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文档简介
第14讲光合作用的影响因素及其应用必修一第三单元
细胞的能量供应和利用课标要求说明植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量,这些能量在二氧化碳和水转变为糖与氧气的过程中,转换并储存为糖分子中的化学能。考情分析1.探究环境因素对光合作用强度的影响:2025·安徽·T2
2022·海南·T32.单、多因子变量对光合作用强度的影响及应用:2025·河南·T17
2025·广东·T18
2025·浙江1月选考·T22
2025·北京·T18
2025·湖南·T17
2025·黑吉辽蒙·T21
2025·陕晋宁青·T17
2025·甘肃·T17
2024·北京·T4
2024·山东·T21
2024·湖北·T21
2024·安徽·T16
2024·重庆·T18
2023·湖北·T11
2023·江苏·T19
2023·福建·T17
2023·山东·T21
2023·全国乙·T29
2022·山东·T21
2022·广东·T18
2022·河北·T19
2022·北京·T2
2022·湖南·T13考点一探究环境因素对光合作用强度的影响考点二辨析单、多因子变量对光合作用强度影响的机理探究环境因素对光合作用强度的影响01光合作用强度是指植物在单位时间内单位面积通过光合作用制造糖类的数量(即光合作用速率)1、概念:2、表示方法:也可用单位时间内CO2的消耗量,或单位时间内O2的产生量来表示实际测量到的光合作用指标是净光合作用速率(表观光合速率)线粒体叶绿体O2释放O2(可测)叶肉细胞CO2吸收CO2(可测)总光合作用=
净光合作用+呼吸作用有机物的制造量CO2固定或消耗量O2的产生量有机物积累量CO2吸收量O2的释放量有机物的消耗量CO2的释放量O2的吸收量CO2+H2O(CH2O)+O2光能叶绿体(色素、酶)(光照强度、光质、光照时间)原料动力结构(病虫害、矿质元素等)条件(温度、矿质元素等)产物(CO2浓度、气孔导度、水分供应)(运输途径)影响光合作用强度的因素自变量因变量无关变量实验:探究光照强度对光合作用强度的影响(P105)光照强度光合作用强度温度叶圆片的生理状态、数量等1、实验设计思路:将一定数量的叶圆片放在不同光照强度下,观察并记录单位时间内沉水叶片上浮的数量。一定范围内,光照强度越大,单位时间内上浮的叶圆片越多。2、预期实验结果3.实验步骤及操作要点:①制备圆形小叶片②排出细胞间隙中的气体③分装圆形叶片④给予不同的光照强度⑤观察并记录取生长旺盛的绿叶,用直径为0.6cm的打孔器打出圆形小叶片30片(避开大的叶脉)①制备圆形小叶片②排出细胞间隙中的气体③分装圆形叶片④给予不同的光照强度⑤观察并记录将圆形小叶片和适量清水置于注射器,排出注射器内残留的空气;用手指堵住注射器前端的小孔并缓慢地拉动活塞,使圆形小叶片内的气体逸出。重复几次,直到圆形小叶片全部沉入底部。3.实验步骤及操作要点:3.实验步骤及操作要点:②排出细胞间隙中的气体③分装圆形叶片④给予不同的光照强度⑤观察并记录①制备圆形小叶片将上述处理过的圆形小叶片,放入黑暗处盛有清水的烧杯中待用;取3只小烧杯,分别倒入富含CO2(NaHCO3溶液)的清水;将待用圆形小叶片各10片分别放入3只小烧杯中。3.实验步骤及操作要点:②排出细胞间隙中的气体③分装圆形叶片④给予不同的光照强度⑤观察并记录①制备圆形小叶片3号1号2号分别取离LED台灯10cm、20cm、30cm(对应编号为1、2、3)的位置,把3个烧杯分别放在这3个位置上,打开台灯。盛水玻璃柱:吸收白炽灯光的热量,避免光照时实验装置中温度的变化对实验结果造成干扰3.实验步骤及操作要点:②排出细胞间隙中的气体③分装圆形叶片④给予不同的光照强度⑤观察并记录①制备圆形小叶片
项目烧杯叶圆片富含CO2的清水光照强度叶片浮起数量1号10片20mL强多2号10片20mL中中3号10片20mL弱少4.实验结论AB光照强度0C光合作用强度
