光合呼吸模型
人教版 必修一 微专题四 光合作用与细胞呼吸的关系、曲线模型及相关实验设计 课件 (48张)
时间相等,龙血树能正常生长 C.补充适量的无机盐可能导致图乙中D点左移 D.图乙中影响D、E两点光合速率的主要环境因素相同
叶绿体消耗二氧化碳的速率表示总光合速率,总光合速率=呼吸速 率+净光合速率,据图甲 分析,温度为30 ℃和40 ℃ 时,叶绿体消耗二氧化碳 的速率相等,A正确; 40 ℃条件下,净光合速率等于呼吸速率,若黑夜和白天时间相等, 则植物积累有机物的量为(5+5)×12-5×24=0,故龙血树不能正常 生长,B错误;
实质
分解有机物、释放能量,供细 合成有机物,储存能量
胞利用
场所 条件
联系
叶绿体 只在光下进行
活细胞(主要在线粒体) 有光、无光都能进行
(1)物质方面 ①C:CO2—反暗—应→(CH2O)—有—氧—呼—吸——第—一—阶—段→丙酮酸—有—氧—呼—吸——第—二—阶—段→ CO2。 ②O:H2O—光—反—应→O2—有—氧—呼—吸——第—三—阶—段→H2O。 ③H : H2O —光—反—应→ NADPH —暗—反—应→ (CH2O) —有—氧—呼—吸—第——一—、—二—阶—段→ [H]—有—氧—呼—吸——第—三—阶—段→H2O。
(2)能量方面:光能—光—反—应→ATP 和 NADPH 中的能量—反—暗应→(CH2O)中的 热能
能量—细呼—胞吸→A各T项P中生的命能活量动
2.微观辨析真正(总)光合速率、净光合速率和呼吸速率的关系(以光合速 率大于呼吸速率为例)
项目
表示方法(单位:g·cm-2·h-1)
呼吸 速率
净光合 速率
三、测定光合速率和呼吸速率的方法 1.“装置图法”测定光合速率与呼吸速率 (1)测定装置
(2)测定方法及解读 ①测定呼吸速率(装置甲) a.装置甲烧杯中放入适宜浓度NaOH溶液用于吸 收CO2。 b.玻璃钟罩遮光处理,以排除光合作用的干扰。 c.置于适宜温度环境中。 d.红色液滴向左移动(用红色液滴单位时间内向左移动的距离代表呼吸速率)。
光合作用与呼吸作用
光合作用与呼吸作用在自然界中,光合作用和呼吸作用是生物体生存和生长所必需的两种关键过程。
光合作用是指植物和某些微生物将光能转化为化学能,并将二氧化碳和水转化为有机物质,同时释放出氧气。
呼吸作用则是指生物体利用有机物质和氧气产生能量,同时产生二氧化碳和水。
这两个过程在能量转化和物质循环中起着重要的作用。
一、光合作用光合作用是通过植物叶绿素和其他色素吸收光能,并将其转化为化学能的过程。
光合作用发生在植物叶绿体的叶绿体内膜系统中。
其主要反应方程式如下:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。
光反应发生在叶绿体的基质与内膜系统之间的光栅中,依赖于光能。
在光反应中,植物叶绿体中的光合色素通过光能激发,释放出高能电子,形成ATP(三磷酸腺苷)和NADPH(辅酶NADP的还原形式)等能量载体。
暗反应则是在光反应之后,在叶绿体基质中进行的一系列化学反应。
暗反应中,ATP和NADPH提供能量和氢源,将二氧化碳还原为葡萄糖等有机物。
光合作用是地球上维持生物多样性和能量循环的重要过程之一。
通过光合作用,植物能够将太阳能转化为化学能,并将二氧化碳转化为氧气,释放出大量氧气供其他生物体进行呼吸作用。
二、呼吸作用呼吸作用是生物体通过氧气氧化有机物质,释放出能量并产生二氧化碳和水的过程。
呼吸作用可以在有氧条件下进行,也可以在没有氧气的情况下进行。
主要的呼吸作用方程式如下:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量(ATP)有氧呼吸是在氧气丰富的条件下进行的,其能量产物主要是ATP。
有氧呼吸主要发生在生物体的线粒体内。
通过有氧呼吸,生物体能够高效地将有机物质分解为二氧化碳和水,同时释放出大量能量供生物体的生长和代谢所需。
无氧呼吸发生在没有氧气的条件下,其能量产物主要是乳酸(动物)或乙醇和二氧化碳(酵母、细菌等)。
无氧呼吸是一种维持能量供应的代谢途径,但其能量产率相对较低。
微专题1 光合速率与呼吸速率的模型分析与实验测定
1.光合速率与呼吸速率的探究方法 (1)利用装置图法测定植物光合速率与呼吸速率
①将植物(甲装置)置于黑暗中一定时间,记录红色液滴移动的距离,计算呼吸速率。 ②将同一植物(乙装置)置于光下一定时间,记录红色液滴移动的距离,计算净光合 速率。 ③根据呼吸速率和净光合速率可计算得到真正光合速率。
2.某同学欲测定植物叶片叶绿体的光合速率,做如图所示实验:在叶柄基部做环剥处
理(仅限制叶片有机物的输入和输出),于不同时间分别在同一叶片上陆续取下面积为
1 cm2 的叶圆片烘干后称其重量,M 处的实验条件是下午 16 时后将整个实验装置遮
光 3 小时,则测得叶片叶绿体的光合速率是(单位:g·cm-2·h-1,不考虑取叶圆片后
对叶片生理活动的影响和温度微小变化对叶片生理活动的影响)
()
A.(3y-2z-x)/6 C.(2y-x-z)/6
B.(3y-2z-x)/3 D.(2y-x-z)/3
解析:分析题意可知,上午 10 时到下午 16 时之间的 6 个小时,植物既进行光合作用, 也进行细胞呼吸,因此其重量变化表示的是净光合作用量,则净光合速率=净光合作用 量/6=(y-x)/6;而 M 处的实验条件是下午 16 时后将整个实验装置遮光 3 小时,此时叶 片只进行细胞呼吸,因此可以计算出呼吸速率=(y-z)/3;因此总光合速率=净光合速 率+呼吸速率=(y-x)/6+(y-z)/3=(3y-2z-x)/6。
答案:(1)叶片初始质量 光合作用有机物的总产量 (2)B 叶片被截取部分在 6 小时内光合作用合成的有机物总量 (3)M 值除以时间再除以 面积,即 M/(截取面积×时间) (4)将从测定叶片的相对应部分切割的等面积叶片分开, 一部分立即烘干称重,另一部分在暗中保存几小时后再烘干称重,根据二者干重差即可 计算出叶片的呼吸速率
光合作用和呼吸作用题型
__高一()班__时间:2017、02、10光合作用与呼吸作用的题型1、【题型一】分析推断类:辨析光合作用的原理与应用。
【方法指导】①需要绘制光合作用模式简图的基础上借助图形进行分析。
②需要从物质的生成和消耗两方面综合分析。
