内容正文:
为了避免水分散失,气孔关闭,光合作用产生的O2在叶片中堆:
减少的,植物不能正常生长,C正确:从图中可以看出,随着温度
积,同时外界的CO,不能通过气孔进入细胞间隙,在这种情况:
的升高,光合速率先升高后降低,而呼吸速率则持续升高。这
下,CO,与O,的比值降低,光呼吸水平增加。
说明与光合作用相比,细胞呼吸的酶对高温的耐受性更强,即
(2)分析题意,光呼吸与植物细胞有氧呼吸的不同点表现为条
细胞呼吸的酶的最适温度更高,D正确。故选B。
件、场所和能量有所差异。条件:光呼吸发生在光照条件下,有5.A图1中,①过程中H,0分解产生O2和日,是光合作用的光
氧呼吸在有光、无光条件下均能发生;场所:光呼吸的发生需要
反应阶段,合成ATP,②过程中H*将C02还原成C6H2O。的过
叶绿体、过氧化物酶体和线粒体的参与,有氧呼吸发生在细胞:
程是光合作用暗反应,消耗光反应产生的ATP,④过程是
质基质和线粒体中:能量角度:光呼吸消耗ATP,有氧呼吸生成
CH,O。分解成CO,和H是有氧呼吸的第一和第二阶段,产生
ATP;物质角度:光呼吸利用O2和C5生成乙醇酸和C3,有氧呼
少量的ATP,③过程是H*与O2结合生成水,有氧呼吸第三阶
吸利用葡萄糖和O2生成CO2与水。
段,产生大量ATP,A正确:图2中,9-10h间,光合速率迅速下
(3)光呼吸的主要生理意义如下:
降的原因可能是环境中温度迅速下降,也可能是突然停止光
①防止强光对叶绿体的破坏,强光时,由于光反应速率大于暗
照,但呼吸作用也受到温度影响,而呼吸速率并没有明显下降,
反应速率,叶肉细胞中会积累ATP和NADPH,这些物质的积累
故不是温度变化,B错误;培养时若水循环导致植物萎蔫,原因
会产生自由基从而损伤叶绿体,而强光下,光呼吸作用加强,会
是蒸腾作用导致植物体内水分散失,C错误:图2表示的是植株
消耗光反应过程中积累的ATP和NADPH,从而减轻对叶绿体
的光合速率与呼吸速率,A点时光合速率与呼吸速率相等,因植
的伤害:②清除乙醇酸对细胞的毒害,乙醇酸(C,)对细胞有毒
物只有叶肉细胞能进行光合作用,因此也就是叶肉细胞的光合
害作用,而光呼吸能利用乙醇酸从而清除其毒害作用;③回收
速率与全株植物细胞的呼吸速率相等,因此叶肉细胞的光合速
碳元素,C2可转化为C3和CO2,通过光呼吸过程又返回到卡尔
率大于叶肉细胞的呼吸速率,因此叶肉细胞会吸收外界的CO2,
文循环中,不至于全部流失掉,即通过光呼吸回收了一部分碳
D错误。故选A。
元素。
6.(1)拟核不同叶绿素和藻蓝素叶绿素(叶绿素a和叶绿
(4)题图1显示乙醇酸在叶绿体产生后需要运输到线粒体,因
素b)(2)有氧呼吸(3)O,和NADPH被抑制不受影响
此若利用RNA干扰技术降低叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白的表i
L菌通过光合作用产生大量的AP,导致有氧呼吸第三阶段
达量,则乙醇酸从叶绿体向过氧化物酶体的转运会减少。
消耗的NADH减少,使更多的NADH用于还原丙酮酸生成
①据题图2分析,当胞间CO,浓度较低时,野生型植株与替代:
D-乳酸
途径植株的光合速率相比无明显差异。
解析:(1)蓝细菌的拟核含有遗传物质DNA,控制着蓝细菌的遗
②据题图2分析,当胞间CO2浓度较高时,R+RNA千扰组的光
传和代谢。黑藻是真核生物,光合作用的场所是叶绿体,呼吸
合速率最高,R组次之,而野生型组的光合速率最弱,其原因可
作用的场所是线粒体,蓝细菌是原核生物,细胞中没有叶绿体
能是R途径能够更快速、高效地降解乙醇酸产生CO2,促进光合:
和线粒体,发生光合作用和呼吸作用的场所不相同。蓝细菌所
作用过程,且当乙醇酸转运蛋白减少(叶绿体内乙醇酸浓度高)
含的光合色素为叶绿素和藻蓝素,黑藻(真核生物)所含的主要
时R途径更高效。
吸收红光和蓝紫光的色素是叶绿素a和叶绿素b(叶绿素)。
练案[14]
(2)蓝细菌可以进行光合作用产生氧气,产生的氧气会与
