1、4、如图表示甲、乙两种植物的CO2吸收量随着光照强度的变化而变化的曲线图。下列叙述正确的是()A甲、乙两植物的最大光合作用强度一样B如果在图中M点突然停止光照,短期内叶绿体中五碳化合物的含量将会增加C当平均光照强度在X和Y之间(每日光照12 h),植物一昼夜中有机物量的变化是甲减少、乙增加D当光照强度为Z时,光照强度不再是乙植物的光合作用限制因素,但仍是甲植物的光合作用的限制因素5、如图表示的是某植物的非绿色器官呼吸时O2吸收量和CO2的释放量之间的相互关系,其中线段xy=Yz则在氧浓度为a时有氧呼吸与无氧量呼吸()A消耗的有机物相等 B释放的能量相等C释放的二氧化碳相等 D消耗的氧相等6、夏
2、季某晴朗的一天对一密闭蔬菜大棚中的某种气体的含量进行24小时的检测,结果如下图1。图2是叶肉细胞内两种细胞器间的气体关系图解。请分析下列说法中错误的是()A.图1中所测气体为氧气,且该大棚内的蔬菜经过一昼夜后积累了一定量的有机物B.图1中CD段变化的原因可能是光照过强,使温度升高,部分气孔关闭所致C.与它们各自前一段相比,EC段和DB段叶肉细胞中的C3含量变化趋势分别是增加、减少D.处于图1中的B点时,图2中应该进行的气体转移途径有A、C、D、E7、在一定浓度的CO2和适当的温度条件下,测定A植物和B植物在不同光照条件下的光合速率,结果如下表,以下有关说法错误的是()项目光合速率与呼吸速率相等
3、时的光照强度/klx光饱和时的光照强度/klx光饱和时的CO2吸收速率/mg(102cm2叶h)1黑暗条件下CO2释放速率/mgA植物13115.5B植物93015A.与B植物相比,A植物是在弱光照条件下生长的植物B.当光照强度超过9 klx时,B植物光合速率不再增加,造成这种现象的原因可能是暗反应跟不上光反应C.当光照强度为9 klx时,B植物的总光合速率是45 mg CO2/(100 cm2叶h)D.当光照强度为3 klx时,A植物与B植物固定CO2速率的差值为4 mg CO2/(100 cm2叶8、某植物光合作用、呼吸作用与温度的关系如图。据此,对该植物生理特性理解错误的是A呼吸作用的最
4、适温度比光合作用的高B净光合作用的最适温度约为25 C在025 范围内,温度变化对光合速率的影响比对呼吸速率的大D适合该植物生长的温度范围是1050 9、某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2酶的活性显著高于野生型。下图显示两者在不同光照强度下的CO2吸收速率。叙述错误的是A光照强度低于P时,突变型的光反应强度低于野生型B光照强度高于P时,突变型的暗反应强度高于野生型C光照强度低于P时,限制突变型光合速率的主要环境因素是光照强度D光照强度高于P时,限制突变型光合速率的主要环境因素是CO2浓度10、植物甲与植物乙的净光合速率随叶片温度(叶温)变化的趋势如图所示。错误的是( )
5、A植物甲和乙光合作用所需要的能量都来自于太阳能B叶温在3650时,植物甲的净光合速率比植物乙的高C叶温为25时,植物甲的光合与呼吸作用强度的差值不同于植物乙的D叶温为35时,甲、乙两种植物的光合与呼吸作用强度的差值均为011、三倍体西瓜由于含糖量高且无籽,备受人们青睐。下图是三倍体西瓜叶片净光合速率(以CO2吸收速率表示)与胞间CO2浓度(Ci)的日变化曲线,以下分析正确的是A.与11:00时相比,13:00时叶绿体中合成C3的速率相对较高B.14:00后叶片的Pn下降,导致植株积累有机物的量开始减少C.17:00后叶片的Ci快速上升,导致叶片暗反应速率远高于光反应速率D.叶片的Pn先后两次下
6、降,主要限制因素分别是CO2浓度和光照强度12、在适宜温度和大气CO2浓度条件下,测得某森林中林冠层四种主要乔木的幼苗叶片的生理指标(见下表)。下列分析正确的是() A光强大于140molm-2s-1,马尾松幼苗叶肉细胞中产生的O2全部进入线粒体B光强小于1255mols-1,影响苦储幼苗光合速率的环境因素是CO2浓度C森林中生产者积累有机物的能量总和,即为输入该生态系统的总能量D在群落演替过程中,随着林冠密集程度增大青冈的种群密度将会增加13、在正常与遮光条件下向不同发育时期的豌豆植株供应14CO2,48h后测定植株营养器官和生殖器官中14C的量。两类器官各自所含14C量占植株14C总量的比
