在春末晴朗白天,重庆某蔬菜基地测定了某大棚蔬菜在不同条件下的净光合作用强度(实际光合作用强度与呼吸作用强度之差),结果见图(假设塑料大棚外环境条件相同;植株大小一致、生长正常,栽培管理条件相同)
(1)在曲线a中,与11时相比,13时植株叶绿体内C3与C5化和物相对含量较高的是 (C3或C5);在11时和13时分别摘取植株上部成熟叶片用碘蒸气处理,13时所取叶片显色较 (深或浅)
(2)曲线b 的峰值低于曲线a,其中两个主要决定因素是 (光照强度、环境温度、空气中CO2含量).曲线c高于曲线b,原因是补充光照能使叶绿体产生更多的 用于CO2还原;若在棚内利用豆科植物做绿肥,可明显增加土壤中 元素的含量,主要促进植株体内 和 等生物大分子的合成.
(3)6~9时和16~18时,曲线b高于曲线a,主要原因是此时段棚内 较高.
考点:影响光合作用速率的环境因素;光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化.
甲图为植物细胞内的某种生理活动,乙图为植物在温度为15℃(实线)和25℃(虚线)时光照强度和氧气释放速度的变化关系),丙图为植物叶肉细胞内部分生理过程模式图.请据图分析下列问题:
(1)甲图中①过程中植物需要从外界吸收二氧化碳,若要研究二氧化碳的去向,通常采用 方法.②过程的正常进行需要光反应提供的 ,②过程产生的C6H12O6被分解为二氧化碳的场所有 .
(2)当其他条件不变,乙图中光照由6千勒克斯减弱为2千勒克斯时,甲图中的 物质会增多.
(3)请根据乙图分析该植物在15℃、10千勒克斯的光照条件下,每小时光合作用所产生的氧气量是 mg.
(4)如果在阴雨天气,温室内光照强度小于5千勒克斯,请据乙图判断采取什么措施可以有助于提高产量 .
(5)丙图中可表示二氧化碳的是 (序号);当图一中③④箭头消失时,则A、C场所生理活动的强度关系是 .
为探究酵母菌的细胞呼吸,将酵母菌破碎并进行差速离心处理,得到细胞质基质和线粒体,与酵母菌分别装入A﹣F 试管中,加入不同的物质,进行了一系列实验(见表格).下列说法正确的是( )
注:“+”表示加入相关物质,“﹣”表示未加入相关物质
试管编号 加入的物质 |
细胞质基质 |
线粒体 |
酵母菌 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
葡萄糖 |
﹣ |
+ |
﹣ |
+ |
+ |
+ |
丙酮酸 |
+ |
﹣ |
+ |
﹣ |
﹣ |
﹣ |
氧气 |
+ |
﹣ |
+ |
﹣ |
+ |
﹣ |
A.会产生酒精的是B、D、F
B.会产生CO2和H2O的试管只有E
C.A 试管中会有CO2产生
D.据表可判断出酵母菌进行无氧呼吸的场所
某生物小组探究果实中不同浓度的乙烯对呼吸速率的影响,结果如图所示.据图分析正确的是( )
A.乙烯能调节细胞的呼吸速率,从而促进果实发育 |
B.随着乙烯浓度增大,呼吸峰值不断增大 |
C.随着乙烯浓度增大,呼吸峰出现的时间提前 |
D.乙烯通过影响酶的活性来影响呼吸速率 |
关于光合作用和呼吸作用的叙述,正确的是( )
A.暗反应中不需要ATP参与反应 |
B.光合作用中叶绿素能吸收光能合成有机物 |
C.人体在剧烈运动时所需要的能量主要由无氧呼吸提供 |
D.宿主细胞的呼吸作用能为病毒生命活动提供能量 |
生物体的生命活动离不开水,下列叙述错误的是( )
A.水是农作物光合作用所必需的原料 |
B.在有氧呼吸过程中,水既是反应物又是生成物 |
C.休眠或越冬的植物体内结合水与自由水比值下降 |
D.如果白天用含18O的水浇花草,周围空气中的H2O、O2中都可能检测出18O |
研究表明,某些植物在秋冬受低温袭击时,呼吸速率先升高后降低;持续的冷害使根生长迟缓,吸收能力下降,但细胞内可溶性糖的含量有明显的提高.下列推断不合理的是( )
A.冷害初期呼吸作用增强,放出的热量有利于抵御寒冷 |
B.低温持续使淀粉合成酶活性减弱,影响可溶性糖合成淀粉 |
C.低温使细胞内结合水含量降低,自由水含量增加,以适应低温环境 |
D.低温使根细胞呼吸减弱,限制根细胞吸收矿质营养,导致吸收能力下降 |
下列对光合作用和呼吸作用过程的相关叙述中正确的是( )
A.人体细胞呼吸产生的CO2均来自有氧呼吸 |
B.光合作用14CO2中的14C首先经C5再到(CH2O) |
C.两过程产生的[H]是同一种物质且去路相同 |
D.植物叶肉细胞中发生的光合作用与呼吸作用互为逆过程 |
长时间运动引起机体缺氧时,血液pH的变化趋势、引起pH变化的物质、能起缓冲作用的物质分别是( )
A.降低、CO2、Na2CO3 |
B.降低、乳酸、NaHCO3 |
C.升高、CO2、H2CO3 |
D.升高、乳酸、NaHCO3 |
光合作用和细胞呼吸是植物的重要生命活动,结合有关知识回答下列问题.
