高等植物的光合作用经常受到外界环境条件(外因)和内部因素(内因)的影响而发生变化为研究内因对光合作用的影响,研究人员以苹果枝条为材料,A组在叶柄的上、下两处对枝条进行环割处理(如图甲所示),切断韧皮部使有机物不能向外输出,B组不作处理测定图示中叶片光合作用速率的变化,结果如图乙所示。若不考虑环割对叶片呼吸速率的影响,回答下列问题:

(1)光合作用的暗反应阶段发生的能量转化过程是ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能。
(2)5~7时,随着光照强度的增强,在类囊体的薄膜上生成速率加快的物质有ATP、[H]和O2ATP、[H]和O2(至少答两个);13~15时,A组叶片中有机物含量的变化是减少减少。
(3)7时以后,相同时刻环割处理的A组光合作用速率比B组小,由此可以得出的结论是叶片中有机物的积累会抑制光合作用的进行叶片中有机物的积累会抑制光合作用的进行。
(4)实验结果表明,无论环割与否,A组和B组叶片的光合作用速率均会出现两个峰值,且下午的峰值比上午的峰值低。针对下午的峰值比上午的峰值低这一现象,试从影响光合作用的外因和内因两个不同角度,分别作出合理的解释外因:下午的光照强度比上午低(或答温度、水分条件等),导致光合作用弱
内因:上午叶片的光合作用较强,积累了有机物,到下午时抑制了光合作用的进行外因:下午的光照强度比上午低(或答温度、水分条件等),导致光合作用弱
内因:上午叶片的光合作用较强,积累了有机物,到下午时抑制了光合作用的进行。
内因:上午叶片的光合作用较强,积累了有机物,到下午时抑制了光合作用的进行
内因:上午叶片的光合作用较强,积累了有机物,到下午时抑制了光合作用的进行
【答案】ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能;ATP、[H]和O2;减少;叶片中有机物的积累会抑制光合作用的进行;外因:下午的光照强度比上午低(或答温度、水分条件等),导致光合作用弱
内因:上午叶片的光合作用较强,积累了有机物,到下午时抑制了光合作用的进行
内因:上午叶片的光合作用较强,积累了有机物,到下午时抑制了光合作用的进行
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:8引用:2难度:0.7
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1.如图是某植物叶肉细胞的部分生理过程示意图。已知该植物叶肉细胞在适宜光照、较高的氧气浓度条件下由于Rubisco酶既能催化过程①,也能催化过程②,可同时进行光合作用和光呼吸。光呼吸是指在O2浓度高,CO2浓度低时,Rubisco酶可催化C5(RuBp)加O2形成1个C3、1个C2,2个C2在线粒体等结构中再经一系列转化形成1个C3、1个CO2,C3再进入卡尔文循环。回答下列问题:
(1)图中,过程②发生的场所是。
(2)该植物叶肉细胞光合作用产生的糖类物质,在氧气充足的条件下,可被氧化为(填物质名称)后进入线粒体,继而在(填场所)彻底氧化分解成CO2。
(3)据图推测,当CO2浓度与O2浓度的比值(填“高”或“低”)时,有利于水稻进行光呼吸而不利于光合作用中有机物的积累,从C5的角度分析,其原因是。
(4)科学研究发现,在一些蓝藻中存在CO2浓缩机制:蓝藻中产生一种特殊的蛋白质微室,能将CO2浓缩在Rubisco酶周围。该机制的意义是。发布:2025/1/16 8:0:1组卷:21引用:1难度:0.7 -
2.光呼吸可使水稻和小麦等作物的光合效率降低20%至50%,造成减产。
光呼吸现象存在的根本原因在于Rubisco,酶是一个双功能的酶,具有催化羧化反应和加氧反应两种功能,其催化方向取决于CO2和O2的浓度。当CO2浓度高而O2浓度低时,RuBP(1,5-二磷酸核酮糖,C5)与进入叶绿体的CO2结合,经Rubisco酶催化生成2分子的PGA(3-磷酸甘油酸,C3),进行光合作用;当CO2浓度低而O2浓度高时,RuBP与O2在Rubisco酶催化下生成1分子PGA和1分子PG(2-磷酸乙醇酸,C2),后者在相关酶的作用下生成乙醇酸(光呼吸的底物),乙醇酸通过光呼吸代谢循环合成PGA,重新加入卡尔文循环,而1/4的PG则以CO2的形式释放,具体过程如图1所示。请回答下列问题:
(1)在红光照射条件下,参与光反应的主要色素是;据图1可推知,Rubisco酶主要分布在叶绿体基质中,催化CO2与C5结合,生成2分子C3,影响该反应的内部因素有(写出2点即可)。在光照条件下,Rubisco酶可以催化RuBP与CO2生成PGA,再利用光反应产生的NADPH将其还原,也可以催化RuBP与O2反应;推测O2与CO2比值时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
(2)从图1看出,正常光合作用的叶片,突然停止光照后叶片会出现快速释放CO2的现象(CO2猝发),试解释这一现象产生的原因:。从能量代谢分析,光呼吸与有氧呼吸最大的区别是。
(3)水稻、小麦属于C3植物,而高粱、玉米属于C4植物,其特有的C4途径如图2所示。根据图2中信息推测,PEP羧化酶比Rubisco酶对CO2的亲和力。叶肉细胞包围在维管束鞘细胞四周,形成花环状结构,根据此结构特点,进一步推测C4植物光呼吸比C3植物的。发布:2025/1/16 8:0:1组卷:23引用:3难度:0.5 -
3.研究表明,植物的叶片面积、气孔状态与分布跟环境有密切的关系。以下有关叙述错误的是( )
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