A组
NADH反应,消耗NADH,故究其原因是由于细胞质中的NADH
1.A据图分析,c是液泡,液泡中含有糖类、无机盐、蛋白质等,可
被大量用于有氧呼吸作用产生ATP,无法为Ldh提供充足的
以调节植物细胞内的环境,A正确:物质①表示水、物质③表示
NADH
O,,b表示线粒体,水参与的反应是有氧呼吸第二阶段的反应
(3)水光解的产物有氧气、电子和H,其中电子和H参与
场所是线粒体基质,O,参与有氧呼吸第三阶段的反应,是在线
NADPH的合成,故该途径的产物没有O,和NADPH。与初始蓝
粒体内膜,B错误;淹水情况下,丙酮酸产生酒精的过程属于无
细菌相比,构建的工程菌K中NADH含量升高,NADPH含量基
氧呼吸第二阶段,有[H]消耗,不产生AP,C错误:④表示葡萄
本保持不变,所以有氧呼吸第三阶段被抑制,光反应中水光解
糖,光合产物主要是以蔗糖的形式通过韧皮部的筛管被运输到
不受影响。从表中数据看,与初始蓝细菌相比,工程菌L能积
植物的其他部分,D错误
累更多D一乳酸,可能的原因是L菌通过光合作用产生大量的
2.C利用H,180探究光合作用的过程,可在释放的O2中检测
ATP,导致有氧呼吸第三阶段消耗的NADH减少,使更多的
到8O,但80没有放射性,A错误;利用H2O探究光合作用和
NADH用于还原丙酮酸生成D-乳酸。
细胞呼吸的过程,H,80经有氧呼吸第二阶段生成C802,C0,7.(1)在此氧气浓度下,大麦幼根只进行有氧呼吸1:3(2)在
参与光合作用的暗反应,最终可在生成的(CH,O)中检测到8O,
此温度下,植物的光合作用强度等于呼吸作用强度(或植物光
B错误:利用4CO,探究光合作用的过程,14CO,经固定后生成
合作用积累的有机物为零)10C和E60
14C,,再经过C,的还原生成(4CH20),C正确;利用C6H2O。
解析:(1)甲图中氧气为E点时,表示C02释放量与O2吸收量
探究有氧呼吸的过程,C。H2O。在有氧呼吸第一、二阶段生成
相等,所以细胞只进行有氧呼吸:因等量的葡萄糖有氧呼吸释
NADH,NADH在第三阶段被利用,生成3H,O,因此放射性最终
放CO2的量是无氧呼吸释放CO2的量的3倍,所以当AB=BC
出现在H2O中,D错误
时,A点大麦幼根有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖之比为
3.Bab表示只进行呼吸作用,a点温度降低导致细胞呼吸减弱
1:3
CO,释放量减少,A错误:d时气温高,蒸腾作用过强导致部分
(2)分析图乙可知,A点植物从外界吸收的二氧化碳是0,即在
气孔关闭,CO,供应不足,光合速率下降,B正确:如果N点高于
此温度下,植物光合作用强度等于呼吸作用的强度;植物有机
M点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量减少,C错误:番
物积累量最大时应是从环境中吸收二氧化碳最多时对应的温
茄通过光合作用制造有机物的时间是bf段,ce段光合作用大于:
度,分析题图乙可知,10℃是植物从环境中吸收二氧化碳最多
呼吸作用,有机物积累,D错误。
的最低温度;光合作用制造的有机物是呼吸作用消耗有机物二
4.B从图中可以看出,纵坐标C02消耗(产生)量表示光合速率
倍,说明净光合作用强度与呼吸作用强度相等,题图乙中净光
和呼吸速率,温度a和温度c时,光合速率数值相同,A正确:在
合作用强度与呼吸作用强度相等的点是C和E两点;光合作用
温度b时,由于光合速率大于呼吸速率,叶肉细胞中的二氧化碳
单位时间内固定的CO2实际上是指植物的实际光合作用,实际
不仅来自呼吸作用,还来自外界环境中。在光合作用中,二氧
光合作用=净光合作用+呼吸作用,分析图乙可知,实际光合
化碳首先与五碳化合物(C5)结合形成三碳化合物(C:),然后
作用最大的点是E点,在该点净光合作用与细胞呼吸作用相
碳化合物经过还原反应生成葡萄糖等有机物。但在这个过程!
