题目内容
16.如图为叶肉细胞中的部分结构与相关代谢反应,其中PSⅠ、PSⅡ是含有叶绿体有关色素的光合系统Ⅰ和Ⅱ,甲、乙分别表示相应结构与物质,英文字母代表相应有机物质,数字表示有关生理反应过程
(1)写出下列编号名:
甲基粒(或类囊体)(膜) ③化合物还原(产糖) GNADPH
(2)光系统PSⅡ中一定含有叶绿素a分子,理由是氧化态(或失电子的)叶绿素A分子能从水分子中获得电子,促使水分子分解;或氧化型(或失电子)叶绿素A分子能促使水光解.或只有叶绿素A分子能转化利用光能.
(3)若突然终止CO2的供应,短时间内化合物M含量将减少.
(4)据图中的信息分析,下列表述正确的是(多选)ACD.
A.L合成的直接能量可来自于H+的高化学势能(浓度)
B.2个光系统的作用主要是不断降低光能向电能的转换率
C.电子(e)在细胞膜上的传递需要一定的物质结构
D.乙兼具H+通道和有关合成酶的作用
下图4为某同学测量光照强度对某植物光合作用效率影响的实验装置;图5是该同学根据液滴移动量换算的结果?.
(5)图1装置中的刻度管,主要测量氧气(O2)的含量变化.
(6)若图2的纵坐标是二氧化碳的吸收量,则实验在光强300Lx时进行6小时,该植物将增重204.5毫克(保留1位小数).
分析 据图分析:甲是类囊体薄膜,乙是氢离子通道,L是ATP,K是ADP和Pi,G是NADPH,F是NADP+,M是三碳化合物,N是五碳化合物和有机物.图1装置利用传递植物的净光合速率.图表示光照强度对光合效率的影响.据此分析作答.
解答 解:(1)据图分析,甲是类囊体薄膜,③表示三碳化合物的还原过程,G是NADPH.
(2)由于氧化态(或失电子的)叶绿素A分子能从水分子中获得电子,促使水分子分解,所以光系统PSⅡ中一定含有叶绿素a分子.
(3)图中M是三碳化合物,突然终止CO2的供应,二氧化碳的固定减少,三碳化合物的生存减少,短时间内其去路不变,最终导致化合物M含量将减少.
(4)A、ATP合成的能量来自于氢离子的浓度差,A正确;
B、2个光系统的作用主要是不断提高光能向电能的转换率,B错误;
C、图示表明电子(e)在细胞膜上的传递需要借助一定的物质结构才能完成,C正确;
D、乙是氢离子通道和某些酶的作用,D正确.
故选:ACD.
(5)图1装置可以测定净光合速率,图示装置主要测定氧气的变化量.
(6)图2中光强300Lx时,净光合速率为50,6小时后该植物将增重50×6×180÷6÷44=204.5mg.
故答案为:
(1)基粒(或类囊体)(膜) 化合物还原(产糖) NADPH
(2)氧化态(或失电子的)叶绿素A分子能从水分子中获得电子,促使水分子分解;或氧化型(或失电子)叶绿素A分子能促使水光解.或只有叶绿素A分子能转化利用光能
(3)减少
(4)ACD
(5)氧气(O2)
(6)204.5
点评 本题结合图示主要考查光合作用的过程,意在强化学生对光合作用过程中的物质变化和能量传递的相关知识的理解与运用.
练习册系列答案
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4.家庭养花时,如果一次施肥过多引起花卉萎蔫,可采取的措施是( )
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1.
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4.在温室中栽培作物,下列光照不能提高作物的产量的是( )
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3.图1是小麦某部位的细胞内物质转化和转移路径图,能量均省略,其中I、Ⅱ表示场所,①~④表示生理过程,A~F表示物质.图2表示将小麦某器官放在温度适宜的密闭容器内,该容器内氧气量的变化情况.请回答下列问题:

(1)图1中D、Ⅱ分别指H2O、线粒体.
(2)图1细胞在光照、温度等条件适宜的情况下,均需要从细胞外吸收E和葡萄糖,则该细胞是否属于图2的器官否.
(3)B点时,叶片的光合作用速率等于(填“大于”、“等于”或“小于”)呼吸作用速率.
(4)5-15min时,密闭容器内氧气量增加的速率逐渐减小,这是因为光合作用使密闭容器内的二氧化碳浓度逐渐减少,光合作用速率逐渐下降.
(5)某种番茄的黄化突变体与野生型相比,叶片中的叶绿素、类胡萝卜素含量均降低.净光合作用速率(实际光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相关指标见下表.
①叶绿体中色素分布在类囊体薄膜上;图3为野生型叶片四种色素在滤纸条上的分离结果,其中cd(填标号)色素带含有镁元素.
②番茄的黄化突变可能抑制(促进/抑制)叶绿素a向叶绿素b转化的过程.
③突变体叶片叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低,研究人员认为气孔因素不是导致突变体光合速率降低的限制因素,依据是:突变体叶片中的胞间二氧化碳浓度较高.
(6)采用物理的或化学的方法可以抑制小麦细胞的有丝分裂,使细胞停留在细胞周期的某一阶段,如下表所示,“+”表示停留时期.加入过量胸苷抑制细胞有丝分裂的最可能原因是抑制DNA复制.如要观察洋葱细胞的染色体形态,应选择用秋水仙素处理处理.是此时的染色体最清晰.
(1)图1中D、Ⅱ分别指H2O、线粒体.
(2)图1细胞在光照、温度等条件适宜的情况下,均需要从细胞外吸收E和葡萄糖,则该细胞是否属于图2的器官否.
(3)B点时,叶片的光合作用速率等于(填“大于”、“等于”或“小于”)呼吸作用速率.
(4)5-15min时,密闭容器内氧气量增加的速率逐渐减小,这是因为光合作用使密闭容器内的二氧化碳浓度逐渐减少,光合作用速率逐渐下降.
(5)某种番茄的黄化突变体与野生型相比,叶片中的叶绿素、类胡萝卜素含量均降低.净光合作用速率(实际光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相关指标见下表.
| 材料 | 叶绿素 a/b | 类胡萝卜素/ 叶绿素 | 净光合作用速率 (μmolCO2•m-2•s-1) | 细胞间CO2浓度 (μmolCO2•m-2•s-1) | 呼吸速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
| 突变体 | 9.30 | 0.32 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
| 野生型 | 6.94 | 0.28 | 8.13 | 210.86 | 4.07 |
②番茄的黄化突变可能抑制(促进/抑制)叶绿素a向叶绿素b转化的过程.
③突变体叶片叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低,研究人员认为气孔因素不是导致突变体光合速率降低的限制因素,依据是:突变体叶片中的胞间二氧化碳浓度较高.
(6)采用物理的或化学的方法可以抑制小麦细胞的有丝分裂,使细胞停留在细胞周期的某一阶段,如下表所示,“+”表示停留时期.加入过量胸苷抑制细胞有丝分裂的最可能原因是抑制DNA复制.如要观察洋葱细胞的染色体形态,应选择用秋水仙素处理处理.是此时的染色体最清晰.
| 方法 | 时间 | ||||
| 间期 | 前期 | 中期 | 后期 | 末期 | |
| 加入过量胸苷 | + | ||||
| 秋水仙素 | + | ||||
| 低温 | + | + | + | + | + |