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2020年1月辽宁省普通高中学业水平合格性考试生物试题(含解析).pdf

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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..1月辽宁省普通高中学业水平合格性考试生物学试卷第I卷(单项选择题共50分)本卷共50小题,每小题1分,共50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。().【答案】D【分析】单体是能与同种或他种分子聚合的小分子的统称;是能起聚合反应或缩聚反应等而成高分子化合物的简单化合物;(淀粉、糖原和纤维素)、蛋白质、核酸等生物大分子都是由许多单体连接而成,。【详解】ABC、多糖、蛋白质、核酸属于生物大分子,ABC不符合题意;D、蔗糖属于二糖,是生物小分子,D符合题意。故选D。,这个过程中失去的水主要是()【答案】A【分析】细胞内水的存在形式是自由水和结合水,主要是自由水。1、结合水是细胞结构的重要组成成分。自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,能参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用。2、自由水减少会降低细胞的生命活动,但是不会使细胞死亡;结合水是细胞结构的组成成分,结合水丢失,细胞结构被破坏,细胞会死亡。【详解】玉米种子晒干后,含水量降低,细胞代谢活动减弱,但是给予适宜的条件,还会萌发,因此丢失的水是自由水,A正确。故选A。()【答案】A【分析】糖类分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。植物细胞中常见的:..【详解】A、人体肝脏细胞和肌肉细胞属于动物细胞,含有的多糖为糖原(肝糖原、肌糖原),A正确;B、淀粉是植物细胞中常见的多糖,B错误;C、纤维素是植物细胞中常见的多糖,C错误;D、核糖是动、植物细胞都含有的单糖,D错误。故选A。、海豹等,体内有大量的脂肪,这些脂肪不具有().【答案】D【分析】脂肪是细胞内的储能物质,还具有缓冲和减压、保温作用,也是一种很好的绝缘体;酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物。【详解】具有催化作用的是酶和无机催化剂;脂肪具有储能、保温、缓冲作用,不具有催化作用。故选D。,不同氨基酸之间的区别在于()A.①B.②C.③D.④【答案】D【分析】蛋白质的基本组成单位是氨基酸,组成蛋白质的氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,根据R基不同,组成蛋白质的氨基酸分为21种。【详解】分析题图可知,①是氨基,②是羧基,③是氢,④是R基,结合分析可知,氨基酸不同是由于R基不同,D正确。故选D。()【答案】C【分析】蛋白质是生命活动的主要承担者,有的蛋白质是细胞结构的重要组成成分;有的蛋白质具有催化功能,如大多数酶的本质是蛋白质;有的蛋白质具有运输功能,如载体蛋白和血红蛋白;有的蛋白质具有:..【详解】A、胃蛋白酶体现了蛋白质的催化功能,A错误;B、血红蛋白体现了蛋白质的运输功能,B错误;C、胰岛素能够调节机体生命活动,维持血糖浓度,体现了蛋白质的信息传递作用,C正确;D、抗体体现了蛋白质的免疫功能,D错误。故选C。,该过程中失去的水分子数是()【答案】B【分析】氨基酸脱水缩合反应是一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基脱去1分子水,氨基酸脱水缩合形成肽链时,一条肽链至少含有一个游离的氨基和一个游离的羧基;形成的肽键数=脱去的水分子数=氨基酸数-肽链数。【详解】根据公式:脱去的水分子数=氨基酸数-肽链数,则5个氨基酸脱水缩合形成的多肽链,该过程中失去的水分子数是5-1=4,B正确;A、C、D错误。故选B。,DNA特有的碱基是()(G)(C)(T)(A)【答案】C【分析】1、核酸是遗传信息的携带者,是一切生物的遗传物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用,细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖糖和一分子含氮碱基形成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基形成。2、脱氧核苷酸和核糖核苷酸在组成上的差异有:①五碳糖不同,脱氧核苷酸中的五碳糖是脱氧核糖,核糖核苷酸中的五碳糖是核糖;②碱基不完全相同,脱氧核苷酸中的碱基是A、T、G、C,核糖核苷酸中的碱基是A、U、G、C。