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请回答有关光合作用的一组问题:(1)1883年,德国科学家恩格尔曼利用一种绿藻(这种绿藻具有呈螺旋状的叶绿体)研究光对光合作用的效应.他将该种绿藻放在一张载有细菌悬浮液的玻
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请回答有关光合作用的一组问题:
(1)1883年,德国科学家恩格尔曼利用一种绿藻(这种绿藻具有呈螺旋状的叶绿体)研究光对光合作用的效应.他将该种绿藻放在一张载有细菌悬浮液的玻片上,这些细菌会移往氧浓度高的区域.他观察细菌在不同光照下的分布情况,结果如图甲所示:

①描述图甲B情况下细菌的分布情况:______
②恩格尔曼进行装置图甲C的实验,其目的是:______
③如果可使用水草、台灯、颜色滤光片及实验室常备的物品设计一个实验装置,定量检测上题所得的结论是否正确,你将收集的数据是______.
(2)用某种绿色植物大小相似的叶片,分组进行实验.首先称量实验前的叶片重量,再置于不同温度下分别暗处理1小时,测其重量变化;立刻再光照l小时(光照强度相同),再测其重量变化,得到如下结果.
①暗处理时,随温度升高,叶片重量______(增加/减少),其原因是______.
②光照后,光合作用产生氧气量最多的是第______组叶片.28℃条件下每小时光合作用合成的有机物为______mg.
(3)将一绿色植物放入一个三角瓶中,如图乙所示.在瓶中安放一个测定CO2浓度的传感器,将瓶口用橡皮塞塞上.传感器的另一端与计算机连接,以监测一段时间内瓶中CO2浓度的变化.如果用此装置进行植物光合作用速率的测定,请回答:
①在适宜条件下,首先将该装置置于______条件下,此时测得的数值表示______.
②再将该装置置于______下,此时测得的数值表示______.
③如果图丙为该植物在步骤①、②中测得的实验数据,根据图中数据,该植物在单位时间(min)内光合作用速率为______.
(1)1883年,德国科学家恩格尔曼利用一种绿藻(这种绿藻具有呈螺旋状的叶绿体)研究光对光合作用的效应.他将该种绿藻放在一张载有细菌悬浮液的玻片上,这些细菌会移往氧浓度高的区域.他观察细菌在不同光照下的分布情况,结果如图甲所示:

①描述图甲B情况下细菌的分布情况:______
②恩格尔曼进行装置图甲C的实验,其目的是:______
③如果可使用水草、台灯、颜色滤光片及实验室常备的物品设计一个实验装置,定量检测上题所得的结论是否正确,你将收集的数据是______.
(2)用某种绿色植物大小相似的叶片,分组进行实验.首先称量实验前的叶片重量,再置于不同温度下分别暗处理1小时,测其重量变化;立刻再光照l小时(光照强度相同),再测其重量变化,得到如下结果.
| 组别 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 温度(0C) | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 暗处理后的平均重量变化(mg) | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 光照后的平均重量变化(mg) | +3 | +3 | +3 | +2 |
②光照后,光合作用产生氧气量最多的是第______组叶片.28℃条件下每小时光合作用合成的有机物为______mg.
(3)将一绿色植物放入一个三角瓶中,如图乙所示.在瓶中安放一个测定CO2浓度的传感器,将瓶口用橡皮塞塞上.传感器的另一端与计算机连接,以监测一段时间内瓶中CO2浓度的变化.如果用此装置进行植物光合作用速率的测定,请回答:
①在适宜条件下,首先将该装置置于______条件下,此时测得的数值表示______.
②再将该装置置于______下,此时测得的数值表示______.
③如果图丙为该植物在步骤①、②中测得的实验数据,根据图中数据,该植物在单位时间(min)内光合作用速率为______.
▼优质解答
答案和解析
(1)①B状态光照条件下,叶绿体受光均匀,叶绿体进行光合作用,生成氧气,所以好养菌分布在带状叶绿体周围;
②C图控制的是不同光质作用于叶绿体,目的是探究不同光质对光合作用的影响;
③使用水草、台灯、颜色滤光片及实验室常备的物品设计一个实验装置,定量检测光合作用强度,可以以单位时间内氧气的释放量或气泡数目来代表光合作用强度.(2)①暗处理时,由于叶片只进行呼吸作用,且随温度升高,酶的活性增强,分解有机物增多,导致叶片重量减少.
