内容正文:
(3)由图可知,研究人员在4℃低温条件下利用不同光照强度
8,CA、分析表格,低温处理下,软籽石榴的净光合述率大于0,
的过刺光照处理黄瓜叶片,在相同的光程强度下,低温条件下
故低温处理下,软籽石榴的光合作用强度高于呼吸作用强度,A
对光系统I(PS1)的抑制效采显著大于光系统Ⅱ(PSⅡ),且光
正确:B、结合表格数据可知,与适宜温度处理相比,低温处理使
照强度大于100mol·m2·s-」时,随着光照强度的增加,对
两种石榴的净光合速率均下降,B正确:C、低温处理后,最然气
光系统Ⅱ(PSⅡ)的抑制作用逐渐增加。所以在冬季进行大棚
孔导度有所降低,但是叶片胞间CO:浓度却是上升的,说明并不
蔬菜种植的农户可以采取增加大橱内温度措施降低光仰制对
是低温使气孔导度下降,造成CO供应不是而导致净光合速率
蔬菜的伤害。
15.【答案】(1)叶绿体的类囊体薄膜胡萝卜素
下降,C错误:D、据表中数据分析,低温环境下,酸石榴净光合速
(2)ATP,NADPH气孔关闭,植物吸收CO,的量诚少18:00
率下降的幅度(16.7一7,2)/16.2低于软籽石榴(11一3.3)/11,
时光照强度较弱,此时光合作用速率等于呼吸速率,净光合速
说明酸石榴比款籽石榴更耐低温,D正扇。故语C。]
率一光合作用速率一呼吸速率
9.D[A、硅不能用于叶绿素的合成,叶绿素的合成需要Mg等元
(3)毛白杨
素,A错误:B、光照强度为1200mol·m-2·s1时,早已达到镉
【解析】(1)吸收和转化光能的光合色素主要分布在叶蝶体的
处理组的光饱和点,此时实际光合速率为5,4mol·m2·s1
类囊体灣膜上,若用纸层析法分离光合色素,分离结来后,距离
即CO,的因定述率为5.4mol·m-2·s1,而)的吸收速率
滤液细线最远的色素是胡萝卜煮,它在层析液中的溶解度大,
反映净光合速率,由表无法得知呼吸速率,不能计算净光合速来,B
在滤纸上的护散逆率大。
错误:(C、对照组与镉十硅处理组相比,胞间CO,浓度基本一致,
(2)D光反应阶段产生ATP,NADPH,ATP、NADPH可用于暗
但二者的实际光合速率不同,呼吸速度未知,无法判断二者的净
反应C的还原,所以9:00~11:00随着光照强度增加,分布在
光合速率是否相等,C错误;D、福胁迫条件下使用硅处理,植株
叶绿体的类囊体薄膜上的光合色素所吸收的光能增多,从而产
生更多的ATP,NADPH,推动整个光合作用过程更快进行,三
气孔导度增加不明显,且胞问C()反而降低,说明气孔因素并不
种植物净光合速率均快速上升。
是改善烟草光合作用的主要因素,D正确。故遍D门
②分析题图可知,13:00白蜡净光合速率出现低谷,即出现“午
10,A[A、分析图a可知,当光照强度较弱时,相同光强三角叶滨
休”现象,其原因是夏季中午温度较高,导致气孔关闭,植物吸
蔡净光合速率小于野姜,A错误:B、分析图n可知,当PAR>
收二氧化碳的量减少,致使光合作用的暗反应阶段受到很制
800时野姜净光合速率不再变化,而三角叶滨慧依然在上升,因
18:00时关照强度较弱,此时光合作用逸率等于呼吸速率,净光
此野姜能够在较低光强达到其最大光合速率,B正确:C、当
合述率一光合作用地单一呼吸速率,所以18:00其净光合速年
PAR>800时野姜净光合逸率不再变化,此时光照强度不再是
为零
限定因本,增加CO可能会提高野姜光合速率,C正确;D、分析
(3)据表格数据分析,对公园小气候环境优化效果最佳的林木
图b可知光下生长的三角叶滨幕光饱和点更大,因此表明叶片
为毛白杨,剃断依据是在相司环境条件下,毛白杨的净光合逸
