光合作用相关曲线
【精品】2020版高考生物专题7:分析光合作用的相关曲线试题(含答案)

培优点七分析光合作用的相关曲线一、“对比法”分析光合作用的相关曲线应用1:分析光合速率变化曲线典例1. 某植物净光合速率的变化趋势如图所示。
下列有关叙述正确的是()A. 当CO2浓度为b时,高光强下该植物的光合速率为mB.当CO2浓度为a时,高光强下该植物的净光合速率为0C.当CO2浓度小于a时,该植物在图示光照强度下呼吸作用产生的CO2量小于光合作用吸收的CO2量D.当CO2浓度大于c时,限制曲线B、C不再增加的因素是叶绿体中光合色素的含量【解析】CO2浓度在b时,高光强下该植物的净光合速率为m,实际的光合速率要大于m,A 错误。
由图可知,当高CO2浓度为a时,高光强下该植物的净光合速率为0,B正确。
当CO2浓度小于a时,净光合速率均小于0,此时呼吸速率大于光合作用,则呼吸作用产生的CO2量大于光合作用吸收的CO2量,C错误。
当CO2浓度大于c时,净光合速率在不同光照强度下不同,说明限制光合速率的因素是光照强度,D错误。
【答案】B应用2:分析物质含量变化曲线典例2.将叶面积相等的A、B 两种植物的叶片分别放置在相同的温度适宜且恒定的密闭小室中,给予充足的光照,利用红外测量仪每隔5min 测定一次小室中的CO2浓度,结果如图所示。
对此实验叙述不正确...的是()A.此实验可用于验证B植物比A植物具有更强的固定CO2的能力B.当CO2浓度约为0.8mmol/L 时,A、B 两植物的光合作用强度相等C.25min 以后,两种植物叶片光合作用强度都与呼吸作用强度相等D.若A 植物在第5min 时光照突然降低,C3含量将增加【解析】图中看出,B植物能够利用较低浓度的二氧化碳进行光合作用,B植物比A植物具有更强的固定CO2的能力,A正确;当CO2浓度约为0.8 mmol/L时,两植物的净光合速率相等,但不知道两植物的呼吸速率,所以无法比较二者的光合作用强度大小,B错误;20min 以后,密闭小室内的二氧化碳浓度均保持稳定,说明光合作用吸收的二氧化碳等于呼吸作用释放的二氧化碳,表明两种植物叶片各自的光合速率等于其细胞呼吸速率,C正确;若A 植物在第5min 时光照突然降低,有由于[H] 和ATP产生减少,还原C3速度减慢,导致C3含量积累增加,D正确。
24小时光合作用速率变化曲线

24小时光合作用速率变化曲线光合作用是植物通过光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程。
它是地球上最重要的生物化学过程之一,能够产生大量的有机物质,维持地球上的生态平衡。
光合作用的速率受到多个因素的影响,包括光照强度、温度、二氧化碳浓度等。
光合作用速率与光照强度有着密切的关系。
光照强度是指单位面积上的光能流密度,一般以光学单位流明/平方米(lm/m^2)表示。
当光照强度增加时,光合作用速率也随之增加。
一般来说,光合作用速率在低光强下较低,在适宜的光强下达到最大,在高光强下则逐渐减小。
这是因为在低光强下,叶绿体中的光合色素无法完全吸收光能,造成光合作用速率受限;而在适宜的光强下,光合色素能够充分吸收光能,使光合作用速率达到最大;在高光强下,光合色素吸收过剩的光能,造成光合作用速率下降。
温度也是影响光合作用速率的重要因素。
一般来说,光合作用速率在适宜的温度范围内随温度的升高而增加,但在过高或过低的温度下则会降低。
这是因为光合作用是一种酶催化的生物化学反应,而酶在不同温度下有不同的活性。
在适宜的温度范围内,酶活性较高,光合作用速率较快;而在过高的温度下,酶活性会受到破坏,导致光合作用速率下降;在过低的温度下,酶活性也会降低,造成光合作用速率减少。
二氧化碳浓度对光合作用速率的影响也非常重要。
