题目内容

某果树在晴朗夏季的一天中,光合速率、细胞间CO2浓度、光合有效辐射(太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量)的变化情况如图所示.请回答:
(1)对叶绿素而言,有效辐射的光主要是
 
;光反应产生的
 
是碳反应中将二氧化碳还原为糖的能源物质.
(2)据图可知,13:00时限制光合速率的因素主要是
 

(3)在温度等其他条件相同而且适宜的条件下,D、E点所表示的CO2浓度下,光饱和点低的是
 
点.
(4)光合作用中碳反应的产物三碳糖,运至叶绿体外转变成
 
后可供植物体所有细胞利用;每形成这样的一个三碳糖需
 
轮卡尔文循环.
(5)写出该果树的叶肉细胞中遗传信息的传递方向
 

(6)果树收获后的果实可采用
 
(植物激素)进行储存保鲜.研究者还用生长素处理该植物细胞,得到结果如下表,据此分析生长素作用于植物细胞的分子机制是
 

细胞内物质含量比值处理前处理后
DNA:RNA:蛋白质1:3.1:111:5.4:21.7
(7)给植物叶片喷洒脱落酸,短时间内叶绿体内RuBP的含量将
 
考点:光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化,影响光合作用速率的环境因素,植物激素的作用
专题:
分析:由图可知,在8:00-10:00之间,由于光照增强,使光合速率增大,二氧化碳吸收增多,细胞间CO2浓度降低;10:00-13:00,由于二氧化碳供应不足,使光合作用速率下降;13:00-16:00,由于叶片气孔开放,使光合作用增强,细胞间二氧化碳浓度升高;16;00以后,由于光照减弱,光合作用速率逐渐下降.
解答: 解:(1)在色素的吸收光谱中,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光;光反应产生的ATP和NADPH是碳反应中将二氧化碳还原为糖的能源物质.
(2)据图可知,13:00时光合有效辐射保持不变,而细胞间CO2浓度由于气孔关闭导致下降,因此该区段限制光合速率的因素主要是细胞间的CO2浓度.
(3)在温度等其他条件相同而且适宜的条件下,D点和E点比较,D点的CO2浓度下低于E点,因此D点的光饱和点低.
(4)光合作用中碳反应的产物三碳糖,运至叶绿体外转变成蔗糖后可供植物体所有细胞利用;每形成这样的一个三碳糖需3轮卡尔文循环.
(5)遗传信息的表达表示转录和翻译两个阶段,即DNA通过转录形成RNA,RNA再通过翻译形成蛋白质,因此遗传信息的传递方向可以表示为DNA-RNA-蛋白质.
(6)由于细胞分裂素能够促进细胞分裂,因此果树收获后的果实可采用细胞分裂素进行储存保鲜.比较表格中的处理前和处理后的物质含量可知,处理后细胞中RNA和蛋白质的比例均有所上升,可以确定生长素对细胞内的转录过程有促进作用.
(7)脱落酸能够使气孔关闭,从而导致二氧化碳供应减少,因此给植物叶片喷洒脱落酸,导致二氧化碳固定受到抑制,因此短时间内叶绿体内RuBP的含量将升高.
故答案为:
(1)蓝紫光和红光     ATP和NADPH
(2)细胞间的CO2浓度   
(3)D
(4)蔗糖     3
(5)DNA-RNA-蛋白质
(6)细胞分裂素    生长素对细胞内的转录过程有促进作用
(7)升高
点评:本题考查了光合作用以及植物激素调节的有关知识,要求考生能够识记叶绿体中色素的吸收光谱;能够通过曲线和表格的分析获得解题的有效信息;识记相关植物激素的生理作用,并能够利用与生产实践,难度适中.
练习册系列答案
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根据材料回答问题.
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(1)细胞膜的结构特性是
 
,功能特性是
 

(2)离子通道运输离子
 
(填“需要”或“不需要”)先与载体结合,属于
 
过程.
(3)离子通道的特性是由
 
决定的.
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