QCM : Biologie végétale : les Angiospermes — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la lignée verte et les Embryophytes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les champignons appartiennent à la lignée verte comme organismes autotrophes.
La lignée verte comprend notamment les Algues vertes et les Embryophytes terrestres.
Les organismes de la lignée verte réalisent la photosynthèse et sont autotrophes.
Les Embryophytes forment un embryon diploïde après la fécondation.
Les Algues vertes sont définies par la formation d’un embryon diploïde.

La lignée verte comprend notamment les Algues vertes et les Embryophytes terrestres. · Les Embryophytes forment un embryon diploïde après la fécondation.

Explication

La lignée verte regroupe des organismes photosynthétiques, donc autotrophes, notamment les Algues vertes et les Embryophytes. Les champignons sont hétérotrophes et ne relèvent pas de cette caractéristique. Les Embryophytes forment bien un embryon diploïde après la fécondation, contrairement aux Algues vertes qui ne sont pas définies ici par ce critère.

2. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la lignée verte ?

Les champignons sont des organismes autotrophes de la lignée verte.
La lignée verte regroupe des organismes capables de réaliser la photosynthèse.
Tous les organismes de la lignée verte sont définis par un embryon diploïde.
Les champignons présentent la caractéristique autotrophe de la lignée verte.
Les Embryophytes terrestres font partie des organismes de la lignée verte.

La lignée verte regroupe des organismes capables de réaliser la photosynthèse. · Les Embryophytes terrestres font partie des organismes de la lignée verte.

Explication

La lignée verte est caractérisée par la photosynthèse et l’autotrophie, avec notamment les Algues vertes et les Embryophytes. Les champignons sont hétérotrophes, tandis que la formation d’un embryon diploïde caractérise les Embryophytes et non l’ensemble de la lignée verte.

3. Concernant les Spermatophytes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les Gymnospermes possèdent des graines nues et produisent des cônes.
Les graines des Angiospermes sont protégées par un fruit après leur formation.
Les Spermatophytes regroupent les Gymnospermes et les Angiospermes.
Les Angiospermes possèdent des fleurs dont l’ovaire protège les ovules.
Les Gymnospermes possèdent des fleurs dont l’ovaire protège les graines.

Les Gymnospermes possèdent des graines nues et produisent des cônes. · Les graines des Angiospermes sont protégées par un fruit après leur formation. · Les Spermatophytes regroupent les Gymnospermes et les Angiospermes. · Les Angiospermes possèdent des fleurs dont l’ovaire protège les ovules.

Explication

Les Spermatophytes sont des plantes à graines comprenant les Gymnospermes et les Angiospermes. Les Gymnospermes possèdent des graines nues et des cônes, tandis que les Angiospermes ont des fleurs et un ovaire protégeant les ovules puis les graines.

4. À propos de l’ovule et de l’oosphère, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’ovule est un organe majoritairement diploïde.
L’oosphère constitue le gamète femelle haploïde.
L’ovule est une structure majoritairement haploïde contenant un sac embryonnaire.
Le sac embryonnaire comprend sept cellules haploïdes et l’oosphère.
La spermatie est le gamète femelle contenu dans l’ovule.

L’ovule est un organe majoritairement diploïde. · L’oosphère constitue le gamète femelle haploïde. · Le sac embryonnaire comprend sept cellules haploïdes et l’oosphère.

Explication

L’ovule est majoritairement diploïde et contient un sac embryonnaire comprenant sept cellules haploïdes ainsi que l’oosphère. L’oosphère est le gamète femelle haploïde, tandis que la spermatie est un gamète mâle haploïde non flagellé et ne constitue pas le contenu de l’ovule.

5. Concernant la terrestrialisation des plantes :

Les plantes ont commencé leur conquête du milieu terrestre vers 250 millions d’années.
La terrestrialisation soumet les plantes à l’évapotranspiration ainsi qu’à la gravité.
Les plantes ont commencé leur conquête du milieu terrestre vers 590 millions d’années.
La terrestrialisation expose les plantes à la dessiccation et à une disponibilité limitée de l’eau.
Le passage au milieu terrestre rend les échanges gazeux plus difficiles pour les plantes.