在一定范围内,随着光照强度不断增强,光合作用强度也不断增强。考向一探究环境因素对光合作用强度的影响1.(2025·安徽,2)关于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验,下列叙述错误的是A.用打孔器打出叶圆片时,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉B.调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以进行对比实验C.用化学传感器监测光照时O2浓度变化,可计算出实际光合作用强度D.同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,可能与其接受的光照强度不同有关√实际光合作用强度=净光合作用强度+呼吸作用强度,用化学传感器监测光照时O2浓度变化,只可计算出净光合作用强度,无法得知呼吸作用强度,也就无法计算出实际光合作用强度2.(2022·海南,3)某小组为了探究适宜温度下CO2对光合作用的影响,将四组等量菠菜叶圆片排气后,分别置于盛有等体积不同浓度NaHCO3溶液的烧杯中,从烧杯底部给予适宜光照,记录叶圆片上浮所需时长,结果如图。下列叙述正确的是A.本实验中,温度、NaHCO3浓度和光照都属于自变量B.叶圆片上浮所需时长主要取决于叶圆片光合作用释
放氧气的速率C.四组实验中,0.5%NaHCO3溶液中叶圆片光合速率最高D.若在4℃条件下进行本实验,则各组叶圆片上浮所需时长均会缩短√02辨析单、多因子变量对光合作用强度影响的机理一、影响光合作用的内因Ⅰ.①阴生植物的呼吸速率
阳生植物的呼吸速率②阴生植物的光补偿点
阳生植物的光补偿点③阴生植物的光饱和点
阳生植物的光饱和点
1、植物自身的遗传特性:植物品种不同,如阴生植物、阳生植物Ⅱ.应用:<<<间作套种一、影响光合作用的内因2、植物叶片的叶龄(叶绿素、酶)
Ⅱ.应用:加快减慢酶的活性酶的活性适时摘除老叶一、影响光合作用的内因3、叶面积指数叶面积指数:是指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数
增加不再增加Ⅱ.应用:合理密植二、影响光合作用的外因1、光照——光质、光照强度(1)光质【练习】春天某植物叶片呈深绿色,如果遇到连续阴雨天气最好选择相同光照强度下的
(选填“白光”或“红光”或“绿光”)补充光照,但种植大棚作物选用
(选填“无色透明”或“红色”或“绿色”)颜色的薄膜。红光无色透明①光合色素对不同波长的光的吸收能力不同;②红光有利于糖类的合成,蓝光能加速蛋白质的合成;③叶绿体中的色素只吸收可见光,不吸收红外光和紫外光等,但远红光可以作为光信号被光敏色素接收,间接影响光合产物的分配。1、光照(2)光照强度①原理:光照强度通过影响植物的光反应进而影响光合速率。光照强度增加,光反应速率加快,产生的NADPH和ATP增多,使暗反应中还原过程加快,从而使光合作用产物增加。②在不同的光照条件下,光合速率与呼吸速率的相关曲线分析A点:只进行
,CO2释放量表明此时的
。AB段:
。B点:光补偿点,
。
BC段:
。C点对应的横坐标:光饱和点,增加光照强度,光合作用强度
。呼吸强度光合<呼吸光合作用强度=细胞呼吸强度光合>呼吸细胞呼吸不再增加生理状态解析黑暗弱光光补偿点强光只有呼吸呼吸>光合呼吸=光合呼吸<光合当净光合速率>0,植物因积累有机物而生长。当净光合速率=0,植物没有有机物的积累,不能生长。当净光合速率<0,植物不能生长,长期如此,植物将死亡。对整个植株:光合=呼吸对叶肉细胞:光合>呼吸净光合速率与植物生长的关系①温室生产中,适当增强光照强度,以提高光合速率,使作物增产;②合理密植,间作种植,增大光合作用面积;③通过轮作或套作,延长光合作用时间,提高光能利用率。1、光照(3)应用注意:延长光照时间,不能提高光合作用强度,但能增加光合产物。a.阴生植物和阳生植物对光的需求不同,两种植物高矮结合,充分利用了不同层次的阳光。b.两种植物的根系深浅搭配,合理的利用了不同层次土壤内水分和养分。玉米——大豆间作:在一块田地上同时、间隔种植两种作物。间作轮作:在同一块田地上,按预定的种植计划,轮换种植不同的作物。套作:在同一块田地上,在前季作物的生育后期,在其株行间播种或移栽后季作物。玉米、花生轮作果园套种油菜有利于均衡利用土壤养分和防治病、虫、草害提高产量稳定性,增加产品的多样性,增强对病虫害的抗性轮作和套作二、影响光合作用的外因2、CO2①原理:CO2影响暗反应阶段,制约C3的形成净光合作用强度总光合作用强度A点:A’点:CO2补偿点进行光合作用所需CO2的最低浓度B点和B’点:CO2饱和点B点和B’点后的限制性因素为光照强度和温度、酶的数量和活性等②应用:大田生产:“正其行,通其风”,多施有机肥或农家肥;温室种植:可以使用二氧化碳发生器,或者建设生态农业。