题目内容
(16分)下图一表示A、B两种植物光合效率随光照强度改变的变化曲线,图二表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,A植物光合效率受光照强度影响的变化曲线,下表为测得A植物的相关数据。请分析回答:
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温度(0C) |
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10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
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光照下吸收CO2(mg/h) |
1.00 |
1.75 |
2.50 |
3.25 |
3.75 |
3.50 |
3.00 |
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黑暗中释放CO2(mg/h) |
0.50 |
0.75 |
1.00 |
1.50 |
2.25 |
3.00 |
3.50 |
(1)据图一,A和B在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是 。
(2)图一中的a点表示 。
(3)在c点时,叶绿体中ATP的移动方向是 。
(4)图二中e点与f点相比较,f点的叶肉细胞中C3的含量 ;若在正常进行光合作用时,光照强度由e变为d,则C3含量瞬间变化是________(填“减少”、“增多”或“不变”)
(5)据上表数据,若每天对A植物进行10小时光照、14小时黑暗,温度均保持在250C的条件下,该植物能否正常生长? 。若一天中的光照与黑暗时间长度相同,则在_________0C 温度下,植物一天内积累的有机物最多。
(1)A (2) a代表A植物呼吸作用强度 (3)从类囊体薄膜向叶绿体基质方向移动 (4)低 增多 (5)能 20
【解析】
试题分析:⑴根据图一可知,植物A达到最大光合作用速率所需要的光照比B高,故长时间连续阴雨的环境中,A受到影响最显著。⑵a点无光照,植物不进行光合作用只进行呼吸作用,故a代表呼吸作用强度。⑶叶绿体中的ATP是光反应产物,用于暗反应的消耗,故ATP的移动方向是从类囊体膜向叶绿体基质移动。⑷与e相比,f点二氧化碳浓度低,二氧化碳的固定减慢,C3的还原不变,故C3的含量下降;突然停止光照,C3的还原减弱,二氧化碳固定不变,导致C3增多。⑸温度为25℃,植物进行10小时光照,14小时黑暗,一昼夜植物体有机物的变化时:10×3.75-14×2.25=6,说明一昼夜中有有机物的积累,故能正常生长。若光照时间和黑暗时间相同,植物一昼夜中积累的有机物最多的时刻是净光合作用速率与呼吸作用速率差值最大时,即20℃。
考点:本题主要考查考生光合作用的过程和影响因素,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。
下图一表示A、B两种植物光合速率随光照强度改变的变化曲线,图
二表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,A植物光合效率受光照强度影响的变化曲线,下表为测得A植物的相关数据。请分析回答:
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| 温度(0C) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 光照下吸收CO2(mg/h) | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.00 |
| 黑暗中释放CO2(mg/h) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
(1)据图一,A和B在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是_____________。
(2)图一中的a点表示_____________。
(3)在c点时,叶绿体中ATP的移动方向是_____________。
(4)图二中e点与d点相比较,e点的叶肉细胞中C3的含量_____________;e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量_____________。(填“高”、“低”或“基本一致”)。
(5)若图一曲线A表示该植物A在35℃时光合速率与光照强度的关系,并且已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和35℃,那么在其它条件不变的情况下,将温度调节到25℃,曲线a、b、c三点位置如何移动?_____________。
(6)据上表数据,若每天对A植物进行10小时光照、14小时黑暗,温度均保持在250C的条件下,该植物能否正常生长?_____________为什么?_____________。若一天中的光照与黑暗时间长度相同,则在_________0C温度下,植物一天内积累的有机物最多。
(18分)下图一表示A、B两种植物光合速率随光照强度改变的变化曲线,图二表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,A植物光合效率受光照强度影响的变化曲线,下表为测得A植物的相关数据。请分析回答:![]()
| 温度(0C) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 光照下吸收CO2(mg/h) | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.00 |
| 黑暗中释放CO2(mg/h) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
(2)图一中的a点表示 。
(3)在c点时,叶绿体中ATP的移动方向是 。
(4)图二中e点与d点相比较,e点的叶肉细胞中C3的含量 ;e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量 。(填“高”、“低”或“基本一致”)。