同,都为30,因此图中光合作用单位时间内固定的C02最大量
中,碳原子的转移途径是CO,C3→糖类,而不是直接C0,→C
为30+30=60。
→糖类,B错误;在温度为d点时,叶片的光合速率和呼吸速率
B组
是相等的,整株植物中有不进行光合作用的一些细胞,所以整:1.A根据题图分析可知,2代表线粒体内膜,发生有氧呼吸第三
个植物的呼吸速率应该是大于光合速率的,故整个植物干重是:阶段的反应,而3代表线粒体基质,发生有氧呼吸第二阶段的反
619
应,因为有氧呼吸第三阶段产生的能量最多,所以2处释放的能
因为在黑暗条件下,植物无法进行光合作用,只能进行呼吸作
量远远多于3处,A正确:据图可知,O,在叶绿体的类囊体薄膜
用,这样可以准确地测量出呼吸速率;该植物叶片在温度和c
产生,在线粒体内膜被利用,故叶绿体产生的O,被线粒体利用
时的光合速率相等,但由于黑暗时呼吸速率不同,因此叶片有
至少需要穿叶绿体的3层膜(包括类囊体膜)和线粒体的2层
机物积累速率不相等。
膜,共5层生物膜,B错误;缺氧环境中,细胞进行无氧呼吸,物
(2)温度超过b时,为了降低蒸腾作用,部分气孔关闭,使CO
质A并不进入线粒体,C错误;若h=c,d=g时,说明净光合作
供应不足,暗反应速率降低;同时使酶的活性降低,导致CO2固
用速率为零,但题图是表示番茄叶片叶肉细胞,所以h=c,d=g!
定速率减慢,C,还原速率减慢,进而使暗反应速率降低。
时只是叶肉细胞中的光合速率=呼吸速率,而番茄植株还有根:
(3)在温度d时,叶片的光合速率与呼吸速率相等,但由于植物
尖等不能进行光合作用,只进行呼吸作用,所以整个番茄植株
有些细胞不进行光合作用如根部细胞,因此该植物体的干重会
呼吸作用速率应该大于光合作用速率,D错误
减少
2.A0~5mim,消耗的氧气的量等于产生的C02的量,说明植物
(4)为了最大程度地获得光合产物,即净光合速率最大,农作物
进行有氧呼吸,在有氧呼吸第三阶段,NADH的消耗过程都伴随
在温室栽培过程中,白天温室的温度应控制在光合速率与呼吸
着产生ATP,A正确;若在10min给予植物适宜的光照,CO2含
速率差值最大时的温度,有利于有机物的积累。
量一般先降低后稳定,B错误;有氧呼吸的方程式为:C6H2O。+
;8.(1)基粒层析液核酸(2)NADPH和AIP(3)左移
602+6H,0酶
6C02+12H20+能量;无氧呼吸产生C02的方
大于(4)二氧化碳浓度、温度
解析:(1)图1中D是由类囊体构成的基粒,色素在层析液中的
程式为:CH.0。酵2C,H,0H+2C0,+能量,1520min装置
溶解度不同,色素随层析液在滤纸条上的扩散速度不同,可利
中的蔬菜产生的CO2最少,为1,O2的消耗量为0.4,按照比例
用层析液将其上的色素分离出来。磷酸除了构成光合作用相
关系可求得,该时段蔺萄糖的消耗量为22/60:10~15im时
关产物外,也参与构成叶绿体内核酸和磷脂等成分。
C02的产生量为1.1,O2的消耗量为0.8,依据比例关系,可求
(2)如果将女贞树栽种在缺乏镁元素的土壤环境中,会直接影
得葡萄糖的消耗量为17/60,故15~20in的时间段,植物参与
响图1中的NADPH和ATP的生成,进而影响有机物的合成。
呼吸作用的葡萄糖不是最少,C错误:产CO,的无氧呼吸不产生
(3)若适当提高温度导致光合作用的增加值大于细胞呼吸的增
乳酸,D错误。故选A。
加值时,Q点对应光照强度为补偿点,当光合等于呼吸时需要光
3.B图甲中,光照强度为A时,O,产生速率为0,水稻叶肉细胞
