二 光合作用的原理和应用 知识点题库

光合作用光反应阶段产物中能直接被碳反应利用的物质有(  )

A . O2和C3化合物 B . 叶绿体色素 C . H20和O2 D . NADPH和ATP

下图所示叶面积指数与光合作用和呼吸作用的关系(叶面积指数是指单位土地面积上植物叶面积的数量。此值越大,表示植物叶片交错程度越大)。图中阴影部分表示的生理过程和森林合理开采的叶面积指数分别为(    )

A . 蒸腾作用失水量;6 B . 呼吸作用消耗有机物量;8 C . 矿质元素的含量;8 D . 呼吸作用消耗有机物量;6
下列说法错误的有(  )
①正常情况下,生物体的根本能源、储备能源物质、直接能源物质分别是光能、蛋白质、ATP
②在细胞生命活动中老化受损的细胞器融入溶酶体中
③有氧呼吸、无氧呼吸和光合作用过程中都有能量的转化,但是只有绿色植物可以利用光能
④水果储藏在完全无氧的环境中,可将损失减小到最低程度
⑤同一个体内各类活细胞所含的酶种类和数量相同
⑥动物和人体内,形成ATP的途径主要是呼吸作用
⑦每克脂肪氧化放能多于每克糖类的主要原因是脂肪分子中含氧比例高

A . 三项 B . 四项 C . 五项 D . 六项
下列各项不属于光合作用意义的是(  )

A . 利用无机物制造有机物 B . 把光能转变为化学能 C . 吸收CO2放出O2 D . 是生命的基本特征
关于硝化细菌的叙述不正确的是(  )

A . 可将氨氧化生成亚硝酸 B . 无线粒体,属厌氧生物 C . 属于自养型生物    D . 属于生态系统中的生产者

回答下列有关细胞代谢问题:为了研究不同光照处理对植物光合作用的影响,科学家以生长状态相同的某种植物为材料设计了A、B、C、D四组实验.各组实验的温度、光照强度和CO2浓度等条件相同、适宜且稳定,每组处理的总时间均为135s,光照与黑暗处理情况见图所示(A、B、C三组光照与黑暗处理时间相同).结果是A组光合作用产物的相对含量为M%;B组光合作用产物的相对含量为70%;C组光合作用产物的相对含量为94%;D组光合作用产物的相对含量为100%.请回答下列问题:

(1)该四组实验中,对照组是 组,其中A组的结果中M对应数字应为 .

(2)光照期间,能进行 (填“光反应”或“暗反应”或“光反应和暗反应”).

(3)可以判断,单位光照时间内,B组和C组植物合成有机物的量都高于D组植物合成有机物的量,依据是 

(4)A、B、C三组处理相比,随着 的增加,使光下产生的ATP和[H]能够及时 , 从而提高了光合作用中CO2的同化量.

如甲图是大麦幼根的呼吸作用图,乙图为大麦的光合和呼吸作用图.请回答:

(1)甲图中,当氧气浓度为E点时大麦幼根产生[H]的场所有 ;若AB=BC,则大麦幼根有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖之比为 .

(2)如果把甲图中大麦幼根换成小鼠,请在丙图中画出小鼠呼吸作用释放的CO2量与O2浓度之间的关系曲线.(请标出横纵坐标的生物学意义等关键信息) 

(3)乙图植物有机物积累量最大时对应的最低温度约为 ℃,光合作用制造的有机物是呼吸作用消耗有机物2倍的点是 ,图中光合作用单位时间内固定的CO2最大量为 .

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,①~⑦代表各种物质,A、B代表两种细胞器.图2表示该植物叶片CO2吸收量随光照强度的变化曲线.据图回答下列问题:

(1)图1中B是叶绿体.卡尔文用同位素标记法追踪碳元素在光合作用过程中的运行:在供给植物14CO2后的60s内,相隔不同时间取样,杀死细胞并以层析法分析细胞代谢产物.通过研究发现7s后的代谢产物中有多达12种产物含有放射性,而5s内的代谢产物大多集中在一种物质上,该物质最可能是 (填图中序号).

(2)若该绿色植物长时间处于黑暗状态时,则图中①→②→①的循环 (能/不能)进行,原因是 .

(3)当光照强度处于图2中的D点时,图1中⑥的去向有 .

(4)图2中0~D间此幼苗呼吸作用消耗的有机物量为 ;光合作用有机物的净积累量为 .(用S1、S2、S3表示)

(5)若图2为植物25℃时CO2吸收量随光照强度的变化曲线.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℃,请在图中画出30℃时(原光照强度和CO2浓度不变)相应的CO2吸收量随光照强度的变化曲线(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) .

