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【題目】某研究小組中進行某植物的栽培試驗,圖1表示在適宜的光照、CO2濃度等條件下測得的溫度﹣光合、呼吸曲線;圖2為在恒溫密閉玻璃溫室中,連續(xù)48h測定溫室內CO2濃度及植物CO2吸收速率變化曲線;圖3為適宜CO2濃度條件下,溫度和光照強度對該植物的CO2吸收速率的影響曲線.請結合圖象分析回答下列問題:
(1)圖1中的虛線表示 . 當溫度達到時,植物不再進行光合作用.
(2)圖1中,40℃與60℃時,CO2的吸收量均為0,二者的區(qū)別是 . 在溫度為30℃時,葉肉細胞內的[H]用于
(3)圖2中光合速率和呼吸速率相等的時間點有個,實驗開始3h內葉肉細胞產生ATP的場所有 , 而在6h時葉肉細胞產生ATP的場所有 , 在18h時葉肉細胞中CO2的移動方向為 , 在30h時葉綠體內的ATP的移動方向是
(4)圖2中由12時到18時葉綠體內C3含量變化是 , 葉綠體利用CO2速率最大的時刻是時,前24小時平均光照強度(填“大于”、“小于”或“等于”)后24小時的平均光照強度.經過連續(xù)48h的培養(yǎng),與0h相比48h時該植物的有機物量是(填“不變”、“增加”或“減少”).
(5)圖3中影響CO2吸收速率的因素有 , 圖3中E點時,25℃條件下產生的氧氣量(填“等于”、“大于”或“小于”)15℃條件下產生的氧氣量.

【答案】
(1)呼吸速率隨溫度變化的情況;55℃
(2)前者光合速率等于呼吸速率,后者光合速率和呼吸速率均為0(植物死亡);與O2結合形成水、還原三碳化合物(C3
(3)4;細胞質基質和線粒體;細胞質基質、線粒體和葉綠體;由線粒體到葉綠體;由類囊體薄膜到葉綠體基質
(4)增加;36h;小于;增加
(5)光照強度和溫度;大于
【解析】解:(1)據圖1分析,虛線表示呼吸作用速率隨溫度的變化情況.當溫度達到55℃時,兩條曲線重合,植物不再進行光合作用.(2)圖1中,40℃與60℃時,CO2的吸收量均為0,前者光合速率等于呼吸速率,后者光合速率和呼吸速率均為0(植物死亡).溫度為30℃時,葉肉細胞內光合作用產生的[H]用于還原三碳化合物,呼吸作用產生的[H]用于與O2結合形成水.(3)當呼吸速率與光合速率相等時,從外界吸收CO2速率為零,所以呼吸速率與光合速率相等的時間點有4個,即6、18、30、42小時.6h時葉肉細胞呼吸速率與光合速率相等,產生ATP的場所有細胞質基質、線粒體和葉綠體.在18h時是整個植物的光補償點,但此時葉肉細胞的光合作用大于呼吸作用,所以中CO2的移動方向為由線粒體到葉綠體,30h時與18h相同,葉綠體內的ATP的移動方向是由類囊體薄膜到葉綠體基質.(4)由12h到18h時,光照強度逐漸減弱,其為暗反應提供的ATP和[H]逐漸減少,三碳化合物的還原速度減慢,C3的消耗減少,所以葉綠體內C3含量增多.葉綠體利用CO2速率最大的時刻是植物CO2吸收速率曲線的最高點,即36h時,由溫室內CO2濃度曲線及植物CO2吸收速率曲線,前24小時比后24小時CO2濃度變化及CO2吸收速率小,所以前24小時比后24小時的平均光照強度弱.(5)據圖3分析,影響CO2吸收速率的因素有光照強度和溫度.圖3中E點時,25℃時呼吸速率較15℃時高,所以25℃條件下產生的氧氣量即真正的光合速率大于15℃條件下產生的氧氣量.
所以答案是:(1)呼吸速率隨溫度變化的情況 55℃(2)前者光合速率等于呼吸速率,后者光合速率和呼吸速率均為0(植物死亡) 與O2結合形成水、還原三碳化合物(C3)(3)4 細胞質基質和線粒體 細胞質基質、線粒體和葉綠體 由線粒體到葉綠體 由類囊體薄膜到葉綠體基質(4)增加 36h 小于 增加 (5)光照強度和溫度 大于
【考點精析】掌握光反應和暗反應的比較是解答本題的根本,需要知道光反應階段與暗反應階段既有區(qū)別又緊密聯系,是缺一不可的整體,光反應為暗反應提供[H]和ATP,暗反應為光反應提供ADP+Pi,沒有光反應,暗反應無法進行,沒有暗反應,有機物無法合成.

練習冊系列答案
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【題目】根據下面光合作用圖解,請回答:

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【題目】菠菜是雌雄異株植物,性別決定方式為XY型.已知菠菜的高桿與矮桿、抗病與不抗病為兩對相對性狀,育種專家進行如下雜交實驗.

雜交階段

第一階段

第二階段

雜交組合

高桿不抗病×矮桿抗病

F1中全部的高桿抗病個體自由交配

結果統(tǒng)計

高桿抗病總數:323
矮桿抗病總數:345

高桿抗病雌總數:423
高桿抗病雄總數:410
矮桿抗病雌總數:211
矮桿不抗病雄總數:203

F1合計:668

F2合計:1247


(1)根據第一階段實驗結果(能/不能)判斷出高桿對矮桿是顯性性狀,第二階段高桿與矮桿的比約為2:1,原因是
(2)菠菜的抗病基因位于(常/性)染色體上,判斷依據是
(3)若菠菜寬葉B對窄葉b為顯性,抗病E對不抗病e為顯性,兩對基因相互關系如圖.輻射處理菠菜雌株幼苗可使B,b基因從原染色體隨機斷裂,然后隨機結合在E、e所在染色體的上末端,形成末端易位.已知單個(B或b)基因發(fā)生染色體易位的植株同源染色體不能正常聯會高度不育.現有一如圖所示基因型的菠菜幼苗給予電離輻射處理,欲探究該植株是否發(fā)生易位或是否發(fā)生單基因易位,可讓該植株與基因型為的植株雜交,實驗結果及結論如下.
①若出現8種表現型子代,則該植株
②若不能產生子代個體,則該植株;
③若子代表現型及比例為:寬葉不抗病雌株:窄葉抗病雌株:寬葉不抗病雄株:窄葉抗病雄株=1:1:1:1,則B和b基因都連在了E,e所在染色體的上末端,且B/b,E/e的連接關系為
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