题目内容
17.Ⅰ.大豆种子萌发过程中鲜重的变化曲线如图.
(1)阶段I和III大豆种子的鲜重增加明显.阶段I中,水进入种子胚细胞的跨膜运输方式为自由扩散,种子胚细胞内水的主要存在形式是自由水.
(2)若测得阶段II种子吸收O2与释放CO2的体积比为1:3,则此时种子胚细胞的无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖之比为6:1.
Ⅱ.大豆出土后的光合情况如图乙所示,图乙表示在光照充足、CO2浓度适宜的条件下,温度对某植物光合作用速率和呼吸速率的影响,图中实线表示实际光合作用速率,虚线表示呼吸速率.请回答:
(1)大豆幼苗在适宜条件下进行光合作用时,若突然停止CO2供应,短时间内叶绿体中C5和ATP含量的变化分别为增加、增加.
(2)分析图乙可知,光合作用、细胞呼吸都受温度的影响,其中与光合作用有关的酶对高温更为敏感;在光合作用和细胞呼吸过程中,有关酶的作用机理是酶能降低化学反应的活化能.
(3)若昼夜不停地光照,图乙植物生长的最适温度约是30℃;若温度保持在25℃的条件下,长时间每天交替进行12h光照、12h黑暗,该植物能(填“能”或“不能”)正常生长;若该植物在密闭环境中,温度为40℃时,体内最可能积累酒精.
(4)提取幼苗叶片色素时,研钵中需加入CaCO3以防止研磨中色素被破坏.将画好滤液细线的滤纸条轻轻插入层析液中时,一定要注意:不能让滤液细线触及层析液,以避免实验失败.
分析 细胞中水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分,种子晒干的过程中失去的水是自由水,细胞吸收水分的方式是渗透吸水和吸胀吸水;
大豆种子萌发的过程中,幼苗形成以前不能进行光合作用合成有机物,细胞进行呼吸作用要消耗有机物,因此有机物的总量会减少;
大豆种子在萌发的过程中有氧呼吸的产物是二氧化碳和水,有氧呼吸时消耗1mol葡萄糖需要吸收6mol氧气,产生6mol二氧化碳,无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳,无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2mol二氧化碳,根据种子吸收O2与释放CO2的体积比可以计算出种子胚细胞的无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖之比.
分析图乙:表示温度通过影响酶的活性来影响光合速率和呼吸速率,由图可知,与呼吸作用相比较,光合作用的最适温度都较呼吸作用低,光合作用有关的酶对温度更敏感.
解答 解:Ⅰ(1)分析题图曲线可知,阶段I和Ⅲ大豆种子的鲜重增加;水分进入种子胚细胞的跨膜运输方式是通过渗透作用吸水,即自由扩散;在阶段Ⅲ中,种子萌发速度快,细胞代谢旺盛,此时种子胚细胞内水的主要存在形式是自由水.
(2)设种子无氧呼吸消耗的葡萄糖为X,有氧呼吸消耗的葡萄糖为Y,根据有氧呼吸与无氧呼吸的反应式可以列出关系式:6Y:(2X+6Y)=1:3,解得:X:Y=6:1.
Ⅱ(1)大豆幼苗在适宜条件下进行光合作用时,若突然停止CO2供应,二氧化碳形成三碳化合物消耗的五碳化合物减少,五碳化合物含量升高,由于暗反应消耗的ATP减少,因此叶绿体内ATP含量升高.
(2)分析图乙可知,光合作用、细胞呼吸都受温度的影响,其中与光合作用有关的酶对高温更为敏感;在光合作用和细胞呼吸过程中,有关酶的作用机理是酶能降低化学反应的活化能,使反应速率加快.
(3)若昼夜不停地光照,该植物生长的最适宜温度约是30℃.若温度均保持在25℃的条件下,光合速率为6,呼吸速率为2,由于测定的是总光合速率,净光合作用=总光合作用-呼吸作用,由于在长时间每天交替进行12h光照、12h黑暗的情况下,净光合作用量大于0,所以植物能正常生长;若该植物在密闭环境中,温度为40℃时,体内最可能积累酒精.
(4)提取幼苗叶片色素时,研钵中需加入CaCO3以防止研磨中色素被破坏.将画好滤液细线的滤纸条轻轻插入层析液中时,一定要注意:不能让滤液细线触及层析液,以避免实验失败.
故答案为:
Ⅰ(1)自由扩散 自由水
(2)6:1
Ⅱ(1)增加 增加
(2)光合 酶能降低化学反应的活化能
(3)30℃能 酒精
(4)CaCO3 不能让滤液细线触及层析液
点评 本题的知识点是水的存在形式和作用,细胞吸收水分的方式,光合作用的条件,有氧呼吸与无氧呼吸的关系,分析题图和题干获取信息是解题的突破口,对于水的存在形式和作用及有氧呼吸与无氧呼吸关系的应用是解题的关键.
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