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第第頁共6頁CO吸收和釋放變化曲線圖,如CO吸收和釋放變化曲線圖,如光合作用和細(xì)胞呼吸中相關(guān)曲線的題型分析高頻考點(diǎn)突破【常見類型研析】1.有關(guān)光合作用與呼吸作用的變化曲線的分析有關(guān)光合作用和呼吸作用關(guān)系的變化曲線圖中,最典型的就是夏季的一天中圖1所示:曲線的各點(diǎn)含義及形成原因分析a點(diǎn):凌晨3時(shí)?4時(shí),溫度降低,呼吸酶酶活性低,呼吸作用減弱,CO釋放減少;b點(diǎn):上午6時(shí)左右,太陽出來,開始進(jìn)行光合作用消耗 CO;bc段:光合作用小于呼吸作用,空氣中 CO仍在增加;c點(diǎn):上午7時(shí)左右,光合作用等于呼吸作用,空氣中 CO含量不變;ce段:光合作用大于呼吸作用,空氣中 CQ含量下降;d點(diǎn):溫度過高,部分氣孔關(guān)閉,出現(xiàn)“午休”現(xiàn)象;e點(diǎn):下午6時(shí)左右,光合作用等于呼吸作用;ef段:光合作用小于呼吸作用;fg段;太陽落山,停止光合作用,只進(jìn)行呼吸作用。2.有關(guān)有機(jī)物情況的分析⑴(2)⑶
⑷(5)積累有機(jī)物時(shí)間段
制造有機(jī)物時(shí)間段
消耗有機(jī)物時(shí)間段(見圖2)ce段(凈光合>0);bf段(有光照時(shí));og段(有呼吸作用時(shí));一天中有機(jī)物積累最多的時(shí)間點(diǎn):一晝夜有機(jī)物的積累量表示:e點(diǎn)(第二個(gè)補(bǔ)償點(diǎn))Sp—Sm-SnIo3.在相對密閉的環(huán)境中,一晝夜 CO含量的變化曲線圖(見圖3)(1)如果N點(diǎn)低于M點(diǎn),說明經(jīng)過一晝夜,植物體內(nèi)的有機(jī)物總量增加;(原因是植物光合作用合成的有機(jī)物>呼吸作用消耗的有機(jī)物 或植物光合作用吸收的 COz>呼吸作用釋放的CO2)(2)如果N點(diǎn)高于M點(diǎn),說明經(jīng)過一晝夜,植物體內(nèi)的有機(jī)物總量減少(原因是植物光合作用合成的有機(jī)物〈呼吸作用消耗的有機(jī)物 或植物光合作用吸收的 CO2〈呼吸作用釋放的皿;(3)如果N點(diǎn)等于M點(diǎn),說明經(jīng)過一晝夜,植物體內(nèi)的有機(jī)物總量不變(原因是植物光合作用合成的有機(jī)物 =呼吸作用消耗的有機(jī)物或植物光合作用吸收的 CO2=呼吸作用釋放的
CO2);(4)CO2含量最高點(diǎn)為c點(diǎn),CO含量最低點(diǎn)為e點(diǎn)。4.在相對密閉的環(huán)境下,一晝夜 Q含量的變化曲線圖(見圖4)(1)如圖N點(diǎn)低于M點(diǎn),說明經(jīng)過一晝夜,植物體內(nèi)的有機(jī)物總量減少(原因是植物光合作用合成的有機(jī)物〈呼吸作用消耗的有機(jī)物 或植物光合作用產(chǎn)生的O]〈呼吸作用消耗的O3);(2)如果N點(diǎn)高于M點(diǎn),說明經(jīng)過一晝夜,植物體內(nèi)的有機(jī)物總量增加(原因是植物光合作用合成的有機(jī)物>呼吸作用消耗的有機(jī)物 或植物光合作用產(chǎn)生的。