内容正文:
假期必刷17 光合作用
1.(1)若提取到的色素溶液为淡绿色,其原因
可能是:
①研磨不充分,色素未能充分提取出来;
②无水乙醇加入量太多,稀释了色素提取液;
③未加入碳酸钙粉末,叶绿素分子被破坏.
(2)色素溶液在透射光下呈绿色,在反射光下
呈棕红色的现象称为荧光现象.
2.(1)两类色素主要吸收红光和蓝紫光,对其
他波段的光吸收量少,对绿光几乎不吸收,
故对光合作用最有效的光是白光,最无效的
光是绿光.
(2)造成藻类分层现象的原因是不同波长的光
在水中的穿透力不同,不同的藻类吸收不
同波长的光.
3.(1)一般阳生植物的光补偿点和光饱和点均
比阴生植物的高.
(2)C3 植物和C4 植物,它们的CO2 补偿点和
CO2 饱和点均不同.一般来说,C4 植物由
于“CO2 泵”的存在,CO2 补偿点和CO2 饱
和点均低于C3 植物.
(3)可通过作物间作提高对光能的利用率.
4.(1)萨克斯实验中黑暗处理的目的:消耗掉
叶片中原有的淀粉,曝光与遮光形成对照.
(2)恩格尔曼实验设计的巧妙之处:采用叶绿
体呈带状的水绵作实验材料,便于观察;用
好氧细菌来确定氧气释放多的地方;没有
空气的黑暗环境排除了外界氧气和光的
干扰.
(3)鲁宾和卡门所用的实验方法为同位素标
记法.
1.植物叶片中的色素对植物的生长发育有重
要作用.下列有关叶绿体中色素的叙述,错
误的是 ( )
A.叶绿素和类胡萝卜素存在于叶绿体中类
囊体的薄膜上
B.黑暗中生长的植物幼苗叶片呈黄色是由
于叶绿素合成受阻引起的
C.用不同波长的光照射类胡萝卜素溶液,
其吸收光谱在蓝紫光区有吸收峰
D.通常,红外光和紫外光可被叶绿体中的
色素吸收用于光合作用
2.(2024贵州卷)为探究不同光照强度对叶
色的影响,取紫鸭跖草在不同光照强度下,
其他条件相同且适宜,分组栽培,一段时间
后获取各组光合色素提取液,用分光光度法
(一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与
吸光物质的浓度成正比)分别测定每组各种
光合色素含量.下列叙述错误的是 ( )
A.叶片研磨时加入碳酸钙可防止破坏色素
B.分离提取液中的光合色素可采用纸层
析法
C.光合色素相对含量不同可使叶色出现
差异
D.测定叶绿素的含量时可使用蓝紫光波段
3.下列事实或依据中,不能支持叶绿体是光合
作用的场所这一结论的是 ( )
A.类囊体堆叠形成基粒,增大叶绿体的膜
面积
B.类囊体的薄膜上分布着许多吸收光能的
色素分子
C.叶绿体具有膜结构,能把叶绿体与细胞
质基质分隔开
D.类囊体薄膜和叶绿体基质中含有与光合
作用有关的酶
4.自然界中C4 植物比C3 植物具有更强的固
定低浓度CO2 的能力.现将取自甲、乙两
种植物且面积相等的叶片分别放置到相同
大小的密闭小室中,在温度均为25℃的条
件下给予充足的光照,每隔一段时间测定一
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次小室中的CO2 浓度,结果如图所示.下
列说法错误的是 ( )
A.甲、乙 两 种 植 物 中,乙 植 物 可 能 为 C4
植物
B.实验开始的10min内,甲、乙两种植物光
合作用强度大于细胞呼吸强度
C.M点处两种植物叶片的净光合速率相等
D.40min时乙植物叶片光合速率等于呼吸
速率
5.实验小组将某绿色植物置于密闭、透明的容
器中,在 T1 时刻前后,分别给予 X1、X2 不
同光照强度,容器内CO2 浓度的变化情况
如图所示.已知光补偿点是光合速率和呼
吸速率相等时的光照强度.下列叙述正确
的是 ( )
A.X1 大于光补偿点,X2 小于光补偿点
B.B~D段叶肉细胞产生NADH的场所有
叶绿体、线粒体、细胞质基质
C.T1 时刻后的短时间内,叶肉细胞中C3/C5
的值变小
D.C~D段,叶肉细胞的净光合速率为零
6.研究人员用马铃薯新品种和原种的幼苗与
幼根做实验.
