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A.甲图中氧气浓度为a时,无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖相等
B.乙图中如果再提高CO2浓度,则b点不一定上移
C.丙图中,温度为t4℃时,植物净光合作用最大
D.用塑料大棚种植蔬菜时,最好选用蓝紫色或红色的塑料大棚
A.与三角梅相比,扁果菊细胞中与光合作用有关的酶对温度变化更加敏感
B.15℃不一定是扁果菊光合作用的最适温度
C.在温度相对低的条件下,扁果菊光合速率大于三角梅
D.三角梅光合速率不受外界温度的影响
A.若a点时突然停止供应CO2,则叶肉细胞中C5浓度将会上升,C3浓度将会降低
B.ab段C3浓度相对稳定的原因是14C3的生成和14C3的消耗也相对稳定
C.叶肉细胞光合作用的暗反应全过程都会消耗ATP和[H]
D.b点后叶肉细胞内仍然有少量有机物的合成
A.叶绿体能产生营养物质
B.光合作用产生淀粉
C.光合作用释放的氧来自水
D.叶绿体在光下可以产生氧气
A.①是光合色素,分布在叶绿体和细胞质基质中
B.②是O2,可参与有氧呼吸的第二阶段
C.③是C3,能被氧化为(CH2O)
D.④是ATP,在类囊体薄膜上生成
A.突然停止光照
C.突然增加CO2浓度
B.降低环境温度
D.增加光照强度
CO2浓度(基本单位) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CO2吸收量(mg/h) | -1.25 | 2.25 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | 6.25 | 6.25 |
A.若适当增大外界一定的光照强度,该植物的CO2饱和点可能大于6
C.在CO2浓度不断改变的情况下,该植物的CO2补偿点始终在1~2范围内不变
B.在CO2浓度为1时,植物叶肉细胞内产生[H]的膜结构有类囊体薄膜和线粒体内膜
D.若在CO2浓度为4的黑暗条件下,植物释放CO2量为1.25mg/h,则该植物一昼夜(光照12h)积累的有机物的量为36mg
A.产生乙醇酸的场所相当于叶绿体基质
B.该反应体系不断消耗的物质仅是CO2
C.类囊体产生的ATP和O2参与CO2固定与还原
D.与叶绿体相比,该反应体系不含光合作用色素
A.⑤过程发生于叶绿体基质中
B.⑥过程发生于叶绿体类囊体薄膜上
C.图示①~④依次为NADPH、ATP、CO2、(CH2O)
D.②不仅用于还原C3化合物,还可促进③与C5的结合
A.实验模拟了光合作用光反应阶段的部分过程
B.实验应在黑暗中进行,以避免类囊体产生了H+
C.当类囊体膜两侧存在H+浓度差时,就能合成ATP
D.推测光合作用过程中产生的大量H+主要集中在类囊体腔
A.CO2→乙醇→糖类
C.CO2→叶绿体→ATP
B.CO2→叶绿素→ADP
D.CO2→三碳化合物→糖类
A.与光反应有关的酶分布于叶绿体基质中
B.光合作用释放的O2来自CO2和H2O
C.光反应产生的[H]用于暗反应中CO2的固定
D.叶绿体中ADP和Pi由叶绿体基质移向类囊体薄膜
A.有些生物可以进行光合作用但不具备PSⅡ和PSⅠ系统结构
B.自然界中能发生光合作用的生物,不一定都具备吸收传递和转化光能的能力
C.在ATP合成酶的作用下,H+顺浓度梯度转运提供分子势能,促进ADP和Pi合成ATP
D.PSⅡ中的色素吸收光能后,将H2O分解为O2和H+,产生电子传递给PSⅠ将NADP+和H+结合形成 NADPH
dygzswyn
2023-07-23
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