2>呼吸作用消耗的02);⑶如果N點(diǎn)等于M點(diǎn),說明經(jīng)過一晝夜,植物體內(nèi)的有機(jī)物總量不變(原因是植物光合作用合成的有機(jī)物=呼吸作用消耗的有機(jī)物或植物光合作用產(chǎn)生的02=呼吸作用消耗的02);(4)02含量最高點(diǎn)為e點(diǎn),Q含量最低點(diǎn)為c點(diǎn)。圖6中:C0的是①④⑤。圖5、圖6中表示Q的是②③⑥;圖中表示ob(4)02含量最高點(diǎn)為e點(diǎn),Q含量最低點(diǎn)為c點(diǎn)。圖6中:C0的是①④⑤。圖5、圖6中表示Q的是②③⑥;圖中表示ob段:只有呼吸作用應(yīng)有⑤⑥;bc段:呼吸作用大于光合作用應(yīng)有③④⑤⑥;ceeeffg點(diǎn):呼吸作用等于光合作用應(yīng)有③④;段:呼吸作用小于光合作用應(yīng)有①②③④;點(diǎn):呼吸作用等于光合作用應(yīng)有③④;段:呼吸作用大于光合作用應(yīng)有③④⑤⑥;段:只有呼吸作用應(yīng)有⑤⑥。6.植物葉片細(xì)胞內(nèi)三碳化合物含量變化曲線圖(見圖7)AB段:夜晚無光,光反應(yīng)不能進(jìn)行,葉綠體中不產(chǎn)生ATP和[H],三碳化合物不能被還原,含量較高。BC段:隨著光照逐漸增強(qiáng),葉綠體中產(chǎn)生ATP和[H]逐漸增加,三碳化合物不斷被還原 ,含量逐漸降低。CD段:由于發(fā)生“午休”現(xiàn)象,部分氣孔關(guān)閉, CO進(jìn)入減少,三碳化合物合成減少,DE段:關(guān)閉的氣孔逐漸張開,CO進(jìn)入增加,三碳化合物合成增加,含量增加。EF段:隨著光照逐漸減弱,葉綠體中產(chǎn)生ATP和[H]逐漸A0圖7IM<i|UnW,7H間加三族化合物的含量減少,三碳化合物被還消耗的越來越少,含量逐漸增加。FG段:夜晚無光,光反應(yīng)不能進(jìn)行,葉綠體中不產(chǎn)生 ATP和[H],三碳化合物不能被還原,含量較高。7.植物葉片細(xì)胞內(nèi)五碳化合物含量變化曲線圖 (見圖8)AB段:夜晚無光,光反應(yīng)不能進(jìn)行,葉綠體中不產(chǎn)生 ATP和[H],三碳化合物不能被還原成五碳化合物, 五碳化合物含量較低。BC間段:隨著光照逐漸增強(qiáng),葉綠體中產(chǎn)生ATP和[H]逐漸增加,三碳化合物不斷被還原成五碳化合物, 五碳化合物含量逐漸增加。CD段:由于發(fā)生“午休”現(xiàn)象,部分氣孔關(guān)閉, CO進(jìn)入減少,五碳化合物固定合成三碳化合物減少, 含量最高。DE段:關(guān)閉的氣孔逐漸張開, CO進(jìn)入增加,五碳化合物固定生成三碳化合物合成增加, 五碳化合物含量減少。EF段:隨著光照逐漸減弱,葉綠體中產(chǎn)生ATP和[H]逐漸減少,三碳化合物還原成五碳化合物越來越少, 五碳化合物含量逐漸減少。FG段:夜晚無光,葉綠體中不產(chǎn)生ATP或[H],三碳化合物不能被還原成五碳化合物 ,五碳化合物含量較低。G相對含量在一天24小時(shí)G相對含量在一天24小時(shí)(1)圖甲中AB、CD分別表示參與光合作用或光合作用生成的物質(zhì),則 A、BCD依次是(2)在I中發(fā)生的過程稱為,在I中含有的參與此過程的物質(zhì)是。(3)在I中發(fā)生的反應(yīng)與n中發(fā)生反應(yīng)的物質(zhì)聯(lián)系是。(4)圖乙中,從點(diǎn)開始合成有機(jī)物,至點(diǎn)有機(jī)物合成終止。(5)AB段C3含量較高,其主要原因是。(6)E點(diǎn)G含量較少,其原因是。