卓最大,吸收的C)最多,蒸腾遂率最大,空气湿度大
的光合作用特性与其生长条件有关,D正确。故选A门
11.D[A,图中有光照时,O2的释放速率代表净光合速率,在15
课时提分集训18
25℃之间净光合速率最大,说明玉米生长的最适温度在15一
1.D2.C3.D4.B
25℃之间,A正确:B、制造有机物的速率是真光合速率,等于净
5.B[A,在光概强度为b时,植物甲的净光合速率与植物乙的相
光合速率十呼吸速率,35℃玉米植林制造有机物的速率一1十2
同,但是呼吸速率不相同,固此实际光合速单不同,A错误:B、在
一3,25℃玉来枚株制造有机物的速率一2十3一5,B正确:C、固
光照强度为b时,若每天光照12小时,白天积累的有机物,恰好
定C)的速率是真光合速率,等于净光合速单十呼吸速率,玉
等于夜晚呼吸消耗掉有机物,因此植物乙无法正常生长,B正确;
米植株在30℃时圆定CO2的速率一2十2一4,产生CO2速率
C,同等光照强度下植物甲、乙光合速率不同的根本原国是遗传
是呼吸速率,30℃时,产生C0速率为2,玉米植林在30℃时
物质不同,C错误:D、由图可以看出,植物乙的呼吸连率更大,因
因定CO,的速率是产生CO2速率的两倍,C正确:D、10℃时,
此将植物甲、乙分别置于黑暗环境中,植物乙单位时间内消托的
有机物更多,D错误。故选B门
O,的释放逸率光合逸率为0,代表净光合速率为0,即光合递率
6.A[A、真正光合速率一净光合速率十呼吸速率,由图可知,在
一哗吸遂率,光合作用未停止,D错误。故选D。]
光照强度为1千勒克司时,甲处于光的补偿点,因此甲的真正光
12.AC[A,甲叶片在第30分钟时,细隐进行光合作用和呼吸作
合速率为10mg/(100cm叶·小时),此时乙的光合递乘小于呼
用,叶肉如胞内产生ATP的部位有叶绿体、线粒体和细胞质基
吸速率,国此乙水稻的真正光合递率为5mg/(100cm2叶·小
质,A正确:B、OM阶段,客器处于黑暗环境中,此时只进行细
时),A正确:B、光合速率与呼吸速率相等时的光照强度即为光
胞呼吸,15分钟内消耗氧气为(5一4)×10-7mol=1×
补偿点,据图可知,在各自光补偿点时,甲水稻光合逃率为
10一7m0l,故甲叶片第15分钟至第45分钟过程中叶绿体远过
10mg/(100cm叶·小时),乙水稻光合逢乘为15mg/(100m2
光反应产生的O2量=净光合十呼吸消耗的量[(8一4)十(1
叶·小时),乙水稻光合速率为甲水稻光合速率的1.5倍,B错
×2)]×107mol=6×107mol,B错误C、图乙中,温度在10
误:C、未达到各自光艳和,点时,影响甲、乙水稻光合论率的主要
℃至20℃之间,随温度的升高,真正光合途率的增幅大于呼吸
园素是光照强度,C错误:D、光补偿点为植物光合速率等于呼吸
速率,温度在10℃至20℃之间温度对乙叶片光合作用的影响
速率时的光飘强度,此时甲、乙水稻叶肉细胞消耗的CO量等于
大于呼吸作用的影响,C正确:D、据图可知,25℃和30℃时乙
整个植林所有细胞产生的C),量,即甲,乙水稻叶肉细胞的光合
速率大于呼吸速率,D错误。故选A.门
叶片的真正光合速率相同,但积累的有机物的量与净光合连
7,A[A、在其他条件适宜情况下,光照突然停止,光反应不能合
一致,净光合迄率一真正光合速率一呼吸速率,此时两者的呼
成AT和NADPH,暗反应减慢,C的合成速率降低,A错误:
吸速率不同,故积累的有机物的量不同,D错误。故选AC]
B、第①组实验中,环境条件为黑暗,所以香草兰只进行呼吸作
13.AD[A,随着光服强度的下降,植物的呼吸速率下降,固此该
用,实验前各玻璃客器内CO的合量均为8.0g,黑陪条件下,
