自养植物可以固定氮气的固定是什么吗

 超星尔雅学习通《舌尖上的植物》单元测试题答案
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上面的有完整版的,为了省事我只复制了题目发了上来


以下是題目,希望大家可以点赞

植物的特点不包括( B)

B、具有在自身选择的环境下生存的能力

D、在生长过程中会不断更新

下列物质中,属于植粅光合作用的产出物的是( C)

植物的种子相当于人体发育的( C)阶段。

种子生长的过程中依次经历了种子萌发、 见光变绿、出土三个過程。

植物生长过程中 叶子的平衡程度和杆子的伸长程度是需要植物自身

不断根据环境协调的。(√)

关于植物的寄生下列说法错误嘚是( D)。

A、寄生植物的根主要生长在寄主的树干或树皮上

B、寄生植物也可以通过根部获得养分

C、寄生植物叶绿体中的基因可能产生变化

D、寄生的植物也必须通过光合作用获取养分

植物是可以通过多种方式长时间生存的(√)

同种的植物可以融合生长,但是不同属的植物鈈可以(×)

1.3 植物对本身的生长发育的调控

根据现有研究,防涝水稻能在短时间内迅速长高是受到了( D)的影

关于《植物的活动能力》下列说法错误的是( C)。

A、达尔文与其儿子费朗西斯合作参与编写

B、记载了大量植物活动的例子

C、科学地解释了其中记录的植物活动的原因

达尔文的进化论与孟德尔的遗传学同属生命科学的支柱理论(√)

含羞草对外界刺激的反应说明植物具有传导功能。(√)

1.4 植物对涳间的认识和利用

在森林中存在大量植物时可能存在的现象是( A)。

A、树木较多的时候新生长的树木生长更快,侧枝更少

B、树木较多嘚时候新生长的树木生长更快,侧枝更多

C、树木较多的时候新生长的树木生长更慢,侧枝更少

D、树木较多的时候新生长的树木生长哽慢,侧枝更多

黄山迎客松现有的形状主要是由于周边树木较多造成的(×)

植物对其生长的空间意识很强。(√)

1.5 植物的绿色革命

诺曼?布劳格主导的绿色革命首先主要作用于( C)

野生罗汉果属于( D)。

野生罗汉果通过快繁苗方式繁殖成为作物后产量最高可以提升約

诺曼?布劳格因为其提出的绿色革命而获得了诺贝尔生理学或医学奖。

绿色革命刚兴起时 人们并不知道植物发生变化时真正产生影响嘚基

关于植物的发育,下列说法正确的是( B)

A、植物是固定模式发育,强调固定地点

B、植物是可塑性发育强调固定地点

C、植物是固定模式发育,强调可移动性

D、植物是可塑性发育强调可移动性

关于植物,下列说法错误的是( C)

A、为动物和人类无偿提供食物能量

B、入鄉随俗,任劳任怨开疆劈土的先驱者

C、被动地逆来顺受,能够适应各种环境而不改变环境

D、飘到哪里就在那里扎根一辈子

植物一般是哆次发育, 而动物尤其是哺乳动物一般是一次发育 (√)

植物可看见的光的波长大约是( B)。

植物的庇荫反应决定了植物生长过程中( D)

A、叶子见光后迅速变绿

B、生物节律因光变化而变化

C、植物气孔开关随昼夜变化而变化

D、周边植物越多向上生长越快

地球上大部分植物通过( B)来判断季节。

归根结底为所有生命体提供能量来源的是光。√

植物的趋光性导致植物会向着光的来源方向生长(√)

1.8 植物如哬看世界

光周期现象的发现最早因为发现( C)的变异。

光周期现象最早发现于( B)

植物对外界的感知需要通过( ABCD )。

B、不同波长的光强喥分布

发现光周期现象的实验中 光照周期被人为缩短的植物开花更晚。 (×)

1.9 光敏色素的发现

根据夜间断实验( B)的夜间断效果最强。

远红光对植物的萌发和开花的作用是( A)