〖示例〗CO2供应正常,光照停止时C3的含量变化:光照停止[H]、ATP减少消耗量减少C3含量增加CO2供应正常C3仍在生成条件C3C5[H]、ATP模型分析光照由强到弱,CO2供应不变↑(增多)↓(减少)↓光照由弱到强,CO2供应不变↓↑↑光照不变,CO2由充足到不足↓↑↑光照不变,CO2由不足到充足↑↓↓【易错易混】C3、C5含量变化的两点注意①以上分析只表示条件改变后短时间内各物质相对含量的变化,而非长时间。
②以上各物质变化中,C3和C5含量的变化是相反的,[H]和ATP的含量变化是一致的。
例1、(2016XX金溪一中一模)在光照最强的夏季的中午,绿色植物的光合作用强度反而会降低,此时细胞内C3和C5以与ATP含量变化依次是(B )A.增加、减少、减少B.减少、增加、增加C.减少、增加、减少D.增加、减少、增加暗反应 有Ⅰ有Ⅱ 有Ⅲ光反应 光反应 暗反应 有Ⅰ、Ⅱ 有Ⅲ例2、(2016XX 长春11中上学期期中)光合作用通过密切关联的两大阶段--光反应和暗反应实现.对于改变反应条件而引起的变化,错误的说法是( ) A .突然中断CO 2供应会暂时引起叶绿体基质中C 5⁄ C 3比值增加 B .突然中断CO 2供应会暂时引起叶绿体基质中ATP ⁄ADP 比值增加C .突然将红光改变为绿光会暂时引起叶绿体基质中C 5⁄ C 3比值减少D .突然将绿光改变为红光会暂时引起叶绿体基质中ATP ⁄ ADP 比值减少〖解析〗A 、突然中断CO 2供应,使暗反应中二氧化碳固定减少,而三碳化合物还原仍在进行,因此导致C 3减少,C 5增多,因此会暂时引起叶绿体基质中C 5⁄ C 3比值增加,A 正确;B 、突然中断CO 2供应使C 3减少,因此三碳化合物还原利用的ATP 减少,导致ATP 积累增多,而ADP 含量减少,因此会暂时引起叶绿体基质中ATP ⁄ ADP 比值增加,B 正确;C 、由于色素主要吸收红光和蓝紫光,对绿光吸收最少,突然将红光改变为绿光,会导致光反应产生的ATP 和[H]减少,这将抑制暗反应中三碳化合物的还原,导致导致C 5减少,C 3增多,因此会暂时引起叶绿体基质中C 5⁄ C 3比值减少,C 正确;D 、突然将绿光改变为红光会导致光反应吸收的光能增加,光反应产生的ATP 和[H]增加,而ADP 相对含量减少,因此暂时引起叶绿体基质中ATP ⁄ ADP 比值增加,D 错误.故选:D .例3、(2016XX 实验中学阶段性测试)如图表示光照强度和CO 2浓度对某植物光合速率的影响.下列叙述不正确的是( )A .b 点和a 点相比,叶绿体中C 3浓度降低B .b 点和d 点相比,叶绿体中C 5浓度升高C .ab 段影响光合速率的主要因素是光照强度D .bc 段限制光合速率的因素可能是温度等其它条件〖解析〗A 、分析题图可知,b 、a 两点二氧化碳浓度相同,b 点光照强度大于a 点,b 点光反应产生的还原氢和ATP 数量多,三碳化合物还原多,叶绿体中C3浓度降低,A 正确;B 、分析题图可知,b 、d 光照强度相同,b 点二氧化碳浓度高,二氧化碳与五碳化合物结合形成三碳化合物消耗的五碳化合物都,叶绿体中C5浓度降低,B 错误;C 、ab 段二氧化碳浓度相同,随光照强度增加光合作用强度增强,因此限制该段光合作用的因素主要是光照强度,C 正确;D 、bc 段二氧化碳浓度相同,随光照强度增加光合作用强度不再增强,因此限制该段光合作用的因素不是光照强度,可能是温度等其他调节,C 正确.故选:B .2、【题型二】过程图析类:光合作用和呼吸作用过程综合 【方法指导】①“图解法”理解光合作用与呼吸作用过程A.过程__B.物质__►C 元素:CO 2 (CH 2O )丙酮酸 CO 2►O 元素:H 2O O 2 H 2O►H 元素:H 2O [H](CH 2O ) [H]H 2OC.能量联系热能光能ATP中活跃的化学能有机物中稳定化学能ATP中活跃的化学能各项生命活动光合作用细胞呼吸②光合作用和有氧呼吸过程中[H]和ATP来源、去路比较光合作用P一103 有氧呼吸P一94[H] 本质还原型辅酶Ⅱ(NADPH)还原型辅酶Ⅰ(NADH)来源光反应水的光解有氧呼吸第一、二阶段去路暗反应还原剂,用于C3还原还原O2产生H2O释放大量的能量ATP 来源光反应,色素吸收、转换的太阳能有氧呼吸,来自有机物的分解去路暗反应C3还原,活跃化学能→稳定化学能直接用于各项生命活动【易错易混】①植物光合作用光反应阶段产生的ATP专用于暗反应,不用于其他生命活动;植物或动物细胞呼吸产生的ATP才能用于各项生命活动。
(完整版)光合作用和呼吸作用图像赏析
专题《光合作用和呼吸作用图像赏析》专题1、从细胞器的角度分析理解某种状态下,绿色植物的叶肉细胞内外气体交换情况如下图所示:解读:①图1表示:黑暗中,只进行细胞呼吸;②图2表示:细胞呼吸速率>光合作用速率;③图3表示:细胞呼吸速率=光合作用速率;④图4表示:细胞呼吸速率<光合作用速率。
2、从物理模型曲线图分析理解图1此图是分析其他曲线图的工具,要求学生能从点、线段等绝度熟练掌握其生理作用解读:①A点时,只进行呼吸作用;②AB段,呼吸作用强度大于光合作用强度;③B 点时,呼吸作用强度等于光合作用强度;④BC段及C点以后,呼吸作用强度小于光合作用强度。
拓展曲线图:(1)植物一昼夜CO2吸收量和CO2释放量的变化....春末盛夏图2图3光合速率与呼吸速率相等的点解读:图2是春末植物一昼夜CO2吸收量和CO2释放量的变化,B 点开始有光照,F 点光照消失,C 、E 点时的光照为光补偿点,光合速率与呼吸速率相等,没有“午休现象”。
图3是盛夏植物一昼夜CO2吸收量和CO2释放量的变化,B 点开始有光照,H 点光照消失,C 、G 点时的光照为光补偿点,光合速率与呼吸速率相等,DEF 为“午休现象”。
(2)植物一昼夜引起玻璃钟罩内CO2浓度变化的坐标曲线解读:图4显示植物一昼夜引起玻璃钟罩内CO2浓度变化,B 点、C 点对应光补偿点时刻,此时光合速率与呼吸速率相等。
该曲线反映植物一昼夜有有机物积累。
3、装置图分析将某装置放在光照充足、温度适宜的环境中,装置设计情况如下图所示(注:装置的烧杯中放入NaHCO3缓冲溶液可维持装置中的CO2浓度):解读:①若有色液滴右移,说明光照较强,光合作用大于呼吸作用,释放O2使瓶内气压增大;②若有色液滴左移,说明光照较弱,光合作用小于呼吸作用,吸收O2使瓶内气压减小;③若有色液滴不移动,说明此光照强度下光合作用等于呼吸作用,释放的O2量等于吸收的O2量,瓶内气压不变。
