出现弯翅,出现翅型遗传与性别相关联的情况,说明后代雌果蝇从甲那里得到的X染色体含有基因A,即甲中含基因A的一条染色体移接到了X染色体末端;甲与正常雌果蝇杂交,后代雄果蝇群体中直翅:弯翅=3:1,说明关于Ⅳ号染色体上的A/a基因,甲与正常雌果蝇的基因型分别为AO、Aa,故A、C正确。乙与正常雌果蝇杂交,后代雄雌果蝇群体中均为直翅:弯翅=3:1,说明关于Ⅳ号染色体上的A/a基因,乙中移接到其他染色体上的染色体不含A基因,故B、D错误。
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