植物生理学练习题教案资料Word文档格式.docx

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向如箭头所示,则细胞间的水势关系是。

15.蒸腾作用主要受的调节。

16.植物散失水分的方式有和。

17.水在导管中上升,水柱不会中断是因为。

18.某种植物每制造1g干物质需要消耗水分500g,其蒸腾系数为,蒸腾效率为。

19.通常认为根压引起的吸水为吸水,而蒸腾拉力引起的吸水为吸水。

20.移栽树木时,常常将叶片剪去一部分,其目地是减少。

21.共质体途径是指水分从一个细胞的细胞质经过进入另一个细胞的细胞质的移动过程。

其水分运输阻力较。

22.低浓度二氧化碳促进气孔,高浓度二氧化碳能使气孔迅速。

23.植物叶片的、、和等均可作为灌溉的生理指标,其中是最灵敏的生理指标。

(二)选择题:

1.植物在烈日照射下,通过蒸腾作用散失水分降低体温,是因为()。

A.水具有高比热B.水具有高汽化热

C.水具有表面张力D.水具有良好的导热性

2.一般而言,冬季越冬作物组织内自由水/束缚水的比值()。

A.升高B.降低C.变化不大

3.有一为水充分饱和的细胞,将其放入比细胞液浓度低10倍的溶液中,

则细胞体积()。

A.变大B.变小C.不变

4.已形成液泡的细胞,其衬质势通常省略不计,其原因是()。

A.衬质势很低B.衬质势不存在

C.衬质势很高D.衬质势等于细胞的水势

5.在同温同压条件下,溶液中水的自由能与纯水相比()

A.要高一些B.要低一些C.二者相等

6.外界溶液水势为-0.5MPa,细胞水势为-0.8MPa,则该细胞在此外液

中将()。

A.吸水B.失水C.保持平衡状态

7.若向日葵的某种细胞间隙的水势为A,细胞液水势为B,细胞质基质

水势为C,则当它因缺水而萎蔫时,三者间的水势关系是()。

A.A>

B>

CB.A>

C>

BC.B>

AD.B>

A>

C

8.在下列实验中,必须始终用活细胞做材料的实验是()。

A.在光学显微镜下观察细胞的有丝分裂过程。

B.观察植物细胞的质壁分离和复原。

C.叶绿体中色素的提取和分离。

D.观察果蝇唾液腺细胞的巨大染色体。

9.一个单细胞藻类的压力势为+3个单位,渗透势为-10个单位,将此藻

类置于渗透势为-7个单位的溶液里,这个细胞将()。

A.失水B.吸水C.胀破D.与其环境处于渗透平衡。

10.下图为同样类型植物在不同条件下的叶子。

从植物P的叶缘上有小水

滴出现,植物Q则否。

哪株植物的叶子的渗透势较负?

哪株植物叶细胞的膨压较高?

()

渗透势较负膨压较高

A.植物P植物P

B.植物P植物Q

C.植物Q植物P

D.植物Q植物Q

11.假定将甲、乙两植物细胞分别放入蔗糖溶液和甘油溶液中,两种溶液均比细胞液的浓度高,蔗糖分子不能透过膜,甘油分子可以较快地透过膜,在显微镜下连续观察甲、乙两细胞的变化是()。

A.甲、乙两细胞发生质壁分离后,不发生质壁分离复原。

B.甲、乙两细胞发生质壁分离,但乙细胞随后又发生质壁分离复原。

C.甲、乙两细胞发生质壁分离,但随后甲细胞发生质壁分离复原。

D.甲、乙两细胞均发生质壁分离,后又均发生质壁分离复原。

12.如图所示:

C处为半透膜,把体积相同的10%葡萄糖溶液(a侧)与10%蔗糖溶液(b侧)用半透膜c隔开,其结果是()。

A.从a侧移向b侧的与从b侧移向a侧的相等。

B.水从a侧移向b侧的比从b侧移向a侧的少。

C.水只从a侧移向b侧。

D.水既不从a侧移向b侧,也不从b侧移向a侧。

13.夏季,高大乔木从土壤中吸收水分并运至整个植物体的主要动力来自()。

A.细胞内大分子亲水物质B.呼吸作用生成的ATP

C.细胞液的渗透压D.植物的蒸腾作用

14.土壤通气不良使根系吸水量减少的原因是()。

A.缺乏氧气B.水分不足C.二氧化碳浓度过高

15.蒸腾作用快慢,主要决定于()。

A.叶内外蒸汽压差大小B.叶片的气孔大小

C.叶面积大小D.蒸腾系数的大小

16.在同一枝条上,上部叶片的水势要比下部叶片的水势()。

A.高B.低C.差不多D.无一定变化规律

17.植物水分亏缺时()。

A.叶片含水量降低,水势降低,气孔阻力增高

B.叶片含水量降低,水势升高

C.叶片含水量降低,水势升高,气孔阻力增高

D.气孔阻力不变

18.水分在根或叶的活细胞间传导的方向决定于()。

A.细胞液的浓度B.相邻活细胞的渗透势梯度

C.相邻活细胞的水势梯度D.活细胞水势的高低

19.在保卫细胞内,下列哪一组因素的变化是符合常态并能促使气孔开放的()。

A.CO2含量上升,pH值升高,K+含量下降和水势下降

B.CO2含量下降,pH值下降,K+含量上升和水势下降

C.CO2含量上升,pH值下降,K+含量下降和水势提高

D.CO2含量下降,pH值升高,K+含量上升和水势下降

20.植物刚发生永久萎蔫时,下列哪种方法有可能克服永久萎蔫()。

A.灌水B.增加光照C.施肥D.提高大气湿度

21.气孔关闭与保卫细胞中()物质的变化无直接关系。

A.ABAB.苹果酸C.K+D.GA

22.压力势呈负值时,细胞的ψw()。

A.大于ψsB.等于ψsC.小于ψsD.等于0

23.某植物蒸腾耗水2kg,形成干物质5g,其需水量是()。

A.2.5B.0.4C.400D.0.0025

24.当细胞充分吸水完全膨胀时()。

A.ψp=ψs,ψw=0B.ψp>0,ψw=ψs+ψp

C.ψp=-ψs,ψw=0D.ψp<0,ψw=ψs-ψp

25.当细胞处于质壁分离时()。

A.ψp=0,ψw=ψpB.ψp>0,ψw=ψs+ψp

C.ψp=0,ψw=ψsD.ψp<0,ψw=-ψp

26.影响蒸腾作用的最主要环境因素组合是()。

A.光,风,O2B.光、温、O2C.光、湿、O2D.光、温、湿

27.小液流法测定植物组织水势,如果小液流向上,表明组织的水势()外界溶液水势。

A.等于B.大于C.小于

(三)是非判断与改正:

1.影响植物正常生理活动的不仅是含水量的多少,而且还与水分存在的状态有密切关系。

2.在细胞初始质壁分离时(相对体积为1),细胞水势等于压力势。

3.在细胞为水充分饱和时(相对体积为1.5),细胞的渗透势为零。

4.细胞水势大于外界溶液的水势,水分就由细胞渗出。

5.植物根系吸水快慢和有无决定于导管汁液与外界溶液之间的水势差异的大小有无。

6.细胞水势在根部距离导管愈远,则越低。

7.细胞水势在叶片中距离叶脉越远,则越高。

8.蒸腾效率高的植物,一定是蒸腾量小的植物。

9.蒸腾作用与物理学上的蒸发不同,因为蒸腾过程还受植物结构和气孔行为的调节。

10.空气相对湿度增大,空气蒸气压增大,蒸腾加强。

11.低浓度的二氧化碳促进气孔关闭,高浓度二氧化碳促进气孔迅速张开。

(四)简答题:

1.下图中E、F、G为三个用半透膜制成的小袋,内盛有溶液甲或乙,上端分别接上口径相同的小玻管。

E和F体积相同,G体积较大,三者置于盛有溶液丙的大容器内。

原初3个小玻管内的液面高度相同。

已知三种溶液的水势高低顺序为溶液甲>

溶液乙>

溶液丙。

请回答:

①一小时后,管e管f的液面升降变化是。

②下列曲线图中能显示管f和管g内液面可能变化的是()。

2.以下论点是否正确,为什么?

①一个细胞放入某一浓度的溶液中时,若细胞液浓度与外界溶液的浓度相等,则体积不变。

②若细胞的Ψp=-Ψs,将其放入0.001mol/L的溶液中时,则体积不变。

③若细胞的Ψw=Ψs,将其放入纯水中,则体积不变。

④有一充分为水饱和的细胞,将其放入比细胞液浓度低50倍的溶液中,则体积不变。

3.水分从被植物吸收至蒸腾到体外,需经过哪些途径?

动力如何?

五、计算题

1.一组织细胞的Ψs为-0.8Mpa,Ψp为0.1Mpa,在27℃时,将该组织放入0.3mol·

L-1蔗糖溶液中,问该组织的重量或体积是增加还是减少?

