下图甲为研究光照强度对某植物光合作用强度影响实验示意图,图乙表示其叶肉细胞气体交换情况,图丙表示光照强度与光合速率的关系,图丁表示夏季晴朗的一天,某种绿色植物在24小时内O2吸收和释放速率的变化示意图(单位:mg/h),A、B点对应时刻分别为6点和19点。请据图回答:
(1)若要测定图甲中植物的净光合速率,可供选择的测定指标是(答一项即可)__________ 。
(2)图乙中光反应的具体部位是[ ]_______ (填字母及名称)。该反应中的能量变化是光能转化为______ 。
(3)叶肉细胞处于图乙状态时,对应图丙中的区段是__________ 。
(4)图丙中限制A~C段光合速率的主要因素是______________ 。若适当提高CO2的浓度,B点将______ 移;若提高温度,曲线的变化是____________ (上移;下移;不动;无法确定)。
(5)丁图中测得该植物一昼夜的O2净释放量为240mg,假设该植物在24小时内呼吸速率不变,则该植物一天通过光合作用产生的有机物(以葡萄糖量来计算)总量是________ mg。
(6)在生产实践中,常采用施用农家肥的方法增加CO2的浓度,其原理是__________ 。
(1)若要测定图甲中植物的净光合速率,可供选择的测定指标是(答一项即可)
(2)图乙中光反应的具体部位是[ ]
(3)叶肉细胞处于图乙状态时,对应图丙中的区段是
(4)图丙中限制A~C段光合速率的主要因素是
(5)丁图中测得该植物一昼夜的O2净释放量为240mg,假设该植物在24小时内呼吸速率不变,则该植物一天通过光合作用产生的有机物(以葡萄糖量来计算)总量是
(6)在生产实践中,常采用施用农家肥的方法增加CO2的浓度,其原理是
更新时间:2016-12-13 05:21:57
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【推荐1】在高等植物细胞中,线粒体和叶绿体是能量转换的重要细胞器,请据图回答:
(1)图一中光反应发生的具体场所是________________ ,适宜光照条件下此处合成的能源物质到________________________ 处利用。图一线粒体中利用H2O的具体场所是____ ,此处发生的能量变化是_______________ 。
(2)图二中曲线表示的含义是_________________________ ,叶肉细胞处于丙状态时,不可能发生图一中的哪些过程?_________ (用图中字母表示),丁点以后限制光合速率的因素最可能是_______ 。
(3)如果在图二的乙点突然停止光照,叶绿体内C5化合物含量的变化趋势是________ 。写出图一细胞中以线粒体为主要场所的生理过程的总反应式:_____________________ 。
(1)图一中光反应发生的具体场所是
(2)图二中曲线表示的含义是
(3)如果在图二的乙点突然停止光照,叶绿体内C5化合物含量的变化趋势是
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【推荐2】下图甲是马铃薯植物体内发生的光合作用和呼吸作用过程示意图;图乙表示密闭玻璃罩内的马铃薯植物在夏季某一天内CO2浓度变化曲线;图丙表示其叶肉细胞部分结构气体进出示意图。请回答下列问题:
(1)图甲①过程中有关酶分布在________________ 。物质A的作用是提供还原剂和_________ 。影响①过程的内因有:叶绿体的数量、________________ 的含量和酶的含量等。在①②过程中当光照强度突然增强时C3的含量短时间变化是___________________ 。物质C是________________ (填名称)进入线粒体后首先转化为________________ ,再进入柠檬酸循环,彻底氧化分解生成二氧化碳和水。
(2)图乙中植物体光合速率和呼吸速率相等的点有________________ ,该植物在密闭玻璃罩内的一天时间内,植物体内的有机物含量________________ (选填“增加”、“减少”、“基本不变”)。
(3)图丙中表示气体CO2的有___________ (填字母)。图丙在图乙中D点时,存在___________ (填字母)气体进出过程。
(1)图甲①过程中有关酶分布在
(2)图乙中植物体光合速率和呼吸速率相等的点有
(3)图丙中表示气体CO2的有
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【推荐3】植物工厂是全人工光照等环境条件智能化控制的高效生产体系,生菜是植物工厂常年培植的速生蔬菜。下图是生菜地上部分光合作用部分示意图,请分析回答下列问题:
(1)如图过程发生在叶绿体的__________ 中,该阶段需要光反应为其提供A[__________ ]和___________ 。
(2)B物质是______ ,该物质可由呼吸作用第__________ 阶段产生并提供。
(3)高等植物捕获光能的色素分布在__________ ,植物工厂选用红色和蓝紫色的人工光源的依据是___________________ 。若将红蓝光灯换成绿光灯,则C3的含量将__________ (填“增加”或“减少”)
(1)如图过程发生在叶绿体的
(2)B物质是
(3)高等植物捕获光能的色素分布在
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【推荐1】研究人员对夏季某自然水体中水绵的光合作用和呼吸作用特性进行了研究,并将研究结果绘成如下曲线,请回答下列问题:
