第4节 能量之源——光与光合作用 知识点题库

在光合作用中,不需要酶参与的过程是

A . CO2的固定 B . 叶绿素吸收光能 C . C3的还原 D . ATP的形成
下列有关叙述中,正确的几项( )                           
①光合作用释放的氧气来自水 
②自养生物是专指通过光合作用制造有机物的生物 
③光合作用形成ATP的部位是叶绿体内膜
④能否利用光能是光合作用和化能合成作用的根本区别     
⑤若白天突然中断二氧化碳供应,叶绿体内首先积累起来的物质是ATP和[ H ]

A . 1项 B . 2项 C . 3项 D . 4项
大棚种植蔬菜时,如果遇到连续阴雨低温的天气,为了促进植物生长,可采取的适当措施是

A . 降低温度 B . 提高pH C . 减少光照 D . 增强光照

将两个枝条分别置于营养液中。其中一枝仅保留一张叶片(甲),另一枝保留两张叶片(乙、丙),叶片置玻璃盒中密封(玻璃盒大小足以保证实验顺利进行),在甲叶和乙叶的盒中注入14CO2 , 装置如下图。照光一段时间后,可以检测到放射性的叶片                   

A . 仅在甲中 B . 仅在甲和乙中 C . 仅在甲和丙中 D . 在甲、乙和丙中
观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2吸收方式以适应环境变化.长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2并贮存在细胞中,据图分析,以下说法中不正确的是(    )

A . 长期干旱条件下的蝴蝶兰在0~4时没有ATP和[H]的合成 B . 长期干旱条件下的蝴蝶兰在0~4时无暗反应发生 C . 长期干旱条件下,10~16时无明显CO2吸收的直接原因是气孔关闭 D . 从图乙可知,栽培蝴蝶兰应避免干旱,以利于其较快生长
如图甲表示某植物叶肉细胞内两个重要的生理过程,图乙表示在二氧化碳充足的条件下,某植物光合速度与光照强度和温度的关系,图丙表示某植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时,CO2释放量和O2吸收量的关系.下列叙述错误的是(    )

A . 图甲①②过程进行的场所分别是类囊体薄膜和叶绿体基质 B . 图甲③④过程为细胞有氧呼吸过程,其中丙酮酸在细胞质基质中产生 C . 图乙当温度为30℃时,光照强度大于20千勒克司时,限制该植株光合速度的主要因素是光照强度和温度 D . 图丙若细胞呼吸的底物是葡萄糖,则在氧浓度为b时,无氧呼吸消耗葡萄糖的量是有氧呼吸消耗葡萄糖量的5倍
1880年美国生物学家恩格尔曼设计了一个实验研究光合作用的光谱.他将三棱镜产生的光谱投射到丝状的水绵体上,并在水绵的悬液中放入好氧细菌,观察细菌的聚集情况.他得出光合作用在红光区和蓝光区最强.这个实验的结论是(    )
A . 好氧细菌聚集多的地方,O2浓度高,水绵光合作用强 B . 细菌对不同的光反应不同,细菌聚集多的地方,细菌光合作用强 C . 好氧细菌聚集多的地方,水绵光合作用产生的有机物多,水绵光合作用强 D . 好氧细菌大量消耗O2 , 使水绵的光合作用速度加快,则该种光有利于光合作用
如图中①代表新鲜菠菜叶的光合色素纸层析结果,则图②所示结果最有可能来自于(    )

A . 水培的洋葱叶 B . 生长的柳树幼叶 C . 培养的衣藻 D . 秋冬的银杏落叶
因土壤盐分过多而对植物造成的危害称为盐胁迫.某实验小组用一定浓度的NaCl溶液处理某耐盐植物幼苗来探究胁迫对光合作用的影响,实验结果如下图所示,回答下列问题:

  1. (1) NaCl溶液浓度过高,可导致根毛细胞的和细胞壁发生质壁分离.高浓度的NaCl溶液影响生物膜的形成,直接抑制光合作用的 阶段.
  2. (2) 在胁迫的不同阶段,植物光合速率降低的原因不同,前期主要是因为,直接影响暗反应;后期主要是因为,间接影响暗反应.
  3. (3) 发生胁迫时,液泡膜上的转运蛋白在ATP水解酶的参与下,以方式将进入细胞的Na+运进液泡,以降低细胞质的Na+浓度;此外,细胞质中还能产生并积累大量可溶性小分子物质,有利于,从而提高了植物的耐盐性.
下列实验的具体操作中不能达到预期目的的有    (    )

选项

实验

具体操作

预期目的

A

观察洋葱根尖有丝分裂

解离时加入适量纤维素酶

进一步使细胞相互分散开来

B

叶绿体色素的提取和分离

滤纸条充分烘干

防止色素带重叠

C

还原性糖的鉴定

提高水浴加热的温度

加快鉴定反应的速率

D

探究酵母菌种群数量的变化

取样前充分摇匀

排除死亡酵母菌的干扰

A . A B . B C . C D . D
某实验小组在光合作用的适宜温度条件下,用金鱼藻做了关于光合作用的实验(假若实验过程中呼吸速率不变),图1和图2表示实验结果,其中图2表示当NaHCO3浓度为20 mg/L时测定的光照强度对光合速率的影响。回答下列问题:

  1. (1) 该实验小组所做实验的目的是,该实验的自变量是,可以用表示净光合速率。
  2. (2) NaHCO3在该实验中的作用是,但 NaHCO3 浓度过高(如30 mg/L)净光合速率反而变小,原因最可能是
  3. (3) 从图2中可以判断呼吸速率的相对值是(用CO2的释放量表示)。e点后温度(填“是”或“不是”)限制光合速率的主要因素。
  4. (4) 如果金鱼藻长期缺乏Mg,再做该实验时,图2中的b点应向移动。
分析下面光合作用过程示意图及影响光合作用因素的曲线图,回答问题:

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  1. (1) 甲图中,I过程的名称是光反应阶段,在叶绿体类囊体薄膜中进行,Ⅱ过程的名称是阶段,在中进行。I过程为Ⅱ过程提供ATP和等物质。B物质代表
  2. (2) 乙图所示为光照强度对两种植物光合作用的影响。据图分析,植物1和植物2这两种植物呼吸作用较弱的是
  3. (3) 乙图中当光照强度为p时,植物2叶肉细胞中可以产生ATP的细胞器是。若光照强度突然由r变为q,则短时间内植物1叶肉细胞中C3化合物的含量会
  4. (4) 当光照强度为q时,植物2在1h内固定的CO2的量为mmol。
炎热夏季中午,为了防止失水过多,植物往往采取应急措施。此时叶肉细胞(     )
A . 三碳化合物含量上升 B . 光反应产物不足以支持暗反应的需求 C . 有机物积累速率明显下降 D . 叶绿体基质中ADP含量增加
同位素标记法是生物学常用的一种研究方法,下列相关叙述正确的是(   )
A . 为洋葱根尖细胞提供含3H-尿嘧啶核糖核苷酸,只能在分生区细胞中检测到放射性 B . 给小麦植株供应14CO214C不会出现在线粒体中 C . 给豚鼠供应18O2 , 其呼出气体中不含有C18O2 D . 赫尔希和蔡斯用35S标记噬菌体的蛋白质时,标记元素在氨基酸的R基中
如图表示不同温度对黑藻和衣藻的净光合速率(单位为μmol O2 ▪ m- 2▪s-1)的影响结果。请回答下列问题:

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  1. (1) 30℃是否为衣藻光合作用的最适温度?,理由是.
  2. (2) 如果需要测定出衣藻在25℃时的实际光合速率,需要增加的实验操作是.
  3. (3) 从图中可以看出,更适合在较高温度下生长。如果将衣藻在10℃环境中栽培一段时间,然后将温度提高到25℃,发现衣藻的净光合速率仍(填“大于”或“小于”)黑藻,从酶的角度分析,其原因是 ,从遗传的角度分析,衣藻和黑藻细胞中相关基因中的不同。
以下有关细胞器的说法正确的是(   )
A . 中心体在动物细胞有丝分裂的前期倍增并移向细胞的两极 B . 溶酶体是由一层单位膜包被的小泡,内含多种由高尔基体合成的水解酶 C . 内质网和高尔基体之间可通过囊泡的转移实现膜成分的更新 D . 花瓣、叶片、果实的颜色都是由液泡中的色素决定的
将竖直放置的水绵和某种厌氧细菌的混合溶液放在暗处,白光透过三棱镜照在混合液处,一段时间后,厌氧细菌的分布情况最可能是    (   )   

A . 随机、均匀分布在混合液中 B . 集中分布在上下两侧 C . 集中分布在中央位置 D . 集中分布在溶液的下层
研究人员采用两种透光率不同的遮阴网,设置了50%自然光强(50%NLI)和15%自然光强(15%NLI)两个遮光处理组,从花生出苗开始遮阴40天,测定耐阴性花生品种花育22号和白沙1016的功能叶中RuBP羧化酶的活性,结果如下图甲所示。图乙表示叶绿体内部的超显微结构。回答下列问题:

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  1. (1) 在光合作用的过程中,RuBP羧化酶催化C5合成C3。由图甲可知,在弱光条件下RuBP羧化酶的活性导致花生苗的能力较低,使合成的有机物减少,从而影响生长。从代谢速率的角度分析,15%NLI的条件下,两种花生均能生长,推测可能的原因是
  2. (2) 根据图甲可知,花育22号的耐阴能力比白沙1016的,判断依据是
  3. (3) 根据图乙可知,研究弱光胁迫对花生叶绿体超微结构的影响时,在电镜下选取观察和比较的指标是
在光合作用的探究历程中,人们利用离体的叶绿体进行实验,逐渐探明了水的光解和NADPH的产生过程。下列分析正确的是( )
A . 水的光解需要叶绿体色素和酶的共同作用 B . NADPH进入叶绿体基质并参与合成C3的反应 C . 自养生物细胞的光反应过程都发生在叶绿体中 D . NADPH的合成发生在类囊体薄膜上并存在能量的转换
下图为某种植物在夏季晴天一昼夜内单位时间CO2吸收量的变化情况。判断不正确的是(  )

A . 温度逐渐升高、光照逐渐增强是促进bc段光合作用的主要原因 B . ce段下降主要是由于部分气孔关闭造成的 C . ce段与fg段光合速率下降的原因不相同 D . 该植物积累有机物的时间区段是ah