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6.研究人员利用含大量氮、磷的沼液培养小球藻,进行“去除CO2的低碳研究”.

(1)图1中三条曲线a、b、c为某生态系统中3种生物的C02消耗速率的曲线图,其中可能分别是小球藻、动物、硝化细菌的顺序依次为b、a、c.
(2)确定小球藻是能进行光合作用的真核生物的简便方法是在显微镜下(或制片)观察存在叶绿体.
(3)磷被小球藻吸收后参与合成ATP、NADPH、磷脂(至少答两项)等物质直接影响其光合作用.小球藻在12时产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体.
(4)如图2是在持续通入CO2浓度为1.5%的空气下(其它条件适宜),CO2去除率与小球藻相对密度的变化曲线.据图分析,小球藻去除CO2的最佳时段是第6天(或第4-6天).第6天后CO2去除率下降的最可能原因随着小球藻密度的增加,净光台作用速率下降.若要维持CO2去除率为最大值,采取的措施是维持(控制)小球藻相对密度在30-40之间.(或控制小球藻相对密度在CO2去除率最大的时候.).

分析 据图1分析:小球藻属于光能自养型生物,白天能够进行光合作用二氧化碳消耗速率增加,为b曲线;动物为异养型生物二氧化碳消耗速率为正值,即曲线a,硝化细菌为化能自养型生物,一直有二氧化碳的吸收,为负值,即曲线c.
分析题意可知,该研究的原理为:小球藻可以吸收沼液中的氮、磷等无机盐,同时进行光合作用吸收二氧化碳,从而除去培养液中二氧化碳.
据图2分析:小球藻的相对密度呈“S”型曲线增长,在第六天左右达到K/2值,14天时达到饱和点;而CO2去除率在第4-6天时最高,因此此时的小球藻密度是最适宜密度.

解答 解:(1)根据图1分析,小球藻属于光能自养型生物,白天能够进行光合作用二氧化碳消耗速率增加,为b曲线;动物为异养型生物二氧化碳消耗速率为正值,即曲线a,硝化细菌为化能自养型生物,一直有二氧化碳的吸收,为负值,即曲线c.
(2)小球藻属于真核生物,并能能够进行光合作用,因此其细胞结构中具有细胞核和叶绿体等复杂细胞器.并且如果有叶绿体就证明细胞肯定是真核细胞,故鉴别小球藻的简便方法就是用显微镜观察叶绿体的存在.
(3)光合作用有关的含磷的化合物是ATP、NADPH、类囊体薄膜中的磷脂等.小球藻在12时既有光合作用也有呼吸作用,两种生理过程都能够产生ATP,所以产生ATP的场所有产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体.
(4)从图2中可以看出,当第4-6天或第6天时二氧化碳的去除率最高.6天后去除率下降的原因是:随着小球藻密度的增加,呼吸速率增强,导致净光合速率下降,导致二氧化碳的净吸收量下降,故去除率下降.要维持二氧化碳的去除率最大,需要维持小球藻的相对密度在30-40之间.
故答案为:
(1)b、a、c
(2)在显微镜下(或制片)观察存在叶绿体. 
(3)ATP、NADPH、磷脂    细胞质基质、线粒体、叶绿体
(4)第6天(或第4-6天)    随着小球藻密度的增加,净光台作用速率下降
维持(控制)小球藻相对密度在30-40之间.(或控制小球藻相对密度在CO2去除率最大的时候.)

点评 本题考查了光合作用以及治污生态工程的相关知识,意在考查考生的分析能力、理解能力和图文转换能力,难度适中.考生要能够明确水体富营养化的原因,识记相关化合物的组成元素;通过图解分析找到CO2去除率最高点及对应小球藻密度.

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