题目内容
【题目】(三)光合作用
大气CO2浓度升高、全球变暖等气候问题都影响着光合作用,科研人员模拟了2050年的大气CO2浓度和温度,研究现实环境(对照)、高温、高CO2浓度、高温且CO2浓度4种条件下水稻的净光合速率变化,得到了图2所示的结果,图1为光合作用过程示意图,字母表示物质,数字表示过程。
【1】图1中字母A表示________,D表示________,G表示________,K表示________。
【2】阶段I的能量变化可以描述为________________________________。
【3】阶段II包括①、②两个关键步骤,②通常称为________________,如果突然停止植物的光照,则①、②中最先受影响的是________。
【4】图1中的“色素”能从水中夺取e,对它的描述正确的是________。
A. 呈黄绿色,吸收红橙光和蓝紫光
B. 呈黄绿色,只吸收蓝紫光
C. 呈蓝绿色,吸收红橙光和蓝紫光
D. 呈蓝绿色,只吸收蓝紫光
【5】由图2可知,晴天的净光合速率普遍比阴天高,试分析原因:_________________________分析图2,描述晴天时不同实验处理下水稻净光合速率(光合作用合成有机物与细胞呼吸分解有机物共同作用的结果)的变化,并解释原因。___________________________________
【答案】
【1】氧气ATP五碳化合物二氧化碳
【2】光能转化为活跃的化学能
【3】二氧化碳的固定①
【4】C
【5】晴天的光照强度大,光反应能合成更多的ATP和NADPH用于暗反应,使光合速率整体偏高与对照组相比,高温条件下净光合速率略有下降,高CO2浓度条件下净光合速率明显升高,高温且高CO2浓度条件下净光合速率也有明显升高但比高CO2浓度组略低。CO2是光合作用的原料,所以高CO2浓度能较明显提高光合速率,但高温能较明显地提高呼吸速率,所以高温组净光合速率略有下降,高温且高CO2浓度条件下,净光合速率明显升高但比高CO2浓度组略低
【解析】据图分析,图1中阶段Ⅰ表示光反应阶段,阶段Ⅱ表示暗反应阶段;A表示氧气,B表示H+,C表示ADP+Pi,D表示ATP,E表示NADP+,F表示NADPH,G表示五碳化合物,H表示三碳化合物,K表示二氧化碳;①表示三碳化合物的还原,②表示二氧化碳的固定。图2实验的自变量是光照强度、温度、二氧化碳浓度,因变量是净光合速率;据图分析可知,晴天、非高温、高二氧化碳条件下,净光合速率最高。
【1】根据以上分析已知,图1中A表示氧气,D表示ATP,G表示五碳化合物,K表示二氧化碳。
【2】阶段Ⅰ表示光合作用光反应阶段,该阶段光能转化为活跃的化学能。
【3】根据以上分析已知,①表示三碳化合物的还原,②表示二氧化碳的固定;如果突然停止植物的光照,则光合作用产生的ATP和NADPH减少,进而影响暗反应过程三碳化合物的还原,即最先受影响的是①。
【4】能够从水中夺取e的是少数特殊状态的叶绿素a,呈蓝绿色,吸收红橙光和蓝紫光,故选C。
【5】由于晴天的光照强度大,光反应能合成更多的ATP和NADPH用于暗反应,使光合速率整体偏高,因此晴天的净光合速率普遍比阴天高;分析图2可知,与对照组相比,高温条件下净光合速率略有下降,高CO2浓度条件下净光合速率明显升高,高温且高CO2浓度条件下净光合速率也有明显升高但比高CO2浓度组略低。CO2是光合作用的原料,所以高CO2浓度能较明显提高光合速率,但高温能较明显地提高呼吸速率,所以高温组净光合速率略有下降,高温且高CO2浓度条件下,净光合速率明显升高但比高CO2浓度组略低。
【题目】某植物的花色受两对基因控制(A/a、B/b,其中B控制花朵中粉色物质的合成),现有白花、粉花和红花三株进行杂交,结果如下:
亲本组合 | F1 | F2 | |
实验一 | 红花×白花 | 全为红花 | 9红花:3粉花:4白花 |
实验二 | 白花×粉花 | 全为粉花 | 3粉花:1白花 |
(1)实验一亲本红花的基因型为_________,亲本白花的基因型为_________。
(2)实验一的F2代中,白花植株共有_________种基因型,红花植株中杂合体占的比例为_________。实验二的F2代中粉花植株的基因型为_________。
(3)在纯合红花植株的后代中偶然发现一株开黄花,让其与纯合粉花植株杂交,结果如下:
①据此推测:该黄花植株的出现是因为_________基因发生了_________性突变。
②为验证上述推测,可用实验三F1代的黄花植株与红色植株杂交。若后代的表现型及比例为_________,则上述推测正确。