植株可通过降低呼吸速率来适应低光服强度环境,A正确:
0.5h后CO的含量为10.0g,说明呼吸作用产生的(C),量为
B、光照强度为78.3%时,实验中该桩物光合作用速率最大,为
2.0g,植物的总光合速率一净光合逸率十呼吸速率,第④组
14.13十2,12-16.25mol·m2·s-1,B错误:C、降低光照强
2000lx白光十450nm补充光条件下,0.5h后C0,的含量为
度,光反应产物ATP和NADPH减少,C的还原减弱,短时间内
6.8g,说明植物光合作用从外界吸改了1,2g(CO,剥第④组植
CO,周定速率不变,C的含量会上升,C错误:D、实验中低光照叶
物的总光合逸率为(2,0+1.2)÷0.5=6.4g/h,B正确:C、本实
绿素的含量比光照强度为100%时叶绿素含量有所增加,所以
脸的自变量是光服强度及补充光的种美,故实验②一⑥的实验
实验中低光适应后该植物对光能的吸收能力会增强,D正
目的是探究光照强度及补充光的种类(不同波长)对香草兰光合
作用的影响,C正确:D、由于本实险是在密闭客器中进行的,一
确。故选AD,]
段时间后二氧化碳的减少值可视为净光合的数值,在实验范圈
14.【答案】(1)大于
内,提供的光照条件为20001x白光十680m补充光时,0.5h
(2)NaCI不正确
后O2的含量最少,说明其净光合速率最大,由于呼吸逸单相
(3)减小不能甜菜产量取决于光合速率、呼吸速率、有机物
同,则提供的光照条件为2000lx白光十680m补充光时,香草
在不同器官中的分配
兰幼苗的光合作用最强,D正确。故遮A。门
(4)品种1光合速率下降比例最低,品种2叶绿素含量比例最高
654
【解析】(1)植物的净光合逸率一总光合速率一呼吸速率,据
7,AC[A、由图可知,在维管来箱细胞的叶绿体中产生(CHO),
图可知,在实验期间,不管哪种盐胁迫,甜菜的净光合速率均
淀粉形成的场所是维管来鞘细胞,因此检测玉米光合产物淀粉
0,说明光合作用强度大于呼吸作用强度。
的产生场所应选捧维管束鞘细胞的叶绿体,A正确:B、酶1、酶2
(2)据图分折,与对恩相比,当Nn十求度为140mmol·L一1时,
都能圆定C(O,酶1(PEP醉)的活性较高,圆定二氧化碳能力更
NC1胁迫净光合速率下降最少,说明其对甜莱净光合速率影响
强,能利用较低浓度的二氧化碳,故酶1固定C0的能力比酶2
最小:图1中只有两种NaCI和Na,SO,溶液的混合处理,没有
更强,B错误:C、玉来是C,植物,醉1对CO,的亲和力远大于确
其他浓度的实验,故不能得出用NaCI和Na,SO,常液对甜菜幼
2,夏季睛朗的白天中午,高温千早会使玉米和小麦大量蒸发失
苗进行处理一定会减弱光合追率的结论
水而出现气孔关闭,使CO供应受阻,玉米叶肉细胞中酶1可固
(3)表中为该研究组在实险组温度为10℃,光照强度为1klx,
定低浓度的CO,,转移到维管来鞘细胞的叶绿体中,使光合作用
对服组温度为25℃、光照强度为20k1x,对不同品种甜菜的光
抛续进行:而小麦叶绿体中酶2不能利用低浓度的CQ,导致光
合作用下降,C正确:D、许多类量体像圆盘一样叠在一起,称为
合速率和叶绿素含量的测量结果,表中不种品种的光合速率均
叶绿体基粒,类囊体(基粒)是进行光合作用的光反应的场所,玉
降低,说明低温条件下甜菜的光饱和点降低:由于甜菜严量取
来叶肉细胞的叶绿体含有基粒,雏管桌鞘细胞的叶绿体无基粒,
决于光合速单、呼吸逸单、有机物在不同器官中的分配等,故根
国此,玉米维管来梢细胞不能进行光反应过程,D错误,故
据5个甜菜品种的光合速率大小不能判断它们的产量高低。
选AC.]
