高考生物呼吸作用、光合作用考点总结

合集下载

高中生物知识点总结光合作用和细胞呼吸

高中生物知识点总结光合作用和细胞呼吸

高中生物知识点总结光合作用和细胞呼吸高中生物知识点总结:光合作用和细胞呼吸在生物学中,光合作用和细胞呼吸是两个重要的生命过程。

光合作用是指植物将光能转化为化学能,通过合成有机物来维持生命活动;而细胞呼吸则是指细胞内有机物被氧化分解,同时释放能量。

一、光合作用光合作用是指光能转化为化学能,并且通过合成有机物质的过程。

这个过程通常发生在植物和一些原生生物的叶绿体中。

光合作用是维持地球上生物生存的重要过程之一。

1. 光合作用的公式光合作用的主要公式如下:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2这个公式表示,在光合作用中,光能被捕获后,二氧化碳和水通过一系列的酶催化反应,生成葡萄糖和氧气。

2. 光合作用的过程光合作用可分为光能捕获、光化学反应和暗反应三个过程:(1)光能捕获:光合作用一开始就是光能的捕获过程,光能被叶绿素等光合色素吸收。

(2)光化学反应:捕获到的光能被传递给反应中心,进而激发电子,从而开始一系列的光化学反应。

(3)暗反应:在光化学反应中,通过ATP和NADPH等能源分子提供的能量,将二氧化碳还原为有机物质(通常是葡萄糖)的过程。

3. 光合作用的条件光合作用是依赖于一定的条件才能进行的,主要有以下几个方面:(1)光照:光合作用需要光的能量,因此光照是光合作用进行的基本条件。

(2)温度:适宜的温度有利于光合作用的进行,其中20-30摄氏度是最适合的温度范围。

(3)二氧化碳浓度:光合作用需要二氧化碳作为原料,因此较高的二氧化碳浓度有利于光合作用的进行。

二、细胞呼吸细胞呼吸是指在细胞内将有机物氧化分解为二氧化碳和水,并通过这个过程释放能量的过程。

细胞呼吸在生物体的新陈代谢和能量供应中起着重要的作用。

1. 细胞呼吸的公式细胞呼吸的主要公式如下:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量这个公式表示,在细胞呼吸过程中,葡萄糖和氧气通过一系列的反应,被分解为二氧化碳、水和能量。

高考生物光合作用与呼吸作用知识点

高考生物光合作用与呼吸作用知识点

高考生物光合作用与呼吸作用知识点高考生物光合作用与呼吸作用知识点如下:1、呼吸作用的本质是氧化分解有机物,释放能量,不一定需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。

2、有氧呼吸的反应式:,第一阶段在细胞质基质进行,原料是糖类等,产物是丙酮酸、氢、 ATP ,第二阶段在线粒体进行,原料是丙酮酸和水,产物是 C02 、ATP 、氢,第三阶段在线粒体进行,原料是氢和氧,产物是水、 ATP ,第一、二阶段的共同产物是氢、 ATP,三个阶段的共同产物是 ATP 。

1mol葡萄糖有氧呼吸产生能量 2870 KJ,可用于生命活动的有1161 KJ( 38molATP),以热能散失 1709 KJ,无氧呼吸产生的可利用能量是 61.08 KJ( 2 molATP),1molATP水解后放出能量 30.54 KJ 。

1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。

温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。

在一定温度范围内,温度越低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。

2、氧气:氧气充足,则无氧呼吸将受抑制;氧气不足,则有氧呼吸将会减弱或受抑制。

3、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。

但陆生植物根部如长时间受水浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。

4、CO2:环境CO2浓度提高,将抑制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬菜。

5、呼吸作用在生产上的应用:1、作物栽培时,要有适当措施保证根的正常呼吸,如疏松土壤等。

2、粮油种子贮藏时,要风干、降温,降低氧气含量,则能抑制呼吸作用,减少有机物消耗。

3、水果、蔬菜保鲜时,要低温或降低氧气含量及增加二氧化碳浓度,抑制呼吸作用。

6、光合作用的的探究历程①、1648年海尔蒙脱(比利时),把一棵2.3kg的柳树苗种植在一桶90.8kg 的土壤中,然后只用雨水浇灌而不供给任何其他物质,5年后柳树增重到76.7kg,而土壤只减轻了57g。

高考生物光合作用与呼吸作用详解

高考生物光合作用与呼吸作用详解

高考生物光合作用与呼吸作用详解在高考生物中,光合作用与呼吸作用是极其重要的知识点,理解并掌握它们对于取得好成绩至关重要。

接下来,让我们一起深入探究这两个关键的生命过程。

光合作用,简单来说,就是植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的过程。

这就好比是植物的“厨房”,在这里,它们为自己制造食物,同时也为地球上的其他生物提供了氧气和有机物等重要物质。

光合作用的场所主要在叶绿体中。

叶绿体就像是一个精巧的工厂,里面有着一系列复杂的结构和物质,共同参与并完成光合作用。

叶绿体中的类囊体薄膜是光反应的场所,这里发生着光能的吸收、转化和传递,以及水的光解等重要反应。

而叶绿体基质则是暗反应的“舞台”,二氧化碳在这里被固定和还原,最终形成有机物。

光反应阶段,光能被色素分子吸收,转化为活跃的化学能储存在ATP 和 NADPH 中。

同时,水在光的作用下分解为氧气和氢离子。

这个过程中,光能的转化效率非常高,体现了生命的神奇与精妙。

暗反应阶段则相对复杂一些。

二氧化碳与一种叫做五碳化合物的物质结合,形成两个三碳化合物。

在一系列酶的作用下,三碳化合物经过还原,最终形成有机物。

这个过程需要消耗光反应阶段产生的 ATP和 NADPH,将活跃的化学能转变为稳定的化学能储存在有机物中。

光合作用的影响因素有很多。

光照强度直接影响光反应的速率,如果光照不足,光合作用就会受到限制。

二氧化碳浓度则对暗反应有着重要影响,浓度过低会导致暗反应无法顺利进行。

温度会影响酶的活性,从而影响光合作用的速率。

此外,水分、矿物质等也会对光合作用产生一定的影响。

与光合作用相对应的是呼吸作用,它是生物细胞将有机物氧化分解,产生能量并释放二氧化碳和水的过程。

可以说,呼吸作用是生物获取能量的重要方式。

呼吸作用分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。

有氧呼吸是细胞在有氧条件下进行的一种高效的呼吸方式。

它分为三个阶段:第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖分解为丙酮酸和少量的H,并释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和H,并释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上进行,前两个阶段产生的H与氧气结合生成水,并释放大量能量。

