【步步高】高考生物一轮复习 考能专项突破5课件 北师大版

藏躲市安详阳光实验学校考能专项突破(七)重点题型——⑦育种归纳类[题型特点] 以新成果、新情景为背景，综合考查杂交育种、诱变育种、单倍体育种和基因工程育种等原理、过程、特点及应用，是该类题型的重要特点，该题型是近几年来高考的热点，应重点把握。

如图所示，科研小组用60Co照射棉花种子，诱变当代获得棕色(纤维颜色)新性状，诱变Ⅰ代获得低酚(棉酚含量)新性状。

已知棉花的纤维颜色由一对等位基因(A、a)控制，棉酚含量由另一对等位基因(B、b)控制，两对基因遗传。

(1)两个新性状中，棕色是________性状，低酚是________性状。

(2)诱变当代中，棕色、高酚的棉花植株基因型是________，白色、高酚的棉花植株基因型是____________。

(3)棕色棉抗虫能力强，低酚棉产量高。

为获得抗虫高产棉花新品种，研究人员将诱变Ⅰ代中棕色、高酚植株自交，每株自交后代种植在一个单独的区域，从__________________的区域中得到纯合棕色、高酚植株。

请你利用该纯合子作为一个亲本，再从诱变Ⅰ代中选择另一个亲本，设计一方案，尽快选育出抗虫高产(棕色、低酚)的纯合棉花新品种(用遗传图解和必要的文字表示)。

答案(1)显性隐性(2)AaBB aaBb(3)不发生性状分离(或全为棕色棉，或没有出现白色棉)表现为棕色、低酚(AAbb)性状的植株即为需要选育的新品种。

解析(1)由图中突变当代自交后发生性状分离可知，棕色性状是显性性状，低酚是隐性性状。

(2)因为棕色性状是显性性状，低酚是隐性性状，所以突变当代棕色、高酚的棉花植株基因型是AaBB，白色、高酚的棉花植株基因型是aaBb。

(3)突变当代棕色、高酚的棉花植株(AaBB)自交，得到诱变Ⅰ代中棕色、高酚植株基因型有两种：AABB和AaBB。

它们分别自交，后代种植在一个单独的区域，AaBB出现性状分离，而AABB不出现性状分离(全为棕色棉，没有出现白色棉)，可以获得纯合棕色、高酚植株。

步步高生物大一轮2023电子版答案一、单项选择题Ⅰ：每小题1分，在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求1、建立细胞学说的科学家是施莱登和A、施旺B、沃森C、达尔文D、克里克2、以下没有细胞壁的是A、大肠杆菌B、酵母菌C、红细胞D、根尖细胞3、蛋白质的基本组成单位是A、碱基B、氨基酸C、甘油D、核苷酸4、分泌蛋白合成后加工、修饰及包装的场所是A、液泡B、核糖体C、高尔基体D、溶酶体5、呼吸作用产生的主要能量物质是A、ATPB、CO2C、O2D、葡萄糖6、有关细胞分化的叙述，正确的是A、仅发生在动物细胞B、仅发生在胚胎发育早期C、发生了染色体结构的变异D、导致细胞在形态、结构和功能上产生差异7、在田间发现的异常高秆植株，最可能是由下列哪种植物激素变化引起的A、赤霉素B、乙烯C、脱落酸D、细胞分裂素8、路边的小草一般不会引起人们特别的关注，但它却有一定的价值。

从保护生物多样性的角度来看，路边小草的价值不包括A、防止水土流失B、为植食性动物提供食物C、可能有药用价值D、释放有毒物质，导致害虫灭绝9、蜘蛛根据蛛网的振动来判断猎物的大小和方位。

蛛网振动属于A、物理信息B、化学信息C、行为信息D、营养信息10、某兴趣小组探究了不同浓度的NAA对插条生根的影响，结果见下表。

用于农业生产实践，应选用的NAA浓度（mg/L）范围是A、0~200B、200~400C、400~600D、600~80011、森林中生长着乔木、灌木和草本植物，形成了群落的垂直结构。

这种分层现象主要与下列哪一因素有关A、温度B、湿度C、土壤D、光照强度12、小王分别从以下四种土壤环境取样探究土壤动物丰富度。

推测土壤动物丰富度最高的样品来自A、菜园地B、荒山黄土地C、建筑工地D、动运场的沙池13、图1是一个陆地生态系统食物网的示意图，据图判断正确的是A、蝗虫是次级消费者B、鸟和田鼠具有相同的营养级C、该食物网共有2条食物莲D、若蛇的数量大量减少，田鼠的数量也随之大量减少14、某草原上长期生活着兔、狐和狼，形成了一个相对稳定的生态系统，各类生物所含的能量如下表。

