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为了探究光合作用产物的运输路径,某人设计如下实验:第一步:将一植株保留一叶片(a)和一幼嫩果实(c),b为叶片和果实连接的茎.第二步:把处理好的植株放入一透明小室,并放到
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为了探究光合作用产物的运输路径,某人设计如下实验:
第一步:将一植株保留一叶片(a)和一幼嫩果实(c),b为叶片和果实连接的茎.
第二步:把处理好的植株放入一透明小室,并放到光合作用最适的温度和光照强度下培养.
第三步:向小室充入一定量14CO2,密封小室,立即用仪器测定abc三处的放射性物质含量并记录.
第四步:将测得的数据绘制成曲线图如图.请回答下列问题.
(1)光合作用光反应为暗反应提供的能还原C3的物质是___.
(2)14C在光合作用过程中的转移途径是___.
(3)叶片放射性含量在t0-t1下降的原因是:___,但___和运输速率基本不变.
(4)果实放射性含量达到的S2___(“是”或“否”)能表示果实从b得到的放射性有机物总量,因为___.
(5)如果适当提高温度,图中S1的值将___(填“增大”或“缩小”).
(6)假定实验过程中植株的呼吸速率不变,t0时刻小室内CO2浓度能满足光合作用需要,现要比较t0和t1时刻叶片的总光合速率大小:(填“>”或“<”或“=”)
①t0-t1时间段,小室内CO2浓度升高,则t0时刻叶片的光合速率___t1时刻叶片的光合速率;
②t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度仍能满足植株光合作用需要,则t0时刻叶片的光合速率___t1时刻叶片的光合速率;
③t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度不能满足植株光合作用需要,则t0时刻叶片的光合速率___t1时刻叶片的光合速率.
第一步:将一植株保留一叶片(a)和一幼嫩果实(c),b为叶片和果实连接的茎.
第二步:把处理好的植株放入一透明小室,并放到光合作用最适的温度和光照强度下培养.
第三步:向小室充入一定量14CO2,密封小室,立即用仪器测定abc三处的放射性物质含量并记录.
第四步:将测得的数据绘制成曲线图如图.请回答下列问题.
(1)光合作用光反应为暗反应提供的能还原C3的物质是___.
(2)14C在光合作用过程中的转移途径是___.
(3)叶片放射性含量在t0-t1下降的原因是:___,但___和运输速率基本不变.
(4)果实放射性含量达到的S2___(“是”或“否”)能表示果实从b得到的放射性有机物总量,因为___.
(5)如果适当提高温度,图中S1的值将___(填“增大”或“缩小”).
(6)假定实验过程中植株的呼吸速率不变,t0时刻小室内CO2浓度能满足光合作用需要,现要比较t0和t1时刻叶片的总光合速率大小:(填“>”或“<”或“=”)
①t0-t1时间段,小室内CO2浓度升高,则t0时刻叶片的光合速率___t1时刻叶片的光合速率;
②t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度仍能满足植株光合作用需要,则t0时刻叶片的光合速率___t1时刻叶片的光合速率;
③t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度不能满足植株光合作用需要,则t0时刻叶片的光合速率___t1时刻叶片的光合速率.
▼优质解答
答案和解析
(1)光合作用光反应中水的光解产生的[H]可育参与暗反应中的三碳化合物的还原过程.
(2)叶绿体中暗反应发生二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,可以发生CO2→C3→(CH2O).
(3)叶片放射性含量在t0-t1下降的原因是用于光合作用的14CO2减少,产生含14C的有机物的速率下降,而此时呼吸速率和运输速率基本不变.
(4)由于果实细胞呼吸会消耗部分含14C的有机物,所以果实放射性含量达到的S2不能表示果实从b得到的放射性有机物总量.
(5)曲线是在最适宜温度条件下测定的,适当提高温度,光合作用减弱,则图2中的S1的值将变小.
(6)①t0-t1时间段,小室内CO2浓度升高,光合速率增强,t0时刻叶片的光合速率小于t1时刻叶片的光合速率.
②t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度仍能满足植株光合作用需要,此时二氧化碳不是限制光合作用的因素,所以t0时刻叶片的光合速率等于t1时刻叶片的光合速率.
③t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度不能满足植株光合作用需要,随着时间的推移,二氧化碳浓度降低,光合作用速率降低,所以t0时刻叶片的光合速率大于t1时刻叶片的光合速率.
故答案为:
(1)[H]
(2)14CO2→14C3→(14CH2O)
(3)用于光合作用的14CO2减少,产生含14C的有机物的速率下降 呼吸速率
(4)否 果实细胞呼吸会消耗部分含14C的有机物
(5)缩小
(6)<═>
(2)叶绿体中暗反应发生二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,可以发生CO2→C3→(CH2O).
(3)叶片放射性含量在t0-t1下降的原因是用于光合作用的14CO2减少,产生含14C的有机物的速率下降,而此时呼吸速率和运输速率基本不变.
(4)由于果实细胞呼吸会消耗部分含14C的有机物,所以果实放射性含量达到的S2不能表示果实从b得到的放射性有机物总量.
(5)曲线是在最适宜温度条件下测定的,适当提高温度,光合作用减弱,则图2中的S1的值将变小.
(6)①t0-t1时间段,小室内CO2浓度升高,光合速率增强,t0时刻叶片的光合速率小于t1时刻叶片的光合速率.
②t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度仍能满足植株光合作用需要,此时二氧化碳不是限制光合作用的因素,所以t0时刻叶片的光合速率等于t1时刻叶片的光合速率.
③t0-t1时间段,小室内CO2浓度降低,t1时刻小室内CO2浓度不能满足植株光合作用需要,随着时间的推移,二氧化碳浓度降低,光合作用速率降低,所以t0时刻叶片的光合速率大于t1时刻叶片的光合速率.
故答案为:
(1)[H]
(2)14CO2→14C3→(14CH2O)
(3)用于光合作用的14CO2减少,产生含14C的有机物的速率下降 呼吸速率
(4)否 果实细胞呼吸会消耗部分含14C的有机物
(5)缩小
(6)<═>
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