【详解】DNA分子中含有A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤)和T(胸腺嘧啶);RNA分子中含有A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤)和U(尿嘧啶);则与RNA分子相比,DNA分子特有的碱基是T(胸腺嘧啶),C正确,ABD错误。故选C。、人的口腔上皮细胞、大肠杆菌共有的细胞结构是():..【答案】B【分析】1、玉米的叶肉细胞、人的口腔上皮细胞、大肠杆菌分别属于植物、动物、原核生物细胞。2、动物细胞的基本结构包括:细胞膜、细胞质(含多种细胞器)、细胞核;植物细胞的基本结构包括:细胞壁、细胞膜、细胞质(特有的细胞器有液泡、叶绿体);原核生物的基本结构包括:细胞壁、细胞膜、细胞质(只含核糖体一种细胞器)、拟核。【详解】A、人的口腔上皮细胞没有细胞壁,A错误;B、所有细胞都有细胞膜,B正确;C、叶绿体是植物细胞特有的细胞器,C错误;D、大肠杆菌是原核生物,没有线粒体,D错误。故选B。().【答案】A【分析】核糖体能将氨基酸缩合成蛋白质,是蛋白质的装配机器”。高尔基体将来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装的“车间”及“发送站”,高尔基体在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物中与有丝分裂中细胞壁的形成有关。【详解】核糖体是蛋白质的合成场所,高尔基体将来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装的“车间”及“发送站”,A正确。故选A。()【答案】C【分析】真核细胞有氧呼吸的第一阶段的葡萄糖酵解产生***酸和[H],同时释放少量能量,发生在细胞质基质中,第二阶段是***酸与水反应产生二氧化碳和[H],同时释放少量能量,发生在线粒体基质中,第三阶段是[H]与氧气生成水,释放大量能量的过程,发生在线粒体内膜上。【详解】A、核糖体是细胞内蛋白质的合成场所,A错误;B、叶绿体是进行光合作用的场所,B错误;C、线粒体是真核细胞进行有氧呼吸的主要场,是细胞的动力车间,细胞生命活动所需的能量,大约90%来自线粒体,C正确;:..D错误。故选C。,该过程经过的细胞结构依次是()A.①②③④⑤B.①③②④⑤C.④①②③⑤D.④③②①⑤【答案】A【分析】分析题图:①核糖体,合成蛋白质的场所,②内质网,对蛋白质进行粗加工,③高尔基体对蛋白质进行再加工形成成熟的蛋白质,④囊泡是高尔基体出芽”形成,⑤细胞膜。【详解】分泌蛋白的合成与分泌过程:氨基酸在①核糖体上合成蛋白质→②内质网进行粗加工→③高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成④囊泡→囊泡转运到⑤细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外,整个过程还需要线粒体提供能量,所以该过程经过的细胞结构依次是①②③④⑤,A正确。故选A。().【答案】B【分析】细胞分裂时,细胞核解体,染色质高度螺旋化,缩短变粗,成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的染色体,细胞分裂结束时,染色体解螺旋化,重新成为丝状的染色质。【详解】A、染色体和染色质可以被碱性染料染成深色,A正确;B、染色体和染色质是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态,B错误;C、染色质和染色体属于同一种物质,它们都是主要由DNA和蛋白质组成的,C正确;D、基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体,D正确。故选B。,其病原体是原核生物。原核细胞区别于真核细胞的主要特点是():..【分析】原核细胞与真核细胞相比,无成形的细胞核,无核膜、核仁、染色体,只有DNA和唯一的细胞器--核糖体;原核细胞和真核细胞都含有DNA和RNA,遗传物质为DNA。【详解】原核细胞区别于真核细胞的主要特点是无以核膜为界限的细胞核,A、B、C错误;D正确。故选D。,其行使遗传功能的结构是()【答案】B【分析】在电镜下观察经过固定、染色的有丝分裂间期的真核细胞可知其细胞核主要结构有:核膜、核仁、,膜上有核孔,,形态和数量不同,,是细胞代谢和遗传的控制中心。【详解】细胞核是遗传信息库,其行使遗传功能的结构是染色质。故选B。()【答案】D【分析】1、质壁分离的原因:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。2、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。