()叶绿素可参与光合作用的光反应过程,而光合逸率能反映
8.【答案】(1)吸能ATP、NADPH(叶绿体)类囊体薄膜
植物的适应能力,据表可知,品种1光合速率下降比例最低,品
(2)苹果酸及细胞呼吸自然选择
种2叶绿素含量比例最高,故对低温弱光透应性较好的是品种
(3)颗粒中的脂质参与构成叶绿体中的膜结构将生长状况良
1和品种2。
好且相同的八宝景天植物叶片分为甲、乙两组,甲组放置在有光
15.【答案】(1)用于暗反应过程C的还原并且提供能量①①
条件下,乙组放置在其他环境相同的黑暗条件下,一段时间后
(2)叶绿体基质和线粒体内膜
对甲、乙叶片脱色,并用差速离心法提取出甲、乙两组植物叶片
(3)m140光照强度、C0,浓度
中的叶绿体,制作成匀浆,再分别加人碘液,观察颜色的变化
【解析】(1)⑤过程产生的[H]功能是为暗反应提供还原剂,还
【解析】(1)据图可知,入宝景天夜脆气孔开放,通过一系列反
原C3并且提供能量。
应将CO,固定于苹果酸,此过程需要NADH分解提供能量,因
(2)图2中点表示CO,补楼,点,此时黄瓜叶肉知胞既进行光
此推测夜晚CO,因定于苹果酸的过程属于吸能反应。①过程表
合作用,也进行呼吸作用,消耗[H门的具体场所是叶绿体基质
示C的还原,此过程需要光反应产生的ATP和NADPH供能
和供氢,光反应产生ATP和NADPH的场所是(叶绿体)类囊体
(暗反应阶段)和线粒体内膜(有氧呼吸第三阶段):此时整林植
薄膜。
株光合遮率等于呼吸逸单,叶肉细胞中光合作用速率大于呼暖
(2)据图分析可知,参与卡尔文筛环的CO直接来源于竿果酸的
作用速率:由题意可知,图示为光合作用的最适温度条件下测
分解,同时细胞呼吸作用产生的CO也作为卡尔文循环的直接
得的结果,则温度提高到30℃(其他条件不变),呼吸逸率增
来源。入宝景天气孔开闭的特,点是造应干早环境的方式,这种
强,光合递率减弱,别图中点的位置理论上会向右移动
特,点的形成是自然选择的结果。
(3)由图2可知,从m点开始,曲线(表示二氧化碳吸收量)有上
(3)脂质减少时叶绿体生长,叶绿体膜主要由磷脂双分子层和蛋
升趋势,说明从m点开始,黄瓜幼苗开始进行光合作用:d点真
白质组成,所以可能脂质参与叶绿体中的膜结构的组成。淀粉
正的光合速单固定的CO,一净光合速单十呼吸速率一120+20
能与项液反应呈蓝色,叶绿体是光合作用的场所,叶绿体进行光
=140g·h一1:P点前,随光照强度、CO浓度的增加,植物光
合作用需要光,因此证明叶绿体中有淀粉存在,实验思路为将生
合连率逐渐增加,说明光服强度、(C()浓度是张制其光合逸率
长状况良好且相同的入宝景天植物叶片分为甲,乙两组,甲组放
的环境周素。
置在有光条件下,乙组放置在其他环境相同的黑暗条件下,一段
时间后,对甲,叶片脱色,并用差速离心法提取出甲,乙两组植
专题突破集训2
物叶片中的叶辣体,制作成匀浆,再分别加入碘液,观察颜色的
1.B2.C3.D4.B
变化。
5,A[A,具有景天酸代谢途径的植物,晚上气孔开放,14CO进入
9,【答案】(1)叶绿体C3(PEP)和C有无基粒的叶绿体
(2)BC
细胞后在细胞质基质中与PEP结合生成OAA,然后再转化为革
采酸而被固定。白天苹采酿运出液泡后放出+CO,4CO首先
(3)转基因小麦叶肉细胞内缺乏PEP(C1),不能将CO固定为
C:;缺乏转化刚,不能将C:转化为苹果酸:缺乏脱羧醇,不能将
与五碳化合物结合生成三碳化合物,随后三碳化合物被还原生
苹果酸脱羧释放CO
成有机物,即HC先后出现在OAA.草果酸、C和有机物中,A
【解析】(1)CO2被利用的过程是光合作用的哈反应过程,植物
错误:B、景天科植物多生长于沙漠等笺热地区,其特殊的C)固
进行光合作用的场所是叶绿体,因此玉米和小麦对CO的利用,
定方式为景天酸代非鲨轻(CAM),景天科植物夜晚开救气孔吸
均在叶绿体中进行。玉米有C和C3两条途径固定CO,C途
收CO,上午10时,若突然降低外界CO求度,对CAM植物光
径CO2的受体是C,C1途径CO的受体是C5,玉米雏管来精
