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(4)该细胞吸收K+,需要膜载体协助和⑤,其中⑤的结构简式为__________________。

(5)下图二表示棉田内,棉叶在一天内吸收二氧化碳变化情况,如果C.F时间所合成的葡萄糖速率相等,则C.F两点的呼吸强度的比较结果是_____。

(6)上图三表示一昼夜(0时至24时)在一个种植有番茄植株的密闭容器内O2相对含量的变化,据图分析:

①番茄植株光合作用释放的O2量和呼吸作用消耗的O2相等的点是_____________。

②该番茄植株经过一昼夜后,是否积累了有机物______,理由是__________________。

4

(1)影响绿色植物光合作用的因素是多方面的,其外界因素有光照强度、CO2含量、温度等,其内部因素有酶的活性、色素数量、五碳化合物含量等,请据甲图分析:

①如果x代表光照强度,光照强度影响光合作用强度,主要是影响_____________阶段,当光合作用强度达到最大值时,此时限制因素最可能是内部因素中的____________。

②如果x代表温度,温度主要通过影响_________________来影响光合作用强度。

③如果x代表CO2的含量,CO2的含量影响光合作用强度,主要是影响________的产生。

(2)图乙为探究CO2对绿色植物光合作用影响的测量装置,将甲叶片密封在一个玻璃器皿中,其中放置一个小烧杯。

实验如下(温度和其他条件不变):

步骤一:

在一定光照强度下,A液体为NaHCO3溶液,30min后观察红色液滴的移动。

步骤二:

在相同光照强度下,将A液体换为NaOH溶液,调节红色液滴到原点,30min后观察红色液滴的移动。

步骤三:

在相同光照强度下,将A液体换为蒸馏水,调节红色液滴到原点,30min后观察红色液滴的移动。

步骤四:

用乙叶片重复步骤一、二、三。

①在步骤一中红色液滴应向移动,步骤二中红色液滴应向移动。

②步骤一和步骤二互为,可观测的因变量是。

③步骤四的目的是。

5如图甲表示A.B两种植物光合速率随光照强度改变的变化曲线,图乙表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,A植物光合速率受光照强度影响的变化曲线。

请分析回答:

(1)在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是________。

(2)图甲中的“a”点表示________________。

如果以缺镁的完全营养液培养A植物幼苗,则b点的移动方向是________。

(3)在c点时,叶绿体中ADP的移动方向是从________向________方向移动。

如下图所示中与c点相符合的是________。

(4)e点与d点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量________;

e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量________。

(填“高”、“低”或“基本一致”)

(5)当光照强度为g时,比较植物A.B的有机物积累速率M1、M2的大小和有机物合成速率N1、N2的大小,结果应分别为M1________M2、N1________N2。

(6)增施农家肥可以提高光合效率的原因是:

①____________________________________________________________________;

②____________________________________________________________________。

6如图表示小麦种子在暗处萌发并生长时释放的CO2量变化。

在此环境中约20d左右幼苗死亡,并且被细菌感染而腐烂。

据曲线图回答有关问题。

(1)上述种子萌发的幼苗与自然条件下萌发生长的幼苗相比,缺少的生命活动是______。

(2)在种子萌发初期CO2释放量较少的原因是________________________。

(3)在种子萌发6d内CO2释放量逐渐增加的原因是__________________。

(4)一周后种子萌发释放的CO2量逐渐下降的原因是________________________

(5)种子开始萌发时消耗的有机物主要来自于_____,最后消耗的有机物是胚中的。

(6)幼苗死亡后,仍能测到少量CO2释放出来,这是由于______________________。

7小麦是我国重要的粮食作物,对小麦的结构及生理过程的研究有利于指导农业生产、提高粮食产量。

请回答下列有关问题:

(1)右图1为小麦叶肉细胞内某些代谢过程中物质变化的示意图,其中①②③④分别表示不同的生理过程,图中X、Y分别代表的物质是、。

[H]在②④过程中的作用分别是、

(2)将小麦植株置于CO2浓度适宜、水分充足的环境中,温度分别保持在5℃、15℃、25℃和35℃下,改变光照强度,测定CO2的吸收速率,得到如图2所示的结果,请据图分析:

①A点时,该植物叶肉细胞产生ATP的场所是。

当光强度大于8时,25℃与15℃条件下有机物的合成速率分别为M1、M2,结果应为M1M2(填“>”、“<”或“=”)。

②在35℃条件下如果白天光照强度较长时期为1时,植物(能或不能)正常生长,原因是。

③请在图3中绘出5℃~35℃条件下该植物呼吸作用速率的变化曲线(不考虑光照对呼吸作用的影响)。

8光合作用和呼吸作用是植物代谢活动中重要的两个生理过程。

右图表示叶面积指数与光合作用和呼吸作用两个生理过程的关系。

(提示:

叶面积指数是指单位土地面积上的植物叶的总面积,叶面积指数在一定范围内越大,叶片交错重叠程度越大)请据图回答下列问题:

(1)图中A点的生理含义是。

相同叶面指数下两条曲线的差值(a-b)代表____________。

(2)当叶面积指数达到时,光合作用的速率不再随叶面积指数增加而增加,其主要原因是;

当叶面积指数大约在范围时,对农作物增产最有利。

9景天科植物A有一个很特殊的CO2同化方式,夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,如下图一所示。

白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用,如图二所示。

十字花科植物B的CO2同化过程如图三所示,请回答下列问题。

(1)白天,影响植物A光合作用强度的环境因素有_________________________________。

(2)白天植物A进行光合作用所需的CO2的来源有____________________和_______________________________。

A.在上午10∶00时,突然降低环境中CO2浓度后的一小段时间内,植物A和植物B细胞中C3含量变化的差异是_____________________________________

B.植物A气孔开闭的特点,与其生活的环境是相适应的,推测植物A生活的环境最可能是________________________________________________________________________。

C.实验室探究光照强度对植物B生理代谢的影响时,测得相关代谢数据为:

黑暗条件下,CO2释放量为0.4mol/cm2叶·

小时;

光饱和时的光照强度为2.5klx;

光照强度为3.0klx时,光合作用释放O2量是1.0mol/cm2叶·

小时。

当光照强度为2.5klx时,B植物光合作用固定的CO2量是________mol/cm2叶·

小时

10请回答有关光合作用的下列问题:

Ⅰ、图1是仙人掌类植物特殊的CO2同化方式,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用;

图2表示不同地区A.B.C三类植物在晴朗夏季的光合作用日变化曲线,请据图分析并回答:

(1)该类植物夜间能吸收CO2,却不能合成糖类等有机物的原因是。

(2)图1所示植物对应图2中的类植物(填字母),从生物进化的角度看,该特殊的CO2同化方式是的结果。

(3)图2中的A类植物在10~16时(能/不能)进行光合作用的暗反应,从CO2供应角度分析原因有、。

(4)与上午10时相比,中午12时B类植物细胞中C5含量变化是。

Ⅱ、近年来,我国部分省区持续干旱,使农作物减产。

某学校的科技小组通过实验对甲、乙两个不同品种的小麦进行比较,从而选出更适于高温干旱的环境中生存的小麦品种。

原理:

在高温干旱的环境中,绿色植物从空气中吸收的CO2会减少。

在低CO2浓度条件下能进行光合作用的绿色植物,更适于高温干旱的环境。

材料用具:

灵敏的CO2红外线测量仪,两个密闭的小室(容积都为1L),两个品种的新鲜小麦叶片,剪刀等。

实验步骤:

(1)取甲、乙两个品种的小麦叶片,用剪刀分别剪出表面积都为10cm2的叶片若干备用。

(2)取两个密闭小室,分组编号为A.B。

(3)在A密闭小室里放入5张备用的甲品种小麦叶片(互相不重叠),在B密闭小室中放入____小麦叶片。

(4)把两密闭小室放在条件下进行光合作用。

用红外线测量仪测量密闭小室内变化。

(5)在相同的时间内,根据测量结果绘制出如下草图:

①由图可知品种的小麦更适于高温干旱的环境。

②问题思考:

能否通过测量结果间接反应出,在相同的实验时间内,甲、乙两个品种小麦叶片的呼吸作用的大小(填能或不能)

(6)为什么在高温干旱的环境中,植物对CO2的吸收会减少?

11下面是某植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸的物质变化示意图,其中Ⅰ~Ⅴ为生理过程,a~h为物质名称,请回答:

(1)图中物质b和g分别是________和________。

(2)物质a分布在叶绿体的________________,提取该物质时加入CaCO3的目的是________________________________________________________________________。

(3)过程Ⅳ、Ⅴ发生的场所依次是____________和____________。

(4)上述Ⅰ~Ⅴ过程中,能够产生ATP的过程是________,ATP的结构简式是________________,必须有氧气参与进行的是________。

(5)较强光照下,Ⅰ过程中d的移动方向是_______________________________________。

12某研究小组从当地一湖泊的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,

剩余的水样测得原初溶解氧的含量为12mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住

的玻璃瓶。

将它们分别置于六种不同的光照条件下(由a→e逐渐加强),24小时后,

实测获得六对黑白瓶中溶解氧的含量,记录数据如下:

光照强度(klx)

0(黑暗)

a

b

c

d

e

白瓶溶氧量mg/L

4

12

18

26

32

黑瓶溶氧量mg/L

(1)黑瓶中溶解氧的含量降低为4mg/L的原因是;

该瓶中所有生物细胞在24h内呼吸消耗的O2量为mg/L。

(2)当水层光照强度为c时,在24h内白瓶中植物产生的氧气量为mg/L。

光照强度至少为(填字母)时,该水层产氧量才能维持生物正常生活耗氧量所需。

当光照强度为(填字母)时,再增加光照强度,瓶中溶解氧含量也不会增加。

(3)若将a光照下的白瓶移至d光照下,则瓶中植物细胞的光合作用速率,其主要原因是.

13将某种绿色植物的叶片,放在特定的实验装置中,研究其在10℃、20℃的温度条件下,分别置于5klx、10klx光照和黑暗条件下的光合作用和呼吸作用。

结果如下图所示。

下列说法正确的是()

A.该叶片呼吸速率在20℃下是10℃下的2倍

B.该叶片在5klx光照下,10℃时积累的有机物比20℃多

C.该叶片在10℃、5klx光照下,每小时光合作用所产生的氧气量是3mg

D.该叶片在20℃、10klx光照下,每小时光合作用固定的CO2量约是13.75mg

14下图曲线表示农田中Ⅰ昼夜温度变化;

Ⅱ光照强度;

Ⅲ植物吸收CO2的变化,请判断下列说法中不正确的是()

A.在Ⅲ曲线与时间轴交点c和e时,光合作用吸收的CO2和呼吸作用释放的CO2量相等

B.a点的形成是由夜间的低温造成的

C.在从时间轴上的c点开始合成有机物,到e点有机物的合成终止

D.增大曲线Ⅲ与时间轴所围成的正面积措施包括提高光照强度,CO2浓度和充足的水分

供应

15在两个相同密闭、透明玻璃室内各放置一盆相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃室内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变)。

下列有关分析,错误的是()

记录时间(min)

5

10

20

25

30

35

40

45

甲种植物(mg/L)

150

113

83

50

48

乙种植物(mg/L)

110

75

8

A.在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少

B.在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果

C.在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素是CO2含量

D.上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强

16在严寒的冬天,利用温室进行蔬菜种植,可以提高经济效益,但需要调节好温室的光照、湿度、气体和温度,以提高产品的产量和品质。

下列措施及方法正确的是()

①由于温室内外温差大,在温室薄膜上(或玻璃)结成一层水膜,要及时擦干,以防透光率降低②适当的增加光照,以补充冬季阳光不足③尽量增加空气湿度,以降低植物的蒸腾作用④温室内定期施放二氧化碳气体,以增加光合作用强度

⑤向温室内定期施放氧气,以降低呼吸作用强度⑥冬季温室内温度尽量维持恒定。

A.①②④

B.①②④⑥

C.②③⑤⑥

D.③④⑥

17如图是在电子显微镜下观察到的高等植物叶绿体结构模式图,下列有关叙述错误的是()

A.①②所示结构都是选择透过性膜

B.与光合作用有关的酶都分布在③上

C.把光能转化为活跃的化学能的生化过程是在③上进行的

D.把活跃的化学能转化为稳定的化学能的过程是在④中完成的

18某生物研究小组对栽培在密闭玻璃温室中的植物进行研究,用红外线测量仪对室内空气中的CO2含量进行24小时测定,并绘制了温室内的CO2浓度与时间关系的曲线(如图)。

根据曲线所得到的结论是()

A.光合速率等于呼吸速率的是b和c

B.光合速率最大的是b点,最小的是c点

C.b点的光合速率为零,c点光合速率最大

D.光合速率最低的是c点,呼吸速率最高是b点

19下列关于植物光合作用和细胞呼吸的叙述,不正确的是()

A.无氧和零下低温环境不利于水果的保鲜

B.CO2的固定过程发生在叶绿体中,C6H12O6分解成CO2的过程发生在线粒体中

C.光合作用中光能转变为化学能,细胞呼吸过程中化学能转变为热能和ATP中化学能

D.夏季连续阴天,大棚中白天适当增加光照,夜晚适当降低温度,可提高作物产量

20光合作用和细胞呼吸是植物体最重要的生命活动。

右下图为其简单过程示意图,相关叙述正确的是()