(1)图中8:00~12:00光合速率逐渐增大,影响的环境因素主要有__________ 。很多植物的光合速率在正中午时分(12:00~14:00)往往出现下降(即“光合午休”)的现象,而水绵却没有表现出这种现象,最可能的原因是______________________________________ ,14:00水绵的总光合速率约为________ μmolCO2·m-2·s-1。
(2)研究人员用水绵重复了恩格尔曼实验,他们把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有氧气的黑暗环境中,用极细的光束照射水绵临时装片,发现好氧细菌大量聚集在被光束照射的部位。请设计个对照实验验证好氧细菌聚集在水绵被光束照射的部位不是由于细菌趋光而引起的。要求简要写出实验设计思路并预期实验结果。
实验思路:____________________________________________ 。
预期结果:_________________________________ 。
(1)图中8:00~12:00光合速率逐渐增大,影响的环境因素主要有
(2)研究人员用水绵重复了恩格尔曼实验,他们把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有氧气的黑暗环境中,用极细的光束照射水绵临时装片,发现好氧细菌大量聚集在被光束照射的部位。请设计个对照实验验证好氧细菌聚集在水绵被光束照射的部位不是由于细菌趋光而引起的。要求简要写出实验设计思路并预期实验结果。
实验思路:
预期结果:
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【推荐2】甲、乙为黑藻叶肉细胞中两种细胞器的结构示意图:某小组将黑藻分为A、B两组,分别先置于高浓度CO2、大气CO2浓度下,在相同且适宜的环境中培养10d,再将两组黑藻均置于大气CO2浓度,保持相同且适宜的温度条件,测定两组黑藻在不同光照强度下的CO2吸收速率,结果如图丙所示。请回答下列问题:
(1)常用的分离细胞器的方法是_______________ 。在提取色素的实验中,研磨时需加入SiO2和CaCO3,加入CaCO3的目的是_______________ ,若在研磨时未加SiO2,则提取出来的叶绿素含量与实际相比________ (填“偏高”“偏低”或“相等”)。将甲与葡萄糖溶液混合,在适宜温度下,________ (填“有”现“没有”)气泡产生。
(2)图丙中,光照强度为a时,A组有气泡释放,而B组无气泡释放,A组气泡中的气体是________ ,判断的理由是_________________________________ 。
(3)图丙实验结果证明,黑藻经高浓度CO2处理后光合速率降低,但并未影响呼吸速率,从图丙信息分析呼吸速率未受影响的依据是__________________ 。
(1)常用的分离细胞器的方法是
(2)图丙中,光照强度为a时,A组有气泡释放,而B组无气泡释放,A组气泡中的气体是
(3)图丙实验结果证明,黑藻经高浓度CO2处理后光合速率降低,但并未影响呼吸速率,从图丙信息分析呼吸速率未受影响的依据是
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【推荐3】科研人员为探究补充不同光照对某作物幼苗生长的影响进行了以下实验,对照组给予自然光照。在等强度自然光照的基础上,A组补充光源为红光:蓝光=1:1的光;B组补充光源为红光:蓝光=3:1的光;C组补充光源为红光:蓝光=5:1的光。三组补充光源的总强度相同,每天补光2h,一段时间后测定幼苗的净光合速率结果如图所示。请回答下列问题:
(1)植物的净光合速率可用________________ 表示。
(2)当光照强度小于500μmol·m-2·s-1时,补光对净光合速率的影响不明显,原因是_____________ 。
(3)幼苗中吸收红光的主要色素是________ ;分析实验可知,栽培该植物时,白天可以通过____________ 来促进幼苗的生长。
(1)植物的净光合速率可用
(2)当光照强度小于500μmol·m-2·s-1时,补光对净光合速率的影响不明显,原因是
(3)幼苗中吸收红光的主要色素是
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【推荐1】为了提高大棚草莓的经济效益,科研人员对温室栽种的草莓植株进行了相关研究,选取草莓植株放在密闭透明的玻璃罩内并置于户外充足光照下,右图是相关实验装置。回答下列问题:
(1)该装置里草莓植株的叶肉细胞中能产生ATP的场所有________________ 。将玻璃罩置于水浴中的目的是__________________________ 。
(2)若用该装置检测草莓植株的呼吸方式,需撤销图中的_______ 条件,设置两组实验,并分别在烧杯内放入__________________ 。
(3)若用该装置检测草莓植株在一定CO2浓度下的光合速率,烧杯内应放入________ ,打开活塞开关,使U形管两侧液面相平,再关闭活塞,一段时间后将观察到U形管A侧液面_______ (填“升高”、“下降”或“不变”)。
(4)为了进一步探究不同条件对草莓植株光合作用速率和呼吸作用速率的影响,做了如下实验:用8株大小和长势相似的草莓植株,分别放在玻璃罩中,连接传感器定时测定容器中二氧化碳含量的变化。实验结果统计如下表,请分析回答下列问题:
由表格可知,本实验的自变量是_________ 。在光照强度为1000Lx,温度为30℃时,日光照12小时,一昼夜每株草莓可积累葡萄糖____ g。(计算结果保留一位小数)
(1)该装置里草莓植株的叶肉细胞中能产生ATP的场所有
(2)若用该装置检测草莓植株的呼吸方式,需撤销图中的
(3)若用该装置检测草莓植株在一定CO2浓度下的光合速率,烧杯内应放入
(4)为了进一步探究不同条件对草莓植株光合作用速率和呼吸作用速率的影响,做了如下实验:用8株大小和长势相似的草莓植株,分别放在玻璃罩中,连接传感器定时测定容器中二氧化碳含量的变化。实验结果统计如下表,请分析回答下列问题:
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
温度(℃) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
光照强度(Lx) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
开始时CO2量(g) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12h后CO2量(g) | 4.5 | 5.1 | 3.5 | 5.4 | 1.8 | 5.7 | 2 | 5.8 |
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【推荐2】图甲表示在一定条件下测得的该植物光照强度与光合速率的关系:图乙表示某绿色植物的细胞代谢情况;图丙是某兴趣小组将植物栽培在密闭玻璃温室中,用红外线测量仪测得的室内二氧化碳浓度与时间关系的曲线。请分析回答:
(1)图甲中的a点表示__________ 。
(2)若图甲曲线表示该植物在25℃时光照强度与光合速率的关系,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30℃,那么在其他条件不变的情况下,将温度提高到30℃,理论上分析c点将__________ (左移/右移/不变)。
(3)当光照强度在图甲中为6klx时,该植物固定的二氧化碳的量是__________ mg/100cm2/h。
(4)丙图e~j点中,氧气浓度最大的是__________ 点。24点与0点相比,植物体内有机物总量的变化情况是____________ 。(增多/不变/减少)
(5)图乙所示的某植物细胞的代谢状况,该细胞光合作用速率____________ (大于/小于/等于)呼吸作用速率。图甲的c点、图丙的f点和h点的光合作用细胞的代谢状况和乙图相同的是__________ (c点/f点/h点/无)。
(1)图甲中的a点表示
(2)若图甲曲线表示该植物在25℃时光照强度与光合速率的关系,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30℃,那么在其他条件不变的情况下,将温度提高到30℃,理论上分析c点将
(3)当光照强度在图甲中为6klx时,该植物固定的二氧化碳的量是
(4)丙图e~j点中,氧气浓度最大的是
(5)图乙所示的某植物细胞的代谢状况,该细胞光合作用速率
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【推荐3】下图是光合速率、呼吸速率的测定装置图及CO2释放量随光照强度变化曲线图,请据图分析回答下列问题:
(1)小玻璃瓶中的NaHCO3溶液的作用是________________ 。
(2)测定光合速率时单位时间内液滴右移的体积即是______________ (“净光合速率” 或“实际光合速率”)。
(3)若曲线图表示该植物在30℃时光照强度与光合速率的关系,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30℃,那么在原有条件不变的情况下,将温度降低到25℃,理论上分析D点将________ (左移、右移、不变)。
(4)利用上述实验装置,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响,实验以该植物光合作用吸收的CO2总量与呼吸作用CO2的释放量为指标,实验结果如下表所示。
若每天交替进行12h光照、12h黑暗,温度均保持在30℃的条件下,该植物体能否生长?________ ,为什么?______________ 。
(1)小玻璃瓶中的NaHCO3溶液的作用是
(2)测定光合速率时单位时间内液滴右移的体积即是
(3)若曲线图表示该植物在30℃时光照强度与光合速率的关系,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30℃,那么在原有条件不变的情况下,将温度降低到25℃,理论上分析D点将
(4)利用上述实验装置,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响,实验以该植物光合作用吸收的CO2总量与呼吸作用CO2的释放量为指标,实验结果如下表所示。
温度/℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
光照下CO2吸量/mg·h-1 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 3.50 |
黑暗中CO2释放量/mg·h-1 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 |
