科研人员研究了金鱼藻和苦草两种沉水植物的光合作用特点,请据图回答:
(1)abc三点都能合成ATP的细胞器是_____________;d和e相比,C3消耗速率更快的是_____________。
(2)金鱼藻生长过程中干重逐渐增加,干重增加最主要的物质来源是_____________(填“无机盐”“H2O”“CO2”)。
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中的一种关键酶,它催化光合作用中CO2参与的反应,该反应称为_____________,该酶在植物细胞中存在的具体部位是_____________。
高三生物非选择题困难题
科研人员研究了金鱼藻和苦草两种沉水植物的光合作用特点,请据图回答:
(1)科研人员设计本实验的目的是__________________________。
(2)a点时金鱼藻能够产生ATP的场所是___________。d和e相比,C3消耗速率更快的是__________。
(3)实验条件下,当两者净光合速率相等时,苦草的实际光合速率___________(填“大于”、等于”或“小于”)金鱼藻,原因是__________________________。
(4)通过分析两种植物的光合速率曲线,可知___________更适于底层生长,其原因是_____________。
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科研人员研究了金鱼藻和苦草两种沉水植物的光合作用特点,请据图回答:
(1)abc三点都能合成ATP的细胞器是_____________;d和e相比,C3消耗速率更快的是_____________。
(2)金鱼藻生长过程中干重逐渐增加,干重增加最主要的物质来源是_____________(填“无机盐”“H2O”“CO2”)。
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中的一种关键酶,它催化光合作用中CO2参与的反应,该反应称为_____________,该酶在植物细胞中存在的具体部位是_____________。
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科研人员研究了金鱼藻和苦草两种沉水植物的光合作用特点,请据图回答:
(1)abc三点都能合成ATP的细胞器是_____________;d和e相比,C3消耗速率更快的是_____________。
(2)金鱼藻生长过程中干重逐渐增加,干重增加最主要的物质来源是_____________(填“无机盐”“H2O”“CO2”)。
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中的一种关键酶,它催化光合作用中CO2参与的反应,该反应称为_____________,该酶在植物细胞中存在的具体部位是_____________。
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科研人员研究了金鱼藻和苦草两种沉水植物的光合作用特点,请据图回答:
(1)abc三点都能合成ATP的细胞器是_____________;d和e相比,C3消耗速率更快的是_____________。
(2)金鱼藻生长过程中干重逐渐增加,干重增加最主要的物质来源是_____________(填“无机盐”“H2O”“CO2”)。
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中的一种关键酶,它催化光合作用中CO2参与的反应,该反应称为_____________,该酶在植物细胞中存在的具体部位是_____________。
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科研人员研究了金鱼藻和苦草两种沉水植物的光合作用特点,请据图回答:
(1)abc三点都能合成ATP的细胞器是_____________;d和e相比,C3消耗速率更快的是_____________。
(2)金鱼藻生长过程中干重逐渐增加,干重增加最主要的物质来源是_____________(填“无机盐”“H2O”“CO2”)。
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中的一种关键酶,它催化光合作用中CO2参与的反应,该反应称为_____________,该酶在植物细胞中存在的具体部位是_____________。
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金鱼藻是一种高等沉水植物,以全草入药,凉血止血、清热利水,具有较高的药用价值。为提高金鱼藻产量,科研人员探究了不同条件对金鱼藻净光合速率的影响,部分研究结果如下图所示(图中净光合速率是指实际光合速率与呼吸速率之差,以每克鲜重每小时释放O2,的微摩尔数表示)。请分析回答下列问题:
(1)在光照条件下,叶肉细胞产生的氧气来自于__________的光解,发生的场所是__________。
(2)该实验所探究影响金鱼藻光合作用的环境因素是__________,实验装置应该__________,才能准确测定因变量。
