QCM : La vie fixée chez les plantes (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Pourquoi les animaux se déplacent-ils davantage que les végétaux dans leur milieu de vie ?

Pour exposer leurs organes aux changements de lumière
Pour rechercher des ressources, se reproduire et échapper aux dangers
Pour maintenir leurs échanges gazeux avec l’atmosphère
Pour absorber l’eau, les minéraux et le dioxyde de carbone

Pour rechercher des ressources, se reproduire et échapper aux dangers

Explication

La mobilité permet aux animaux de rechercher de la nourriture, de se reproduire et de fuir. Les végétaux restent fixés à une zone donnée et ne réalisent que des mouvements rares de leurs organes.

2. Quelle conséquence la vie fixée entraîne-t-elle pour un végétal confronté à une période de sécheresse ou à un prédateur ?

Il peut se déplacer vers une zone plus humide ou plus protégée
Il quitte son milieu pour rechercher des conditions plus favorables
Il réduit ses échanges avec le sol en changeant d’emplacement
Il doit supporter les conditions locales auxquelles il est exposé

Il doit supporter les conditions locales auxquelles il est exposé

Explication

La fixation empêche le végétal de fuir une contrainte de son milieu, comme une sécheresse ou la présence d’un prédateur. Les animaux mobiles peuvent davantage s’éloigner d’une condition défavorable.

3. Quelles sont les deux principales interfaces d’échange d’une plante avec son milieu ?

L’interface racine-sol et l’interface feuille-air
L’interface racine-air et l’interface feuille-sol
L’interface fleur-sol et l’interface fruit-air
L’interface tige-sol et l’interface racine-air

L’interface racine-sol et l’interface feuille-air

Explication

Les échanges principaux ont lieu entre les racines et le sol, ainsi qu’entre les feuilles et l’air. La racine-sol concerne notamment l’eau et les minéraux, tandis que la feuille-air concerne surtout les échanges gazeux.

4. Comment les échanges gazeux d’une plante varient-ils entre le jour et l’obscurité ?

Le jour, elle n’échange pas de gaz ; dans l’obscurité, elle absorbe du dioxyde de carbone et produit du dioxygène
Le jour, elle absorbe du dioxyde de carbone et produit du dioxygène ; dans l’obscurité, elle fait l’inverse
Le jour, elle absorbe du dioxygène et produit du dioxyde de carbone ; dans l’obscurité, elle cesse ses échanges
Le jour, elle produit du dioxyde de carbone et du dioxygène ; dans l’obscurité, elle absorbe ces deux gaz

Le jour, elle absorbe du dioxyde de carbone et produit du dioxygène ; dans l’obscurité, elle fait l’inverse

Explication

À la lumière, la plante absorbe du dioxyde de carbone et produit du dioxygène. Dans l’obscurité, les échanges gazeux s’inversent, contrairement à l’idée qu’ils cesseraient.

5. Qu’est-ce qu’un poil absorbant chez une plante ?

Une cellule racinaire très allongée et fine qui absorbe l’eau et les minéraux
Une structure souterraine qui produit les cellules de croissance des racines
Une ouverture foliaire formée de deux cellules qui contrôle les échanges gazeux
Une association entre une racine et un champignon améliorant les échanges nutritifs

Une cellule racinaire très allongée et fine qui absorbe l’eau et les minéraux

Explication

Un poil absorbant est une cellule racinaire très allongée et fine spécialisée dans l’absorption de l’eau et des minéraux. Une mycorhize correspond plutôt à une association symbiotique entre une plante et un champignon.

6. Quelle structure de la feuille est formée de deux cellules stomatiques et permet de réguler les échanges gazeux avec l’air ?

Une nervure
Un limbe
Un pétiole
Un stomate

Un stomate

Explication

Un stomate est un orifice délimité par deux cellules stomatiques, dont l’ouverture et la fermeture régulent les échanges gazeux. Une nervure contient plutôt des vaisseaux conducteurs et ne constitue pas l’orifice régulateur des échanges.

7. Quelle est la fonction principale du repliement des feuilles chez une plante exposée à une période sèche ou venteuse ?

