第1部分 专题2 第4讲 光合作用与细胞呼吸-(word版)-【状元桥】2022高考生物二轮专题复习(老高考)

2022-01-13
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专题跟踪检测(四) 光合作用与细胞呼吸 (限时:40分钟) 1.绿色植物的光合作用过程,可用如下化学反应式来表示: CO2+H2O(CH2O)+O2 下列有关叙述错误的是(  ) A.在此过程中,CO2中的C被还原,H2O中的O被氧化 B.光能的吸收发生在类囊体薄膜上,光能的直接转化发生在叶绿体基质中 C.产物(CH2O)是地球上有机物的主要来源 D.释放出的O2有利于地球上好氧生物多样性的提高 答案 B 解析 在此过程中,CO2中的C被NADPH还原,H2O中的O被氧化,A正确;光能的吸收发生在类囊体薄膜上,光能的直接转化是在类囊体薄膜上由光能直接转化为ATP中活跃的化学能,B错误;绿色植物通过光合作用制造的有机物是地球上有机物的主要来源,C正确;好氧生物的生存需要氧气,光合作用释放出的O2有利于地球上好氧生物多样性的提高,D正确。 2.将黄豆种子置于黑暗中萌发,生长的豆芽呈浅黄色,再移至光照条件下,一段时间后,生长的豆芽呈绿色。下列叙述正确的是(  ) A.豆芽进行了光合作用,变成绿色 B.黑暗中黄色物质合成较多,掩盖了绿色 C.光照引起温度升高,导致豆芽变成绿色 D.光照诱导了叶绿体的形成,导致豆芽变成绿色 答案 D 解析 叶绿素的形成需要光照条件。将黄豆种子置于黑暗中萌发,生长的豆芽呈浅黄色,再移至光照条件下,一段时间后,生长的豆芽呈绿色的原因:光照诱导了叶绿体的形成,叶绿体中的叶绿素含量较高,从而使豆芽变成绿色。综上所述,D正确。 3.(2021·广东)在高等植物光合作用的卡尔文循环中,唯一催化CO2固定形成C3的酶被称为Rubisco。下列叙述正确的是(  ) A.Rubisco存在于细胞质基质中 B.激活Rubisco需要黑暗条件 C.Rubisco催化CO2固定需要ATP D.Rubisco催化C5和CO2的结合 答案 D 解析 Rubisco参与植物光合作用过程中的暗反应,暗反应场所在叶绿体基质,故Rubisco存在于叶绿体基质中,A错误;暗反应在有光和无光条件下都可以进行,故参与暗反应的酶Rubisco的激活对光无要求,B错误;Rubisco催化CO2固定不需要ATP,C错误;Rubisco催化CO2的固定,即C5和CO2结合生成C3的过程,D正确。 4.与野生型拟南芥WT相比,突变体t1和t2在正常光照条件下,叶绿体在叶肉细胞中的分布及位置不同(图a为其示意图),从而造成叶绿体相对受光面积的不同(图b),进而引起光合速率的差异,但叶绿素含量及其他性状基本一致。在不考虑叶绿体运动的前提下,下列叙述错误的是(  )   A.t2比t1具有更高的光饱和点(光合速率不再随光照强度的增加而增加时的光照强度) B.t1比t2具有更低的光补偿点(光合作用吸收的CO2与呼吸作用释放的CO2等量时的光照强度) C.三者光合速率的高低与叶绿素的含量无关 D.三者光合速率的差异随光照强度的增加而变大 答案 D 解析 根据题图可知,t1的叶绿体相对受光面积大于t2的叶绿体相对受光面积,因此,t1在较小的光照强度下就能达到光补偿点和光饱和点,A、B正确;由题意可知,三者叶绿素含量及其他性状基本一致,故三者光合速率的高低与叶绿素的含量无关,C正确;三者光合速率的差异是由叶绿体在叶肉细胞中的分布及位置不同引起的,与光照强度无关,D错误。 5.下图所示纵坐标表示某种植物气体吸收量或释放量的变化,下列叙述正确的是(  ) 注:本题不考虑横坐标和纵坐标的单位的具体表示形式,单位的表示方法相同。 A.若a代表O2吸收量,e点时光合作用积累的有机物的量是12 B.若a代表O2吸收量,可以判断d点开始进行光合作用 C.若a代表CO2释放量,c点时植物根部释放的CO2一定来自线粒体 D.若a代表CO2释放量,提高大气中的CO2浓度,e点向右下移动 答案 D 解析 若a代表O2吸收量,则横轴以下表示O2释放量,即净光合速率,因此e点时光合作用积累的有机物的量(净光合速率)为8,A错误;若a代表O2吸收量,在d点时O2吸收量为0,d点为光补偿点,因此光合作用开始于d点之前,B错误;若a代表CO2释放量,c点时若根部氧气不足,可能存在无氧呼吸,则释放的CO2可能一部分来自细胞质基质,一部分来自线粒体,C错误;若a代表CO2释放量,提高大气中的CO2浓度,光饱和点增大,即e点向右下移动,D正确。 6.植物叶肉细胞的部分代谢过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.NADP+在光反应过程与电子和质子结合,形成还原型的NADPH B.叶肉细胞的光补偿点就是植物的光补偿点 C.类囊体膜上的类胡萝卜素能吸收红光和蓝紫光用于光合作用 D.图中H+通过主动运输从类囊体膜内运到膜外 答案 A 解析 在光反应过程中,水光解产生的电子和质子与NADP+结合,形成还原型

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