呼吸作用光合作用知识点归纳

呼吸作用光合作用知识点归纳

呼吸作用光合作用知识点归纳呼吸作用和光合作用是生物体生存和生长发育过程中的两个重要过程。

呼吸作用是指生物体利用氧气氧化有机物质,产生能量和二氧化碳的过程。

而光合作用是指植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放氧气的过程。

本文将分别对呼吸作用和光合作用进行归纳和介绍。

一、呼吸作用的基本概念和过程1. 呼吸作用是指生物体通过氧化有机物质来释放能量的过程。

它是维持生物体生命活动的基本过程之一。

2. 呼吸作用主要发生在细胞的线粒体中。

通过线粒体内的呼吸链,有机物质被氧化,产生大量的能量,以供细胞使用。

3. 呼吸作用的过程分为三个阶段:糖解、Krebs循环和呼吸链。

糖解是将葡萄糖分解为乳酸或乙酸,产生少量的能量。

Krebs循环是将乙酸氧化为二氧化碳和水,并产生大量的能量。

呼吸链是将产生的能量转化为ATP,供细胞使用。

二、光合作用的基本概念和过程1. 光合作用是指植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放氧气的过程。

它是维持生物圈中能量流动的基础过程。

2. 光合作用主要发生在植物的叶绿体中。

叶绿体中的叶绿素吸收光能,通过光能转化为化学能,用于合成有机物质。

3. 光合作用的过程分为两个阶段:光反应和暗反应。

光反应是在叶绿体的光合体中,利用光能将光合色素激发,产生ATP和NADPH。

暗反应是在叶绿体基质中,利用ATP和NADPH将二氧化碳还原为有机物质。

三、呼吸作用和光合作用的关系1. 呼吸作用和光合作用是相互依存的。

植物在白天进行光合作用,产生有机物质和氧气,而在夜晚无法进行光合作用,需要依靠呼吸作用分解有机物质,产生能量。

2. 呼吸作用和光合作用的产物互为反应物。

光合作用产生的氧气是呼吸作用所需的,而呼吸作用产生的二氧化碳是光合作用的原料。

3. 呼吸作用和光合作用共同调节植物的能量平衡。

当光合作用产生的能量过剩时,植物会通过呼吸作用消耗多余的能量;当光合作用的能量不足时,植物会通过呼吸作用分解有机物质,产生额外的能量。

高考生物呼吸作用光合作用考点总结

高考生物呼吸作用光合作用考点总结

高考生物呼吸作用光合作用考点总结高考生物考题中,呼吸作用与光合作用是常常涉及的重要概念。

下面是对两个考点的总结:一、呼吸作用:呼吸作用是生物体将有机物转化为能量的一种代谢现象,主要包括有氧呼吸和无氧呼吸。

1.有氧呼吸:有氧呼吸是指生物体在充分供氧的情况下进行的呼吸作用,可分为三个阶段:糖解(糖原的分解)、Krebs循环和氧化磷酸化。

糖解:将葡萄糖分子分解成两个三碳的丙酮酸,然后通过有机酸分解成乙醇。

反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C3H6O3+2ATPKrebs循环:乙醇进一步被氧化成乙醛酸,最终释放出二氧化碳。

反应方程式为:2C3H6O3 + 9ADP + 9Pi + 6NAD+ + 6FAD → 6CO2 +6C2H4O2 + 9ATP + 6NADH + 6FADH2氧化磷酸化:乙醛酸被氧化成乙酸,并通过线粒体呼吸链最终生成水。

反应方程式为:6C2H4O2+24ADP+24Pi+18O2→12CO2+12H2O+24ATP2.无氧呼吸:无氧呼吸是指在缺氧的情况下进行的呼吸作用,主要产生能量的方式为乳酸发酵和乙酸发酵。

乳酸发酵:糖在肌肉中发酵产生乳酸,反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C3H6O3+2ATP乙酸发酵:细菌在无氧条件下将糖转化为乙酸和二氧化碳,反应方程式为:C6H12O6+2ADP+2Pi→2C2H5OH+2CO2+2ATP二、光合作用:光合作用是指绿色植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质(葡萄糖)的过程。

1.光化学反应:光能被吸收,激发叶绿素a的电子,产生高能电子;水分子被光解,产生氧气和两个氢离子。

反应方程式为:光能+2H2O→2H++1/2O22.光合糖合成反应:高能电子通过光合色素系统传递,最终与二氧化碳反应生成葡萄糖。

反应方程式为:6CO2+18ATP+12NADPH+12H+→C6H12O6+18ADP+18Pi+12NADP++6H2O 值得注意的是,光合作用不仅出现在植物中,还出现在一些浮游植物和光合细菌中。