4、柱形图分析如图9表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为a 、b 、c 、d 时(其他条件不变且适宜),单位时间内CO2释放量和O2产生总量的体积变化。
5.4 光合作用的原理与应用 呼吸速率和光和速率的测定 【新教材】人教版(2019)高中生物必修一
模型-4.光合速率的测定
• 3.实验误差的校正
模型-4.光合速率的测定
2.黑白瓶法
瓶身
是否放入长势 良好的植物
放入适 宜水深
测定时间 测定项目
取值表示量
A 黑瓶
不放
相同
放入时测定 水中溶氧量为: 水中溶氧量 初始值
B 黑瓶
放入
相同
一段时间后测定 与初始值的差值 水中溶氧量 为:有氧呼吸量
光合速率测定Βιβλιοθήκη 模型-4.光合速率的测定• 真正光合速率=呼吸速率+净光合速率
模型-4.光合速率的测定
1.净光合速率的测定方法
(1)条件:整个装置必须在光下,光是植物进行 光合作用的条件。 (2)NaHCO3溶液作用: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。 (3)植物光合速率测定指标:植物光合作用释放 氧气,使容器内气体压强增大,毛细管内的有 色液滴右移。单位时间内有色液滴右移的体积
C 白瓶
放入
相同
与B瓶相同时间后 与初始值的差值 测定水中溶氧量 为:净光合量
例题-4
针对训练-2
即表示: 净光合速率。
模型-4.光合速率的测定
2.测定组织细胞呼吸速率
(1)细胞呼吸速率:常用单位时间CO2释放 量或O2吸收量来表示。
(2)原理:组织细胞呼吸作用吸收O2,释放 CO2,CO2被NaOH溶液吸收,使容器内气体压 强减小,刻度管内的有色液滴左移。单位时
间内液滴左移的体积即表示: 呼吸速率。
高一光合呼吸综合知识点
高一光合呼吸综合知识点光合呼吸是植物生命中非常重要的过程,它是植物能量获取和物质转化的基础。
在高一生物学学习中,光合呼吸是一个重要的知识点。
本文将为你介绍光合呼吸的基本概念、过程及影响因素。
光合呼吸是指植物利用光能合成有机物质的过程,同时释放出氧气和能量。
它包括光合作用和呼吸作用两个过程,互为补充。
光合作用是在光照下进行的,通过光合作用植物可以将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。
呼吸作用则是在光照条件下或无光条件下进行的,植物通过呼吸作用将葡萄糖和氧气转化为二氧化碳、水和能量。
光合呼吸的过程可以分为三个阶段:光能吸收、光化学反应和暗反应。
首先,植物通过叶绿素吸收太阳光中的能量,这个过程发生在植物叶片的叶绿体中。
然后,光能被转化为化学能,通过一系列的光化学反应,将太阳能转化为化学能,这个过程产生氧气并释放出能量。
最后,在暗反应中,这些能量将被用于合成葡萄糖等有机物质,需要消耗二氧化碳和水。
光合呼吸的过程受到多种因素的影响。
首先是光照强度,光合作用需要光照的支持,如果光照不足,光合作用就会受到限制。
其次是温度,适宜的温度有利于酶的活性,过高或过低的温度都会影响光合呼吸的进行。
此外,二氧化碳浓度和水分也会对光合呼吸有影响,二氧化碳浓度过低或水分不足都会限制光合作用的进行。
光合呼吸在植物的生长和发育中起着至关重要的作用。
首先,光合呼吸是植物获取能量和物质的主要途径,通过光合呼吸,能够合成足够的有机物质为植物生长提供能量。
其次,光合呼吸产生的氧气是维持地球大气中氧气含量的重要来源。
此外,光合呼吸还与植物抵抗逆境、调节植物生长和开花等方面密切相关。
综上所述,光合呼吸是植物生命中不可或缺的过程,它通过光合作用和呼吸作用,将光能转化为化学能,为植物提供能量和物质。
光合呼吸的过程受到光照强度、温度、二氧化碳浓度和水分等因素的影响。
对于高一生物学学习来说,理解光合呼吸的基本概念和过程,以及掌握其影响因素,对于深入学习和理解植物生命过程具有重要意义。
模型08 光合作用与细胞呼吸的综合分析-备战2018年高考生物之模型解题法 含解析 精品
模型08 光合作用与细胞呼吸的综合分析2.下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图。
据图回答下列问题:(1)图中①、②、③、④代表的物质依次是_______________________、_______________________、_______________________、_________________,[H]代表的物质主要是_________________。
(2)B代表一种反应过程,C代表细胞质基质,D代表线粒体,则ATP合成发生在A过程,还发生在_________________(填“B和C”“C和D”或“B和D”)。
(3)C中的丙酮酸可以转化成酒精,出现这种情况的原因是_________________。
【答案】(1)O2NADP+ADP+Pi C5 NADH(或答:还原型辅酶Ⅰ)(2)C和D(3)在缺氧条件下进行无氧呼吸【解析】光反应中物质变化:H2O→2H+1/2O2(水的光解);NADP+ + 2e- + H+→ NADPH能量变化:ADP+Pi+光能→ATP暗反应中物质变化:CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定)2C3+4NADPH+ATP→(CH2O)+ C5 +H2O(有机物的生成或称为C3的还原)能量变化:ATP→ADP+Pi(耗能)(1)由图可知A、B过程分别为光合作用的光反应和暗反应,图中类囊体膜上发生水的光解,产生NADPH 和①氧气;暗反应阶段消耗ATP和NADPH,产生②NADP+、③(ADP和Pi);暗反应过程为卡尔文循环,CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定),所以④为C5。
呼吸作用的第一阶段的场所为C细胞质基质,在第一阶段中,各种能源物质循不同的分解代谢途径转变成乙酰辅酶A;呼吸作用的第二、三阶段的场所为D线粒体,在第二阶段中,乙酰辅酶A(乙酰CoA)的二碳乙酰基,通过三羧酸循环转变为CO2和氢原子;在第三阶段中,氢原子进入电子传递链(呼吸链),最后传递给氧,与之生成水。
“光合+呼吸”经典曲线模型
照 12 h、黑暗 12 h 条件下,植物生长最佳对应的温度?
