Chapitre 10 - Photosynthèse Flashcards

1
Q

Les réactions photochimiques de la photosynthèse fournissent au cycle de Calvin:

de l’ATP et du NADPH + H+.

de la H2O et du NADPH + H+.

un glucide et du O2.

de l’énergie lumineuse.

du CO2 et de l’ATP.

A

de l’ATP et du NADPH + H+.

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2
Q

Dans quel ordre le transport des électrons pendant la photosynthèse s’effectue-t-il?

NADPH + H+ → Chaîne de transport d’électrons → O2.

NADPH + H+ → Chlorophylle → Cycle de Calvin.

H2O → Photosystème I → Photosystème II.

H2O → NADPH + H+ → Cycle de Calvin.

NADPH + H+ → O2 → CO2.

A

H2O → NADPH + H+ → Cycle de Calvin.

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3
Q

Lequel des énoncés suivants exprime une véritable distinction entre les autotrophes et les hétérotrophes?

Les autotrophes, contrairement aux hétérotrophes, se nourrissent à partir de dioxyde de carbone et d’autres substances inorganiques.

Seuls les hétérotrophes ont des mitochondries.

Seuls les hétérotrophes ont besoin des composés chimiques présents dans leur milieu.

Seuls les hétérotrophes ont besoin de dioxygène.

La respiration cellulaire est propre aux hétérotrophes.

A

Les autotrophes, contrairement aux hétérotrophes, se nourrissent à partir de dioxyde de carbone et d’autres substances inorganiques.

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4
Q

Quel processus n’a pas lieu durant le cycle de Calvin?

La régénération de l’accepteur de CO2.

La libération d’oxygène.

La consommation d’ATP.

La fixation du carbone.

L’oxydation du NADPH.

A

La libération d’oxygène.

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5
Q

Du point de vue de son mécanisme, la photophosphorylation ressemble:

à la phosphorylation au niveau du substrat pendant la glycolyse.

à la réduction du NADP+.

au cycle de Calvin.

à la fixation du carbone.

à la phosphorylation oxydative pendant la respiration cellulaire.

A

à la phosphorylation oxydative pendant la respiration cellulaire.

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6
Q

Lequel de ces processus est alimenté directement par l’énergie lumineuse?

La fixation du carbone dans le stroma.

La synthèse d’ATP.

La réduction des molécules de NADP+.

La perte des électrons par les molécules de chlorophylle associées à la membrane.

L’établissement d’un gradient de pH par un transfert de protons à travers la membrane des thylakoïdes.

A

La perte des électrons par les molécules de chlorophylle associées à la membrane.

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7
Q

Les Végétaux sont des photoautotrophes. Qu’entend-on par là?

Ils utilisent la lumière comme source d’énergie pour synthétiser des molécules organiques.

Ils font partie des producteurs de la biosphère.

Ils fabriquent leur propre matière organique à partir de matériaux inorganiques.

Toutes ces réponses sont bonnes.

A

Toutes ces réponses sont bonnes.

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8
Q

L’ultime source d’énergie rendant possible la vie sur la Terre est:

la lumière du Soleil.

la présence de Végétaux.

l’énergie géothermique.

la présence de microorganismes chimioautotrophes.

le cycle du carbone.

A

la lumière du Soleil.

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9
Q

Les membranes photosynthétiques:

se trouvent dans les mitochondries des cellules végétales.

se trouvent dans le noyau des cellules végétales.

se trouvent dans l’appareil de Golgi des cellules végétales.

se trouvent dans le réticulum endoplasmique des cellules végétales.

se trouvent dans les chloroplastes des cellules végétales.

A

se trouvent dans les chloroplastes des cellules végétales.

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10
Q

Quand la lumière atteint les molécules de chlorophylle, celles-ci perdent des électrons, qui sont finalement remplacés par:

les électrons issus de l’oxydation du glucose.

les électrons issus de la scission de l’eau.

les électrons libérés au cours de la fixation du carbone.

les électrons libérés du NADPH + H+.

les électrons issus de la dégradation de l’ATP.

A

les électrons issus de la scission de l’eau.