La terrestrialisation soumet les plantes à l’évapotranspiration ainsi qu’à la gravité. · Les plantes ont commencé leur conquête du milieu terrestre vers 590 millions d’années. · La terrestrialisation expose les plantes à la dessiccation et à une disponibilité limitée de l’eau. · Le passage au milieu terrestre rend les échanges gazeux plus difficiles pour les plantes.

Explication

La conquête du milieu terrestre par les plantes débute vers 590 millions d’années, avec le passage d’un habitat aquatique à un habitat aérien. La terrestrialisation entraîne les contraintes indiquées, notamment la dessiccation, la disponibilité réduite de l’eau, les échanges gazeux plus difficiles, l’évapotranspiration et la gravité.

6. Les caractéristiques des structures limitant les contraintes du milieu terrestre comprennent :

Une réduction des pertes d’eau assurée par la cuticule.
Une couche hydrophobe recouvrant l’épiderme des organes aériens.
Des stomates permettant les échanges gazeux avec l’atmosphère.
Une fusion des gamètes réalisée au niveau des stomates.
Des cellules de garde contrôlant l’ouverture de l’ostiole.

Une réduction des pertes d’eau assurée par la cuticule. · Une couche hydrophobe recouvrant l’épiderme des organes aériens. · Des stomates permettant les échanges gazeux avec l’atmosphère. · Des cellules de garde contrôlant l’ouverture de l’ostiole.

Explication

La cuticule limite les pertes d’eau des organes aériens, alors que les stomates permettent les échanges gazeux. Les stomates sont contrôlés par des cellules de garde et leur fonctionnement peut entraîner une évapotranspiration.

7. Concernant les méristèmes et la croissance végétale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les cellules méristématiques peuvent se diviser presque continuellement par mitose.
Les méristèmes secondaires contribuent à la croissance en largeur lorsqu’ils existent.
Les méristèmes secondaires assurent la croissance en longueur de la plante.
Les cellules produites par un méristème peuvent se différencier en tissus.
Les méristèmes apicaux assurent la croissance en largeur de la plante.

Les cellules méristématiques peuvent se diviser presque continuellement par mitose. · Les méristèmes secondaires contribuent à la croissance en largeur lorsqu’ils existent. · Les cellules produites par un méristème peuvent se différencier en tissus.

Explication

Un méristème contient des cellules capables de se diviser presque continuellement par mitose. Les cellules produites peuvent ensuite se différencier en tissus, tandis que les méristèmes apicaux et secondaires correspondent respectivement aux croissances en longueur et en largeur.

8. Au sujet des méristèmes et de l’organisation des Angiospermes :

Les méristèmes apicaux assurent la croissance en longueur.
L’extrémité racinaire présente un géotropisme positif.
Les méristèmes apicaux produisent directement des gamètes dans les fleurs.
Les méristèmes secondaires assurent la croissance en largeur lorsqu’ils existent.
L’extrémité aérienne présente un géotropisme négatif.

Les méristèmes apicaux assurent la croissance en longueur. · L’extrémité racinaire présente un géotropisme positif. · Les méristèmes secondaires assurent la croissance en largeur lorsqu’ils existent. · L’extrémité aérienne présente un géotropisme négatif.

Explication

Les méristèmes apicaux assurent l’allongement de la plante, tandis que les méristèmes secondaires assurent son épaississement lorsqu’ils sont présents. L’axe apico-basal des Angiospermes possède une extrémité aérienne à géotropisme négatif et une extrémité racinaire à géotropisme positif.

9. Les caractéristiques d’une fleur hermaphrodite et de la pollinisation comprennent :

Le gynécée comprend le pistil, l’ovaire et les ovules.
L’androcée d’une fleur hermaphrodite est composé des étamines.
Le grain de pollen peut germer en formant un tube pollinique.
Le gynécée correspond à l’ensemble des étamines de la fleur.
Le tube pollinique conduit deux spermaties vers l’oosphère.

Le gynécée comprend le pistil, l’ovaire et les ovules. · L’androcée d’une fleur hermaphrodite est composé des étamines. · Le grain de pollen peut germer en formant un tube pollinique. · Le tube pollinique conduit deux spermaties vers l’oosphère.