(1)以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如下表所示:
项目 |
5℃ |
10℃ |
20℃ |
25℃ |
30℃ |
35℃ |
光照条件下CO2 吸收量(mg•h﹣1) |
1 |
1.8 |
3.2 |
3.7 |
3.5 |
3 |
黑暗条件下CO2 释放量(mg•h﹣1) |
0.5 |
0.75 |
1 |
2.3 |
3 |
3.5 |
①光照条件下植物吸收的CO2在 (细胞结构)中参与反应,而黑暗条件下CO2是由 (细胞结构)释放的.
②温度在25~30℃间光合作用制造的有机物总量逐渐 (填“增加”或“减少”).
③假设呼吸作用昼夜不变,植物在25℃时,一昼夜中给植物光照15h,则一昼夜积累的有机物的量为 mg(以CO2的量表示).
(2)如果用如图所示的装置来探究光照强度和光合作用速率的关系,且测量指标为装置中氧气含量的变化,则该装置需要进行适当修改,具体修改措施是 .为使测得的O2变化量更精确,还应再设置 装置,该装置的容器和小烧杯中应分别放入 .
某研究小组想测量萌发的小麦种子、蚯蚓呼吸速率的差异,设计了以下的实验装置.实验中分别以20粒萌发的种子和4条蚯蚓为材料,每隔5min记录一次有色液滴在刻度玻璃管上的读数,结果如表所示.请回答以下问题:
有色液滴移动的距离(mm)
生物 |
时间(min) |
|||||
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
萌发的种子 |
0 |
8 |
16 |
23 |
9 |
34 |
蚯蚓 |
0 |
4.5 |
9 |
11.5 |
13.5 |
15.5 |
(1)装置图中的Y溶液是_ ,其作用是_ .设置乙装置的目的是_
(2)实验开始后保持注射器的活塞不移动,有色液滴将向_ 移动(填“左”或“右”),以蚯蚓为材料时有色液滴移动的最大速率是_ .
(3)另一组该实验装置每隔5min测量时,将注射器活塞往_ 移动(填“上”或“下”),待有色液滴回到实验开始时的位置停止,根据活塞移动距离可测出气体的变化量,其中以小麦为材料的结果如表所示:分析数据可知该段时间小麦种子的有氧呼吸速率为_ ,在此过程中,有氧呼吸的强度越来_ .
时间(min) |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
注射器量取的气体变化体积(mL) |
0 |
1.5 |
3.0 |
4.2 |
5.0 |
5.5 |
某些植物在早春开花时,花序细胞的耗氧速率高出其它细胞100倍以上,但单位质量葡萄糖生成ATP的量却只有其它细胞的40%,此时的花序细胞( )
A.主要通过无氧呼吸生成ATP |
B.产生的热量远多于其它细胞 |
C.线粒体基质不参与有氧呼吸 |
D.没有进行有氧呼吸第三阶段 |
在适宜温度条件下,研究CO2浓度倍增对干旱胁迫下黄瓜幼苗光合特性的影响,结果如下表,请回答.
组别 |
处理(Q光强度) |
净光合速率(ρmol CO2•m﹣1•s﹣1) |
相对气孔开度(%) |
水分利用效率 |
|
A |
对照 |
大气CO2浓度 |
12 |
100 |
1.78 |
B |
干旱 |
7.5 |
62 |
1.81 |
|
C |
对照 |
CO2浓度倍增 |
15 |
83 |
3.10 |
D |
干旱 |
9.5 |
47 |
3.25 |
(1)黄瓜幼苗叶肉细胞内与CO2浓度直接相关的细胞器是 .
(2)由图可知,C组相对于其他组别光饱和点时所对应的光强度 (不变/变大/变小).由表可知,干旱胁迫会降低 从而影响净光合速率,CO2浓度倍增不仅能提高净光合速率,还能通过提高 来增强抗旱能力.
(3)实验结果表明,干旱条件下可以通过提高CO2浓度提高净光合速率,此时光反应速率 (不变/变大/变小).相对于提高CO2浓度,干旱时提高净光合速率的更简单有效的方法是 .
下图1表示绿色植物叶肉细胞部分结构中的某些生命活动过程,甲、乙代表两种细胞器,①~⑦代表各种物质.图2表示该植物叶片CO2释放量随光照强度变化的曲线,S代表有机物量.据图回答下列问题::
(1)在光照充足、高温或干旱条件下,某些植物的光合作用强度也会下降,其主要原因是图1中的 (用箭头连接序号表示)环节的反应强度下降所致.
(2)若已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为 25℃和30℃,图2为CO2浓度一定、环境温度为25℃时,不同光照条件下测得的该植物的光合作用强度.
①图2 中的A点时,植物净光合作用量 (选填大于/小于/等于);当光照强度处于图2中B﹣D间,光合作用有机物的净积累量为 (用图中符号表示).当光照强度处于图2中的0﹣D间,光合作用有机物的净积累量为 (用图中符号表示).
②请在图2中用虚线曲线绘出环境温度为30℃时,光合作用强度随光照强度的变化.(要求在曲线上标明与图中A、B、C三点对应的a、b、c三个点的位置)
.