光合作用与呼吸作用知识点总结

光合作用与呼吸作用知识点总结

光合作用与呼吸作用知识点总结在生物学中,光合作用和呼吸作用是两个重要的生命活动过程。

它们在维持生命活动中起着至关重要的作用。

本文将对光合作用和呼吸作用的基本概念、过程及其重要性进行总结。

一、光合作用光合作用是植物和某些蓝藻菌、原生生物等光合有机体利用光能转化为化学能的过程。

光合作用主要包括光能捕获、光反应和暗反应三个过程。

1. 光能捕获:植物中的叶绿素能够吸收太阳光的能量,并且能够吸收特定波长的光,主要是蓝色和红色的光线。

这些光线被吸收后,能量会转化为植物细胞中的化学能。

2. 光反应:光反应发生在叶绿体的内膜系统中。

在这个过程中,光能转化为化学能。

通过光反应,光合有机体将光能转化为化学能,并生成氧气。

同时,还形成了一种高能化合物,即三磷酸腺苷(ATP)。

3. 暗反应:暗反应是在光反应的基础上进行的,主要发生在叶绿体的基质中。

在这个过程中,植物利用光合有机体在光反应过程中生成的ATP和NADPH,将二氧化碳和水转化为葡萄糖等有机物。

暗反应主要是卡尔文循环,通过一系列复杂的化学反应,最终合成出有机物。

光合作用不仅能够提供植物所需的能量,还能产生氧气,并且通过光合作用合成的有机物可以作为其他生物的食物来源。

二、呼吸作用呼吸作用是生物体将有机物氧化分解为二氧化碳和水,同时释放出能量的过程。

呼吸作用分为细胞内呼吸和细胞外呼吸两个阶段。

1. 细胞内呼吸:细胞内呼吸是在细胞的线粒体中进行的。

它由三个主要阶段组成:糖酵解、三羧酸循环和电子传递链。

在这个过程中,有机物如葡萄糖等被分解为二氧化碳和水,并且释放出大量的能量,在线粒体中生成较高能量的化合物ATP。

2. 细胞外呼吸:细胞外呼吸是细胞内呼吸的延伸,发生在细胞外组织。

在这个过程中,通过呼吸作用产生的能量被输送到全身各部分,供细胞进行生命活动所需的能量。

呼吸作用是所有生物体所共有的过程,它不仅在供能方面有重要作用,还在有机物的分解和合成过程中起着至关重要的调节作用。

高中生物呼吸作用和光合作用知识点

高中生物呼吸作用和光合作用知识点

高中生物呼吸作用和光合作用知识点
高中生物呼吸作用和光合作用知识点
一、呼吸作用:
1、呼吸作用是指生物体维持正常的代谢过程中消耗氧、产生二氧化碳的一种作用。

2、呼吸作用的主要过程包括氧合作用、氧化还原反应和三碳(糖)酸循环。

3、氧合作用是指生物体在细胞内将氧与有机物的氢结合,产生水和活性碳酸根,放出能量的一种生物反应。

4、氧化还原反应是指在细胞内氧化有机物,消耗氧,释放能量的一种生物反应。

5、三碳酸循环是指在呼吸中水分子拆分,产生二氧化碳,消耗多种烃、酮和醛,放出能量的一种生物反应。

二、光合作用:
1、光合作用是指植物在光照作用下,将水分子拆分,同时将二氧化碳和水转化为有机物,释放出能量的一种重要生物作用。

2、光合作用的主要过程包括光捕猎反应,光补充反应,光水分解反应以及光照脱碳反应四个步骤。

3、光捕猎反应是指植物质细胞内的光合系统将外界的光能转换成生物的化学能的一种反应。

4、光补充反应是指植物利用光捕猎反应获得的光能,运用ATP 和NADPH将二氧化碳合成为有机物的一种反应。

5、光水分解反应是指植物利用光能将水分子拆分成氢和氧的一种反应。

6、光照脱碳反应是指植物利用光能把光合作用脱离反应和光补充反应产生的有机物,放出大量能量的一种反应。

高三光合与呼吸知识点

高三光合与呼吸知识点

高三光合与呼吸知识点光合作用和呼吸作为生物学的基础概念,是高三生物学课程的重点内容之一。

光合作用是植物通过吸收光能将无机物转化为有机物的过程,而呼吸作用则是植物或动物将有机物氧化释放能量的过程。

本文将从光合作用和呼吸作用的定义、反应方程式、发生地点、调节机制和意义等方面总结探讨高三光合与呼吸的相关知识点。

一、光合作用光合作用是绿色植物和蓝藻等光能转化为化学能的过程。

其反应方程式可以用如下方式表示:6CO2 + 12H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O其中,C6H12O6代表葡萄糖,光能为光合色素吸收的能量。

光合作用主要发生在叶绿体的叶绿体膜上。

光合作用过程可分为光能吸收、光能转化和还原偶反应三个阶段。

光合作用的调节机制受光强、温度、CO2浓度等因素的影响。

在光强不足或温度过低时,光合作用受限制,植物无法正常进行光合作用。

此外,光合作用还受到光合产物浓度的反馈调节。

光合作用对生态系统具有重要的意义。

光合作用能够释放O2气体,提供氧气供动物呼吸使用;同时光合作用通过合成有机物质,为食物链提供能量来源。

二、呼吸作用呼吸作用是生物将有机物氧化分解成无机物的过程,同时释放能量。

呼吸作用的反应方程可以用如下形式表示:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量呼吸作用在动植物细胞中都能发生,但其具体发生地点有所不同。

在植物细胞中,呼吸作用主要发生在线粒体的内膜上。

而在动物细胞中,呼吸作用则主要发生在细胞质中的细胞液中。

呼吸作用的调节机制主要与供氧、温度和能源需求相关。

当缺氧时,呼吸作用无法持续进行;高温环境下,呼吸作用速率增加。

此外,能源需求也是呼吸作用调节的因素之一。

呼吸作用对维持生物体的正常代谢起着关键作用。

通过呼吸作用释放的能量供应细胞内的各种活动,及时补充细胞耗能。

三、光合作用与呼吸作用的联系和区别光合作用和呼吸作用是生物体的两个重要代谢过程,两者有很多联系和区别。

高三光合呼吸知识点

高三光合呼吸知识点

高三光合呼吸知识点高三生物课程中,光合作用和呼吸作用是一个重要的主题。

光合作用是植物和某些微生物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程,而呼吸作用则是生物体将有机物质氧化为二氧化碳和水释放能量的过程。

下面,我们将针对高三生物光合呼吸知识点进行详细介绍。

一、光合作用光合作用是生物体中一项重要的能量转换过程。

它主要发生在植物的叶绿体中。

光合作用可以分为光能输入和化学能合成两个阶段。

1. 光能输入阶段:光能输入阶段主要通过叶绿体叶片上的叶绿素分子吸收光能,并转化为激发态的化学能。

光合作用主要利用可见光区域的光线,包括蓝光、红光和绿光。

光能输入阶段分为两个反应:光能捕捉和光化学反应。

2. 光化学反应阶段:光化学反应阶段主要涉及到光合色素分子和酶的作用。

其中最重要的过程是光合色素分子(叶绿素)吸收激发态能量,将其传递给电子接收体,触发电子转移链反应。

典型的光合色素分子是叶绿素 a。

光合作用最终产生的产物有氧气和六碳糖(葡萄糖)。

光合作用是维持地球生物圈平衡的关键作用之一,同时也为食物链的延续提供了能量来源。

二、呼吸作用呼吸作用是生物体中一种氧化代谢过程。

它通过氧气将有机物质分解成二氧化碳和水,并释放出能量。

呼吸作用主要分为细胞呼吸和肺呼吸两种形式。

1. 细胞呼吸:细胞呼吸发生在细胞的线粒体中。

它包括三个阶段:糖解、Krebs循环和氧化磷酸化。

糖解是将葡萄糖分解为丙酮酸,之后通过Krebs循环进一步分解产生能量。

最后,氧化磷酸化阶段将产生的能量转化为ATP分子。

细胞呼吸是维持生物体正常生理功能和进行生长繁殖所必需的过程。

2. 肺呼吸:肺呼吸是发生在人类和其他动物的呼吸器官中的气体交换过程。

它包括呼吸机械和气体交换两个阶段。

呼吸机械包括吸气和呼气两个过程,通过肺部提供气体交换的条件。

气体交换发生在肺泡和血液之间,将氧气吸收到血液中,同时将二氧化碳从血液中排出。

三、光合作用与呼吸作用的关系光合作用和呼吸作用是互为补充的过程。

生物高考知识点光合呼吸

生物高考知识点光合呼吸

生物高考知识点光合呼吸光合呼吸是生物高考中重要的知识点,它是生物体利用光能进行能量转换的过程。

下面将从光合作用和呼吸作用两个方面详细介绍光合呼吸,以帮助你深入理解并掌握这一知识。

一、光合作用光合作用是指植物通过叶绿素吸收光能,将二氧化碳与水进行化学反应,产生葡萄糖和氧气的过程。

它是生物界中最重要的能量转换过程之一,也是地球上维持生态平衡所必需的过程。

1. 光合作用的基本过程光合作用主要分为光能捕捉、光化学反应和暗反应三个阶段。

在光能捕捉阶段,光合色素(主要是叶绿素)吸收光能,将光能转换成化学能。

在光化学反应阶段,光能被转化为高能的化学物质ATP和NADPH2。

在暗反应阶段,以ATP和NADPH2为能源,二氧化碳被固定并还原成葡萄糖。

2. 光合作用的影响因素光合作用的速率受到光照强度、二氧化碳浓度、温度等因素的影响。

光照强度越强,光合作用速率越快;二氧化碳浓度越高,光合作用速率也越快;温度过高或过低都会影响酶的活性,从而降低光合作用速率。

二、呼吸作用呼吸作用是指生物体将有机物分解为能量和废物的过程,它是光合作用的逆过程。

呼吸作用能为生物提供大量的能量,并维持生物体的正常生长和代谢活动。

1. 细胞呼吸细胞呼吸是生物体进行呼吸作用的基本形式,包括三个步骤:糖酵解、丙酮酸循环和氧化磷酸化。

在糖酵解过程中,葡萄糖被分解为乳酸或酒精,并释放出少量能量;在丙酮酸循环中,乙酸被氧化分解,进一步释放出能量;在氧化磷酸化中,能量通过电子传递链产生丰富的ATP。

