图1表示空气中的CO2含量对某绿色植物光合作用的影响,图2表示一天24 h蔬菜大棚内CO2浓度随时间的变化曲线(水平虚线为实验开始时大棚内的CO2浓度)。据图回答下列问题。
45.两图中光合作用强度和呼吸作用强度相等的点有 ,此时细胞中能产生[H]的部位有 。图2中积累有机物最多的点是 。
46.经过24 h后,大棚内植物有机物的含量会 (填“增加”“减少”或“不变”)。据图分析原因是 。
47.图2中A点所进行的生理反应表达式为 。
48.图1中限制N点的主要外界因素是 和 。N点时叶肉细胞叶绿体中的ADP的运动方向是 。
49.若将叶面积相等的甲、乙两种植物的叶片分别放置在相同体积、温度适宜且恒定的密闭小室中,给予充足的光照,下列有关说法正确的是 。
50.某同学做“绿叶中色素的提取和分离”实验后,绘制了四种光合色素在滤纸上的分离情况(如图3所示),据图分析,溶解度最大的色素
是 (填序号)。 另一同学由于研磨绿叶过程中粗心大意,漏加了某些试剂或药品,导致实验结果不理想(如图4所示),请指出该同学漏加的试剂或药品是 。
M、D、H 细胞质基质、叶绿体、线粒体 H
两图中光合作用强度和呼吸作用强度相等的点有M、D、H,此时细胞中能产生[H]的部位有细胞质基质、叶绿体、线粒体。图2中积累有机物最多的点是H
据图分析:图1中,M点CO2的吸收量为0,说明呼吸产生的CO2正好等于光合吸收,即为补偿点;图2中D、H两点时大棚内的CO2浓度不再变化,不再上升也不再下降,说明细胞内CO2的消耗和产生也相同,即为光合作用强度和呼吸作用强度相等;此时既进行光作用又进行呼吸作用,所以此时细胞中能产生[H]的部位有细胞质基质、叶绿体、线粒体;H点之前,光合大于呼吸,净光合大于零,有机物积累量一直在增加,所以积累有机物最多的点是H。
增加 I点CO2浓度低于A点,说明光合作用合成的有机物多于细胞呼吸消耗的有机物(2分)
经过24 h后,大棚内植物有机物的含量会增加(填“增加”“减少”或“不变”)。据图分析原因是I点CO2浓度低于A点,说明光合作用合成的有机物多于细胞呼吸消耗的有机物
CO2的吸收量表示的是净光合,图中一天24 h蔬菜大棚内CO2浓度量由A点降到I点,说明大棚内CO2被蔬菜吸收,而且CO2的吸收量大于零,即净光合大于零,所以经过24 h后,大棚内植物有机物的含量会增加
C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量
图2中A点所进行的生理反应表达式为C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量
同时记清有氧呼吸的反应式,注意有氧呼吸的反应式中箭头上面为酶,产物里面能量不能少
光照强度 温度 从叶绿体基质到类囊体薄膜
图1中限制N点的主要外界因素是光照强度和温度。N点时叶肉细胞叶绿体中的ADP的运动方向是从叶绿体基质到类囊体薄膜
据图分析:图1中,M点CO2的吸收量为0,说明M点为补偿点,N点CO2的吸收量达到最大,所以N点对应的CO2含量为饱和点,在达到CO2的饱和点之前,限制光合CO2的吸收量的主要外界因素是横坐标,达到饱和点之后限制光合CO2的吸收量的是除横坐标之外的其他外界因素光照强度、温度;光反应产生的ATP只用于暗反应,所以N点时叶肉细胞叶绿体中的ADP的运动方向是暗反应到光反应,即从叶绿体基质到类囊体薄膜
A错误,甲、乙是两种不同的植物,因此两叶片的光合作用强度不一定相同
B正确,由于甲、乙两种植物的叶片分别放置在相同体积、温度适宜且恒定的密闭小室中,给予充足的光照,都能进行光合作用,所以随着时间的推移,小室中的CO2越来越少,导致光合作用强度都逐渐下降
C错误,由于密闭小室中CO2浓度的变化与光合作用和呼吸作用都有关,所以无法判断甲叶片和乙叶片呼吸强度的高低
D错误,如果一段时间后,甲叶片所在小室中的CO2浓度较乙低,则说明可能甲固定CO2的能力较高
小室内二氧化碳浓度变化与净光合速率相关,净光合速率大,二氧化碳浓度下降快,实验一段时间后,甲叶片所在小室中的CO2浓度较乙低,说明甲植物净光合速率较大,而净光合速率=实际光合速率-呼吸速率,由于甲乙植物都不知其实际光合速率和呼吸速率大小,只知净光合速率无法判断,故C和D都错
丁 碳酸钙(CaCO3)
某同学做“绿叶中色素的提取和分离”实验后,绘制了四种光合色素在滤纸上的分离情况(如图3所示),据图分析,溶解度最大的色素是丁(填序号)。另一同学由于研磨绿叶过程中粗心大意,漏加了某些试剂或药品,导致实验结果不理想(如图4所示),请指出该同学漏加的试剂或药品是碳酸钙(CaCO3)
光合色素在层析液中的溶解度越高,在滤纸上的扩散速度越快,由图3可知丁扩散的距离最远,所以其溶解度最高;图4中叶绿素a和叶绿素b的色素带较窄,原因可能是研磨时未加入CaCO3,叶绿素被破坏造成的。