实验一:在相同且适宜的条件下分别测定新
品种与原种叶片在不同光照强度下的CO2
吸收量和释放量,结果如图1;实验二:将新
品种与原种生长状况、大小相同的幼根分别
放入甲~丙三种不同浓度的蔗糖溶液中,数
小时后测得重量变化如图2.下列相关描
述错误的是 ( )
A.当光照强度持续在 X 时,新品种不易
存活
B.Y点后限制原种光合速率增加的因素是
CO2 浓度
C.正常情况下,新品种比原种更适应盐碱
环境
D.原种在与新品种细胞液等渗的完全培养
液中不能正常生长
7.荔枝叶片发育过程中,净光合速率及相关指标
的变化见下表.下列叙述错误的是 ( )
叶
片
发育
时期
相对叶
面积
(%)
总叶绿素
含量(mg/
gfw)
净光合速
率(μmol
CO2/m2s)
a
新叶展
开前
19 - -2.8
b
新叶展
开中
87 11 16
c
新叶展
开完成
100 29 27
d
新叶已
成熟
100 111 58
注:“—”表示未测数据
A.a组置于光温恒定密闭容器中会进行无
氧呼吸
B.b组净光合速率低的原因可能是叶绿素
含量低
C.d组的叶肉细胞叶绿体中类囊体数量少
于c组
D.叶面积逐渐增大是细胞分裂和细胞生长
的结果
8.(不定项)玉米与大豆间作和玉米单作时,在
不同光照强度下测得的单株玉米吸收CO2
速率如图.据此选择正确选项 ( )
A.b点以后,光照强度仍是限制单作的因素
B.遇阴天,不论间作还是单作,b点均会
左移
C.夜间,玉米叶肉细胞中暗反应正常进行
D.玉米和大豆高矮不同,充分利用了空间
和资源,可以获得更大收益
84
9.科学家研究发现,大气中CO2 浓度上升会
促进C3 植物(如小麦、水稻等)的光合速率,
但对C4 植物(如玉米、甘蔗等)的光合速率
未产生明显的促进作用.当光照强度持续
增加,C3 植物光合速率不再增加,C4 植物仍
可增加.(注:光合作用时,CO2 首先被固定
在C4 中,然后才转移到C3 中,这类植物称
为C4 植物,CO2 直接固定在C3 中的植物称
为C3 植物).进一步研究,发现C4 植物中
存在一种特殊的酶,这种酶被 称 为“CO2
泵”,可将叶肉细胞中低浓度的CO2 与C3
转化成C4,生成的C4 最终被转运至维管束
鞘细胞后,将CO2 释放出来参与光合作用.
如图为C4 植物光合作用过程示意图,回答
下列问题:
(1)玉米等植物中“CO2 泵”的作用是
(填“载体运输”“调节”或“催化”).
(2)若用放射性同位素14C标记大气中的
CO2,则C4 植株CO2 中的碳转化为有机物
中的碳的转移途径为
(用文字和箭头表示).
(3)根据题干推测,在一般条件下,C4 植物
的CO2 饱和点 (填“大于”“等于”
或“小于”)C3 植物,光饱和点 (填
“大于”“等于”或“小于”)C3 植物.
(4)有人认为与正常适宜环境相比,干旱环
境对C4 植物光合作用的影响比C3 植物小,
请设计实验验证这一结论,写出实验思路和
预期结果(检测方法不做要求).