【详解】A、人的红细胞属于动物细胞,放入清水中能发生渗透吸水,不能发生质壁分离,A错误;B、洋葱鳞片叶的外表皮细胞属于成熟的活的植物细胞,当放在低于细胞液浓度的清水中,细胞吸水,不发生质壁分离,B错误;C、人的红细胞放入浓盐水中能发生渗透失水,因为没有细胞壁,不能发生质壁分离,C错误;D、洋葱鳞片叶的外表皮细胞属于成熟的活的植物细胞,有细胞壁和大液泡,,细胞失水,发生质壁分离,D正确。故选D。,正确的是():..【答案】D【分析】1、酶的本质:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA。2、酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。【详解】A、酶是活细胞产生并具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA,A错误;B、只要条件适宜,酶在细胞内外都能发挥作用,B错误;C、酶的作用机理是降低化学反应所需要的活化能,C错误;D、酶的作用条件较温和,高温、过酸、过碱都会使酶永久失活,D正确。故选D。。在不损伤植物细胞内部结构的情况下,下列物质中可用于去除细胞壁的是()【答案】C【分析】本题是考查细胞壁的成分和酶作用的专一性,细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,植物细胞工程中在不损伤植物细胞的结构的情况下除去细胞壁的方法是酶解法,即用纤维素酶或果胶酶处理,使细胞壁溶解。【详解】ABC、细胞壁的成分是纤维素和果胶,根据酶的专一性,唾液淀粉酶和胃蛋白酶不能除去细胞壁,纤维素酶和果胶酶的作用是催化纤维素和果胶的水解从而除去细胞壁,AB错误,C正确;D、盐酸不能除去细胞壁,还能杀死细胞,D错误。故选C。,能够直接给细胞生命活动提供能量的是()【答案】B【分析】ATP在生命活动中的作用和意义:ATP是绝大多数生命活动所需能量的直接来源。生物体内能量的转化和传递过程,ATP是一种关键的物质,ATP是生物体内直接提供可利用能量的物质,是细胞内能量转换的中转站”,各种形式的能量转换都是以ATP为中心环节的。:..、核苷酸是核酸的基本单位,A错误;B、ATP是细胞生命活动所需能量的直接来源,B正确;C、氨基酸是蛋白质的基本单位,C错误;D、葡萄糖中的能量必需经过氧化分解,储存到ATP中,才能够直接用于生命活动,D错误。故选B。。据图分析,光合作用产生的氧气来自于()【答案】B【分析】放射性同位素标记法在生物学中具有广泛的应用,如:鲁宾和卡门用H18O和普通的CO、C18O222和普通的HO进行小球藻光合作用实验,证明光合作用所释放的氧气全部来自于水。据此解答。2【详解】分析图示可知,用H18O和普通的CO进行小球藻光合作用实验,产生的全部为18O,用C18O2222和普通的HO进行小球藻光合作用实验,产生的为普通的O,这两组实验证明光合作用所释放的氧气全部22来自于H2O,B正确。故选B。,以下做法不合理的是().:..【分析】呼吸作用原理应用实例:1、破伤风芽孢杆菌适合在缺少氧气的环境中生存并大量繁殖,伤口较深或被锈钉扎伤后,患者应及时请医生处理。2、对于板结的土壤及时进行松土透气,可以使根细胞进行充分的有氧呼吸,有利于根系的生长和对无机盐的吸收。此外,松土透气还有利于土壤中好氧微生物的生长繁殖,促使对土壤中有机物的分解,从而有利于植物对无机盐的吸收。3、选用创可贴”等敷料包扎伤口,既为伤口敷上了药物,又为伤口创造了疏松透气的环境、避免厌氧病原菌的繁殖,从而有利于伤口的痊愈。4、水果蔬菜在低温、低氧条件下,有氧呼吸较弱,又能抑制无氧呼吸,细胞代谢缓慢,有机物消耗少;适宜的湿度能保证水果蔬菜水分的充分储存,从而保证水果蔬菜肉质鲜美。因此在零上低温、低氧、适宜的湿度条件下,最有利于水果蔬菜的保存。【详解】A、选用透气性好的消毒纱布包扎伤口,是为了防止伤口处厌氧菌生存和繁殖,A正确;B、对于板结的土壤及时进行松土透气,可以促进土壤中的微生物和根细胞进行有氧呼吸,有利于根系的生长和对无机盐的吸收,B正确;C、水果保存在零上低温、低氧和湿度适当的环境下能延长保鲜期,C错误;D、锈钉扎伤后破伤风芽孢杆菌会大量繁殖,及时注射破伤风抗毒血清可消灭破伤风芽孢杆菌,D正确。故选C。,有机物中的能量的转化情况是()【答案】B【分析】有氧呼吸释放的能量大部分以热能的形式散失,少部分储存到ATP中;无氧呼吸释放出少量能量(大部分以热能散失,少量储存在ATP中),大部分能量储存在酒精或乳酸中。【详解】A、生物在有氧呼吸过程中,有机物中的能量大部分转化为热能,A错误;B、生物在有氧呼吸过程中,有机物中的能量大部分以转化为热能,少部分储存在ATP中,B正确;C、生物在有氧呼吸过程中,有机物中的能量少部分转化为ATP中的能量,C错误;D、酒精是无氧呼吸的产物,生物在有氧呼吸过程中,有机物中的能量不会转化为酒精中的能量,D错误。故选B。():..HO+6HO+6O→6CO+12HO+能量61262222???光能→+HO(CHO)+??