课时提分集训18 光合速率和呼吸速率的综合分析-【金榜题名】2026年高考生物一轮总复习课时提分集训

2025-09-09
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(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

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课时提分集训18 光合速率和呼吸速率的综合分析-【金榜题名】2026年高考生物一轮总复习课时提分集训
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