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光合作用知识点

光合作用和呼吸作用

考点一光合作用与呼吸作用

1.光合作用和细胞呼吸关系图解

图中①~⑩依次为 O2 、 叶绿体 、 [H] 、 C5 、 C6H12O6 、 O2 、 C2H5OH 、 乳酸 、 细胞质基质 、 ATP 。

3、光照和CO2浓度变化对光合作用物质含量变化的影响

条件

过程变化

C3

C5

[H]和

ATP

光照由强到弱,

CO2供应不变

①过程减弱,

②③过程减弱,

④过程正常进行

减少

光照由弱到强,

CO2供应不变

①过程增强,

②③过程增强,

④过程正常进行

增加

光照不变,CO2

由充足到不足

④过程减弱,随着C3减少,②③过程减弱,①过程正常进行

增加

光照不变,CO2

由不足到充足

④过程增强,随着C3增加,②③过程增强,①过程正常进行

减少

考点二影响光合作用的环境因素及其应用

1.影响光合作用的环境因素

(1)光照强度

②应用:

阴生植物的光补偿点和光饱和点都较阳生植物 低 ,如图中虚线所示。

间作套种农作物,可合理利用光能;欲使植物正常生长,则必须使光照强度大于 B 点对应的光照强度;适当提高光照强度可增加大棚作物产量。

 

(2)CO2浓度

①曲线分析:

图1中 A 点表示CO2补偿点,即光合速率 等于 呼吸速率时的CO2浓度,图2中A'点表示进行光合作用所需CO2的最低浓度。

B和B'点都表示CO2饱和点。

 

②应用:

在农业生产上可以通过“正其行,通其风”,增施农家肥等增大CO2浓度,提高光合速率。

①温度主要通过影响与光合作用有关的 酶的活性 而影响光合速率。

 

②曲线分析:

低温使酶的活性降低,导致植物的光合速率 降低 ;在一定范围内随着温度的升高,酶活性升高,进而导致光合速率 增大 ;温度过高会使酶活性降低,导致植物光合速率减小。

 

③应用:

冬季,温室栽培可适当 提高 温度;晚上可适当 降低 温度,以降低细胞呼吸消耗有机物。

(4)矿质元素

①曲线分析:

在一定浓度范围内,增大必需矿质元素的供应,可提高光合速率,但当超过一定浓度后,会因   土壤溶液浓度过高   使植物吸水困难,而导致光合速率下降。

 

②应用:

在农业生产上,根据植物的需肥规律,合理施肥,可以提高作物的光合作用。

(5)温度、光照强度、CO2浓度综合因素对光合速率的影响

关键点含义:

P点时,限制光合速率的因素应为横坐标所表示的因子,随该因子的不断加强,光合速率不断提高。

当到Q点时,横坐标所表示的因子,不再是影响光合速率的因素,要想提高光合速率,可采取适当提高其他因子的措施。

2.自然环境及密封容器中植物光合作用曲线分析

 

(1)图1中各点含义及形成原因分析

①A点:

凌晨3时左右,温度降低,细胞呼吸 减弱 ,CO2释放 减少 。

 

②B点:

上午5时左右,太阳出来,开始进行 光合作用 。

 

③BC段:

光合作用 < 细胞呼吸。

 

④C点:

上午7时左右,光合作用 = 细胞呼吸。

 

⑤CE段:

光合作用 > 细胞呼吸。

 

⑥D点:

温度过高,部分气孔 关闭 ,出现“光合午休”现象。

 

⑦E点:

下午6时左右,光合作用 = 细胞呼吸。

 

⑧EF段:

光合作用 < 细胞呼吸。

 

⑨FG段:

太阳落山,停止光合作用,只进行细胞呼吸。

(2)图2中各点含义及形成原因分析

①AB段:

无光照,植物只进行 细胞呼吸 。

 

②BC段:

温度降低,细胞呼吸 减弱 。

 

③CD段:

5时左右,开始进行光合作用,但光合作用强度 < 细胞呼吸强度。

 

④D点:

光合作用强度 = 细胞呼吸强度。

 

⑤DH段:

随着光照不断增强,光合作用强度 > 细胞呼吸强度,其中FG段表示“ 光合午休 ”现象。

 

⑥H点:

光合作用强度 = 细胞呼吸强度。

 

⑦HI段:

光照继续减弱,光合作用强度 < 细胞呼吸强度,直至光合作用完全停止。

 

(3)图2中植物生长与否的判断

①I点低于A点,说明一昼夜,密闭容器中CO2浓度减小,即光合作用 > 细胞呼吸,植物 生长 。

 

②若I点高于A点,说明光合作用 < 细胞呼吸,植物体内有机物总量 减少 ,植物 不能生长 。

 

③若I点等于A点,说明光合作用 = 细胞呼吸,植物体内有机物总量 不变 ,植物 不生长 。

 