二氧化碳是光合作用的底物之一,光合作用的速率与二氧化碳浓度成正比。
当二氧化碳浓度增加时,光合作用速率也随之增加。
这是因为二氧化碳是光合作用中碳源的来源,它参与了光合作用反应中的碳固定。
在大气中,二氧化碳浓度较低,通常为约0.03%。
当二氧化碳浓度不足时,植物的光合作用速率会受到限制,产生的有机物质也会相应减少。
光合作用速率的变化曲线通常可以分为三个阶段:光合作用的启动阶段、稳定阶段和抑制阶段。
在光合作用的启动阶段,光合作用速率随着光照强度的增加而增加,但增长速率较慢。
这是因为在初始阶段,植物的光合色素需要一定时间来适应光照强度的变化,从而使光合作用速率逐渐增加。
微课—光合作用相关曲线的面积计算

文登新一中 王雨花
一、学生困惑
曲线对应横坐标的每一段的净光合量、呼吸量、实际光合量
二、复习目标: 三、解决方法
明确光合作用相关曲线面积含义 1、曲线分析法:在坐标图中曲线所代表的含义(净光合量),进而推 出相关面积的含义 2、曲线平移法:平移后的曲线代表含义(实际光合量),进而推 出相关面积的含义
OB 呼吸作用 2S1 量 净光合作 —S1 用量 实际光合 量 S1
BD
S2-S1 S3
OD S2+S1
S3-S1 S3+ S2
S2+ S3S1
方法二:曲线平移法(从实际光合量开始入手)
二 氧 化 碳 吸 收 量 B S1 A
C
1、呼吸作用强度不变。 2、图中曲线代表实际光合量。 3、某一段的实际光合量为曲线 与横坐标、纵坐标所围成面积
S3
D E 光照强度
0
S2
P
OB 呼吸作用 2S1 量 净光合作 —S1 用量 实际光合 量 S1
BD
S2-S1 S3
OD S2+S1
S3-S1 S2+ S3
S3+ S2S1
谢谢
二 氧 化 碳 吸 收 量
方法一:曲线分析法(从净光合作用量入手)
Байду номын сангаас
C
0 -5
B S1 A
S3
D E 光照强度
S2
P
1、呼吸作用强度不变。 2、图中曲线代表净光合量。 3、某一段的净光合量为曲线与 横坐标、纵坐标所围成面积 4、图中横坐标以上面积都是正 值,横坐标以下是负值。表示 呼吸量时永远是正值
文档:影响“光合作用”的因素及相关曲线分析

影响“光合作用”的因素及相关曲线分析一、影响光合作用的因素(一)光1.光照强度:植物的光合作用强度在一定范围内是随着光照强度的增加,同化CO 2的速度也相应增加。
当光照强度达到一定时,光合作用的强度不再随着光照强度的增加而增强。
植物在进行光合作用的同时也在进行呼吸作用,当植物在某一光照强度条件下,进行光合作用所吸收的CO 2与该温度条件下植物进行呼吸作用所释放的CO 2量达到平衡时,这一光照强度就称为光补偿点,这时光合作用强度主要是受光反应产物的限制。
当光照强度增加到一定强度后,植物的光合作用强度不再增加或增加很少时,这一光照强度就称为植物光合作用的光饱和点,此时的光合作用强度是受暗反应系统中酶的活性和CO 2浓度的限制。
蚕豆(阳生植物)和酢浆草(阴生植物)的光合速率与光照强度的关系光补偿点主要与该植物的呼吸作用强度有关,与温度也有关系。
一般阳生植物的光补偿点比阴生植物高。
光饱和点也是阳生植物高于阴生植物。
在栽培农作物时,阳生植物必须种植在阳光充足的条件下才能提高光合作用效率,增加产量;而阴生植物应当种植在阴湿的条件下,才有利于生长发育,光照强度大,蒸腾作用旺盛,植物体内因失水而不利于其生长发育,如人参、三七、胡椒等的栽培,必须栽培于阴湿条件下。
2.光照时间:延长光照时间,可增加光合作用合成时间。
从而提高农作物产量。
3.光质:光质也影响植物的光合速率,白光为复色光,光合作用能力最强,单色光中红色光作用最快,蓝、紫光次之,绿光最差。
4.日变化:光合速率在一天当中有变化,一般与太阳辐射进程相符合。
