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回答下列有关光合作用的问题.叶绿体一般呈椭球形,有窄面与宽面之分,如图1所示.(1)细胞内的叶绿体在不同光照条件下能够运动,这种运动改变椭球形的方向.在弱光下,叶绿体以
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回答下列有关光合作用的问题.
叶绿体一般呈椭球形,有窄面与宽面之分,如图1所示.
(1)细胞内的叶绿体在不同光照条件下能够运动,这种运动改变椭球形的方向.在弱光下,叶绿体以______面接受光照,原因是______.
(2)叶绿体中把光能转为电能的物质是______.图2表示当影响光合作用的因素X、Y变化时,光合作用合成量和光强度的关系.
(3)图中X1、X2、X3的差异是由于______影响了光合作用的______所导致.要提高大棚作物的光合作用合成量,由X3增加为X1,最常采取的简便而有效的措施是______.
(4)图中Y1、Y2、Y3的差异是由于______影响了光合作用的______所致.
在一定光照和适当的温度条件下,测定A植物和B植物在不同浓度的CO2条件下的光合速率,结果如下表,据表中数据回答问题.
(5)相同时间内,相同叶面积的A与B相比,A的呼吸速率是B的______,产生这种差异的可能原因是______.
(6)若A植物与B植物的受光总面积分别是1.2m2、2.5m2,在CO2浓度为20mg/L的环境中,先光照13小时,再黑暗11小时,则一天中A植物比B植物少增重______g葡萄糖(相对原子量:H-1,C-12,O-16.取小数点后两位).
叶绿体一般呈椭球形,有窄面与宽面之分,如图1所示.
(1)细胞内的叶绿体在不同光照条件下能够运动,这种运动改变椭球形的方向.在弱光下,叶绿体以______面接受光照,原因是______.
(2)叶绿体中把光能转为电能的物质是______.图2表示当影响光合作用的因素X、Y变化时,光合作用合成量和光强度的关系.
(3)图中X1、X2、X3的差异是由于______影响了光合作用的______所导致.要提高大棚作物的光合作用合成量,由X3增加为X1,最常采取的简便而有效的措施是______.
(4)图中Y1、Y2、Y3的差异是由于______影响了光合作用的______所致.
在一定光照和适当的温度条件下,测定A植物和B植物在不同浓度的CO2条件下的光合速率,结果如下表,据表中数据回答问题.
光合速率与呼吸速率相等时外界CO2的浓度(mg/L) | CO2饱和时外界CO2的浓度(mg/L) | CO2饱和时植物吸收CO2的量(mg/100cm2叶•小时) | 黑暗条件下植物释放CO2的量(mg/100cm2叶•小时) | |
A植物 | 4 | 10 | 6 | 4 |
B植物 | 8 | 18 | 10 | 8 |
(6)若A植物与B植物的受光总面积分别是1.2m2、2.5m2,在CO2浓度为20mg/L的环境中,先光照13小时,再黑暗11小时,则一天中A植物比B植物少增重______g葡萄糖(相对原子量:H-1,C-12,O-16.取小数点后两位).
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答案和解析
(1)根据生物总是适宜一定的环境的观点,细胞内的叶绿体在不同光照条件下能够运动,这种运动改变椭球形的方向.在弱光下,叶绿体以宽面接受光照,原因是可以接受更多光照.
(2)叶绿体中通过光合作用能把光能转变为电能进而转变为化学能,叶绿体中把光能转为电能的物质是叶绿素a.
(3)分析图2曲线可知,光合作用随光照强度的变化而变化,同一光照强度下,X1、X2、X3不同,光合作用强度不同,所以X1、X2、X3代表的可能是不同的温度或二氧化碳的浓度,影响了光合作用的暗反应阶段所致,要提高大棚作物的光合作用合成量,由X3增加为X1,最常采取的简便而有效的措施是施放干冰增加二氧化碳浓度或适当提高温度.
