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选项 | 实验操作处理 | 实验结果 |
A | 绿叶 饥饿处理 h→ 供应 14 C O 2 h→ 光照 3 小时 | 叶内淀粉含14C |
B | 绿叶 提取分离 h→ | 吸收了红光和蓝紫光 |
C | 绿叶 丙酮提取 h→ 光照 5 小时 h→ | 溶液不变色 |
D | 绿叶 部分遮光 h→ 光照 5 小时 h→ | 遮光处不成蓝色 |
指标 类型 |
类胡萝卜素/叶绿素 | 叶绿素a/b | 净光合速率/(μmolCO2•m-2•s-1) | 胞间CO2浓度/(μmolCO2•m-2•s-1) | 呼吸速率/(μmolCO2•m-2•s-1) |
野生型 | 0.28 | 6.94 | 8.13 | 210.86 | 4.07 |
突变体 | 0.32 | 9.30 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
A.CO2浓度、ATP与[H]产量等是导致突变体光合速率降低的限制因素
B.与野生型相比,突变体中发生的改变可能抑制了叶绿素a向叶绿素b的转化
C.突变体成熟叶片中叶绿体吸收CO2速率比野生型低2.47(μmolCO2•m-2•s-1)
D.叶绿素和类胡萝卜素分布于叶绿体类囊体薄膜上,可用纸层析法提取叶片中的色素
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
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.甲图中有机物积累最多的是G点,两图中B点植物干重均低于A点时的干重
B.植株有机物总积累量可用横轴上下曲线围成的有关面积表示,适当提高温度可以增加OA的绝对值
C.两图中DE时间段叶绿体中C3含量均大大减少
D.甲图中E点和G点相比,叶绿体中的ATP含量较多
A.CO2固定过程将ATP中的化学能转变为C3中的化学能
B.CO2可直接被还原,再经过一系列的变化形成糖类
C.CO2的固定形成的C3在相关酶作用下,可再生成C5
D.光照强度由强变弱后短时间内C5含量会升高
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.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.C-A为圆片叶肉细胞一小时内的总光合速率
B.C-B为圆片叶肉细胞一小时内的净光合速率
C.A-B为圆片叶肉细胞一小时内的呼吸速率
D.实验过程中,乙组圆片叶肉细胞呼吸速率保持恒定
A.流经森林生态系统的总能量是该生态系统的生产者固定的太阳能
B.净光合速率为零时,蓝藻细胞产生ATP的场所主要有线粒体和叶绿体
C.光反应产生的ATP和NADPH是碳反应中将CO2合成糖类的能源物质
D.用H218O培养小球藻,一段时间后可在其产生的糖类和氧气中检测到18O
A.叶绿体中的四种色素分布在类囊体薄膜上
B.四种色素均可溶于有机溶剂无水乙醇中
C.四种色素在层析液中溶解度最大的是乙
D.发黄菠菜叶中色素含量显著减少的是甲和乙
dygzswzl
2018-11-23
高中生物 | 高三上 | 选择题