无云的晴天,从早晨开始,光合作用逐渐加强,中午达到高峰,以后逐渐降低,到日落则停止,成为单峰曲线。
但当晴天无云而太阳光照强烈时,光合进程便形成双峰曲线。
※ 在生产上的应用①适当提高光照强度。
②延长光合作用时间。
③增加光合作用面积——合理密植。
④对温室大棚用无色透明玻璃。
若要降低光合作用则用有色玻璃,如用红色玻璃,则透红光吸收其他波长的光,光合作用较白光弱,但较其他单色光强。
影响光合作用的因素及曲线分析

【一】影响光合作用的环境因素及其在生产上的应用1.单因子因素(1)光照强度①原理分析:光照强度影响光合速率的原理是通过影响光反应阶段,制约ATP和[H]的产生,进而制约暗反应阶段。
②图像分析:A点时只进行细胞呼吸;AB段随着光照强度的增强,光合作用强度也增强,但是仍然小于细胞呼吸强度;B点时代谢特点为光合作用强度等于细胞呼吸强度;BC 段随着光照强度的增强,光合作用强度也不断增强;C点对应的光照强度为光饱和点,限制C 点的环境因素可能有温度或二氧化碳浓度等.③应用分析:欲使植物正常生长,则必须使光照强度大于B点对应的光照强度;适当提高光照强度可增加大棚作物产量.(2)光照面积①图像分析:OA段表明随叶面积的不断增大,光合作用实际量不断增大,A点为光合作用面积的饱和点.随叶面积的增大,光合作用强度不再增加,原因是有很多叶被遮挡,光照不足。
OB段表明干物质量随光合作用增加而增加,而由于A点以后光合作用强度不再增加,但叶片随叶面积的不断增加,呼吸量(OC段)不断增加,所以干物质积累量不断降低(BC 段)。
②应用分析:适当间苗、修剪,合理施肥、浇水,避免徒长。
封行过早,使中下层叶子所受的光照往往在光补偿点以下,白白消耗有机物,造成不必要的浪费。
(3)CO2浓度①原理分析:CO2浓度影响光合作用的原理是通过影响暗反应阶段,制约C3生成。
②图像分析:图1中A点表示光合作用速率等于细胞呼吸速率时的CO2浓度,即CO2补偿点,而图2中的A′点表示进行光合作用所需CO2的最低浓度;两图中的B和B′点都表示CO2饱和点,两图都表示在一定范围内,光合作用速率随CO2浓度增加而增大。
③应用分析:大气中的CO2浓度处于OA′段时,植物无法进行光合作用;在农业生产中可通过“正其行,通其风”和增施农家肥等措施增加CO2浓度,提高光合作用速率.(4)温度①原理分析:是通过影响酶活性进而影响光合作用.②图像分析:低温导致酶的活性降低,引起植物的光合作用速率降低,在一定范围内随着温度的升高酶活性升高进而引起光合速率也增强;温度过高会引起酶活性降低,植物光合速率降低。
光合作用曲线图分析大全

有关光合作用的曲线图的分析1.光照强度对光合作用强度的影响(1)、纵坐标代表实际光合作用强度还是净光合作用强度?光合总产量和光合净产量常用的判定方法:①如果CO2吸收量出现负值,则纵坐标为光合净产量;②(光下)CO2吸收量、O2释放量和葡萄糖积累量都表示光合净产量;③光合作用CO2吸收量、光合作用O2释放量和葡萄糖制造量都表示光合总产量。
因此本图纵坐标代表的是净光合作用强度。
(2)、几个点、几个线段的生物学含义:A点:A点时光照强度为0,光合作用强度为0,植物只进行呼吸作用,不进行光合作用。
净光合强度为负值由此点获得的信息是:呼吸速率为OA的绝对值。
B点:实际光合作用强度等于呼吸作用强度(光合作用与呼吸作用处于动态衡),净光合作用强度净为0。
表现为既不释放CO2也不吸收CO2(此点为光合作用补偿点)C点:当光照强度增加到一定值时,光合作用强度达到最大值。
此值为纵坐标(此点为光合作用饱和点)N点:为光合作用强度达到最大值(CM)时所对应的最低的光照强度。
(先描述纵轴后横轴)AC段:在一定的光照强度范围内,随着光照强度的增加,光合作用强度逐渐增加AB段:此时光照较弱,实际光合作用强度小于呼吸作用强度。
