内容正文:
非选择题强化练(一) (限时:20分钟)
1.[2025·安徽淮南二模] 耕地是粮食生产的命根子,合理利用耕地对保障粮食生产具有重要意义。为探究不同耕作方式(免耕、犁耕)、种植模式(间作、轮作)对小麦产量的影响,科研人员开展了试验,部分检测结果如表所示。回答下列问题:
处理
叶绿素
含量
相对值
胞间CO2
浓度/(μmol·
L-1)
气孔导度/
(mmol·m-2·s-1)
净光合速率/
(μmol CO2·
m-2·s-1)
①免耕间作
60
502.72
0.99
24.05
②犁耕间作
55
1005.25
0.87
17.13
③免耕轮作
57
1009.52
0.73
18.12
④犁耕轮作
53
1045.54
0.46
15.52
注:胞间CO2是指植物体细胞之间的CO2;气孔导度是指气孔张开的程度。
(1)小麦叶片中叶绿素捕获的光能在光反应阶段用于
(答出两点即可)。
(2)据表分析,与犁耕相比,免耕小麦植株净光合速率更大,一个原因是CO2利用率更高,判定依据是 ;另一个原因是 。
(3)与轮作相比,间作种植的优点是透光性、通风性更好,提高了作物群体对
的利用率,使作物群体增产;并且隔行种植的不同植物根系深浅搭配,能合理地利用不同层次土壤内的 。
(4)松土易造成水土流失和空气中扬尘的出现。近些年,农业提倡免耕法,尽量不用或少用松土措施,收获时只收割麦穗等部分,而经过处理的农作物秸秆或残根保留在土壤中任其腐烂,以便恢复土壤的自然状态并保护土壤。免耕法有利于
(写出两点)。
2.[2025·湖北黄冈一模] 科研人员研究了草莓光合作用的过程,其叶绿体中的光合作用部分过程如图甲所示(e-表示电子)。为探究影响冬季大棚草莓幼苗光合作用的环境因素,在适宜温度条件下,研究人员采用了不同的CO2浓度和光照强度进行实验,结果如图乙所示(lx为光照强度的单位)。回答下列问题:
(1)草莓补充光照,O2产量会大大增加,据图甲分析,这是因为光合色素可以
。图甲中复合物Ⅳ的功能是 。
(2)据图乙分析,大棚内CO2浓度在0~100 mg·L-1期间,草莓幼苗释放CO2的速率不变,原因是
。大棚内CO2浓度在100~200 mg·L-1期间,影响草莓幼苗光合速率的环境因素是CO2浓度,判断依据是
。
(3)与b点相比,制约c点草莓幼苗光合速率的生理过程主要是 (填“光反应”或“暗反应”),与c点相比,d点时草莓叶绿体中C3的消耗速率
(填“较快”或“较慢”)。
(4)据图乙分析,冬季大棚草莓幼苗生长的理想条件为
,从实验结果分析,连续阴雨天气里,可采用
(答2点)等措施提高大棚草莓幼苗的生长速度。
3.[2025·山东青岛期末] 高等植物固定CO2的生化途径有3条:C3途径、C4途径和景天酸代谢途径(CAM),其中以C3途径为最基本的途径。图甲、乙、丙分别表示三类植物固定CO2的途径。
请据图回答下列问题:
(1)取新鲜叶片烘干粉碎,提取光合色素。提取时,需加入无水乙醇和碳酸钙,如未加碳酸钙,提取液会偏 色。
(2)C3植物吸收的二氧化碳在叶肉细胞中被 (物质)固定后,形成 ,该过程 (填“需要”或“不需要”)光反应提供的ATP和NADPH参与。
(3)已知C3植物中固定CO2的酶是Rubisco,C4植物能利用低浓度CO2的原因在于PEP羧化酶与CO2的亲和力比Rubisco更 (填“强”或“弱”)。此外,C4植物首次同化CO2的场所在 细胞。
(4)CAM植物叶肉细胞液泡的pH白天比夜晚要 (填“高”或“低”)。CAM植物夜晚能吸收CO2,却不能合成淀粉是因为
。 从适应性角度分析,CAM植物将固定和利用CO2的过程在时间上分隔开的意义是 。
