2015届高考生物二轮复习 专项训练 光合作用和细胞呼吸(B).doc

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1、光合作用和细胞呼吸B组一、选择题(共8小题,每小题6分,共48分)1.(2014·宁夏二模)嗜盐菌是一种能在高浓度盐溶液中生长的细菌,该菌中有一种结合蛋白质称为菌紫质,菌紫质能将光能转换成化学能。下列叙述正确的是(  )A.加入呼吸抑制剂不影响菌紫质的合成B.嗜盐菌内的ATP主要在线粒体中合成C.嗜盐菌的能量转化发生在类囊体膜上D.菌紫质的功能与叶绿素等色素分子类似【解析】 蛋白质的合成消耗能量,加入呼吸抑制剂会影响细菌的呼吸作用,进而影响蛋白质的合成,故A错误;嗜盐菌是原核生物,没有线粒体,故B错误;嗜盐菌不含叶绿体,没有类囊体薄膜,故C错误;菌紫

2、质能把光能转换成化学能,植物光合作用时叶绿素能把光能转换成化学能,故D正确。【答案】 D2.(2013·海南高考)某植物叶片不同部位的颜色不同,将该植物在黑暗中放置48h后,用锡箔纸遮蔽叶片两面,如图所示。在日光下照光一段时间,去除锡箔纸,用碘染色法处理叶片,观察到叶片有的部位出现蓝色,有的没有出现蓝色。其中,没有出现蓝色的部位是(  )A.a、b和d        B.a、c和eC.c、d和eD.b、c和e【答案】 B3.下列有关光合作用的叙述正确的是(  )A.无氧条件下,光合作用是细胞内ATP的唯一来源B.在暗反应过程中酶和C5的数量因消耗而不

3、断减少C.在较强光照下,光合作用强度随着CO2浓度的提高而增强D.白天,叶绿体可为线粒体提供O2,用于有机物的氧化分解【解析】 在无氧条件下,细胞内ATP来自无氧呼吸,如果是能进行光合作用的细胞,ATP还可来自光合作用;在光合作用暗反应中,酶和C5的数量不会因消耗而减少;在较强光照下,一定范围内,光合作用强度随着CO2浓度的提高而增强;白天,光合作用能产生O2,生成有机物,可提供给细胞呼吸利用。【答案】 D4.(2014·北京东城一模)某生物研究小组在密闭恒温玻璃温室内进行植物栽培实验,连续48小时测定温室内CO2浓度及植物CO2吸收速率,得到如图所

4、示曲线(整个过程呼吸速率恒定),据图分析正确的是(  )A.图中植物呼吸速率与光合速率相等的时间点有3个B.绿色植物吸收CO2速率达到最大的时刻是第45小时4C.实验开始的前24小时比后24小时的平均光照强度弱D.实验全过程叶肉细胞内产生ATP的场所是线粒体和叶绿体【解析】 图中细线是在恒温密闭环境中测得的二氧化碳吸收速率,当吸收速率为零时,表示植物不从外界吸收二氧化碳,此时光合作用所需的所有二氧化碳全由呼吸作用提供,即此时呼吸速率与光合速率相等。根据图解可知呼吸速率与光合速率相等的点有4个,分别在第6、18、30、42小时,A错误;据曲线分析,CO

5、2吸收速率最大时对应的时间是第36小时,B错误;由曲线图看出,前24小时比后24小时的平均CO2吸收速率低,因此,前24小时比后24小时的平均光照强度弱,C正确;实验全过程叶肉细胞内产生ATP的场所包括细胞质基质、线粒体和叶绿体,D错误。【答案】 C5.如图表示蝴蝶兰在正常和长期干旱条件下CO2吸收速率的日变化,据图分析下列说法正确的是(  )A.长期干旱条件下,叶肉细胞在0~4时不能产生ATP和[H]B.长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行暗反应C.正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大D.长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收

6、CO2以适应环境【解析】 本题考查光合作用的特例和读图析图能力。由图可知该植物干旱条件下白天气孔关闭不吸收二氧化碳,夜晚大量吸收二氧化碳;正常条件下只在白天吸收二氧化碳。A项,叶肉细胞在0~4时不能进行光反应,但呼吸作用能产生ATP和[H]。B项,长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时虽说没有从外界吸收二氧化碳,但夜间储存的可以满足白天利用,所以能进行暗反应。C项,正常条件下,12时CO2吸收速率最快,但植株干重是在有机物积累量最大即傍晚时最大。D项,长期干旱条件下,蝴蝶兰白天气孔关闭,防止水分过度散失,可通过夜间吸收CO2以适应环境。【答案】 D6

7、.(2013·安徽高考)如图为每10粒水稻种子在成熟过程中干物质和呼吸速率变化的示意图。下列分析不正确的是(  )A.种子干物质快速积累时期,呼吸作用旺盛B.种子成熟后期自由水减少,呼吸速率下降C.种子成熟后期脱落酸含量较高,呼吸速率下降D.种子呼吸速率下降有利于干物质合成4【解析】 本题主要考查细胞的呼吸作用及影响因素,旨在考查对呼吸作用在生产实践中的应用的理解,并且考查对曲线图中信息的获取。A项,干物质快速积累的时期是开花后10~30天,此时呼吸速率较快,故正确。B项,呼吸速率与自由水含量有关,种子成熟后期,由于干物质增多,结合水含量会上升,自由

8、水减少,细胞代谢减弱,呼吸速率下降,故正确。C项,种子成熟后期,呼吸速率下降同时脱落酸合成增多,为成熟的种子

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