高中生物

在光合作用过程中,将ADP转化为ATP的场所是()A、叶绿体内膜上B、叶绿体外膜上C、类囊体薄膜上D、叶绿体基质中

题目

在光合作用过程中,将ADP转化为ATP的场所是()

  • A、叶绿体内膜上
  • B、叶绿体外膜上
  • C、类囊体薄膜上
  • D、叶绿体基质中
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第1题:

体育运动消耗大量ATP时

A.ADP减少,ATP/ADP比值增大,呼吸加快

B.ADP磷酸化,维持ATP/ADP比值不变

C.ADP增加,ATP/ADP比值下降,呼吸加快

D.ADP减少,ATP/ADP比值恢复

E.以上都不对


正确答案:C

第2题:

科学家在研究光合作用过程中发现,向小球藻的离体叶绿体培养体系中供给Pi、ADP、NADP时,只有在光下才能合成有机物,当供给ATP、NADPH时,在黑暗的环境中也能合成有机物。
(1)光合作用包括两个阶段,即__________和__________。(6分)
(2)案例所述,利用ADP的场所是叶绿体的__________,消耗ATP的场所是叶绿体的__________。(6分)
(3)上述实验说明__________。(3分)


答案:
解析:
(1)光反应阶段;暗反应阶段
(2)类囊体膜:基质
(3)光反应阶段生成的ArIP与NADPH,可供暗反应使用。
解析:
光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应阶段,光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,该过程利用ADP合成ATP,进行水的光解并生成NADPH。光反应阶段的化学反应是在叶绿体内的类囊体上进行的。暗反应阶段,光合作用第二个阶段中的化学反应,没有光能也可以进行,该过程利用光反应生成的ATP和NADPH,进行CO2的固定,生成有机物。暗反应阶段中的化学反应是在叶绿体内的基质中进行的。上述实验说明,光反应阶段生成的ATP与NADPH,可供暗反应使用。

第3题:

底物水平磷酸化指

A、ATP水解为ADP和无机磷

B、底物经分子重排后形成高能磷酸键,经磷酸基团转移使ADP磷酸化为ATP

C、呼吸链上H传递过程中释放能量使ADP磷酸化形成ATP

D、使底物分子加 上一个磷酸根

E、使底物分子水解掉一个ATP


参考答案:B

第4题:

底物水平磷酸化指()

  • A、ATP水解为ADP和Pi
  • B、底物经分子重排后形成高能磷酸键水解后使ADP磷酸化为ATP分子
  • C、使底物分子加上一个磷酸根
  • D、使底物分子水解掉一个ATP分子

正确答案:B

第5题:

“马达”的转动驱动了磷酸基团的加载,将ADP转化为ATP。


正确答案:正确

第6题:

高中生物《ATP和ADP之间的转化》
一、考题回顾



二、考题解析
【教学过程】
(一)导入新课
教师设置疑问:如果一个人不吃不喝,大约至少能活3天。那么人体如果没有ATP的合成,又能活多长时间?
教师出示资料:氰化钾是阻止人体内新的ATP合成的毒药,人中毒后在3到6分钟就会死亡。一个正常人体内ATP和ADP总量是很少,基本保持一定,约2mg~6mg,但一个成人一天在静止状态下所消耗的ATP为48kg。根据资料数据与你的体重相比,能得出ATP有什么样特性?
学生自主思考得出:ATP的特性是含量少,转化快,且对体内稳定的供能有重要意义。
追问:ATP是怎样生成的呢?引入新课。题目来源于考生回忆
(二)新课讲授
1.探究ATP转化为ADP的过程:教师以ATP的结构模型为指导,播放ATP放能动画,以小组为单位探讨,进行如下的问题探讨。
(1)ATP是如何释放能量的?(ATP可以水解,使远离腺苷的高能磷酸键断裂,从而释放大量的能量,供给人体活动利用)
(2)ATP释放能量时化学键如何变化?(ATP释放能量时仅远离腺苷的高能磷酸键断裂,其他化学键不变)
(3)释放能量后的还存在哪些物质?(释放能量后由于高能磷酸键断裂,使最外侧的磷酸基团游离,剩余一个二磷酸腺苷,英文缩写为ADP)题目来源于考生回忆
2.探究ADP转化为ATP的过程:教师给出研究材料,经科学检测发现,ATP在细胞内含量很少,但人体每天需要消耗ATP约为人体含量的1000~1500倍。
设疑:ATP含量少,消耗却很多,它又是如何补充的呢?(在有关酶的催化作用下,ADP可以接受能量,同时与一个游离的磷酸结合,储存能量,重新形成ATP。)
教师总结:在正常细胞中ATP与ADP可以相互转化,维持动态平衡,储存和释放能量,供运动之需。
3.探究ADP转化为ATP所需能量的来源:引导学生复习旧知,组织同桌两人讨论如下问题。
设疑:请同学们回顾之前学习的知识,结合图片展示,思考ADP转化为ATP所需的能量可以从何而来?
教师总结:对于动物、人、真菌和大多数细菌来说,均来自细胞进行呼吸作用时有机物分解所释放的能量;对于绿色植物来说,除了依赖呼吸作用所释放的能量外,在叶绿体内进行光合作用时,ADP转化为ATP还利用了光能。
最终得出ATP和ADP相互转化中,物质是可逆的,能量是不可逆的。题目来源于考生回忆
(三)巩固提高
组织学生以小组为单位,分别扮演能量、ATP的各化学成分及化学键,一名学生为旁白,介绍ATP与ADP相互转化的过程,扮演者根据旁白进行表演,其他同学点评。
(四)小结作业
小结:ATP与ADP相互转化的过程;ADP转化为ATP所需能量的来源。
作业:课下绘制ATP与ADP相互转化的示意图。
【板书设计】



【答辩题目解析】
1.ATP参与的光合作用,能量的转化形式是什么?
2.谈谈你这节课采用的教学方法。


答案:
解析:
1、由光能转化成ATP中活跃的化学能,再由ATP中活跃的化学能转化成有机物中稳定的化学能。

2、本节课采用了(1)讨论法,结合ATP模型及ATP放能动画,通过小组讨论,让学生自主探究ATP到ADP转化过程中,物质和能量分别发生了什么变化,且在之后探究ADP转化为ATP时的能量来源的过程中,采用了同桌两人共同探究的方式,让学生成为课堂的主体,教师是课堂的组织者、领导者,提升学生自主探究能力;(2)讲授法,在学生对知识进行探索之后,老师进行归纳总结,让学生可以更加系统准确地掌握知识;(3)情景教学法,让学生扮演ATP各化学成分、能量和化学键,寓学于乐,既活跃了课堂气氛,又对所学知识进行巩固提升。

第7题:

植物叶肉细胞经过光合作用反应,在叶绿体中合成的ATP不能()

  • A、与ADP相互转化
  • B、进入叶绿体基质
  • C、继续参与能量转换
  • D、直接为细胞分裂供能

正确答案:D

第8题:

劳动或运动时,ATP因消耗而大量减少,此时 ( )。

A ADP相应增加,ATP/ADP下降,呼吸随之加快,氧化磷酸化升高

B ADP大量减少,ATP/ADP增高,呼吸随之加快

C ADP大量磷酸化,以维持ATP/ADP不变

D ADP相应减少,以维持ATP/ADP恢复正常

E 磷酸肌酸在体内大量增加


参考答案A 

第9题:

下列有关ATP的叙述,正确的是()。

  • A、线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所
  • B、线粒体产生ATP的主要场所是线粒体的内膜
  • C、ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成
  • D、细胞连续分裂时,ADP的含量会逐渐升高

正确答案:B

第10题:

在光合作用中被称之为同化力的物质是指()。

  • A、ATP
  • B、NADH
  • C、ATP,NADPH
  • D、ADP

正确答案:C

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