实验思路:
.
预期结果:
.
1.(2024广东卷,2)2019年,我国科考队在
太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其
细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结
构可进行光合作用与呼吸作用.在该结构
中,下列物质存在的可能性最小的是( )
A.ATP B.NADP+
C.NADH D.DNA
2.(2024湖北卷,4)植物甲的花产量、品质
(与叶黄素含量呈正相关)与光照长短密切
相关.研究人员用不同光照处理植物甲幼
苗,实验结果如下表所示.下列叙述正确
的是 ( )
组
别
光照处理
首次开
花时间
茎粗
(mm)
花的叶
黄素含
量(g/kg)
鲜花累
计平均
产量
(kg/hm2)
①
光照8h/
黑暗16h
7月4日 95 23 13000
②
光照12h/
黑暗12h
7月18日106 44 21800
③
光照16h/
黑暗8h
7月26日115 24 22500
A.第①组处理有利于诱导植物甲提前开
花,且产量最高
B.植物甲花的品质与光照处理中的黑暗时
长呈负相关
C.综合考虑花的产量和品质,应该选择第
②组处理
D.植物甲花的叶黄素含量与花的产量呈正
相关
内共生学说
关于原核细胞是怎样进化到真核细胞的,
以及真核细胞内的细胞核和细胞器是从哪里
来的,有许多有趣的理论,其中一种正有越来
越多的科学证据给予支持,即“内共生学说”.
研究发现,线粒体、叶绿体的内、外膜的化学成
分是不同的.外膜与宿主的膜结构比较一致,特
别是和内质网膜很相似;内膜则分别同细菌和蓝
细菌的膜相似.所以很可能是好氧细菌被变形
虫等真核生物吞噬后,经过长期共生成为线粒
体,蓝细菌被吞噬后经过共生变成叶绿体.
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吸释放 CO2 的量也为n,那么有氧呼吸释放 CO2 的量就为
6n-n=5n,根据两种呼吸的代谢过程,计算得出有氧呼吸消
耗葡萄糖摩尔数是5n/6,无氧呼吸消耗葡萄糖摩尔数是n/2,因
此无氧呼吸与有氧呼吸消耗的葡萄糖的比为3∶5,B正确;
在 O2 浓度小于c时,细胞代谢有酒精生成,说明在此过程
中,存在无氧呼吸,无氧呼吸也有 CO2 的生成,因此图中实
线表示的应该是不同 O2 浓度下,酵母菌进行有氧呼吸和无
氧呼吸共同的 CO2 的生成量,C正确;酒精是无氧呼吸的代
谢产物,随着 O2 浓度逐渐增大,酒精的生成量逐渐减小,因
此图中虚线可以表示不同 O2 浓度下酵母菌进行无氧呼吸
的强弱变化,D正确.]
4.D [依据题干信息,以葡萄糖为底物,A点时呼吸熵大于1,
说明该微生 物 既 进 行 有 氧 呼 吸,又 进 行 酒 精 发 酵(无 氧 呼
吸),A正确;AB段,呼吸熵逐渐增大,说明无氧呼吸能力逐
渐增强,产生的酒精逐渐增多,B正确;由于有氧呼吸吸收
O2 与释放的 CO2 相等,无氧呼吸不吸收氧气,只释放 CO2,
所以放出的 CO2 量/吸收的 O2 量=1时,只进行有氧呼吸,
放出的 CO2 量/吸收的 O2 量大于1时,既进行有氧呼吸也
进行无氧呼吸,呼吸熵越大,细胞有氧呼吸越弱,无氧呼吸越
强,C正确;由题图可知,C点时 RQ为1,表示该微生物只进
行有氧呼吸,但不是呼吸作用最弱的点,若要延长水果的保
存时间,不能将氧分压调至 C点时所对应的浓度,D错误.]