考点三光合作用与细胞呼吸的关系

1.净光合作用速率、呼吸速率与真正光合作用速率的表示方法

(1)净(表观)光合速率:

绿色植物组织在有光的条件下,光合作用与细胞呼吸同时进行时,测得的实验容器中 O2 的增加量或 CO2 的减少量。

 

(2)呼吸速率:

绿色植物组织在黑暗条件下,测得的实验容器中  O2的减少量或CO2的增加量  。

 

(3)真正光合速率=  净光合速率+呼吸速率  。

表示方法

①光合作用产生的O2量=  实测的O2释放量+细胞呼吸消耗的O2量   

②光合作用固定的CO2量=  实测的CO2吸收量+细胞呼吸释放的CO2量   

③光合作用产生的葡萄糖量=  葡萄糖的积累量(增重部分)+细胞呼吸消耗的葡萄糖量   

(5)净光合作用速率与真正光合作用速率的关系

 

绿色组织在黑暗条件下或非绿色组织测得的数值为  呼吸速率(A点)  。

 

②绿色组织在有光条件下,光合作用与细胞呼吸同时进行,测得的数据为  净光合速率  。

 

2.影响净光合速率的因素

所有能影响呼吸速率和光合速率的因素都可以影响净光合速率,如光照强度、CO2浓度、O2浓度、温度等。

3.净光合速率与植物生长

(1)当净光合速率 > 0时,植物因积累有机物而生长。

 

(2)当净光合速率 = 0时,植物不能生长。

 

(3)当净光合速率 < 0时,植物不能生长,长时间 

处于此种状态,植物将死亡。

4.净光合速率测定方法的图示及其解读

(1)NaHCO3溶液作用:

保证容器内  CO2浓度  的恒定,满足绿色植物光合作用的需求。

 

(2)植物光合速率指标:

植物光合作用释放氧气,使容器内气体压强增大,毛细管内的水滴 右移 。

单位时间内水滴右移的体积就能表示  净光合速率  。

 

(3)条件:

整个装置必须放在光下。

5.植物光合速率与呼吸速率的实验测定常用方法

(1)装置中溶液的作用:

在测细胞呼吸速率时NaOH溶液可吸收容器中的CO2;在测净光合速率时NaHCO3溶液可提供CO2,保证了容器内CO2浓度的恒定。

(2)测定原理

①在黑暗条件下甲装置中的植物只进行细胞呼吸,由于NaOH溶液吸收了细胞呼吸产生的CO2,所以单位时间内红色液滴左移的距离表示植物的O2吸收速率,可代表呼吸速率。

②在光照条件下乙装置中的植物进行光合作用和细胞呼吸,由于NaHCO3溶液保证了容器内CO2浓度的恒定,所以单位时间内红色液滴右移的距离表示植物的O2释放速率,可代表净光合速率。

③真光合速率=净光合速率+呼吸速率。

(3)测定方法

①将植物(甲装置)置于黑暗中一定时间,记录红色液滴移动的距离,计算呼吸速率。

②将同一植物(乙装置)置于光下一定时间,记录红色液滴移动的距离,计算净光合速率。

③根据呼吸速率和净光合速率可计算得到真光合速率。

(4)物理误差的校正:

为防止气压、温度等物理因素所引起的误差,应设置对照实验,即用死亡的绿色植物分别进行上述实验,根据红色液滴的移动距离对原实验结果进行校正。

3、光合作用、细胞呼吸曲线中关键点的移动

(1)CO2(或光)补偿点和饱和点的移动方向:

一般有左移、右移之分,其中CO2(或光)补偿点(B)是曲线与横轴的交点,CO2(或光)饱和点(C)则是达到最大光合速率对应的最小CO2浓度(或最弱光照强度),位于横轴上。

①呼吸速率增加,其他条件不变时,CO2(或光)补偿点B应右移,反之左移。

②呼吸速率基本不变,相关条件的改变使光合速率下降时,CO2(或光)补偿点B应右移,反之左移。

③阴生植物与阳生植物相比,CO2(或光)补偿点和饱和点都应向左移动。

(2)曲线上其他点(补偿点之外的点)的移动方向:

在外界条件的影响下,通过分析光合速率和呼吸速率的变化,进而对曲线上某一点的纵、横坐标进行具体分析,确定横坐标左移或右移,纵坐标上移或下移,最后得到该点的移动方向。

①呼吸速率增加,其他条件不变时,曲线上的A点下移,其他点向左下方移动,反之A点上移,其他点向右上方移动。

②呼吸速率基本不变,相关条件的改变使光合速率下降时,曲线上的A点不动,其他点向左下方移动,反之向右上方移动。

考点四叶绿素的提取与分离

以上知识点自己再分析一下,想明白了

叶绿素的实验看书上,色素条带自己画书上,含量也要体现出来

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