2.若室温为27℃,将洋葱鳞叶表皮放在0.45mol·

L-1的蔗糖溶液中,细胞发生质壁分离;

放在0.35mol·

L-1的蔗糖溶液中,细胞有胀大的趋势;

放在0.4mol·

L-1的蔗糖溶液中,细胞基本上不发生变化,这表明细胞水势约为多少?

3.假设一个细胞的Ψπ=-8×

105Pa,将其放入Ψπ=-3×

105Pa的溶液中,请计算细胞ΨP压力势为何值时才能分别发生以下三种情况:

(1)细胞失水;

(2)细胞吸水;

(3)细胞既不吸水又不失水。

第二章植物的矿质营养

矿质营养、灰分元素、必需元素、溶液培养法、砂基培养法、胞饮作用、离子的主动吸收、离子的被动吸收、转运蛋白、离子通道运输、载体运输、同向运输器、反向运输器、单向运输器、离子泵运输、扩散作用、协助扩散、生理酸性盐、生理碱性盐、生理中性盐、单盐毒害、离子拮抗作用、平衡溶液、根外营养、诱导酶、生物固氮。

GS谷氨酰胺合成酶GOGAT谷氨酸合成酶GDH谷氨酸脱氢酶

NR硝酸还原酶NiR亚硝酸还原酶

1.细胞的组成元素在无机界都能找到,这一事实说明。

2.矿质元素中植物必需的大量元素包括;

微量元素有。

3.作物缺乏矿质元素的诊断方法有、

和。

4.必需元素在植物体内的生理作用可以概括为3方面:

和。

5.可被植物吸收的氮素形态主要是和;

磷通常以

形式被植物吸收。

6.氮肥施用过多时,抗逆能力,成熟期。

7.植物叶片缺铁黄化和缺氮黄化的区别是,前者症状首先表现在叶,而后者则出现在叶。

8.缺时,花药和花丝萎缩,绒毡层组织破坏,花粉发育不良,会出现“花而不实"

的现象。

9.必需元素中可以与CaM结合,形成有活性的复合体,在代谢调节中起“第二信使的作用。

10.植物老叶出现黄化,而叶脉仍保持绿色是典型的缺症。

11.钾在植物体内总是以形式存在。

12.植物体内的离子跨膜运输根据其是否消耗能量可以分为运输和运输两种。

13.简单扩散是离子进出植物细胞的一种方式,其动力为跨膜的差。

14.离子通道是质膜上构成的圆形孔道,横跨膜的两侧,负责离子的跨膜运输。

15.载体蛋白有3种类型,分、和。

16.质子泵又称为酶。

17.研究植物对矿质元素的吸收,不能只用含一种盐分的营养液培养植物,因为当溶液中只有一种盐类时,即使浓度较低,植物也会发生。

18.根部吸收溶液中的矿物质时的交换吸附是由根部呼吸产生的形成的解离出的和离子分别与周围溶液中的阳离子和阴离子进行的交换吸附。

19.根部从土壤胶体中吸收矿质元素是通过交换和交换进行的。

20.将培养液培养的番茄从光下移到暗处后发现:

水分的消耗量下降了,与此同时,K+的吸收量却有增加,由此实验可以看出。

21.多年大量施入NaNO3,会使根际的pH值,多年大量施入(NH4)SO4会使根际的pH值。

22.土壤中含铁较多,一般情况下植物不缺铁,但在性土或石灰质土壤中,铁易形成不溶性的化合物而使植物缺铁。

缺铁最明显的症状是

叶缺绿发黄,甚至谈为黄白色。

23.植物体内可再利用的元素中以和最典型,在不可再

利用元素中以最重要。

24.钼是酶的组成成分,缺钼则硝酸不能还原,呈现出缺病症。

25.植物地上部分对矿质元素吸收的主要器官是,营养物质主要经角质层裂缝到达表皮细胞,进一步经透入叶内。

26.氨同化形成的是合成其它氨基酸的起点,而则对氨起暂时贮藏和解毒的作用。

27.植物对养分缺乏最敏感的时期称为。

1.1840年()建立了矿质营养学说,并确立了土壤供给植物无机营养的观点。

A.J.LiebigB.J.BoussingaultC.J.SachsD.W.Knop

2.在下列元素中属于矿质元素的是()。

A.FeB.OC.HD.C

3.植物体中磷的分布不均匀,下列()器官中的含磷量相对较少。

A.茎的生长点B.果实、种子C.嫩叶D.老叶

4.构成细胞渗透势的重要成分的元素是()。

A.氮B.磷C.钾D.钙

5.()元素在禾本科植物中含量很高,特别是集中在茎叶的表皮细胞内,可增强对病虫害的抵抗能力和抗倒伏的能力。

A.硼B.锌C.钴D.硅

6.植物缺锌时,下列()的合成能力下降,进而引起吲哚乙酸合成减少。

A.丙氨酸B.谷氨酸C.赖氨酸D.色氨酸

7.植物白天吸水是夜间的2倍,那么白天吸收溶解在水中的矿质离子是夜间的()。

A.2倍B.小于2倍C.大于2倍D.不一定

8.植物缺硫时会产生缺绿症,表现为()。

A.叶脉缺绿B.叶脉间缺绿C.叶肉缺绿D.全叶失绿

9.高等植物老叶先出现缺绿症,如果是缺乏下列三种元素中的一种,应该是缺乏()。

A.锰B.氮C.钙D.硫

10.秋天把落叶烧成灰,测定灰的化学成分,其中较多的应是()

A.CaB.PC.KD.Mg

11.()不是离子通道运输的特性。

A.有选择性B.阳离子和阴离子均可运输

C.无选择性D.不消耗能量

12.把菜豆幼苗放在含32P的培养液中培养,一小时后测定表明,幼苗各部分都含32P。

然后将该幼苗转移到不含32P的培养液中,数天后32P()。

A.不在新的茎叶中B.主要在新的茎叶中

C.主要在老的茎叶中D.主要在老的根中

13.将水稻培养在含有各种营养元素的培养液中,发现水稻吸收硅多,吸收钙少。

这是因为水稻根的细胞膜()

A.吸附硅的能力强,吸附钙的能力弱

B.运载硅的载体多,运载钙的载体少

C.吸收硅是被动运输,吸收钙是主动运

D.吸收硅不需要能量,吸收钙需要能量

14.田间一次施化肥过多,作物会变得枯萎发黄,俗称“烧苗”现象,其原因是()。

A.根细胞从土壤中吸收的养分过多

B.根细胞不能从土壤中吸水

C.根系不能将水向上运输

D.根系加速了呼吸作用,释放的能量过多

15.番茄生长过程中,幼苗可能从老叶获得的矿质元素是()。

A.N、P、K、CaB.C、N、P、K

C.N、P、K、MgD.N、P、K、Fe

16.植物根部表皮细胞从土壤溶液中吸收K+的数量主要取决于()。

A.土壤溶液中K+的浓度B.细胞液中K+的浓度

C.细胞膜上K+载体的数量D.吸附于细胞膜上的H+数量

17.下列属于活细胞的一组是()。

①发生质壁分离后在清水中能复原的细胞。

②发生质壁分离后在清水中不能复原的细胞。

③解体后洋葱根尖生长点的细胞

④能发生交换吸附的洋葱根尖细胞

A.①③B.①④C.②③D.②④

18.引起苹果“小叶病”和油菜花“花而不实”的原因可能依次是缺少()。

A.N、PB.P、NC.Zn、BD.B、Zn

19.影响植物根毛区主动吸收无机离子最重要的因素是()。

A.土壤溶液pH值B.土壤中氧浓度C.土壤中盐含量

20.番茄吸收钙和镁的速率比吸水速率快,从而使培养液中的钙和镁浓度()。

A.升高B.下降C.不变

21.硝酸还原酶分子中含有()。

A.FAD、Mo和MnB.FMN、Cytb557和Mo

C.FAD、FMN和MoD.FAD、MoCo和Cytb557

22.叶肉细胞内的硝酸还原过程是在()内完成的。

A.细胞质、液泡B.叶绿体、线粒体

C.细胞质、叶绿体D.细胞质、线粒体

23.当体内有过剩的NH4+时,植物避免铵毒害的方法是()。

A.拒绝吸收NH4+-NB.拒绝吸收NO3--N

C.氧化其为NO3--ND.合成酰胺

24.反映植株需肥情况的形态指标中,最敏感的是()。

A.株高B.节间长度C.叶色

25.不利于农作物根系吸收矿质营养的农田管理措施是()。

A.中耕松土B.及时排涝

C.合理灌溉D.多施化肥,少施有机肥

26.下列哪组离子依次分别和根细胞表H+和HCO3_发生交换吸附?