合作用无影响,故叶肉细胞中C合量短时间内将不会下降,B正
细胞叶绿体不进行光反应,因此玉米维管来鞘细胞含无基粒的
确:C、具有景天酸代谢追径的植物,气孔白天关闭,可以减少蒸
叶绿体
晦作用,夜晚气孔张开吸散二氧化碳,贮存在液泡中,到了白天
(2)小麦固定CO的能力比玉米弱,因此能发生光合作用所需的
再释放出来进行光合作用,而普通植物没有这一途径,在高温、
最低CO浓度比玉米高,横坐标光合作用刚开始时要靠右,因此
干早环境中,很难进行光合作用,故高温、干旱环境中景天科植
B表示小麦。
物比普通植物造应能力更强,C正喻:D、该种植物置于黑酷密闭
萸热,干早环境下,中午时刻(C植物和C植物的气孔开度均
装置内,植物的气孔打开,吸收外界的CO,,装置中CO2的变化
小,外界CO2进入叶肉每胞均减少(由于两者的净光合速率在中
速率表示呼吸速率产生的CO。和从外界吸政的CO的总和,因
午时都大于0,因此都需要从外界吸收CO,),而玉米能借助PEP
此,将该种植物置于黑暗密闭装置内,装置中CO的变化论率不
羧化醉固定低浓度的CO2从叶肉翻胞“系入”维管来鞘细胞,使
能表示呼吸逸率,D正确,故迭A,
其在中午不减弱光合连率:玉米维管来精细胞中催化园定CO,
的酶与小麦叶肉细胞中催化圆定C)的酶是一样的,玉米固定
6,D[A、本实验是为了验证仙人掌在千早环境中存在的特殊的
能力强的酶是PEP羧化醉,该酶分布在玉米的叶肉细酏内,即玉
CO圆定方式,国此需要把千早和湿度适宜的环境中CO,的圆
来在正午时分不会出现午休现象,所以代表玉米的曲线是C。
定方式进行对比,A正确:B、千早时,黑暗条件下苹果酸在液泡
(3)某团队利用基因工程技术,将PEP羧化酶基因导入小麦中
中储存,使细胞液D日下降,B正骑:C、景天科植物,独特的吸收
检测到转基周小麦叶肉细胞内有较高含量且活性高的PEP羧化
CO固定方式是夜间吸收C门生成苹果酸并储存在液泡中,白
酶,将转基因小麦与野生型小麦在低浓度CO条件下进行光合
天气孔关闭,苹果酸脱骏释放CO方用于光合作用,因此需要道过
作用强度对根实脸,结果发现两者的光合作用强度无明显差异
测定仙人掌夜晚同一时间液泡中的H,以此来确定仙人掌是否
推测可能是转基因小麦叶肉细胞内可能缺乏PEP(C),不能将
真的存在特殊的CO2固定方式,C正确:D、干早环境中,黑陪条
CO固定为C第二种可能是能生成C:,缺乏转化酶,C不能
件下液泡中因储存较多革果酸,使H下降,所以,预期湿度适宜
转化为革果酸:第三种可能是能转化产生革果酸,但苹果酸不能
组的pH平均值会高于千早处理组,D错误。故选D门
脱羧释放(CO。
655课时提分集训18光合速率和呼吸速率的综合分析
一、选择题:每小题给出的四个选项中只有一个符
A.光照强度为100klx时,实验组比对照组积累
合题目要求。
更多有机物
1.(2025·泰安模拟)在光照强度等其他条件相同
B.光照强度为1600klx时,实验组的光合速率
且适宜的情况下,测定了某幼苗在不同温度下的
比对照组更高
CO2吸收速率,在黑暗条件下测定了该幼苗在不
C.植物可吸收P元素用于合成自身的淀粉和蛋
同温度下的CO2生成速率,实验结果如表所示
白质等物质
下列叙述错误的是
D.各处理中T2的施肥方案最有利于龙脑香樟
温度/℃
25
30
35
45
50
55
生长
C)2吸收速率
3.光照条件下,叶肉细胞中的O2与CO2竞争性结
molC0,·
3.0
4.0
4.0
2.0
-L.0
-3.0
-2.0
合C,O2与C结合后经一系列反应释放CO2
dm.hI
的过程称为光呼吸。向水稻叶面喷施不同浓度
C),生成速率
的光呼吸抑制剂SoBS溶液,相应的光合作用强
umolCO,·
1.5
2.03.04.0
3.5
3.0
2.0
度和光呼吸强度见下表。光合作用强度用固定
dm.h-
的CO2量表示(见表),SoBS溶液处理对叶片呼
A.分析表中的数据,可知35℃时植物实际光合
吸作用的影响忽略不计。下列叙述错误的是
速率最大
(
B.若进一步测量实际光合速率的最适宜温度,需