照强度较低,所以Q点左移。因为曲线表示女贞树在不同光照
只进行细胞呼吸,据此可知,水稻叶肉细胞呼吸速率相对值为
条件下的净光合速率,Q点表示树的补偿点,所以女贞树叶肉细
6;光照强度为B时,CO2释放速率大于0,说明光合作用速率小
胞的光合作用速率大于呼吸作用速率。
于呼吸作用速率,A错误:光照强度为D时,O,产生速率相对值
(4)限制光合作用的外界因素主要有三个:二氧化碳浓度、温
为8,则总光合作用速率相对值为8,因而该水稻叶肉细胞从周
度、光照强度。光照强度高于8O0umol·m2·s1时,植物光
围环境中吸收CO2的速率相对值为8-6=2,B正确;图乙所示
合作用已经达到最大,所以限制女贞树光合作用速率的主要因
生物为蓝细菌,蓝细菌不含线粒体和叶绿体,产生ATP的场是
素是二氧化碳浓度、温度。
细胞质基质,C错误;限制G点光合速率的因素是温度、CO2浓
练案[15]
度等,而限制E点、F点光合速率的因素主要是光照强度,
A组
D错误。故选B。
1.D细胞的无丝分裂过程是细胞核先延长,核的中部向内凹陷
4.B根据图示分析,呼吸作用的最适温度约为55℃,光合作用的
缩裂成两个细胞核,然后是整个细胞从中部裂成两部分,形成
最适温度约为25℃,A正确:根据上图分析,净光合作用在
两个子细胞,该过程核膜不消失,A正确:动物细胞没有细胞壁
25℃达到最大,说明25℃为净光合作用的最适温度,B错误;在
其有丝分裂末期不形成细胞板,细胞质的分裂是细胞膜从中部
0~25℃范围内,温度变化导致光合作用增加明显,故对光合速
向内凹陷,缩裂成两部分从而把细胞质分开,B正确:细胞进行
率的影响比对呼吸速率的大,C正确;-10~45℃时净光合速
分裂前都有一个物质准备期,该时期完成DNA复制和相关蛋白
率大于0,说明适合该植物生长的温度范围约为-10~45℃
质的合成,C正确:染色体复制发生在间期,有丝分裂后期是着
D正确。故选B。
丝粒分裂,染色体数加倍,D错误。
5.C实际光合速率等于净光合速率加上呼吸速率,30℃环境中;2.B
细胞增殖包括物质准备(主要完成DNA复制和有关蛋白质
蒲公英的实际光合速率为6.5mg/h,25℃环境中蒲公英的实际
的合成)和细胞分裂两个相连续的过程,A正确:有丝分裂分裂
光合速率为3.75+2.25=6.0mg/h,A错误;昼夜时间相同且温
期时间长短与分裂间期时间长短无直接关联,B错误:有丝分裂
度不变,则适合蒲公英生长的最适温度是20℃,B错误:P点
形成的子细胞可能再次进入分裂间期继续分裂,C正确:动物细
时,净光合速率大于0,蒲公英既进行光合作用,又进行呼吸作
胞的中心体能发出星射线,牵引染色体运动,D正确。
用,但表皮细胞没有叶绿体,所以表皮细胞只进行呼吸作用,产
3.C
②步骤是用解离液对细胞进行解离,目的是使细胞充分分
生ATP的场所是细胞质基质和线粒体,C正确:一直处于光照
离(而非分散)开,A错误:②和③之间应增加清水漂洗这一环
条件下,P点时蒲公英净光合速率大于0,蒲公英能正常生长发
节,而③和⑤之间的清水漂洗环节应删除,B错误:甲处于有丝
育,D错误。故选C
分裂后期,可进行细胞增殖,说明其属于分生区细胞,但在解离
6.C给植物提供H,8O,其可以参加有氧呼吸第二阶段产生
时细胞已经死亡,C正确:统计分裂期的细胞数目,只能推算出
C802,后C802参与光合作用,在有机物中也能检测出0,
间期和分裂期所占时间的比例,无法知道细胞周期的长短,
A错误:某叶片有机物量为M,先黑暗处理两小时,叶片重量的
