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科学家通过对绿色植物转换CO2的研究中知道:①在一定浓度范围内,绿色植物对外界CO2的转换为定值(实际光合作用消耗的CO2量=外界CO2量×转换率+呼吸作用CO2释放量);②绿色植物光合作用利用的CO2来自于外界与呼吸作用两方面.已测得呼吸作用释放CO2为0.6μmol/h,现用红外测量仪在恒温不同光照下测得如下的数据,实际光合量用葡萄糖表示.
外界CO2浓度(μmol/h)
实际光合量(μmol/h)
1.22.43.64.8
光照强度(klx)10.10.10.10.1
20.270.440.610.78
(1)从表中数据的对比可知影响光合作用的因素有
 

(2)当光照强度为1klx时,实际光合量都为0.1μmol,原因是
 

(3)当光照强度为2klx时,当实际光合量0.27μmol/h时,植物从外界吸收CO2
 
μmol/h,植物对外界CO2转换率为
 

(4)设外界CO2浓度为6.0μmol/h,则该条件下绿色植物的实际光合量为
 
μmol/h.
考点:影响光合作用速率的环境因素
专题:
分析:1、分析表格中的信息可知,实验的自变量是外界二氧化碳的浓度和光照强度,因变量是实际光合量.
2、实际光合作用强度=表观光合作用强度+呼吸作用强度,影响光合作用的环境因素有温度、光照强度、CO2浓度等.
解答: 解:(1)表中数据可以看出照强度2klx的条件下,随CO2浓度增加,实际光合量增加,相同CO2浓度下,实际光合量随光照强度增加而增加,因此从表中数据的对比可知影响光合作用的因素有外界C02的浓度、光照强度.
(2)当光照强度为1klx时,实际光合量都为0.1μmol,原因是光照强度弱,光反应生成的ATP和[H]的量有限.
(3)当光照强度为2klx时,当实际光合量0.27μmol/h时,消耗C02的量=0.27×6=1.62μmol/h,植物从外界吸收CO2的量=1.62μmol/h-0.6umol/h=1.02μmol/h;植物对外界CO2转换率=1.02÷1.2=0.85.
(4)外界CO2浓度为6.0μmol/h时,该条件下绿色植物的实际光合量=(6.0×0.85+0.6)÷6=0.95μmol/h.
故答案为:
(1)外界C02的浓度和光照强度
(2)光照强度弱,光反应生成的ATP和[H]的量有限
(3)1.02    0.85
(4)0.95
点评:本题的知识点是光合作用与呼吸作用的关系,光照强度和二氧化碳浓度对光合作用的影响,实际光合量、外界二氧化碳转化率的计算方法,分析题干和题图获取信息是解题的突破口,对于相关知识点的理解应用是解题的关键.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

果蝇的眼形有棒眼与圆眼之分,由基因D、d控制;翅形有长翅与残翅之分,由基因R、r控制.用一对表现型都为圆眼长翅的雌雄果蝇进行杂交实验,发现结果与预期不相符.随后又用这对果蝇进行多次实验,结果都如图所示.请据图回答:

(1)果蝇的眼形性状中,显性性状是
 
,眼形和翅形中,属于伴性遗传的是
 

(2)实验结果与预期不相符,原因可能是基因型为
 
 
的受精卵不能正常发育存活.
(3)图中F1的圆眼残翅雌蝇中,纯合子所占比例是
 

(4)若要获得更明确的结论,请你设计最简便的探究实验.
①用基因型为
 
 
的果蝇进行杂交实验.
②结果与结论:
a.若
 
,则
 

b.若
 
,则
 

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某兴趣小组通过记录传入神经上的电信号及产生的感觉,研究了不同刺激与机体感觉之间的关系,结果如下:
刺激类型刺激强度传入神经上的电信号
(时长相等)
产生的感觉类型感觉强度
针刺激较小刺痛较弱
较大较强
热刺激较低热感较弱
较高较强
(1)神经纤维在未受到刺激时膜内外电位的表现是
 
,受到刺激时产生的可传导的兴奋称为
 

(2)不同类型的刺激引起不同类型的感觉,原因是
 
不同;不同强度的刺激通过改变传入神经上电信号的
 
,导致感觉强度的差异.
(3)当给某部位受损的人热刺激时,可在整个传入通路中记录到正常电信号,但未产生感觉,其受损的部位可能是
 

(4)有些人由于外伤使意识丧失,出现小便失禁,最可能是
 
受损.

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下列甲图是盆栽植物平放时,根与茎的生长情况,请回答下列问题:

有科学家认为根的向地生长不仅与生长素有关,还与乙烯的作用有关.为了研究二者的关系,有人做了这样的实验:将某种开花植物的根尖放在含不同浓度生长素的培养液中,并加入少量蔗糖作为能源.他发现在这些培养液中出现了乙烯,且生长素浓度越高,培养液中乙烯浓度也越高,根尖的生长所受抑制也越强.
①为使实验更加严谨,还需将另一些同样的根尖放在
 
中,作为对照.
②请你用表格形式呈现本实验的设计思路.

