Test cuestionario sobre la fotosíntesis - the question form
Preguntas: 16 · 10 minutos
1. En una célula vegetal típica, ¿qué orgánulo es el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis?
Cloroplasto
Núcleo
Mitocondria
Vacuola
2. Se elimina repentinamente el dióxido de carbono de una célula vegetal iluminada, mientras la luz y el agua siguen disponibles. ¿Qué se espera que ocurra poco después?
La producción de oxígeno se detiene al instante y todo el ATP se agota inmediatamente.
El ciclo de Calvin se acelera porque la Rubisco ya no compite con el dióxido de carbono.
La Rubisco produce más glucosa al sustituir el dióxido de carbono por oxígeno.
La fijación del carbono se ralentiza, mientras que el ATP y el NADPH tienden a acumularse porque el ciclo de Calvin utiliza una menor cantidad de ellos.
3. Una planta recibe suficiente luz y se mantiene a una temperatura adecuada, pero el nivel de dióxido de carbono está muy por debajo del óptimo. ¿Qué ocurrirá con mayor probabilidad si se suministra más dióxido de carbono?
La tasa fotosintética aumentará hasta que otro factor se vuelva limitante.
La producción de oxígeno aumentará indefinidamente, independientemente de las demás condiciones.
La tasa fotosintética disminuirá porque el dióxido de carbono adicional cierra los estomas.
La tasa permanecerá sin cambios porque el dióxido de carbono solo se utiliza en las reacciones dependientes de la luz.
4. ¿Dónde tiene lugar el ciclo de Calvin dentro de un cloroplasto?
En el estroma
En el lumen de los tilacoides
En el espacio entre las membranas del cloroplasto
En la pared celular que rodea la célula vegetal
5. ¿Por qué muchas hojas se ven verdes bajo la luz blanca?
La luz verde es la única longitud de onda que absorbe la clorofila.
La clorofila convierte todas las longitudes de onda absorbidas en luz verde.
La clorofila refleja o transmite más luz verde de la que absorbe.
El dióxido de carbono dentro de la hoja les da su color verde a los cloroplastos.
6. Una sustancia química impide específicamente que el fotosistema II descomponga el agua. ¿Qué efecto inmediato es más probable?
La producción de oxígeno permanece sin cambios porque el oxígeno se genera únicamente en el ciclo de Calvin.
La liberación de dióxido de carbono aumenta porque es un producto directo de la descomposición del agua.
La producción de oxígeno disminuye porque el agua ya no puede suministrar electrones y protones con normalidad.
La producción de glucosa aumenta porque el fotosistema II ya no utiliza energía luminosa.
7. ¿De qué sustancia proviene más directamente el oxígeno liberado durante la fotosíntesis?
Dióxido de carbono
Agua
Glucosa
Clorofila
8. A una planta variegada se le eliminan las reservas de almidón, se la expone a la luz y luego se le realiza una prueba con yodo. Sus hojas tienen secciones verdes y blancas. ¿Qué resultado se espera?
Solo las secciones blancas se vuelven de color azul oscuro casi negro porque carecen de clorofila.
Toda la hoja se vuelve de color azul oscuro casi negro porque la luz llega a todas las secciones.
Principalmente las secciones verdes se vuelven de color azul oscuro casi negro porque produjeron almidón.
Ninguna sección se vuelve de color azul oscuro casi negro porque las plantas exportan inmediatamente todo el azúcar.
9. ¿Qué afirmación resume mejor el proceso general de la fotosíntesis?
La glucosa y el oxígeno se convierten en dióxido de carbono, agua y energía utilizable.
El dióxido de carbono y el agua se utilizan para formar glucosa y oxígeno con un aporte de energía luminosa.
Los nutrientes minerales y el oxígeno se combinan para producir agua y dióxido de carbono.
La energía luminosa se utiliza para convertir directamente la glucosa en nutrientes minerales.
10. Un estudiante mide la tasa fotosintética bajo intensidades iguales de distintas longitudes de onda visibles. ¿Con qué colores sería generalmente mayor la tasa en una hoja verde típica?
Verde y amarillo, porque las hojas reflejan esos colores con mayor intensidad
Rojo y azul, porque los principales pigmentos fotosintéticos los absorben eficazmente
Verde y rojo lejano, porque la clorofila absorbe toda la luz verde
Amarillo y verde, porque contienen más energía que la luz azul
11. En una tarde calurosa y seca, una planta cierra muchos de sus estomas. ¿Cuál es el efecto más directo sobre la fotosíntesis?
Entra más agua en la hoja y se aceleran las reacciones dependientes de la luz.
Entra menos dióxido de carbono en la hoja, lo que puede ralentizar la fijación del carbono.
Entra más oxígeno en la hoja y alimenta directamente el ciclo de Calvin.
La clorofila absorbe más luz porque los estomas están cerrados.
12. ¿Qué par de productos portadores de energía de las reacciones dependientes de la luz utiliza el ciclo de Calvin?
ADP y NADP+
Glucosa y oxígeno
ATP y NADPH
Piruvato y NADH
13. Una planta acuática produce menos burbujas de oxígeno después de alejarla de la misma lámpara. Si las demás condiciones se mantienen similares, ¿cuál es la mejor explicación?
Al mover la lámpara, el agua pasó a contener menos dióxido de carbono.
La clorofila absorbió más luz a la mayor distancia.
El ciclo de Calvin comenzó a consumir oxígeno más rápido de lo que se producía.
La menor intensidad luminosa ralentizó las reacciones dependientes de la luz.
14. ¿Dónde ocurren principalmente las reacciones dependientes de la luz dentro de un cloroplasto?
En la membrana externa del cloroplasto
En el estroma que rodea los grana
Dentro de la región del cloroplasto que contiene el ADN
En las membranas de los tilacoides
15. ¿Cuál es la función central de la Rubisco en el ciclo de Calvin?
Descompone el agua para liberar oxígeno.
Absorbe luz y excita electrones.
Transporta azúcar de las hojas a las raíces.
Cataliza la unión del dióxido de carbono a la RuBP.
16. ¿Cómo contribuye un gradiente de protones a través de la membrana del tilacoide a la producción de ATP?
Los protones fluyen a través de la ATP sintasa y proporcionan energía para formar ATP a partir de ADP y fosfato.
El dióxido de carbono se difunde a través de la ATP sintasa y libera energía química.
La Rubisco descompone la glucosa para impulsar la formación de ATP en el tilacoide.
El NADPH dona directamente un fosfato al ADP a medida que se acumulan los protones.