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【推荐1】科研人员以玉米为材料,研究施用哈茨木霉和长枝木霉对寒地盐碱土壤条件下的玉米幼苗光合特性的影响(不考虑呼吸速率变化的影响),实验结果如下表所示:
注:气孔导度表示气孔开放程度
(1)施用木霉后,玉米气孔导度升高,胞间CO2浓度却下降,据表中数据分析其原因是_________ 。
(2)根据实验结果可知,_________ (填“哈茨木霉”或“长枝木霉”)对植物生长促进作用更佳,其原因是_________ 。
(3)低温胁迫下细胞产生的自由基可攻击并破坏蛋白质、磷脂分子等有机物。科研人员通过实验进一步探究了施用两种木霉对寒地盐碱土壤条件下的玉米抗逆性的影响,测得如下数据:
①寒地条件下,施用木霉可以提高玉米光合速率的原因是_________ 。
②施用木霉可提高玉米耐盐碱的能力,据图分析理由是_________ 。
处理 | 净光合速率 (μmol·m-2·s-1) | 气孔导度 (mol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 (μmol·mol-1) | 叶绿素a+b含量 (mg·g-1) |
长枝木霉 | 9.98±0.37 | 0.063±0.00 | 198.80±1.66 | 2.81±0.04 |
哈茨木霉 | 9.76±0.06 | 0.059±0.00 | 202.38±4.80 | 2.68±0.05 |
对照 | 5.73±0.07 | 0.044±0.00 | 285.65±6.74 | 1.89±0.01 |
注:气孔导度表示气孔开放程度
(1)施用木霉后,玉米气孔导度升高,胞间CO2浓度却下降,据表中数据分析其原因是
(2)根据实验结果可知,
(3)低温胁迫下细胞产生的自由基可攻击并破坏蛋白质、磷脂分子等有机物。科研人员通过实验进一步探究了施用两种木霉对寒地盐碱土壤条件下的玉米抗逆性的影响,测得如下数据:
①寒地条件下,施用木霉可以提高玉米光合速率的原因是
②施用木霉可提高玉米耐盐碱的能力,据图分析理由是
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【推荐2】随着大气中CO2浓度的升高,大豆等植物的光合作用发生了明显变化。某科研人员探究一天中不同CO2浓度(μmol/L)下大豆叶片净光合速率[μmol/(m2·s)]的变化,结果如图所示。回答下列问题:
(1)为探究在大气CO2浓度升高的情况下,大豆叶肉细胞中叶绿素的含量变化,一般采取的分离叶绿素的方法是__________ ,该方法的原理是_________ 。分离色素前,首先用有机溶剂________ 提取叶绿体中的色素,提取过程中,为了研磨更充分,需在研钵中加入少许_______ 。
(2)据图判断,13时与17时大豆叶片净光合速率都较低,原因________ (填“相同”或“不相同”),使13时大豆叶片净光合速率较低的直接因素是______________ 。
(3)10时,CO2浓度由750μmol/L降至350μmol/L时,短时间内叶绿体内的C3/C5的值将________ (填“升高”或“降低”)。
(4)中耕是指作物生长期中,在植物之间去除杂草并进行松土的一项重要措施,该栽培措施对作物的作用有________________________ 。
(1)为探究在大气CO2浓度升高的情况下,大豆叶肉细胞中叶绿素的含量变化,一般采取的分离叶绿素的方法是
(2)据图判断,13时与17时大豆叶片净光合速率都较低,原因
(3)10时,CO2浓度由750μmol/L降至350μmol/L时,短时间内叶绿体内的C3/C5的值将
(4)中耕是指作物生长期中,在植物之间去除杂草并进行松土的一项重要措施,该栽培措施对作物的作用有
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【推荐3】水稻是世界主要粮食作物之一,其生长需依次经过抽穗期、灌浆期、乳熟期、蜡熟期等时期。下表为水稻的早衰型品种和持绿型品种在相应实验条件下测得的光合指标。
(1)测定水稻的光补偿点和光饱和点需要以_______ 作为自变量,在测量过程中需要控制的环境因素有_____ (写出两个)。水稻的最大净光合速率是在______ (填“光补偿点”或“光饱和点”)下测得的。
(2)进入蜡熟期后,早衰期品种出现“籽叶皆黄”现象,而持绿型品种则由于叶片中______ 的含量仍保持较高,往往出现“叶青籽黄”的现象。由表中数据推测,属于持绿型的是品种____ (填“甲”或“乙”)。某同学认为根据表中数据判断,持绿型水稻的产量必将高于早衰型水稻,你认同吗?请说明理由∶________________________ 。
生长时期 | 光补偿点(µmol•m-2•s-1) | 光饱和点(µmol•m-2•s-1) | 最大净光合速率CO2/(µmol•m-2•s-1) | |||
品种甲 | 品种乙 | 品种甲 | 品种乙 | 品种甲 | 品种乙 | |
抽穗期 | 63 | 46 | 1936 | 2000 | 23.13 | 26.98 |
蜡熟期 | 75 | 72 | 1732 | 1365 | 19.17 | 12.63 |
(1)测定水稻的光补偿点和光饱和点需要以
(2)进入蜡熟期后,早衰期品种出现“籽叶皆黄”现象,而持绿型品种则由于叶片中
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