Accroître la surface foliaire afin de stimuler davantage la photosynthèse
Réduire la surface exposée afin de limiter l’évapotranspiration
Maintenir les stomates largement ouverts pour augmenter les échanges gazeux
Faciliter l’absorption des minéraux par les cellules de la feuille

Réduire la surface exposée afin de limiter l’évapotranspiration

Explication

Le repliement des feuilles diminue leur exposition à l’air et contribue ainsi à limiter les pertes d’eau par évapotranspiration. Le maintien de stomates largement ouverts aurait au contraire tendance à accentuer ces pertes hydriques.

8. En quoi les épines et les substances chimiques produites par les végétaux diffèrent-elles comme moyens de défense contre les consommateurs ?

Les épines favorisent la digestion des feuilles, tandis que les substances chimiques augmentent leur surface protectrice
Les épines empoisonnent les animaux, tandis que les substances chimiques bloquent leur déplacement sur les feuilles
Les épines constituent une barrière physique, tandis que les substances chimiques perturbent certaines fonctions biologiques
Les épines attirent les insectes pollinisateurs, tandis que les substances chimiques accélèrent la croissance des tissus végétaux

Les épines constituent une barrière physique, tandis que les substances chimiques perturbent certaines fonctions biologiques

Explication

Les épines limitent mécaniquement le broutage, alors que le menthol, le cyanure ou le tanin agissent chimiquement sur les consommateurs ou les microorganismes. Les épines ne provoquent pas une intoxication comparable à celle de ces substances, mais rendent l’accès aux tissus végétaux plus difficile.

9. Quelle conséquence résulte de la circulation de la sève brute dans le xylème, des racines vers les feuilles ?

Les organes en croissance reçoivent des cellules produites par le méristème apical
Les racines reçoivent la matière organique produite par les feuilles
Les tiges accumulent la sève élaborée issue de la photosynthèse
Les feuilles reçoivent l’eau et les minéraux nécessaires à leur fonctionnement

Les feuilles reçoivent l’eau et les minéraux nécessaires à leur fonctionnement

Explication

La sève brute contient de l’eau et des minéraux et monte par le xylème depuis les racines jusqu’aux feuilles, qui en ont besoin pour leur fonctionnement. La matière organique produite par les feuilles circule dans la sève élaborée, transportée par le phloème.

10. Une plante installée dans un endroit privé de lumière, d’eau et de sels minéraux finit par dépérir parce que sa vie fixée l’empêche de faire quoi ?

Modifier rapidement ses organes pour produire les ressources manquantes
Rechercher activement de nouvelles ressources dans un autre milieu
Se déplacer vers une zone où les conditions climatiques sont plus favorables
Rester exposée aux conditions locales et dépendre des ressources disponibles

Rester exposée aux conditions locales et dépendre des ressources disponibles

Explication

Un végétal fixé reste soumis aux conditions de son milieu et doit y trouver la lumière, l’eau et les minéraux nécessaires à son développement. La possibilité de changer d’emplacement pour rechercher ces ressources caractérise plutôt les animaux mobiles.

11. Quelle propriété rend une surface d’échange végétale particulièrement efficace pour les échanges avec le milieu ?

Une grande étendue associée à une faible épaisseur
Une surface compacte composée de tissus conducteurs
Une épaisseur importante contenant peu de cellules spécialisées
Une faible étendue associée à une forte épaisseur

Une grande étendue associée à une faible épaisseur

Explication

Une surface d’échange est efficace lorsqu’elle offre une grande superficie tout en restant fine, ce qui facilite les transferts avec le milieu. Une surface épaisse ou peu étendue réduit généralement l’efficacité de ces échanges.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 10 flashcards sur La vie fixée chez les plantes.

Pourquoi les animaux se déplacent-ils contrairement aux végétaux ?

Pour se nourrir, se reproduire et fuir.

Quelles conditions la vie fixée impose-t-elle aux végétaux ?

D'être exposés aux changements climatiques et aux prédateurs.

Quelles sont les deux interfaces d’échange principales des plantes ?

L’interface racine-sol et l’interface feuille-air.

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