高中 | 第4节 光合作用与能量转化 题目答案及解析

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必修一 分子与细胞

第五章 细胞的能量供应和利用

第4节 光合作用与能量转化

科研人员将一盆绿萝放在透明且密闭的容器内,并在一定条件下培养,在不同温度下分别测定其黑暗条件下的$\rm CO_{2}$释放量和适宜光照下$\rm CO_{2}$吸收量并拟合曲线绘制如图所示,图$\rm 2$表示绿萝叶肉细胞内的线粒体和叶绿体的关系。据图分析,正确的是$\rm (\qquad)$

  

["

$\\rm 24^\\circ\\rm C$适宜光照条件下,绿萝的$\\rm CO_{2}$固定速率会大于$\\rm 60\\;\\rm mol/s$

","

$\\rm 29^\\circ\\rm C$时,绿萝的呼吸速率等于光合速率

","

植株的$\\rm CO_{2}$吸收速率为零时,其叶肉细胞的状态如图$\\rm 2$中③所示

","

$\\rm 28^\\circ\\rm C$且每天光照$\\rm 5$小时的环境中,植株仍能够积累有机物

"]
[["A"]]

影响光合作用的环境因素:$\rm 1$、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。$\rm 2$、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。$\rm 3$、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。

$\rm A$、二氧化碳固定量等于光照时$\rm CO_{2}$吸收速率加黑暗条件下$\rm CO_{2}$释放速率,实线$\rm 24^\circ\rm C$吸收速率约为$\rm 52\;\rm mol/s$加虚线$\rm 24^\circ\rm C$释放速率$\rm 10\;\rm mol/s$,故$\rm CO_{2}$固定速率$\rm 62\;\rm mol/s$,大于$\rm 60\;\rm mol/s$$\rm A$正确;

$\rm B$、光照时$\rm CO_{2}$吸收速率为净光合速率,黑暗条件下$\rm CO_{2}$释放速率为呼吸速率,根据图$\rm 1$可知,$\rm 29^\circ\rm C$两曲线相交,但二者对应数值不同,光合速率大于呼吸速率,$\rm B$错误;

$\rm C$、由于植物体内存在不进行光合作用的细胞,因此当绿萝植株的$\rm CO_{2}$吸收速率(净光合速率)为零时,其叶肉细胞的净光合速率应该大于零,因此状态如图$\rm 2$中④所示,$\rm C$错误;

$\rm D$$\rm 28^\circ\rm C$时叶片的净光合速率约为$\rm 40\;\rm mol/s$,细胞呼吸速率约为$\rm 15\;\rm mol/s$,在每天光照$\rm 5$小时的环境中一昼夜有机物的积累量$\rm =40\times 5-$$\rm 24-5$$\rm \times 15=-85\lt 0$,因此在$\rm 28^\circ\rm C$且每天光照$\rm 5$小时的环境中植株叶片不能积累有机物,$\rm D$错误。

故选:$\rm A$

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光呼吸是进行光合作用的细胞在光照、高和低情况下发生的一个代谢过程。如图所示为光合作用和光呼吸过程部分物质代谢关系(①⑦表示代谢途径),催化固定的同时还能催化与结合,氧化产生乙醇酸(),在过氧化物酶体和线粒体协同下完成光呼吸。据图分析回答: 离体叶绿体在光照条件下使水分解,释放并还原电子受体(或氧化剂)的反应叫作希尔反应。某实验小组利用氧化剂,二氯酚靛酚(一种蓝色染料)模拟希尔反应,探究光合作用中的来源,原理如图所示,以下叙述错误的是 真核细胞的显著特点是各代谢区室之间形成错综复杂的功能网络。真核生物必须把糖从它合成和吸收位点(源)运输到使用它们的细胞(库)中去,提供代谢所需的能量或者用于生长。动物血管运输葡萄糖,而植物维管组织运输的是蔗糖。下图是陆生植物体内的碳流动示意图。 某研究小组为测定不同光照条件下黑藻的光合速率,将等量且生理状态相同的黑藻植株,分装于对黑白瓶白瓶透光,黑瓶不透光中,并向瓶中加入等量且溶氧量相同的干净湖水,分别置于六种不同的光照条件下,后对黑白瓶中溶氧量变化情况不考虑其它生物如下表,以下说法错误的是 将玉米的基因导入水稻后,测得不同光照强度下转基因水稻和原种水稻的气孔导度及光合速率,结果如下图。下列叙述错误的是 百合科植物黄精具有补气养阴、健脾、润肺、益肾的功效,下图为黄精光反应过程的电子传递示意图,表示结构,一种物质。
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