高考解答题专项五　圆锥曲线中的综合问题第1课时　定点与定值问题1.(2020全国Ⅰ,理20)已知A ,B 分别为椭圆E :x 2a 2+y 2=1(a>1)的左、右顶点,点G 为椭圆E 的上顶点,⃗AG ·⃗G B =8.点P 为直线x=6上的动点,PA 与椭圆E 的另一交点为C ,PB 与椭圆E 的另一交点为D.(1)求E 的方程;(2)证明:直线CD 过定点.2.(2021湖北十一校联考)已知动点P 在x 轴及其上方,且点P 到点F (0,1)的距离比到x 轴的距离大1.(1)求点P 的轨迹C 的方程;(2)若点Q 是直线y=x-4上任意一点,过点Q 作点P 的轨迹C 的两切线QA ,QB ,其中A ,B 为切点,试证明直线AB 恒过一定点,并求出该点的坐标.3.(2021湖南长郡中学模拟)设A ,B 为双曲线C :x 2a 2−y 2b 2=1(a>0,b>0)的左、右顶点,直线l 过右焦点F 且与双曲线C 的右支交于M ,N 两点,当直线l 垂直于x 轴时,△AMN 为等腰直角三角形.(1)求双曲线C 的离心率;(2)已知直线AM ,AN 分别交直线x=a 2于P ,Q 两点,当直线l 的倾斜角变化时,以线段PQ 为直径的圆是否过定点?若过定点,求出定点的坐标;若不过定点,请说明理由.4.(2021河南洛阳一模)设抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,点P(4,m)(m>0)是抛物线C上一点,且|PF|=5.(1)求抛物线C的方程;(2)过点Q(1,-4)的直线与抛物线C交于A,B两个不同的点(均与点P不重合),设直线PA,PB的斜率分别为k1,k2,求证:k1k2为定值.5.(2021辽宁朝阳一模)已知双曲线C :x 2a 2−y 2b2=1(a>0,b>0)的焦距为2√5,且双曲线C 右支上一动点P (x 0,y 0)到两条渐近线l 1,l 2的距离之积为4b 25.(1)求双曲线C 的方程;(2)设直线l 是曲线C 在点P (x 0,y 0)处的切线,且直线l 分别交两条渐近线l 1,l 2于M ,N 两点,点O 为坐标原点,证明:△MON 面积为定值,并求出该定值.6.(2020山东,22)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a>b>0)的离心率为√22,且过点A (2,1).(1)求椭圆C 的方程;(2)点M ,N 在椭圆C 上,且AM ⊥AN ,AD ⊥MN ,D 为垂足.证明:存在定点Q ,使得|DQ|为定值.高考解答题专项五　圆锥曲线中的综合问题第1课时　定点与定值问题1.(1)解由题可得A (-a ,0),B (a ,0),G (0,1),则⃗AG =(a ,1),⃗G B =(a ,-1).由⃗AG ·⃗G B =8得a 2-1=8,即a=3,所以E 的方程为x 29+y 2=1.(2)证明设C (x 1,y 1),D (x 2,y 2),P (6,t ).若t ≠0,设直线CD 的方程为x=my+n ,由题可知-3<n<3.因为直线PA 的方程为y=t 9(x+3),所以y 1=t 9(x 1+3).因为直线PB 的方程为y=t 3(x-3),所以y 2=t 3(x 2-3),所以3y 1(x 2-3)=y 2(x 1+3).因为x 229+y 22=1,所以y 22=-(x 2+3)(x 2-3)9,所以27y 1y 2=-(x 1+3)(x 2+3),即(27+m 2)y 1y 2+m (n+3)(y 1+y 2)+(n+3)2=0.①将x=my+n 代入x 29+y 2=1得(m 2+9)y 2+2mny+n 2-9=0.由题可知m 2+9≠0,Δ>0,所以y 1+y 2=-2mn m 2+9,y 1y 2=n 2-9m 2+9,代入①式得(27+m 2)(n 2-9)-2m (n+3)mn+(n+3)2·(m 2+9)=0.解得n=-3(舍去)或n=32,故直线CD的方程为x=my+32,即直线CD过定点(32,0).若t=0,则直线CD的方程为y=0,过点(32,0).综上,直线CD过定点(32,0).2.解(1)设点P(x,y),则|PF|=|y|+1,即√x2+(y-1)2=|y|+1,∴x2=2|y|+2y.∵y≥0,∴x2=4y,∴点P的轨迹C的方程为x2=4y.(2)∵y=14x2,∴y'=12x.设切点(x0,y0),则过该切点的切线的斜率为12x0,∴切线方程为y-y0=12x0(x-x0)=12x0x-12x2=12x0x-2y0,即x0x-2y-2y0=0.设Q(t,t-4).∵切线过点Q,∴tx0-2y0-2(t-4)=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则两切线方程是tx1-2y1-2(t-4)=0与tx2-2y2-2(t-4)=0,∴直线AB的方程是tx-2y-2(t-4)=0,即t(x-2)+8-2y=0,∴对任意实数t,直线AB恒过定点,定点坐标为(2,4).3.解(1)由直线l垂直于x轴时,△AMN为等腰直角三角形,得|AF|=|NF|=|MF|,所以a+c=b2a,即c2-ac-2a2=0,所以e2-e-2=0.又e>1,所以e=2.(2)因为e=c a =2,所以双曲线C :x 2a 2−y 23a2=1.由题可知直线l 的斜率不为0,设直线l :x=my+2a ,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).