题目内容
研究工作者常以测定的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与呼吸作用的影响,结果如图所示.请回答下列问题.

(1)在光照下产生ATP的场所为 .
(2)从图中可以看出,光合作用制造有机物速率最大的温度为 .在5°C时,光合作用制造有机物速率为呼吸作用速率的 倍.
(3)据图分析,为了提高农作物的产量,可采用 方法.
(4)有科学家用14C标记CO2以追踪其作用,发现第一种带有该标记的有机物是 .
(1)在光照下产生ATP的场所为
(2)从图中可以看出,光合作用制造有机物速率最大的温度为
(3)据图分析,为了提高农作物的产量,可采用
(4)有科学家用14C标记CO2以追踪其作用,发现第一种带有该标记的有机物是
考点:影响光合作用速率的环境因素,光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化,细胞呼吸的过程和意义
专题:
分析:在有光条件既进行光合作用,又进行呼吸作用,因此产生ATP的场所有叶绿体、线粒体、细胞质基质;在无光条件下,只进行呼吸作用,产生ATP的场所有线粒体、细胞质基质.图中光照条件下CO2的吸收量为净光合作用量,总光合作用量=净光合作用量+呼吸作用量,因此30°C条件下总光合作用量=3.5+3=6.5,此值在所有温度条件下最高.14C标记CO2在暗反应中的转移途径为:CO2→三碳化合物→(CH2O).
解答:
解:(1)在光照条件既进行光合作用,又进行呼吸作用,因此产生ATP的场所有叶绿体、线粒体、细胞质基质.
(2)图中光照条件下CO2的吸收量为净光合作用量,总光合作用量=净光合作用量+呼吸作用量,因此30°C条件下总光合作用量=3.5+3=6.5,此值在所有温度条件下最高.在5°C时,光合作用制造有机物=1+0.5=1.5,呼吸作用速率为0.5,因此光合作用制造有机物速率为呼吸作用速率的3倍.
(3)只有白天进行光合作用合成有机物,因此要提高产量首先要使白天合成有机物能达到最多;而夜晚还要进行呼吸作用消耗有机物,因此夜晚可通过降温减少有机物的消耗.
(4)14C标记CO2在暗反应中的转移途径为:CO2→三碳化合物→(CH2O).
故答案为:
(1)叶绿体、线粒体、细胞质基质
(2)30°C 3
(3)白天将温度控制在使有机物积累量最大的温度25°C,夜晚温度在5°C(适当增加昼夜温差)
(4)三碳化合物
(2)图中光照条件下CO2的吸收量为净光合作用量,总光合作用量=净光合作用量+呼吸作用量,因此30°C条件下总光合作用量=3.5+3=6.5,此值在所有温度条件下最高.在5°C时,光合作用制造有机物=1+0.5=1.5,呼吸作用速率为0.5,因此光合作用制造有机物速率为呼吸作用速率的3倍.
(3)只有白天进行光合作用合成有机物,因此要提高产量首先要使白天合成有机物能达到最多;而夜晚还要进行呼吸作用消耗有机物,因此夜晚可通过降温减少有机物的消耗.
(4)14C标记CO2在暗反应中的转移途径为:CO2→三碳化合物→(CH2O).
故答案为:
(1)叶绿体、线粒体、细胞质基质
(2)30°C 3
(3)白天将温度控制在使有机物积累量最大的温度25°C,夜晚温度在5°C(适当增加昼夜温差)
(4)三碳化合物
点评:本题考查了光合作用和呼吸作用的有关知识,意在考查考生的识图能力,从图中获取有效信息的能力,能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能用数学方式准确地描述生物学方面的内容、以及数据处理能力.
练习册系列答案
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