酶→2CHOH(酒精)+2CO+??酶→2CHO(乳酸)+少量能量6126363【答案】A【分析】有氧呼吸是指细胞或微生物在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。无氧呼吸是在没有氧气的参与下,把葡萄糖等有机物经过不完全分解,释放少量能量的过程。【详解】A、有氧呼吸是把葡萄糖彻底氧化分解成二氧化碳和水,并产生大量ATP的过程,A正确;B、绿色植物利用光能,在叶绿体中把二氧化碳和水合成储存能量的有机物并释放氧气的反应式是光合作用的反应式,B错误;C、葡萄糖分解成酒精和二氧化碳并释放少量能量的反应式是无氧呼吸的反应式,C错误;D、葡萄糖分解成乳酸并释放少量能量的反应式是无氧呼吸的反应式,D错误。故选A。,夜间温度低,那里出产的瓜果往往特别甜。这是因为(),,,,晚上呼吸作用微弱【答案】D【分析】影响光作用的环境因素:光、CO浓度、温度、水分、矿质元素等;影响细胞呼吸的环境因素:2O浓度、CO浓度、温度、水分等。温度主要通过影响与光合作用、呼吸作用有关的酶的活性而影响光合22速率、呼吸速率。【详解】新疆地区夏天白昼较长,温度高,植物进行光合作用旺盛,制造的有机物多;夜间短,气温低,植物的呼吸作用比较弱,消耗的有机物较少,因此新疆地区昼夜温差大,积累的糖分多,瓜果特别甜,D正确。故选D。():..【详解】根据有丝分裂各个时期的特点可知,DNA的复制发生在有丝分裂间期,或者减数第一次分裂前的间期。故选A。【定位】细胞有丝分裂不同时期的特点【点睛】细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止,包括分裂间期和分裂期:分裂间期:分裂间期是由DNA合成前期(G期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G12期)组成。分裂间期历时长,其中G期主要进行RNA和蛋白质的生物合成;S期最主要的特征是DNA的1合成;G期RNA和蛋白质的合成,不过合成量逐渐减少。分裂期(M期):包括前期、中期、后期、末期。,不正确的是(),,【答案】C【分析】多细胞生物体的生长表现为细胞数量的增多和细胞体积的增大,但细胞体积受到细胞相对表面积和核质比的影响不能无限制增大,因此细胞数量的增多是使生物体生长的主要原因;多细胞生物体只有通过细胞分化才能形成功能不同的组织及器官,从而协调完成各项生命活动;细胞内基因的传递和基因突变是生物遗传和变异的基础。有丝分裂的重要意义是将亲代细胞的染色体经过复制(实质为DNA的复制)以后,精确地平均分配到两个子细胞中去;由于染色体上有遗传物质DNA,因而在生物的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性。【详解】A、有丝分裂可产生新细胞,使生物体生长,A正确;B、有丝分裂可产生新细胞,替换死亡的细胞,B正确;C、单细胞生物有些是通过简单的二分裂生殖的,如细菌的繁殖,有丝分裂是真核生物的细胞常见的分裂方式,其次还有减数分裂和无丝分裂等方式,C错误;D、有丝分裂通过复制将遗传物质传给下一代,对细胞的遗传有重要意义,D正确。故选C。,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程叫做()【答案】B:..达的结果,细胞分化一般是不可逆的。【详解】在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程叫做细胞分化,B正确,ACD错误。故选B。()【答案】B【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,:基因的选择性表达;2、,对生物体是有利的,、能维持组织细胞数目的相对稳定、,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的;3、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。【详解】A、细胞分化的实质是基因选择性表达的结果,A正确;B、衰老细胞的新陈代谢速率减慢,B错误;C、细胞凋亡是一种自然的生理过程,由基因控制,C正确;D、癌细胞能够无限增殖,D正确。故选B。()***段【答案】A【分析】1、DNA分子能准确无误复制的原因:(1)DNA双螺旋结构为DNA复制提供了精确的模板;(2)遵循碱基互补配对原则;2、基因通常是有遗传效应的DN***段,基因中四种脱氧核苷酸的排列顺序代表遗传信息。【详解】A、基因是由4种脱氧核苷酸的有序排列连接而成,A错误;:..B正确;C、由于DNA双螺旋结构提供了精确的模板,且复制时遵循碱基互补配对原则,因此基因可以准确的复制,C正确;D、基因通常是有遗传效应的DN***段,D正确。故选A。、蛋白质和性状三者间关系的叙述,不正确的是().