联立{x =my +2a ,x 2a 2-y 23a2=1,得(3m 2-1)y 2+12amy+9a 2=0,因为3m 2-1≠0,Δ=144a 2m 2-36a 2(3m 2-1)=36a 2m 2+36a 2>0,所以y 1+y 2=-12am 3m 2-1,y 1y 2=9a 23m 2-1,①所以x 1+x 2=m (y 1+y 2)+4a=-4a 3m 2-1,②x 1x 2=m 2y 1y 2+2am (y 1+y 2)+4a 2=-3a 2m 2-4a 23m 2-1.③设直线AM :y=y 1x 1+a (x+a ),直线AN :y=y2x 2+a(x+a ).令x=a2,则P(a 2,3a y 12(x 1+a )),Q (a 2,3a y 22(x 2+a )).设点G (x ,y )是以线段PQ 为直径的圆上的任意一点,则⃗P G ·⃗Q G=0,所以圆的方程为(x -a 2)2+y-3a y 12(x 1+a)y-3a y 22(x 2+a)=0.由对称性可知,若存在定点,则一定在x 轴上.令y=0,得(x -a 2)2+3a y 12(x 1+a )·3a y 22(x 2+a )=0,即(x -a2)2+9a 2y 1y 24[x 1x 2+a (x 1+x 2)+a 2]=0.将①②③代入,可得(x -a2)2+9a 2·9a 23m 2-14(-3a 2m 2-4a 23m 2-1+a ·-4a 3m 2-1+a2)=0,即(x -a 2)2=94a 2,解得x=-a 或x=2a ,所以以线段PQ 为直径的圆过定点(-a ,0),(2a ,0).4.(1)解∵点P (4,m )(m>0)是抛物线C 上一点,且|PF|=5,∴p 2+4=5,∴p=2,∴抛物线C 的方程为y 2=4x.(2)证明∵点P (4,m )(m>0)是抛物线C 上一点,∴m=4,即P (4,4).由题可知直线AB 的斜率不为零,故设直线的方程为x-1=t (y+4),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2).联立{x -1=t (y +4),y 2=4x ,得y 2-4ty-16t-4=0.∵Δ=16t 2+4(16t+4)>0,∴y 1+y 2=4t ,y 1y 2=-16t-4,∴k 1k 2=y 1-4x 1-4·y 2-4x 2-4=y 1-4y 124-4·y 2-4y 224-4=16(y 1+4)(y 2+4)=16y 1y 2+4(y 1+y 2)+16=16-16t -4+4×4t +16=43,∴k 1k 2为定值.5.(1)解由题可知,双曲线C :x 2a 2−y 2b 2=1(a>0,b>0)的渐近线方程为bx+ay=0和bx-ay=0.∵动点P (x 0,y 0)到两条渐近线l 1,l 2√22√22|b 2x 02-a 2y 02|a 2+b 2=a 2b 2a 2+b 2,∴4b 25=a 2b 2a 2+b 2,即a 2=4b 2.又2c=2√5,即c 2=a 2+b 2=5,∴a=2,b=1,∴双曲线的方程为x 24-y 2=1.(2)证明设直线l 的方程为y=kx+m ,与双曲线的方程x 2-4y 2=4联立,得(4k 2-1)x 2+8kmx+4m 2+4=0.∵直线与双曲线的右支相切,∴Δ=(8km )2-4(4k 2-1)(4m 2+4)=0,∴4k 2=m 2+1.设直线l 与x 轴交于点D ,则D (-m k ,0),∴S △MON =S △MOD +S △NOD =12|OD||y M -y N |=12|m k||k||x M -x N |=|m 2||x M -x N |.又双曲线的渐近线方程为y=±12x ,联立{y =12x ,y =kx +m ,得M 2m 1-2k ,m 1-2k.同理可得N (-2m 1+2k ,m 1+2k ),∴S △MON =|m 2|2m 1+2k +2m1-2k =|m 2||4m 1-4k 2|=2m 2m2=2.∴△MON 面积为定值2.6.解(1)由题可得4a 2+1b 2=1,a 2-b 2a 2=12,解得a 2=6,b 2=3,所以椭圆C 的方程为x 26+y 23=1.(2)设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).若直线MN 与x 轴不垂直,设直线MN 的方程为y=kx+m ,代入x 26+y 23=1得(1+2k 2)x 2+4kmx+2m 2-6=0.由题可知1+2k 2≠0,Δ>0,所以x 1+x 2=-4km 1+2k 2,x 1x 2=2m 2-61+2k2.①由AM ⊥AN 知⃗AM ·⃗AN =0,故(x 1-2)(x 2-2)+(y 1-1)(y 2-1)=0,可得(k 2+1)x 1x 2+(km-k-2)(x 1+x 2)+(m-1)2+4=0.整理得(2k+3m+1)(2k+m-1)=0.因为点A(2,1)不在直线MN上,所以2k+m-1≠0,故2k+3m+1=0,k≠1.于是MN的方程为y=k(x-23)−13(k≠1),所以直线MN过点P(23,-13).若直线MN与x轴垂直,可得N(x1,-y1).由⃗AM·⃗AN=0得(x1-2)(x1-2)+(y1-1)(-y1-1)=0.又x126+y123=1,所以3x12-8x1+4=0,解得x1=2(舍去),x1=23,此时直线MN过点P(23,-13).令点Q为AP的中点,即Q(43,13).若点D与点P不重合,则由题可知线段AP是Rt△ADP的斜边,故|DQ|=12|AP|=2√23.若点D与点P重合,则|DQ|=12|AP|.综上,存在点Q(43,13),使得|DQ|为定值.。

