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第三单元第11讲提升课——影响光合作用的因素分及题型突破一轮复习.doc

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第11讲 提升课——影响光合作用的因素分析及题型突破  影响光合作用速率的环境因素(Ⅱ)  影响光合作用的因素 1.单因子 因素 原理 图像 应用 光照强度 影响光反应阶段,制约ATP及[H]的产生,进而制约暗反应 温室大棚内适当提高光照强度可以提高光合速率 二氧化碳浓度 影响暗反应阶段,制约C3的生成 ①大田中增加空气流动,以增加CO2浓度,如“正其行,通其风”; ②温室中可增施有机肥,以增大CO2浓度 温度 通过影响酶活性进而影响光合作用(主要制约暗反应) ①大田中适时播种; ②温室中,增加昼夜温差,保证植物有机物的积累 必需矿质元素 通过构成与光合作用相关的化合物对光合作用产生直接或间接影响,如K+可影响光合产物的运输和积累 ①合理施肥,提高光合作用速率; ②施用的有机肥,被微生物分解后既可补充CO2又可提供各种矿质元素 2.多因子 图像 含义 P点前,限制光合速率的因素应为横坐标所表示的因子,随该因子的不断加强,光合速率不断提高;Q点时,横坐标所表示的因子不再是影响光合速率的因素,影响因素为坐标图中所标示出的其他因子 应用 温室栽培时,在一定光照强度下,白天适当提高温度,增加光合酶的活性,提高光合速率,也可同时适当补充CO2,进一步提高光合速率;当温度适宜时,可适当增加光照强度和CO2浓度以提高光合作用速率 命题1 考查光照强度的影响 1.(2016·高考全国卷乙,30)为了探究生长条件对植物光合作用的影响,某研究小组将某品种植物的盆栽苗分成甲、乙两组,置于人工气候室中,甲组模拟自然光照,乙组提供低光照,其他培养条件相同。培养较长一段时间(T)后,测定两组植株叶片随光照强度变化的光合作用强度(即单位时间、单位叶面积吸收CO2的量),光合作用强度随光照强度的变化趋势如图所示。回答下列问题: (1)据图判断,光照强度低于a时,影响甲组植物光合作用的限制因子是______________。 (2)b光照强度下,要使甲组的光合作用强度升高,可以考虑的措施是提高__________________(填“CO2浓度”或“O2浓度”)。 (3)播种乙组植株产生的种子,得到的盆栽苗按照甲组的条件培养T时间后,再测定植株叶片随光照强度变化的光合作用强度,得到的曲线与甲组的相同。根据这一结果能够得到的初步结论是__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 解析:(1)当光照强度低于a时,甲组植物的光合作用强度随光照强度的增大而增大,因此影响甲组植物光合作用的限制因子是光照强度。(2)b光照强度下,甲组植物的光合作用强度不再随光照强度的增大而增大,说明此时限制光合作用的因素不是光照强度,应是CO2浓度或温度,因此要提高甲组的光合作用强度,可以考虑的措施是适当提高CO2浓度。(3)由题图可知,经处理后乙组的最大光合速率明显低于甲组,若是由遗传物质改变造成的,则可遗传给子代,即子代在甲组条件下光合速率低于甲组,若是由低光照引起的,遗传物质不变,则子代在甲组条件下光合速率应与甲组相同。当把乙组植株产生的种子种植在与甲组相同的条件下时,其光合作用曲线与甲组的相同,说明乙组光合作用强度与甲组的不同是由环境因素低光照引起的,而非遗传物质的改变造成的。 答案:(1)光照强度 (2)CO2浓度 (3)乙组光合作用强度与甲组的不同是由环境因素低光照引起的,而非遗传物质的改变造成的 外界因素对光合作用影响的实质 影响因素 产生的影响 影响过程 光照强度 影响水的光解产生[H],影响ATP的形成 主要是光反应阶段 CO2浓度 影响C3的合成 主要是暗反应阶段 温度 影响光合作用酶的活性 命题2 考查CO2的影响 2.(2017·西安八校联考)如图所示,在最适温度和光照强度下,测得甲、乙两种植物的光合速率随环境中CO2浓度的变化情况,下列说法错误的是(  ) A.植物乙比植物甲对CO2浓度变化更敏感 B.当CO2吸收量为c时,植物甲与植物乙合成有机物的量相等 C.d点甲植物细胞内的C3含量比b点高 D.适当降低光照强度,b点将向右移动 解析:选B。环境中CO2浓度升高到一定程度后,植物乙CO2的吸收量降低幅度大,植物甲CO2的吸收量保持不变,因此植物乙对CO2浓度变化更敏感;当CO2吸收量为c时,植物甲与植物乙的净光合速率相等,由于植物甲比植物乙的呼吸速率大,根据实际光合速率=净光合速率+呼吸速率,因此植物甲合成有机物的量比植物乙多;CO2浓度由b点增加到d点时,甲植物细胞内C3的合成量增加而消耗量不变,因此细胞内C3的含量增
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