【答案】D【分析】1、基因控制性状的方式:(1)通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状;例如::豌豆淀粉分支酶基因异常(插入外来DNA序列不能正常合成淀粉分支酶→淀粉少→皱粒。:酪氨酸酶基因异常→缺少酪氨酸酶→制约酪氨酸转化为黑色素→白化病。(2)通过控制蛋白质结构直接控制生物的性状。例如::血红蛋白基因突变→血红蛋白结构异常→红细胞呈镰刀状。:CFTR基因缺失3个碱基→CFTR蛋白结构异常→功能异常。2、一般一对基因控制一对相对性状,也有可能是多对基因控制一对相对性状,也可能一对基因控制多对性状。【详解】A、基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状,如白化病:酪氨酸酶基因异常→缺少酪氨酸酶→制约酪氨酸转化为黑色素→白化病,A正确;B、基因可以通过控制蛋白质的结构可以直接影响性状,例如镰刀型细胞贫血症的例子就是血红蛋白基因突变从而使血红蛋白结构异常直接影响的性状,B正确;C、蛋白质是生命活动的主要承担者,因此蛋白质的结构和功能可以直接影响性状,C正确;D、生物体的性状是由基因控制,同时也受环境的影响,D错误。故选D。()【答案】A【分析】T噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌2:..在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质,该实验证明是遗传物质。【详解】噬菌体的组成成分为DNA和蛋白质,赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验表明,进入细菌的是噬菌体的DNA,蛋白质没有进入细菌,最终证明DNA是遗传物质,A正确。故选A。()【答案】C【分析】DNA分子能够储存足够量的遗传信息,遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中。碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而每个DNA分子都有其特定的碱基排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性。DNA分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础。【详解】A、DNA由A、T、C、G四种碱基组成,但不是DNA具有多样性的主要原因,A错误;B、磷酸和脱氧核糖交替连接,形成DNA分子的基本骨架,构成DNA分子的稳定性,B错误;C、碱基排列顺序的千变万化构成DNA分子的多样性,C正确;D、DNA具有碱基互补配对的特点,A与T配对、C与G配对,但不是DNA具有多样性的主要原因,D错误。故选C。()【答案】C【分析】相对性状是指同种生物的同一性状不同表现类型。【详解】A、番茄的圆果与黄果不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,A错误;B、羊的卷毛和狗的卷毛,不符合“同种生物”,不属于相对性状,B错误;C、果蝇的红眼和白眼是同种生物的同一性状不同表现类型,属于一对相对性状,C正确;D、豌豆的高茎和玉米的矮茎不符合“同种生物”,不属于相对性状,D错误。故选C。,群体中性别比例近于1:1,其原因是():含Y配子=1::含Y精子=1::雄配子=1::含Y的卵细胞=1:1:..【分析】XY型性别决定方式的生物,其中雌性个体的性染色体组成为XX,只能产生一种含有X的雌配子;雄性个体的性染色体组成为XY,能产生两种雄配子,即含有X的精子和含有Y的精子,且比例为1:1,含有X的精子和卵细胞结合会形成雌性个体,含有Y的精子和卵细胞结合会形成雄性个体,所以群体中的雌雄比例接近1:1。【详解】A、含X的配子包括含X的雌配子和含X的雄配子,含Y的配子为雄配子,所以含X的配子多于含Y的配子,A错误;B、雄性个体产生的含有X的精子:含Y的精子=1:1,含有X的精子和卵细胞结合会形成雌性个体,含有Y的精子和卵细胞结合会形成雄性个体,所以群体中的雌雄比例接近1:1,B正确;C、雄配子数目远远多于雌配子,C错误;D、卵细胞中不含有Y染色体,D错误。故选B。,正常情况下经减数分裂产生的精子中染色体数为()【答案】A减数第一次分裂前的间期【分析】精子的形成过程为:精原细胞(染色体组成为44+XY)初级精母细胞(染色体44+XY减数第一次分裂22+X22+Y44+XX组成为)→次级精母细胞(染色体组成为或,后期染色体组成为或44+YY减数第二次分裂22+X22+Y变形)→精细胞(染色体组成为或)→精子。【详解】体细胞中染色体是成对存在,在形成精子的减数分裂过程中,同源染色体分离,染色体数目减少一半,每对染色体中各有一条进入精子,精子中的染色体数是体细胞中的一半,所以在正常情况下,人的精子中的染色体数目为23条,A正确。故选A。,减数分裂过程中染色体行为最显著的变化之一