『壹』 如圖1中乙為研究光合作用的實驗裝置,用打孔器在某綠色植物的葉片上打出多個圓片,再用氣泵抽出氣體直至
(1)分析題圖1曲線可知,在ab段,隨著NaHCO3溶液濃度的增加葉片上浮時間縮短,說明隨NaHCO3溶液濃度的增加,光合作用速率逐漸增大.
(2)如果要在曲線bc段對應的NaHCO3濃度范圍內縮短葉圓片上浮的時間,可以採取的措施是:適當增加光照、適當提高溫度.
(3)當NaHCO3濃度為b點對應的濃度時,若突然撤去光照,光反應產生的[H]和ATP減少,被還原的C3減少,生成的C5減少,而CO2被C5固定形成C3的過程不變,故短時間內葉綠體中C3(3-磷酸甘油酸)的濃度將增加.
(4)因為NaHCO3溶液濃度過高,使葉肉細胞失水而導致代謝水平下降,所以在c點以後葉圓片上浮所用的平均時間變長.
(5)①已知圖2中甲表示在光照充足、CO2濃度適宜的條件下,溫度對某植物的真正光合作用速率和呼吸作用速率的影響.該條件下光合作用強度應該大於呼吸作用強度,所以實線表示CO2的吸收量,即真正光合作用速率,而虛線表示呼吸作用釋放的CO2量.比較兩曲線可看出,實線先於虛線下降,所以與光合作用有關的酶對高溫更為敏感.
②由圖2中的甲可知,在溫度為55℃的條件下,該植物已經不進行光合作用,所以葉肉細胞中產生ATP的場所有線粒體、細胞溶膠.
③植物在15~60℃范圍內的凈光合作用速率的變化曲線如下:(注意坐標軸的含義以及凈光合速率=實線-虛線)
故答案為:
(1)逐漸增大
(2)適當增加光照、適當提高溫度
(3)D
(4)因為NaHCO3溶液濃度過高,使葉肉細胞失水而導致代謝水平下降
(5)①實線 光合作用
②線粒體、細胞溶膠
③見圖
『貳』 如圖所示是研究光合作用和呼吸作用的實驗裝置,根據相關知識回答問題.(1)甲裝置試管中收集的氣體可以
(1)甲裝置用來驗證植物的光合作用產生氧氣,光合作用的條件是光,該裝置放在溫暖的專光下,照屬射一段時間,試管中收集的氣體可以使帶火星的木條復燃,表明收集起來的氣體有助燃作用,而氧氣能夠助燃.說明綠色植物的光合作用放出了氧氣.
(2)分析表中的結果,得出的結論是:光照越強,光合作用越強(或光照越弱,光合作用越弱).
(3)光合作用只能在光下才能進行,呼吸作用有光無光都能進行;呼吸作用吸入氧氣呼出二氧化碳,而二氧化碳被氫氧化鈉溶液吸收了.因此,利用乙裝置研究綠色植物的呼吸作用時,為防止光合作用的干擾,應對該裝置進行遮光處理,一段時間後,玻璃管中紅墨水向左(或左方)移動.
(4)農業生產的主要目的是獲取光合作用製造的有機物,在農業生產上,要保證農作物有效地進行光合作用的各種條件.如合理密植、間作套種、增加光照強度、提高二氧化碳濃度等.
故答案為:(1)氧氣;
(2)光照越強,光合作用越強(或光照越弱,光合作用越弱)(評分標准:寫實驗結果的不能給分,如「試管與台燈的距離越遠,產生的氣泡數目越少」)
(3)遮光;左(或左方);
(4)有機物;①合理密植;②間作套種.
『叄』 下列圖示裝置是用來研究光合作用所需的某種原材料的對照實驗裝置.請分析作答:(1)實驗開始前,應將兩
(1)實驗前要將該裝置放到黑暗片一晝夜,目的是除去葉片內原有的澱粉,如果葉片內殘留有以前光合作用製造的澱粉,實驗結果就會不明顯,為了排除原有澱粉的干擾,放到黑暗片一晝夜,植物不能進行光合作用,只進行呼吸作用消耗澱粉,原來的澱粉消耗完後,就不會干擾實驗,使實驗結果更加明顯.
(2)從實驗裝置可以看出,甲裝置把其中的一個葉片用玻璃罩隔離開來,通入通過濃NaOH的作用的氣體,為了檢驗其吸收的二氧化碳是否徹底,實驗中特地增加了澄清石灰水的瓶子,來檢測通往的氣體是否含有二氧化碳,如果澄清的石灰水變混濁,說明通入的氣體仍含有二氧化碳,如果沒有變混濁,說明通往的氣體不含有二氧化碳.因而增加了實驗的准確性.
(3)數小時後,摘下甲裝置內的A葉片,經過處理後滴加碘液染色,澱粉遇碘變藍色,葉片顏色不變藍色,說明葉片中無澱粉存在.因為光合作用的原料是二氧化碳和水,二氧化碳被A裝置的水槽里氫氧化鈉溶液吸收了;摘下乙裝置內的D葉片,經處理後加碘液數滴,葉片的顏色變藍,說明B裝置內的葉片在二氧化碳的條件下製造了澱粉.這樣葉片A和葉片D形成對照,變數為二氧化碳.
故答案為:(1)黑暗;(2)二氧化碳;(3)D.
『肆』 下圖是驗證光合作用某過程的實驗裝置,請據圖分析回答下列問題:(1)美國科學家
(1) 甲 乙 同位素標記法 進行對照
(2)增加 增加
(3)光合作用主要產物糖類的變化版情況是:在光飽和點以前,隨權著光照強度的增大,其生成速率不斷增大,當光照強度增大到一定程度時,其生成速率將基本不變。
【解析】本題重在考查光合作用CO2中的氧和水的去向問題,及影響光合作用的因素,在光合作用過程中,水中的氧轉變為氧氣中的氧,而CO2中的氧轉變為有機物中的氧和水中的氧。影響光合作用的因素有光照強度,CO2濃度等,光照強度增大光合作用增強;CO2濃度增大,光合作用的強度也增強,研究氧的轉移過程採用的是同位素標記法,兩組相互對照,在光照強度還沒有達到光飽和點之前,增加光照強度,光合速率增強,達到後再增強將基本保持不變,停止光照無原子氫和ATP供給,C3無法被還原,所以C3增多,C5減少。
希望可以幫到你。
『伍』 下圖表示研究光合作用的實驗裝置
可以,只要增大光合作用速率即可,適當提高溫度是增強酶的活性,提高光照強度是使更多的光能被葉綠素a利用,至於增大葉片面積.........只要保證增大後產生的O2可以讓它浮起來就行了。
『陸』 如圖甲為研究光合作用的實驗裝置.用打孔器在某植物的葉片上打出多個葉圓片,再用氣泵抽出氣體直至葉片沉
(1)分析步驟可抄知,葉圓片轉至含有不同濃度的NaHCO3溶液中,因此實驗的自變數是不同濃度的NaHCO3溶液(二氧化碳濃度).
(2)分析題圖曲線可知,在ab段,隨著NaHCO3溶液濃度的增加葉片上浮時間縮短,說明隨NaHCO3溶液濃度的增加,光合作用速率逐漸增強.
(3)由題意可知,植物光合作用最適溫度為25℃,植物呼吸作用的最適宜溫度是30℃,若將溫度由30℃調節到25℃,光合作用增強,呼吸作用減弱,圓葉片上浮的時間縮短,圖乙曲線中bc段將向下移動.
(4)C點以後,因NaHCO3溶液濃度過高,葉肉細胞通過滲透作用失水而導致水平下降.
故答案為:
(1)CO2濃度(NaHCO3溶液濃度)
(2)逐漸增強
(3)下
(4)失水
『柒』 下圖是利用小球藻進行光合作用和呼吸作用的試驗裝置,K1 K2為閥門
1、藍紫
2、 小球菌的光合作用釋放的氧氣達到高峰
3、無氧呼吸 有氧呼吸 釋放了二氧化碳 澱粉 變紫
『捌』 探究光合作用的場所是葉綠體的實驗裝置
(1)為了去除實驗葉片內原有澱粉對實驗結果的影響,實驗前要把實驗裝置放在黑暗處一晝夜,目的是讓葉片內原有的澱粉通過其自身的呼吸作用消耗盡.呼吸作用的反應式:有機物(儲存能量)+氧氣→二氧化碳+水+能量.
(2)實驗結果是葉片A的綠色部分變藍色,說明該部分進行光合作用產生了澱粉;比較葉片A的綠色部分和非綠色部分的實驗結果可知:光合作用的場所是葉綠體.
(3)丙裝置是驗證萌發的種子進行呼吸作用釋放二氧化碳的實驗.種子萌發時,有機物徹底分解產生二氧化碳,將萌發的種子瓶內氣體通入澄清石灰水,澄清石灰水變渾濁(二氧化碳具有使澄清石灰水變渾濁的特性),說明萌發的種子進行呼吸作用釋放二氧化碳.
(4)實驗丁裝置插的是溫度計,以釋放的熱量導致溫度計的度數發生變化,說明呼吸作用釋放能量.A瓶裝的是已萌發的種子,進行呼吸作用釋放能量,所以A瓶的溫度計度數上升;B瓶裝的是已煮熟的種子,不能進行呼吸作用釋放能量,所以B瓶的溫度計度數不變.將帶火星的衛生香放進A瓶,發現它會熄滅,說明A瓶中的氧氣被萌發的種子吸收了.
故答案為:(1)葉綠體;
(2)二氧化碳;
(3)二氧化碳
(4)能量;熄滅;萌發的種子.
『玖』 如圖是研究光合作用和呼吸作用的實驗裝置,根據相關知識回答問題.(1)裝置甲中所用的藻類植物結構簡單
(1)藻類植物結構簡單,沒有根、莖、葉的分化.除藻類植物外,還有苔蘚植物和蕨類植物都是用孢子繁殖後代的.
(2)該實驗的探究問題:光照強度會影響光合作用的強度嗎?分析表中的結果,得出的結論是:光照越強,光合作用越強(或光照越弱,光合作用越弱).
(3)光合作用只能在光下才能進行,呼吸作用有光無光都能進行;呼吸作用吸入氧氣呼出二氧化碳,而二氧化碳被氫氧化鈉溶液吸收了.因此,利用乙裝置研究綠色植物的呼吸作用時,為防止光合作用的干擾,應對該裝置進行遮光處理,一段時間後,玻璃管中紅墨水向左(或左方)移動.
(4)農民給莊稼鬆土的目的是使土壤疏鬆,利於儲存空氣,促進根的呼吸.植物的根呼吸的是氧氣,淹沒在水中的農作物缺乏氧氣,導致減產甚至死亡.低溫、乾燥、增加二氧化碳濃度,能抑制種子的呼吸作用,延長種子壽命,使糧庫儲存的糧食可以保存更長時間
故答案為:(1)根莖葉;苔蘚;蕨類;
(2)光照強度會影響光合作用的強度嗎?光照強度會影響光合作用的強度.光照越強,光合作用越強.(回答成:試管與台燈的距離會影響藻類植物每分鍾產生氣泡的個數嗎?等類似答案均不給分)
(3)暗;左;
(4)保證植物根部有足夠的氧氣進行呼吸作用;淹沒在水中的農作物缺乏氧氣,導致減產甚至死亡;低溫保存(曬干水分保存低氧保存等)(答對即可).
『拾』 下圖是驗證光合作用某過程的實驗裝置,請據圖分析回答下列問題:(1)美國科學家魯賓和卡門分
可以通過卡爾文循環,二氧化碳中的氧進入糖類而獲得。點擊看詳細反應: CO + HO(光,酶,葉綠體)==(CH 3 O)+ O,點擊看詳細美國科學家和卡門·魯賓研究這個問題「光合作用放出氧氣從水中結束,或從二氧化碳的「同位素標記的方法是:氧氣從水中所有的結論。點擊看詳細卡爾文循環(卡爾文循環),也被稱為還原戊糖磷酸循環(對應於呼吸的氧化戊糖磷酸途徑),C 3環(CO 2固定第一產物為三碳化合物),則光合碳減排也是光合作用的暗反應的一部分。葉綠體基質中反應位點。周期可分為三個階段:羧化,還原和核酮糖二磷酸再生。大多數植物將通過一種叫核酮糖二磷酸羧化酶的作用的一部分吸收二氧化碳成五碳糖分子核酮糖上的第二個碳原子的1,5-二磷酸(RUBP)。這個過程被稱為一個固定二氧化碳。在原來的不活潑的二氧化碳分子活化,然後讀出該步驟中的反應,使其還原。但這種六碳化合物極不穩定,會馬上被分解成兩個三碳化合物3-磷酸甘油分子。後者是在光反應NADPH + H還原生成,這個過程消耗ATP。該產物是3-磷酸丙糖。以後,經過一系列復雜的生化反應,將被使用的碳原子之一為葡萄糖的合成和離開該循環。通過一系列的變化,其餘5個碳原子,並最終產生一個核酮糖-1,5-二磷酸,循環再次開始。循環運行六次,葡萄糖的產生的一部分。