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3.仙人掌原产于热带和亚热带的高山干旱地区,能适应干旱、CO光照强烈的环境。仙人掌一般会在夜晚开放气孔吸收CO2,G6P→F6P→FBP→PEP白天则关闭气孔,其光合作用过程如图所示。下列相关叙OAA述错误的是苹果酸晚间苹果酸A.仙人掌白天关闭气孔能减少水分散失以适应干旱环境循环白天丙酮酸B.仙人掌进行卡尔文循环的场所是叶绿体基质液泡C.仙人掌夜晚开放气孔吸收CO2制造并积累光合产物粒体D.仙人掌夜晚细胞液的pH比白天细胞液的pH小【答案】C【解析】仙人掌生活的环境为千旱、光照强烈的环境,为避免水分散失,仙人掌在白天关闭气孔;据图可知,卡尔文循环即光合作用的暗反应阶段,进行的场所是叶绿体基质;仙人掌在夜晚不能制造有机物,因为光反应不能进行,无法为暗反应提供ATP和NADPH,其在夜晚开放气孔吸收CO2并将其转化为苹果酸储存在液泡中;仙人掌夜晚开放气孔,吸收CO2,固定成OAA,转化成苹果酸储存在液泡中,苹果酸为酸性物质,故仙人掌夜晚细胞液的pH比白天细胞液的pH小。
14.人工光合作用系统可利用太阳能合成糖类,相关装置及过大气中C02程如图所示,其中甲、乙表示物质,模块3中的反应过程与叶绿体基质内糖类的合成过程相同。下列有关叙述正确太阳能光电极)气泵发电装置的是电能d-酶系统A.模块1和模块2模拟的是发生在叶绿体内膜上的过程B.模块3为模块2提供的物质有ADP、Pi和NADPH等口→糖类开关C.甲、乙两种物质分别是三碳化合物和五碳化合物H2OD.在与植物光合作用固定的CO2量相等的情况下,该系统模块1模块2模块3糖类的积累量更多【答案】D【解析】从图中分析,模块1和模块2模拟的是水的分解和能量转换,属于光反应过程,该过程在叶绿体类囊体薄膜上进行;从图中分析,模块3模拟的是暗反应过程,暗反应为光反应提供ADP、Pi和NADP+等;甲与CO·结合形成三碳化合物,因此甲是五碳化合物,乙是三碳化合物;该系统只合成糖类,不消耗糖类,所以与植物相比,该系统积累的糖类多。