第2节 光合作用 知识点题库

对下列四幅图的描述正确的是(   )

A . 图1中a、b两点,酶的空间结构改变,活性明显降低直至失活 B . 图2中a点植物叶肉细胞内不发生光合作用 C . 图3中bc段和de段的变化分别会引起C3化合物含量的下降和上升 D . 图4中分生组织细胞染色体数目加倍发生在a阶段
用新鲜、成熟的天竺葵叶片作实验材料进行实验,以下叙述正确的是

A . 可用于观察线粒体的结构 B . 可用于观察染色体的形态 C . 可用于观察光合作用产物 D . 较容易制备纯的细胞膜
为了探究某地夏日晴天中午时气温和相对湿度对A品种小麦光合作用的影响,某研究小组将生长状态一致的A品种小麦植株分为5组,1组在田间生长作为对照组,另4组在人工气候室中生长作为实验组,并保持其光照和CO2浓度等条件与对照组相同.于中午12:30测定各组叶片的光合速率,各组实验处理及结果如表所示:



 对照组

 实验组一

实验组二

 实验组三

 实验组四

 实验处理

温度/℃

 36

 36

 36

 31

 25

 相对湿度/%

 17

 27

 52

 52

 52

 实验结果

光合速率/mgCO2•dm2•h1

 11.1

 15.1

 22.1

 23.7

20.7

回答下列问题:

  1. (1) 根据实验结果,可以推测中午时对小麦光合速率影响较大的环境因素是,其依据是.并可推测,(填“增加”或“降低”)麦田环境的相对湿度可降低小麦光合作用“午休”的程度.

  2. (2) 在实验组中,若适当提高第组的环境温度能提高小麦的光合速率,其原因是

  3. (3) 小麦叶片气孔开放时,CO2进入叶肉细胞的过程(填“需要”或“不需要”)载体蛋白,(填“需要”或“不需要”)消耗ATP.

为了研究两个新品种P1、P2幼苗的光合作用特性,研究人员分别测定了两个新品种与原种(对照)叶片的净光合速率、蛋白质含量和叶绿素含量,结果如图所示.请回答:

  1. (1) 图1的净光合速率是采用叶龄一致的叶片,在相同的实验条件下,测得的不同温度下叶片单位时间、单位叶面积的吸收量.
  2. (2) 光合作用过程中,CO2先与(写出具体名称)结合生成三碳酸分子,三碳酸分子接受来至NADPH中的和ATP中的被还原成三碳糖分子.
  3. (3) 由图2可知,P1的叶片光合作用能力最强,推断其主要原因有:一方面是其含量较高,可以产生更多的NADPH和ATP;另一方面是其含量较高,含有更多的参与光合作用的酶.
图甲表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的变化.图乙表示水稻CO2吸收速率与光照强度的关系.有关说法正确的是(    )

A . 图甲中,光照强度为b时,光合作用速率等于呼吸作用速率 B . 图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2 C . 图甲中的c点和图乙中的h点对应 D . 图乙中,限制e、f、g点光合作用速率的因素主要是光照强度
把叶绿体色素溶液放在自然光源和三棱镜之间,从镜的另一侧观察连续光谱中变暗的主要区域是(    )
A . 红光和蓝紫光区域 B . 黄光和蓝紫光区域 C . 绿光和红光区域 D . 黄光和绿光区域
将生长发育状况相同的大豆植株分为两组,Ⅰ组用遮光网处理以降低光照强度,Ⅱ组不做处理,分别测定净光合速率的日变化情况,结果如图所示.下列叙述错误的是(  )