2021届《步步高》高考生物复习资料考能排查练(一)练出高分――考能排查练(一)一级：判断正确性和错误的依据1．组成蛋白质的氨基酸分子都至少含有一个氨基和一个羧基，并且都有一个氨基和一个羧基团与同一个碳原子相连(√)(×)2.肽链包含四个肽键。

这种化合物应该被称为四肽3．不同种的蛋白质不仅氨基酸的种类、数目和排列顺序不同，而且各自还具有独特的空间结构(√)4.用沸水煮沸蛋清不仅会破坏蛋白质的空间结构，还会破坏肽链中的肽键(×)5.DNA仅分布于细胞核，RNA仅分布于细胞质(×)(×)6.DNA的基本单位是核苷酸，因此核酸完全水解的产物是核苷酸7．核苷酸、dna、rna、蛋白质可以作为区分人和植物是否为同一物种的辅助手段(×)8．水浴加热条件下，蔗糖和斐林试剂发生反应生成砖红色沉淀9．番茄汁含有丰富的还原糖，可用作还原糖鉴定的原材料10．所有脂质都可以在细胞内氧化分解释放能量11．脂质是由一定单体构成的生物大分子( ×) ( ×) ( ×) ( ×) ( ×)12．细胞中的微量元素因含量极少而不如大量元素重要13.铁蛋白试剂和缩二脲试剂的成分相同，但用量比、使用方法和反应原理不同(√)14.高温、过酸、过碱会破坏蛋白质分子中的肽键，导致蛋白质分子失活(×)15.除病毒外，所有生物体构成生物圈的结构层次(×)(√)(×)(×)(√)(√)(√)(√)(×)(×)(×)(√)(√)(×)(×)(×)16.原核生物的遗传不遵循基因分离和自由结合的规律。

17.构成膜的脂质主要是磷脂、脂肪和胆固醇18．红细胞中没有细胞核和众多的细胞器，可用作提取细胞膜的材料19．生物膜的特定功能主要由膜蛋白决定20.细胞膜的内侧和外侧可以根据糖蛋白或糖脂的分布来判断。