D错误。
变化量为2:再光照两小时叶片重量变为M+4(光强恒定),则
4.D细胞分裂过程中,没有染色单体的时期,细胞内染色体数与
说明每小时呼吸值为2÷2=1,总光合速率为(M+4+2-M)÷
核DNA数相同,A错误;洋葱为高等植物,无中心体,B错误;观
2=3,则一天呼吸消耗1×24=24,24÷3=8小时,故该光照强
察染色体形态和数目最佳的时期是中期,乙所处的时期可能是
度下,此叶片每天至少光照8小时,叶片有机物的量才不会减
前期或中期,丙所处的时期为后期,C错误;若抑制DNA复制,
少,B错误:光合作用产生的NADPH和呼吸作用产生的NADH
则间期的细胞数目增多,而甲所处时期是间期,D正确。
都储存了活跃的化学能,C正确:C02的产生在线粒体基质,CO
5.A着丝粒分裂不是纺锤丝牵引的结果,是由基因控制的
的消耗在叶绿体基质,都不在生物膜上进行,D错误。
A错误;图1为有丝分裂后期,有丝分裂过程不发生基因重组
7.(1)黑暗不相等温度a和c时的呼吸速率不相等(2)温
B正确:图1所示时期属于图2的CD段,不属于图2的BC段,
度过高,导致部分气孔关闭,CO,供应不足,暗反应速率降低:温
C正确:CD段表示着丝粒分裂,即染色体加倍,D正确。
度过高,导致酶的活性降低,使暗反应速率降低(3)温度d!6.DDNA(基因)的复制发生在细胞分裂前的间期,而转录和翻
时,叶片的光合速率与呼吸速率相等,但植物的根部等细胞不
译可发生在细胞整个生命活动中,因此间期均发生基因的复
进行光合作用,仍呼吸消耗有机物,导致植物体的干重减少
制,转录和翻译,A正确:有丝分裂前期,核膜和核仁均逐渐消
(4)光合速率和呼吸速率差值
失,出现纺锤体,B正确;拟南芥细胞含有10条染色体,共5对
解析:(1)检测植物叶片呼吸速率的装置应控制在黑暗条件下。
同源染色体,且没有性染色体,细胞中含有5种形态的染色体,
620练案[14]
必修1第三单元
细胞的能量供应和利用
第6讲光合作用和细胞呼吸的关系
A组
A.a点CO2释放量减少可能是由于温度升高导致细
一、选择题
胞呼吸强度减弱
1.(2024·山东省实验中学二模)如图表示玉米叶肉细
B.d点是由于温度过高,蒸腾作用过强导致部分气孔
胞内部分代谢活动的相互关系,其中a、b、c代表不同
关闭,C02供应减少
C.如果N点高于M点,说明经过一昼夜,植物体内的
的细胞器,图示大小与细胞器的实际大小无关;①~
有机物总量增加
⑤代表不同的物质。下列说法正确的是
(
D.番茄细胞时刻进行细胞呼吸,而进行光合作用的时
间只有c~e段
①
丙酮酸
①2
4.(2025·江西南昌高三阶段练习)在自然条件下,某植
酮
3
物叶片光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势如图
所示。下列叙述错误的是
()
P02
PO
C021
③
耗产
呼吸速率
A.c中含有糖类、无机盐、蛋白质等,可以调节植物细
胞内的环境
)速率
光合速率
B.物质①与③在b内参与反应的场所是细胞器b的
内膜
c d
温度
C.淹水情况下,丙酮酸产生酒精的过程有[H]消耗和
A.该植物叶片在温度a和温度c时的光合速率相等
少量ATP的产生
B.在温度b时,叶肉细胞中CO2的碳原子转移途径
D.光合产物以物质④的形式进入筛管再通过韧皮部
是:C02→C5→糖类
运输到植物各处
C.在温度d时,该植物体的干重会减少,植物不能正
2.(2025·东北师大附中模拟)同位素标记可用于示踪
常生长