4.[2025·湖南郴州期末] 光呼吸是所有利用卡尔文循环进行碳固定的细胞在光照和高氧、低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。在该过程中氧气被消耗,并且会生成二氧化碳。如图是光呼吸和卡尔文循环的生理过程,其中Rubisco是光呼吸中不可缺少的酶,也是卡尔文循环中固定二氧化碳最关键的酶。如果光呼吸发生在进行光合作用的生物中,那么光呼吸会抵消约30%的光合作用。回答下列问题:
(1)Rubisco 是一种酶,它作用的底物是 。
(2)光呼吸出现的原因是Rubisco的活性中心不能分辨O2和CO2,在酶动力学上该现象被称为 (填“竞争性抑制”或“非竞争性抑制”)。结合题图分析光呼吸会抵消一部分光合作用的原因是
(写出两个)。
(3)正常进行光合作用的植物,突然停止光照,引起 减少,导致暗反应减弱;C5与O2结合,使细胞产生的 CO2 (填 “增加”或“减少”)。
(4)光照过强时,植物吸收的过多光能无法被利用,一方面导致光反应相关结构被破坏,另一方面过高的 NADPH/NADP+的值会导致更多自由基生成,破坏叶绿体结构,最终导致植物光合作用强度下降,出现光抑制现象。研究发现光呼吸对光合作用不完全是消极的影响。请分析光呼吸在光照过强时对植物起保护作用的机理:
。
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非选择题强化练(一)
1.(1)H2O的光解和ATP的合成
(2)免耕小麦的气孔导度大,但胞间CO2浓度显著降低 叶绿素含量相对更高,光反应速率更大
(3)光能和CO2 水和无机盐
(4)水土保持、减少沙尘暴的发生、提高土壤的肥力
[解析] (1)小麦叶片中叶绿素捕获的光能在光反应阶段用于H2O的光解和ATP的合成。(2)分析表格数据可知,与犁耕相比,免耕小麦植株气孔导度较大,CO2吸收较多,但胞间CO2浓度显著降低,说明免耕小麦植株CO2利用率更高,净光合速率更大;与犁耕相比,免耕小麦植株叶绿素含量相对值更高,能吸收、传递和转化更多的光能,光反应速率更大,光反应为暗反应提供的ATP和NADPH更多,暗反应速率加快,CO2利用率高。(3)与轮作相比,间作种植的透光性、通风性更好,提高了作物群体对光能和CO2的利用率,从而使作物群体增产。隔行种植的不同植物根系深浅搭配,能合理地利用不同层次土壤内的水分和无机盐。(4)免耕法又叫保护性耕作法,是指农业生产中平时不用或尽量少用松土措施,收获时将农作物秸秆或残根保留在土壤中任其腐烂,这样有利于水土保持、减少沙尘暴的发生、提高土壤的肥力等。
2.(1)捕获更多的光能,并通过复合物 Ⅰ 将更多的H2O分解为O2 运输H+和催化ATP的合成
(2)大棚内CO2浓度在0~100 mg·L-1期间,草莓幼苗不能进行光合作用,由于温度不变,呼吸作用释放CO2的速率不变 相同CO2浓度、不同光照强度条件下,草莓幼苗的光合速率相同,且光合速率随CO2浓度的增大而增大
(3)光反应 较快
(4)光照强度为800 lx、CO2浓度为600 mg·L-1 适当补光(人工补充光照)、适当增加CO2浓度(增施有机肥)
[解析] (1)分析题图甲可知,草莓补充光照,光合色素可以捕获更多的光能,并通过复合物 Ⅰ 将更多的H2O分解为O2,所以O2产量会大大增加;复合物Ⅳ的功能是运输H+和催化ATP的合成。(2)题图乙显示:大棚内CO2浓度在0~100 mg·L-1期间,CO2吸收量为负值且恒定不变,说明草莓幼苗释放CO2的速率不变,究其原因:大棚内CO2浓度在0~100 mg·L-1期间,草莓幼苗不能进行光合作用,由于温度不变,呼吸作用释放CO2的速率不变。大棚内CO2浓度在100~200 mg·L-1期间,相同CO2浓度、不同光照强度条件下,草莓幼苗的光合速率相同,且光合速率随CO2浓度的增大而增大,导致CO2吸收量随CO2浓度的增加而逐渐增加,说明此时影响草莓幼苗光合速率的环境因素是CO2浓度。