5.A [有氧呼吸能将底物彻底氧化分解,有氧呼吸是耐力性
运动中能量供应的主要方式,A正确;分析题图可知,坚持训
练会使肌纤维中线粒体数量增加后趋于稳定,B错误;分析
题图可知,停止训练一周后恢复训练,肌纤维中线粒体的数
量又逐渐增加,但不会使线粒体数量进一步增加,C错误;耐
力性训练可以使肌纤维中线粒体的数量增加后保持稳定,线
粒体是进行有氧呼吸的主要场所,所以耐力性训练可以升高
肌纤维消耗 O2 的速率,D错误.]
6.AD [成熟的红细胞没有线粒体,故图中过程不可能发生在
成熟的红细胞中,A错误;图中过程为有氧呼吸第三阶段,可
以大量生产 ATP,B正确;在线粒体基质中,水和丙酮酸反
应生成 CO2、NADH 和少量能量,C正确;细胞呼吸过程,有
氧呼吸第一、二阶段和无氧呼吸第一阶段都会生成 NADH,
有氧呼吸第三阶段消耗 NADH,D错误.]
7.ABC [氧气消耗速率和葡萄糖利用速率可分别表示有氧呼
吸速率和细胞呼吸速率,A 正确;据图分析,与细胞系 M 相
比,细胞系 N消耗葡萄糖更多,说明其有氧呼吸较弱,无氧
呼吸较强,B正确;后续用多西紫杉醇作用于癌细胞系 M 和
N后,细胞系 N耐药性更强可能与其无氧呼吸强有关,C正
确;本实验探究癌细胞系 M 和 N 的氧气消耗速率及葡萄糖
利用速率的关系,不需要多西紫杉醇处理,D错误.]
8.ABD [由题图可知,p点乙醇脱氢酶活性开始下降,子叶耗
氧量急剧增加,说明此时无氧呼吸减弱,有氧呼吸增强,该点
为种皮被突破的时间点,A 正确;Ⅱ阶段种子内 O2 浓度降
低限制了有氧呼吸,使得子叶耗氧速率降低,但为了保证能
量的供应,乙醇脱氢酶活性继续升高,为无氧呼吸提供能量,
B正确;Ⅲ阶段种皮已经被突破,种子有氧呼吸增强,无氧呼
吸合成乙醇的速率逐渐降低,C 错误;q处种子无氧呼吸与
有氧呼吸氧化的 NADH 相同,根据有氧呼吸和无氧呼吸的
反应式可知,此 时 无 氧 呼 吸 比 有 氧 呼 吸 分 解 的 葡 萄 糖 多,
D正确.]
9.解析:(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼
吸,有氧呼吸是在氧气充足的情况下,将葡萄糖彻底氧化分
解,将能量释放出来.随着水淹天数的增多,乙的活性降低,
说明乙是与有氧呼吸有关的酶.
(2)在水淹0~3d阶段,随着水淹天数的增加,氧气含量减
少,有氧呼吸减弱,无氧呼吸增强.CO2 释放量为04μmol
g-1min-1,O2 吸收量为0.2μmolg
-1min-1,有氧
呼吸需要消耗氧气,葡萄糖的消耗量、氧气消耗量和 CO2 释
放量为1∶6∶6,所以有氧呼吸葡萄糖消耗1/3,无氧呼吸葡
萄糖 消 耗 量 和 CO2 释 放 量 比 为 1∶2,无 氧 呼 吸 产 生
0.4μmolg
-1min-1CO2,消耗葡萄糖为1,所以无氧呼吸
强度是有氧呼吸强度的3倍.
(3)若水淹3d后排水,植物长势可在一定程度上得到恢复,
一方面是排水后氧气含量上升,有氧呼吸增强,产生的能量
增多;另一方面,由图可知,第四天无氧呼吸有关的酶活性显
著降低,可能是第四天无氧呼吸产生的酒精毒害作用达到了
一定程度,之后就很难恢复,所以要在水淹3d后排水.