Explication

Une fleur hermaphrodite possède un androcée constitué des étamines et un gynécée comprenant le pistil, l’ovaire et les ovules. Le grain de pollen peut germer et former un tube pollinique conduisant deux spermaties vers l’oosphère.

10. Quelles sont les réponses exactes au sujet des étapes reproductrices des plantes ?

La fécondation produit un zygote diploïde dans l’ovule.
Le gynécée comprend le pistil, l’ovaire et les ovules.
Le tube pollinique conduit deux spermaties vers l’oosphère.
La pollinisation correspond à la fusion de deux gamètes haploïdes.
Le grain de pollen forme un tube pollinique après sa germination.

La fécondation produit un zygote diploïde dans l’ovule. · Le gynécée comprend le pistil, l’ovaire et les ovules. · Le tube pollinique conduit deux spermaties vers l’oosphère. · Le grain de pollen forme un tube pollinique après sa germination.

Explication

La fécondation produit un zygote diploïde par fusion de la spermatie et de l’oosphère dans l’ovule. Lors de la pollinisation, le pollen germe et forme un tube pollinique qui conduit deux spermaties vers l’oosphère; le gynécée comprend notamment le pistil, l’ovaire et les ovules.

11. Parmi les propositions suivantes concernant les graines exalbuminées et albuminées, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les cotylédons constituent le principal lieu de réserve des graines exalbuminées.
Une graine albuminée réserve principalement ses nutriments dans les cotylédons.
Une graine albuminée conserve un albumen riche en amidon autour de l’embryon.
Une graine exalbuminée stocke principalement ses réserves dans les cotylédons.
Une graine exalbuminée conserve son amidon dans un albumen entourant l’embryon.

Les cotylédons constituent le principal lieu de réserve des graines exalbuminées. · Une graine albuminée conserve un albumen riche en amidon autour de l’embryon. · Une graine exalbuminée stocke principalement ses réserves dans les cotylédons.

Explication

Dans une graine exalbuminée, les réserves sont principalement stockées dans les cotylédons. Dans une graine albuminée, elles restent dans un albumen riche en amidon autour de l’embryon ; l’association inverse est donc erronée.

12. Concernant les modes de germination, quelles sont les réponses exactes au sujet de la position des cotylédons ?

La germination hypogée élève les cotylédons au-dessus du sol.
La germination épigée conserve les cotylédons sous le sol.
Les termes épigée et hypogée décrivent la position des cotylédons.
La germination hypogée maintient les cotylédons sous le sol.
La germination épigée place les cotylédons au-dessus du sol.

Les termes épigée et hypogée décrivent la position des cotylédons. · La germination hypogée maintient les cotylédons sous le sol. · La germination épigée place les cotylédons au-dessus du sol.

Explication

La germination épigée place les cotylédons au-dessus du sol, alors que la germination hypogée les maintient sous le sol. Les deux termes se distinguent donc par la position des cotylédons après la germination.

13. Les étapes de la germination comprennent :

La radicule se met en place au cours de la germination.
L’imbibition de la graine intervient au début de la germination.
La plantule devient progressivement autotrophe après le développement foliaire.
La plantule développe ensuite un axe aérien et de vraies feuilles.
Les vraies feuilles apparaissent avant la mise en place de la radicule.

La radicule se met en place au cours de la germination. · L’imbibition de la graine intervient au début de la germination. · La plantule devient progressivement autotrophe après le développement foliaire. · La plantule développe ensuite un axe aérien et de vraies feuilles.

Explication

La germination débute par l’imbibition et la mise en place de la radicule. La plantule développe ensuite son axe aérien et ses vraies feuilles, puis devient progressivement autotrophe ; elle ne commence donc pas par former les vraies feuilles avant la radicule.

14. Parmi les caractéristiques des fruits, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un fruit sec possède un péricarpe sec.
Un fruit charnu à pépins correspond à une baie.
Un fruit charnu à noyau correspond à une drupe.
Une baie est un fruit charnu contenant un noyau.
Une drupe est un fruit charnu contenant des pépins.

Un fruit sec possède un péricarpe sec. · Un fruit charnu à pépins correspond à une baie. · Un fruit charnu à noyau correspond à une drupe.