二、影响光合作用的外因3、温度①原理:温度通过影响酶的活性影响光合作用(主要制约暗反应)②应用:大田中适时播种;温室栽培植物时,维持昼夜温差,保证有机物的积累。二、影响光合作用的外因4、水①原理:水既是光合作用的原料,又是体内各种化学反应的介质。水分还能影响气孔的开闭,间接影响CO2进入植物体内。夏季晴朗的一天失水②应用:适时适量灌溉二、影响光合作用的外因5、矿质元素①原理:通过影响叶绿素、酶、ATP等相关化合物的合成,对光合作用产生直接或间接的影响。②应用:适时适量施肥N:酶、NADP+和ATP等物质的重要组分P:NADP+和ATP的重要组分、参与形成膜结构K:促进光合产物向贮藏器官运输Mg:叶绿素的重要组分②应用:施肥的同时往往适当浇水,原因是:肥料中的矿质元素只有溶解在水中,以离子形式存在,才能被作物根系吸收,但要注意控制浓度,避免因浓度过高而烧苗。多因子对光合速率的影响及应用温室栽培时,当光照强度适宜时,适当提高温度,同时增加二氧化碳浓度;或当温度适宜时,适当增加光照强度和二氧化碳浓度都可以提高光合速率。应用自变量1自变量1自变量1自变量2自变量2自变量2(1)植物工厂常采用无土栽培技术,生产时应保持培养液与植物根部细胞的细胞液浓度相同(2021·辽宁,2)提示为保证植物的根能够正常吸收水分,该系统应控制培养液的浓度小于植物根部细胞的细胞液浓度。×(2)弱光条件下植物没有O2的释放,说明未进行光合作用(2021·湖南,7)×(3)在夏季晴朗无云的白天,12时左右光合作用强度明显减弱,原因可能是叶片蒸腾作用强,失水过多使气孔部分关闭,进入体内的CO2量减少(2022·湖南,13)√气孔问题分析1.气孔结构及其开闭原理植物的气孔由叶表皮上两个具有特定结构的保卫细胞构成。保卫细胞含有叶绿体,在光下可进行光合作用。有研究发现,用饱和红光(只用红光照射时,植物达到最大光合速率所需的红光强度)照射某植物叶片时,气孔开度可达最大开度的60%左右。回答下列问题:(1)气孔的开闭会影响植物叶片的蒸腾作用、
(答出2点即可)等生理过程。(2)红光可通过光合作用促进气孔开放,其原因是_________________________
。光合作用和细胞呼吸
红光下,光合作用合成有机物使保卫细胞溶质浓度增大,保卫细胞吸水体积膨大,气孔打开气孔结构及其开闭气孔因素与非气孔因素的判断依据总结:净光合速率与胞间CO2浓度变化趋势一致主要是气孔因素,变化趋势不一致主要是非气孔因素。考向二辨析单、多因子变量对光合作用强度影响的机理3.(2024·北京,4)某同学用植物叶片在室温下进行光合作用实验,测定单位时间单位叶面积的O2释放量,结果如图所示。若想提高X,可采取的做法是A.增加叶片周围环境CO2浓度B.将叶片置于4℃的冷室中C.给光源加滤光片改变光的颜色D.移动冷光源缩短与叶片的距离√4.(2024·福建,11)叶片从黑暗中转移到光照下,其光合速率要先经过一个增高过程,然后达到稳定的高水平状态,这个增高过程称为光合作用的光诱导期。已知黑暗中的大豆叶片气孔处于关闭状态,壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放。为研究气孔开放与光诱导期的关系,科研人员将大豆叶片分为两组,A组不处理,B组用壳梭孢素处理,将两组叶片从黑暗中转移到光照下,测定光合速率,结果如图所示。下列分析正确的是A.0min时,A组胞间CO2浓度等于B组胞间CO2浓度B.30min时,B组叶绿体中C3生成和还原速率均大于A组C.30min时,限制A组光合速率的主要因素是光照时间D.与A组叶片相比,B组叶片光合作用的光诱导期更长√
0min时,无光照,叶片只进行呼吸作用,但A组气孔处于关闭状态,B组用壳梭孢素处理,气孔处于开放状态,因此两组胞间CO2浓度不同,A错误;大约23min后,A组的光合速率不再随着光照时间的变化而变化,因此30min时限制光合速率的主要因素不是光照时间,C错误;由题图可知,从黑暗中转移到光照下,A组叶片光合速率增高达到稳定的高水平状态所需时间长于B组,即A组光诱导期长于B组,D错误。5.(2025·宜宾模拟)宜宾方竹是蜀南竹海特有竹种,其竹笋富含微量元素,图甲、乙分别为方竹在其他条件适宜,不同温度、光照强度条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2·h)]。下列叙述正确的是A.据图甲分析,与温度40℃相比,温度为30℃时方竹消耗CO2的速率快B.据图甲分析,40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,方竹能正常生长C.据图乙分析,提高外界CO2浓度和温度都会导致光补偿点D左移D.据图乙分析,影响C、D、E三点光合速率的主要环境因素是光照强度√
