根据光合作用过程示意图,回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2018/3/13/1901409491902464/1902819137503232/STEM/c8a08f0f3e00456389db5fd33b080a8a.png?resizew=360)
(1)光合作用分为光反应和暗反应,它们进行的场所分别是_______ 和______ 。
(2)光反应为暗反应提供的物质E为________ ,C为________ 。
(3)光反应的产物D是________ 。
(4)暗反应包括过程④________ 和⑤________ 。
(5)图中的F是指催化____ 反应所需的_____ 。
(6)科学家通过研究光合作用过程得知:参加反应的H2O中的氧全部转移到_ (物质)中;而CO2中的碳则转移到________ (物质)中。
(7)试用文字和箭头表示光合作用过程中的能量转变。
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(1)光合作用分为光反应和暗反应,它们进行的场所分别是
(2)光反应为暗反应提供的物质E为
(3)光反应的产物D是
(4)暗反应包括过程④
(5)图中的F是指催化
(6)科学家通过研究光合作用过程得知:参加反应的H2O中的氧全部转移到
(7)试用文字和箭头表示光合作用过程中的能量转变。
更新时间:2018-03-15 19:18:21
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【推荐1】为探究水和氮对光合作用的影响,研究者将一批长势相同的水稻随机均分成三组,在限制水肥的条件下做如下处理:(1)对照组:不进行特殊处理;(2)施氮组:补充尿素(12g·m-2);(3)水+氮组:补充尿素(12g·m-2)同时补水。检测相关生理指标,部分实验结果见下表。
(注:气孔导度反映气孔开放的程度,RuBP羧化酶指催化CO2固定的酶。)
回答下列问题:
(1)RuBP羧化酶主要分布于____________ 。为比较各组叶绿素含量,可利用____________ (填试剂名称)提取叶片中的光合色素,并通过纸层析法进行分离,再进一步测定含量。
(2)与对照组相比,施氮组气孔导度更小的原因可能是_____________________________ 。施氮组的叶肉细胞间隙CO2浓度________ (填“高于”、“低于”或“等于”) 对照组。
(3)据实验结果分析,水+氮组光合速率高于对照组的原因是_____________________________ 。
(4)在水稻结实前,农民会适当多施钾肥,促进光合作用产物从叶片运至果实。请以灌浆期(即将结出籽粒)的水稻作为实验材料,用同位素标记法设计实验(提供14CO2),验证较高浓度钾离子具有上述作用。(写出实验思路即可)________________________ 。
生理指标 | 对照组 | 施氮组 | 水+氮组 |
气孔导度(mmol·m-2s-1) | 85 | 65 | 196 |
RuBP羧化酶活性(μmol·h-1g-1) | 316 | 640 | 716 |
光合速率(μmol·m-2s-1) | 6.5 | 8.5 | 11.4 |
(注:气孔导度反映气孔开放的程度,RuBP羧化酶指催化CO2固定的酶。)
回答下列问题:
(1)RuBP羧化酶主要分布于
(2)与对照组相比,施氮组气孔导度更小的原因可能是
(3)据实验结果分析,水+氮组光合速率高于对照组的原因是
(4)在水稻结实前,农民会适当多施钾肥,促进光合作用产物从叶片运至果实。请以灌浆期(即将结出籽粒)的水稻作为实验材料,用同位素标记法设计实验(提供14CO2),验证较高浓度钾离子具有上述作用。(写出实验思路即可)
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【推荐2】北威尔土北美云杉林( Picea sitchensis)的单个针叶、复合芽和森林冠层的光合作用(按每平方米计算)变化如图所示,请回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/1/22/2124436995784704/null/STEM/f0f162d597864fc9ba8f3db360eb6c50.png?resizew=284)
(1)高等植物光合作用中捕获光能的物质分布在叶绿体的___________ 上,提取该物质的原理是______________________ 。
(2)由图可见,当光合有效辐射达到一定数值时,单个针叶的光合CO2同化量开始保持不变,主要原因是______________________ 。
(3)整株植物的光合作用是所有叶片光合作用的总和,但很少出现整株植物在一定光合有效辐射强度下达到饱和的现象,原因是_________________________________ 。
(4)图中“单个针叶”和“森林冠层”的曲线也可以分别表示“_______________ ” (填“阳生植物”或“阴生植物”)和“_______________ ” (填“阳生植物”或“阴生植物”)的光合CO2同化量随光合有效辐射强度的变化趋势。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/1/22/2124436995784704/null/STEM/f0f162d597864fc9ba8f3db360eb6c50.png?resizew=284)
(1)高等植物光合作用中捕获光能的物质分布在叶绿体的
(2)由图可见,当光合有效辐射达到一定数值时,单个针叶的光合CO2同化量开始保持不变,主要原因是
(3)整株植物的光合作用是所有叶片光合作用的总和,但很少出现整株植物在一定光合有效辐射强度下达到饱和的现象,原因是
(4)图中“单个针叶”和“森林冠层”的曲线也可以分别表示“
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解题方法
【推荐3】H2S是继NO和CO之后发现的第3种气体信号分子,科研人员研究了干旱胁迫和外源H2S对某植物光合作用强度和相关指标的影响,实验结果如下图所示。
(1)在实验室中,测定叶绿素含量前需用_____ 提取光合色素。叶绿体中的光合色素吸收的光能可转化并储存在_____ 中,该部分能量用于暗反应中的_____ 。研究表明,RuBP羧化酶可催化CO2的固定,推测其发挥作用的场所是_____ 。
