最新最新生物高考大一轮复习第三单元细胞的能量代谢第9讲光与光合作用课件北师大版PPT文档PPT文档.ppt
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1、考纲要求1.光合作用的基本过程()。2.影响光合作用速率的环境因素()。3.实验:叶绿体色素的提取和分离。,考点一叶绿体中的色素与光合作用的过程,考点三绿叶中色素的提取和分离,考点二影响光合作用的因素及应用,矫正易错强记长句,重温高考 演练模拟,内容索引,课时作业,叶绿体中的色素与光合作用的过程,考点一,知识梳理,1.叶绿体的结构与功能(1)结构模式图,(2)结构,外表:,内部,基质:含有与 有关的酶:由类囊体堆叠而成,分布有 和与光反应 有关的酶,决定(3)功能:进行 的场所。,双层膜,碳反应,基粒,色素,光合作用,2.叶绿体中的色素及色素的吸收光谱,叶绿素b,叶绿素a,胡萝卜素,叶黄素,由
2、图可以看出:(1)叶绿体中的叶绿素主要吸收太阳光中的 和,对 的吸收量很少。(2)类胡萝卜素主要吸收,对 吸收量很少。,蓝紫光,红橙光,绿光,蓝紫光,橙黄光,3.光合作用的过程(1)反应式产物为(CH2O):。产物为C6H12O6:。,CO2H2O(CH2O)O2,6CO212H2O C6H12O66O26H2O,(2)过程,叶绿体类囊体膜,H+O2,叶绿体基质,(CH2O),稳定的化学能,(3)光反应和碳反应的比较,光,ATP,CO2,类囊体膜,叶绿体基质,水的光解,C3的还原,活跃的化学能,活跃的化学能,NADPH和ATP,NADP、ADP和Pi,酶,1.判断关于色素和叶绿体的叙述(1)植
3、物呈现绿色是由于叶绿素能有效地吸收绿光()(2)叶绿素a和叶绿素b都含有镁元素()(3)叶绿素a和叶绿素b在红光区的吸收峰值不同()(4)叶片黄化,叶绿体对红光的吸收增多()(5)光合作用需要的色素和酶分布在叶绿体基粒和基质中()(6)叶绿体内膜的面积远远大于外膜的面积(),2.判断关于光合作用过程的叙述(1)H2O在光下分解为NADPH和O2的过程发生在叶绿体基质中()(2)叶肉细胞在叶绿体外膜上合成淀粉()(3)离体的叶绿体基质中添加ATP、NADPH和CO2后,可完成碳反应过程()(4)番茄幼苗在缺镁的培养液中培养一段时间后,与对照组相比,其叶片光合作用强度下降的原因是光反应强度和碳反应
4、强度都降低()(5)正常生长的绿藻,照光培养一段时间后,用黑布迅速将培养瓶罩上,其叶绿体内CO2的固定立即停止()(6)光合作用和细胞呼吸均能产生H,二者还原的物质不同()(7)土壤中的硝化细菌可利用CO2和H2O合成糖(),1.下面是光合作用探索历程中恩吉尔曼和萨克斯的实验示意图,请分析:,(1)恩吉尔曼实验在实验材料的选取上有什么巧妙之处?提示选择水绵和好氧细菌,水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观察;用好氧细菌可以确定释放氧气多的部位。,提示,(2)恩吉尔曼实验要在没有空气的黑暗环境中进行的原因是什么?提示排除氧气和除极细光束外的其他光的干扰。(3)萨克斯实验中进行“黑暗”处理的目的是什么?
5、提示消耗掉细胞中原有的淀粉,防止对实验结果造成干扰。,提示,(4)萨克斯实验中在染色前通常用酒精对叶片进行脱色处理,目的是什么?提示防止叶片中色素颜色对实验结果的干扰。(5)两实验设计中是如何形成对照的?提示恩吉尔曼的实验中,照光处理与不照光、黑暗与完全曝光形成对照;萨克斯的实验中,暗处理的叶片一半曝光、一半遮光形成对照。,提示,2.分析光合作用的过程图解,(1)图中甲表示 阶段,发生在叶绿体的 上。(2)乙表示 阶段。(3)图中的物质a是,物质c是。(4)图中的ATP(填“能”或“不能”)运出所在的细胞器,用于其他生命活动。,光反应,类囊体膜,碳反应,NADPH,CO2,不能,重点剖析,1.
6、光合作用C、H、O的转移途径,2.环境改变时光合作用各物质含量的变化分析(1)分析方法:需从物质的生成和消耗两个方向综合分析。示例:CO2供应正常,光照停止时C3的含量变化,(2)物质含量变化的比较,3.连续光照和间隔光照下的有机物合成量分析(1)光反应为碳反应提供的NADPH和ATP在叶绿体中有少量的积累,在光反应停止时,碳反应仍可持续进行一段时间,有机物还能继续合成。(2)一直光照条件下,会造成NADPH、ATP的过度积累,利用不充分;光照和黑暗间隔条件下,NADPH、ATP基本不积累,能够被充分利用;因此在光照时间相同的条件下,光照和黑暗间隔处理比一直连续光照处理有机物积累量要多。例如:
7、若同一植物处于两种不同情况下进行光合作用,甲一直光照10分钟,黑暗处理10分钟;乙光照5秒,黑暗处理5秒,持续20分钟,则光合作用制造的有机物:甲乙。,命题点一捕获光能的色素分析1.(2017海南,10)将叶绿体悬浮液置于阳光下,一段时间后发现有氧气放出。下列相关说法正确的是A.离体叶绿体在自然光下能将水分解产生氧气B.若将叶绿体置于红光下,则不会有氧气产生C.若将叶绿体置于蓝紫光下,则不会有氧气产生D.水在叶绿体中分解产生氧气需要ATP提供能量,命题探究,答案,解析,解析光合作用的场所是叶绿体,离体的叶绿体在自然光下通过光反应能将水分解产生氧气,A项正确;叶绿体中的色素既能吸收红光,也能吸收
8、蓝紫光,B、C项错误;水在叶绿体中分解产生氧气不需要ATP提供能量,D项错误。,2.将可见光通过三棱镜后照射到绿色植物叶片的某种色素提取液上,可获得该吸收光谱(图中的数字表示光的波长,单位为nm,暗带表示溶液吸收该波长的光后形成的光谱)。则该色素是A.类胡萝卜素 B.叶黄素C.胡萝卜素 D.叶绿素a,答案,解析,解析叶绿体中的色素包括叶绿素和类胡萝卜素。其中,叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b,主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素,主要吸收蓝紫光。从图中可以看出,该色素主要吸收红光和蓝紫光,所以该色素为叶绿素。,答案,解析,命题点二光合作用的过程分析3.(2015福建,3)在光合作用
9、中,RuBP羧化酶能催化CO2C5(即RuBP)2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高,解析RuBP羧化酶催化上述反应即为二氧化碳的固定,属于碳反应,其场所是叶绿体基质,A项正确;碳反应不需要光,有光和无光条件下都可进行,B项错误;实验中利用14C标记CO2并检测产物
10、放射性强度,采用同位素标记法,C项正确;单位时间内产物生成量可代表化学反应的催化效率,酶对化学反应的催化效率即可反映酶活性,D项正确。,答案,解析,4.右图为绿色植物光合作用过程示意图(图中ag为物质,为反应过程,物质转换用实线表示,能量传递用虚线表示)。下列有关叙述错误的是A.图中表示水分的吸收,表示水的光解B.c为ATP,f为NADPHC.将b物质用18O标记,最终在(CH2O)中能检测到放射性D.图中a物质主要吸收红光和蓝紫光,绿色植物能利用它将光能转换成 活跃的化学能,解析图中ag分别代表光合色素、O2、ATP、ADP、NADPH、NADP、CO2,分别代表水分的吸收、ATP的合成、水
11、的光解、CO2的固定、C3的还原、有机物的合成,A项正确,B项错误;光合色素具有吸收、传递和转化光能的作用,D项正确。,命题点三分析条件骤变对叶绿体中物质含量的影响5.在其他条件适宜的情况下,在供试植物正常进行光合作用时突然停止光照,并在黑暗中立即开始连续取样分析,在短时间内叶绿体中C3和C5化合物含量的变化是A.C3和C5都迅速减少B.C3和C5都迅速增加C.C3迅速增加,C5迅速减少D.C3迅速减少,C5迅速增加,答案,解析,解析由题意知,在其他条件适宜的情况下,在供试植物正常进行光合作用时突然停止光照后,光反应停止,NADPH和ATP下降,C3的还原减弱直至停止,而CO2 的固定则继续进
12、行,但由于缺少NADPH和ATP,C3不能被还原而积累,使C3迅速增加;C5是植物体细胞内具有一定数量且能循环利用的物质,当CO2C5C3后,C3又不能被还原再形成C5时,C5将迅速减少。所以,在供试植物正常进行光合作用时突然停止光照,并在黑暗中立即开始连续取样分析,此时叶绿体中C3迅速增加,C5迅速减少。,6.右图是水生植物黑藻在光照等环境因素影响下光合速率变化的示意图。下列有关叙述正确的是A.t1t2,叶绿体类囊体膜上的色素吸收光能 增加,基质中水光解加快、O2释放增多B.t2t3,碳反应限制光合作用;若在t2时刻增加光照,光合速率将再提高C.t3t4,光照强度不变,光合速率的提高是由于光
13、反应速率不变、碳反 应增强的结果D.t4后短暂时间内,叶绿体中ADP和Pi含量升高,C3化合物还原后的直接 产物含量降低,答案,解析,解析水的光解、O2的释放发生在叶绿体类囊体膜上,而不是叶绿体基质中,A项错误;t2t3,限制光合速率的因素为CO2浓度,此时光照充足且恒定,若增加光照,光合速率不会提高,B项错误;t3t4,碳反应增强,一定程度上加快ATP和ADP的转化,同时促进了光反应,C项错误;突然停止光照,光反应减弱甚至停止,类囊体膜上ATP合成受阻,ATP含量减少,ADP和Pi含量升高,被还原的C3化合物减少,直接产物含量降低,D项正确。,命题点四连续光照和间隔光照条件下的有机物的合成量
14、分析7.(2015全国,29)为了探究不同光照处理对植物光合作用的影响,科学家以生长状态相同的某种植物为材料设计了A、B、C、D四组实验。各组实验的温度、光照强度和CO2浓度等条件相同、适宜且稳定,每组处理的总时间均为135 s,处理结束时测定各组材料中光合作用产物的含量。处理方法和实验结果如下:A组:先光照后黑暗,时间各为67.5 s;光合作用产物的相对含量为50%。B组:先光照后黑暗,光照和黑暗交替处理,每次光照和黑暗时间各为7.5 s;光合作用产物的相对含量为70%。,答案,解析,C组:先光照后黑暗,光照和黑暗交替处理,每次光照和黑暗时间各为3.75 ms(毫秒);光合作用产物的相对含量
15、为94%。D组(对照组):光照时间为135 s;光合作用产物的相对含量为100%。回答下列问题:(1)单位光照时间内,C组植物合成有机物的量_(填“高于”“等于”或“低于”)D组植物合成有机物的量,依据是_;C组和D组的实验结果可表明光合作用中有些反应不需要_,这些反应发生的部位是叶绿体的_。,高于,C组只用了D组一半的光照,时间,其光合作用产物的相对含量却是D组的94%,光照,基质,解析C组只用了D组一半的光照时间,其光合作用产物的相对含量却是D组的94%,说明C组黑暗条件下进行了部分光合作用,碳反应消耗了ATP和NADPH,为下一次的光照时间内光反应提供了充足的原料ADP、Pi和NADP等
