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光合作用
草莓是喜光植物,為提高品質(zhì)和產(chǎn)量,研究人員用3種方式對其進(jìn)行補(bǔ)光,結(jié)果如表
不補(bǔ)光組 補(bǔ)光1組 補(bǔ)光2組 補(bǔ)光3組
補(bǔ)光的紅藍(lán)光比(紅光:藍(lán)光) -- 4.9:1 1.93:1 3:1
葉綠素含量mg 1.113 1.93 2.31 1.79
(1)下列對3個(gè)補(bǔ)光組草莓植株葉綠素吸收光的種類,判斷正確的是
D
D
。
A.補(bǔ)光1組吸收光的種類最多
B.補(bǔ)光3組吸收光的種類最多
B.補(bǔ)光2組吸收光的種類最多
D.3個(gè)組吸收光的種類相同
(2)據(jù)表分析,對草莓植株補(bǔ)光過程中,紅光所占比例越大,葉綠素含量
無法判斷
無法判斷
(越多/越少/相同/無法判斷)。
研究補(bǔ)光組1對草莓的光合速率和其他指標(biāo),如表所示:
光合速率(μmol/m2?s) 每株葉片數(shù)(個(gè)) 株高(cm) 平均單果質(zhì)量(g) 每株結(jié)果數(shù)
(個(gè))
可溶性糖含量(mg/g)
不補(bǔ)光組 16.04 26.75 14.27 14.56 9.9 2.17
補(bǔ)光1組 17.03 26.25 20.17* 32.76* 13.60* 245*
*表示與不補(bǔ)光組相比差異顯著
(3)草莓葉肉細(xì)胞光合作用直接產(chǎn)生的有機(jī)物可以
ACD
ACD
(多選)
A.運(yùn)輸至果實(shí)儲存
B.在光反應(yīng)中傳遞高能電子
C.轉(zhuǎn)化為淀粉儲存
D.為根莖細(xì)胞分裂分化供能
(4)如表中可體現(xiàn)草莓品質(zhì)和產(chǎn)量的指標(biāo)是
平均單果質(zhì)量每株結(jié)果數(shù)可溶性糖含量
平均單果質(zhì)量每株結(jié)果數(shù)可溶性糖含量
。
(5)用兩表中的數(shù)據(jù)和已有知識,解釋用補(bǔ)光能提高草莓品質(zhì)和產(chǎn)量的原因:
適當(dāng)補(bǔ)光能提高草莓葉片葉綠素含量,增加光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換的效率,光反應(yīng)速率提高,產(chǎn)生更多的ATP、NADPH,暗反應(yīng)速率加快,從而使光合作用速率提高,增加草莓有機(jī)物(可溶性糖)積累量,光合作用產(chǎn)物可通過草莓各處的輸導(dǎo)組織,更多的分配到草莓果實(shí)中,使得平均單果質(zhì)量顯著提高,大幅度提高了草莓品質(zhì),同時(shí)補(bǔ)光后增加了草莓的株高,進(jìn)一步提高每株結(jié)果數(shù),最終提高了草莓產(chǎn)量
適當(dāng)補(bǔ)光能提高草莓葉片葉綠素含量,增加光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換的效率,光反應(yīng)速率提高,產(chǎn)生更多的ATP、NADPH,暗反應(yīng)速率加快,從而使光合作用速率提高,增加草莓有機(jī)物(可溶性糖)積累量,光合作用產(chǎn)物可通過草莓各處的輸導(dǎo)組織,更多的分配到草莓果實(shí)中,使得平均單果質(zhì)量顯著提高,大幅度提高了草莓品質(zhì),同時(shí)補(bǔ)光后增加了草莓的株高,進(jìn)一步提高每株結(jié)果數(shù),最終提高了草莓產(chǎn)量
。

【答案】D;無法判斷;ACD;平均單果質(zhì)量每株結(jié)果數(shù)可溶性糖含量;適當(dāng)補(bǔ)光能提高草莓葉片葉綠素含量,增加光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換的效率,光反應(yīng)速率提高,產(chǎn)生更多的ATP、NADPH,暗反應(yīng)速率加快,從而使光合作用速率提高,增加草莓有機(jī)物(可溶性糖)積累量,光合作用產(chǎn)物可通過草莓各處的輸導(dǎo)組織,更多的分配到草莓果實(shí)中,使得平均單果質(zhì)量顯著提高,大幅度提高了草莓品質(zhì),同時(shí)補(bǔ)光后增加了草莓的株高,進(jìn)一步提高每株結(jié)果數(shù),最終提高了草莓產(chǎn)量
【解答】
【點(diǎn)評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:20引用:2難度:0.7
相似題
  • 1.20世紀(jì)60年代,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)有些起源于熱帶的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一樣具有卡爾文循環(huán)(固定CO2的初產(chǎn)物是三碳化合物(C3),簡稱C3途徑)外,還存在另一條固定CO2的途徑,固定CO2的初產(chǎn)物是四碳化合物(C4),簡稱C4途徑,這種植物稱為C4植物,其光合作用過程如圖1所示。研究發(fā)現(xiàn)C4植物中PEP羧化酶對CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請回答下列問題:

    (1)在C植物光合作用中,CO2中的碳轉(zhuǎn)化成有機(jī)物(CH2O)中碳的轉(zhuǎn)移途徑是
     
    (利用箭頭符號表示),維管束鞘細(xì)胞內(nèi)的CO2濃度比葉肉細(xì)胞內(nèi)
     
    (填“高”或“低”)。
    (2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關(guān)系如圖2。請據(jù)圖分析,植物
     
    更可能是C4植物,作出此判斷的依據(jù)是
     
    。

    (3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當(dāng)CO2/O2比值高時(shí),可催化C5固定CO2合成有機(jī)物;當(dāng)CO2/O2比值低時(shí),可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機(jī)物,此過程稱為光呼吸,結(jié)合題意分析,在炎熱干旱環(huán)境中,C4植物的生長一般明顯優(yōu)于C3植物的原因是
     
    。
    (4)水稻是世界上最重要的糧食作物。目前,科學(xué)家正在研究如何利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)將“C4途徑”轉(zhuǎn)移到水稻中去,這項(xiàng)研究的意義是
     

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:46引用:1難度:0.6
  • 2.在強(qiáng)光環(huán)境下,將某突變型植株與野生型植株均分別施低氮肥和高氮肥,一段時(shí)間后測定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應(yīng))的含量,結(jié)果如圖所示。下列敘述不正確的是(  )

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7
  • 3.干旱脅迫是因?yàn)橥寥浪痔澣?,植物吸收水分少于葉片蒸騰作用損耗的水分,從而無法維持植物正常水分狀況而對植物的生長發(fā)育造成影響。如圖是其他條件適宜且不變時(shí)干旱脅迫(即處理組)對吊蘭光合作用相關(guān)指標(biāo)影響的結(jié)果。

    回答下列問題
    (1)干旱脅迫會影響吊蘭光合作用過程中[H]和ATP的產(chǎn)生,與[H]和ATP元素組成相同的化合物有
     
    (寫出2種)。
    (2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
     
    (是/不是)影響吊蘭光合作用的主要限制因素,原因是
     
    。
     
    (能/不能)確定處理組吊蘭的總光合速率小于對照組,原因是
     
    。
    (3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強(qiáng)度下降主要是因?yàn)槿~綠素破壞導(dǎo)致,推測吸收
     
    光的能力減弱。欲對此結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,可取葉片作色素的提取和分離實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中提取色素用的試劑是
     
    。預(yù)期結(jié)果是:
     
    兩種顏色的色素帶比對照組變窄或沒有。

    發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6
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