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1、优质文本高考生物常见难题大盘点:计算题一、与质白质有关的计算1蛋白质的肽键数=脱去水分子数=氨基酸分子数一肽链数;蛋白质分子完全水解时所需的水分子数蛋白质形成过程中脱下的水分子数。2蛋白质中至少含有的氨基-NH2数=至少含有羧基-COOH数=肽链数;3蛋白质的相对分子质量=氨基酸平均相对分子质量氨基酸个数18脱去水分子数;4不考虑DNA上的无遗传效应片段、基因的非偏码区、真核细胞基因的内含子等情况时,DNA基因中碱基数:信使RNA中碱基数:蛋白质中氨基酸数=6:3:1。例1某蛋白质由n条肽链组成,氨基酸的平均分子量为a,控制蛋白质合成的基因含b个碱基对,那么该蛋白质的分子量约 例2人体免疫球蛋
2、白中,IgG由4条肽链构成,共有764个氨基酸,那么该蛋白质分子中至少含有游离的氨基和羧基数分别是 A746和764 B760和760 C762和762 D4和4 例3一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有11个肽键的多肽,那么此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数,依次为不考虑终止密码子 A、33 11 B、36 12 . C、12 36 D、11 36二物质通过生物膜层数的计算11层生物膜=1层磷脂双分子层=2层磷脂分子层2在细胞中,核糖体、中心体、染色体无膜结构;细胞膜、液泡膜、内质网膜、高尔基体膜是单层膜;线粒体、叶绿体和细胞核的膜是双层膜,但物质是从核
3、孔穿透核膜时,那么穿过的膜层数为0。3肺泡壁、毛细血管壁和消化道管壁都是由单层上皮细胞构成,且穿过1层细胞那么需穿过2次细胞膜生物膜或4层磷脂分子层。例1葡萄糖经小肠粘膜上皮进入毛细血管,需透过的磷脂分子层数是 A4层B6层C8层.D10层例2一分子CO2从叶肉细胞的线粒体基质中扩散出来,进入一相邻细胞的叶绿体基质内,共穿过的生物膜层数是 A5B6.C7D8 例3内质网腔内的分泌蛋白,输送到高尔基体腔内进一步加工,最后释放到细胞外。这一过程中分泌蛋白通过的生物膜层数是A.4层 B.3层 C.2层 D.0层 三、 与光合作用好呼吸作用有关计算 根据反响式中原料与产物之间的关系进行简单的化学计算,
4、这类题目的难度不大。规律1:消耗等量的葡萄糖时无氧呼吸与有氧呼吸所产生的二氧化碳摩尔数之比为1:3规律2:释放等量的二氧化碳时无氧呼吸与有氧呼吸所消耗的葡萄糖摩尔数之比为3:1有关光合作用强度和呼吸作用强度的计算:对于绿色植物来说,由于进行光合作用的同时,还在进行呼吸作用。因此,光下测定的值为净光合速率,而实际光合速率净光合速率呼吸速率。一般以光合速率和呼吸速率即单位时间单位叶面积吸收和放出CO2的量或放出和吸收O2的量来表示植物光合作用和呼吸作用的强度,并以此间接表示植物合成和分解有机物的量的多少。1光合作用实际产氧量 = 实测的氧气释放量 + 呼吸作用吸耗氧量2光合作用实际二氧化碳消耗量
5、= 实测的二氧化碳消耗量 + 呼吸作用二氧化碳释放量3光合作用葡萄糖净生产量 = 光合作用实际葡萄糖生产量呼吸作用葡萄糖消耗量4酵母菌既能进行有氧呼吸,又能进行无氧呼吸,且两种呼吸都能产生CO2,假设放出的CO2的体积与吸收的O2的体积比为1:1,那么只进行有氧呼吸;假设放出的CO2的体积与吸收的O2的体积比大于1,那么有氧呼吸和无氧呼吸共存;假设只有CO2的放出而无O2的吸收,那么只进行无氧呼吸。有关有氧呼吸和无氧呼吸的混合计算:例1一密闭容器中参加葡萄糖溶液和酵母菌,1小时后测得该容器中O2减少24mL,CO2增加48mL,那么在1小时内酒精发酵所消耗的葡萄糖量是有氧呼吸的 A1/3倍B1