(4)分析图2的第二个曲线图可知Y1、Y2、Y3的变化没有改变平衡点,只是改变了达到平衡时所用的时间,所以图中Y1、Y2、Y3的差异是由于光质影响了光合作用的光反应所致.
(5)黑暗条件下植物释放二氧化碳的量代表呼吸作用,由图表可知,黑暗条件下A植物二氧化碳的释放量为4mg/100cm2叶•小时,B植物二氧化碳的释放量为8mg/100cm2叶•小时,所以相同时间内,相同叶面积的A与B相比,A的呼吸速率是B的1/2,产生这种差异的可能原因是植物A与植物B呼吸酶活性不同.
(6)由图表分析,在CO2浓度为20mg/L的环境中,CO2浓度达到饱和状态,CO2饱和时植物吸收CO2的量(mg/100cm2叶•小时)是,A植物6,B植物8,这代表净光合作用强度,因此先光照13小时,再黑暗11小时,植物光合作用的积累用二氧化碳的吸收量表示是,A为6×13-11×4═34mg/100cm2叶,B为10×13-11×8═42mg/100cm2叶,若A植物受光总面积是1.2m2,植物光合作用的积累用二氧化碳的吸收量表示,A是34×12000/100═4080mg,B是42×25000/100═10500mg,二者之差是
10500mg-4080mg═6420mg.然后换算成葡萄糖的积累量是180/x═6×44/6420,解得x═4377mg═4.38g.
故答案应为:
(1)宽面 可以接受更多光照
(2)叶绿素a (3)二氧化碳浓度或温度 暗反应 施放干冰增加二氧化碳浓度或适当提高温度
(4)光质 光反应 (5)1/2 植物A与植物B呼吸酶活性不同
(6)4.38g
(2)叶绿体中通过光合作用能把光能转变为电能进而转变为化学能,叶绿体中把光能转为电能的物质是叶绿素a.
(3)分析图2曲线可知,光合作用随光照强度的变化而变化,同一光照强度下,X1、X2、X3不同,光合作用强度不同,所以X1、X2、X3代表的可能是不同的温度或二氧化碳的浓度,影响了光合作用的暗反应阶段所致,要提高大棚作物的光合作用合成量,由X3增加为X1,最常采取的简便而有效的措施是施放干冰增加二氧化碳浓度或适当提高温度.
(4)分析图2的第二个曲线图可知Y1、Y2、Y3的变化没有改变平衡点,只是改变了达到平衡时所用的时间,所以图中Y1、Y2、Y3的差异是由于光质影响了光合作用的光反应所致.
(5)黑暗条件下植物释放二氧化碳的量代表呼吸作用,由图表可知,黑暗条件下A植物二氧化碳的释放量为4mg/100cm2叶•小时,B植物二氧化碳的释放量为8mg/100cm2叶•小时,所以相同时间内,相同叶面积的A与B相比,A的呼吸速率是B的1/2,产生这种差异的可能原因是植物A与植物B呼吸酶活性不同.
(6)由图表分析,在CO2浓度为20mg/L的环境中,CO2浓度达到饱和状态,CO2饱和时植物吸收CO2的量(mg/100cm2叶•小时)是,A植物6,B植物8,这代表净光合作用强度,因此先光照13小时,再黑暗11小时,植物光合作用的积累用二氧化碳的吸收量表示是,A为6×13-11×4═34mg/100cm2叶,B为10×13-11×8═42mg/100cm2叶,若A植物受光总面积是1.2m2,植物光合作用的积累用二氧化碳的吸收量表示,A是34×12000/100═4080mg,B是42×25000/100═10500mg,二者之差是
10500mg-4080mg═6420mg.然后换算成葡萄糖的积累量是180/x═6×44/6420,解得x═4377mg═4.38g.
故答案应为:
(1)宽面 可以接受更多光照
(2)叶绿素a (3)二氧化碳浓度或温度 暗反应 施放干冰增加二氧化碳浓度或适当提高温度
(4)光质 光反应 (5)1/2 植物A与植物B呼吸酶活性不同
(6)4.38g
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