答案:(1)有氧条件下,将葡萄糖彻底氧化分解产生能量 乙
(2)O2 的含量 3
(3)无氧呼吸产生酒精对植物有毒害作用,3d后排水可以
将酒精排除,减轻毒害作用;3d后排水可以使有氧呼吸增
强,增加产能
高考冲浪
1.C [巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程为胞吞,该过程需要细
胞呼吸提供能量,A 正确;转运ITA 为主动运输,载体蛋白
L的构象会发生改变,B正确;由题意可知,心肌损伤诱导某
种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体
中 NAD+ 浓度降低,生成 NADH 的速率减小,说明有氧呼
吸减弱,即该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生 CO2
的速率减小,C错误;被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶
酶体分解,为机体的其他代谢提供营养物质,D正确.]
2.D [有氧呼吸主要场所在线粒体,碎片化的线粒体无法正
常进行有氧呼吸,A正确;有氧呼吸第二、三阶段发生在线粒
体,线粒体 数 量 减 少 使 △sqr的 有 氧 呼 吸 减 弱,B 正 确;与
△sqr相比,WT正常线粒体数量更多,有氧条件下,WT 能
获得更多的能量,生长速度比△sqr快,C正确;无氧呼吸的
场所在细胞质基质,与线粒体无关,所以无氧条件下 WT 产
生 ATP的量与△sqr相同,D错误.]
假期必刷17
技能提升台 素能提升
1.D [对植物细胞而言,叶绿素和类胡萝卜素存在于叶绿体
中类囊体的薄膜上,A 正确;黑暗条件下由于叶绿素合成受
阻,类胡萝卜素的颜色显现出来,故生长的植物幼苗叶片呈
黄色,B正确;由于胡萝卜素主要吸收蓝紫光,因此用不同波
长的光照射类胡萝卜素溶液,其吸收光谱在蓝紫光区有吸收
峰,C正确;通常,红外光和紫外光不可被叶绿体中的色素吸
收用于光合作用,D错误.]
2.D [提取光合色素加入碳酸钙可以防止色素被破坏,A 正
确;由于不同色素在层析液中溶解度不同,因此在滤纸上的
扩散速度不同,从而达到分离的效果,这是纸层析法,B正
确;不同光合色素颜色不同,因此光合色素相对含量不同可
使叶色出现差异,叶绿素多使叶片呈现绿色,而秋季类胡萝
卜素增多使叶片呈黄色,C正确;叶绿素和类胡萝卜素都可
以吸收蓝紫 光,所 以 不 能 用 蓝 紫 光 波 段 测 定 叶 绿 素 含 量,
D错误.]
3.C [许多类囊体堆叠形成基粒,增大叶绿体的膜面积,为光
反应过程所需要的色素和酶的附着提供了广阔的膜面积,因
而叶绿体可作为光合作用的场所,不符合题意,A错误;类囊
体的薄膜上分布着许多吸收光能的色素分子,因而可以作为
光反应的场所,不符合题意,B错误;叶绿体有双层膜结构,
能把叶绿体与细胞质基质分隔开,这不支持叶绿体是光合作
用的场所,符合题意,C正确;类囊体薄膜和叶绿体基质中含
有与光合作用有关的酶,因此叶绿体可以作为光合作用的场
所,不符合题意,D错误.]
4.C [因 C4 植物比 C3 植物具有更强的固定低浓度 CO2 能
力,从图中曲线可知,若有一种植物是 C4 植物,则乙植物可
能为 C4 植物,A 正确;根据题意和图示分析可知,甲植物:
0~10min时,密闭小室中 CO2 浓度减少,说明这段时间内,
植物光合作用强度大于呼吸作用强度;10min之后,密闭小
室中 CO2 浓度保持相对稳定,说明光合作用强度等于呼吸
作用强度;乙植物:0~20min时,密闭小室中 CO2 浓度减
少,说明这段时间内,植物光合作用强度大于呼吸作用强度;
20min之后,密闭小室中 CO2 浓度保持相对稳定,说明光合
作用强度等于呼吸作用强度,B 正确;开始时 CO2 浓 度 相
等,M 点时 CO2 浓度相等,说明此阶段两种植物有机物的积
累量相等,M 点处两种植物叶片的净光合速率应为该点的
斜率,二者不相等,C错误;30~40min密闭小室中 CO2 浓
度不变,说明乙植物叶片光合作用消耗的 CO2 量与呼吸作
用产生的 CO2 量相同,乙植物叶片光合速率等于呼吸速率,
D正确.]