(6)图2中光照强度为B时,光反应产生的并能够为暗反应所利用的能源物质是 .

下列关于光合作用和呼吸作用描述正确的是(    )
A . 通常,红外光和紫外光可被叶绿体中的色素吸收用于光合作用 B . ATP和NADPH是在叶绿体中随水的分解而产生,ATP和NADH是在线粒体中随水的生成而产生 C . 光能转变成化学能发生在叶绿体中,化学能转变成光能发生在线粒体中 D . 植物一生中,光合作用过程产生的ATP远多于呼吸作用过程产生的ATP
如图表示在适宜温度、水分和一定的光照强度下,两种植物的叶片在不同CO2浓度下的CO2净吸收速率,下列叙述中正确的是(    )

A . 植物B在CO2浓度大于100×10﹣6后,才开始进行光合作用 B . 两种植物差异的根本原因是相关酶的不同 C . 在适宜温度、水分和一定光照强度下,将植物A和植物B放在密闭的玻璃罩中,植物B正常生活时间长 D . 两条曲线交叉点代表植物A和植物B积累有机物的速率一样
图1表示一个水稻叶肉细胞内发生的部分代谢简图.图中①~⑤表示反应过程,A﹣L表示细胞代谢过程中的相关物质,a、b、c表示细胞的相应结构.请据图作答:

  1. (1) 反应过程②的场所是;反应过程⑤的场所是 , 过程⑤中物质[H]来自于(填细胞结构名称).
  2. (2) 在光照强度恰为光补偿点而其他环境条件适宜的情况下,单位时间内D~K各物质中产生量与消耗量相等的有(用图示字母表示).
  3. (3) 在水稻叶肉细胞中,吸收光能的色素分布于(填细胞结构名称),若要提取该色素,可用 , 出现在滤纸条最上端的色素带为
  4. (4) 将该水稻植株置于密封的玻璃罩内,在其他条件适应的情况下进行室外培养,测得CO2浓度的变化情况如图2所示,分析图中曲线可知:段表明光合作用强度大于呼吸作用强度,点有机物积累最多.其中BC段CO2浓度增加减慢,主要的影响因素是

  5. (5) 图3表示植物在某光照强度和适宜温度下,光合作用强度增长率随CO2浓度变化的情况,分析图中曲线可知:限制D点光合作用速率的主要环境因素是 , C点和B点相比,叶绿体中[H]的含量(填“较低”“相等”或“较高”).
下列关于细胞代谢的说法错误的是( )
A . 外界溶液浓度大于细胞液浓度时,即使细胞没有发生质壁分离,也不能判断是死细胞 B . 硝化细菌既能利用无机物合成有机物,也能进行有氧呼吸 C . ATP在细胞内含量并不高,活细胞都能产生ATP,也都会消耗ATP D . 对真核细胞而言,呼吸作用产生CO2—定是在线粒体中
如图是某经济作物光合作用的研究结果,据图回答:

 

  1. (1) 图甲为该作物在光合作用最适温度下,净光合速率受CO2浓度和光强影响的变化曲线。在CO2浓度小于a时,中光强下该作物呼吸作用产生的CO2(填“>”“=”或“<”)光合作用利用的CO2量;在CO2浓度为b时,高光强下该植物叶肉细胞的净光合速率(填“>”“=”或“<”)m。
  2. (2) 图乙是初夏某天在遮光50%的条件下,温度、光强、植物净光合速率和气孔导度(气孔开张的程度)的日变化趋势。8:00到12:00光照强度增强而净光合速率降低,主要原因是。6:00时产生ATP的细胞器是。若此时去掉遮光物,短时间内叶肉细胞内的叶绿体中C3化合物含量
某生物小组利用图1装置在光合作用最适温度(25℃)下培养某植株幼苗,通过测定不同时段密闭玻璃罩内幼苗的O2释放速率来测量光合速率,结果如图2所示.请据图回答:

  1. (1) 若用缺镁的完全培养液培养,叶肉细胞内合成减少,从而影响植物对光的吸收。
  2. (2) 光照条件下植物吸收的CO2(细胞具体结构)中参与反应,而在黑暗、氧气充足条件下CO2是由(细胞具体结构)中释放的。光照条件下,根尖细胞内合成ATP的场所除线粒体外还有
  3. (3) 曲线中t1~t4时段,玻璃罩内CO2浓度最高点和最低点依次是;t4时补充CO2 , 此时叶绿体内C3的含量将
  4. (4) 根据测量结果t4时玻璃罩内O2的量与t0时相比增加了128mg,此时植株积累葡萄糖的量为mg。若t5时温度由25℃升高至35℃,植株光合速率的变化是(升高/不变/降低)。
取A、B、C、D、E、F、G七个玻璃瓶培养团藻(如下图所示),在晴朗日的上午十时起密闭,并分别置于距湖水表面的0m、0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m的不同深度,五小时内定时测量瓶中氧气浓度。回答有关问题:

  1. (1) 该实验的目的是探究,从能量角度讲,光合作用的本质是
  2. (2) 实验结果显示,七瓶中只有一瓶内的氧气浓度逐渐下降,此瓶是,另六瓶中氧气浓度均升高并最后达到稳定,原因是。氧气浓度升高至稳定所需时间最长的是瓶。
  3. (3) 实验开始后短时间内,C瓶中团藻叶绿体中的ATP与ADP的比值(填大于、等于或小于)E瓶。
下列关于光合作用的叙述,不正确的是(   )
A . 光反应在叶绿体的类囊体薄膜上进行,暗反应在叶绿体的基质中进行 B . 暗反应不需要光,需要多种酶 C . 光反应吸收光能形成ATP,暗反应将ATP中活跃的化学能储存在有机物中 D . 植物细胞都能进行光合作用
下图是光合作用过程示意图(字母代表物质),图中 PSBS 是一种类囊体膜蛋白,它能 感应类囊体腔内的高质子浓度而被激活,激活了的 PSBS 抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物细胞造成损伤(即光保护效应)。请分析回答:

图片_x0020_100012

  1. (1) 类囊体膜上的色素的主要功能是,采用纸层析法分离色素时,注意滤纸上的滤液细线要高于
  2. (2) 若反应II中G浓度突然降低至一半,短时间内核酮糖二磷酸的含量将,再持续一段时间后,核酮糖二磷酸的含量与G浓度变化前相比会
  3. (3) 过度光照将会激活膜蛋白PSBS,导致电子不能传递给(填字母),同时也会直接抑制反应I中反应,所以过量的光能将不能转变为化学能。
  4. (4) 据图信息可以推测Z 蛋白的活性和阻断都将有利于维持类囊体腔内的H+浓度,从而有利于膜蛋白 PSBS 发挥作用。
Rubisco是光合作用过程中催化CO2固定的酶,但其也能催化O2与C5结合,形成C3和C2 , 导致光合效率下降。CO2与O2竞争性结合Rubisco的同一活性位点,因此提高CO2浓度可以提高光合效率。蓝细菌具有CO2浓缩机制,如下图所示。为提高烟草的光合速率,向烟草内转入蓝细菌Rubisco的编码基因和羧化体外壳蛋白的编码基因。以下说法正确的是(   )

注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散

A . 据图分析,CO2通过细胞膜是顺浓度梯度的而通过光合片层膜是逆浓度梯度的 B . 蓝细菌的CO2浓缩机制既能促进CO2固定,又能抑制O2与C5结合,从而提高光合效率 C . 若蓝细菌羧化体可在烟草中发挥作用并参与暗反应,应能利用高倍显微镜在转基因烟草细胞的叶绿体中观察到羧化体 D . 理论上应再转入HCO3-和CO2转运蛋白基因并使其成功表达和发挥作用才能使转基因烟草的光合速率提高
下列有关光合作用的叙述,正确的是(   )
A . 绿色植物所有细胞都能进行光合作用 B . 光合作用的光反应只在光下进行,暗反应只在黑暗中进行 C . 光反应和暗反应紧密联系,能量转化和物质变化密不可分 D . 光反应和暗反应都发生在类囊体薄膜上
某科研小组对黄瓜幼苗光合作用速率进行研究,图甲为黄瓜幼苗一个叶肉细胞中叶绿体结构与功能示意图(A、B表示结构,①~⑤表示有关物质)。图乙为最适温度条件下,探究环境因素对黄瓜幼苗光合作用影响时所得到的实验结果。下列叙述正确的是(   )

A . 参与光合作用的色素位于图甲中的A部分,酶位于B部分 B . 图乙中p点前限制黄瓜幼苗光合作用速率的因素主要是光照强度 C . 图乙中CO2浓度为n时,图甲细胞中不存在②③物质的进出 D . 从图乙的曲线I 条件变为曲线II时,图甲中④的含量暂时升高