1、光能利用率概念:绿色植物 能量与 的比值。
7、Ⅰ、
(1)维管束鞘细胞 叶绿体中没有基粒(且数量多个体大)
(2)为生命活动提供能量,为体内其他化合物的合成提供原料 ②③
(3)⑤⑩ ④⑥⑩
(4)PEP羟化酶对CO2的亲和力比C3途径中有关的酶要高60倍
Ⅱ、
(1)光照强度 适当调节环境温度 三条曲线都会随着温度升高而呈逐渐下降趋势
(2)乙 干旱初期,小麦叶片气孔逐渐关闭,导致体内CO2浓度降低,光合作用速率下降。
(3)必需矿质元素的供应
课题10: 第一节 光合作用──提高光合作用效率和光能利用率
B D D C B
6、
(1)五碳化合物,CO2在还原过程中因缺NADPH和ATP不能产生C5化合物,而CO2仍然固定形成C3化合物;三碳化合物, CO2的减少导致C3化合物产生减少,而C3化合物仍然被还原为C5化合物
(2)光;暗
2、C4途径的CO2的受体是磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),CO2与PEP结合生成C4的场所是叶肉细胞的叶绿体。C4形成后进入维管束鞘细胞释放CO2,CO2与C5结合生成2C3进行C3途径。
C3植物仅在叶肉细胞的叶绿体内进行C3途径,C4植物既在叶肉细胞的叶绿体内进行C4途径又在维管束鞘细胞的叶绿体内进行C3途径。
C4植物固定CO2的PEP羧化酶与CO2的亲和力比C3途径中C5羧化酶与CO2的亲和力高60倍。因此,C4植物能够把大气中含量很低的CO2以C4的形式固定下来,并运输到维管束鞘细胞的叶绿体中供C3途径利用。因此,在热带的高温地区及在夏季炎热的中午,叶片气孔关闭,C4植物能够利用叶片内细胞间隙中含量很低的CO2进行光合作用。C4植物比C3植物更适于生活在温度较高的热带地区,C4植物比C3植物在进化上更高等。
1、通过研究发现,C3植物的维管束鞘细胞含有没有基粒的叶绿体,这种叶绿体不仅数量多,而且体积大。C3植物和C4植物之所以具有不同的固定CO2的途径与二者的结构有密切关系。
7、Ⅰ.下图是玉米叶横切有关结构中完成的部分生理过程示意图,A-D表示结构,①-⑩表示化合物,a、b、c表示生理过程
(1)细胞B的名称是 ,完成a、b、c过程的亚显微结构的特点是 。
(2)①物质进入D结构参与反应的主要生理意义是 ;b过程需要的能量由物质 提供。
(3)玉米植株固定CO2的产物是 ,物质④-⑩中含有三个碳原子的有机物是 。
(4)相同条件下,玉米的光合作用强于小麦的生理原因是
。
Ⅱ、甲、乙、丙三图分别表示几个环境因素对小麦光合作用速率的影响,除各图中所示因素外,其他因素均控制在适中范围。请据图回答以下问题:
(1)甲图P点,限制小麦光合作用速率的因素为
;乙图Q点,高CO2浓度条件下,若要进一步提高小麦光合作用速率,可尝试采取的措施是
;预计丙图Q点之后三条曲线的走势为
。
(2)干旱初期,小麦光合作用速率下降的主要原因可以用 图来说明,其具体解释是______________________
(3)除上述因素外, 也是影响光合作用速率的主要因素之一。
课题: 第一节 光合作用──C3植物和C4植物考点突破答案:
6、下图甲为只改变光照条件、乙为只改变CO2浓度后,与光合作用有关的C5化合物和C3化合物在细胞内的变化曲线。
(1)图甲曲线a表示 ,在无光照时其含量下降的原因是
;
图乙曲线b表示 ,在CO2浓度降低时含量下降的原因是
(2)由(1)得出光照强度和CO2浓度与光合作用的关系是:前者主要影响 反应阶段;后者主要影响 反应阶段。
5、下面甲、乙两图分别表示植物的光合速率与光照强度、CO2含量的关系。对两图而言,下列叙述正确的:
A、若土壤中N、P、Mg含量持续下降,不可能导致图中a,b点改变
B、在甲图a点,植物叶肉细胞中产生ATP的细胞结构有线粒体、叶绿体、细胞质基质
C、在乙图a点,光合速率与呼吸速率相等
D、若图中表示的是C3植物,则对C4植物而言甲乙两图中a点均 应向右移动
4、在干旱的条件下,绿色植物气孔关闭,但人们在研究C4植物时发现它体内在较长时期里有大量葡萄糖产生,分析其原因是( )
A.C4植物利用体内五碳化合物分解出CO2来合成 B.利用脂肪转化来生产葡萄糖
C.体内具有一种与CO2亲和力很强的酶 D.利用淀粉水解来生产葡萄糖
3、将某植物的大小相似的绿色叶片分组进行如下实验:实验前先称出叶片的重量(各组均相等),在不同温度下分别暗处理1小时,测其重量变化;立刻再光照1小时(光强度等条件相同),再测其重量变化。得到如下结果:
组别 |
1 |
2 |
3 |
4 |
温度 |
27℃ |
28℃ |
29℃ |
30℃ |
暗处理后的重量变化(mg)* |
-2 |
-2.5 |
-3 |
-3.5 |
光照后的重量变化(mg)* |
+3.5 |
+3 |
+2.5 |
2 |
*指与已知实验前的重量进行比较 |
则在哪一温度条件下,每小时叶片光合作用产生的氧气量最多( )
A、27℃ B、28℃ C、29℃ D、30℃
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