2025年全国100所名校高三单元测试示范卷 25·G3DY(新高考)·化学-LKB-必考-SD 化学(十)10试题
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周测卷(六)光合作用的原理及应用,光合作用与细胞呼吸的关系一、选择题5.D【解析】由题图可知,在8h与18h,两植株CO2的1.C【解析】根据题干分析,藻类细胞中无机碳含量比胞吸收速率相同,而消耗CO2的速率等于CO2的吸收速外高500倍以上,则该种藻类细胞吸收HCO3时为逆率与细胞呼吸产生CO2的速率之和,细胞呼吸产生CO浓度梯度,方式为主动运输,该过程可满足其光合作用的速率未知;10一12h,野生型植株的曲线下降主要是气的需求
CA催化HCO3分解使该种藻类细胞获得孔导度低直接导致暗反应速率降低;分析可知,与野生CO2,胞内CA的活性受到pH的影响,会影响CO2的供型植株相比,突变体植株叶绿素含量低、气孔导度高,应量,进而影响暗反应速率
CO2为光合作用暗反应的在正午12h的较强光照下的净光合速率较高;6一8h,原料,pH可影响CA的活性,进而影响HCO3分解产突变体植株净光合速率低于野生型,可能是由于突变体生CO2的量,最终抑制暗反应速率;pH会影响酶的活植株叶绿素含量低,光反应速率下降
性,藻类的光反应也需要酶的参与,因此pH也会影响其6.B【解析】据图分析可知,细胞质基质中的ABAH进入光反应速率
叶绿体基质中,导致细胞质基质中ABAH含量减少,有2.C【解析】仙人掌生活的环境为干旱、光照强烈的环利于光合作用的进行,有利于植物生长;光照条件下,叶境,为避免水分散失,仙人掌在白天关闭气孔;据图可绿体基质中的H+进入类囊体,促进ABAH进入叶绿体知,卡尔文循环即光合作用的暗反应阶段,进行的场所基质进而分解为ABA-,光照条件下叶绿体内ABA-含是叶绿体基质;仙人掌在夜晚不能制造有机物,因为光量更高;黑暗条件下,类囊体中的H+进入叶绿体基质,反应不能进行,无法为暗反应提供ATP和NADPH,其促进ABAH进入细胞质基质;叶绿体进行光合作用,需在夜晚开放气孔吸收CO2并将其转化为苹果酸储存在在光照条件下吸收CO2释放出O2,而叶绿体基质在光液泡中;仙人掌夜晚开放气孔,吸收CO2,固定成OAA,照下的pH为7.5,大于黑暗条件下叶绿体基质的pH,因转化成苹果酸储存在液泡中,苹果酸为酸性物质,故仙此叶绿体基质相对较高的pH有利于CO2进入叶绿体
人掌夜晚细胞液的pH比白天细胞液的pH小
八7.C【解析】由图可知,PSⅡ上进行水的光解,该膜为类3.B【解析】据表格分析可知,施氮组叶绿素含量高于对囊体薄膜,其中的光合色素能利用吸收的光能,将照组,NADPH的合成需要氮元素,故施氮有利于细胞H2O分解为O2和H;由图可知,ATP合酶具有催化中叶绿素、NADPH的合成,叶绿素可吸收光能,光反应功能,催化ADP和Pi合成ATP,并协助H+实现跨膜运可合成NADPH,故施氮可使光反应增强;植物对水的吸输;蛋白核小球藻光反应产生的O2被细胞呼吸利用至收是通过自由扩散进行的,而对氮的吸收是通过主动运少需穿过五层生物膜,分别是一层类囊体薄膜、两层叶输进行的,二者吸收原理不同;据表格分析可知,施氮能绿体膜、两层线粒体膜,在线粒体内膜上被利用;刚遭遇提高RuBP羧化酶活性,而RuBP羧化酶可促进CO2的盐胁迫的蛋白核小球藻,其光反应复合体PSI和PSⅡ固定,可使暗反应增强;据表格分析可知,施氮同时补水的结构受到损伤,电子传递速率降低,光反应速率降低能使气孔导度增大,气孔导度增大可使蒸腾作用增强,光反应提供的ATP和NADPH减少,C3的还原速率减由于矿质元素需要溶解在水中运输,因此蒸腾作用增慢,C生成速率减慢,而C3的合成速率不变,C消耗速强,有利于氮的运输
率不变,故叶肉细胞内C3含量上升,C含量下降4.D【解析】由题干和题图可知,本实验的自变量和因变8.D【解析】从图中分析,模块1和模块2模拟的是水量均有两个,自变量是处理时间和H,因变量是叶绿素的分解和能量转换,属于光反应过程,该过程在叶绿体相对含量和净光合速率;与CK组相比,pH为3.0的模类囊体薄膜上进行;从图中分析,模块3模拟的是暗反拟酸雨组的叶绿素相对含量和净光合速率均有所降低,应过程,暗反应为光反应提供ADP、Pi和NADP+等;甲可见酸雨可通过降低叶绿素含量,使散叶生菜捕获光能与CO2结合形成三碳化合物,因此甲是五碳化合物,乙的能力降低,进而使有机物积累量减少,造成减产;由是三碳化合物;该系统只合成糖类,不消耗糖类,以与图2可知,不同强度模拟酸雨组中,pH=3.0组对散叶生植物相比,该系统积累的糖类多
菜的净光合速率的降低效果最显著;由图1可知,与CK9.C【解析】实验过程中无关变量要保持一致,25d生长组相比,在第20d时,pH=5.0的模拟酸雨组叶绿素相期培养是为了保证玉米的长势(无关变量)保持一致;单对含量未出现明显的下降
一干旱胁迫下,玉米的净光合速率降低,O2释放量降·11·
我不善养花,但是当我的那盆令箭荷花绽开嫣红的两大朵时,也不禁为之震动。记得几年前的某夏盛开过一些,之后便寂然。现当深秋季节,“落叶满阶红不扫”,它含苞许久,经寒难舒;搬进室内窗台后,适放暖气,竟开了。下午的秋阳透过窗玻璃,正罩住它。温暖金黄的光束,仿佛舞台上的灯光笼住芭蕾的舞者,旋转、宁静、舒畅。在阳光透射下,令箭的长叶通体透明,可以看见顺着筋脉的一股暗红的力量直达花梗,输送着一盆土壤的劲道。那花,红成一种猩红,大张的花口里吐出丝绦般的一股金色花蕊,充满了的夸耀和欲望,显得性感。任何女人的芳唇在这欲吐还张的猩艳花瓣面前,都会小茶杯一般大小的两朵花,后面托着毛茸茸的粗壮的柄,连结着长叶,贯通着叶脉中的一股暗红的力。②的是,这植物是从哪儿吮吸了这么鲜丽、丰厚的色彩!土壤?阳光?还是水?它把自己的繁殖打扮得如此豪华夺目,在色彩和造型上,胜过了天下的画家。它太会浓墨重彩了,这些大师。它从普普通通的事物中,提炼并创造了自己独有的作品,生命力使它③。它开过了,瞬间辉煌,一时灿烂,拼尽全力,尽美方谢,它美过了。这就是生命。纵使是无语的植物草木,寂寞一季也要赢得一个美得透彻,哪管最终落叶残英。
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