题目内容
15.如图1所示为某地区某天的温度、光照强度的日变化量以及某植株的净光合速率和气孔导度(气孔的张开程度)日变化量对应的曲线图.(1)图1中6:00与8:00两时刻,该植株体内的ATP含量的大小关系是基本相等.
(2)从图1中信息,不能(填“能”或“不能”)得出该植株真正光合速率最大值出现的时刻;能(填“能”或“不能”)得出该植株一整天有机物积累最多的时刻.
(3)图2表示叶肉细胞中某两个生理过程之间的关系.
图中b过程发生的场所为叶绿体基质,若突然切断b过程的二氧化碳供应,瞬间C5的含量将增加(填“增加”或“减小”);进而导致ATP的积累量将增加(填“增加”或“减小”),
(4)种植该植株的土壤中含有大量微生物,将土壤浸出液接种到特定的培养基上,可获得较纯的某种有益菌,这种培养基在功能分,属选择,若想对初步筛选得到的有益菌进行纯化并计数,可采用的嫁接方法为稀释涂布平板法.
分析 1、ATP是细胞生命活动的直接能源物质,ATP在细胞内含量很少,且相对稳定,ATP水解形成ADP和Pi,同时释放出其中的能量,共细胞生命活动利用,细胞生命活动对ATP的需求量很大,ADP和Pi可以快速转换成ATP,满足细胞生命活动对ATP的大量需求.
2、光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应为暗反应提供还原氢和ATP,暗反应过程消耗还原氢和ATP,保证了光反应的顺利进行;光反应的场所是叶绿体的类囊体膜,暗反应的场所是叶绿体基质.
3、光合作用合成有机物,呼吸作用分解有机物,净光合速率=真正光合速率-呼吸速率;有机物的积累量是实际光合作用合成的有机物-呼吸作用消耗的有机物.
解答 解:(1)ATP与ADP的相互转化是时刻不停地进行着,ATP不断被水解理解,同时也不断合成,ATP的含量保持着相对稳定的状态.
(2)真正光合速率=净光合速率+呼吸速率,该图没有呼吸速率的相对值,因此不能计算真正光合速率,也不能得出该植株真正光合速率最大值出现的时刻;植物有机物积累时,净光合速率大于0,从图中可知,18:00之前,净光合速率大于0,有机物一直在积累,因此该点是有机物积累最多的时刻.
(3)分析图2可知,a是光反应阶段,发生在叶绿体的类囊体膜上;b是暗反应阶段,发生在叶绿体基质中;若突然切断二氧化碳供应,三碳化合物与五碳化合物结合过程中消耗的五碳化合物减少,瞬间三碳化合物还原形成的五碳化合物不变,因此五碳化合物含量升高;三碳化合物产生减少,三碳化合物还原消耗的[H]、ATP减少,叶绿体中ATP、[H]会增加.
(4)如果将土壤浸出液接种到特定的培养基上,可获得较纯的某种有益菌,这种培养基具有选择特定的微生物的作用,因此属于选择培养基;对于微生物分离并计数的常用的接种方法是稀释涂布平板法.
故答案为:
(1)基本相等
(2)不能 能
(3)叶绿体基质 增加 增加
(4)选择培养基 稀释涂布平板法
点评 本题的知识点是光合作用的光反应阶段和暗反应阶段的物质、能量变化、场所及光反应与暗反应之间的关系,真正光合速率、净光合速率和呼吸速率之间的关系,有机物积累、光合作用、呼吸作用之间的关系,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,形成知识网络,并应用相关知识通过分析、比较等方法综合解答问题.
| A. | [H]+O2→H2O | B. | H2O→[H]+O2 | ||
| C. | 染色质→染色体 | D. | K+自由扩散进入细胞 |
| A. | G1期的AaBb形成G2期的AAaaBBbb | |
| B. | 有丝分裂前期的AAaaBBbb形成子细胞的AaBb | |
| C. | 初级精母细胞的AAaaBBbb形成次级精母细胞的AAbb或AaBb | |
| D. | 次级精母细胞的AAbb形成精细胞的Ab |
| A. | 细胞分化使细胞趋向专门化,提高了机体生理功能的效率 | |
| B. | 主动运输使膜内外物质浓度趋于一致,维持了细胞的正常代谢 | |
| C. | 神经系统的分级调节有利于生命活动进行得更加有条不紊和精确 | |
| D. | 细胞凋亡使细胞自主有序死亡,有利于生物体内部环境的稳定 |
| A. | 线粒体将葡萄糖氧化分解成CO2和H2O | |
| B. | 高尔基体是肽链合成和加工的场所 | |
| C. | 细胞核是RNA合成和加工的场所 | |
| D. | 溶酶体合成和分泌多种酸性水解酶 |
| A. | 此细胞含有4个染色体组,8个DNA分子 | |
| B. | 此动物体细胞基因型一定是AaBaCcDd | |
| C. | 此细胞发生的一定是显性突变 | |
| D. | 此细胞既发生了基因突变又发生了基因重组 |
| A. | 图中自噬体由双层磷脂分子构成(不考虑自噬体内的线粒体) | |
| B. | 图中水解酶的合成场所是线粒体 | |
| C. | 自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是全部排出细胞外 | |
| D. | 细胞质基质中的H+进入溶酶体的运输方式是主动运输 |