SoBS浓度
0
100
200
300
400
500
600
要在30~40℃设置温度梯度继续实验
光合作用强度
C.若昼夜时间相等,植物在25~35℃时可以正
(CO2mal·
18.920.9
20.7
18.7
17.616.5
15.7
常生长
m2·s1)
D.30℃与40℃时实际光合速率相同,说明酶的
光呼吸强度
活性不受温度的影响
(CO:gmol·
6.4
6.2
5.8
5.5
5.2
4.8
4.3
2.(2025·广东梅州三模)滴灌是干旱缺水地区最
mg·1)
有效的节水灌溉方式。为制定珍稀中药龙脑香
樟的施肥方案,研究者设置3个实验组(T1
A.光呼吸中Cs与O2结合的反应发生在叶绿体
T3,滴灌)和对照组(CK,传统施肥方式),按1中
的基质中
施肥量对龙脑香樟林中生长一致的个体施肥,培
B.研究发现水稻光呼吸缺陷型不能在正常大气
养一段时间后测得相关指标如表。据表分析错
CO2浓度条件下存活,只有在高CO2浓度条
误的是
件才能存活,说明在正常大气CO2浓度条件
下,光呼吸是不可缺少的生理活动
呼吸速率
最大净光合
处
肥量
光补偿点
光饱和点
理
(zmol·
速率/(mol·
C.为探究SoBS溶液利于增产的最适喷施浓度
mg/kg
(klx)
(klx)
m2·8t)
应在100~300mg/L之间而不是0~200mg/L
35.0
2.74
13.74
84
1340
之间再设置有一定浓度梯度的一系列实验组
进一步进行实验
45.5
2.47
16.96
61
1516
D.与未喷施SoBS溶液相比,喷施100mg/L
56.0
2.32
15.33
61
1494
SoBS溶液的水稻叶片的光补偿点高
35.0
3.13
11.59
102
1157
4.(2025·绍兴模拟)科研人员测定了一定温度条
(光饱和点:光合速率不再随光照强度增加时的
件下,某绿色植物随光照强度增加,在不同时刻
光照强度:光补偿点:光合过程中吸收的CO2与
CO2吸收速率的变化,结果如图所示。下列叙述
呼吸过程中释放的CO2等量时的光照强度。)
正确的是
403
光照
C0,吸收量
[mg100cm2叶·小时]
0.2
M
0.1
30
甲水稻
0
黑暗
-乙水稻
-0.1
20
2
10
0.5
10
时间(min】
0
A.光合作用的碳(暗)反应不需要光照,因此黑
0光照强度
暗条件下碳反应可持续进行
-10
(千勒克司可)
B.CO2吸收速率为0时叶肉细胞的平均光合速
-20
率仍大于呼吸速率
A.光照强度为1千勒克司时,甲、乙两种水稻的
C.光照2~10min时CO2吸收速率上升较慢的
真正光合速率不等
主要限制因素是光照强度
B.在各自光补偿点时,甲水稻的光合速率为乙水
D.适当提高环境温度,绿色植物在光照6min时
稻的光合速率的1.5倍
的CO2吸收速率下降
C.未达到各自光饱和点时,影响甲、乙水稻的光
5.(2025·湖北十堰二模)某研究小组测定了植物
合速率的主要因素是CO2浓度
D.在各自光补偿点时,甲、乙水稻叶肉细胞消耗
甲和乙在一定的CO2浓度和适宜温度条件下,
的CO2量与产生的CO2量相等
光合速率随光照强度的变化,结果如图所示。下
7.香草兰是一种被广泛应用于中医药领域的植物,
列叙述正确的是
具有清热解毒、祛风散寒等功效。某科研小组在
适宜温度条件下,对密闭透明玻璃容器中的香草
A
兰幼苗进行了如下实验,实验前各玻璃容器内
3
CO2的含量均为8.0g,实验0.5h后测定各容
2
器内CO2的含量,结果如下表(表中“1x”表示光
照强度,“nm”表示波长)。下列叙述错误的是
0
b
光照强度
-1
组捌
补充光
A.在光照强度为b时,植物甲的实际光合速率
20001x
补充光2600l%
000x2000lx
20001x
光照条件
层暗
白光
白光十680nm
与植物乙的相同
白光
白光
白光
450nm
补充光
580n
B.在光照强度为b时,若每天光照12小时,则植
0.5h后C)
物乙无法正常生长
10.0
8.0
7.2
6.8
7.