答 :24 h 全 光 照 条 件 下,25 ℃ 植 物 生 长 最 佳;光 照
12 h、黑暗 12 h 条件下,20 ℃植物生长最佳。
总结 :光照条件下,植物生长最佳即净光合速率最大;
光照黑暗交替的条件下,植物生长最佳即光照条件下的净
光合积累量与黑暗条件下的呼吸消耗量的差值最大。
3. 分析曲线的变化趋势 ab 段温度降低,呼吸速率降低;ef 段气孔部分关闭, CO2 吸收减少,光合速率降低;gh 段光照强度减弱,光合速 率降低。 思维延伸训练 1 :变换纵轴含义
相
B
对
含 量
A
C
DE
G
F
0
6
18
24 时间(h)
说明:原曲线中纵坐标改为“CO2 相对含量”,图中光 合速率 = 呼吸速率的点是 B 点和 F 点,且判断植物是否生
1. 看清横纵坐标的含义 横轴为时间,代表一天中的光合速率和呼吸速率的变 化,纵轴为净光合速率。 2. 分析各点的含义 c 点代表开始光合作用,开始合成有机物,c 点之前只
有呼吸作用,在消耗有机物;d 点代表光合速率 = 呼吸速率, d 点之后开始积累有机物;h 点代表光合速率 = 呼吸速率, dh 段光合速率>呼吸速率,植物一直处于积累有机物的状 态;i 点代表光合作用消失,只进行呼吸作用,消耗有机物。 (注:一天中积累有机物最多时是 h 点;一天中积累有机物 的量为 SA - SB - SC ;判断一天中植物是否生长的指标是 SA - SB - SC 的值是否大于 0)
吸
收 4.00
量
或 释
3.00
放 量
2.00
︵
高考专题复习:第10讲 光合作用与细胞呼吸的综合分析(必修1 分子与细胞)(共64张PPT)
草莓是人们非常喜爱的水果之一,被誉为“水果皇后”,栽
种广泛。某科研小组以大棚种植的草莓为实验材料,在保证
生长所需水肥等相同且适宜的条件下,探究不同空气质量状
况对草莓光合速率的影响。如图表示草莓叶肉细胞中光合作
用和有氧呼吸的部分过程,其实验过程中测得的相关数据如下表所示。
空气质量状况 二级良
三级轻度污染 四级中度污染 五级重度污染
4.光合作用与细胞呼吸综合计算关系
关系:真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。 解读:也可写成净光合速率=真正光合速率-呼吸速率;真正光合 速率即通过光合作用合成的有机物的量,仅与光合作用有关;呼吸 速率即通过细胞呼吸消耗有机物的量;通过光合作用合成的有机物 不能全部保留,其中一部分会通过呼吸作用消耗,剩下的才是积累 的有机物,即净光合速率,它既与光合作用有关,也与细胞呼吸有 关,等于光合作用和细胞呼吸的差值。
D.ATP和[H]在叶绿体中随水的分解而产生,在线粒体中随水的生成而产生
解析:叶绿体是光合作用的场所,可发生CO2→C3→C6H12O6的变化,线粒 体是有氧呼吸的主要场所,线粒体分解的底物是丙酮酸,不是葡萄糖,A错误; 叶绿体和线粒体都具有较大膜面积和复杂的酶系统,如叶绿体增加膜面积的方式 是类囊体堆叠成基粒,线粒体增加膜面积的方式是内膜向内腔折叠形成嵴,有利 于新陈代谢高效而有序地进行,B正确;光能转变成化学能发生在叶绿体中,有 机物中的化学能转变成ATP中活跃的化学能发生在线粒体中,C错误;[H]在叶绿 体中随水的分解而产生,在线粒体中随水的生成而消耗,而ATP在叶绿体中随光 能的吸收、传递和转化产生,在线粒体中随着有机物的分解以及水的生成而产生, D错误。
[解题思维建模] [典例] (2017·全国卷Ⅱ)下图是某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意 图。据图回答下列问题:
辨析总光合速率、净光合速率与呼吸速率
重点1辨析总光合速率、净光合速率与呼吸速率1.微观辨析总光合速率、净光合速率和呼吸速率的关系(以光合速率大于呼吸速率为例) 项目表示方法呼吸速率线粒体释放CO2量(m1);黑暗条件下细胞(植物体)释放CO2量(葡萄糖消耗量)线粒体吸收O2量(n1);黑暗条件下细胞(植物体)吸收O2量净光合速率细胞(植物体)吸收的CO2量(m2);植物(叶片)积累葡萄糖量细胞(植物体)释放的O2量(n2)真正光合速率叶绿体利用、固定CO2量m3或(m1+m2);植物(叶绿体)产生葡萄糖量叶绿体产生、释放O2量n3或(n1+n2)2.常考曲线分析【特别提醒】总光合速率与呼吸速率曲线交点处表示此时光合速率=呼吸速率,不要认为净光合速率曲线与呼吸速率曲线交点处也表示光合速率=呼吸速率,此时总光合速率恰恰是呼吸速率的2倍。
视角1总光合速率、净光合速率及呼吸速率的计算1.将生长状况相同的某种植物的叶片均分成4等份,在不同温度下分别暗处理1 h,再光照1 h(光照强度相同),测其有机物变化,得到如图数据。
下列说法正确的是()A.该植物在27 ℃时生长最快,在29 ℃和30 ℃时不表现生长现象B.该植物呼吸作用和光合作用的最适温度在所给的4个温度中都是29 ℃C.在27 ℃、28 ℃和29 ℃时光合作用制造的有机物的量相等D.30 ℃时光合作用制造的有机物等于呼吸作用消耗的有机物都是1 mg/h解析暗处理后有机物减少量代表呼吸速率,4个温度下分别为1 mg/h、2 mg/h、3 mg/h、1 mg/h,光照后与暗处理前的有机物增加量代表1 h光合作用制造有机物量和2 h呼吸作用消耗有机物量的差值,所以4个温度下总光合速率(有机物制造量)分别为5 mg/h、7 mg/h、9 mg/h、3 mg/h。
该植物在29 ℃时生长最快,4个温度下都表现生长现象;该植物在29 ℃条件下制造的有机物量最多;该植物在30 ℃条件下光合作用制造的有机物为 3 mg/h,呼吸作用消耗的有机物为 1 mg/h。
2024届高考一轮复习生物教案(新教材人教版鲁湘辽):光合作用和细胞呼吸的综合分析
第7课时 光合作用和细胞呼吸的综合分析课标要求 1.熟练掌握光合作用和细胞呼吸的关系。
2.通过阐述光合作用与细胞呼吸的相互关系,形成归纳与概括、模型与建模的科学思维方法。