7、例如图所示。与本实验相关的错误叙述是A. 14CO2进入叶肉细胞的叶绿体基质后被转化为光合产物B. 生殖器官发育早期,光合产物大部分被分配到营养器官C. 遮光70%条件下,分配到生殖器官和营养器官中的光合产物量始终接近D. 实验研究了光强对不同发育期植株中光合产物在两类器官间分配的影响16. 科研人员对猕猴桃果肉的光合色素、光合放氧特性进行了系列研究。图1为光合放氧测定装置示意图,图2为不同光照条件下果肉随时间变化的光合放氧曲线。请回答下列问题:(1)取果肉薄片放入含乙醇的试管,并加入适量_,以防止叶绿素降解。长时间浸泡在乙醇中的果肉薄片会变成白色,原因是_。(2)图1中影响光合放氧速率的因素
8、有_。氧电极可以检测反应液中氧气的浓度,测定前应排除反应液中_的干扰。(3)图1在反应室中加入NaHCO3 的主要作用是_。若提高反应液中NaHCO3 浓度,果肉放氧速率的变化是_ (填“增大”、“减小”、“增大后稳定”或“稳定后减小”)。(4)图2中不同时间段曲线的斜率代表光合放氧的速率,对15 20 min 曲线的斜率几乎不变的合理解释是_;若在20 min 后停止光照,则短时间内叶绿体中含量减少的物质有_ (填序号:C5 ATP H C3 ),可推测20 25 min 曲线的斜率为_ (填“正值”、“负值”或“零”)。17.如图表示苹果的果实在不同外界氧浓度下CO2的释放量与O2的吸收量
9、的变化曲线请分析回答下列问题:(1)当外界氧浓度为5%时,苹果果实进行的呼吸类型是_,此时呼吸作用的终产物除了CO2外,还有_(2)苹果果实CO2的释放量与O2的吸收量两条曲线在P点相交后重合,表明从P点开始,苹果果实进行的呼吸类型是_,判断的依据是_其化学方程式为_(3)当外界氧浓度为6%时,CO2的释放量与O2的吸收量之比是4:3,此时苹果果实呼吸消耗的葡萄糖为0.2摩尔,至少需要吸收_摩尔的O218.如图为豌豆幼苗无土栽培实验中光合速率、呼吸速率随温度变化的曲线图,请分析回答下列问题:(1)在510 时,豌豆幼苗的光合作用强度_(填“大于”、“小于”或“等于”)呼吸作用强度。(2)曲线中
10、AB段,限制CO2吸收速率的主要因素是_。曲线中CD段,随着温度的升高,该植物固定二氧化碳的量(填“增多”、“减少”或“不变”),判断依据是_。(3)O2在有氧呼吸的第_阶段被利用。如果用18O标记O2,则在产物中,最先出现18O的是_。(4)为获得最大经济效益,大棚种植豌豆应控制的最低温度为_。19.番茄喜温不耐热,适宜的生长温度为1533 。研究人员在实验室控制的条件下,研究夜间低温条件对番茄光合作用的影响。实验中白天保持25 ,从每日16:00时至次日6:00时,对番茄幼苗进行15 (对照组)和6 的降温处理,在实验的第0、3、6、9天的9:00进行相关指标的测定。(1)图1结果显示,夜
11、间6 处理后,番茄植株干重_对照组。这表明低温处理对光合作用的抑制_对呼吸作用的抑制。(2)研究人员在实验中还测定了番茄的净光合速率、气孔开放度和胞间CO2浓度,结果如图2所示。图中结果表明:夜间6 低温处理,导致_,使_供应不足,直接影响了光合作用过程中的暗反应,最终使净光合速率降低。(3)光合作用过程,Rubisco是一种极为关键的酶。研究人员在低夜温处理的第0、9天的9:00时取样,提取并检测Rubisco的量。结果发现番茄叶片Rubisco含量下降。提取Rubisco的过程在04 下进行,是为了避免_。为研究Rubisco含量下降的原因,研究人员提取番茄叶片细胞的总RNA,经_过程获得
12、总cDNA。根据番茄Rubisco合成基因的_设计引物,再利用_技术扩增Rubisco合成基因。最后根据目的基因的产量,得出样品中Rubisco合成基因的mRNA的量。结果发现,低夜温处理组mRNA的量,第0天与对照组无差异,第9天则显著低于对照组。这说明低夜温抑制了Rubisco合成基因_过程,使Rubisco含量下降。(4)低夜温处理还改变了光合产物向不同器官的分配,使实验组番茄叶、茎、根的光合产物分配比率高于对照组,果实的光合产物分配比率明显低于对照组,这一变化的意义是_。20图1表示番茄叶肉细胞的两个重要生理过程中C、H、O的变化,图2为大棚中番茄叶肉细胞部分代谢过程示意图。请据图回答:(1)图1甲过程中“”是_,其在_(答具体结构)上产生;该物质用于乙过程的_阶段,该阶段所发生的场所是_(答具体结构)。(2)图2中细胞器a是_
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