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11
Q

Le dioxygène libéré à la suite de la photosynthèse est un sous-produit direct:

de la scission de molécules d’eau.

de la réduction du NADP+.

de la chaîne de transport des électrons du photosystème II.

de la chimiosmose.

de la chaîne de transport des électrons du photosystème I.

A

de la scission de molécules d’eau.

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12
Q

Laquelle des substances suivantes N’est PAS un produit des réactions photochimiques de la photosynthèse?

Le glucide.

L’ATP.

Le dioxygène.

Le NADPH + H+.

A

Le glucide.

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13
Q

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux la relation entre la photosynthèse et la respiration?

Les molécules d’ATP sont produites au cours de la photosynthèse et utilisées dans la respiration.

La respiration réalise l’inverse des voies biochimiques de la photosynthèse.

La respiration est anabolique et la photosynthèse est catabolique.

La photosynthèse emmagasine l’énergie dans des molécules organiques complexes, alors que la respiration les libère.

La photosynthèse se produit seulement chez les Végétaux et la respiration, seulement chez les Animaux.

A

La photosynthèse emmagasine l’énergie dans des molécules organiques complexes, alors que la respiration les libère.

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14
Q

Laquelle des substances suivantes est produite par les réactions photochimiques de la photosynthèse et utilisée dans le cycle de Calvin?

L’ADP + Pi.

Le NADPH + H+.

Le dioxygène.

Le glucide.

L’eau.

A

Le NADPH + H+.

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15
Q

La fonction générale du cycle de Calvin est:

le captage de la lumière du soleil.

la fabrication de PGAL précurseur de glucose ou autres molécules organiques.

l’oxydation du glucose.

la scission de l’eau.

la production de dioxyde de carbone.

A

la fabrication de PGAL précurseur de glucose ou autres molécules organiques

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16
Q

Dans un rosier, la chlorophylle est située dans:

les chloroplastes, qui sont contenus dans les thylakoïdes, à l’intérieur des cellules du mésophylle de la feuille.

les cellules du mésophylle, qui sont contenues dans les thylakoïdes des chloroplastes de la feuille.

les chloroplastes, qui sont contenus dans les cellules du mésophylle, à l’intérieur des thylakoïdes des feuilles.

les thylakoïdes, qui sont contenus dans les chloroplastes, à l’intérieur des cellules du mésophylle de la feuille.

A

les thylakoïdes, qui sont contenus dans les chloroplastes, à l’intérieur des cellules du mésophylle de la feuille.

17
Q

C’est en réalisant des expériences avec des marqueurs radioactifs qu’on on a pu déterminer l’origine de l’oxygène libéré au cours de la photosynthèse. D’où vient cet oxygène?

De la lumière.

Des radio-isotopes.

De l’eau.

Du glucose.

Du dioxyde de carbone.

A

De l’eau.

18
Q

Au cours de la photosynthèse, que deviennent les atomes d’oxygène présents dans le CO2?

De l’oxygène moléculaire.

Ils sont incorporés dans les molécules d’eau.

Ils sont incorporés dans les intermédiaires métaboliques du cycle de Calvin.

Ils deviennent de l’oxygène moléculaire et se retrouvent aussi dans les molécules de glucides.

A

Ils sont incorporés dans les intermédiaires métaboliques du cycle de Calvin.

19
Q

Quel est le spectre des longueurs d’onde absorbées par les pigments des membranes du thylakoïde?

Les couleurs bleu-violet et rouge-orange.

La couleur verte, d’où la couleur verte des plantes.

Le spectre absorbé par les caroténoïdes.

Le spectre entier de la lumière blanche.

La lumière infrarouge.

A

Les couleurs bleu-violet et rouge-orange.

20
Q

Lorsque les pigments des chloroplastes absorbent la lumière:

ils sont réduits.

leurs électrons deviennent excités.

ils perdent leur énergie potentielle.

leurs photons deviennent excités.

le cycle de Calvin démarre.

A

leurs électrons deviennent excités.

21
Q

Durant la photosynthèse dans les chloroplastes, le dioxygène:

est produit à partir de H2O par l’intermédiaire d’une série de réactions associées au photosystème II.

est produit à partir de CO2 par l’intermédiaire d’une série de réactions associées au cycle de Calvin.

est produit à partir de CO2 par l’intermédiaire d’une série de réactions associées au photosystème II.

est produit à partir de CO2 par l’intermédiaire d’une série de réactions associées au photosystème I et au cycle de Calvin.

est produit à partir de H2O par l’intermédiaire d’une série de réactions associées au photosystème I.