2. 呼吸作用的影响因素呼吸作用的速率受到温度、氧气浓度和有机物浓度的影响。

温度越高,呼吸作用速率越快;氧气浓度越高,呼吸作用速率也越快;有机物浓度越高,呼吸作用速率越快。

三、光合呼吸光合呼吸是光合作用和呼吸作用的综合过程,它指的是植物在白天进行光合作用,将光能转化为化学能储存起来;而在夜晚或光照不足时,植物进行呼吸作用,将储存的化学能释放出来,并转化为ATP供生物体使用。

完整版光合作用和呼吸作用知识点总结

完整版光合作用和呼吸作用知识点总结

完整版光合作用和呼吸作用知识点总结光合作用和呼吸作用是自然界中两个重要的生物化学过程。

光合作用是指植物通过光能将二氧化碳和水转化成有机物质,并释放出氧气的过程。

呼吸作用是指将有机物与氧气反应生成能量、二氧化碳和水的过程。

以下是对光合作用和呼吸作用的详细知识点总结:光合作用:1.光合作用发生在植物的叶绿体中的叶绿体膜上,主要包括光合光反应和暗反应两个阶段。

2.光合光反应是指在叶绿体的光合膜中,通过光能激发叶绿体色素分子,产生高能电子和氧气。

其中,光合色素主要有叶绿素a和叶绿素b。

3.光合光反应主要包括光能捕获、光化学传递和光合电子传递三个过程。

光能捕获是指光合色素分子吸收光能,激发电子跃迁到高能态。

光化学传递是指激发电子通过传递分子链,最终被载体分子接受。

光合电子传递是指高能电子在电子传递链上传递,最终用于合成有机物和生成ATP。

4.暗反应是指在光合作用中,光能转化成化学能,通过一系列酶催化的反应将二氧化碳转化成有机物质。

暗反应主要包括碳同化和C3和C4途径两个过程。

碳同化是指在植物叶片的叶绿体中,通过碳酸化作用将二氧化碳转化成碳水化合物。

C3和C4途径是植物通过不同的途径将二氧化碳转化成有机物质。

呼吸作用:1.呼吸作用是通过氧气氧化有机物质,释放出能量并生成二氧化碳和水的过程。

2.有氧呼吸是指在有氧条件下进行的呼吸作用,主要分为糖类有氧呼吸和脂类有氧呼吸。

糖类有氧呼吸是指糖类被氧化分解生成二氧化碳和水,并释放出能量。

脂类有氧呼吸是指脂类被氧化分解生成二氧化碳和水,并释放出更多的能量。

3.无氧呼吸是指在无氧条件下进行的呼吸作用,主要分为乳酸发酵和酒精发酵。

乳酸发酵是指在无氧条件下,糖类被氧化成乳酸。

酒精发酵是指在无氧条件下,糖类被氧化成乙醇和二氧化碳。

4.呼吸作用主要发生在细胞的线粒体中,包括三个步骤:糖分解、三羧酸循环和呼吸链。

糖分解是指糖类被分解成丙酮酸,进而通过三羧酸循环生成能量分子ATP。

高考生物呼吸作用、光合作用考点总结

高考生物呼吸作用、光合作用考点总结

光合作用、呼吸作用考点归纳一、细胞呼吸分为有氧呼吸(三阶段)和无氧呼吸(两阶段)本质:分解有机物释放能量1.有氧呼吸C6H12O6 + 6H2O + 6O2 酶6CO2 + 12H2O + 能量(利用1份葡萄糖、6份氧气生成6份二氧化碳)2.无氧呼吸(只在细胞质基质中进行)C6H12O6酶2C3H6O3+少量能量C6H12O6酶2C2H5OH + 2CO2 + 少量能量(利用1份葡萄糖生成2份二氧化碳)【考点1】各阶段对应的场所、反应物、生成物例题1:下图表示萌发的小麦种子中可能发生的相关生理过程,a~e表示物质,①~④表示过程。

下列有关叙述正确的是( )A.B.图中物质c为[H],它只在有氧呼吸过程中产生C.图中①②过程主要发生在小麦种子萌发的早期,其中e为ATPD. ①④③过程为有氧呼吸的三个阶段,其中物质a、d分别是丙酮酸和O2例题2:下列关于人体内有氧呼吸和无氧呼吸的比较,正确的是()A.二氧化碳只是有氧呼吸的产物B.葡萄糖只能作为有氧呼吸分解的底物C.还原氢只在有氧呼吸过程中产生D.无氧呼吸的两个阶段都能产生ATP【考点2】判断哪种呼吸方式例题:如图为探究酵母菌进行的细胞呼吸类型的装置图,下列现象中能说明酵母菌既进行有氧呼吸,同时又进行无氧呼吸的是()A.装置1中液滴左移,装置2中液滴不移B.装置1中液滴左移,装置2中液滴右移C.装置1中液滴不移动,装置2中液滴右移D.装置1中液滴右移,装置2中液滴左移(补充:酵母菌是兼性厌氧菌,在有氧、无氧的环境下都能生存,常以它为例考察呼吸方式。

假设酵母菌两种呼吸方式都进行且两者消耗葡萄糖的量相等,则消耗O2:生成CO2 = 3:4,若生成CO2更多,则无氧呼吸强度更高,反之则低。

)【考点3】计算消耗物、生成物的量例题1:人体骨骼肌细胞分别处于平静状态和剧烈运动状态下进行细胞呼吸,葡萄糖分解过程中产生的C02摩尔数与消耗的02摩尔数的比值分别是()A.等于1、小于1B. 等于1、大于1C. 小于1、小于1D. 等于1、等于1(补充:不同生物的无氧呼吸产物(1)产生乳酸的生物:高等动物(如人)、植物块根(如甘薯、甜菜)和块茎(马铃薯)、玉米胚、乳酸菌。