(5)若图一曲线A表示该植物A在35℃时光合速率与光照强度的关系,并且已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和35℃,那么在其它条件不变的情况下,将温度调节到25℃,曲线a、b、c三点位置如何移动? 。
(6)据上表数据,若每天对A植物进行10小时光照、14小时黑暗,温度均保持在250C的条件下,该植物能否正常生长? 为什么? 。若一天中的光照与黑暗时间长度相同,则在_________0C 温度下,植物一天内积累的有机物最多。
(9分)下图一表示A、B两种植物光合作用速率随光照强度改变的变化曲线,图二表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,A植物光合作用速率受光照强度影响的变化曲线,下表为测得A植物的相关数据。请分析回答:
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温度(0C) |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
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光照下吸收CO2(mg/h) |
1.00 |
1.75 |
2.50 |
3.25 |
3.75 |
3.50 |
3.00 |
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黑暗中释放CO2(mg/h) |
0.50 |
0.75 |
1.00 |
1.50 |
2.25 |
3.00 |
3.50 |
(1)据图一,A和B在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是 。
(2)图一中的a点表示 。c点时,叶绿体中ATP的移动方向是 。
(3)图二中e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量 。(填“高”、“低”或“基本一致”)。若在正常进行光合作用时,光照强度由e变为d,则C3含量瞬间变化是 (填“减少”、“增多”或“不变”)。
(4)若图一曲线A表示该植物A在35℃时光合速率与光照强度的关系,并且已知该植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别为25℃和35℃,那么在其它条件不变的情况下,将温度调节到25℃,曲线中a、b两点位置如何移动? 、 。
(5)据上表数据,若每天对A植物进行10小时光照、14小时黑暗,温度均保持在250C的条件下,该植物 (填“能”、或“不能”)正常生长。若一天中的光照与黑暗时间长度相同,则在________0C 温度下,植物一天内积累的有机物最多。
(14分)下图一表示A、B两种植物光合效率随光照强度改变的变化曲线,图二表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,A植物光合效率受光照强度影响的变化曲线,下表为测得A植物的相关数据。请分析回答:
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温度(0C) |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
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光照下吸收CO2(mg/h) |
1.00 |
1.75 |
2.50 |
3.25 |
3.75 |
3.50 |
3.00 |
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黑暗中释放CO2(mg/h) |
0.50 |
0.75 |
1.00 |
1.50 |
2.25 |
3.00 |
3.50 |
(1)据图一,A和B在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是
(2)图一中的a点表示 。
(3)在c点时,叶绿体中ATP的移动方向是 (4)图二中e点与d点相比较,e点的叶肉细胞中C3的含量 ;e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量 。(填“高”、“低”或“基本一致”)。若在正常进行光合作用时,光照强度由e变为d,则C3 含量瞬间变化是________(填“减少”、“增多”或“不变”)
(5)若一天中的光照与黑暗时间长度相同,则在_________℃温度下,植物一天内积累有机物最多。
(6)某实验小组用小球藻进行实验,探究影响光合速率的因素。
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他们将一定量的小球藻浸入适宜培养液的试管中,以白炽台灯作为光源。移动台灯改变光源
与试管的距离;CO2 浓度分别设置为0.05%和0.03%,根据实验结果绘制成曲线1、曲线2(见右图)。请
分析回答:
①比较C、D两点的光合作用速率,可见限制D点光合速率的主要因素是 ,限制E点光合速率的主要因素是_______________。
②F点的含义是 。若用缺镁培养液培养小球藻,其他条件不变,F点应向 移。
③该小组又做了探究小球藻最适生长温度的预实验,实验结果见下表:
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温度(℃) |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
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光照下释放O2(mg/h) |
9.67 |
14.67 |
19.67 |
21.67 |
19.33 |
请根据预实验结果,设计进一步的探究实验:
材料用具:小球藻若干、大试管若干、含CO2缓冲液的培养液、水浴锅(控制温度)、量筒等.
该实验应控制好的两个主要无关变量是:
A.相同的光照时间和距离;B. 。
实验步骤:第一步:取5支试管编号。
第二步: 。
第三步: 。
第四步:将等量的小球藻加入5支试管中。
第五步:光照6h后测定O2释放量。