6、/2倍 C2倍 D3倍.例2右图表示A、B两种植物随着光照强度的变化,CO2吸收量或CO2释放量的变化曲线图。据图答复:1比较A、B植物呼吸作用,较强的是 植物。当光照强度为0时,植物细胞中可以产生ATP的场所有 、 。2当光照强度到达Z点后,限制A植物光合作用的因素主要是 。答出两点。如果在图中M点突然停止光照,短期内叶绿体内C3化合物的含量将会 。3当平均光照强度在X和Y之间白天和黑夜的时间各12h,A植物一昼夜中有机物积累量的变化是 减少或增加,B植物一昼夜中有机物积累量的变化是 减少或增加。4在光照强度为Z时,A植物实际光合作用的强度为 mg/(m2h)。 用CO2的消耗量表示例3、以
7、测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用和呼吸作用的影响,结果如下所示。以下分析正确的选项是 工程51020253035光照条件下CO213黑暗条件下CO213A 光照相同的时间,35时光合作用制造的有机物的量小于30时的量B 光照相同时间,20在条件下植物积累的有机物的量最多C 温度高于25 时,光合作用制造的有机物的量开始减少D 光合作用净积累有机物量与呼吸作用消耗有机物量相等的温度最可能介于30至35之间四、 细胞分裂有关计算有丝分裂每一个细胞周期中1个细胞分裂形成2个子细胞,连续分裂n次,产生子细胞数为2nn为分裂次数减数分裂过程细胞要连续分裂二次,对动物来说,精
8、子形成过程1个精原细胞分裂后能形成4个成熟精子,而卵细胞形成过程1个卵原细胞分裂后能形成1个卵细胞和3个极体最后退化。细胞分裂各期的染色体、DNA、同源染色体、四分体等数量计算1染色体的数目着丝点的数目2DNA数目的计算分两种情况:当染色体不含姐妹染色单体时,一个染色体上只含有一个DNA分子;当染色体含有姐妹染色单体时,一个染色体上含有两个DNA分子。3同源染色体的对数在有丝分裂各期、减分裂前的间期和减数第一次分裂期为该时期细胞中染色体数目的一半,而在减数第二次分裂期和配子时期由于同源染色体已经别离进入到不同的细胞中,因此该时期细胞中同源染色体的数目为零前提为二倍体生物。4在含有四分体的时期联
9、会时期和减中期,四分体的个数等于同源染色体的对数。例1用32P标记了玉米体细胞含20条染色体的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂的中期、后期,一个细胞中的染色体条数和被32P标记的染色体条数分别是 A中期20和20、后期40和20.B中期20和10、后期40和20C中期20和20、后期40和10D中期20和10、后期40和10 例2某动物减数分裂所产生的一个极体中,染色体数为M个,核DNA分子数为N个,又MN,那么该动物的一个初级卵母细胞中的染色体数和DNA分子数分别是 AM和NB2M和2N.C2M和4ND4M和2N 例3 在显微镜下发现一个处于分裂后期
10、的动物次级卵细胞中,有形态、大小两两相同的染色体14对,那么该动物体细胞中的染色体组数、体细胞和卵细胞中的染色体数目分别是 A.1、56、28B.14、14、7 C.2、14、2D.2、28、14关于配子的种类1一个性原细胞进行减数分裂,1如果在染色体不发生交叉互换,那么可产生4个2种类型的配子,且两两染色体组成相同,而不同的配子染色体组成互补。2如果染色体发生交叉互换只考虑一对同源染色体发生互换的情况,那么可产生四种类型的配子,其中亲本类型2种两种配子间染色体组成互补,重组类型2种两种配子间染色体组成互补。2有多个性原细胞,设每个细胞中有n对同源染色体,进行减数分裂1如果染色体不发生交叉互换