净光合强度仍为负值。
此时呼吸作用产生的CO2除了用于光合作用外还有剩余。
表现为释放CO2。
BC段:实际光合作用强度大于呼吸作用强度,呼吸产生的CO2不够光合作用所用,表现为吸收CO2。
CD段:当光照强度超过一定值时,净光合作用强度已达到最大值,光合作用强度不随光照强度的增加而增加。
(3)、AC段、CD段限制光合作用强度的主要因素在纵坐标没有达到最大值之前,主要受横坐标的限制,当达到最大值之后,限制因素主要是其它因素了AC段:限制AC段光合作用强度的因素主要是光照强度。
CD段:限制CD段光合作用强度的因素主要是外因有:CO2浓度、温度等。
内因有:酶、叶绿体色素、C5(4)、什么光照强度,植物能正常生长?净光合作用强度>0,植物才能正常生长。
光合作用和呼吸作用的相关曲线图归纳总结

光合作用与呼吸作用的相关曲线图归纳总结1、光照强度对光合作用速率的影响(1)图中纵坐标代表总(实际或真正)光合作用速率还就是净光合作用速率?光合总产量与光合净产量常用的判定方法:总(实际或真正)光合速率=净光合速率+呼吸速率。
①表观(净)光合速率通常用O2的表观释放量、CO2的表观吸收量或有机物积累量来表示。
②总(实际或真正)光合速率通常用O2产生量、CO2固定量或有机物制造(合成)量来表示。
③呼吸速率只能在黑暗条件下测定。
通常用黑暗中CO2释放量、O2吸收量或有机物消耗量来表示。
本图纵坐标代表的就是净光合速率。
(2)相关的点与线段代表的生物学含义如何?A点:A点时光照强度为0,光合作用速率为0,植物只进行呼吸作用,不进行光合作用。
由此点获得的信息就是:呼吸速率为OA的绝对值,因此净光合速率为负值。
B点:实际光合作用速率等于呼吸速率(光合作用与呼吸作用两者处于动态衡),净光合作用速率为0。
表现为既不释放CO2也不吸收CO2,此点为光合作用补偿点。
C点:当光照强度增加到一定值时,光合作用速率达到最大值。
此点对应的M点为光合作用速率达到最大值(CM)时所对应的最低光照强度,此光照强度为光合作用饱与点。
AB段:此时光照较弱,此时呼吸作用产生的CO2除了用于光合作用外还有剩余,表现为向外界释放CO2。
总光合作用速率小于呼吸速率,因此净光合速率为负值。
BC段:此时光照较强,呼吸产生的CO2不够光合作用所用,表现为从外界吸收CO2。
总光合作用速率大于呼吸速率,因此净光合速率为正值。
AC段:在一定的光照强度范围内,随着光照强度的增加,光合作用速率逐渐增加。
CD段:当光照强度超过一定值时,光合作用速率不再随光照强度的增加而增加。
(3)AC段、CD段限制光合作用强度的主要因素有哪些?在纵坐标没有达到最大值之前,主要受横坐标的限制,当达到最大值之后,限制因素为横坐标之外的其它因素AC段:限制光合作用速率的因素就是光照强度。
影响光合作用的因素及曲线分析

影响光合作用的因素及曲线分析Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】【一】影响光合作用的环境因素及其在生产上的应用1.单因子因素(1)光照强度①原理分析:光照强度影响光合速率的原理是通过影响光反应阶段,制约ATP和[H]的产生,进而制约暗反应阶段。
②图像分析:A点时只进行细胞呼吸;AB段随着光照强度的增强,光合作用强度也增强,但是仍然小于细胞呼吸强度;B点时代谢特点为光合作用强度等于细胞呼吸强度;BC段随着光照强度的增强,光合作用强度也不断增强;C点对应的光照强度为光饱和点,限制C点的环境因素可能有温度或二氧化碳浓度等。
③应用分析:欲使植物正常生长,则必须使光照强度大于B点对应的光照强度;适当提高光照强度可增加大棚作物产量。
(2)光照面积①图像分析:OA段表明随叶面积的不断增大,光合作用实际量不断增大,A点为光合作用面积的饱和点。