考点一 光合作用与有氧呼吸的关系1.光合作用与有氧呼吸的关系(1)图解光合作用与细胞呼吸过程中的物质转化关系(2)光合作用和细胞呼吸的比较 比较项目 光合作用 细胞呼吸 代谢类型 合成作用(或同化作用)分解作用(或异化作用)发生范围含叶绿体的植物细胞;蓝细菌、光合细菌等所有活细胞发生场所叶绿体(真核生物);细胞质(原核生物)有氧呼吸:细胞质基质、线粒体(真核生物);细胞质(原核生物) 无氧呼吸:细胞质基质发生条件 只在光下进行 有光、无光都能进行 物质变化 无机物――→合成有机物 有机物――→分解无机物 能量变化光能→化学能化学能→热能、ATP 中活跃的化学能实质无机物――→合成有机物;储存能量有机物――→分解无机物(或简单有机物);释放能量能量转化的联系元素转移的联系C:CO2――→暗反应(CH2O)→丙酮酸→CO2O:H2O――→光反应O2→H2OH:H2O――→光反应H+→NADPH――→暗反应(CH2O)→[H]→H2O过程联系2.真正(总)光合速率、净光合速率和呼吸速率(1)光合速率与呼吸速率的常用表示方法项目含义表示方法(单位面积的叶片在单位时间内变化量)O2CO2有机物真正光合速率植物在光下实际合成有机物的速率O2产生(生成)速率或叶绿体释放O2量CO2固定速率或叶绿体吸收CO2量有机物产生(制造、生成)速率净光合速率植物有机物的积累速率植物或叶片或叶肉细胞O2释放速率植物或叶片或叶肉细胞CO2吸收速率有机物积累速率呼吸速率单位面积的叶片在单位时间内分解有机物的速率黑暗中O2吸收速率黑暗中CO2释放速率有机物消耗速率(2)曲线模型及分析①植物绿色组织在黑暗条件下或非绿色组织测得的数值为呼吸速率(A点)。
②植物绿色组织在有光条件下光合作用与细胞呼吸同时进行,测得的数据为净光合速率。
微专题05 光合作用与呼吸作用曲线中“关键点”的移动分析-备战2024年高考生物一轮复习考点微专题
4.绿色植物昼夜 含量变化过程分析
光合作用与呼吸作用曲线中“关键点”的移动分析
(1)图甲中 段变化原因:由于温度下降,呼吸酶活性降低, 释放速率有所下降。(2)图甲 段中,光合作用强度小于呼吸作用强度,相当于乙图中的 段。光合作用开始的点在甲图中为 点,在乙图中为 点。 (3)图甲 段中,光合作用强度大于呼吸作用强度,拐点 表示光合作用强度等于呼吸作用强度,相当于乙图中 点。
光合作用与呼吸作用曲线中“关键点”的移动分析
在 浓度及其他外界条件适宜且恒定的条件下,测得某栽培植物叶肉细胞适宜光照条件下的净光合速率和黑暗条件下的呼吸速率随温度的变化情况如图。下列分析错误的是( )。
A. 催化光合作用与呼吸作用的酶的最适温度不同B. 在 时,该植物的总光合作用速率最大C. 在 时,该植物在适宜光照条件下能正常生长D. 每天光照、黑暗各处理 ,该植物 时仍能正常生长
(5)图甲中 后,光照越来越弱,罩内 浓度开始增加,说明呼吸作用强度已大于光合作用强度;判断一昼夜植物体内出现有机物积累的依据是 点时玻璃罩内 浓度低于 点。
光合作用与呼吸作用曲线中“பைடு நூலகம்键点”的移动分析
1. (2021·沂源质检)下面甲、乙两图分别表示一天内某丛林水分的失与得 和 的吸收与释放 的变化情况( 代表面积)。请据图分析,下列说法错误的是 ( )
D
题组二
下图中纵坐标表示植物某种气体吸收量或释放量的变化(注:不考虑横坐标和纵坐标单位的具体表示形式,单位的表示方法相同)。下列说法正确的是A.若f点以后进一步提高光照强度,光合作用 强度会一直不变B.若a代表O2吸收量,d点时,叶肉细胞既不吸 收O2也不释放O2C.c点时,叶肉细胞中能产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体D.若a代表CO2释放量,适当提高大气中的CO2浓度,e点可能向右下方移动
高考二轮复习专题突破:3-2 光合作用和细胞呼吸的过程
B.与25 ℃时相比,4 ℃时有氧呼吸产热多 C.与25 ℃时相比,4 ℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量多 D.DNP导致线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,生成的ATP减少
与25 ℃相比,4 ℃耗氧量增加,根据题意,电 子经线粒体内膜最终传递给O2,说明4 ℃时线 粒体内膜上电子传递未受阻,A错误; 与25 ℃相比,短时间低温4 ℃处理,ATP合成量较少,耗氧量较多, 说明4 ℃时有氧呼吸释放的能量较多地用于产热,消耗的葡萄糖量多, B、C正确; DNP使H+不经ATP合酶返回线粒体基质中,会使线粒体内外膜间隙 中H+浓度降低,导致ATP合成减少,D正确。
戊糖途径产生的能量少(2022·山东,4)( √ )
(6)(2022·全国甲,29)正常条件下,植物叶片的光合产物不会全部运输 到其他部位,原因是 自身呼吸消耗或建造植物体结构 (答出1点即可)。
题组一 光合作用与细胞呼吸的过程辨析 1.光合作用光反应的过程如图甲所示。为研究叶绿体膜的完整性与光反 应的关系,研究人员制备4种叶绿体(a.双层膜结构完整;b.双层膜局部受 损,类囊体略有损伤;c.双层膜瓦解,类囊体松散但未断裂;d.所有膜结 构解体破裂),在离体条件下进行实验。用DICP替代NADP+作为电子受 体,测定相对放氧量及ATP产生效率的相对值,结果如图乙。
NADPH起还原剂的作用,含有还原能,呼吸作用过程中释放的能量 用于合成ATP中的化学能和热能。
3.(2020·江苏,27节选)大豆与根瘤菌是互利共生关系,下图所示为大豆 叶片及根瘤中部分物质的代谢、运输途径。请据图回答下列问题:
(1)上图所示的代谢途径中,催化固定CO2形成3-磷酸甘油酸(PGA)的酶 在_叶__绿__体__基__质___中,PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖, 催化TP合成蔗糖的酶存在于_细__胞__质__基__质__。
初中生物常见模型之细胞模型与遗传模型
初中生物常见模型之细胞模型与遗传模型细胞模型是生物学中常见的模型之一,它用来研究细胞的结构和功能。
细胞是生物体的基本单位,也是生命活动的基石。
了解细胞模型有助于我们更好地理解生物的生命过程和发展。
细胞模型细胞模型通常采用多种形式来展示细胞的特征和组成。
其中最常见的是细胞结构模型和细胞功能模型。
细胞结构模型细胞结构模型主要展示了细胞的组成和构造。
常见的细胞结构模型包括:1. 细胞膜模型:细胞膜是细胞的外壳,它控制着物质的进出。
细胞膜模型可以用来演示细胞膜的构成和功能。
2. 细胞核模型:细胞核是细胞的控制中心,包含了遗传信息。
细胞核模型可以展示细胞核的结构和功能。
3. 线粒体模型:线粒体是细胞内的能量中心,产生细胞所需的能量。
线粒体模型可以说明线粒体的形态和功能。
细胞功能模型细胞功能模型主要反应了细胞的生命活动过程。
常见的细胞功能模型包括:1. 呼吸作用模型:呼吸作用是细胞获取能量的过程,通过氧气和营养物质产生能量。
呼吸作用模型可以演示细胞呼吸的过程。
2. 光合作用模型:光合作用是细胞中的光能转化为化学能的过程,通过光合作用细胞可以合成有机物质。