②由表格分析可知,植物呼吸作用2小时,光合作用1小时,所以植物的实际光合作用量=光照后的平均重量变化+2暗处理后的平均重量变化.以此公式计算,则第一组到第四组的实际光合作用量依次是5mg、7mg、9mg、10mg,所以光照后,光合作用产生氧气量最多的是第四组叶片.28℃条件下每小时光合作用合成的有机物为3+2×2=7mg.
(3)①应用该装置检测光和作用速率时,应先将装置置于黑暗处进行饥饿处理,此时测得的CO2的变化是细胞呼吸的速率.(或者将该装置置于适宜的光照条件下,此时CO2的变化率为光合作用的速率)
②再将该装置置于适宜的光照条件下,此时CO2的变化率为光合作用的速率(或者将装置置于黑暗处进行饥饿处理,此时测得的CO2的变化是细胞呼吸的速率).
③由图,纵坐标为CO2的变化量,每个小格为50个单位,则经3分钟的光照,CO2减少(1800-150),光合作用速率为(1800-150)÷23=71.74 ppm/min;在37分钟内,细胞呼吸导致CO2浓度上升(550-150)=400,则其细胞呼吸速率为400÷37=10.81 ppm/min,则光合作用的实际速率为71.74+10.81=82.55 ppm/min.
故答案是:
(1)①细菌均匀分布在绿藻周围(细菌均匀分布在叶绿体周围)
②找出不同光质对光合作用(速率)的影响
③单位时间(或某段时间)内产生的氧体积(或释出的氧气泡数目)
(2)①减少 叶片只进行呼吸作用,温度升高,酶的活性增强,分解有机物增多
②四 7
(3)①黑暗 该条件下植物呼吸作用速率
②适宜光照 该条件下植物光合速率
③82.55ppm/min
②C图控制的是不同光质作用于叶绿体,目的是探究不同光质对光合作用的影响;
③使用水草、台灯、颜色滤光片及实验室常备的物品设计一个实验装置,定量检测光合作用强度,可以以单位时间内氧气的释放量或气泡数目来代表光合作用强度.(2)①暗处理时,由于叶片只进行呼吸作用,且随温度升高,酶的活性增强,分解有机物增多,导致叶片重量减少.
②由表格分析可知,植物呼吸作用2小时,光合作用1小时,所以植物的实际光合作用量=光照后的平均重量变化+2暗处理后的平均重量变化.以此公式计算,则第一组到第四组的实际光合作用量依次是5mg、7mg、9mg、10mg,所以光照后,光合作用产生氧气量最多的是第四组叶片.28℃条件下每小时光合作用合成的有机物为3+2×2=7mg.
(3)①应用该装置检测光和作用速率时,应先将装置置于黑暗处进行饥饿处理,此时测得的CO2的变化是细胞呼吸的速率.(或者将该装置置于适宜的光照条件下,此时CO2的变化率为光合作用的速率)
②再将该装置置于适宜的光照条件下,此时CO2的变化率为光合作用的速率(或者将装置置于黑暗处进行饥饿处理,此时测得的CO2的变化是细胞呼吸的速率).
③由图,纵坐标为CO2的变化量,每个小格为50个单位,则经3分钟的光照,CO2减少(1800-150),光合作用速率为(1800-150)÷23=71.74 ppm/min;在37分钟内,细胞呼吸导致CO2浓度上升(550-150)=400,则其细胞呼吸速率为400÷37=10.81 ppm/min,则光合作用的实际速率为71.74+10.81=82.55 ppm/min.
故答案是:
(1)①细菌均匀分布在绿藻周围(细菌均匀分布在叶绿体周围)
②找出不同光质对光合作用(速率)的影响
③单位时间(或某段时间)内产生的氧体积(或释出的氧气泡数目)
(2)①减少 叶片只进行呼吸作用,温度升高,酶的活性增强,分解有机物增多
②四 7
(3)①黑暗 该条件下植物呼吸作用速率
②适宜光照 该条件下植物光合速率
③82.55ppm/min
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