11、,那么可产生2n种配子2如果有m对染色体发生互换,那么可产生2n+m种配子。分析:据规律1中的结论可推知:互换了m对,可产生4m种配子;没发生互换的有n-m对,可产生2n-m种配子;那么共产生配子的种类为:2n-m4m=2n+m种。例4假设动物的初级精母细胞中同源染色体的对数为n,在不发生互换的条件下,经非同源染色体自由组合产生的配子种类将有 A2nn 2五遗传的物质根底中的计算1碱基互补配对原那么在计算中的作用规律一:一个双链DNA分子中,A=T,G=C,即嘌呤碱基总数=嘧啶碱基总数,A+G=C+T, A+G=C+T=50%规律二:在双链DNA分子中,互补的两碱基和如A+T或C+G占全部碱基
12、的比等于其任何一条单链中该种碱基比例的比值。DNA分子一条链中互相配对的碱基和的比值,如(A+T)/(G+C)等于其互补链和整个DNA分子中该种碱基比例的比值。规律三:DNA分子一条链中(A+G)/(C+T)的比值的倒数等于其互补链中该种碱基比例的比值。2DNA复制所需的某种碱基或游离的脱氧核苷酸数=m2n-1,m代表所求的该种碱基或脱氧核苷酸在DNA分子中的数量,n代表复制次数。3用同位素标记模板,复制n次后,标记分子所占比例为2/2n,标记链所占的比例为1/2n;用同位素标记原料,复制n次后,标记分子所占比例为1,标记链所占比例为1-1/2n。例1某双链DNA分子共含有碱基1400个, 其
13、中一条单链上A+T:C+G=2:5.问该DNA分子连续复制两次共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是 ( ) 例2用一个32P标记的噬菌体侵染细菌。假设该细菌解体后释放出32个大小、形状一样的噬菌体,那么其中含有32P的噬菌体 A0个B2个.C30个D32个 六遗传规律中概率的计算Aa的生物,连续自交n次产生的后代中Aa占(1/2)n,AA和aa各占1/21-(1/2)n两对相对性状的杂交实验中:1F1双杂合子产生四种雌雄配子的几率都是1/4;2在F2中,共有9种基因型,各种基因型的所占几率如下表:F2代基因型的类型 对应的基因型 在F2代中出现的几率 纯合子YYRR、YYrr、yyRR、yyr
14、r各占1/16杂合子一纯一杂YYRr、yyRr、YyRR、Yyrr各占2/16双杂合YyRr占4/163在F2代中,共有四种表现型,其中双显性性状有一种,几率为9/16其中的纯合子1种,占1/9,一纯一杂2种,各占2/9,双杂合子1种,占4/9,一显一隐性状有2种,各占3/16其中纯合子2种,各占1/6,一纯一杂2种,各占2/6,共占6/16,双隐性性状有一种,占1/16。n对等位基因独立遗传情况下,那么自交后代基因型有3n种,表现型种类在完全显性的情况下有2n种。a,后代患乙病的概率为b,那么后代完全正常的概率=(1-a)(1-b)=1-a-b+ab,只患一种病的概率=a(1-b)+(1-a
15、)=a+b-2ab;只患甲病的概率=a(1-b)+a-ab,只患乙病的概率=(1-a)b=b-ab;同时患两种病的概率=ab。6.5常染色体遗传病:男孩患病概率=女孩患病概率=后代患病概率,患病男孩概率=患病女孩概率=患病孩子概率1/2基因突变和染色体变异的有关计算:1正常细胞中的染色体数染色体组数每个染色体组中的染色体数2单倍体体细胞中的染色体数本物种配子中、染色体数本物种体细胞中染色体数23一个种群的基因突变数该种群中一个个体的基因数每个基因的突变率该种群内的个体数。例1具有两对相对性状的豌豆杂交,F1全为黄色圆粒豌豆,F1自交得到F2,问在F2中与两种亲本表现型相同的个体占全部子代的 A