⑺E點(diǎn)與D點(diǎn)相比,葉綠體中[H]含量較(填“高”或“低”)。答案(1)H2。、CO2、C3、C5 (2)光反應(yīng)色素和酶(3)光反應(yīng)為暗反應(yīng)提供[H]和ATP,暗反應(yīng)為光反應(yīng)提供ADP和Pi等(4)BH(5)無光不進(jìn)行光反應(yīng), C3不能被還原(6)氣孔關(guān)閉,葉肉細(xì)胞內(nèi) CO2含量低,CO2的固定減弱 (7)高典例2.(2011?南京二模)下圖1表示綠色植物葉肉細(xì)胞部分結(jié)構(gòu)中的某些生命活動過程, ①?⑦代表各種物質(zhì),A、B代表兩種細(xì)胞器。圖2表示該植物葉片CO吸收量隨光照強(qiáng)度的變化曲線。據(jù)圖回答下列問題。
圖1 圖2(1)圖1中B是??栁挠猛凰貥?biāo)記法追蹤碳元素在光合作用過程中的運(yùn)行: 在供給植物CO后的60s內(nèi),相隔不同時(shí)間取樣,殺死細(xì)胞并以層析法分析細(xì)胞代謝產(chǎn)物,通過研究發(fā)現(xiàn) 7s后的代謝產(chǎn)物中有多達(dá)12種產(chǎn)物含有放射性,而5s內(nèi)的代謝產(chǎn)物大多集中在一種物質(zhì)上,該物質(zhì)最可能是(填圖中序號)。(2)若該綠色植物長時(shí)間處于黑暗狀態(tài)時(shí),則圖中①一②一①的循環(huán) (能/不能)進(jìn)行,原因是(3)當(dāng)光照強(qiáng)度處于圖2中的D點(diǎn)時(shí),圖1中⑥的去向有。(4)圖2中O-D間此幼苗呼吸作用消耗的有機(jī)物量為;光合作用有機(jī)物的凈積累量為。(用S1、S2、S3表示)(5)若圖2為植物25c時(shí)CO吸收量隨光照強(qiáng)度的變化曲線。已知該植物光合作用和呼吸作用的最適溫度分別為25c和30C,請?jiān)趫D中畫出30c時(shí)(原光照強(qiáng)度和CO濃度不變)相應(yīng)的CO吸收量隨光照強(qiáng)度的變化曲線(要求在曲線上標(biāo)明與圖中A、B、C三點(diǎn)對應(yīng)的a、b、c三個(gè)點(diǎn)的位置)。解析(1)圖1中B是葉綠體。在光合作用過程中二氧化碳最終轉(zhuǎn)化為葡萄糖。 (2)若該綠色植物長時(shí)間處于黑暗狀態(tài)時(shí),則圖中①一②一①的循環(huán)不能進(jìn)行,原因是沒有光反應(yīng)提供的ATP與[H],暗反應(yīng)不能進(jìn)行。(3)當(dāng)光照強(qiáng)度處于圖2中的D點(diǎn)時(shí),圖1中⑥的去向有擴(kuò)散到線粒體和外界。 (4)圖2中。?D間此幼苗呼吸作用消耗的有機(jī)物量為Si+S3,光合作用有機(jī)物的凈積累量為S2-S1O(5)光合作用的最適溫度為 25C,超過最適溫度后,趨勢右答案(1)葉綠體②(4)S1+S3 S2-S1答案(1)葉綠體②(4)S1+S3 S2-S1⑸見右上圖典例3.(2011?廣東卷)觀賞植物蝴蝶蘭可通過改變 CO吸收方式以適應(yīng)環(huán)境變化。長期干旱條件下,蝴蝶蘭在位間吸收CO并貯存在細(xì)胞中。士琬4.00 8;00IftOO12W110016:0018;00ZftOO22:00麗圖1正常和長期干旱條件下蝴蝶蘭 CO吸收速率的日變化⑴依圖1分析,長期干旱條件下的蝴蝶蘭在 0?4時(shí)(填“有”或“無”)ATP和[H]的合成,原因是 ,此時(shí)段(填“有”或“無”)光合作用的暗反應(yīng)發(fā)生,原因是 ,10?16時(shí)無明顯CO ,此時(shí)段(填“有”或“無”)光合作用的暗反應(yīng)發(fā)生,原因是 ,10?16時(shí)無明顯CO吸收的直接原因是。