第三单元 第3讲 能量之源——光与光合作用-2020高考生物【优化探究】一轮总复习(人教版)

2019-09-17
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内容正文:

[课时作业]                  单独成册 方便使用 一、选择题 1.(2019·湖北部分重点中学调研)下列有关叶绿体中色素的说法,正确的是(  ) A.色素的作用是吸收、传递和转换光能 B.叶绿体的膜结构上都有色素分布 C.在“绿叶中色素的提取和分离”实验中可用无水乙醇作为层析液 D.秋天有些植物叶片变黄是因为叶绿素转化为类胡萝卜素 解析:叶绿体中色素的作用是吸收、传递和转换光能,为光合作用提供能量来源,A正确;叶绿体的外膜和内膜上没有色素分布,叶绿体中的色素存在于类囊体薄膜上,B错误;叶绿体中的各种色素在无水乙醇中的溶解度都很大,故无水乙醇只能作为绿叶中色素的提取液,不能作为绿叶中色素分离的层析液,层析液是用石油醚、丙酮和苯按一定比例混合而成的,不同色素在其中的溶解度不同,C错误;秋天叶片变黄是因为低温条件下叶绿素分子易被破坏,叶片可显示出类胡萝卜素的颜色,D错误。 答案:A 2.光合作用通过密切关联的两大阶段——光反应和暗反应实现。对于改变反应条件而引起的变化,说法正确的是(  ) A.突然中断CO2供应会暂时引起叶绿体基质中C5/C3值减少 B.突然中断CO2供应会暂时引起叶绿体基质中ATP/ADP值增加[来源:Z,xx,k.Com] C.突然将红光改变为绿光会暂时引起叶绿体基质中C3/C5值减少 D.突然将绿光改变为红光会暂时引起叶绿体基质中ATP/ADP值减少 解析:突然中断CO2供应会导致CO2的固定速率降低,叶绿体中C5含量增加、C3含量减少,A错误;突然中断CO2供应会使C3含量减少,进而使ATP和[H]含量增多,所以ATP/ADP值增加,B正确;将红光改变为绿光后,光能利用率降低,使ATP和[H]含量减少,进而使C3含量增多、C5含量减少,C错误;将绿光改变为红光后,光能利用率提高,使ATP和[H]含量增加,ATP/ADP值增加,D错误。 答案:B 3.(2019·安徽合肥质检)实验发现将叶绿体从叶肉细胞中分离出来,破坏其外膜,仍然可以在光下利用二氧化碳生产有机物、放出氧气。以下分析正确的是(  ) A.光合作用所需的酶和色素主要位于叶绿体内膜和基质中 B.叶绿体内膜具有选择透过性,外膜是全透的,起保护作用 C.光合作用必须在叶绿体中才能进行 D.叶绿素被破坏则不能进行光合作用 解析:与光合作用有关的酶分布在类囊体薄膜和叶绿体基质中,色素仅分布在类囊体薄膜上,A错误;叶绿体内膜和外膜都具有选择透过性,B错误;蓝藻没有叶绿体,也能进行光合作用,C错误;叶绿素在光反应中吸收和转化光能,叶绿素被破坏,则不能进行光合作用,D正确。 答案:D 4.用足量的14CO2“饲喂”叶肉细胞,让叶肉细胞长时间在较强光照下进行光合作用。一段时间后,关闭光源,将叶肉细胞置于黑暗中。下列关于叶肉细胞中含放射性三碳化合物(C3)的浓度的推测正确的是(  ) A.光照中含放射性的C3的浓度持续上升,黑暗中含放射性的C3的浓度持续下降 B.光照中含放射性的C3的浓度先上升后下降,黑暗中含放射性的C3的浓度持续上升 C.光照中含放射性的C3的浓度先上升后保持稳定,黑暗中含放射性的C3的浓度持续上升 D.光照中和黑暗中含放射性的C3的浓度的变化均是先上升后保持稳定 解析:在较强光照下,当叶肉细胞开始利用14CO2进行固定时,产生的含放射性的三碳化合物的浓度将上升,由于暗反应循环进行,最终含放射性的三碳化合物的含量将保持稳定。黑暗环境下,由于光反应停止,含放射性的三碳化合物积累,其含量持续上升,但最终达到某个值后将维持稳定。 答案:D 5.取某植物生长旺盛的绿叶,用打孔器打出许多叶圆片,再用气泵抽出叶圆片中的气体直至叶圆片沉入水底,然后将等量的叶圆片转至含有不同浓度NaHCO3溶液的烧杯中,给予一定的光照,记录每个烧杯中叶圆片上浮至液面所用的平均时间。下列说法错误的是(  ) A.本实验是研究CO2浓度对光合作用强度的影响 B.叶片必须先在暗处放置几小时,消耗叶片中的淀粉 C.叶肉细胞产生的O2从叶绿体扩散到线粒体和细胞外 D.一定范围内增强光照强度,可以缩短叶圆片上浮的平均时间 解析:该实验的自变量是不同浓度的NaHCO3溶液,可以为光合作用提供CO2,所以该实验是研究CO2浓度与光合作用强度的关系,A正确;该实验的因变量是光合作用产生的氧气量,并不是淀粉的含量,所以实验前不需要消耗掉叶片中的淀粉,B错误;叶肉细胞光合作用产生的氧气首先提供给发生有氧呼吸的线粒体,再扩散到细胞外,C正确;一定范围内增强光照强度,则光合作用产生的氧气增多,可以缩短叶圆片上浮的平均时间,D正确。[来源:学_科_网] 答案:B 6.能源问题是当前社会面临的最为紧迫的问题之一,而氢气则是最洁净的高效能源之一,H2可由2个H+生成,光合作用的光反应可产

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