高中生物光合作用与呼吸作用关系知识点总结

高中生物光合作用与呼吸作用关系知识点总结

高中生物光合作用与呼吸作用关系知识点总结高中生物学中,光合作用与呼吸作用是两个极为重要且紧密相关的概念。

本文将就这两个知识点进行总结,并探讨其关系。

一、光合作用光合作用是指植物在光的作用下,将水和二氧化碳转化为光合产物和氧气的生物化学反应。

主要发生在光合细胞器——叶绿体中的叶绿体基质和补体中的相关蛋白质上。

光合作用可以分为光合产生与光合消耗两个过程。

1. 光合产生:光合产生指的是植物通过光合作用产生的能量和养分。

在光合细胞器中,光能被叶绿素吸收后,通过一系列复杂的化学反应,光能转化为化学能,进而合成光合产物葡萄糖和氧气。

葡萄糖作为植物的营养物质,经过转化和运输,可以被植物其他部位使用。

2. 光合消耗:光合消耗指的是光合作用过程中消耗的物质和能量。

光合消耗主要包括水的分解、二氧化碳的固定和能量的耗散。

光合作用将水分解成氢离子和氧气,同时将二氧化碳还原为葡萄糖。

在这一过程中,能量被消耗,化学反应负责消耗这些物质和能量。

二、呼吸作用呼吸作用是指生物体将有机物(如葡萄糖)与氧气反应,释放出能量,并将产生的二氧化碳和水排出体外的生物化学过程。

呼吸作用主要发生在细胞质和线粒体中。

呼吸作用可以分为三个阶段:糖解、Krebs循环和氧化磷酸化。

1. 糖解:糖解是指葡萄糖分子被分解成较小的分子,同时释放出少量的能量。

糖解分为两种方式:无氧糖解和有氧糖解。

在无氧糖解中,葡萄糖在缺氧的条件下,分解成乳酸或酒精,并释放能量。

而有氧糖解则是在充氧条件下,葡萄糖分解为二氧化碳和水,并释放大量能量。

2. Krebs循环:Krebs循环是指糖解产物通过一系列化学反应,进一步分解为二氧化碳和水,并释放出更多的能量。

这一过程主要发生在线粒体的基质中。

3. 氧化磷酸化:氧化磷酸化是呼吸作用最后一个阶段,也是最重要的阶段。

在此过程中,通过一系列复杂的化学反应,将之前产生的能量最大限度地释放出来,并以三磷酸腺苷(ATP)的形式储存起来。

氧化磷酸化发生在线粒体内的内膜上,主要靠细胞色素等蛋白质的参与完成。

生物光合呼吸知识点总结

生物光合呼吸知识点总结

生物光合呼吸知识点总结光合作用和呼吸作用是生物体内最主要的两种物质转化过程,光合作用是一种以光能为能源,将无机物合成为有机物的过程;呼吸作用则是一种将有机物氧化分解所释放出来的能量,并将无机物排出体外的过程。

本文将分别介绍光合作用和呼吸作用的基本知识点,以及它们在生物体内的意义。

光合作用1. 光合作用的基本过程光合作用是植物体内的一种重要的代谢过程,它是植物通过光合作用将二氧化碳和水转化成有机物和氧气的过程。

光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。

光反应:植物叶绿体内的叶绿体色素通过光合成作用将光能转化成化学能,形成能量丰富的化合物ATP和NADPH。

这一过程需要光的能量,水分子在光合色素的作用下被分解,产生氧气和氢离子。

暗反应:暗反应是指在无光环境下进行的光合作用反应,其过程主要是利用ATP和NADPH的能量,并通过Calvin循环将二氧化碳固定成葡萄糖等有机物。

2. 光合色素和叶绿体结构光合作用的关键是叶绿体内的叶绿体色素,其主要功能是吸收光能,从而激发叶绿体的电子传递链。

叶绿体包含了叶绿体内膜、叶绿体基质和叶绿体液泡等结构,这些结构都对光合作用起到了重要的作用。

3. 光合作用的意义光合作用是植物体内的一个非常重要的代谢活动,它不仅能够将外界的光能转化成化学能,为植物提供生长所需的能量,同时还能够产生氧气。

大气中的氧气主要是通过植物的光合作用产生的,因此,光合作用在维持地球上氧气气体层的平衡上起到了重要作用。

呼吸作用1. 呼吸作用的基本过程呼吸作用是生物体将有机物氧化分解,释放出能量,并将无机物排出体外的过程。

呼吸作用包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。

有氧呼吸是指在有氧条件下进行的呼吸作用,其主要过程是将有机物分解成二氧化碳和水,并释放能量;无氧呼吸是指在无氧条件下进行的呼吸作用,其过程主要是将有机物分解成乳酸或酒精,同时也能够释放出能量。

2. ATP的合成呼吸作用是合成细胞内ATP的主要途径,ATP是生物体内的一种重要的能量储备物质,它能够为细胞提供必要的能量。

高考生物知识点---光合作用和呼吸作用

高考生物知识点---光合作用和呼吸作用

高考生物知识点---光合作用和呼吸作用.呼吸作用与光合作用1、呼吸作用的本质是氧化分解有机物,释放能量,不一定需要氧气,分为有氧呼吸和无氧呼吸。

2、有氧呼吸的反应式:,第一阶段在细胞质基质 进行,原料是糖类等,产物是 丙酮酸 、氢 、 ATP ,第二阶段在线粒体 进行,原料是丙酮酸和水 ,产物是 C02 、ATP 、氢 ,第三阶段在线粒体进行,原料是 氢 和 氧 ,产物是 水、 ATP ,第一、二阶段的共同产物是氢 、 ATP ,三个阶段的共同产物是 ATP 。

1mol 葡萄糖有氧呼吸产生能量 2870 KJ ,可用于生命活动的有1161 KJ( 38molATP ),以热能散失 1709 KJ ,无氧呼吸产生的可利用能量是 61.08 KJ ( 2 molATP ),1molATP 水解后放出能量 30.54 KJ 。

场所发生反应产物第一阶段 细胞质丙酮酸、[H]、释放葡萄酶 2丙酮少量能[H] + +基质少量能量,形成少量ATP第二阶段 线粒体 基质 CO 2、[H]、释放少量能量,形成少量ATP第三阶段 线粒体 内膜生成H 2O 、释放大量能量,形成大量ATP3、无氧呼吸反应式 C 6H 12O 6 2C 2H 5OH (酒精)+2CO 2+能量 C 6H 12O 62C 3H 3O 3+能量无氧呼吸的场所是细胞质基质,分 2个阶段,第一个阶段与 有氧 呼吸的相同,是由 葡萄糖分解为 丙酮酸 , 第二阶段的反应是由丙酮酸分解成CO 2和酒精 或转化成 C 3H 3O 3(乳酸) 无氧呼吸产生乳酸:乳酸菌、动物、马铃薯的块茎、玉米的胚、甜菜的块根无氧呼吸产生酒精和二氧化碳: 植物、酵母菌4、影响呼吸速率的外界因素:1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。