(3)题图乙显示:b、c两点对应的CO2吸收量相同,说明b、c两点草莓幼苗的光合速率相同,b、c两点对应的光照强度均为350 lx,但c点对应的CO2浓度大于b点,若将光照强度由350 lx提高到800 lx,则CO2吸收量增加,而光照强度是通过影响光反应而影响光合速率的,所以与b点相比,制约c点草莓幼苗光合速率的生理过程主要是光反应。d点对应的CO2吸收量大于c点,d、c两点对应的CO2浓度相同,但d点对应的光照强度大于c点,因此与c点相比,d点时草莓光反应生成的ATP和NADPH多,C3的还原速率较快,导致叶绿体中C3的消耗速率较快。(4)题图乙显示:光照强度为800 lx、CO2浓度为600 mg·L-1时,CO2吸收量最大,因此冬季大棚草莓幼苗生长的理想条件为光照强度为800 lx、CO2浓度为600 mg·L-1。从实验结果分析,连续阴雨天气里,光照强度较弱,可采用适当补光(人工补充光照)、适当增加CO2浓度(增施有机肥)等措施来提高大棚草莓幼苗的生长速度。
3.(1)黄
(2)C5 C3 不需要
(3)强 叶肉
(4)高 夜晚没有光照,不能进行光反应,不能为暗反应提供ATP和NADPH 减少水分散失,从而适应干旱环境
[解析] (1)提取光合色素时,需加入无水乙醇和碳酸钙,碳酸钙的作用是保护叶绿素不被破坏,如未加碳酸钙,叶绿素被破坏,提取液会偏黄色。(2)C3植物吸收的二氧化碳在叶肉细胞的叶绿体基质中被C5固定后,形成C3,该过程不需要光反应提供的ATP和NADPH参与。(3)据题图乙分析,C4植物固定CO2的酶比C3植物多一种PEP羧化酶,由于该酶比Rubisco对CO2的亲和力强,所以具有该酶的植物更能适应CO2浓度较低的环境,据题图乙可知,C4植物首次同化CO2的场所在叶肉细胞。(4)结合题图所示可知,CAM植物在晚上气孔张开,吸收二氧化碳形成苹果酸,苹果酸进入液泡储存起来,白天苹果酸分解释放出二氧化碳用于卡尔文循环,因此CAM植物叶肉细胞液泡的pH白天比夜晚要高。由于夜晚没有光照,不能进行光反应,不能为暗反应提供ATP和NADPH,故CAM植物夜晚能吸收CO2,却不能合成淀粉。CAM植物大多分布于干旱地区,夜晚开启气孔,吸收并储存二氧化碳以满足光合作用的需求,白天关闭气孔,降低蒸腾作用,减少水分的散失,因此CAM植物将固定和利用CO2的过程在时间上分隔开可减少水分散失,从而适应干旱环境。
4.(1)C5、O2和CO2
(2)竞争性抑制 光呼吸降低了Rubisco固定CO2的效率;光呼吸消耗了C5
(3)ATP和NADPH 增加
(4)光呼吸会消耗NADPH,降低NADPH/NADP+的值,减少自由基生成,降低对光反应相关结构的破坏
[解析] (1)分析题图,Rubisco作用的底物是C5、O2和CO2。(2)催化C5与CO2结合与催化C5与O2结合的是同一种酶(Rubisco),并且该酶的活性中心不能分辨CO2与O2,据此推测该酶的专一性较弱,因此在酶动力学上该现象被称为“竞争性抑制”,结合题图分析可知:光呼吸会抵消一部分光合作用的原因可能是光呼吸降低了Rubisco固定CO2的效率且光呼吸消耗了C5。(3)正常进行光合作用的植物,突然停止光照,光反应速率下降,会引起ATP和NADPH减少,导致暗反应减弱;C5与O2结合增加,加强细胞光呼吸,释放出CO2,使细胞释放的CO2增加。(4)分析题意可知,光呼吸是指植物的绿色细胞在光下可进行一个吸收O2、释放CO2的呼吸过程,光呼吸消耗ATP等光反应产物,使植物可进一步利用光能,减少过剩光能引起的光反应结构损伤,同时光呼吸释放CO2,可加快暗反应消耗NADPH,降低NADPH/NADP+的值,减少自由基生成,对植物起保护作用。
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