A . ab段叶肉细胞合成[H]的场所有叶绿体、细胞质基质、线粒体 B . e点时叶绿体中ADP从叶绿体基质移向类囊体薄膜 C . 一天中有机物总量最少的是f点 D . 在dg对应的时间段进行遮光处理,可提高大棚栽种作物的产量
研究人员在相同且适宜温度条件下分别测定了两个作物品种S1、S2的光饱和点(光饱和点是达到最大光合速率所需的最小光照强度)。当增加环境中CO2浓度后,测得S1的光饱和点没有显著改变,S2的光饱和点显著提高。下列叙述不正确的是(    )
A . S1的光饱和点不变,可能是原条件下光反应产生的[H]和ATP不足 B . S1的光饱和点不变,可能是原条件下CO2浓度未达到饱和 C . S2的光饱和点提高,可能是原条件下光反应产生的[H]和ATP未达到饱和 D . S2的光饱和点提高,可能是原条件下CO2浓度不足
下面是某研究小组用黑藻验证光合作用需要C02的实验,请分析并回答下列问题。

实验材料:黑藻,无水乙醇,碘液,小试管,脱脂棉,吸水纸,滴管,烧杯,蒸馏水,碳酸氢钠等。

实验步骤:

  1. (1) 将蒸馏水煮沸后冷却备用,煮沸的目的是
  2. (2) 取甲、乙两支试管,分别向两支试管中放一枝茎长为5cm的经遮光处理的黑藻,并向两试管中注满上述蒸馏水。向甲试管中加入少量碳酸氢钠(在实验条件下可以分解出二氧化碳),目的是,乙中不加碳酸氢钠,作为。将两试管用橡皮塞塞紧。再将两试管放在盛有清水的烧杯中,以避免光照时试管中水温过高而影响黑藻的生理活性。
  3. (3) 将装置放在阳光下照射2〜3小时,然后取出黑藻,分别经溶液进行脱色、漂洗、处理。
  4. (4) 预期并分析实验结果:

  5. (5) 实验结论:
下图表示绿色植物光合作用和细胞呼吸过程中化合物在体内的转移过程,对该过程的分析错误的是(    )

A . ①→②过程,[H]在基粒产生到叶绿体基质被利用 B . 过程②→①需要氧气参与,可以发生在植物体的根、茎等细胞内 C . ①→②合成的(CH2O)大于②→①消耗的(CH2O),植物表现生长现象 D . ②→①产生的[H]和①→②产生的[H]都来自水
下图表示光合作用与呼吸作用过程中物质变化的关系,下列说法不正确的是(  )

A . 1、3和4过程产生的[H]都能与氧结合产生水 B . 各种生物体(病毒除外)都能进行的过程是3 C . 能提供给绿色植物各种生命活动所需能量最多的过程是5 D . 2过程需要酶参与,且需要ATP供能
下列有关实验操作与处理方法的叙述,正确的是(    )
A . 用高倍显微镜观察叶绿体时,使用蒸馏水可以使细胞保持活性 B . “观察植物细胞质壁分离与复原”实验中,只能使用高倍镜观察细胞的形态变化 C . 观察DNA和RNA在细胞中的分布时,分别用甲基绿和吡罗红染色剂对细胞染色 D . 在色素的提取和分离实验中,色素带的宽窄取决于其在层析液中的溶解度高低
光合作用过程中,能量传递的途径是(     )
A . 光能→叶绿体→水 B . 光能→叶绿体→ATP C . 光能→ATP→葡萄糖 D . 光能→葡萄糖→淀粉
红掌是半阴生高等植物,下图表示夏季时红掌植株在不同遮光处理条件下净光合速率的日变化曲线,请分析并回答:

  1. (1) 适当遮光叶绿素含量会增加,叶片对光的吸收能力显著增强。
  2. (2) a~b段叶肉细胞内合成ATP的场所有;c~d对应时段,植物体内有机物总量的变化情况是
  3. (3) M点时,对红掌体内所有能进行光合作用的细胞来说,叶绿体消耗的CO2(填“大于”“等于”或“小于”)细胞呼吸产生的CO2量。
  4. (4) 30%遮光处理避免了强光照射和过高温度对植株的不利影响,与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ未明显出现“午休”现象的原因是
  5. (5) 6:30左右,在不遮光的条件下适当增加该植物周围的CO2浓度,光合速率的变化情况基本不变,原因是此时限制光合速率的主要因素是
下列关于高等植物光合作用的叙述,错误的是(    )
A . 光合作用的暗反应阶段不能直接利用光能 B . 红光照射时,胡萝卜素吸收的光能可传递给叶绿素a C . 光反应中,将光能转变为化学能需要有ADP的参与 D . 红光照射时,叶绿素b吸收的光能可用于光合作用
下列有关生物学实验材料或试剂的叙述,正确的是(    )
A . 可用紫色洋葱外表皮细胞观察DNA和RNA的分布 B . 可用菠菜叶肉细胞观察线粒体 C . 通常用层析液分离和提取绿叶中的色素研究色素的种类和含量 D . 恩格尔曼利用好氧细菌检测光合作用释放氧气的部位
研究人员以某植物为材料,利用多套如图所示的装置,对影响光合作用的各种环境因素进行了研究。

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  1. (1) 在光合作用过程中,暗反应的反应式是①;②
  2. (2) 在温度、二氧化碳浓度等条件不变的情况下,将图示装置由阳光下移至黑暗处,则植物叶肉细胞内C3含量(增加、减少或不变),过后细胞只进行有氧呼吸,请写出有氧呼吸第二阶段的反应式。  
  3. (3) 为了探究温度对光合作用的影响,首先应在图示装置的烧杯内加入,然后再打开该装置的活塞开关,使U形管两侧液面如图所示,关闭活塞。
“研究某植物去果对该植株叶片光合速率的影响”的实验结果如下表。据表推测,下列叙述正确的是(   )

组别

叶片净光合速率(

叶片蔗糖含量(

叶片淀粉含量(

对照组(留果)

5.39

30.14

60.61

实验组(去果)

2.48

34.20

69.32

A . 留果后,叶片净光合速率比去果时大,原因是光饱和点增大 B . 去果后叶片净光合速率降低主要是由于光合产物的运输受阻 C . 叶片的蔗糖和淀粉都是在叶绿体中合成的 D . 去果处理能提高叶片真正的光合速率,使叶片蔗糖和淀粉含量都升高
下图表示25℃时,葡萄和草莓在不同光照强度条件下CO2吸收量的变化曲线。下列叙述正确的是(  )

A . M点时葡萄的固定CO2的速率为10mg·m-2·h-1 B . 已知葡萄光合作用和呼吸作用的最适温度分别是25℃和30℃,若将环境温度改变为30℃,其他条件不变,则P点将右移 C . 对草莓而言,若白天和黑夜的时间各为12h,则平均光照强度在Xkx以上才能正常生长 D . 光照强度为Yk1x时葡萄和草莓积累有机物的量相等
植物细胞能将胞内的ATP通过膜泡运输释放到胞外,形成胞外ATP(eATP)。eATP可通过受体介导的方式,调节植物细胞的生长、发育、抗病反应等生理活动。为探究eATP对植物光合速率的影响,科研小组用去离子水配制了适宜浓度eATP的溶液,并用其处理菜豆的叶片。一段时间后,测定叶片净光合速率和胞间CO2浓度等的变化,结果如图所示。回答下列问题:

  1. (1) 分析以上信息可知,植物细胞释放ATP的方式是。eATP通过受体介导的方式调节植物细胞的生理活动,在该过程中,eATP是一种
  2. (2) 该实验对照组的处理方式为。根据实验结果,eATP能提高菜豆叶片的净光合速率,原因可能是
  3. (3) 活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH氧化酶是ROS产生的关键酶,该酶在细胞中的合成场所是。科研人员用eATP处理NADPH氧化酶基因缺失突变体,发现净光合速率基本不变。试推测eATP调节植物光合速率的机制: