2019版一轮复习生物通用版:课时跟踪检测十一光合作用的探究历程与基本过程

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1、课时跟踪检测(十一)光合作用的探究历程与基本过程—、选择题1・提取光合色素,进行纸层析分离,对该实验中各种现象的解释,正确的是()A.未见色素带,说明材料可能为黄化叶片B.色素始终在滤纸上,是因为色素不溶于层析液C.提取液呈绿色是由于含有叶绿素a和叶绿素b较多D.胡萝卜素处于滤纸条最上方,是因为其在提取液中的溶解度最高解析:选C黄化叶片含有叶黄素和胡萝卜素,未见色素带的原因应该是提取或分离色素操作不当,如层析时滤液细线浸没在层析液中,会使色素溶解在层析液中,无法在滤纸条上分离;绿叶中叶绿素含量较多,而胡萝卜素和叶黄素含量较少,故提取液呈绿色;

2、胡萝卜素处于滤纸条最上方是因为胡萝I、素在层析液中溶解度最高,在滤纸条上扩散的速度最快。2.叶绿体中的色素为脂溶性,液泡中紫红色的花青昔为水溶性。以月季成熟的紫红色叶片为材料,下列实验无法达到目的的是()A.用无水乙醇提取叶绿体中的色素B.用水做层析液观察花青昔的色素带C.用质壁分离和复原实验探究细胞的失水与吸水D.用光学显微镜观察表皮细胞染色体的形态和数目解析:选D月季叶绿体中含有的叶绿素和类胡萝卜素为脂溶性,能溶于有机溶剂,故可用无水乙醇提取叶绿体中的色素;月季成熟的紫红色叶片中含有的花青昔能溶于水,可用水做层析液观察花青昔的色素带;月季

3、成熟叶片有大液泡,可用于质壁分离与复原实验探究细胞的失水与吸水;月季叶片表皮细胞是成熟细胞,不再进行细胞分裂,不能用于染色体形态和数目的观察。3.(2018•济宁月考)历经一个多世纪,经过许多科学家的实验,才逐渐发现光合作用的场所、条件、原料和产物,在下面几个著名实验中,相关叙述错误的是()A.普利斯特利的实验证明了植物可以更新空气B.萨克斯的实验可证明光合作用的产物有淀粉C.恩格尔曼的实验能证明氧气是叶绿体释放出来的D.卡尔文的实验中,用】8O分别标记H2O和CO2,证明了光合作用产生的氧气只来自h2o解析:选D证明了光合作用产生的氧气只来

4、自H2O的科学家是鲁宾和卡门,卡尔文研究的是暗反应过程中碳的转移途径。4.(2018-镇江~棋)某同学在进行光合色素的提取和分离实验时,取一圆形滤纸,在滤纸中央滴一滴色素提取液,再滴一滴层析液,将会得到近似同心的四个色素环。下列说法错误的是()A.通常提取液呈现绿色是因为叶片中叶绿素含量比类胡萝卜素高B.色素能彼此分离是因为不同色素在层析液中的溶解度不同C・最外侧两圈色素环的色素主要吸收蓝紫光D・若提取液取自缺镁叶片,最外侧两圈色素环颜色较淡解析:选D提取液呈现绿色是因为叶片中叶绿素的含量比类胡萝卜素高;色素能够在滤纸上彼此分离的原因是色素在

5、层析液中的溶解度不同;最外侧两圈色素环的色素为叶黄素和胡萝卜素,主要吸收蓝紫光;如果叶片取自缺镁的培养液培养的植物,最内侧两圏色素环颜色较淡。5・(2018•长沙棋拟)下图为高等绿色植物光合作用图解,以下说法正确的是()A・①是光合色素,分布在叶绿体和细胞质基质中B.②是氧气,可参与有氧呼吸的第三阶段C.③是C3,能被氧化为(CH2O)D.④是ATP,在叶绿体基质中生成解析:选B根据光合作用图解可知,图中①是光合色素,分布在叶绿体类囊体薄膜上;②是氧气,可参与有氧呼吸的第三阶段,与有氧呼吸第一、二阶段产生的[H]结合生成水,释放大量的能量;③

6、是C3,在[H]和ATP的作用下还原为(CH2O);④是ATP,在叶绿体类囊体薄膜上生成。6.卡尔文等人研究光合作用时进行了以下实验:在某种绿藻培养液中通入14CO2,再给予不同的光照时间后从培养液中提取并分析放射性物质。预测实验结果是()A.光照时间越长,固定产生的三碳化合物越多B.在一定时间内光照时间越长,产生的放射性物质的种类越多C・无论光照时间长短,放射性物质都会分布在叶绿体的类囊体膜上D.只要给予光照,放射性就会出现在NADPH中解析:选B光合作用的暗反应过程中固定产生的三碳化合物会被还原。放射性物质应分布在叶绿体的基质中oNADP

7、H是光反应阶段产生的,而二氧化碳是用于暗反应阶段的。7.下图为植物的某个叶肉细胞中的两种膜结构以及发生的生化反应。下列有关叙述错误的是()索子色分OAVO[Hl恋对OAHdh2OAnudOAnioOAnudA.图甲、乙中的两种生物膜分别存在于叶绿体和线粒体中B.图乙中的[H]主要来自于葡萄糖的分解C・甲、乙两种生物膜除产生上述物质外,还均可产生ATPD.影响甲、乙两种膜上生化反应的主要环境因素分别是光照和温度解析:选B呼吸作用中的[H]主要来自有氧呼吸的第二阶段。8.(2018•南宁一棋)用一定强度的光束照射一株正常生长的绿色植物,测定光束照

8、射前后植物吸收CO2和释放()2量的变化,结果如图所示。对该图的分析正确的是(A.开始照射前,光反应和暗反应均无法进行C.结束照射后,光反应和暗反应迅速同步增强束射

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