6.4
的含量/g
C.同等光照强度下植物甲、乙光合速率不同的
根本原因是叶肉细胞中叶绿素含量不同
注:实验中以CO2含量的变化来衡量光合速率
和细胞呼吸速率,且整个过程中光质对呼吸作用
D.将植物甲、乙分别置于黑暗环境中,植物甲单
没有影响。
位时间内消耗的有机物更多
A.若实验③中突然停止光照,则C3的合成速率
6.光补偿点为植物的光合速率等于呼吸速率时对
升高
应的光照强度;光饱和点为植物的光合速率刚达
B.实验④中香草兰幼苗的总光合速率为6.4g/h
到最大时对应的最低光照强度。在一定浓度的
C.利用实验②一⑥可探究光照强度及补充光的
CO2、适宜温度及不同光照条件下,科研人员测
种类(不同波长)对香草兰光合作用的影响
得甲、乙两种水稻的光合速率变化情况如图所
D.提供的光照条件为2000lx白光+680nm补
示。下列相关叙述正确的是
充光时,香草兰幼苗的光合作用最强
404
8.(2025·乌鲁木齐三模)为研究早春低温对石榴
10.图a为三角叶滨藜和野姜的光合作用光响应曲
造成冻害的机理。科研人员以新疆本地的酸石
线,图b为长期在一定光强下生长的两株三角
榴和引进的软籽石榴幼苗作为研究对象进行实
叶滨藜的光合作用光响应曲线,相关说法错误
验。相关生理指标如下表。下列叙述错误的是
的是
(
30
石榴温度
净光合速率
气孔导度
叶片胞间
20
三角叶滨藜
品种处理
amol·m-2·s-1)
mmol·m2·st)
CO,浓度
10
适宜
野姜
酸石
16.2
0.5
308.0
温度
0
低温
7.2
0.3
375.0
光
0
400800120016002000
光合有效辐射PAR)(μmolm2s)
适宜
图a
软籽
11.0
0.4
298.1
温度
40
石榴
低温
3.3
0.2
358.3
注:气孔导度越大表示气孔开放程度越大
2
二角叶滨藜
A.低温处理下,软籽石榴的光合作用强度高于
10
阴影下生长】
呼吸作用强度
0
B.与适宜温度处理相比,低温处理使两种石榴的
延
0
5001000150020002500
净光合速率均下降
光合有效拓射PAR以μnlms)
茹
图h
C.低温使气孔导度下降,造成CO2供应不足。
A.相同光强三角叶滨藜净光合速率大于野姜
导致净光合速率下降
B.野姜能够在较低光强达到其最大光合速率
D.据表中数据分析,酸石榴比软籽石榴更耐
C.PAR>800时增加CO2可能会提高野姜光
低温
合速率
9.(2025·郑州模拟)光饱和点为光合速率达到最
D.图b表明叶片的光合作用特性与其生长条
大时所需的最小光照强度。科研人员研究了镉
件有关
胁迫下硅对烟草光合作用的影响,部分实验结果
二、选择题:每小题给出的四个选项中有一个或多
如表所示。下列相关叙述正确的是
)
个符合题目要求。
11.下图为在不同温度条件下,测定玉米植株在有
实际光合速率
光饱和点
气孔导度
胞阿C)
总叶绿素
处理
(4moC),.
(amol·m
(mnol·m
浓度
含量
光照时的O2释放速率和无光照时的O2吸收
m·1)
l.·L1)
g·cm】
速率图像(曲线每个点代表一次测量数据),下
列说法错误的是
(
对黛组
20.57
1200
1072
260
1.35
辆处
4.0,的吸收速率
5.4
00
168
300
0.56
。0的释诚速率
理组
·3
丽十硅
9.33
1050
190
268
0.9
处理圳
马
A.镉十硅处理组总叶绿素含量高于镉处理组,
5
25
35
原因是硅可用于叶绿素的合成
温度(℃)
B.光照强度为1200mol·m2·s1时,镉处理组
A.玉米生长的最适温度在15~25℃之间
CO2的吸收速率为5.4mol·m2·s
B.35℃时玉米植株制造有机物的速率小于25℃
C.对照组与镉十硅处理组相比,胞间CO2浓度
C.玉米植株在30℃时固定CO2的速率是产生
基本一致,说明二者的净光合速率相等
CO2速率的两倍
D.镉胁迫条件下使用硅处理,气孔因素并不是
D.40℃时由于温度过高,导致光合作用停止,
使烟草植株光合作用改善的主要因素
但呼吸作用还可以进行
405
12.取某绿色植物两叶片,将甲叶片置于一密闭、恒
A.该植物可以通过降低呼吸速率来适应低光
温的透明玻璃容器内进行相关实验探究,测得
照强度环境
数据如图甲所示。将乙叶片置于开放环境中,
B.实验中该植物最大光合作用速率为16.05
在一定实验条件下检测其CO2吸收量和释放
amol·m-2.s-1
量,研究温度对叶片光合作用与呼吸作用的影
C.若光照强度由78.3%降至52.5%,短时间内
响,测得数据如图乙所示。下列说法正确的是
植物体内C3含量会下降