物质的运行和变化规律,同位素标记法是探究光合作
D.与光合作用相比,该植物与细胞呼吸有关的酶的最
用和细胞呼吸过程时所用的重要方法之一。下列相
适温度更高
5.(2025·山西高三开学考试)西红柿叶肉细胞进行光
关叙述正确的是
(
)
合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过
A.利用H280探究光合作用的过程,可在释放的02
程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的
中检测到放射性
研究,在CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和
B.利用H10探究光合作用和细胞呼吸的过程,生成
光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是
的(CH,0)中检测不到80
C.利用4C02探究光合作用的过程,放射性可先后出
②
现在C3和(CH,0)中
CO,
D.利用C6H206,探究有氧呼吸的过程,放射性最终
H,0-
-C6H120
0
CO.
出现在NADH中
H
3.(2024·福建省龙岩市一级校联盟联考)下图是大棚
③--
--④
番茄在24小时内测得的C02含量和C02吸收速率的
图1
变化曲线图,下列有关叙述正确的是
(
20
·-光合速率
--CO,的吸收速率
15
鲁呼吸速率
C0,的含量
10
0
2468621416
时间h
时间
图2
415
A.图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生ATP的
由表可知,与初始蓝细菌相比,工程菌K的ATP含量
过程是①③④
升高,且有氧呼吸第三阶段
(填“被抑制”“被
B.图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,最可能发
促进”或“不受影响”),光反应中的水光解
生变化的环境因素是温度
(填“被抑制”“被促进”或“不受影响”)。研究人员进
C.培养时若水循环不充分导致植物萎蔫,原因是植物
一步把Lh基因引入工程菌K中,构建工程菌L。与
排出无机盐导致培养液渗透压升高
初始蓝细菌相比,工程菌L能积累更多D-乳酸,请根
D.图2中两曲线的交点时,叶肉细胞不吸收外界
据表中数据推断可能的原因是
的C02
二、非选择题
6.(2024·辽宁省协作校高三一模)蓝细菌旧称蓝藻,是7.(2024·福州一中期末)甲图是大麦幼根的呼吸作用
能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物,细胞
图,乙图为大麦的光合和呼吸作用图,呼吸底物只考
质中同时含有ATP、NADPH、NADH(呼吸过程中产生
虑葡萄糖。请回答:
的[])和丙酮酸等中间代谢物。
时D
C0,释放量
(1)蓝细菌光合作用与呼吸作用的控制中心为
,光合作用与呼吸作用的场所与黑藻
0,吸收量
进含
(填“相同”或“不同”)。蓝细菌所含的光合
E
0,浓度
色素为
,黑藻所含的主要吸收红光和蓝紫光
甲图
从空气中吸收的C0,量
的色素是
D
E
(2)蓝细菌可通过D-乳酸脱氢酶(Ld),利用NADH
呼吸作用0消耗量
将丙酮酸还原为D-乳酸这种重要的工业原料。研究
1015202530温度(℃)
者构建了大量表达外源Lh基因的工程蓝细菌,以期
乙图
提高D-乳酸产量,但结果并不理想。究其原因是由于
