将小球藻置于盛有NaHC03溶液的密闭容器中培养,在不同光照条件下该容器中氧气浓度随时间变化的曲线如图所示,据图分析错误的是
A.0〜lOmin净光合速率不变 |
B.0~15min光照强度小于15〜20min |
C.15〜20min光合作用速率与呼吸作用速率相等 |
D.若20min后停止光照,则短时间内叶绿体中C5含量减少 |
更新时间:2017-07-18 04:18:21
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【推荐1】下列有关叶绿体和线粒体内部分代谢活动的叙述,正确的是
A.叶绿体内:CO2→C3→C6H12O6,线粒体内:C6H12O6→C3→CO2 |
B.两种细胞器都与能量转换有关,产生的ATP均可用于自身DNA的复制 |
C.ATP和[H]在叶绿体中随水的分解而产生,在线粒体中随水的生成而产生 |
D.两种细胞器都具有较大的膜面积和相同的酶系统,有利于代谢高效的进行 |
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【推荐2】下图是光合作用部分过程的示意图,图中Ⅰ-Ⅲ表示过程,W 代表膜上物质,下列叙述错误的是
A.图中途径Ⅲ是 PGAL 的主要去向 |
B.图中 I 产生 PGA 过程中会产生六碳分子 |
C.图中途径Ⅱ大多数 PGAL 在细胞外形成蔗糖 |
D.水的光解维持了类囊体膜两侧的 H+浓度差从而推动了光反应的进行 |
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【推荐3】光合作用暗反应过程中,CO2与RuBP在酶Rubisco的催化下生成3~磷酸甘油酸。O2与CO2竞争性结合RuBP,O2与RuBP反应后生成磷酸乙醇酸,最终释放CO2,该过程称为光呼吸。正在进行光合作用的绿色植物叶片在光照停止后,CO2释放量突然增加,称为“二氧化碳的猝发”。下列说法正确的是( )
A.光照过强气孔关闭,若植物呼吸强度不变,则CO2的产生量减少 |
B.光呼吸会消耗有机物,对植物生长不利,应该抑制 |
C.突然停止光照,磷酸乙醇酸的生成量增加 |
D.O2与RuBP反应的过程必需在光下进行 |
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【推荐1】对胡萝卜幼苗在不同环境条件下氧气的吸收量和释放量进行测定,结果如下表所示,下列对结果的分析不合理的是
A.在20℃时,用5klx光照胡萝卜幼苗,胡萝卜幼苗叶肉细胞中产生ATP的场所有叶绿体、线粒体及细胞质基质 |
B.在20℃时,分别用10klx和5klx光照胡萝卜幼苗10小时,再黑暗14小时,光合作用合成的葡萄糖量前者比后者多28.125 mg |
C.在10℃时,用5klx光照胡萝卜幼苗10小时,胡萝卜幼苗所有叶肉细胞产生的氧气为35mg |
D.在10℃时,用10klx光照胡萝卜幼苗4.8小时后,再将胡萝卜幼苗转入20℃黑暗环境19.2小时,氧气变化量为0 |
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【推荐2】如图甲为在一定浓度C02缓冲液、其它最适条件下培养的植物,图乙的a、b为培养过程中的一些量相对值的变化,下列说法不正确的是
A.若图乙表示甲图中植物叶肉细胞内C3化合物的变化,则a到b可能是突然停止光照或光照减弱 |
B.若图乙表示甲图完全培养液中镁离子的浓度,由a到b的变化说明植物对镁离子的吸收相对速率小于对水分的吸收相对速率 |
C.若图乙表示甲图植物呼吸速率的变化,则可能是由遮光改为照光 |
D.若图乙表示甲图植物光合速率由a到b变化,则可能是适当提高了CO2缓冲液的浓度 |
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【推荐3】绿萝能有效吸收空气中的甲醛、苯和三氯乙烯等有害气体,是世界上最成功的室内栽培植物之一。研究发现绿萝的“光呼吸”可以消耗O2、ATP、[H],将部分C5分解并释放CO2(如下图)。图中催化①、②过程的是同一种酶,CO2和O2会竞争此酶的同一活性位点。下列相关叙述错误的是
A.绿萝叶绿体中ATP和[H]产生的场所是类囊体薄膜 |
B.光合作用与光呼吸都利用了C5为原料,产物不同 |
C.光合作用中C5可以通过CO2的固定再生,而光呼吸中C5不能再生 |
D.适当降低环境中O2浓度或升高CO2的浓度,均可有效抑制光呼吸 |
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【推荐1】玉米等C4植物对空气中二氧化碳的浓度要求比较低,这主要与玉米的光合作用方式有关。其光合作用特点如图所示,其过程是:在PEP羧化酶的催化下,一个CO2被磷酸烯醇式丙酮酸C3所固定,生成草酰乙酸被NADPH还原成苹果酸,苹果酸通过胞间连丝,从叶肉细胞转移到维管束鞘细胞,在酶的催化作用下,生成丙酮酸和CO2,CO2在Rubisco酶作用下被C5所固定。下列与C4植物有关叙述错误的是( )
A.与Rubisco酶相比,PEP羧化酶与CO2亲和力更强 |
B.叶肉细胞中苹果酸浓度变化与维管束鞘细胞中的暗反应过程无关 |
C.丙酮酸转变磷酸烯醇式丙酮酸后,空间结构发生了变化,活性也被改变 |
D.高等植物细胞之间通过胞间连丝连接,有信息交流的作用,还有物质运输的作用 |
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【推荐2】重金属Cd2+是剧毒环境污染物,土壤中的Cd2+会影响植物的多种生理过程。某同学研究Cd2+污染对香椿光合特性的影响,结果如下图所示。下列据图叙述中,正确 的是
A.Cd2+对香椿净光合速率的影响没有体现出双重性 |
B.Cd2+对香椿净光合速率的影响趋势与蒸腾速率、气孔开度的变化不一致 |
C.当Cd2+处理浓度大于2mg/kg时,因气孔开度下降而导致净光合速率下降 |
D.随Cd2+浓度增大,导致2和10mg/kg组胞间CO2低的直接原因是不同的 |
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