光合作用模型可以说明光合作用的原理和过程。
3. 分裂模型:细胞分裂是细胞增殖和生长的基础,它是细胞自身复制的过程。
分裂模型可以展示细胞分裂的各个阶段。
遗传模型遗传模型是研究基因和遗传规律的模型。
基因是决定生物遗传特征的基本单位,通过遗传模型可以了解基因的传递和变异。
遗传模型的形式遗传模型主要通过遗传图谱、染色体模型、基因型模型等形式来进行展示。
1. 遗传图谱:遗传图谱是用来表示基因遗传关系的图表,可以展示不同基因型之间的关系。
2. 染色体模型:染色体是遗传信息的携带者,染色体模型可以展示不同染色体之间的结构和特征。
3. 基因型模型:基因型模型可以用来表示基因的组合情况,从而预测遗传特征的表现。
总结细胞模型和遗传模型是初中生物学中常见的模型。
通过了解细胞的结构和功能,以及遗传规律和基因的特征,我们可以更好地理解生物的生命过程和遗传特征。
初中生物教科书中“光合作用”科学模型之建模历程
随着科学技术的进步,光合作用模型 也逐渐从定性描述转向定量分析。例 如,植物在进行光合作用时,需要的 水分、二氧化碳和阳光等资源的数量 都会受到环境因素的影响,这些因素 对光合作用的效率有何影响,又有哪 些环境因素是关键பைடு நூலகம்?这些问题都需 要通过定量分析来解决。
从单一学科到多学科 交叉
随着多学科交叉研究的兴起,光合作 用模型的研究也呈现出跨学科的特点 。例如,生物学、化学、物理学、环 境科学等多学科的知识和方法都被应 用于光合作用模型的研究中,使得研 究更加深入和全面。
化学反应模型
随着科学技术的进步,科学家们开始研究植物内部的化学反 应过程。这个模型主要描述了植物如何通过吸收光能,将二 氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程。但是它并没有解 释光合作用是如何被调控的。
现代科学模型的发展
分子生物学模型
随着分子生物学的发展,科学家们发现了许多参与光合作用的基因和蛋白质。这个模型主要描述了光合作用过程 中,各种蛋白质和基因是如何相互作用,以及它们在光合作用中的功能。这个模型的出现为我们更深入地理解光 合作用提供了新的视角。
03
抗逆性研究
光合作用研究有助于深入了解植物在逆境条件下的生理变化和适应机制
,为培育抗逆性强的作物品种提供理论依据。
对环境科学的影响
生态系统平衡
光合作用是生态系统中最基本的能量流动过 程,对维持生态系统平衡起着重要作用。研 究光合作用有助于理解生态系统中各生物种 群的相互作用及能量流动规律。
大气碳氧平衡
模型的推广与应用
推广
随着时间的推移,光合作用模型逐渐被 推广到其他领域,例如生态学、农业和 环境科学等。通过应用光合作用模型, 科学家们能够更好地理解植物生长、生 态系统平衡以及气候变化等问题。
植物光合作用的理论模型及其应用研究
植物光合作用的理论模型及其应用研究植物光合作用是生物学上一个非常重要的过程,是植物能够生长和繁殖的重要基础。
这个过程的研究不仅有助于了解植物生长的规律和机理,还可以为生物科技领域的发展提供重要的基础支撑。
在这篇文章中,我们将对植物光合作用的理论模型及其应用研究进行一些探讨。
一、植物光合作用的理论模型光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水合成为有机物质的过程。
它是一个非常复杂的生物化学过程,涉及到很多的分子机理和生化反应。
为了更好地理解这个过程,科学家们提出了多种不同的光合作用模型,从最早的Blackman-Jackson模型到现代的Kinetics of Photosynthesis模型,这些模型都对光合作用的机理和参数进行了描述。
最早的Blackman-Jackson模型主要是研究光照强度、CO2浓度和温度对光合作用速率的影响。
这个模型可以良好地解释实验数据,并被广泛应用于实际研究中。
后来,随着对光合作用机理的深入研究,科学家们提出了更加复杂的模型,如Farquhar-von Caemmerer-Berry模型、Photosynthetic Response Model等,这些模型考虑了光合作用过程中的多个反应步骤,并能够通过不同的参数来描述不同的生理状态和环境变化。
二、光合作用模型的应用研究随着科技的不断发展,光合作用模型已经被广泛应用于实际研究中,成为了解决生态学、环境科学等领域问题的有力工具。
以下是一些相关研究领域的应用示例:1. 全球气候变化光合作用是全球碳循环和气候变化的重要因素之一。
应用光合作用模型,可以研究全球气候变化对光合作用速率和植被生产力的影响。
这方面的研究可以帮助我们更好地预测和应对未来的气候变化。
2. 植被分布和生产力光合作用是植物生长和繁殖的重要基础,应用光合作用模型可以研究不同环境因子对植被分布和生产力的影响。
这方面的研究可以帮助我们更好地了解植被的分布规律,对生态环境的保护和治理提供科学依据。
光合作用模型
光合作用模型1. 引言光合作用是地球上生物圈中最重要的生化过程之一。
通过将光能转换为化学能,植物能够合成有机物质,并释放氧气。
在这个过程中,植物通过一系列复杂的反应将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。
本文将介绍光合作用的模型以及其中涉及的关键步骤和分子。
2. 光合作用概述光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段。
光反应发生在植物的叶绿体中,依赖于光能将水分解为氧气和氢离子。
暗反应发生在叶绿体中的基质中,将光反应产生的氢离子和二氧化碳转化为葡萄糖。
3. 光反应光反应发生在叶绿体的内膜片上。
它包括两个关键步骤:光能的吸收和电子转移。
3.1 光能的吸收光能的吸收是由叶绿素分子完成的。
叶绿素分子中的色素基团能够吸收特定波长的光能。
在吸收光能的过程中,叶绿素分子中的电子被激发到高能级。
3.2 电子转移激发的电子被传递到电子传递链中的其他分子,以产生化学能。
电子传递链由一系列色素分子和细胞色素分子组成。
在这个过程中,电子逐渐失去能量,部分能量被用来推动质子跨越内膜片。
这个过程产生了一个质子梯度。
3.3 光化学势的利用产生的质子梯度通过ATP合成酶被利用,将ADP和无机磷酸转化为ATP。
这一步骤被称为化学势转换。
4. 暗反应暗反应发生在叶绿体的基质中。
它利用光反应产生的ATP和NADPH将二氧化碳还原为葡萄糖。
4.1 羧化二氧化碳与核酮糖1,5-二磷酸(RuBP)发生羧化反应,产生6个稳定的化合物3-磷酸甘油醛酸(PGA)。
