第4节 光合作用与能量转化
返回【简答题】下图1表示某植物细胞的部分生理过程示意图,①~③代表生理过程。图2表示该植物叶片CO2释放量在其他条件适宜时随光照强度变化的曲线。回答下列问题:
(1)图l中,过程①的H2O产生部位是___________________________。
(2)干旱时期会导致植物光合作用速率下降,主要原因是_____________________________,此时该植物叶绿体中[H]含量的变化趋势是_______。
(3)当图1中过程③没有发生,且也没有O2的吸收时,对应图2中的_____点。
(4)若环境温度升高10℃,图2中B点的变化情况是_______。
(2)干旱时期会导致植物光合作用速率下降,主要原因是_____________________________,此时该植物叶绿体中[H]含量的变化趋势是_______。
(3)当图1中过程③没有发生,且也没有O2的吸收时,对应图2中的_____点。
(4)若环境温度升高10℃,图2中B点的变化情况是_______。
【简答题】(1)对某品种茶树在恒温25℃时的有关研究结果如下图所示(假设该品种茶树光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃)。据图回答:
①该研究探究了_________对该品种茶树净光合速率的影响。该品种茶树达到最大光合速率所需的最低光照强度为___________klx。
②研究结果显示,恒温25℃时,一昼夜中(假定白天、黑夜各12h),该品种茶树白天平均净光合速率应大于____μmolO2•g-1•h-1才会积累有机物。C点时该品种茶树实际光合速率为_____μmol•g-1•h-1。
③B点时该品种茶树根尖细胞形成ATP的场所有_______________。
④若将温度调节到30℃(其他条件不变),则A点将会向_____移动,B点将会向_____移动。
①该研究探究了_________对该品种茶树净光合速率的影响。该品种茶树达到最大光合速率所需的最低光照强度为___________klx。
②研究结果显示,恒温25℃时,一昼夜中(假定白天、黑夜各12h),该品种茶树白天平均净光合速率应大于____μmolO2•g-1•h-1才会积累有机物。C点时该品种茶树实际光合速率为_____μmol•g-1•h-1。
③B点时该品种茶树根尖细胞形成ATP的场所有_______________。
④若将温度调节到30℃(其他条件不变),则A点将会向_____移动,B点将会向_____移动。
(2)为了确定茶树栽培的适宜密度,研究者对密度从10000株/公顷到20 000株/公顷的茶树进行产量(万千克/公顷)测定,其密度梯度为2 000株/公顷。请你为该实验设计一个产量测定记录表。
【简答题】将一小株绿色植物放入一个三角瓶中,如图1所示,在瓶内放置一个测定CO2浓度的传感器,将瓶口用橡胶塞塞上,传感器的另一端与计算机连接,以监测一段时间瓶内CO2浓度的变化,测得系统的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示。图3所示为25℃时,a、b两种植物CO2吸收量随光照强度的变化曲线。据图回答下列问题:
(1)图1中,将18O2放入该三角瓶中,放射性元素_____________________
(能或不能)出现在植物呼吸作用产生的CO2中。测定该植物的光合速率可以_________________________为指标。
(2)图2中,如果在密闭容器中充满N2与CO2,9~10h间,光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是____________;10h时不再产生ATP的细胞器是__________;若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时另一细胞器即_________停止ATP的合成,___________成为ATP合成的唯一场所。
(3)图3中,对于b植物,假如白天和黑夜各12小时,白天平均光照强度在_____klx以上植物才能生长。对于a植物,光合作用和呼吸作用最适温度为25℃和30℃。若使温度提高到30℃(其他条件不变),图中P、M点移动方向为:P_____,M_____。
(1)图1中,将18O2放入该三角瓶中,放射性元素_____________________
(能或不能)出现在植物呼吸作用产生的CO2中。测定该植物的光合速率可以_________________________为指标。