5.C [已知光补偿点是光合速率和呼吸速率相等时的光照强
度.T1 之前是利用了 X1 光照强度照射,容器内 CO2 浓度
增加了,说明植物的光合速率小于呼吸速率,即 X1 小于光
补偿点,同理,T1 之后是利用了 X2 光照强度照射,容器内
CO2 浓度减少了,说明植物的光合速率大于呼吸速率,X2 大
于光补偿点,A错误;NADH 是细胞呼吸的中间产物,B~D
段叶肉细胞产生 NADH 的场所有线粒体、细胞质基质,B错
08
误;T1 时 刻 后 由 X1 →X2,光 照 强 度 增 加,光 反 应 产 生 的
ATP和 NADPH 增加,还原的 C3 化合物增加,短时间内 C3
的合成速率不变,故短时间内 C3 减少,C5 增加,叶细胞中
C3/C5 的值减小,C正确;C~D段,容器内CO2 浓度不变,说
明植物的光合速率=呼吸速率,由于植物体内存在不进行光
合作用的细胞,故叶肉细胞的净光合速率大于零,D错误.]
6.B [由图可知,当光照强度持续在 X时,原种的净光合速率
为1,新品种的净光合速率为小于0,因此新品种不易存活,
A正确;在光照强度为 Y 时,原种 的 净 光 合 速 率 达 到 光 饱
和,Y点后限制原种光合速率增加的因素是 CO2 浓度、温度
等,B错误;分析图2可知,在丙浓度时,新品种质量增加,而
原种保持不变,说明该浓度下新品种能吸水,在甲浓度下,新
品种质量保持不变,而原种质量减小,说明该浓度下原种会
失水,所以新品种比原种更适应盐碱环境,C正确;由 C选项
分析可知,新品种比原种的细胞液浓度大,原种在与新品种
细胞液等渗的完全培养液中即甲浓度下,原种会失水,不能
正常生长,D正确.]
7.C [表 中 信 息 表 示,新 叶 展 开 前,叶 片 净 光 合 速 率 为
-28μmolCO2/m
2s,没有叶绿素,即植物只进行呼吸作
用,由于是密闭的容器,导致容器内氧气越来越少而进行无
氧呼吸,产生酒精,A 正确;表中信息表示,叶绿素含量低,
光能吸收减少,导致光合速率较低,B正确;叶绿素分布在叶
绿体中的类囊体薄膜上,从表格中可推知,与c比较,d组中
总叶绿素含量明显增多,因此与c比较,d组叶肉细胞的叶
绿体中的类囊体增加,C错误;叶面积逐渐增大涉及到细胞数
量和细胞种类增加,是细胞分裂和细胞生长的结果,D正确.]
8.BD [b点以后,单作的光合速率不再随光照强度增加而增
加,说明b点以后,光照强度不是限制单作的因素,A错误;b
点代表光合作用达到最大值时所需最小光照强度,遇阴雨天
气,光合速率降低,光饱和点下降,b点左移,B正确;夜间,
植物的光反应停止,不能提供 NADPH 和 ATP,暗反应无法
正常进行,C错误;玉米和大豆高矮不同,充分利用了二氧化
碳和光照等空间和资源,提高光合效率,可以获得更大收益,
D正确.]