图甲中,CO2吸收速率表示净光合速率,CO2产生速率表示呼吸速率,消耗CO2速率是指总光合速率,温度为30℃时,总光合速率=8+2=10mmol/(cm2·h);温度为40℃时,总光合速率=5+5=10mmol/(cm2·h),因此,温度为30℃和40℃时,方竹消耗CO2的速率相等,A错误。光合作用与细胞呼吸曲线中的“关键点”移动B点:补偿点A点:细胞呼吸速率D点:饱和点结论:1、细胞呼吸速率的改变只需要考虑变化因素对其的影响;2、补偿点左移还是右移先看变化因素是否影响了细胞呼吸速率,再综合判断变化因素和横坐标因素共同对光合速率的影响;3、饱和点左移还是右移只需判断变化因素是否利于光合作用的发生。适当升高二氧化碳浓度(未达到CO2饱和点)A点不动光合作用与细胞呼吸曲线中的“关键点”移动光合作用与细胞呼吸曲线中的“关键点”移动适当升高温度(25℃升到30℃)植物缺镁时A点不动光合作用与细胞呼吸曲线中的“关键点”移动光合作用与细胞呼吸曲线中的“关键点”移动(1)A点:代表呼吸速率,细胞呼吸增强,A点下移;反之,A点上移。(2)B点与C点的变化(注:只有横坐标为自变量,其他条件不变)
B点(补偿点)C点(饱和点)适当增大CO2浓度(光照强度)左移右移适当减小CO2浓度(光照强度)右移左移土壤缺Mg2+右移左移提醒:细胞呼吸速率增加,其他条件不变时,CO2(或光)补偿点应右移,反之左移。(3)D点:代表最大光合速率,若增大光照强度或增大CO2浓度使光合速率增大时,D点向右上方移动;反之,移动方向相反。考向三气孔问题6.气孔是水分和气体进出植物叶片的通道,它由叶片表皮上的保卫细胞环绕而成。保卫细胞失水,气孔关闭;保卫细胞吸水,气孔开放,如图所示。下列叙述正确的是A.保卫细胞的吸水和失水与其细胞内的液泡
有关B.保卫细胞吸水会影响叶片光合作用,不利
于植物生长C.出现“烧苗”时,保卫细胞的细胞液浓度升高气孔开放D.夏季天气晴朗的中午气孔关闭,导致叶肉细胞内暗反应停止√
植物细胞吸水和失水主要与液泡有关,所以保卫细胞的吸水和失水与其细胞内的液泡有关,A正确;保卫细胞吸水,气孔开放,有利于植物吸收二氧化碳进行光合作用和植物生长,B错误;“烧苗”是因为外界溶液浓度过高,此时保卫细胞失水,气孔关闭,C错误;夏季天气晴朗的中午,气孔关闭,二氧化碳供应减少,暗反应速率减慢,但不会停止,因为细胞呼吸产生的二氧化碳也可用于暗反应,D错误。7.(2025·内江三模)科研工作者以拟南芥为实验材料,研究并发现了高浓度CO2调控气孔关闭的机理(图1)。已知htl基因、rhcl基因各编码蛋白甲和乙中的一种,但对应关系未知。研究者利用野生型(wt)、htl基因功能缺失突变体(h)、rhcl基因功能缺失突变体(r)和htl/rhcl双基因功能缺失突变体(h/r),进行了相关实验,结果如图2所示。下列推测不合理的是A.rhcl基因编码的是蛋白甲,htl基因编码的是蛋白乙B.保卫细胞液泡的溶质转运到胞外引起细胞失水,导致气孔关闭C.正常浓度CO2下的实验结果说明htl基因的表达产物使气孔开放D.wt组与r组对比,说明高浓度CO2下rhcl基因的表达产物抑制气孔关闭√
根据图2,h组、h/r组气孔开度相近,可知在缺失基因htl的前提下,基因rhcl存在与否都不影响气孔开度,即基因rhcl不能单独发挥调控作用,必须通过基因htl进行调控,即基因rhcl在基因htl上游,r组、h/r组气孔开度不同,可知在缺失基因rhcl的前提下,基因htl仍然能够发挥调控作用,基因htl在基因rhcl下游,所以编码蛋白甲、乙的基因分别是rhcl、htl,A正确;由图1可知,保卫细胞液泡的溶质转运到胞外引起细胞失水,导致气孔关闭,B正确;
由图2可知,在正常浓度CO2时,htl基因功能缺失突变体组(
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