温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。

在一定温度范围内,温度越低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。

光合作用和呼吸作用知识点总结

光合作用和呼吸作用知识点总结

光合作用和呼吸作用知识点总结
1. 光合作用
光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程。

下面
是光合作用的主要知识点:
•光合作用的位置:光合作用主要发生在叶绿体内的叶片细胞中。

•光合作用的作用:光合作用是植物生长的能量来源,也是氧气的主要产生者。

•光合作用的公式:光合作用的化学方程式为:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2。

•光合作用的阶段:光合作用可分为光反应和暗反应两个阶段。

•光合作用的影响因素:光强、温度、二氧化碳浓度等因素都会影响光合作用的速率。

2. 呼吸作用
呼吸作用是生物将有机物质分解为能量的过程,同时释放出二氧化碳和水。


下是呼吸作用的主要知识点:
•呼吸作用的位置:呼吸作用发生在细胞的线粒体内。

•呼吸作用的作用:呼吸作用是维持生物体生命活动所需的能量来源。

•呼吸作用的公式:呼吸作用的化学方程式为:C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 能量。

•呼吸作用的类型:呼吸作用分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。

•呼吸作用与光合作用的关系:呼吸作用产生的二氧化碳是光合作用的原料,两者形成了生物体的气体交换循环。

总的来说,光合作用和呼吸作用是植物生长和生命活动中至关重要的过程,二
者相辅相成,在生物体内形成了能量和物质循环。

深入了解光合作用和呼吸作用对于理解植物生长和生态系统运转具有重要意义。

生物高考光合呼吸知识点

生物高考光合呼吸知识点

生物高考光合呼吸知识点光合作用和呼吸作用是生物体进行能量转换的两个重要过程。

光合作用是植物利用太阳能将二氧化碳和水合成有机物质的过程,同时释放出氧气。

而呼吸作用是所有生物体为获取能量,将有机物质分解为二氧化碳和水的过程,同时产生能量。

对于生物高考来说,光合作用和呼吸作用是必考的重点之一。

一、光合作用光合作用是绿色植物和一些蓝藻、藻类等光合细菌利用光能合成有机物质的过程。

其主要特点是需要光能、二氧化碳和水参与,产生有机物质和氧气。

1. 光合反应和黑暗反应光合作用可分为光合反应和黑暗反应两个阶段。

光合反应发生在叶绿体的叶绿体膜上,其主要作用是将光能转变为化学能,并将化学能储存在ATP和NADPH中。

黑暗反应发生在胞质基质中,其主要作用是利用ATP和NADPH将二氧化碳还原为有机物质。

2. 光合色素光合作用的光能捕获主要依赖于光合色素,其中最重要的是叶绿素a。

叶绿素a能够吸收红、橙和蓝紫光,但对绿光的吸收较弱,导致植物呈现绿色。

3. 光合作用的产物光合作用的产物主要有氧气和有机物质。

其中氧气通过气孔释放到大气中,而有机物质则进一步转化为葡萄糖等物质,并储存为淀粉或其他有机物质。

二、呼吸作用呼吸作用是指生物体将有机物质分解为二氧化碳和水释放出能量的过程。

呼吸作用包括有氧呼吸和无氧呼吸两种形式。

1. 有氧呼吸有氧呼吸是指通过氧气参与生物物质的分解,产生能量和二氧化碳的过程。

有氧呼吸主要发生在细胞质基质和线粒体内,包括糖酵解、Krebs循环和氧化磷酸化三个阶段。

2. 无氧呼吸无氧呼吸是指在缺氧条件下,生物体通过其他物质代替氧气参与能量产生的过程。

无氧呼吸产生的能量比有氧呼吸少,产物为乳酸或酒精等物质。

三、光合作用和呼吸作用的关系光合作用和呼吸作用是相互依存的过程。

在光合作用中,植物通过光合反应产生的ATP和NADPH为呼吸作用提供能量。

而在呼吸作用中,植物分解有机物质释放出的二氧化碳则为光合作用所需的原料。

呼吸作用光合作用知识点归纳

呼吸作用光合作用知识点归纳

呼吸作用光合作用知识点归纳呼吸作用和光合作用是生物体内两个重要的生化过程。

它们之间密切相关却又有着明显的区别。

下面将对呼吸作用和光合作用的相关知识点进行归纳总结。

呼吸作用呼吸作用是生物体利用氧气氧化有机物质产生二氧化碳和水释放能量的过程。

呼吸作用包括有氧呼吸和无氧呼吸两种。

有氧呼吸1.有氧呼吸发生在线粒体内部。

2.有氧呼吸需要氧气和有机物质。

3.有氧呼吸产生的最终产物是二氧化碳、水和能量。

4.有氧呼吸是细胞获取能量的主要途径。

无氧呼吸1.无氧呼吸是在没有氧气的情况下进行的呼吸作用。

2.无氧呼吸通常发生在微生物体内,产生酒精或乳酸。

3.无氧呼吸释放的能量比有氧呼吸少。

光合作用光合作用是植物利用光能合成有机物质,是生物体内最重要的能量来源。

光合作用由光反应和暗反应构成。

光反应1.光反应发生在叶绿体的类囊体内。

2.光反应需要光能和水。

3.光反应产生的最终产物是氧气、ATP和NADPH。

暗反应1.暗反应发生在叶绿体基质内。

2.暗反应依赖于光反应产生的ATP和NADPH,同时还需要二氧化碳。

3.暗反应产生的最终产物是葡萄糖。

呼吸作用与光合作用的关系1.光合作用产生的氧气可以作为呼吸作用的底物。

2.呼吸作用产生的二氧化碳可以作为光合作用的原料。

3.呼吸作用和光合作用是生物体内氧气和二氧化碳的交换过程。

综上所述,呼吸作用和光合作用是生物体生存和生长必不可少的生化过程,它们相互配合、相互依赖,维持着生物体内能量的平衡和物质的循环。

深入了解呼吸作用和光合作用的原理对于理解生态系统的运作、环境保护和人类健康都具有重要意义。

高中生物光合呼吸知识点总结

高中生物光合呼吸知识点总结

高中生物光合呼吸知识点总结高中生物中的光合作用和呼吸作用是非常重要的知识点,理解和掌握它们对于深入学习生物学以及应对考试都具有关键意义。

接下来,让我们系统地梳理一下这两个重要的生理过程。

一、光合作用(一)光合作用的概念光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。

(二)光合作用的场所叶绿体是进行光合作用的场所。