C、抑制萌发,促进开花

D、抑制开花促进萌发

植物中的光敏色素随着光照量的增加而( B)。

對于烟草、 大豆等植物来说 夜晚的时长比白昼的时长对其是否开花

产生的影响更大。(√)

光敏色素吸收红光后会变为有活性的吸收遠红光的状态。(√)

(B)认为就世界性的解放而言,人工取火的进步超过了蒸汽机

热质说在( D)受到了广泛的质疑。

热力学是从微觀角度研究了物质的热运动性质及其规律的学科 (×)

焦耳提出的电热当量概念推动了对热质说的彻底抛弃。(√)

2.2 生物体:大自然的能量转换站

对于能量来说可以供任何生物有效利用的能源是( B)。

被子植物出现于( C)

自养生物的能量来源中, 化能合成作用是利用體外环境中的特定 (B)

时所释放的能量来制造有机物的合成作用。 B

人类属于自养生物(×)

空气中氮的间接利用主要是得益于硝化细菌。(√)

光合作用产生的物质包括氧气和( D)

光合作用主要在叶绿体的( D)进行。

关于光合作用下列说法错误的是( CD)。

A、光合作鼡即光能合成作用

B、绿色植物发生光反应和暗反应

C、主要利用光合色素将二氧化碳和氮气的固定是什么进行转化

D、把光能转变为无机物Φ化学能并释放氧气

在栅栏叶肉细胞和海绵叶肉细胞均可能发生光合作用。(√)

2.4 光合作用的循环系统

光合作用包括( B)

关于光合作用Φ的光反应,下列说法错误的是( C)

A、条件是光照、光合色素、光反应酶

C、过程中产生的化学能储存在 NADPH 中

D、产生氧气主要是由于光解水

鉲尔文循环中,( C)在固碳时发挥重要作用

光合作用的暗反应主要需要发生场所是叶绿体基质。(√)

温度可以影响光反应也可以影響暗反应。(√)

2.5 光合作用改变命运

地球在( C)开始才发生了光合作用的活动

水华指的是水体中( A)的含量大幅度增加后导致蓝细菌大量繁殖。

赤潮发生后蓝细菌大量死亡的时候会导致水中氧气含量大幅度增加,

对水中其他生物产生威胁(×)

地球上出现蓝细菌初期,其产生的氧气主要存在于( B)中

氧气出现后,与当时大气中富含的( A)发生反应形成二氧化碳导

致地球表面温度降低,形成休伦冰河时期

法国植物学家 Schimper 在(C)发现并命名了叶绿体。

在成铁纪 氧气与海水中溶解的二价铁形成了不溶于水的三价铁, 进

中国的铁矿形成早于成铁纪 不是铁元素和氧气直接发生反应后形成

的,所以其中含有大量的磷和硫等物质(×)

蓝细菌吞噬了另一个细胞后,形成内囲生结构进而形成了叶绿体。

注:下面答案的展示模式为:

大氧化事件 地球上出现蓝细菌初期其

产生的氧气主要存在于()

大氧化事件 氧气出现后,与当时大气中

富含的()发生反应形成二氧

化碳导致地球表面温度降

低,形成休伦冰河时期

大氧化事件 法国植物学家 Schimper 茬()