9.解析:(1)由 C4 植 物 中 存 在 一 种 特 殊 的 酶,这 种 酶 被 称 为
“CO2 泵”可知,玉米等植物中“CO2 泵”的作用是催化作用.
(2)由题意可知 C4 植株 CO2 中的碳转化为有机物中的碳的
转移途径为:14CO2→14C4→14CO2→14C3→(14CH2O).
(3)根据题干可知,大气中 CO2 浓度上升会促进 C3 植物的
光合速率,但对C4 植物的光合速率未产生明显的促进作用,
说明 C4 植物的 CO2 饱和点小于 C3 植物,当光照强度持续
增加,C3 植物光合速率不再增加,C4 植物仍可增加,说明 C4
植物的光饱和点大于 C3 植物.
(4)本实验为验证干旱环境对 C4 植物光合作用的影响比 C3
植物小,实验思路是取生理状态良好的 C4 植物(或“玉米”
“甘蔗”)和 C3 植物(或“小麦”“水稻)植株若干,各分为两组,
分别在正常适宜的环境和干旱的环境中培养,一段时间后检
测并比较两种植物在不同环境中光合作用速率的变化幅度.
预期结果:C4 植物在干旱环境中光合作用速率的降幅程度
小于 C3 植物.
答案:(1)催化
(2)14CO2→14C4→14CO2→14C3→(14CH2O)
(3)小于 大于
(4)实验思路:取生理状态良好的C4 植物(或“玉米”“甘蔗”)
和C3 植物(或“小麦”“水稻”)植株若干,各分为两组,分别在
正常适宜的环境和干旱的环境中培养,一段时间后检测并比
较两种植物在不同环境中光合作用速率的变化幅度 预期
结果:C4 植物在干旱环境中光合作用速率的降幅程度小于
C3 植物
高考冲浪
1.D [由题干信息可知,采集到蓝细菌其细胞内存在由两层
膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用,进
行光合作用时,光反应阶段可以将 ADP和 Pi转化为 ATP,
NADP+ 和 H+ 转化为 NADPH,用于暗反应,有氧呼吸的第
一阶段和第二阶段都可以生成 NADH,而 DNA存在于蓝细
菌的拟核中,D正确,ABC错误.]
2.C [由表中数据分析可知,三组中,第①组首次开花时间最
早,说明第①组处理有利于诱导植物甲提前开花,但在三组
中产量最低,A错误;由题干信息可知,植物甲的花品质与叶
黄素含量呈正相关,根据表格数据分析,第①组光照处理中
的黑暗时长最长,花的叶黄素含量最低,而第③组光照处理
中的黑暗时长最短,但花的叶黄素含量却不是最高的,说明
植物甲花的品质与光照处理中的黑暗时长不是呈负相关,B
错误;由表中信息可知,第②组光照处理,花的叶黄素含量最
高,植物甲的花品质最好,第③组光照处理,鲜花累计平均产
量最高,说明植物甲的花产量最高,综合考虑花的产量和品
质,应该选择第②组处理,C正确;由表中数据分析可知,第
②组光照处理,花的叶黄素含量最高,但鲜花累计平均产量
却不是最高,说明植物甲花的产量不是最高,所以植物甲花
的叶黄素含量与花的产量不是呈正相关,D错误.]
假期必刷18
1.C [分析黑瓶可知,24h氧气的消耗量是10-3=7mgL-1,
即 瓶 中 所 有 生 物 正 常 生 活 所 需 耗 氧 量 在 24 h 内 为
7mgL-1,A 正确;由表中数据可知,光强度变化,消耗的
氧气 不 变,因 此 光 强 度 为 d、e 时,黑 瓶 中 溶 氧 量 应 为
3mgL-1,B正确;光照强度为c时,24h氧气的増加量是
24-10=14mgL-1,植 物 产 生 的 O2 量 为 14+7=
21mgL-1,C错误;由表格数据可知,d对应的光强度已经达
到光饱和点,再增加光强度,瓶中溶氧量也不会增加,D正确.]