叶绿体中的类囊体薄膜上分布着吸收光能的色素,包括叶绿素 a、叶绿素 b、叶黄素和胡萝卜素。

(三)光合作用的过程光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。

1、光反应阶段条件:光、色素、酶。

场所:类囊体薄膜。

物质变化:水的光解,产生氧气和H;ATP 的合成。

能量变化:光能转化为 ATP 中活跃的化学能。

2、暗反应阶段条件:多种酶。

场所:叶绿体基质。

物质变化:二氧化碳的固定,即二氧化碳与五碳化合物结合生成三碳化合物;三碳化合物的还原,三碳化合物在H和 ATP 的作用下生成有机物和五碳化合物。

能量变化:ATP 中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。

(四)影响光合作用的因素1、光照强度在一定范围内,光照强度增强,光合作用强度增强;超过一定范围,光合作用强度不再增加。

2、二氧化碳浓度二氧化碳是光合作用的原料,增加二氧化碳浓度,光合作用强度增强。

3、温度温度通过影响酶的活性来影响光合作用,在一定范围内,温度升高,酶的活性增强,光合作用强度增强;超过最适温度,酶的活性降低,光合作用强度减弱。

4、水分水是光合作用的原料,也是化学反应的介质,缺水会导致气孔关闭,影响二氧化碳的吸收,从而影响光合作用。

5、矿质元素例如镁是叶绿素的组成成分,缺乏镁会影响叶绿素的合成,从而影响光合作用。

(五)光合作用的意义1、为生物提供物质和能量来源。

2、维持大气中氧气和二氧化碳的相对稳定。

二、呼吸作用(一)呼吸作用的概念呼吸作用是指生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的过程。

高考生物植物的光合作用与呼吸作用

高考生物植物的光合作用与呼吸作用

高考生物植物的光合作用与呼吸作用生物学中,植物的光合作用与呼吸作用是两个重要的生命过程,对于高考生物考试来说,这是一个关键的知识点。

本文将详细介绍植物的光合作用与呼吸作用的原理、过程以及它们在生物界中的重要性。

一、植物的光合作用光合作用是指植物利用阳光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。

它是通过叶绿体中的色素分子吸收光能,并在光合膜上进行一系列的化学反应来完成的。

1. 光合作用的原理光合作用的原理基于光能的转化。

在叶绿体的叶片中,存在着一种叫做叶绿素的色素分子,它能够吸收光线中的能量。

当光线照射到叶绿体时,叶绿素分子吸收光能,并将其转化为化学能。

这种化学能被用来将二氧化碳和水合成为葡萄糖,同时释放出氧气。

2. 光合作用的过程光合作用可以分为光能捕捉、光化学反应和暗反应三个过程。

光能捕捉是指叶绿体中的叶绿素吸收光线中的能量。

叶绿体内存在着两种光反应单位:光系统Ⅰ和光系统Ⅱ。

通过这两种光反应单位,光能被捕捉并转化为高能化合物ATP和NADPH。

光化学反应是指ATP和NADPH在光合膜中进行一系列的化学反应。

在这个过程中,ATP和NADPH的化学能被转化为其他物质的化学能。

暗反应是指在没有光照的情况下,将二氧化碳通过一系列的化学反应转化为有机物质,特别是葡萄糖。

这个过程发生在植物的叶绿体中的基质中。

3. 光合作用在生物界中的重要性光合作用不仅是植物的生命活动,也为整个生物界提供了氧气和有机物质。

在光合作用过程中,植物释放出的氧气是其他生物进行呼吸所必需的。

同时,光合作用还能够将二氧化碳转化为有机物质,并在食物链中提供能量流动的起点。

二、植物的呼吸作用呼吸作用是指植物将有机物质转化为能量的过程。

它与动物的呼吸作用类似,但有一些独特之处。

1. 呼吸作用的原理呼吸作用是通过氧气和有机物质在线粒体内进行一系列的氧化反应来完成的。

这些氧化反应会将有机物质分解为二氧化碳和水,并释放出能量。

2. 呼吸作用的过程呼吸作用可以分为三个阶段:糖解、三羧酸循环和氧化磷酸化。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光合作用、呼吸作用考点归纳一、细胞呼吸分为有氧呼吸(三阶段)和无氧呼吸(两阶段)本质:分解有机物释放能量1.有氧呼吸C6H12O6 + 6H2O + 6O2 酶6CO2 + 12H2O + 能量(利用1份葡萄糖、6份氧气生成6份二氧化碳)2.无氧呼吸(只在细胞质基质中进行)-C6H12O6酶2C3H6O3+少量能量C6H12O6酶2C2H5OH + 2CO2 + 少量能量(利用1份葡萄糖生成2份二氧化碳)【考点1】各阶段对应的场所、反应物、生成物例题1:下图表示萌发的小麦种子中可能发生的相关生理过程,a~e表示物质,①~④表示过程。

下列有关叙述正确的是( )A.*B.催化反应②和④的酶都存在于细胞质基质中C.图中物质c为[H],它只在有氧呼吸过程中产生D.图中①②过程主要发生在小麦种子萌发的早期,其中e为ATPD. ①④③过程为有氧呼吸的三个阶段,其中物质a、d分别是丙酮酸和O2例题2:下列关于人体内有氧呼吸和无氧呼吸的比较,正确的是()A.二氧化碳只是有氧呼吸的产物B.葡萄糖只能作为有氧呼吸分解的底物C.-D.还原氢只在有氧呼吸过程中产生E.无氧呼吸的两个阶段都能产生ATP【考点2】判断哪种呼吸方式例题:如图为探究酵母菌进行的细胞呼吸类型的装置图,下列现象中能说明酵母菌既进行有氧呼吸,同时又进行无氧呼吸的是()A.装置1中液滴左移,装置2中液滴不移B.装置1中液滴左移,装置2中液滴右移C.-D.装置1中液滴不移动,装置2中液滴右移E.装置1中液滴右移,装置2中液滴左移(补充:酵母菌是兼性厌氧菌,在有氧、无氧的环境下都能生存,常以它为例考察呼吸方式。

假设酵母菌两种呼吸方式都进行且两者消耗葡萄糖的量相等,则消耗O2:生成CO2 = 3:4,若生成CO2更多,则无氧呼吸强度更高,反之则低。

)【考点3】计算消耗物、生成物的量例题1:人体骨骼肌细胞分别处于平静状态和剧烈运动状态下进行细胞呼吸,葡萄糖分解过程中产生的C02摩尔数与消耗的02摩尔数的比值分别是()A.等于1、小于1B. 等于1、大于1…C. 小于1、小于1D. 等于1、等于1(补充:不同生物的无氧呼吸产物(1)产生乳酸的生物:高等动物(如人)、植物块根(如甘薯、甜菜)和块茎(马铃薯)、玉米胚、乳酸菌。