16、,所以单位光照时间内,C组合成有机物的量高于D组。光合产物的生成场所为叶绿体基质。,(2)A、B、C三组处理相比,随着_的增加,使光下产生的_能够及时利用与及时再生,从而提高了光合作用中CO2的同化量。解析A、B、C三组实验中光照时间之和均为67.5 s,但是处理方法不同,结果也不一样,并且是单位时间内光照和黑暗交替频率越高,光合作用产物相对量越高,可知光照时产生的ATP和NADPH在光照时没有用完,可以在黑暗中继续利用,还原C3化合物生成糖类等有机物及C5化合物,C5化合物继续与CO2结合,因此提高了光合作用中CO2的同化量。,答案,解析,光照和黑暗交替频率,ATP和NADPH,影响光合作用
17、的因素及应用,考点二,知识梳理,1.光照强度(1)原理:光照强度通过影响植物的 反应进而影响光合速率。光照强度增加,光反应速度,产生的NADPH和ATP增多,使碳反应中还原过程加快,从而使光合作用产物增加。,光,加快,相关视频,(2)曲线分析,A点:光照强度为0,此时只进行。AB段:随光照强度增强,光合作用强度也逐渐增强,CO2释放量逐渐。,细胞呼吸,减少,B点:为光补偿点,细胞呼吸释放的CO2全部用于光合作用,即光合作用强度 细胞呼吸强度。BC段:表明随着光照强度不断增强,光合作用强度不断增强,到C点后不再增强了。,等于,D点:为光饱和点,限制D点以后光合作用强度不再增加的内部因素是色素含量
18、、的数量和最大活性,外部因素是CO2浓度等除光照强度之外的环境因素。(3)应用:温室生产中,适当增强,以提高光合速率,使作物增产;阴生植物的,酶,光照强度,光补偿点和光饱和点都较阳生植物低,间作套种农作物,可合理利用光能。,2.CO2浓度(1)原理:CO2影响 反应阶段,制约 的形成。(2)曲线分析,图1中A点表示CO2补偿点,即光合速率 呼吸速率时的CO2浓度,图2中A点表示进行光合作用所需CO2的最低浓度。B点和B点所对应的CO2浓度都表示CO2饱和点。(3)应用:在农业生产上可以通过“正其行,通其风”,增施农家肥等增大CO2浓度,提高光合速率。,碳,C3,等于,3.温度(1)原理:温度通
19、过影响 影响光合作用。(2)曲线分析,酶的活性,AB段:在B点之前,随着温度升高,光合速率。B点:酶的 温度,光合速率最大。BC段:随着温度升高,酶的活性下降,光合速率,50 左右光合速率几乎为零。(3)应用:温室栽培植物时,白天调到光合作用最适温度,以提高光合速率;晚上适当 温室内温度,以降低细胞呼吸速率,保证植物有机物的积累。,增大,最适,减小,降低,4.水分和矿质元素(1)原理水既是光合作用的原料,又是体内各种化学反应的,如植物缺水导致萎蔫,使光合速率下降。另外,水分还能影响气孔的开闭,间接影响 进入植物体内。矿质元素通过影响与光合作用有关的化合物的合成,对光合作用产生直接或间接的影响。
20、如镁可以影响 的合成从而影响光反应。,介质,CO2,叶绿素,(2)曲线,(3)应用:农业生产中,可根据作物的生长规律,合理灌溉和施肥。,据图分析多因素对光合作用的影响,(1)三条曲线在P点之前限制光合速率的因素分别是什么?提示P点之前,限制光合速率的因素应为横坐标所表示的因子,依次为光照强度、光照强度和温度。,提示,提示,(2)三条曲线在Q点之后横坐标所表示的因子还是影响光合速率的主要因素吗?此时的限制因素分别是什么?提示Q点之后横坐标所表示的因子不再是影响光合速率的主要因素,此时的主要影响因素依次为温度、CO2浓度和光照强度。(3)在北方的冬暖大棚中施用有机肥有哪些益处?提示有机肥中的有机物
