高三年级生物模拟考试试题
理科综合能力测试试题(二)
说明:
1.本试卷所有答题均在答题卡上进行,不能答在试题卷上,答题前请仔细阅读答题卡上的“注意事项”,按照“注意事项”的规定答题。
2.做选择题时,如需改动,请用橡皮将原做题擦干净,再涂选其它答案标号。
3.本试卷31小题,总计:300分。考试时间150分钟,考试结束后,将答题卷和答题卡一并交回。
以下数据可供解题时参考:
相对原子质量(原子量):H:
一、选择题(本题包括13小题,每小题只有一个选项符合题意)
1.下列为现代生物进化理论的概念图,以下说法正确的是
![]() |
A.①是生物的突变和重组 B.②是自然选择
C.③是自然选择学说 D.④是物种多样性
2.噬菌斑(如下左图)是在长满细菌的培养基上,由一个噬菌体侵染细菌后不断裂解细菌后产生的一个不长细菌的透明小圆区,它是检测噬菌体数量的重要方法之一。现利用连续取样、在培养基中培养的方法测得T4噬菌体在感染大肠杆菌后数量变化曲线(如下右图),下列有关该曲线的叙述中正确的是
( )
A.曲线a~b段噬菌斑数量不变,说明此阶段噬菌体还没有开始侵染细菌
B.曲线a~b段细菌细胞中正旺盛地进行细菌DNA的复制和有关蛋白质的合成
C.由b到c对应时间内噬菌体共繁殖了10代
D.限制d~e段噬菌斑数量增加的因素最可能是绝大部分细菌已经被裂解
3.基因工程中,需使用特定的限制酶切割目的基因和质粒,便于重组
和筛选。已知限制酶Ⅰ的识别序列和切点是—G↓GATCC—限制酶
Ⅱ的识别序列和切点是—↓GATC—。根据图示判断下列操作正确的是( )
A.目的基因和质粒均用限制酶Ⅱ切割
B.目的基因和质粒用限制酶Ⅰ切割
C.质粒用限制酶Ⅱ切割,目的基因用限制酶Ⅰ切割
D.质粒用限制酶Ⅰ切割,目的基因用限制酶Ⅱ切割
4.若“M→N”表示由条件M必会推得N,则这种关系可表示为( )
A.M表示遵循基因分离定律,N表示遵循自由组合定律
B.M表示生物的进化,N表示基因频率的改变
C.M表示基因突变,N表示性状的改变
D.M表示伴X隐性遗传母亲患病,N表示儿子不一定患病
5.农业生产上常通过一些技术手段来获得一些生物新品种,下列是有关新品种来源和原理
的相关叙述,不正确的是( )
A.人们可能通过人工诱变、基因工程和人工膜技术等手段来获得抗性农作物
B.在豌豆的杂交试验中,所结豆荚的性状总与母本相同,说明该性状受质基因控制
C.将目的基因整合到受体细胞的叶绿体基因组中,可以防止转基因作物的目的基因通
过花粉转移到近源植物
D.在培育新品种的过程中,不仅核基因可以发生突变,质基因也可以发生突变
6.石油是一种重要能源,人类正面临着石油短缺、油价上涨的困惑。下列关于石油的说法正确的是
A.石油属于可再生矿物能源 B.石油主要含有碳、氢两种元素
C.石油主要含有碳、氢、氧三种元素 D.石油分馏的各馏分均是纯净物
7.下列反应的离子方程式正确的是
A.硫化亚铁与盐酸反应 S2- + 2H+ = H2S↑
B.氯化亚铁溶液中通入少量氯气 Fe2+ + Cl2 = Fe3+ + 2Cl-
C.苯酚钠溶于醋酸溶液 C6H5O- + CH3COOH =C6H5OH + CH3COO-
D.氢氧化钠溶液中通入少量二氧化硫:SO2+OH-= HSO3-
8.有①Na2CO3溶液,②CH3COONa溶液,③NaOH溶液各25mL,物质的量浓度均为
0.1mol·L—1,下列说法正确的是
A.3种溶液pH的大小顺序是③>②>①
B.若将3种溶液稀释相同倍数,pH变化最大的是②
C.若分别加入25mL0.1mol·L—1盐酸后,pH最大的是①
D.若3种溶液的pH均为9,则物质的量浓度的大小顺序是③>①>②
9.在一定温度下,将等量Z的气体分别通入起始体积相同的恒容容器Ⅰ和恒压容器Ⅱ中,使其发生反应,t0时容器Ⅰ中达到化学平衡,X、Y、Z的物质的量的变化如图所示。则下列有关推断正确的是
A.该反应的化学方程式为:3X+2Y 2Z
B.若两容器中均达到平衡时,两容器的体积V(Ⅰ)<V(Ⅱ),则容器Ⅱ达到平衡所需时间等于t0
C.若两容器中均达到平衡时,两容器Z的物质的量分数相同,则Y为固态或液态
D.若达平衡后,对容器Ⅱ升高温度时其体积增大,说明Z发生的反应为吸热反应
10.由O2、KMnO4、H2SO4、K2SO4、MnSO4、H2O、H2O2七种物质组成的氧化还原反应中,发生氧化反应的物质是
A.H2O2
B.KMnO
11.有一铁的氧化物样品,用100mL 5mol·L-1盐酸可恰好使其完全溶解,所得溶液可吸收标准状况下
A.Fe4O5 B.Fe5O
12.某同学按右图所示的装置进行电解实验。下列说法错误的是
A.电解过程中,石墨电极上有H2产生
B.电解初期,主要反应方程式为:
Cu+2H2OCu(OH)2 +H2↑
C.若将铜电极换为惰性电极,主要反应方程式为:
2H2OO2↑+2H2↑
D.若将石墨电极换为待镀制品,此装置就变成了电
镀铜装置
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13.A、B、C、X 均为中学化学的常见物质,它们之间有如下的转化关系(副产物已略去)。下列说法正的是
A.若X是强氧化性单质,则A可以是单质S、N2、Na和C,不可以是化合物NH3 B.若X是金属单质,则A可以是Cl2
C.若A、B、C 是含铝元素的化合物,则X可以是CO2
D.若A、B、C 是含铝元素的化合物,则X可以是氨水
二、不定项选择题(本题共8小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
14.如图所示是氧气分子在不同温度(
A.同一温度下,速率越小的氧气分子个数占
总分子数的比例越高
B.同一温度下,速率越大的氧气分子个数占
总分子数的比例越高
C.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率
都增大
D.随着温度的升高,氧气分子的平均速率增
大
15.如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始向下运动,产生沿直线向右传播的简谐横波,图乙为P点的振动图象(从t1时刻开始振动),则以下说法正确的是
A.该波的频率为
B.t2时刻P点速度最大,方向沿y轴正方向
C.这列波的波长为
D.若t2时刻O点处于负向最大位移处,则s可能为波长的四分之三
16.某位同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带上电梯,并将它放在电梯中的力传感器
上,若电梯由静止开始运动,并测得重物对传感器的压力下随时间t变化的图象,如图3所示。
设电梯在第1s末、第4s末和第8s末的速度大小
分别为v1、v2、v3,以下判断中正确的是( )
A.电梯在上升,且v1>v2>v3
B.电梯在下降,且v2>v4<v8
C.重物从1s到2s和从7s到8s动量的变化不相同
D.电梯对重物的支持力在第1s内和第8s内做的功
相等
17.如图所示,两光屏间放有两个偏振片,它们四者平等共轴,现让太阳光沿轴线通过光屏M上的小孔照射到固定不动的偏振片P上,再使偏振片Q绕轴匀速转动一周,则关于光屏上光的亮度变化情况,下列说法中正确的是( )
A.光屏上光的亮度保持不变
B.光屏上光的亮度会时亮时暗
C.光屏上有两条与偏振片P、Q透
振方向对应的亮线
D.光屏上只有一条亮线随偏振动转动而转动
18.质子和中子的质量分别为m1和m2,当这两种核子结合成氘核时,以射线的形式放邮能量E。已知普朗克常量为h,真空中的光速度为c,不计核子与氘核的动能,则氘核的质量和
射线的频率的表达式分别为( )
A.
B.
C.
D.
19.如图所示,A、B、C为等量异种电荷产生的静电场中的三个等势面,已知三个等势面的电势关系为φA<φB<φC。一带电粒子进入此静电场后,沿实线轨迹运动,依次与三个等势面交于a、b、c、d、e五点。不计粒子重力,下列说法中正确的是( )
A.该带电粒子带负电
B.粒子在ab段速率逐渐增大
C.粒子在a点的速率大于在e点的速率
D.a点的场强大小小于b点的场强大小
20.地球质量可由求出.已知式中G为引力常量,a的单位是m/s,b是a的幂次,c的单位是m/s2.则可能的有( )
A.a是第一宇宙速度,b=4,c是地球表面的重力加速度
B.a是同步卫星速度,b=4,c是同步卫星高度处重力加速度
C.a是月球绕地球运动的速度,b=4,c是月球表面的重力加速度
D.a是赤道上物体随地球自转的速度,b=2,c是地球表面重力加速度
21.如图所示,在光滑水平面上直线MN右侧有垂直于水平面向下足够大的匀强磁场,一个电阻为R的矩形线框abcd受到水平向左的恒定拉力F作用,以一定的初速度v0向右进入磁场,经过一段时间后又向左离开磁场。在整个运动过程中ab边始终平行于直线MN。则线框向右运动进入磁场和向左运动离开磁场这两个过程中(
)
A.通过线框导线任一横截面的电量相等
B.运动的时间相等
C.线框上产生的热量相等
D.线框再次通过同一位置时的速率相等
第Ⅱ卷(非选择题,共174分)
22.(17分)实验题
(1)在做“研究平抛物体的运动”的实验中,下列做法哪些是必要的?( )
A.斜槽轨道末端切线必须水平 B.一定要用钢球
C.每次都要平衡小球所受摩擦力 D.小球每次都应从斜槽同一高度释放
(2) 某同学在实验室采用两种方法测量一只未知电阻的值.
①他先用多用电表欧姆档进行测量,按照正确的步骤操作后,表针指示情况如图①所示,根据学过的物理知识可知,这种情况误差较大,为了使多用电表测量的结果更准确,应将选择开关旋至欧姆档的 位置.
②若采用“伏安法”测量该电阻,所采用的器材及电路图如图②所示.测量电阻两端电压时,开关S应 ,将多用电表选择开关置于直流电压档,红表笔接
(填“a”、“b”或“c”,下同),黑表笔接 ,记下电阻两端电压值;测量通过电阻的电流时,开关S应 ,将多用电表选择开关置于电流档,红表笔接
,黑表笔接 ,记下通过电阻的电流
,调节滑动变阻器触头的位置,重复上述方法再测出两组数据
和
,利用上述三组数据可求出被测电阻的阻值
=
.
23.(16分)如图14所示,一轻质弹簧竖直固定在地面上,自然长度l0=
(1)碰撞结束瞬间两物体的速度大小;
(2)两物体一起运动第一次具有竖直向上最大速度时弹簧的长度;
(3)两物体第一次刚要分离时物体B的速度大小。
24.(19分)一个原来静止的锂核()俘获一个速度为7.7×
(1)试写出核反应方程;
(2)求出氦核的速度;
(3)若让一个氘核和一个氚核发生聚变时,可产生一个氦核同时放出一个中子,求这个核反应释放出的能量。(已知氘核质量为=2.014102
,氚核质量为
=3.016050
,氦核的质量
=4.002603
,中子质量
=1.008665
,1
=1.6606×10
25.(20分)如图15(甲)所示为一种研究高能粒子相互作用的装置,两个直线加速器均由k个长度逐个增长的金属圆筒组成(整个装置处于真空中。图中只画出了6个圆筒,作为示意),它们沿中心轴线排列成一串,各个圆筒相间地连接到正弦交流电源的两端,设金属圆筒内部没有电场,且每个圆筒间的缝隙宽度很小,带电粒子穿过缝隙的时间可忽略不计。为达到最佳加速效果,需要调节至粒子穿过每个圆筒的时间恰为交流电的半个周期,粒子每次通过圆筒缝隙时,都恰为交流电压的峰值。
|
质量为m、电荷量为e的正、负电子分别经过直线加速器加速后,从左、右两侧被导入装置送入位于水平面内的圆环型真空管道、且被导入的速度方向与圆环形管道中粗虚线相切。在管道内控制电子转弯的是一系列圆形电磁铁,即图15(甲)中的A1、A2、A3……An,共n个,均匀分布在整个圆周上(图中只示意性地用细实线画了几个,其余的用细虚线表示),每个电磁铁内的磁场都是磁感应强度均相同的匀强磁场,磁场区域都是直径为d的圆形。改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。经过精确的调整,可使电子在环形管道中沿图中粗虚线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁内圆形匀强磁场区域的同一条直径的两端,如图15(乙)所示。这就为实现正、负电子的对撞作了准备。
(1)若正、负电子经过直线加速器后的动能均为E0,它们对撞后发生湮灭,电子消失,且仅产生一对频率相同的光子,则此光子的频率为多大?(已知普朗克恒量为k,真空中的光速为c。)
(2)若电子刚进入直线加速器第一个圆筒时速度大小为v0,为使电子通过直线加速器加速后速度为v,加速器所接正弦交流电电压的最大值应当多大?