(3)A点金鱼藻进行的生命活动是__________,应将装置放置在__________条件下才能测得该数据。B点金鱼藻光合作用速率为__________(以每克鲜重每小时释放O2的微摩尔数表示)。
(4)影响CD段光合作用的主要环境因素是__________,DE段下降的可能原因是__________。
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研究人员用不同植物做了两组关于植物光合作用和呼吸作用的实验。请回答下列问题:
(1)图1为金鱼藻在适宜的光照、CO2,浓度环境中,在不同温度条件下的净光合作用速率和呼吸作用速率曲线。
①光合作用和呼吸作用都受温度的影响.其中与 作用有关酶的最适温度更高,光合速率与呼吸速率相等时对应的温度是 ℃。
②若在20℃与37℃积累的有机物量相等,则37℃光反应产生 的[H] (填“大于”“等于”或“小于”)20℃;若20℃时因某种原因部分气孔突然关闭,则三碳化合物的含量 。
当环境温度处于55℃~60℃时.与光合作用和呼吸作用两者相关的酶的活性情况是
(2)图2表示将某浮游植物细胞悬浮液放入密闭的容器中,保持一定的pH值和温度。在给予不同条件时细胞悬浮液中溶解氧浓度变化的模式图。
①在图中丙处[H]的产生部位是___ 。
②若在图中丁处给予适宜条件,使溶解氧的变化如图中的a,则1min内实际产生的氧气量为_ μmol。
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(16分)回答下列有关果蝇遗传问题。
(1)已知果蝇裂翅由基因B控制,且裂翅基因B纯合致死。为研究裂翅基因的遗传特点,科研人员设计了两组杂交实验,过程和结果如下。
杂交亲本 | 子代表现型及数量 | ||||
裂翅♀ | 裂翅♂ | 非裂翅♀ | 非裂翅♂ | ||
第一组 | ♀裂翅×非裂翅♂ | 90 | 82 | 98 | 103 |
第二组 | 非裂翅♀×裂翅♂ | 83 | 79 | 87 | 92 |
上述的杂交结果说明,裂翅基因位于 (常、X)染色体上。
(2)已知果蝇的眼色由2号染色体上的基因R,r控制,体色由3号染色体上的基因A、a控制。科研人员设计了两个杂交实验,过程和结果如下。
根据杂交一、杂交二的结果推测,裂翅基因位于 号染色体上;在翅型、眼色、体色三对相对性状的遗传中,符合自由组合定律的是 。
(3)P基因指导合成的苯丙氨酸羟化酶(PAH)使果蝇眼睛呈红色。紫眼果蝇出现的原因是P基因中插入了一个DNA片段,导致PAH不能正常合成。
① P基因中插入了一个DNA片段,将直接导致基因表达过程中 的产物异常,进而使PAH中的 发生了变化。
②P基因中因为插入一个DNA片段所导致的变异属于 。
(4)有人提取了红眼果蝇的mRNA,用 法获得正常P基因的有效片段,再通过 法将其扩增,然后导入紫眼果蝇的早期胚胎中,观察发育成熟的果蝇眼色。发育成熟的果蝇眼色为 。
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图Ⅰ所示为科研人员设计的“研究光强度对某种水草的光合作用的影响”的实验装置。试管中放入相同的水草和等量的0.5%BTB溶液(BTB溶液是酸碱指示剂,偏碱性时呈蓝色,弱酸性时呈黄色)。图Ⅱ为某种绿色植物叶片的气孔结构示意图。研究人员将该叶片放在温度为15℃的密闭容器中,研究光强度与光合速率的关系,结果如图Ⅲ所示。下列分析正确的是
A. 图Ⅰ实验经过一段时间后,距离荧光灯60cm处的试管无颜色变化,其余试管都有变化。这说明距离荧光灯60cm处的光强度为该水草的光饱和点。预期2号、5号试管内的颜色分别是黄色与蓝色
B. 图Ⅱ中白天保卫细胞中合成ATP的场所是线粒体、叶绿体
C. 图Ⅱ所示箭头为炎热夏季中午细胞中水分流动的总方向,这时气孔部分开放,推测此时保卫细胞可能处于质壁分离状态
D. 据图Ⅲ分析,若X代表02,在1klx的光照条件下,该叶片在5h内光合作用产生的02量约为112mL。影响A点上下移动的外界因素主要是温度
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图Ⅰ所示为科研人员设计的“研究光强度对某种水草的光合作用的影响”的实验装置。试管中放入相同的水草和等量的0.5%BTB溶液(BTB溶液是酸碱指示剂,偏碱性时呈蓝色,弱酸性时呈黄色)。图Ⅱ为某种绿色植物叶片的气孔结构示意图。研究人员将该叶片放在温度为15 ℃的密闭容器中,研究光强度与光合速率的关系,结果如图Ⅲ所示。下列分析正确的是( )
A. 图Ⅰ实验经过一段时间后,距离荧光灯60 cm处的试管无颜色变化,其余试管都有变化。这说明距离荧光灯60 cm处的光强度为该水草的光饱和点。预测2号、5号试管内的颜色分别是黄色与蓝色
B. 图Ⅱ中白天保卫细胞中合成ATP的场所是线粒体、叶绿体
C. 图Ⅱ所示箭头为炎热夏季中午细胞中水分流动的总方向,这时气孔部分关闭,推测此时保卫细胞可能处于质壁分离复原状态
D. 据图Ⅲ分析,若X代表O2,在1 klx的光照条件下,该叶片在5 h内光合作用产生的O2量约为112 mL。影响A点上下移动的外界因素主要是温度
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