21、被土壤中的微生物分解成各种矿质元素,增加了土壤的肥力,另外还释放出热量和CO2,增加了大棚内的温度和CO2浓度,有利于光合作用的进行。,命题点一单因素对光合作用的影响分析1.阳光穿过森林中的空隙形成“光斑”,下图表示一株生长旺盛的植物在“光斑”照射前后光合作用吸收CO2和释放O2量的变化,据此下列分析正确的是,命题探究,答案,解析,A.光斑照射前,光合作用无法进行B.光斑照射后,光反应和碳反应迅速同步增加C.光斑照射后,碳反应对光反应有限制作用D.光斑移开后,光反应和碳反应迅速同步减弱,解析光斑照射前,有氧气释放,说明植物细胞在进行光合作用,A项错误;光斑照射后,光反应迅速增加,而碳反应没有立
22、即增加,二者不同步,B项错误;光斑照射后,O2释放曲线变化趋势是光反应先增加然后降低,说明碳反应对光反应有限制作用,原因是碳反应不能及时消耗光反应产生的ATP和NADPH,C项正确;移开光斑后,光反应迅速减弱,而碳反应过一段时间后才减弱,二者不同步,D项错误。,2.(2014四川,6)将桑树和大豆分别单独种植(单作)或两种隔行种植(间作),测得两种植物的光合速率如图所示(注:光饱和点是光合速率达到最大值时所需的最低光照强度)。据图分析,下列叙述正确的是,答案,解析,A.与单作相比,间作时两种植物的呼吸强度均没有受到影响B.与单作相比,间作时两种植物光合作用的光饱和点均增大C.间作虽然提高了桑树
23、的光合速率但降低了大豆的光合速率D.大豆植株开始积累有机物时的最低光照强度单作大于间作,解析当光照强度为0时,植物只进行细胞呼吸,由坐标图中数据可知,桑树间作时的呼吸强度比单作时的大,大豆间作时的呼吸强度比单作时的小,A项错误;由坐标图中数据可知,与单作相比,间作时桑树光合作用的光饱和点增大,大豆光合作用的光饱和点减小,B项错误;由坐标图中数据可知,在较低光照强度范围内,大豆间作时的光合速率比单作时增强,在较高光照强度范围内,大豆间作时的光合速率比单作时减弱,C项错误;由坐标图中数据可知,单作时大豆开始积累有机物时的最低光照强度大于间作时的,D项正确。,命题点二多因素对光合作用的影响分析3.科
24、学家研究CO2浓度、光照强度和温度对同一植物光合作用强度的影响,得到的实验结果如图所示。请据图判断下列叙述不正确的是,答案,解析,A.光照强度为a时,造成曲线和光合作用强度差异的原因是CO2浓度 不同B.光照强度为b时,造成曲线和光合作用强度差异的原因是温度不同C.光照强度为ab,曲线、光合作用强度随光照强度升高而升高D.光照强度为bc,曲线、光合作用强度随光照强度升高而升高,解析曲线和的CO2浓度不同,因此光照强度为a时,造成曲线和光合作用强度差异的原因是CO2浓度不同,A项正确;曲线和的温度不同,因此光照强度为b时,造成曲线和光合作用强度差异的原因是温度不同,B项正确;由曲线图可知,光照强
25、度为ab,曲线、光合作用强度随光照强度升高而升高,C项正确;光照强度为bc,曲线光合作用强度随光照强度升高而升高,但曲线光合作用强度随着光照强度的升高不再变化,D项错误。,4.电场会对植物的生长发育产生一种“无形”的影响。在温室中同时增补电场和增施CO2,蔬菜产量可提高70%左右,这就是著名的“电场产量倍增效应”。科学家根据电场强度与CO2浓度对黄瓜幼苗光合作用强度影响的实验,绘制如下曲线。据图回答下列问题:,答案,解析,(1)第1组实验的作用是_。在饱和光照强度下,该实验的自变量是_。,解析第1组实验的条件为大气电场和大气CO2浓度,属于对照组,起对照作用。饱和光照强度下,实验的自变量是电场
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