题目内容
14.如图甲是透明密闭玻璃罩内某植物叶片在单位时间内CO2的吸收量或O2消耗量(相对值)随温度的变化的曲线图,如图乙表示叶绿体内进行的光合作用过程.请分析回答下列问题:(1)据图甲推测,该植物的光合酶对温度的敏感度比呼吸酶对温度的敏感度高(填高”或“”).温室栽培该植物,为获得最大经济效益,应控制的最低温度为20℃.
(2)图甲中A点时,叶肉细胞中O2由叶绿体扩散到部分扩散到线粒体,部分扩散出细胞.B点时植物光合作用制造的有机物大于(填“大于”“小于”或“等于”)细胞呼吸消耗的有机物.
(3)分析图乙,植物光合作用有关的酶分布在叶绿体的类囊体薄膜上.E是水,其在光下的裂解产物除O2外,还包括[H]、e.
(4)图乙中若磷酸转运器的活性受抑制,则进入叶绿体的Pi数量减少,使三碳糖磷酸大量积累于叶绿体基质中,卡尔文循环减速,过多的三碳糖磷酸将用于淀粉合成.
分析 据图分析:实验的自变量为温度,因变量为某植物在单位时间内CO2的吸收量或O2消耗量.其中O2消耗量可以表示呼吸速率随温度变化的曲线;从空气中吸收的CO2量表示净光合速率.因此图甲中A点时,从空气中吸收的CO2量为0,表示此时该植物的光合作用强度刚好等于呼吸作用强度;超过A点时,光合作用大于呼吸作用,此时光合作用二氧化碳的来源有:线粒体有氧呼吸释放的二氧化碳、从空气中吸收的二氧化碳.图乙表示光合作用的过程,E是水,F是二氧化碳.
解答 解:(1)图中的实线表示植物的净光合速率,虚线表示呼吸速率,高于20℃后实线不再上升,而虚线继续升高,表明该植物的光合酶对温度的敏感度比呼吸酶对温度的敏感度高,温室栽培该植物,为获得最大经济效益,应控制的最低温度为20℃.
(2)A点时,植物的实际光合作用速率与呼吸速率相等,而叶肉细胞中的光合作用大于其呼吸作用,因此光合作用产生的O2部分扩散到线粒体,部分扩散出细胞;B、D点均在横轴的上方,净光合速率均大于0,植物光合作用实际制造的有机物大于细胞呼吸消耗的有机物.
(3)图乙中光合作用的色素和酶作用分布于叶绿体 的老年团薄膜上,其中E是水,其光解后的产物主要有氧气和[H]、e.
(4)据图乙分析,若磷酸转运器的活性受抑制,则进入叶绿体的Pi数量减少,使三碳糖磷酸大量积累于叶绿体基质中,导致暗反应受到抑制,过多的三碳糖磷酸将用于淀粉的合成.
故答案为:
(1)高 20
(2)部分扩散到线粒体,部分扩散出细胞 大于
(3)类囊体薄膜 水[H]、e
(4)叶绿体基质 淀粉
点评 本题结合图示主要考查光合作用的曲线和光合作用的过程,意在强化学生的对相关知识的理解与运用,题目难度中等.
练习册系列答案
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6.下列关于基因频率和基因型频率的叙述,正确的是( )
| A. | 种群中控制一对相对性状的各种基因型频率发生改变,说明物种在不断进化 | |
| B. | 一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率之和为l | |
| C. | 基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率大于a基因的频率 | |
| D. | 因色盲患者中男性数量多于女性,所以男性群体中色盲基因的频率大于女性群体 |
19.ATP是细胞的能量“通货”,下列有关ATP的叙述,正确的是( )
| A. | 与DNA、RNA相同,组成ATP的化学元素有C、H、O、N、P | |
| B. | ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A由腺嘌呤和脱氧核糖结合而成 | |
| C. | 动物细胞中产生ATP的细胞器有线粒体和叶绿体 | |
| D. | 细胞内的化学反应有些是需要能量的,有些是释放能量的,吸能反应一般与ATP的合成相联系 |
6.
回答下列有关光合作用的问题.
Ⅰ、图为植物光合作用过程示意简图,其中英文字母与甲、乙分别表示物质成分,数字表示反应过程.
(1)图中,膜的上方为叶绿体基质结构部分.
(2)PSⅠ、PSⅡ分别为光合色素与蛋白质的复合系统,其中含有大量叶绿素A的复合系统是PSⅡ,判断原因是该复合系统能释放出高能电子至PSI,参与NADPH的形成.
