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文档简介

小测卷(十五)光合作用和细胞呼吸的综合分析1.解析:选A。图中Ⅲ表示有氧呼吸,其第二阶段消耗水,第三阶段产生水,A正确;Ⅰ为光合作用的光反应,Ⅱ为光合作用的暗反应,Ⅲ为有氧呼吸的代谢过程,若Ⅰ、Ⅱ过程的速率大于Ⅲ过程,植物体干重将增加,B错误;Ⅰ表示光合作用的光反应,该过程产生的O2参与Ⅲ有氧呼吸的第三阶段,C错误;物质X是ATP,从叶绿体类囊体薄膜移向叶绿体的基质,D错误。2.解析:选A。三组实验中金鱼藻均有气泡产生,说明向外界释放了氧气,即三组实验中金鱼藻叶肉细胞中的光合作用强度都大于呼吸作用强度,A正确;光照距离小于14cm时金鱼藻1min内释放气泡数将不再增加,意味着植物的光合速率已经达到最大,但是此时限制光合作用速率增大的因素可能是植物内部的色素和与光合作用有关的酶(或酶活性)有限,若是植物内部因素导致光合速率无法增加,适当提高酶活性等,可能在此光照下光合速率仍可提升,则此时光照强度仍可以是限制因素,B错误;若烧杯中的水是Heq\o\al(\s\up1(18),\s\do1(2))O,Heq\o\al(\s\up1(18),\s\do1(2))O可参与植物有氧呼吸第二阶段(水与丙酮酸反应生成二氧化碳和还原氢)进而产生C18O2,C18O2可以作为光合作用暗反应的原料参加卡尔文循环最终生成(CHeq\o\al(\s\up1(18),\s\do1(2))O),C错误;暗反应中C的转移路径为CO2→C3→(CH2O),故若用14C标记NaHCO3中的C,则光合作用过程中14C的转移途径为NaH14CO3→14CO2→14C3→(14CH2O),D错误。3.解析:选B。由图一可知,2表示线粒体内膜是发生有氧呼吸第三阶段的场所,3表示线粒体基质是发生有氧呼吸第二阶段的场所,有氧呼吸第三阶段释放的能量远远多于第二阶段,A正确;h表示呼吸作用产生的CO2,c表示光合作用固定的CO2,d表示光合作用产生的O2,g表示呼吸作用吸收的O2,而光补偿点即光合作用=呼吸作用时净光合作用为0,图一表示的是叶肉细胞,而不是整个植株,B错误;由图二分析可知,曲线QR区段下降对应的横坐标O2浓度逐渐增加,无氧呼吸受到抑制,产生CO2减少,C正确;Q点对应的横坐标O2浓度为0,所以Q点只进行无氧呼吸,P点对应O2浓度为10%,且O2的吸收量与CO2的生成量相等,说明P点只进行有氧呼吸,D正确。4.解析:选C。Z物质是ATP,Y物质是丙酮酸,X物质是C3,A错误;光合作用的光反应阶段(①)和有氧呼吸的三个阶段(③④)均能产生ATP,而光合作用暗反应阶段中C3的还原过程(②)不能产生ATP,B错误;图中②过程表示C3的还原,⑤过程表示CO2的固定,C正确;光合作用速率小于呼吸作用速率时,④过程产生的CO2会释放到细胞外,D错误。5.解析:选A。分析题图可知,高O2含量环境中,光呼吸产生的C2在线粒体中被分解产生CO2,而葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸,然后才可以进入线粒体被分解,A错误;光呼吸释放的CO2(生成场所为线粒体基质)进入同一细胞的叶绿体(叶绿体基质)参与暗反应至少需穿过4层生物膜(2层线粒体膜和2层叶绿体膜),即8层磷脂分子,B正确;CO2/O2的值增大时,CO2与C5结合转化为C3,有利于光合作用的进行,同时C5与O2反应生成乙醇酸(C2)减少,不利于光呼吸的进行,C正确;分析题图可知,光呼吸会减少叶绿体内C3的合成量,降低光合作用效率,D正确。6.解析:选C。C5位于叶绿体基质中,则C5与O2结合的反应发生的场所在叶绿体基质中,A正确;突然停止光照,则光反应产生的ATP、[H]减少,暗反应消耗的C5减少,C5与O2结合增加,产生的CO2增多,之后减少,B正确;叶片吸收和放出CO2量相等时所需的光照强度即为光补偿点,与对照组相比,喷施100mg/LSoBS溶液后,光合作用固定的CO2增加,光呼吸释放的CO2减少,即叶片的CO2吸收量增加,释放量减少,此时,在更低的光照强度下,两者即可相等,C错误;光呼吸会消耗有机物,但光呼吸会释放CO2,补充光合作用的原料,适当抑制光呼吸可以增加作物产量,由表可知,在SoBS溶液浓度为200mg/L时光合作用强度与光呼吸强度差值最大,即光合产量最大,为了进一步探究最适喷施浓度,应在100~300mg/L再设置多个浓度梯度进一步进行实验,D正确。7.解析:选C。图1中产生O2的是过程③光反应,消耗O2的是过程①有氧呼吸第三阶段,A错误;图1中D是CO2,E是ATP和NADPH,B错误;光下O2产生量就是净光合速率,t3温度下,叶肉细胞的净光合速率为12.5mg/h,C正确;t4温度条件下,叶肉细胞的净光合速率等于呼吸速率,但对于整个植物体而言,光合速率小于呼吸速率,D错误。8.解析:选B。与阳生植物比,阴生植物对光的需求小,呼吸作用弱,所以阴生植物的光极限和CO2极限范围一般小于阳生植物,A正确。在光合作用最适温度下适当升温,光合作用速率下降,若细胞呼吸速率增大,光补偿点可能右移,B错误。光合作用限制因素的外因主要包括温度、CO2浓度和光照强度,达到CO2极限时,光合作用速率不随光照强度改变,则限制光合作用速率的因素可能是CO2浓度或温度,C正确。实际生产中施肥过多会缩小根毛细胞细胞液与土壤溶液之间的浓度差,减少植物吸水量,甚至导致植物失水;施肥不足,植物可能缺乏N元素来合成光合作用相关的色素和酶,D正确。9.解析:选B。分析图1可知,在光照强度为0时,只有呼吸作用,没有光合作用,突变体和普通莲藕此时的净光合速率相等,说明在25℃这一相同实验条件下,两者的呼吸速率相同,A正确;图1中光照强度低于a时,相同光照条件下,突变体的净光合速率比普通莲藕更低,其可能原因是突变体的叶绿素含量仅为普通莲藕的56%,B错误;据图2可知在该光照强度下,突变体莲藕气孔导度大于普通莲藕,但胞间CO2浓度与普通莲藕相近,说明突变体莲藕的暗反应效率较高,在单位时间内固定的CO2更多,C正确;光照强度值为2000时,突变体莲藕的实际光合速率为19+2=21,普通莲藕的实际光合速率为15+2=17,所以突变体莲藕比普通莲藕高(21-17)/17≈23.5%,D正确。10.解析:选A。由曲线图可知,当距离在0~a时气体释放速率不变,因此当距离小于a时,限制光合作用的因素不是光照强度,A错误;当距离为b时,光合速率大于呼吸速率,当距离为d时,光合速率小于呼吸速率,两者的光合速率不相等,B正确;该实验测量的是整个植株的气体释放速率,当距离为c时,整个植株的光合速率等于呼吸速率,而有一部分植物细胞不能进行光合作用只可以进行呼吸作用,所以叶肉细胞中的光合速率大于呼吸速率,C正确;当距离由a突然变为c时,光照强度减弱,NADPH和ATP的生成速率减慢,C3的利用速率减小,而C3的生成速率不变,故短时间内叶绿体中C3的含量增加,D正确。11.解析:(1)从叶肉细胞中分离叶绿体,可采用差速离心法,叶绿体含有的色素中不能利用640~660nm波长(红光)的是类胡萝卜素。(2)图1过程中产生ATP的过程有①③,为过程②暗反应中C3的还原提供能量的物质是ATP和NADPH,当过程③有氧呼吸第二阶段中,并没有CO2排出细胞外,此时该细胞所处的生理状态是光合作用大于或等于呼吸作用。(3)遮光后,植物光反应产生的ATP、NADPH减少,C3的还原减少,但是C3生成速度短时间不变,则C3含量增多;由于马铃薯块茎储存有机物,正常生长的马铃薯块茎膨大期去除块茎,会导致其有机物(光合作用产物)不能及时地输出,马铃薯叶片的光合速率将降低。(4)Gs减小能引起Pn减小的原因是气孔导度减小,叶肉细胞从外界环境吸收的CO2减少,叶肉细胞暗反应速率减小,Pn减小;遮光条件下,胞间CO2浓度的值却都增大是因为虽然Gs减小,导致CO2吸收减少,但是Pn减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少。答案:(1)差速离心类胡萝卜素(或胡萝卜素和叶黄素)(2)①③ATP和NADPH光合作用大于或等于呼吸作用(3)增多降低(4)Gs减小,叶肉细胞从外界环境吸收的CO2减少,叶肉细胞暗反应速率减小,Pn减小虽然Gs减小,导致CO2吸收减少,但是Pn减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少12.解析:(1)该实验的目的是探究不同浓度的氧苯酮(BP-3)对龙须菜(水生植物)光合作用的影响;每隔一段时间轻轻晃动容器,可以保证龙须菜受光均匀、能充分与溶液接触。(2)该实验的自变量为BP-3溶液的浓度,因变量为龙须菜(水生植物)光合作用的强度,用5μmol/L、10μmol/L和30μmol/L的BP-3溶液处理后,龙须菜净光合放氧速率分别为对照组的88.7%、83.8%和73.9%,这说明BP-3会抑制龙须菜的光合作用,且一定范围内浓度越大抑制作用越强。(3)采用黑白瓶法测定龙须菜的净光合速率和呼吸速率,可以在黑暗条件下测定植株的呼吸速率,在光照条件下测定植株的净光合速率,取龙须菜均分为2组,分别加入黑瓶和白瓶中,测定两瓶中溶解氧含量并记录为a,然后将白瓶置于80μmol/(m2·s)光强下室温连续处理30h,黑瓶无光条件室温下处理30h,再次测定两瓶中溶解氧含量并记录,白瓶数据记录为b,黑瓶数据记录为c,净光合速率为(b-a)/30,呼吸速率为(a-c)/30。(4)乙组是完整的龙须菜,细胞会进行呼吸作用消耗氧气,而甲组为龙须菜叶绿体悬液,不能进行呼吸作用,因此乙组的氧气释放速率小于甲组。答案:(1)研究不同浓度的BP-3对龙须菜(水生植物)光合作用的影响保证龙须菜受光均匀、能充分与溶液接触(2)BP-3

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