(2)产生酒精和二氧化碳的生物:绝大多数植物、酵母菌。

)例题2:下图是测定发芽种子的细胞呼吸类型所用的装置(假设呼吸底物只有葡萄糖),装置1、2 中分别放入等量的发芽种子,装置3中为等量的煮熟种子。

若装置1左移10cm,装置2右移12 cm,装置3右移2 cm,则有氧呼吸消耗葡萄糖与无氧呼吸消耗葡萄糖的相对比值为A.6:5B.5:6C.2:5D.5:2【考点4】影响因素——温度、O2浓度例题:科研人员探究温度对密闭罐中水蜜桃果肉细胞呼吸速率的影响,结果如图.下列叙述正确的是()、A.20h内,果肉细胞产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体B.50h后,30℃条件下果肉细胞没有消耗O2,密闭罐中CO2浓度会增加C.50h后,30℃的有氧呼吸速率比2℃和15℃慢,是因为温度高使酶活性降低D.实验结果说明温度越高,果肉细胞有氧呼吸速率越大—(氧气对无氧呼吸有抑制作用,所以随着氧气浓度的增大,无氧呼吸速率减慢直至为0)【考点5】元素定位例题:下列与同位素标记法有关实验叙述不正确的是()A . 给水稻提供14 CO2,则14 C的转移途径大致是:14 CO2→14 C3→(14 CH2O)B.给小麦提供14 CO2,则其根细胞在缺氧状态有可能出现14 C2H5OHC.小白鼠吸入18 O2后立即检测,则在尿液、呼出的气体中有可能分别检测到含有H218 O、C18 O2D. 小鼠吸入18 O2后,则在其尿液中可以检测到H218 O,呼出的二氧化碳也可能!含有C18 O2【考点6】实验下列有关“探究酵母菌细胞呼吸的方式”实验的叙述,错误的是()A. 可通过观察澄清石灰水是否变浑浊来判断酵母菌的呼吸方式B. 试验中需控制的无关变量有温度、pH、培养液浓度等C. 二氧化碳可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄D. 试验中将葡萄糖溶液煮沸的目的是灭菌和去除溶液中的O2)二、光合作用分为光反应和暗反应本质:合成有机物固定能量反应式1和2可逆吗?【考点1】各阶段对应的场所、反应物、生成物;例题:下列关于叶绿体结构与功能的叙述,正确的是( )A . 叶绿体中的色素主要分布在类囊体腔内B . H2O在光下分解为[H]和O2的过程发生在基质中C . 叶绿体内膜向内折叠增大膜面积D . 光合作用的产物——淀粉是在基质中合成的(注意〔H〕可提供能量)【考点2】影响光合作用速率的因素.(1)光照强度(午休现象)例题:科研人员为研究枇杷植株在不同天气条件下的光合特征,对其净光合速率和气孔导度进行了测定,结果如下。

下列有关叙述不正确的是( )A. 阴天时净光合速率下降的时间与气孔导度的下降时间不一致B. 晴天时出现“午休”现象与气孔关闭引起的CO浓度下降有关C. 两种条件下枇杷净光合速率峰值出现的早晚均与光照强度无关;D. 实验结果显示枇杷植株适合种植在光线弱的环境中(2)CO2浓度和温度例题:在下列四种实验条件下,测定了不同光照强度对光合作用速率的影响,结果如曲线图所示。

①0.1% CO2 ,30℃;②0.1% CO2 ,20℃;③0.03% CO2 ,30℃;④0.03% CO2 ,20℃。

下列叙述,错误的是()A.比较曲线①和②可知,30℃时光合作用酶的活性高于20℃B.比较曲线①和③可知,适度提高CO2浓度能提高光合速率C.比较曲线①和④可知,温度和CO2浓度是光合速率的主要影响因素。

D.Q点四条曲线重合,说明此时光照强度是光合速率的主要影响因素【考点3】C3、C5含量变化例题:将一株正常生长的盆栽植物突然转移到黑暗环境中,其叶肉细胞的叶绿体中()①C3增多,C5减少②NADPH增多,(CH2 O)增多③ADP增多,ATP减少④C3减少,C5增多A.①② B.②③ C.①③D.②④【考点4】净光合速率和真光合速率(关系:净光合速率= 真光合速率- 呼吸速率真正(总)光合速率净光合速率有机物叶绿体产生、制造、合成的有机物的量?植物叶片积累或增加的有机物的量光合作用氧气叶绿体释放的氧气量|植物叶片释放的氧气量光合作用产生、制造的氧气量容器中增加的氧气量二氧化碳|叶绿体吸收的二氧化碳量植物叶片吸收的二氧化碳量光合作用吸收(固定)的二氧化碳量/容器中减少的二氧化碳量例题1:以测定的CO吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与呼吸作用的影响,结果如下图所示。

下列分析正确的是()A.光照相同时间,35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃时相等B.光照相同时间,在20℃条件下植物积累的有机物的量最多C.,D.温度高于25℃时,光合作用制造的有机物的量开始减少E.两曲线的交点表示光合作用制造的与呼吸作用消耗的有机物的量相等例题2:某校生物兴趣小组以水稻为实验材料,研究不同条件下光合速率和呼吸速率,绘制了如图所示的四幅图。

下列图中a点不能表示光合速率等于呼吸速率的是()例题3:下图表示20 ℃时玉米光合作用强度与光照强度的关系,S1、S2、S3表示所在部位的面积,下列说法中不正确的是()A .S1+S3可表示玉米呼吸作用消耗的有机物量B .S2+S3可表示玉米光合作用产生的有机物总量C .S2-S1表示玉米光合作用有机物的净积累量D .若植株缺Mg ,则B 点右移,D 点右移}(图像上特殊点的移动规律:(1)增加光合作用的有利因素(或抑制细胞呼吸),会使光(CO2)补偿点向左移动, 反之则向BA~D右移动(只能在横轴位置左右移动)(2)增加光合作用的有利因素,光(CO2)饱和点向右上移动反之则向左下移动)例题4:某研究小组进行某植物的栽培试验,图1表示在适宜的光照、CO2浓度等条件下测得的光合曲线和黑暗条件下的呼吸曲线;图2为在恒温密闭玻璃温室中,连续24h测定的温室内CO2浓度以及植物CO2吸收速率的变化曲线。

据图分析,下列说法中错误的是()A.图1中,当温度达到55℃时,植物光合作用相关的酶失活B.6h时,图2叶肉细胞产生[H]的场所有叶绿体、线粒体和细胞质基质等【C.18h时,图2叶肉细胞中叶绿体产生的O2量大于线粒体消耗的O2量D.该植株在进行光合作用且吸收CO2的量为0时,在两图中的描述点共有4个补充:光合作用和细胞呼吸强度大小判断方法强度比较表现环境中气体变化.植物光合作用利用的CO2量植物光合作用产生的O2量光合作用> 细胞呼吸植物从外界吸收CO2放出O2CO2减少,O2增加从外界吸收的CO2量 + 细胞呼吸放出的CO2量释放到外界的O2量 + 细胞呼吸消耗的O2量光合作用=细胞呼吸从外界吸收或释放气体量为0O2和CO2的量不变等于细胞呼吸释放的CO2量等于细胞呼吸吸收的O2量光合作用< 细胞呼吸植物从外界吸收O2放出CO2O2减少,CO2增加小于细胞呼吸释放的CO2量自身光合作用产生的O2量不足,需从外界吸收以供细胞呼吸【考点5】实验——绿叶中色素的提取和分离例题:下列与“绿叶中色素的提取和分离”实验有关的叙述,正确的是()A.提取绿叶中的色素时只能用无水乙醇溶解色素B.研磨叶片后立即加入碳酸钙可防止色素被破坏C.叶绿素b在层析液中的溶解度小于类胡萝卜素D.不同绿叶中的色素在滤纸条上的色带顺序不同。

相关文档
最新文档