4.2 还原PGA在暗反应经历一系列的酶催化反应,被还原为3-磷酸甘氨酸(G3P)。
在这个过程中,ATP和NADPH提供能量和电子。
4.3 再生一部分G3P用于合成葡萄糖和其他有机化合物,而另一部分G3P用于再生RuBP。
这个再生过程需要ATP的能量。
5. 结论通过光合作用,植物能够利用阳光、二氧化碳和水合成葡萄糖和其他有机物质,并释放氧气。
光合作用是地球上维持生命的重要过程,对于我们的生存和生活至关重要。
lpj模型原理
lpj模型原理LPJ模型是一种用于评估植被动态与碳循环的模型。
它基于植被的生理特性和环境因素,通过模拟植被的生长过程和碳代谢来预测植被的生长状态和碳吸收能力。
LPJ模型的原理是基于植被的生态学和生理学原理,以及大气、土壤和水文等环境因素对植被生长的影响。
LPJ模型首先考虑植被的生长过程,包括光合作用、呼吸作用和光合产物的分配等过程。
模型通过考虑植被的生理特性,如光合速率、呼吸速率和水分利用效率等,以及环境因素,如光照、温度、水分和土壤养分等,来模拟植被的生长过程。
模型还考虑了植被与大气之间的碳交换过程。
植被通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其转化为有机碳,同时通过呼吸作用释放二氧化碳。
模型通过考虑植被的光合速率和呼吸速率,以及大气中的二氧化碳浓度和温度等因素,来模拟植被与大气之间的碳交换过程。
LPJ模型还考虑了植被与土壤之间的碳交换过程。
植被通过根系吸收土壤中的水分和养分,并将其转化为生物质,同时通过分解作用将有机碳释放到土壤中。
模型通过考虑植被的水分利用效率和养分吸收能力,以及土壤中的水分和养分含量等因素,来模拟植被与土壤之间的碳交换过程。
LPJ模型的应用范围很广,可以用于评估植被的生长潜力、碳吸收能力和碳储量等。
它可以帮助我们了解植被对气候变化和人类活动的响应,以及它们对碳循环和气候变化的影响。
此外,LPJ模型还可以用于预测未来气候条件下的植被分布和生态系统的演变,为生态环境保护和可持续发展提供科学依据。
LPJ模型是一种基于植被生态学和生理学原理的模型,通过模拟植被的生长过程和碳代谢来评估植被的生长状态和碳吸收能力。
它可以应用于评估植被的生长潜力、碳吸收能力和碳储量等,帮助我们了解植被对气候变化和人类活动的响应,以及它们对碳循环和气候变化的影响。
通过LPJ模型的应用,我们可以更好地保护生态环境并实现可持续发展。
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建构生物模型,突破教学难点河南省滑县第六高级中学李希明摘要课程标准、教材及考试大纲都已将模型知识及建模方法作为新课程的基本内容和能力考核的目标要求之一。
生物教材也对运用模型方法教学内容和途径进行了渗透,但涉及“光合-呼吸”的建模教学较少呈现。
本文试以“光合作用与细胞呼吸的关系”复习课为例,从构建概念模型、物理模型和数学模型三个方面,探讨了模型方法在教学中的具体应用及课后反思。
实践表明:模型构建对学生宏观把握知识,发展思维能力,透过现象抓住本质具有积极的意义。
关键词生物学模型教学光合作用细胞呼吸开展生物学的备考工作,如何突破束缚学生能力提升的瓶颈,化解教学中的重难点,是提高课堂教学效率的关键。
“光合作用与细胞呼吸的关系”一课,作为代谢活动中物质与能量转换的经典案例,是高中生物教学的重点,也是学生复习中的“软肋”。
在教学中,笔者通过构建由简单到复杂,由具体到抽象的生物学模型,以合理的问题串为导引,创设认知水平训练的教学情境,在一定程度上促成了学生由感性认识向理性认识的飞跃。
1 基于“光合-呼吸”模型建构的教学策略1.1 概念模型,将零散的知识系统化1.1.1 建模——明晰物质与能量的转变关系新授课时,学生对光合作用和细胞呼吸的基本原理和过程已经掌握,但二者之间的内在联系,实质和意义的理解仍不够透彻,这为构建概念模型创造了条件。
首先,教师可以与学生共同回顾教材中细胞呼吸的方式及光合作用的探究历程等相关内容,进而出示P.93中图5-9(有氧呼吸过程图解)和P.103中图5-15(光合作用的过程图解),并引导学生抓住反应物与生成物转变过程的重要特征,并关注物质变化中伴随的能量转换形式,使学生理解两种代谢过程的实质在于物质变化和能量的转变,为模型构建(图1)做好铺垫。
图1 概念模型1.1.2 设问——强化模型意识,把握知识间的内在联系教师可以通过CAI课件的形式,将上述模型中的物质和能量变化的模型图解依次呈现出来,或将模型中的部分物质或能量进行局部挖空,让学生选填内容。
并结合叶绿体和线粒体的结构,通过设置不同梯度的问题串展开设问,将学生的思维引向深入:⑴与光合作用和细胞呼吸相关的细胞结构有哪些?⑵两个生理过程各分为几个阶段,依次是什么?⑶各个阶段发生场所在哪里?⑷涉及哪些物质的参与?有哪些物质生成?⑸需要哪些条件?二者的影响因素有哪些?等等。
经过合作小组讨论后,教师可以呈现如表1的表格,让各小组中的代表归纳作答,经各小组间的质疑,补充完善,最后形成表1中的结论。
表 11.2 物理模型,将抽象的概念直观化1.2.1 建模——明晰叶绿体与线粒体的关系通过概念模型的构建,学生对光合作用和呼吸作用两个生理过程中的物质和能量变化的实质已经掌握,系统性较强,但过程还是较为复杂繁琐的,那么如何使抽象的概念能被直观理解呢?实践表明,通过“线粒体和叶绿体关系”的物理模型的构建可以有效的突破这一难点。
分析上述概念模型不难发现,光合作用与细胞呼吸建立的联系主要着眼于物质中的CO2、O2、有机物和H2O。
尤其是它们之间的转变过程常常成为高考的热点,因此抓住原型的重要特征进行物理模型的构建是学生理解该问题,并提升能力的关键。
所构建的模型如图2所示。
图2 物理模型1.2.2 设问——揭示生物现象,抓住本质特征在不同光照条件下,植物的光合作用是不同的,这就意味着CO2和O2的来源与去向会发生微妙的变化,进而影响光合作用强度与呼吸作用强度的大小。
建构该模型的意图,重点在于揭示光合作用强度同呼吸作用强度间的关系。
因此,PPT 展示图2后,教师可由影响光合作用的重要因素——光照条件,作为设问的切入点展开教学。
例如,在4种不同光照条件——黑暗时、弱光照、较强光照及强光照时,探讨二氧化碳和氧气的来源与去向如何?光合作用与呼吸作用强度大小怎样?经过合作小组讨论后,教师可以呈现表格,让各小组中的代表归纳作答,经各小组间的质疑,补充完善,最后形成表2中的结论。
表 21.3 数学模型,将逻辑的思维缜密化1.3.1 建模——明晰横坐标与纵坐标的含义用数学坐标曲线方法分析有关光合作用知识,是对学生理性思维的进一步考察。