Explication

Une baie est un fruit charnu à pépins, une drupe un fruit charnu à noyau, et un fruit sec possède un péricarpe sec. Les propositions qui inversent baie et drupe ou associent un péricarpe charnu au fruit sec sont donc fausses.

15. Concernant la dissémination et les cycles de vie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’anémochorie disperse les graines grâce au vent.
La méiose conserve la ploïdie de la cellule mère lors de sa division.
L’anémophilie correspond à la dispersion des graines par les animaux.
La philie concerne le transport du pollen vers les organes reproducteurs.
La chorie désigne la dissémination des graines ou des fruits.

L’anémochorie disperse les graines grâce au vent. · La philie concerne le transport du pollen vers les organes reproducteurs. · La chorie désigne la dissémination des graines ou des fruits.

Explication

La chorie concerne la dissémination des graines ou des fruits, alors que la philie concerne la pollinisation. L’anémochorie utilise le vent pour disperser les graines, tandis que l’anémophilie utilise le vent pour transporter le pollen; la méiose et l’alternance des générations décrivent d’autres phénomènes.

16. À propos de la méiose dans les cycles de vie végétaux :

La mitose réduit la ploïdie de la cellule mère lors de la division.
La méiose correspond à une division qui réduit la ploïdie cellulaire.
La méiose transforme une cellule diploïde de 2n2n en cellules haploïdes de nn.
La méiose produit quatre cellules haploïdes à partir d’une cellule initiale.
La méiose conserve une cellule diploïde et produit deux cellules diploïdes.

La méiose correspond à une division qui réduit la ploïdie cellulaire. · La méiose transforme une cellule diploïde de $$2n$$ en cellules haploïdes de $$n$$. · La méiose produit quatre cellules haploïdes à partir d’une cellule initiale.

Explication

La méiose réduit une cellule diploïde de 2n2n à nn et produit quatre cellules haploïdes. La mitose conserve la ploïdie et ne produit pas nécessairement quatre cellules; l’alternance des générations et les sporanges relèvent d’autres unités.

17. Les caractéristiques de l’alternance des générations comprennent :

Une génération haploïde intégrée au cycle végétal.
Deux générations haploïdes successives dans le cycle végétal.
Une succession de phases haploïde et diploïde chez les végétaux.
Une division cellulaire produisant quatre cellules haploïdes.
Une génération diploïde intégrée au cycle végétal.

Une génération haploïde intégrée au cycle végétal. · Une succession de phases haploïde et diploïde chez les végétaux. · Une génération diploïde intégrée au cycle végétal.

Explication

L’alternance des générations comprend une génération haploïde et une génération diploïde. Elle ne correspond donc ni à deux générations haploïdes ni à la seule production de gamètes; la méiose décrit une division et non l’ensemble du cycle.

18. Quelles sont les réponses exactes au sujet des générations et de la fécondation des Spermatophytes ?

Le sporophyte produit ses spores dans des sporanges spécialisés.
Le tube pollinique permet une fécondation indépendante de l’eau chez les Spermatophytes.
Chez les Spermatophytes, les spermaties flagellées nagent jusqu’à l’oosphère.
Le sporophyte diploïde provient du zygote et produit des spores.
Le gamétophyte haploïde provient d’une spore et produit des gamètes.

Le sporophyte produit ses spores dans des sporanges spécialisés. · Le tube pollinique permet une fécondation indépendante de l’eau chez les Spermatophytes. · Le sporophyte diploïde provient du zygote et produit des spores. · Le gamétophyte haploïde provient d’une spore et produit des gamètes.

Explication

Le gamétophyte haploïde provient d’une spore et produit des gamètes, tandis que le sporophyte diploïde provient du zygote et produit des spores dans des sporanges. Chez les Spermatophytes, les spermaties dépourvues de flagelle permettent une fécondation indépendante de l’eau grâce au tube pollinique.

Révisez avec les flashcards

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Qu'est-ce que la lignée verte regroupe comme organismes ?

Des organismes capables de réaliser la photosynthèse.

Quels groupes principaux composent la lignée verte ?

Les Algues vertes et les Embryophytes terrestres.

Que sont les Embryophytes ?

Des plantes terrestres.

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