D.实验中低光照适应后该植物对光能的吸收
1容器内0,含量(×10mol)
能力会增强
8
三、非选择题
14.(2025·长春模拟)盐渍化是影响吉林省生态环
M
32
黑暗
光照
境的主要因素之一。甜菜是吉林省主要糖料作
15
30
45
物之一具有良好的耐盐性。某研究组利用一定
时间(min)
浓度NaCl溶液和Na2SO4溶液探究盐胁迫对
印
甜菜幼苗光合作用的影响,部分实验结果如
C0,的呼吸或释放
相对量
图1、图2所示。低温弱光是影响甜菜幼苗正
直正光合速举
常生长发育、限制稳产与高产的主要障碍因子。
呼吸速率
下表为该研究组在实验组温度为10℃、光照强
度为4k1x,对照组温度为25℃、光照强度为
0510152025303540温度(℃)
20kx,对不同品种甜菜的光合速率和叶绿素
乙
含量的测量结果。回答下列问题:
A.甲叶片在第30min时,叶肉细胞内产生
35
ATP的部位有叶绿体、线粒体和细胞质
30
基质
B.甲叶片第15~45min中叶绿体通过光反应
20
产生的O2量为4×10-7mol
15
C.在10~20℃之间,温度对乙叶片光合作用的
10
影响大于呼吸作用的影响
5
0
D.25℃和30℃时乙叶片的真正光合速率相同
0
140
280
Na浓度(mmol·L-
且积累的有机物的量也相同
□CK
☐NaS04■混合盐☐NaCI
13.科研人员探究了不同光照强度下某植物光合作
图1
用、呼吸作用的变化规律,相关指标的检测结果
140
如下表所示。下列说法正确的是
(
120
100
光照强
净光合速率
呼吸速率/
叶绿索含量》
80
度/%
mol·m·s-t
mol·m2·等t
mg·g1
28.6
13.43
1.09
1.96
40
20
52.5
13.98
1.58
2.15
0
140
280
78.3
14.13
2.12
2.56
Na浓度(mmol·L)
□CK
☐NaS04■混合盐□NaC1
100
12.38
3.67
1.83
图2
406
15.(2025·银川三模)图1表示黄瓜叶肉细胞光合
品种
光合速率
叶绿素a
叶绿素b
叶绿素a十b
作用与细胞呼吸过程中碳元素和氢元素的转移
途径,其中①~⑥代表有关生理过程。图2是
品种1
-13.79
-23.94
-28.76
-25.34
科研小组在黄瓜幼苗光合作用的最适温度条件
下探究环境因素对其光合作用影响时所得到的
品种2
-40.55
+24.77
+12.37
+21.28
实验结果。据图回答下列问题:
⑤
④
品种3
-48.50
-61.20
-80.27
-69.09
-H,0
H
画
品种4
-63.89
-24.73
+7.100
-16.79
DcH,②
丙酸③
品种5
-54.37
-62.42
-64.64
-63.08
⑥
-C02
注:表中数据为实脸进行到第7天时的测量结果
图1
与对照组的士%:
140
光合速率单位为mol·m一2·s1,叶绿素单位
120
4线(光照
100
强度为800x)
为mg·g1。
曲线Ⅱ(光照
(1)在实验期问,不管哪种盐胁迫,甜菜的光合作
60
■强度为350x)
4
◆曲线Ⅲ(光照
20
强度为70x)
用强度均
(填“大于”“等于”或“小于”)呼
0
100200300400500600700
吸作用强度。
-20
C0,浓度(mg·L-)
(2)据图分析,当Na+浓度为140mmol·L
图2
时,
(填“NaCI”“Na2S(O,”或“混合盐”)
(1)图1中⑤过程产生的[H]功能是
胁迫对甜菜净光合速率影响最小。有同学据
,图1中不能产生
ATP的过程是
(填序号)。
图1得出结论,“用NaCI和Na2SO1溶液对甜菜
(2)图2中n点时黄瓜叶肉细胞消耗[H]的具
幼苗进行处理一定会诚弱光合速率”,这种说法
体场所是
,该点
(填“正确”或“不正确”)。
叶肉细胞中光合作用速率
(填“>”
(3)据表分析,与常温相比,低温条件下甜菜的光
“=”或“<”)呼吸作用速率。假设黄瓜光合速
饱和点
(填“增大”“不变”或“减小”)。
率和呼吸速率的最适温度分别是25℃和
根据5个甜菜品种的光合速率大小
30℃,若将温度提高到30℃(其他条件不变),
(填“能”或“不能”)判断它们的产量高低,原因是
则图中n点的位置理论上会向
(填“左”
或“右”)移动。
(3)图2中黄瓜幼苗从
点之后开始进
行光合作用,若植物呼吸作用的强度不变,d点
(4)据表推测,对低温弱光适应性较好的是品种
真正的光合速率固定的CO2为
1和品种2,判断依据是
mg·h1。p点之前限制黄瓜幼苗光合作用速
率的环境因素有
407