不仅能了解学生对光合作用知识的掌握情况,更能培养学生的提取信息能力、分析能力和解题能力。
最为常见的就是光强-光合速率坐标曲线,该模型是对上述概念模型和物理模型的延伸与拓展。
教师可以先解释坐标各点及段的生物学意义,然后探讨坐标图中点的移动问题,在分析此模型基础的上可以采取变动横纵坐标的含义的方式,来加深学生对影响光合作用不同因素的认识和理解。
明确分析数学模型的着眼点在于清楚自变量与因变量的关系,按照曲线分析三部曲进行解读,即“识标”、“明点”和“析线”。
所见数学模型如图3所示。
图3 数学模型1.3.2 设问——全面把握信息,解释数学规律首先,教师介绍各点段代表的生物学含义:A点光照强度为零,没有光合作用,仅有呼吸作用;AB段,表示光合速率小于呼吸速率;B点为光补偿点,光合速率等于呼吸速率;C点为光饱和点,C点之前,影响光合作用的主要因素是光照强度。
BC段,光合速率大于呼吸速率,反映了光合作用中光反应阶段的活性,C点之后反映了光合作用中暗反应阶段的活性。
然后进行适当的拓展:如⑴若为缺镁营养液,则引起B点如何移动(答案:右移)?⑵若适当升温,将引起B点和D点分别如何移动(答案:右移下移)?⑶若植物的类型由阳生改为阴生,则B点和D点分别如何移动(答案:左移下移)?经过小组讨论作答后,教师提醒该数学模型同线粒体和叶绿体关系模型的联系在于几个速率的关系。
光合速率常以氧气的吸收量或二氧化碳的释放量或有机物的生产量表示。
以二氧化碳表示为:CO2的吸收量表示总(实际)光合速率,CO2的释放量表示呼吸速率。
总光合速率与呼吸速率的关系可表示为:总(实际)光合速率=净(表观)光合速率+呼吸速率。
这个关系式有三个衍生式:⑴光合作用实际产生的O2量=净释放的O2量+呼吸作用消耗的O2量;⑵光合作用实际消耗的CO2量=净消耗的CO2量+呼吸作用产生的CO2量;⑶光合作用合成的C6H12O6量=积累的C6H12O6量+呼吸作用分解的C 6H12O6量。
2 创设认知情境,有效达成模型的综合分析能力教师可以在学生完成模型构建任务后,创设一个综合运用模型进行分析解决实际问题的情景,通过层层设疑,步步深入的问题,以达成本课题的教学目标,加深对知识的理解,提升学生对知识的灵活迁移运用和应变能力。
情景创设:取一植物形态、大小、生长发育状况相同的四张叶片按如图所示的装置进行实验,烧杯中的液体可以保证叶片所需的水与矿质元素的正常供应,气体的移动可以通过观察油滴的运动判断。
(不考虑气体在水中的溶解与外界气压的变化和蒸腾作用的影响)(1)适宜的光照下,装置A中油滴的移动情况是________,原因是_____________________________________________________________________ __。
(2)适宜的光照下短时间内装置B中油滴的移动情况是________。
放置一段时间后,装置中的O消耗完,这时油滴的移动情况是________,写出此时的2反应方程式:________________。
(3)分析装置C中的油滴移动情况与光合作用和呼吸作用的关系:_____________________________________________________________________ ___________________。
(4)能否直接用C、D装置证明光合作用需要CO2,为什么?________________。
如果用B、C装置证明光合作用需要CO2,应该将叶片进行怎样的处理?________________。
(5)要测定叶片细胞呼吸的强度最好选择装置________。
(6)假设装置A和B处于暗处进行实验①当油滴a 当油滴b 时,说明酵母菌只进行有氧呼吸;②当油滴a 当油滴b 时,说明酵母菌只进行无氧呼吸;③当油滴a 当油滴b 时,说明酵母菌既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸。
答案:(1)不移动光合作用吸收的CO2体积等于释放出的O2体积,呼吸作用吸收的O2体积等于释放出的CO2的体积(2)向左移动不移动C 6H12O62C2H5OH(酒精)+2CO2+能量(3)①当光合作用强度大于呼吸作用强度时,向右移动;②当光合作用强度等于呼吸作用强度时,不移动;③当光合作用强度小于呼吸作用强度时;向左移动(因为CO2缓冲液在CO2浓度低时可以释放出CO2,而在浓度高时要吸收CO2,从而保证装置内CO2浓度的稳定) (4)不能不符合单一变量原则饥饿处理(5)D (6)①左移不动②不动右移③左移右移。
3 关于生物建模教学的几点反思本课题尝试运用模型建构的思想,对“光合-呼吸的关系”这一教学难点进行了针对性突破。
首先,教学设计由现象入手引导学生构建概念模型以深入理解“光合-呼吸”的本质,为避免思维陷入复杂的物质与能量的转换关系之中,进而设计构建了物理模型让学生从整体上认识和把握其实质,已达到“既见树木,又见森林”之效。
当学生渐渐由感性思维向理性思维过度时,教师抓住这一契机进行数学模型的构建,最终达成对核心概念的认识由具体到抽象的飞跃。
从有意义学习的角度看,既避免复习中旧知识重现时的“炒冷饭”现象,又促成了学生对基础知识和基本方法的掌握,进而培养了学生的创新能力、实践能力和解决问题的能力。
其次,从建构主义学习视角看,通过设置特定的情景,学生沿着“知识-方法-能力”的主线,自主的去编码和构建知识网络,补充并完善了自身的知识体系,纠正了对知识的肤浅理解和错误认识。
较为深刻地理解了科学、技术和社会的相互关系。
例如设问新疆哈密瓜为什么比其他地区出产的甜等生活实例,帮助学生理解适当增大昼夜温差可以促进作物的增产。
再如若想使其他地区的哈密瓜更甜理论上你可以采取哪些措施等,进一步加深学生对知识同生产实际相联系的重要意义,提高学生的生物学科素养,促进学生认知水平的发展。
再次,模型的建立过程就是一个科学探究的过程。
学生应主动的去体验和感受模型的内在要素有哪些,要素间是如何有机地联系在一起的。
“光合-呼吸”间的变化遵循着怎样的规律,原理是什么,在实际的生产和生活中用那些应用。
让学生感同身受,其实生物中蕴含的规律就在我们身边!同时,生物建模充分调动了学生的积极性,发挥小组的团队合作意识,突出了学生的主体地位。
在师生互动,生生互动,师生协作,生生协作中较好的培养了学生的问题意识和探究意识。
诚然,模型的建立不是一蹴而就的,这需要教师在教学中有目的的渗透建模教学思维,挖掘高中生物课程中潜在的“模型”资源,为模型教学搭建一个崭新的平台。