(2)從圖2可知,栽培蝴蝶蘭應(yīng)避免,以利于其較快生長。此外,由于蝴蝶蘭屬陰生植物,栽培時(shí)還需適當(dāng)。(3)蝴蝶蘭的種苗可利用植物細(xì)胞的,通過植物組織培養(yǎng)技術(shù)大規(guī)模生產(chǎn),此過程中細(xì)胞分化的根本原因是150干旱正常圄2正常和長期干旱條件下蝴蝶蘭的千重增加里答案(1)各種必需礦質(zhì)元素 CO答案(1)各種必需礦質(zhì)元素 CO2光照(2)碳源和能源⑶在0.2?0.6g/L之間更細(xì)分的濃度梯度(4)適答案(1)有細(xì)胞呼吸過程中能產(chǎn)生ATP和[H]無光反應(yīng)無法進(jìn)行,葉綠體中缺乏 ATP和[H],所以暗反應(yīng)無法進(jìn)行 氣孔關(guān)閉 (2)干旱遮光(3)全能性 基因的選擇性表達(dá)典例4.(2011?四川卷)有人通過實(shí)驗(yàn)探究某海藻的最佳培養(yǎng)條件,以獲得最大生物量 (注:生物量指單位體積的藻體干重)。(1)在有光條件下培養(yǎng)海藻時(shí), 培養(yǎng)液中必須含有,還需定時(shí)向培養(yǎng)液通入空氣,目的是提供。海藻光合速率隨不同光照強(qiáng)度的變化曲線如下圖,圖中 B點(diǎn)表示最佳的培養(yǎng)條件。(2)該海藻在無光條件下仍能生長,但需在培養(yǎng)液中添加葡萄糖等有機(jī)物,目的是提供。(3)向培養(yǎng)液中添加葡萄糖配成不同濃度的培養(yǎng)液, 在一定光照條件下培養(yǎng)該海藻,測定海藻的生物量如下表:葡萄糖濃度(g/L)00.10.20.40.61.0海藻生物量(g/L)0.840.931.001.030.790.67要確定培養(yǎng)海藻的最佳葡萄糖濃度,還需設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)。(4)綜合上述實(shí)驗(yàn),獲得該海藻最大生物量的培養(yǎng)條件是宜光照、添加適宜濃度的葡萄糖典例5.(2012?廣州普通高中畢業(yè)班綜合測試 )研究人員利用番茄植株進(jìn)行了兩組實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)1、2的結(jié)果分別用圖中的⑴、(2)表示,請據(jù)圖回答問題:相對生氏速率'510152。夜溫(0O 24時(shí)間?(I)不同夜溫對 (2)種植有番茄植株的番加植株的生氏效應(yīng) 密閉容器內(nèi)O,含量的變化「' 24田間Q)(3)種植有番茄植株的密閉容器內(nèi)cq含量的變化,理由是坦匐依汪咨WU,理由是坦匐依汪咨WU(i)實(shí)驗(yàn)i除滿足植物對水和無機(jī)鹽的需要外,還必須在適宜的 等外界條件下進(jìn)行。(2)實(shí)驗(yàn)1的自變量是,圖(1)中a點(diǎn)條件下番茄植株相對生長速率低于b點(diǎn)的主要原因是 O日溫26C、夜溫20C一定是番茄植株生長的最適溫度組合嗎?(3)圖(2)表示在一個(gè)種植有番茄植株的密閉容器內(nèi) Q含量的變化,據(jù)圖分析:①番茄植株光合作用產(chǎn)生的 Q量和呼吸作用消耗的Q量相等的點(diǎn)是②該番
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