(1)甲图中E表示
细胞质中的NADH被大量用于
作用产生ATP
,AB=BC,则A点大麦幼根有氧呼吸与无氧呼
无法为Ldh提供充足的NADH。
吸消耗的葡萄糖之比为」
(3)蓝细菌除正常光合作用途径外,还存在一种只产
(2)乙图中A表示
生ATP而不发生水光解的光合作用途径,其与正常光
乙图植物有机物积累量最大时对应的最低温
反应途径相比,该途径的产物没有
度约为
℃,光合作用制造的有机物是呼吸作
研究者构建了该途径被强化的工程菌K,以补充ATP
用消耗有机物2倍的点是
图中光合作用单
产量,使更多NADH用于生成D-乳酸。测定初始蓝
位时间内固定的C02最大量为
细菌、工程菌K中细胞质ATP、NADH和NADPH含
B组
量,结果如下表。
、选择题
菌株
ATP
NADH
NADPH
1.(2025·东北师大附中试题)正常光照条件下,番茄
初始蓝细菌
626
32
49
叶片叶肉细胞进行光合作用、有氧呼吸以及细胞内
工程菌K
829
62
49
外交换的示意图如下(数字表示结构,小写字母表示
注:数据单位为pmol/0D30
物质的移动情况),有关说法正确的是
()
-416
大气中的C0
A.图甲中,光照强度为B时,水稻叶肉细胞的光合速
C0
叶肉细胞
率等于呼吸速率
C6H120
B.图甲中,光照强度为D时,水稻叶肉细胞从周围环
物质A
境中吸收C02的速率相对值为2
C.图乙中,光照强度为X时,蓝细菌产生ATP的场所
线粒体
叶绿体
有细胞质基质、线粒体和叶绿体
大气中的0
D.图乙中,限制E、F、G点光合速率的主要因素是光
A.图中线粒体中2处释放的能量远远多于3处
照强度
B.叶绿体产生的02被线粒体利用,至少穿过3层生4.(2025·海南省直辖县级单位高三开学考试)某植物
物膜
光合作用、呼吸作用与温度的关系如图。据此对该植
C.缺氧环境中,物质A可在图示部位彻底氧化分解释
物生理特性理解错误的是
()
放少量能量
净光合
D.h=c,d=g时的光照强度是满足番茄植株光合速率
等于呼吸速率的光照强度
-100
2.(2024·重庆高三阶段练习)将某绿色蔬菜放置在密
2545温度(℃)
闭、黑暗的容器中,一段时间内分别测定了其中02、
总光合
呼吸
C02相对含量数据见下表,下列分析正确的是(
0
0 min 5 min 10 min15 min20 min25 min
-100102030405060温度(℃)
C02相对含量
1
4
5.66.7
7.7
9.1
02相对含量
1715.815.014.6
14.4
A.呼吸作用的最适温度比光合作用的高
B.净光合作用的最适温度约为35℃
A.0~5min植物进行有氧呼吸,NADH的消耗过程都
C.在0~25℃范围内,温度变化对光合速率的影响比
伴随着产生ATP
B.若在10min给予植物适宜光照,则装置中的C02含
对呼吸速率的大
量将一直下降
D.适合该植物生长的温度范围约为-10~45℃
C.15~20min装置中的蔬菜产生的C0,最少,这个时5.(2025·湖南长沙高三开学考试)科研人员研究了温
间段植物参与呼吸作用的葡萄糖最少
度对人工种植的蒲公英光合作用与呼吸作用的影响,
D.随着氧气含量降低,第5min开始装置中的植物进
其他条件相同且适宜,实验结果如下图所示:
行无氧呼吸产生了乳酸和C0,
个CO,吸收速率或释放速率(mg/h)
3.75
3.(2025·湖南衡阳高三阶段练习)图甲表示水稻的叶
3.5
3.25
3535黑暗条件下
2.5
P。光照条件下