16、5/8B3/4C3/8D3/8或5/8 . 例2观察以下四幅遗传系谱图,答复有关问题:1图中肯定不是伴性遗传的是 2假设已查明系谱中的父亲不携带致病基因,那么该病的遗传方式为,判断依据是。3按照2题中的假设求出系谱中以下概率:该对夫妇再生一患病孩子的概率: 。该对夫妇所生儿子中的患病概率: 。该对夫妇再生一患病儿子的概率:。分解组合法在自由组合中的应用基因的自由组合定律研究的是控制两对或多对相对性状的基因位于不同对同源染色体上的遗传规律。由于控制生物不同性状的基因互不干扰,独立地遵循基因的别离定律,因此,解这类题时我们可以把组成生物的两对或多对相对性状别离开来,用基因的别离定律一对对加以研究,
17、最后把研究的结果用一定的方法组合起来,即分解组合法。这种方法主要适用于基因的自由组合定律,其大体步骤是:先确定是否遵循基因的自由组合定律。 分解:将所涉及的两对或多对基因或性状别离开来,一对对单独考虑,用基因的别离定律进行研究。 组合:将用别离定律研究的结果按一定方式进行组合或相乘。例32005广东生物家禽鸡冠的形状由两对基因( A和a,B和b)控制,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关。据下表答复以下问题:工程基因组合A、B同时存在A B 型A存在、B不存在A bb型B存在、A不存在aaB 型A和B都不存在aabb型鸡冠形状核桃状玫瑰状豌豆状单片状杂交组合甲:核桃状单片状F1:核桃状,玫
18、瑰状,豌豆状,单片状乙:玫瑰状玫瑰状F1:玫瑰状,单片状丙:豌豆状玫瑰状F1:全是核桃状1甲组杂交方式在遗传学上称为 ,甲组杂交F1代四种表现型比例是 。2让乙组后代F1中玫瑰状冠的家禽与另一纯合豌豆状冠的家禽杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是 。3让丙组F1中的雌雄个体交配后代表现为玫瑰状冠的有 只,那么表现为豌豆状冠的杂合子理论上有 只。4基因型为AaBb与Aabb的个体杂交,它们的后代基因型的种类有 种,后代中纯合子比例占 。七生物进化中的计算1求基因型频率: 在一个处于平衡状态的群体中设某种群中,A的基因频率为p,a的基因频率为q,那么AA、Aa、aa的基因型频率的计算方法为:p+q
19、1,(p+q)21,p2+2pq+q2=1,即AA+2Aa+aa1,所以AA=p2,Aa=2pq,aa=q2。 说明:此结果即“哈代温伯格定律,此定律需要以下条件:群体是极大的;群体中个体间的交配是随机的;没有突变产生;没有种群间个体的迁移或基因交流;没有自然选择。因此这个群体中各基因频率和基因型频率就可一代代稳定不变,保持平衡。 2求基因频率: 在抽样调查的情况下1常染色体遗传:通过各种基因型的个体数计算:一对等位基因中的一个基因频率纯合子的个体数2杂合子的个体数总人数2通过基因型频率计算:一对等位基因中的一个基因频率纯合子基因型频率1/2杂合子基因型频率2伴性遗传: X染色体上显性基因的基