(2)图2中,如果在密闭容器中充满N2与CO2,9~10h间,光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是____________;10h时不再产生ATP的细胞器是__________;若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时另一细胞器即_________停止ATP的合成,___________成为ATP合成的唯一场所。
(3)图3中,对于b植物,假如白天和黑夜各12小时,白天平均光照强度在_____klx以上植物才能生长。对于a植物,光合作用和呼吸作用最适温度为25℃和30℃。若使温度提高到30℃(其他条件不变),图中P、M点移动方向为:P_____,M_____。
【简答题】下图中,甲表示某植物细胞内的物质变化过程(A~F代表物质,a~e代表生理过程);乙表示该植物叶片气孔(气孔一般由两个保卫细胞组成)关闭的调节机制。
(1)甲图中a表示的生理过程是_______,该过程生成的产物中除了物质B之外,还有___________。
(2)除物质因素外,影响甲图中a~e过程的共同环境因素是_______;物质F的跨膜运输方式是_____________________________________________。
(3)由乙图可知,K+的外流会导致细胞液渗透压_______,造成保卫细胞_________,进而导致气孔关闭。气孔的关闭会直接影响甲图中_____物质(填标号)的摄入。
(4)对于正处于自然生长期的植物来说,其细胞内脱落酸增加最可能的原因是___________________。要消除脱落酸对植物生长的影响,在生产上可采取的简易措施是___________。
(1)甲图中a表示的生理过程是_______,该过程生成的产物中除了物质B之外,还有___________。
(2)除物质因素外,影响甲图中a~e过程的共同环境因素是_______;物质F的跨膜运输方式是_____________________________________________。
(3)由乙图可知,K+的外流会导致细胞液渗透压_______,造成保卫细胞_________,进而导致气孔关闭。气孔的关闭会直接影响甲图中_____物质(填标号)的摄入。
(4)对于正处于自然生长期的植物来说,其细胞内脱落酸增加最可能的原因是___________________。要消除脱落酸对植物生长的影响,在生产上可采取的简易措施是___________。
【简答题】氢是一种清洁能源。莱茵衣藻能利用光能将H2O分解成[H]和O2,[H]可参与暗反应,低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气。
(1)莱茵衣藻捕获光能的场所在叶绿体的___________________________。
(2)CCCP(一种化学物质)能抑制莱茵衣藻的光合作用,诱导其产氢。已知缺硫也能抑制莱茵衣藻的光合作用。为探究缺硫对莱茵衣藻产氢的影响,设完全培养液(A组)和缺硫培养液(B组),在特定条件下培养莱茵衣藻,一定时间后检测产氢总量。
实验结果:B组>A组,说明缺硫对莱茵衣藻产氢有_____作用。
为探究CCCP、缺硫两种因素对莱茵衣藻产氢的影响及其相互关系,则需增设两实验组,其培养液为_____________________和_________________。
(3)产氢会导致莱茵衣藻生长不良,请从光合作用物质转化的角度分析其原因:_______________________________________________。
(4)在自然条件下,莱茵衣藻几乎不产氢的原因是_____________________,因此可通过筛选高耐氧产氢藻株以提高莱茵衣藻产氢量。
(1)莱茵衣藻捕获光能的场所在叶绿体的___________________________。
(2)CCCP(一种化学物质)能抑制莱茵衣藻的光合作用,诱导其产氢。已知缺硫也能抑制莱茵衣藻的光合作用。为探究缺硫对莱茵衣藻产氢的影响,设完全培养液(A组)和缺硫培养液(B组),在特定条件下培养莱茵衣藻,一定时间后检测产氢总量。
实验结果:B组>A组,说明缺硫对莱茵衣藻产氢有_____作用。
为探究CCCP、缺硫两种因素对莱茵衣藻产氢的影响及其相互关系,则需增设两实验组,其培养液为_____________________和_________________。
(3)产氢会导致莱茵衣藻生长不良,请从光合作用物质转化的角度分析其原因:_______________________________________________。
(4)在自然条件下,莱茵衣藻几乎不产氢的原因是_____________________,因此可通过筛选高耐氧产氢藻株以提高莱茵衣藻产氢量。