肉细胞在光照强度分别为A、B、C、D时的CO2释放速
2.5
1.75
率和O2产生速率的变化。图乙表示蓝细菌的C02吸
2.25
1.5
1.5
收速率与光照强度的关系,下列说法正确的是(
0.5
0.50.75
CO释放速率相对值或
0
0,产生速率相对值
C0,吸收速率
5
10
15
0
253035温度(℃)
10
☑0产生速率
口C0,释放速率
据图分析,下列说法正确的是
()
A.在光照条件下,30℃环境中蒲公英的实际光合速率
光照强度
比25℃环境中小
D光照强度
B.昼夜时间相同且温度不变,则适合蒲公英生长的最
适温度是25℃
417
C.P点时,叶表皮细胞产生ATP的场所为细胞质基质
和线粒体
D.一直处于光照条件下,P点时蒲公英无法正常生长
(4)通常情况下,为了最大程度地获得光合产物,农作
发育
物在温室栽培过程中,白天温室的温度应控制在
6.(2024·德州一中三模)植物叶肉细胞能进行光合作
最大时的温度。
用亦能进行呼吸作用,两代谢过程中存在多种相似物8.(2025·山西高三阶段练习)图1表示女贞叶片叶绿
质的转化,如水的分解与合成、二氧化碳的产生与消
体中进行光合作用的过程示意图,图2是某科研小组
耗等。某叶片有机物量为M,先黑暗处理两小时,叶
测定某女贞树在不同光照条件下的净光合速率。请
片重量的变化量为2;再光照两小时叶片重量变为
回答下列问题:
M+4(光强恒定)。下列相关叙述正确的是(
H,0
太阳能
CO
A.若给该叶片提供H280,四小时后有机物中不能检
NADP
测出80
+H*
NADPH
B.该光照强度下,此叶片每天至少光照12小时,叶片
ATP
暗反应C
ADP+Pi
有机物的量才不会减少
C.光合作用和呼吸作用过程中产生的还原氢都储存
图1
了活跃的化学能
2.5h
D.C02的产生和C02的消耗都在生物膜上进行
2.01
1.5
二、非选择题
w.Jour
1.0
0.5
7.(2025·广东肇庆高三阶段练习)在自然条件下,某植
0
Q
0100200300400500600700800900
物叶片光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势如图
-0.5
光照强度/μmol·m2·s
-1.0
所示。回答下列问题。
图2
(1)图1中D是
,可利用
(填试剂)
将其上的色素分离出来。磷酸除了构成光合作用相
呼吸速率
关产物外,也参与构成叶绿体内
和磷脂等
成分。
光合速率
(2)如果将女贞树栽种在缺乏镁元素的土壤环境中,
b
温度
会直接影响图1中的
(填物
d
(1)检测该植物叶片呼吸速率的装置时应控制在
质名称)的生成,进而影响有机物的合成。
条件下,在温度a和c时的光合速率相等,叶
(3)图2中,若适当提高温度导致光合作用的增加值
片有机物积累速率
(填“相等”或“不相
大于细胞呼吸的增加值时,则Q点
(填“左
等”),原因是
移”或“右移”)。曲线与横坐标的交点Q处,女贞树
(2)温度超过b时,该植物由于暗反应速率降低导致
叶肉细胞的光合作用速率
(填“大于”“小
光合速率降低。暗反应速率降低的原因可能是
于”或“等于”)呼吸作用速率。
(4)图2中,当光照强度高于800umol·m2·s1时,
(答出一点即可)》
限制女贞树光合作用速率的主要因素是」
(3)在温度d时,该植物体的干重会减少,原因是
(答出两点)。
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