A.图中代表光合作用的是③②,代表细胞呼吸的是①④

B.图中X和Y可代表同一种物质

C.图中②③过程发生在叶绿体内,①④过程发生在线粒体内

D.植物细胞内都能发生①②③④过程

21下图为高等绿色植物光合作用图解,以下说法正确的是()

A.①是光合色素,分布在叶绿体和细胞质基质中

B.②是氧气,可参与有氧呼吸的第三阶段

C.③是三碳化合物,能被氧化为(CH2O)

D.④是ATP,在叶绿体基质中生成

22将一新鲜叶片放在特殊的装置内,给予不同强度的光照(其他条件保持不变),测得氧气释放速率如下表所示:

下列对该数据的分析,错误的是()

2

6

14

O2(mL/cm2·

min)

-0.2

0.2

0.4

0.8

1.2

A.该叶片呼吸作用吸收O2的速率是0.2μL/cm2·

min

B.当光照强度为2klx时,光合作用释放O2与呼吸作用吸收O2的速率基本相等

C.当光照强度为8klx时,光合作用产生O2的速率为0.8μL/cm2·

D.当光照强度超过10klx,光合作用速率不再提高

23分析下列甲、乙、丙三图,说法正确的是()

A.若图甲曲线表示阴生植物光合作用速率受光照强度的影响,则阳生植物的曲线与此比较,b点向左移,c点向右移

B.图乙中t2℃左右时植物净光合作用强度最大

C.若图丙代表两类色素的吸收光谱,则f代表胡萝卜素

D.用塑料大棚种植蔬菜时,应选用蓝紫色或红色的塑料大棚

24右图表示的是某植物的非绿色器官呼吸时O2的吸收量和CO2的释放量之间的相互关系,其中线段XY=YZ,则在氧浓度为a时

A.有氧呼吸比无氧呼吸消耗的有机物多

B.有氧呼吸比无氧呼吸释放的能量多

C.有氧呼吸比无氧呼吸释放的二氧化碳多

D.有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量相等

25植物的光合作用受CO2浓度、光照强度和温度的影响。

右图为在一定CO2浓度和适宜温度条件下,测定某植物在不同光照强度下的光合作用速率。

下列有关说法正确的是()

A.在a点所示条件下,该植物细胞只进行呼吸作用,产生ATP的场所是线粒体

B.b点时该植物的实际光合作用速率为0

C.若将该植物置于c点条件下光照9小时,其余时间置于黑暗中,则每平方米叶片一昼夜中CO2的净吸收量为15mg

D.适当提高CO2浓度,则图中a点下移,b点左移,c点上移

26用两株同样的绿色植物作实验,给其中的一株以连续光照,给另一株一定频率的间歇光照,经过相同一段时间后,测得光合作用产物的数量相同,分析原因是

①暗反应中酶的数量有限②间歇光照即能维持细胞内有足够的ATP和〔H〕

③间歇光照时,酶的活性高④光不是影响光合作用效率的因素

A.①②

B.①③

C.②③

D.①④

27右图表示叶绿体中色素吸收光能的情况。

根据此图并结合所学知识分析,以下说法中正确的是()

①在晚间用大约550nm波长的绿光照射行道树,目的是通过植物光合作用以增加夜间空气中的氧气浓度

②据图可知,用白光中450nm左右波长的光比白光更有利于提高光合作用强度

③在经过纸层析法分离出来的色素带上,胡萝卜素的印记在最上面

④土壤中缺乏镁时,420~470nm波长的光的利用量显著减少

⑤由550nm波长的光转为670nm波长的光后,叶绿体中C3的量减少

A.②④⑤

B.③④⑤

C.②③④

D.①②⑤

28下列图解中,能够反映植物光合作用大于呼吸作用时,CO2在绿色植物绿色细胞转移关系的是()

29对提取光合色素、进行纸层析分离实验中各种现象的解释,正确的是()

A.未见色素带,说明材料可能为黄化叶片

B.色素始终在滤纸上没有扩散,是因为色素不溶于层析液

C.提取液呈绿色是由于含有叶绿素a和叶绿素b

D.叶黄素排在滤纸最前方,是因为其在提取液中的溶解度最高

30将某绿色植物放在特定的实验装置中,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响(其余的实验条件都是理想的),实验以CO2的吸收量与释放量为指标。

实验结果如下表所示:

下列对该表数据分析正确的有()

A.昼夜不停地光照,温度在35℃时该植物不能生长

B.昼夜不停地光照,该植物生长的最适宜温度是30℃

C.每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,温度均保持在20℃的条件下,该植物积累的有机物最多

D.每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,温度在30℃时,该植物积累的有机物是温度在10℃时的2倍

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