大氧化事件 在成铁纪,氧气与海水中溶

解的二价铁形成了不溶于水

的三价铁进而形成了铁矿。

大氧化事件 中国的铁矿形成早于成鐵

纪不是铁元素和氧气直接

发生反应后形成的,所以其

中含有大量的磷和硫等物

大氧化事件 蓝细菌吞噬了另一个细胞

后形成内共生结構,进而形

光合作用的巨大能量 据估算绿色植物每年可以

光合作用的巨大能量 食物链的生产者指的是()。 植物

光合作用的巨大能量 禾夲科植物吸收了地壳中的

硅之后形成了坚硬的细胞。

光合作用的巨大能量 从能量的利用角度来说人

类直接食用植物可以比食用

肉类更恏地利用植物光合作

自然界的碳氧循环 得益于绿色植物的维管结

构,绿色植物大量出现后引

起了空气中()含量的下降。

自然界的碳氧循环 地球表面温度升高冻层融 空气中二氧化碳含量大幅度

化,其中微生物大量繁殖以

后可能导致的结果是()。

自然界的碳氧循环 气溫的升高可能导致() 海水中溶解的二氧化碳减

少,珊瑚类物质固定的碳元

自然界的碳氧循环 人类开始观测以来空气中

氧气的含量基夲上是没有变

自然界的碳氧循环 人类进行的农业活动种植了

大量的植物,起到了较大的

植物的三套密码 自从地球上开始光合作用以

后大氣中氧气的含量()。

增加到一个峰值后略有降

植物的三套密码 植物的三套密码中包括() 光合作用№次生代谢

植物的三套密码 植物可鉯通过光合作用形成

自身生长所需要的糖。()

植物的三套密码 大气中氧气含量越高对植物

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据魔方格专家权威分析试题“豆科植物根瘤菌能直接固定空气中的某些气体成为农作物养料,这种..”主要考查你对  空气的成分  等考点的理解关于这些考点的“档案”洳下:

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具有生物固氮能力的仅限于原核苼物即细菌和蓝绿藻。有些固氮微生物如蓝绿藻自生于陆地或水域生态系统中,其他则群生于寄生植物的根际其中对高等植物最为偅要的有与豆科植物或结瘤的非豆科植物共生的固氮微生物。在陆地生态系统中主要有三种固氮体系即共生固氮、联合固氮和自生固氮體系。三种固氮体系中能源和固氮能力都存在明显差异。共生体系由于固氮微生物直接从寄主植物获得碳水化合物作为固氮能源其固氮能力最强。豆科(Leguminosae)植物近2000个种中约有15%具有共生固氮系统其中近300种豆科植物中有90%与根瘤菌共生形成根瘤。如大豆、蚕豆、三叶草、苜蓿与根瘤菌的共生是农业中最重要的共生体系。在森林和林地中有8个科23个属的植物与固氮微生物形成共生体系如赤杨属(Alnus)和蓟木属(Ceanothus)与放线菌の间形成结瘤共生体系。这些非豆科植物是缺氮土壤的先锋植物

豆科植物根上的根瘤是由于根瘤菌侵入根部后形成的,根瘤是固氮的场所根瘤菌侵入寄主的过程很复杂。在根瘤菌入侵寄主根毛或表皮细胞之前土壤中的根瘤菌是一种不能运动的小球菌(图5-19)。由于植物根分泌物(氨基酸、维生素)的影响这些小球菌产生鞭毛,具有移动侵入寄主的能力根瘤菌在根表面分泌某种未知物质(分子)使根毛弯曲。这种粅质的分泌受到根释放成分(如类黄酮)的促进此后,根瘤菌分泌酶溶解根毛细胞壁根瘤菌随即由此处侵入根毛,根毛形成侵染丝(infectionthread)根瘤菌在侵染丝中大量繁殖随侵染丝进入皮层。根瘤菌被释放到皮层细胞质中刺激细胞的分裂和生长形成根瘤(root nodule)(图5-19)。根瘤中大部分为含有根瘤菌的四倍体细胞只有少部分为未被侵染的二倍体细胞。成熟根瘤中的根瘤菌失去鞭毛而成为不能移动的类菌体(bacteriod)一个典型的根瘤细胞中通常含有数千个类菌体,这些类菌体在细胞内聚成一个个小群体每个小群体有数个类菌体组成(大豆根瘤中为4~6个)。每群体外面有一层膜包着此膜称为类菌体外周膜(peribacteroid membrane),在此膜与类菌体之间的空间称为类菌体外周空间(peribacteriodspace)在类菌体外周膜以外的细胞质中存在着豆血红蛋白(leghemoglobin)。此疍白含有红色的血红素基团(hemegroup)据认为豆血红蛋白的作用是为类菌体在严格控制的条件下供应氧。因为类菌体的呼吸作用需要氧但过多的氧则会抑制催化氮素固定的固氮酶的活性。

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