A

est produit à partir de H2O par l’intermédiaire d’une série de réactions associées au photosystème II.

22
Q

Dans la photosynthèse, la chaîne de transport d’électrons sert à:

transporter le NADPH des réactions photochimiques vers le cycle de Calvin.

transporter des électrons du photosystème II au photosystème I.

transporter des électrons excités de la chlorophylle P700 vers l’accepteur d’électrons.

transporter les électrons excités de la chlorophylle P700 à un accepteur d’électrons et à transporter les électrons excités de la chlorophylle P680 à un accepteur d’électrons.

transporter des électrons excités de la chlorophylle P680 à l’accepteur d’électrons.

A

transporter des électrons du photosystème II au photosystème I.

23
Q

Quel est le rôle du NADP+ dans la photosynthèse?

Il est réduit, puis il transporte des électrons vers le cycle de Calvin.

Il fait partie du photosystème II et catalyse la scission de l’eau.

Il agit comme accepteur primaire d’électrons pour les photosystèmes.

Il aide la chlorophylle à capter la lumière.

Il fait partie de la chaîne de transport d’électrons et fabrique de l’ATP.

A

Il est réduit, puis il transporte des électrons vers le cycle de Calvin.

24
Q

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit correctement la relation entre les réactions photochimiques et le cycle de Calvin?

Les réactions photochimiques produisent de l’ATP et du NADPH, et les deux sont utilisés dans le cycle de Calvin.

Les réactions photochimiques produisent de l’eau, de l’ATP, du NADPH, qui sont tous utilisés dans le cycle de Calvin.

Les réactions photochimiques produisent du dioxyde de carbone et de l’eau, qui sont utilisés dans le cycle de Calvin.

Les réactions photochimiques produisent du dioxyde de carbone, de l’ATP, du NADPH, qui sont tous utilisés dans le cycle de Calvin.

Les réactions photochimiques produisent de l’ADP et du NADP+, qui sont utilisés dans le cycle de Calvin.

A

Les réactions photochimiques produisent de l’ATP et du NADPH, et les deux sont utilisés dans le cycle de Calvin.

25
Q

En partant en vacances, vous laissez malencontreusement votre plante d’intérieur dans l’obscurité totale. À votre retour, vous constatez avec étonnement que la plante est toujours en vie. Qu’a-t-elle utilisé comme source d’énergie pendant qu’elle était dans l’obscurité?

Lorsqu’elle recevait de la lumière, la plante a emmagasiné de l’énergie sous forme de glucides ou d’amidon. Durant vos vacances, elle a pu tirer son énergie de ces molécules mises en réserve.

Quand l’énergie lumineuse n’est pas disponible, les plantes se procurent leur énergie dans les molécules inorganiques.

Même si plante ne reçoit pas de lumière visible, elle a pu utiliser les courtes longueurs d’onde du spectre électromagnétique (rayons gamma et rayons X) pour alimenter la photosynthèse.

Même si les réactions photochimiques ne sont pas possibles dans la plante placée dans l’obscurité, celle-ci peut encore produire des glucides parce que le cycle de Calvin ne requiert pas de lumière.

Aucune de ces réponses n’est bonne.

A

Lorsqu’elle recevait de la lumière, la plante a emmagasiné de l’énergie sous forme de glucides ou d’amidon. Durant vos vacances, elle a pu tirer son énergie de ces molécules mises en réserve.

26
Q

Ou se déroule la photosynthèse?

A

dans le chloroplaste

27
Q

Quels sont les deux compartiments de la mitochondrie?

A

Stoma, Thylakoides

28
Q

Stroma?

A

Espace entre membrane thylakoïde et membrane

29
Q

Pourquoi les feuilles ne sont-elles pas fluorescentes?

A

Pcq la chlorophylle n’est pas seule. Elle est associée à d’autres pigments autour d’elle

30
Q

comment surnomme t’on les accepteur primaire d’électron?

A

voleurs d’électron