A.SO42-和Cl-B.O3-和K+C.H4+和NO3-D.H4+和K+

27.正常情况下,由2分子葡萄糖的代谢终产物所形成的H+,如果全部吸附在根表面,根借此可与土壤溶液中发生交换吸附的离子的数量和种类是()。

A.2个NO3-B.2个K+C.4个NO3-D.4个K+

28.农民常用树叶沤肥,要想得到较多的N、P、Mg,应选用()。

A.色嫩叶B.老的叶子C.种叶均可D法确定

29.进行生理分析诊断时发现植株内酰胺含量很高,这意味着植物可能()。

A.缺小NO3――N的供应B.氮素供应充足

C.缺少NH4+-N的供应

D.NH4+-N供应充足而NO3――N的供应不足

(三)是非判断与改正

1.植物体内大量积累的元素必定是植物必需元素。

2.物必需的矿质元素在植物营养生理上产生的是间接效果。

3.物细胞通过载体蛋白跨膜转运矿质离子必须消耗呼吸作用产生的ATP()

4.物细胞内ATP酶活性与吸收无机离子呈负相关。

5.饮作用是选择性吸收,即在吸收水分的同时,把水分中的物质一起吸收进来。

6.物根部进行离子交换吸附速度很快,是需要消耗代谢能的。

7.外界溶液浓度较低的情况下,根部对离子的吸收速率与溶液浓度无关。

8.一定范围内,氧气供应越好,根系吸收的矿质元素就越多。

9.部吸收的氮主要是以有机物的形式向上运输。

10.肥增产原因是间接的,施肥通过增强光合作用来增加干物质积累,提高产量。

11.物体内养分缺乏都是由于土壤中养分不足。

12.般植物在白天对氮的同化慢于夜晚。

13.酸还原酶和亚硝酸还原酶都是诱导酶。

(四)简答题

1.表是用于无土栽培的一种培养液配方:

成分

Ca(NO3)2

MgSO4

KH2PO4

KCl

FeCl3

H2O

含量

1.0g

0.25g

0.12g

0.005g

1000ml

请回答下列问题:

①植物在吸收培养液中的矿质离子时,主要是通过方式进行的。

经过一段时间后,检测到培养液中留存的Ca2+较多,而NO3-较少,这一现象与细胞膜的有关。

②若除去该培养液中的MgSO4,将直接影响植物体内的合成。

③该配方中属于植物所需的大量矿质元素是,微量元素是。

Ca(NO3)2·

4H2O

MgSO47H2O

FeSO4·

7H2O

钼等微量元素

蒸馏水

1g

极少量

2.下面附表表示水栽培所使用的一种培养液的组成:

问:

①指出在上表成分中,含有叶绿素成分中金属元素的化合物是下列a—e中的哪一个。

a.Ca(NO3)2·

4H2Ob.KClc.KH2PO4d.MgSO4·

7H2O

e.FeSO4·

②从培养液中的硝酸盐合成各种氨基酸,试从下列合成的途径中选出最合适的一项:

a.硝酸盐还原为氨,氨能与各种有机酸反应,合成各种氨基酸。

b.硝酸盐与一种有机酸反应,生成谷氨酸,再由谷氨酸可合成各种氨基酸。

c.硝酸盐还原为氨,并和一种有机酸反应生成谷氨酸,再由谷氨酸形成各种氨基酸。

d.硝酸盐还原为分子态氮,分子态氮再和种种有机酸反应,合成各种氨基酸。

第三章植物的光合作用

碳素同化作用、光合作用、荧光现象、磷光现象、共振传递、光合单位、聚光色素、反应中心、反应中心色素、原初电子受体、原初电子供体、红降现象、双光增益效应、光合链、光合磷酸化、非环式光合磷酸化、环式光合磷酸化、光呼吸、光补偿点、二氧化碳补偿点、光饱合现象、光饱和点、二氧化碳饱和点、光能利用率、光合速率、净光合速率、光合产量、生物产量、经济产量。

二、缩写符号:

ATPase腺苷三磷酸酶,ATP酶CAM景天科酸代谢Chl叶绿素

Cyt.b6/fCyt.b6/f复合体CF1-CF0叶绿体ATP酶

F6P果糖-6-磷酸FBP果糖-1,6-二磷酸Fd铁氧还蛋白

(Fe-S)RRieske铁硫蛋白FNR铁氧还蛋白-NADP+还原酶

LHC聚光色素复合体OAA草酰乙酸Pheo去镁叶绿素

P680PSII反应中心色素分子P700PSI反应中心色素分子

PC质体蓝素PEPC磷酸烯醇式丙酮酸羟化酶PSII光系统II

PEP磷酸烯醇式丙酮酸PQ质体醌PSI光系统I

RuB

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