(3)电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B为多大?
26.(14分) X、Y、Z、W和R都是周期表中前20号元素,且原子序数依次递增。
已知:①W的阳离子和Z的阴离子具有相同的核外电子排布,且能形成组成为WZ的化合物;
②X原子的最外层只有一个电子,X元素可以和Z元素组成原子个数比为2﹕1和1﹕1的两种化合物;
③R和W属同一主族元素。
④Y和Z 属于同一周期元素,它们能形成两种常见的气态化合物;
请回答:
(1)W元素是 ;Z元素是 。
(2)化合物WZ的化学式是 。
(3)Y和Z形成的两种常见化合物的分子中,三个原子均满足8e-结构的化合物的
电子式为 。
(4)写出X2Z跟RY2反应的化学方程式:
(5)利用所给五种元素的若干种
①写出在实验室中制备Z单质的化学反应化学方程式(催化剂另选):
②写出一个置换反应
27.(12分)已知反应①是工业生产硫酸中的第一步反应。D是单质,F的溶液遇苯酚显紫色,且A、C、D均含有某一非金属元素,C的相对分子质量与过氧化氢的相对分子质量相等。反应过程中生成的水等与转化无关的物质已经略去。这些物质有以下转化关系。试回答以下问题:
(1)B是 (填化学式),所含金属元素在周期表中的位置是 。
(2)描述B→E的反应现象 。
(3)写出反应①的化学反应方程式
每生成2mol G时转移电子的物质的量是 。
(4)写出反应②的离子反应方程式
28.(16分)铁及铁的化合物应用广泛,如FeCl3可用作催化剂、印刷电路铜板腐蚀剂和外伤止血剂等。
(1)写出FeCl3溶液腐蚀印刷电路铜板的离子方程式 。
(2)若将(1)中的反应设计成原电池,请画出原电池的装置图,标出正、负极,并写出电极反应式。
正极反应 负极反应 。
(3)腐蚀铜板后的混合溶液中,若Cu2+、Fe3+和Fe2+的浓度均为0.10mol/L。设计除去CuCl2溶液中Fe3+和Fe2+,并得到CuCl2·xH2O的实验步骤如下,参照下表给出的数据和药品填空:
氢氧化物开始沉淀时的pH | 氢氧化物沉淀完全时的pH | |
Fe3+ Fe2+ Cu2+ | 1.9 7.0 4.7 | 3.2 9.0 6.7 |
提供的药品:Cl2 浓H2SO4 NaOH溶液 CuO Cu |
①向溶液中 ,将 ;
②加入 调节溶液的pH至 ;
③ (填操作名称),得到CuCl2溶液。
④将滤液 、 、 、自然干燥,得到CuCl2·xH2O。
(4)在测定所得氯化铜晶体(CuCl2·xH2O)中结晶水x值的实验过程中:称量操作至少要进行 次。
(5)若测定结果x值偏高,可能的原因是 .
a. 在加热时有少量晶体从坩埚中溅出 b. 氯化铜晶体的颗粒较大
c. 加热后放在干燥器中冷却 d. 氯化铜晶体部分风化
29.(18分)某有机物W(C18H17O5Br)分子中含有多种官能团,其结构简式为
(其中X、Y为未知部分的结构)
![]() |
为推测W的分子结构,进行如图的转化:
已知向D的水溶液中滴入FeCl3溶液后显紫色,且D分子中苯环上的一氯代物只有两种;G能使蓝墨水褪色;G、E都能与NaHCO3溶液反应;Y含有能与FeCl3溶液发生显色反应的官能团。
请回答:
(1)E分子所含官能团的名称是 ;
G的化学名称为 ;
(2)D可以发生的反应有(选填序号)
;
①加成反应 ②消去反应 ③氧化反应 ④取代反应
(3)写出C转化成F的化学方程式是
;
(4)W的结构简式是
;
(5)写出同时符合下列要求的E的所有同分异构体的结构简式
①化合物是1,3,5—三取代苯
②苯环上的三个取代基分别为甲基、羟基和含有结构的基团
30.Ⅰ(6分)目的基因的分离是基因工程研究中的主要方面和操作关键。下面甲、乙图表示从真核生物细胞中获取目的基因的两种方法,请回答下列问题:
(1)在甲图中,a过程是在_____ ___酶的作用下完成的。如果用该类酶中的一种,不一定能获取目的基因,其原因是:_______ _________________________。
(2)在乙图中,c过程在遗传学上称为____ ___,d过程称为____ ____,d过程需以mRNA为模板,___ _____为原料,还需要的条件是ATP、_____ ___、DNA聚合酶等。
Ⅱ(14分)血液是人体的一种重要组织,它具有多方面的重要作用。
(1)血浆是内环境的重要组成部分,血液pH的相对稳定主要依赖于其中的________物质。
(2)血液在体温调节中有重要作用。如人体在运动过程中,产热量大量增加,通过________的体温调节中枢的调节,使皮肤的___________,散热量增加,从而保持体温的相对稳定。
(3)血液具有防御功能。血液中的白细胞能吞噬分解外来的微生物,这属于________免疫。血液中的淋巴细胞在________免疫中发挥主要作用。
(4)血液中的葡萄糖是重要的供能物质,维持血糖含量相对稳定的激素主要是____________等。科学家通过研究发现,把摄取糖与声音刺激多次结合以后,单独的声音刺激就能引起几乎与摄取糖时同样的血糖含量变化,这说明了调节血糖的高级神经中枢是在________________。
31.(22分)玉米是一种雌雄同株的植物,其顶部开雄花,下部开雌花。玉米黄粒和白粒是一对相对性状(由基因Y和y控制),饱满和皱缩是一对相对性状(由基因R和r控制),将纯种黄粒饱满和白粒皱缩玉米间行种植,收获时所得玉米如下表:
所结玉米粒 | 黄粒饱满 | 白粒皱缩 |
黄粒饱满玉米果穗上 | 有 | 无 |
白粒皱缩玉米果穗上 | 有 | 有 |
请回答下列有关问题:
(1)在玉米种子中黄粒对白粒为________性,在黄粒饱满玉米果穗上,玉米种子胚的基因
型是___________。
(2)某同学为获得杂种F1植株,他应选用上述___________玉米果穗上结的_________玉
米种子进行播种。为验证上核定两种性状的遗传是否符合基因的自由组合定律(F1产
生四种类型的配子,比例为1∶1:1∶1),该同学通过实验证明。
(3)该同学的实验设计方案如下,请补充完整并预测结果得出结论:
方案一:(利用单倍体育种的原理)
第一步:将题(2)获得杂种F1植株的_______________________。
第二步:_________________________________________________。
第三步:确保自交,收获其种子并统计不同表现型的数量比例。
方案二:
第一步:将题(2)获得的杂种F1植株________________________。
第二步:收获种子并统计不同表现型的数量比例。
(4)结果预测及结论:
方案一:__________________________________________________。
方案二:__________________________________________________。
物理答案
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
D | AC | C | B | B | D | AB | A |
第II卷(非选择题)
22.(1)A D(6分)
(2) ① ×100(3分)
②闭合,b,a,断开,c,b(以上每空1分),(2分)
23.(1)设物体B自由下落与物体A相碰时的速度为v0,则
……………………………………………………………………1分
解得:v0=
设A与B碰撞结束后的瞬间速度为v1,根据动量守恒定律
,……………………………………………………2分
解得:v1=
(2)设物体A静止在弹簧上端时弹簧的压缩量为x1,
……………………………………………………1分
设弹簧劲度系数为k,根据胡克定律有
………………………………………………………………1分
解得:k=100N/m…………………………………………………………1分
两物体向上运动过程中,弹簧弹力等于两物体总重力时具有最大速度,……1分
设此时弹簧的压缩量为x2,则
,…………………………………………………………1分
解得:x2=
设此时弹簧的长度为l,则
解得:l=
(3)两物体向上运动过程中在弹簧达到原长时分离,……………………1分
从碰后到分离的过程,物体和弹簧组成的系统机械能守恒,因此有
…………2分
解得:…………………………………………1分
24.(1)
………………………………………………(5分)
(2)由动量守恒定律
。。。。。。。(3分)
…………(4分)
(3)质量亏损为
=
(2.014102+3.016050-4.002603-1.008665)
=0.018884u=3.136×10
根据爱因斯坦质能方程
………………………(3分)
25.(1)一对正、负电子对撞湮灭后产生一对光子,所以一个光子的能量与一个电子的能量相等,即每个光子的能量为E=E0+mc2…………………………………………2分
设光子的频率为v,则…………………………………………1分
解得:………………………………………………………1分
(2)电子在直线线加速器中,经过k个圆筒间的(k-1)个缝隙间的电场后,其经历(k-1)次加速,每当电子运动至筒间缝隙时交流电压的瞬时值应为最大值Um………2分
根据动能定理
……………………………………………………4分
解得……………………………………………………………1分
(3)设电子经过1个电磁铁圆形磁场区时偏转角度为θ,则…………3分
由图可知,电子射入匀强磁场区时与通过射入点至射出点的直径夹角为θ/2……2分
电子在匀强磁场区域内作圆运动,洛仑兹力提供向心力……1分
|

根据几何关系…………1分
解得……………………1分
化学答案
6 .B 7 .C 8 .C 9 .C 10 .A 11 .A 12.D 13 .B
26 .(每空2分,共14分)
(1)Mg O (2)MgO
(3)
(4)CaC2 + 2H2OCa(OH)2
+ C2H2↑
(5)①2H2O2
2H2O+O2↑
②2Mg + CO2 2 MgO + C (其他合理答案均给分)
27 .(每空2分,共12分)
(1)B:FeCl2 第4周期第Ⅷ族
(2)出现白色沉淀,迅速变为灰绿色,再变成红褐色
(3)4FeS2 +11O2
2Fe2O3 + 8SO2 11mol
(4) H2S + 2Fe3+ = S↓ + 2Fe2+ + 2H+
28 .(未注明的每空1分,图2分,共16分)
(1)2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ (2分)
(2)正极反应:2Fe3++2e-=2Fe2+
负极反应:Cu-2e-=Cu2+
(3)①通入足量氯气 Fe2+氧化成Fe3+;
②CuO 3.2-4.7;
③过滤 ④蒸发浓缩、冷却结晶、过滤
(4)4 (5)a
29 .(每空2分,共18分)
(1)羧基、羟基; 乙二酸(草酸)
(2)①③④
(3)HOCH2—CH2OH+O2 OHC—CHO+2H2O
(4)
(5)
生物答案
1-5CDDBB
30 (1)限制性内切 一种限制性内切酶只能对特定的碱基序列进行切割
(2)转录 逆(或反)转录 脱氧核苷酸 逆转录酶
(二)(1)缓冲 (2)下丘脑 血管舒张、血流量增大 (3)非特异性 特异性
(4)胰岛素、胰高血糖素(1分)、肾上腺素 大脑皮层
31.(1)显(2分 ) YYRR或YyRr(2分,只答一种不给分)
(2)白粒皱缩(2) 黄粒饱满(2分)
(3)方案一 第一步 花粉进行植物组织培养,获得单倍体植株的幼苗若干(2分)
第二步 对单倍体幼苗用秋水仙素处理,并继续培养,得到植株(2分)
方案二 第一步 与白粒皱缩玉米进行杂交(或自交)(2分)
(4)方案一 由获玉米种子的表现型为四种,数量比为1∶1∶1∶1说明此两种性状的
遗传符合基因的自由合定律(4分)
方案二 由获玉米种子的表现型为四种,数量比1∶1∶1∶1(9∶3∶3∶1),说明
此两种性状的遗传符合基因的自由组合定律(4分)