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如图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,下列叙述不正确的是(  )
A、①②④过程分别需要DNA聚合酶、RNA聚合酶、逆转录酶
B、②③过程均可在线粒体、叶绿体中进行;某些病毒体内可以发生④过程
C、④⑤过程可能发生在肺炎双球菌种
D、①②③均遵循碱基互补配对原则,但碱基配对的方式不完全不同

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科学家通过对绿色植物转换CO2的研究中知道:①在一定浓度范围内,绿色植物对外界CO2的转换为定值(实际光合作用消耗的CO2量=外界CO2量×转换率+呼吸作用CO2释放量);②绿色植物光合作用利用的CO2来自于外界与呼吸作用两方面.已测得呼吸作用释放CO2为0.6umol/h,现用红外测量仪在恒温不同光照下测得如下的数据,实际光合量用葡萄糖表示.
外界CO2浓度(μmol/h)
实际光合量(μmol/h)
1.22.43.64.8
光照强度(klx)10.10.10.10.1
20.270.440.610.78
(1)从表中数据的对比可知影响光合作用的因素有
 

(2)当光照强度为1klx时,实际光合量都为0.1μmol,原因是
 
为限制因素,此时光合作用强度
 
 (大于、等于、小于)呼吸作用强度,光合作用中所需的CO2全部由
 
提供.
(3)当光照强度为2klx时,当实际光合量0.27μmol/h时,植物从外界吸收CO2
 
μmol/h,植物对外界CO2转换率为
 

(4)设外界CO2浓度为6.0μmol/h,则该条件下绿色植物的实际光合量为
 
μmol/h.

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S型肺炎双球菌是人类肺炎的病原体,而R型菌株却无致病性.下列叙述正确的是(  )
A、肺炎双球菌利用人体细胞的核糖体合成蛋白质
B、S型菌与R型菌结构区别的根本原因是由于遗传物质的差异
C、高温处理过的S型菌蛋白质因变性而不能与双缩脲试剂发生紫色反应
D、加热杀死的S型菌与R型菌混合使R型菌转化成S型菌属于染色体变异

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如图1表示银杏叶肉细胞内部分代谢过程,甲~丁表示物质,①~⑤表示过程.某科研小组研究了不同环境条件下CO2浓度对银杏净光合速率的影响,得到如图2所示曲线.请回答下列问题:

(1)图1中①~⑤表示的过程,能够为银杏细胞吸收K+、NO3-等矿质离子提供ATP的过程包括
 
(填数字标号),物质乙为
 
.银杏缺乏氮元素时,会影响光合作用光反应阶段生成
 
 
,从而影响碳反应的进行.
(2)从图2可知,与20℃相比,温度为15℃时,增加CO2浓度对提高净光合速率的效果不显著,其原因是
 

(3)从图2可知,当CO2浓度低于300μmol?mol-1时,28℃条件下的银杏净光合速率明显低于20℃和l5℃下的原因可能是
 

(4)适宜光照条件下,若将生活在20℃的银杏突然从CO2浓度为1600μmol?mol-1移至CO2浓度为800μmol?mol-1的环境,短时间内叶绿体中ATP的合成速率将会
 
,C5化合物的含量将会
 

(5)假如图2中15℃和28℃对应的两条曲线分别表示相同光照和温度下CO2浓度对某两种植物A和B的净光合速率的影响,那么将等大的A和B幼苗共同种植在一个透明密闭的装置中,一段时间后,
 
植物先死亡,理由是
 

(6)如图3表示夏季晴天,某植物放在密闭的玻璃罩内一昼夜CO2浓度的变化情况,假设5时日出,19时日落,玻璃罩内的植物生理状态与自然环境中的相同.用CO2测定仪测得了一天中该玻璃罩内CO2浓度的变化情况,绘制成如图3所示的曲线,下列有关说法正确的是
 

A.BC段较AB段CO2增加减慢,是因为低温使植物呼吸作用减弱
B.CO2浓度下降从D点开始,说明植物进行光合作用是从D点开始的
C.FG段CO2浓度下降不明显,是因为光照强度减弱,光合作用减弱
D.H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收最多,光合作用最强.

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科目:高中生物 来源: 题型:

苎麻俗称“中国草”,苎麻纤维所制纺织品具有挺括凉爽、易洗快干、牢固舒适等特点,颇受国内外消费者青睐.

(1)苎麻的葡糖基转移酶基因(GT-like)指导合成β-葡糖基转移酶的过程包括
 
 
两个基本阶段.β-葡糖基转移酶能催化纤维素合成,该酶能提高反应速率的机理是
 

(2)如图1表示在适宜的光照、CO2浓度等条件下,苎麻在不同温度条件下的净光合作用速率和呼吸作用速率曲线.
①光合作用的光反应阶段产生的[H]和ATP用于暗反应中的
 
过程.光合作用和呼吸作用都受温度的影响,其中与
 
作用有关的酶的最适温度更高.
②光合速率与呼吸速率相等时对应的温度是
 
℃.在温度为40℃的条件下,该苎麻叶肉细胞叶绿体利用的CO2来源是
 

③若温度保持在20℃的条件下,长时间每天交替进行12h光照、12h黑暗,该苎麻能否正常生长?
 
,原因是
 

(3)为解决苎麻纤维颜色单一和提高苎麻品质,科研人员利用基因工程对苎麻进行了改良,其基本流程如图2.请分析回答下列问题:
①构成质粒的基本组成单位是
 

②构建重组质粒时,需要用到
 
酶.
③苎麻茎尖细胞通过
 
(填生物技术名称)获得完整植株的过程,有力地证明了即使高度分化的细胞仍具有
 
性.

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