(3)当某种环境因素X减弱时,B浓度明显下降,从而导致过程②催化酶的活性下降,但同时大多数酶的活性并未受影响;当减低环境因素Y时,过程②的酶与绝大多数酶的活性均降低.因此,可以推断影响过程②催化酶的因素X、Y分别可能是光照强度、温度.
(4)增大CO2浓度有利于提高光合作用效率,但当CO2浓度提高到一定程度后,光合作用产物并不会再增加,这是因为光反应速度有限,跟不上暗反应速度,光反应为限制因素;催化CO2固定的酶本身活性有限
(请写出两点).
Ⅱ、气孔是CO2等气体进出叶片的通道,气孔导度表示单位时间内进入叶片表面单位面积的CO2的量,其单位是mmolCO2•m-2•s-1,能反映气孔张开的程度.
(4)研究小组探究不同浓度的镉对小白菜光合作用的影响,实验结果见表.
据表分析,X应为0.1,理由是实验中自变量的设置应遵循梯度变化规律;高剂量(≥1mg•L-1)镉会使气孔导度下降,而胞间CO2浓度却增大,其主要原因是固定的CO2减少(小白菜细胞光合作用利用的CO2减少),以致合成的C3减少.
(5)表是植物A和植物B在一天中气孔导度的变化.据表分析可知,一天中植物A和植物B吸收CO2的差异主要是植物A主要在夜间吸收CO2,植物B主要在白天吸收CO2(或吸收CO2的时间不同);沙漠植物的气孔导度变化更接近于植物A.
Ⅰ、图为植物光合作用过程示意简图,其中英文字母与甲、乙分别表示物质成分,数字表示反应过程.
(1)图中,膜的上方为叶绿体基质结构部分.
(2)PSⅠ、PSⅡ分别为光合色素与蛋白质的复合系统,其中含有大量叶绿素A的复合系统是PSⅡ,判断原因是该复合系统能释放出高能电子至PSI,参与NADPH的形成.
(3)当某种环境因素X减弱时,B浓度明显下降,从而导致过程②催化酶的活性下降,但同时大多数酶的活性并未受影响;当减低环境因素Y时,过程②的酶与绝大多数酶的活性均降低.因此,可以推断影响过程②催化酶的因素X、Y分别可能是光照强度、温度.
(4)增大CO2浓度有利于提高光合作用效率,但当CO2浓度提高到一定程度后,光合作用产物并不会再增加,这是因为光反应速度有限,跟不上暗反应速度,光反应为限制因素;催化CO2固定的酶本身活性有限
(请写出两点).
Ⅱ、气孔是CO2等气体进出叶片的通道,气孔导度表示单位时间内进入叶片表面单位面积的CO2的量,其单位是mmolCO2•m-2•s-1,能反映气孔张开的程度.
(4)研究小组探究不同浓度的镉对小白菜光合作用的影响,实验结果见表.
| 镉浓度 (mg•L-1) | 气孔导度 (mmolCO2•m-2•s-1) | 胞间CO2浓度 (μL•m-2•s-1) | 净光合速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
| 0 | 154.75 | 256.50 | 11.05 |
| 0.01 | 133.50 | 264.50 | 9.07 |
| X | 141.50 | 236.75 | 12.02 |
| 1 | 121.00 | 277.00 | 8.37 |
| 10 | 93.75 | 355.00 | 3.52 |
(5)表是植物A和植物B在一天中气孔导度的变化.据表分析可知,一天中植物A和植物B吸收CO2的差异主要是植物A主要在夜间吸收CO2,植物B主要在白天吸收CO2(或吸收CO2的时间不同);沙漠植物的气孔导度变化更接近于植物A.
| 时刻 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| A气孔导度 | 38 | 35 | 30 | 7 | 2 | 8 | 15 | 25 | 38 |
| B气孔导度 | 1 | 1 | 20 | 38 | 30 | 35 | 20 | 1 | 1 |
3.
右图为高等植物细胞亚显微结构模式图,(1)~(5)是对各细胞器结构与功能的描述,其中正确
的是( )
(1)①~⑥都有膜结构(2)①增大了细胞内的膜面积
(3)该细胞需要的ATP 主要由④提供(4)③④都可产生水
(5)⑥内细胞液浓度的高低,可影响细胞对水的吸收.
的是( )
(1)①~⑥都有膜结构(2)①增大了细胞内的膜面积
(3)该细胞需要的ATP 主要由④提供(4)③④都可产生水
(5)⑥内细胞液浓度的高低,可影响细胞对水的吸收.
| A. | (3)(4)(5) | B. | (2)(3)(4) | C. | (2)(4)(5) | D. | (1)(2)(3) |