(2)据图分析,持续高温天气引发的干旱胁迫,首先会导致植物的保卫细胞_____ (填“失水”或“吸水”),气孔_____ (填“变大”或“变小”),从而直接影响光合作用的__________ 阶段。
(3)根据实验结果分析,施加外源H2S可_____ (填“缓解”或“加剧”)干旱胁迫带来的危害,其作用原理为_____ 。
(1)在实验室中,测定叶绿素含量前需用
(2)据图分析,持续高温天气引发的干旱胁迫,首先会导致植物的保卫细胞
(3)根据实验结果分析,施加外源H2S可
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【推荐1】图甲是叶绿体中某种生物膜的部分结构及光反应过程的简化示意图,图乙是夏季晴朗的白天,某种绿色植物叶片光合作用强度的曲线图。请回答下列问题。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/20/2876668714262528/2881539683647488/STEM/a9d5dbb2-d781-4988-8b82-e5c62506f531.png?resizew=331)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/20/2876668714262528/2881539683647488/STEM/2f04b35c-9a1c-4180-9197-aa912445b958.png?resizew=265)
(1)图甲表示叶绿体中的________ 结构,膜上发生将水分解成[a]________ 、[b]________ 和e-的反应。e-转移后用于合成[d]________ 。
(2)在结构M上,还有ATP的生成,依次可判断结构M的作用是________ 和________ 。
(3)环境条件图乙中由B点变到C点,短时间内三碳酸和RuBP的含量变化分别是________ 、________ 。
(4)测得该植物的一些实验数据如右:
若该植物处于白天均温30℃,晚上均温15℃,有效日照12h的环境下,该植物一昼夜积累的葡萄糖的量为_________ mg。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/20/2876668714262528/2881539683647488/STEM/a9d5dbb2-d781-4988-8b82-e5c62506f531.png?resizew=331)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/20/2876668714262528/2881539683647488/STEM/2f04b35c-9a1c-4180-9197-aa912445b958.png?resizew=265)
(1)图甲表示叶绿体中的
(2)在结构M上,还有ATP的生成,依次可判断结构M的作用是
(3)环境条件图乙中由B点变到C点,短时间内三碳酸和RuBP的含量变化分别是
(4)测得该植物的一些实验数据如右:
30℃ | 15℃黑暗5h | |
一定光照15h | 黑暗下5h | |
吸收CO2660mg | 释放CO2220mg | 释放CO2110mg |
若该植物处于白天均温30℃,晚上均温15℃,有效日照12h的环境下,该植物一昼夜积累的葡萄糖的量为
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【推荐2】某研究小组从当地一湖泊的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,
剩余的水样测得原初溶解氧的含量为12 mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住
的玻璃瓶。将它们分别置于六种不同的光照条件下(由a→e逐渐加强),24小时后,
实测获得六对黑白瓶中溶解氧的含量,记录数据如下:
(1)黑瓶中溶解氧的含量降低为4mg/L的原因是_____ ;该瓶中所 有生物细胞在24 h内呼吸消耗的O2量为 _____ mg/L。
(2)当水层光照强度为c时,在24h内白瓶中植物产生的氧气量为_____ mg/L。光照强度至少为_____ (填字母)时,该水层产氧量才能维持生物正常生活耗氧量所需。当光照强度为_____ (填字母)时,再增加光照强度,瓶中溶解氧含量也不会增加。
(3)若将a光照下的白瓶移至d光照下,则瓶中植物细胞的光合作用速率_____ , 其主要原因是______
剩余的水样测得原初溶解氧的含量为12 mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住
的玻璃瓶。将它们分别置于六种不同的光照条件下(由a→e逐渐加强),24小时后,
实测获得六对黑白瓶中溶解氧的含量,记录数据如下:
光照强度(klx) | 0(黑暗) | a | b | c | d | e |
白瓶溶氧量mg/L | 4 | 12 | 18 | 26 | 32 | 32 |
黑瓶溶氧量mg/L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(1)黑瓶中溶解氧的含量降低为4mg/L的原因是
(2)当水层光照强度为c时,在24h内白瓶中植物产生的氧气量为
(3)若将a光照下的白瓶移至d光照下,则瓶中植物细胞的光合作用速率
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【推荐3】为研究某植物在高光照强度和低光照强度下,不同温度对CO2吸收速率的影响,结果如下图。据此回答下列问题:______ ,吸收光能后产生的NADPH在暗反应中的生理作用是______ 。
(2)该植物在____ 点时生长速度最快。在相同温度下,由低光照强度提升到高光照强度后,短时间内C3的含量会____ (填“上升”或“下降”),但若此时CO2较长时间供应不足会抑制光合速率的提高,从能量转换效率的角度分析,原因是______ 。
(3)在0~35℃范围内,随着温度上升,低光强照射时CO2吸收速率不断下降的原因______ 。
(2)该植物在
(3)在0~35℃范围内,随着温度上升,低光强照射时CO2吸收速率不断下降的原因
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