随叶面积的增大,光合作用强度不再增加,原因是有很多叶被遮挡,光照不足。
OB段表明干物质量随光合作用增加而增加,而由于A点以后光合作用强度不再增加,但叶片随叶面积的不断增加,呼吸量(OC段)不断增加,所以干物质积累量不断降低(BC段)。
②应用分析:适当间苗、修剪,合理施肥、浇水,避免徒长。
封行过早,使中下层叶子所受的光照往往在光补偿点以下,白白消耗有机物,造成不必要的浪费。
(3)CO2浓度①原理分析:CO2浓度影响光合作用的原理是通过影响暗反应阶段,制约C3生成。
②图像分析:图1中A点表示光合作用速率等于细胞呼吸速率时的CO2浓度,即CO2补偿点,而图2中的A′点表示进行光合作用所需CO2的最低浓度;两图中的B和B′点都表示CO2饱和点,两图都表示在一定范围内,光合作用速率随CO2浓度增加而增大。
③应用分析:大气中的CO2浓度处于OA′段时,植物无法进行光合作用;在农业生产中可通过“正其行,通其风”和增施农家肥等措施增加CO2浓度,提高光合作用速率。
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CO2 吸 收 量
光对光合速率的影响
C1
a
0 A
B c
B:光补偿点
b
光补偿点: 光合作用吸收 的CO2和呼吸放出CO2 相等时的光强度。 光饱和点: 光合作用达到最强 时所需的最低的光 强度。
C2
光照强度
C2:光饱和点
b(总光合量 ) = a(净光合量 ) + c(呼吸作用)
②CO2浓度
(1)NaHCO3溶液的作用:
烧杯中的NaHCO3溶液保证了 容器内CO2浓度的恒定,满足了绿 色植物光合作用的需求。
(2)植物净光合速率测定指标:植物光合作用释放氧气,
是容器内气体压强增大,毛细管内的水滴右移。单位时间内水 滴右移的体积即代表光合速率。
(3)整个装置必须在光下,光是植物进行光合作用的条件。
P点:限制光合速率的因素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
横坐标所表示的因素,不再是影响光合速率的 Q点: 因子,若要提高光合速率,可采取适当提高图 示中的其他因子的方法
光合速率的日变化:
• 两个时间段为何光合速率不同?
光合作用的日变化
e
·· ·· · ·
·
·
·
相对密闭环境中,一昼夜CO2含量变化曲线
在下面坐标上画出玻璃罩内CO2含量变化?
CO2 吸收 量
O
一天内
CO2 释放 量
细胞呼吸速率的测定方法:
细胞呼吸速率: 呼吸作用强度的指标。 通常以单位时间内分解有机 物的量表示。也可以用单位 时间内释放CO2或吸收O2的量 表示。
合速率的测定方法:
1.曲线上升(AD、HI),光合速率和呼吸速率关系是?
曲线下降(DH),光合速率与呼吸速率大小关系是? 点D、H,光合速率与呼吸速率大小关系是?
2. 哪个点开始积累有机物? 有机物积累量最多的是哪个点? 经过一昼夜,容器中是否有有机物的积累? 3. BC段、FG段曲线变缓的原因
思考:如果曲线代表O2,应该如何变化?
光 合 作 用 速 率
1、点:c与a、n与b是否相同? 2、应用:正其行,通其风, 增施农家肥等增大浓度
③温度 1)温度→酶活性 →光合作用强度 应用:农作物增产措施
a 适时播种: b 温室栽培: Ⅰ晴天:白天适当升温,晚上适当降温以保持 较高的昼夜温差 Ⅱ连续阴雨天:白天和晚上均降温
2)温度是影响气孔开闭的因素之一
“午休”现象
盛夏的中午,温度高,气 孔大多关闭,植物因为缺 少CO2而光合作用强度下降。
4、必需元素的影响:
N:酶及NADPH和ATP的重要组分
P:磷脂、NADPH和ATP的重要组分;维持 叶绿体正常结构和功能 K:促进光合产物向贮藏器官运输 Mg:叶绿素的重要组分
5、水分的影响:
6、多因子对光合作用速率的影响