2.A [由题图可知,在A 点所示条件下,该植物只进行细胞呼
吸,不进行光合作用,所以在A 点该植物的叶肉细胞内能够
产生 ATP的部位是细胞质基质和线粒体,A错误;将该植物
叶片置于C 点所示光照强度条件下11小时,每100cm2 叶
片 CO2 的净吸收量为10×11=110(mg),其余时间置于黑
暗中,每100cm2 叶片 CO2 的释放量为5×13=65(mg),故
每100cm2 叶 片 一 昼 夜 中 CO2 的 净 吸 收 量 为 110-65=
45(mg),C正确;若将温度升高到30℃,则细胞呼吸强度会
增大,光合作用强度会减小,故B 点将右移,C 点将下移,D
正确.]
3.B [由题图可知,在15℃时光合作用与细胞呼吸强度差值
最大,故有机物积累速率最大,A 项正确;假设光照时间为
a,在5℃时一昼夜有机物积累量可表示为4a-24,在25℃
时一昼夜有机物积累量可表示为6a-48,当a=12时,4a-
24=6a-48,当a<12时,(4a-24)>(6a-48),即每天日照
时间少于12h,在 5 ℃ 时 该 植 物 生 长 更 快,B 项 错 误;在
35℃时,有机物积累量可表示为5×12-3×24=-12,故该
植物无法生存,C项正确;由图可知,在5~15℃范围内,细胞
呼吸强度几乎没有变化,D项正确.]
4.A [假设原来半片叶干重为 m0,则 m0-m1=呼吸作用,m2
-m0 为光照下的净光合作用;所以,实际光合作用速度=净
光合作用速度+呼吸作用速度=m2-m0+m0-m1=m2-
m1,A正确;(m2-m1)表示 B叶片被截取的部分在光照时
间内有机物的合成量,而不是积累量,B错误;m2 表示被截
取的部分(B部分)干重,不能代表净光合作用的大小,C错误;
m1 表示被截取的部分(A部分)干重,不能代表在光照时间内呼
吸作用的大小,D错误.]
5.解析:要测定光合作用强度必须先测定呼吸作用强度,在测
定呼吸作用强度时一定要将实验装置置于黑暗条件下,使植
物 只 进 行 呼 吸 作 用.用 NaOH 溶 液 除 去 玻 璃 钟 罩 内 的
CO2,植物 进 行 呼 吸 作 用 消 耗 一 定 量 的 O2,释 放 等 量 的
CO2,而 CO2 被 NaOH 溶液吸收,根据一定时间内玻璃钟罩
内气体体积的减少量即可计算出呼吸作用强度.在测定净
光合作用强度时要满足光合作用所需的条件;充足的光照、
一定浓度的 CO2(由 NaHCO3 溶液提供),光合作用过程中
消耗一定量CO2,产生等量O2,而 NaHCO3 溶液可保证装置
内CO2 浓度的恒定,因此,玻璃钟罩内气体体积的变化只受 O2
释放量的影响,而不受CO2 气体减少量的影响.对照实验装置
乙中红墨水滴右移是环境因素(如气压等)对实验产生影响的结
果,实验装置甲同样也受环境因素的影响,因此,植物呼吸作用
消耗O2 量等于玻璃钟罩内气体体积的改变量,即该植物的呼
吸速率为(1.5+0.5)×2=4(g/h);净光合速率为(4.5-0.5)
×2=8(g/h),白天光 照15h的 净 光 合 作 用 量 是8×15=
120(g),一昼夜葡萄糖的积累量等于15h的光合作用实际
产生量减去24h的呼吸作用消耗量,等同于15h的净光合
作用量减去9h的呼吸作用消耗量,即120-4×9=84(g)
答案:(1)①NaOH 溶液 ②遮光 (2)①NaHCO3 溶液,装
置乙作为对照 ②光照充足、温度等相同且适宜的环境中
(3)左 右 (4)4 84
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