20、因频率雌性个体显性纯合子的基因型频率雄性个体显性个体的基因型频率1/2雌性个体杂合子的基因型频率。隐性基因的基因型频率1显性基因的基因频率。X染色体上显性基因的基因频率雌性个体显性纯合子的个体数2雄性个体显性个体的个体数雌性个体杂合子的个体数雌性个体的个体数2雄性个体的个体数。隐性基因的基因型频率1显性基因的基因频率。例1某工厂有男女职工各200名,对他们进行调查时发现,女性色盲基因的携带者为15人,患者5人,男性患者11人。那么这个群体中色盲基因的频率为多大? 例2囊性纤维变性是一种常染色体遗传病。在欧洲人群中,每2500个人中就有一个患此病。如一对健康的夫妇有一患有此病的孩子,此后,该妇女
21、又与健康的男子再婚。再婚的双亲生一孩子患该病的概率是多少? A1/25B1/50C1/100AA的个体占1/3,基因型为Aa的个体占2/3,在没有人为干扰的情况下:1如果该种群是果蝇,那么子代各种基因个体所占比例是_;(2)如果该种群是豌豆,那么子代中各种基因型的比例是_。八生态学中的计算1关于种群数量的计算: 1用标志重捕法来估算某个种群数量的计算方法: 种群数量N第一次捕获数第二次捕获数第二捕获数中的标志数 2据种群增长率计算种群数量: 设种群的起始数量为N0,年增长率为保持不变,t年后该种群的数量为Nt,那么: NtN0t 例1调查某草原田鼠数量时,在设置1公顷的调查区内,放置100个捕
22、鼠笼,一夜间捕获鼠32头,将捕获的鼠经标记后在原地释放。数日后,在同一地方再放置同样数量的捕鼠笼,这次共捕获30头,其中有上次标记过的个体10头。请答复以下问题: 1假设该地区田鼠种群个体总数为N,那么 N头计算公式是:Nabc。 A30 B32 C64 D96 2要使上面所计算的种群个体总数和实际相符,理论上在调查期必须满足的2条件是 A有较多个体迁出调查区 B调查区内没有较多个体死亡 C调查区内没有较多个体出生 D有较多个体迁入调查区 2生态系统中食物网、食物链相关计算1查食物链条数典型食物链是由生产者和各级消费者组成,故计算食物链数应从生产者入手一直到最高营养级为止,中间不要漏过每一个分
23、叉,也不能中断。2生态系统中生物所处的营养级别和动物所处消费者等级生产者营养级是固定的为第一营养级,消费者的营养级位不固定,在不同食物链可处不同营养级。消费者等级划分以食性为准。3能量传递效率的计算: 1能量传递效率上一个营养级的同化量下一个营养级的同化量100% 同化量摄入量粪尿量 2根据能量传递效率1020计算,在能量流动的相关问题中,假设题干中未作具体说明,那么一般认为能量传递的最低效率为10、最高效率是20。2第一营养级生产者生物的量,求最高营养级生物的最多量时,食物链按最短、传递效率按20%计算;求最高营养级生物的最少量时,食物链按最长、传递效率按10%计算。3最高营养级生物的量,求
24、消耗生产者第一营养级的最多量时,食物链按最长、传递效率按10%计算;求消耗生产者第一营养级的最少量时,食物链按最短、传递效率按20%计算。例2以下列图食物网中的猫头鹰体重每增加20g,至少需要消耗植物 A200gB250g C500g.D1000g例3在如下列图的食物网中,假设猫头鹰的食物有2/5来自于兔子,2/5来自于鼠,1/5来自于蛇,那么猫头鹰增加20g体重,最少需要消费植物 A600gB900g.C1600gD5600g答案:一、1、D 2 D 3 B 二、 1 C 2 B 3 D 三、1 D 21A 线粒体 细胞质基质2CO2浓度和温度 增加 3减少 增加410 3、D四、1、C 2 C 3 D 4 A 五、1.C 2 B 六、 1.D 21C2伴X隐性遗传31/41/21/43l测交,1:1:1:1;2核桃状:豌豆状2:1;3120 80;46,1/4。七、1、 6% 2.C 3、答案:1AA4/9,Aa4/9,aa1/9;2AA1/2,Aa1/3,aa1/6八、1、D BC 2、 C 3、B