QCM : Principes fondamentaux de la photosynthèse — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le rôle principal du spectre d’absorption d’un pigment ?

Montrer les longueurs d’onde les plus efficaces pour la photosynthèse
Montrer la vitesse de production de glucose dans la cellule
Montrer les longueurs d’onde les plus absorbées par le pigment
Montrer les longueurs d’onde réfléchies par la feuille

Montrer les longueurs d’onde les plus absorbées par le pigment

Explication

Le spectre d’absorption relie la longueur d’onde à la proportion de radiations absorbées par un pigment. Le spectre d’action, lui, concerne l’efficacité de la lumière pour stimuler la photosynthèse.

2. Quelle affirmation décrit le mieux le spectre d’action photosynthétique ?

Il relie la longueur d’onde à la quantité d’eau présente dans la feuille
Il relie la longueur d’onde aux bandes noires d’un extrait pigmentaire
Il relie la longueur d’onde à l’efficacité de la lumière pour déclencher la photosynthèse
Il relie la longueur d’onde à la couleur observée d’un pigment

Il relie la longueur d’onde à l’efficacité de la lumière pour déclencher la photosynthèse

Explication

Le spectre d’action mesure l’efficacité relative de la lumière selon la longueur d’onde pour la photosynthèse. Les bandes noires correspondent plutôt à un spectre d’absorption.

3. Quel pigment est présenté comme le principal capteur de radiations pour la photosynthèse ?

La chlorophylle a
Les anthocyanes
Le lycopène
La chlorophylle b

La chlorophylle a

Explication

La chlorophylle a est indiquée comme le pigment principal capteur de radiations pour la photosynthèse. La chlorophylle b a un rôle complémentaire.

4. Quel couple de radiations est surtout absorbé par les chlorophylles a et b ?

Le violet et l’infrarouge
L’ultraviolet et le vert
Le vert et le jaune
Le bleu et le rouge

Le bleu et le rouge

Explication

Les chlorophylles a et b absorbent surtout les radiations bleues et rouges. Le vert est au contraire peu absorbé, ce qui contribue à la couleur verte des feuilles.

5. Que met en évidence une chromatographie d’un extrait de chlorophylle brute ?

La transformation directe de la lumière en amidon
La présence de plusieurs pigments séparables
L’absence totale de pigments dans la feuille
La production de dioxygène par le Lugol

La présence de plusieurs pigments séparables

Explication

La chromatographie sépare les pigments d’une chlorophylle brute en plusieurs bandes colorées, montrant qu’il n’existe pas un seul pigment vert. Le Lugol sert, lui, à révéler l’amidon.

6. Que révèle le Lugol dans une cellule végétale ?

La présence de chlorophylle par une coloration verte
La présence d’oxygène par une coloration rouge
La présence de lipides par une coloration jaune
La présence d’amidon par une coloration bleu-noir

La présence d’amidon par une coloration bleu-noir

Explication

Le Lugol colore en bleu-noir les grains d’amidon, ce qui révèle que du glucose a été formé puis stocké sous forme d’amidon. Il ne révèle pas la chlorophylle.

7. Quelle équation-bilan correspond à la photosynthèse ?

6 O2 + 6 H2O → matière organique + 6 CO2
6 CO2 + 6 H2O → matière organique + 6 O2
6 CO2 + matière organique → 6 H2O + 6 O2
Matière organique + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

6 CO2 + 6 H2O → matière organique + 6 O2

Explication

La photosynthèse utilise le dioxyde de carbone et l’eau pour produire de la matière organique et libérer du dioxygène. C’est l’équation-bilan attendue.

8. Quelle condition est indispensable pour que la photosynthèse se déroule ?

La présence de chloroplastes seulement
La présence de lumière
L’absence totale de dioxyde de carbone
Une température forcément élevée

La présence de lumière

Explication

Le document indique que sans lumière, la photosynthèse ne peut pas avoir lieu. Les autres facteurs peuvent intervenir, mais la lumière est indispensable.

9. Dans quel organite se déroule la photosynthèse ?

Le chloroplaste
La mitochondrie
Le noyau
La vacuole

Le chloroplaste

Explication

La photosynthèse se déroule dans les chloroplastes des cellules végétales. La mitochondrie est, elle, le siège de la respiration cellulaire.

10. Que montre la superposition du spectre d’action avec le spectre d’absorption de la chlorophylle ?

La lumière absorbée par la chlorophylle sert bien à la photosynthèse
La chlorophylle absorbe uniquement le vert
La photosynthèse se fait sans pigments
La lumière absorbée est inutilisée par la cellule

La lumière absorbée par la chlorophylle sert bien à la photosynthèse

Explication

La superposition des deux spectres montre que les longueurs d’onde absorbées par la chlorophylle sont celles qui sont utilisées pour la photosynthèse. C’est une preuve fonctionnelle de ce rôle.

11. Quelle part approximative de la puissance lumineuse reçue par une feuille est absorbée par les pigments chlorophylliens pour la photosynthèse ?

Environ 10 %
Environ 1 %
Environ 69 %
Environ 20 %

Environ 1 %

Explication

À l’échelle de la feuille, seulement environ 1 % de la puissance lumineuse reçue est absorbée pour la photosynthèse. Le reste est surtout dissipé en chaleur, transmis ou réfléchi.

12. Par quel mécanisme l’eau s’échappe-t-elle de la feuille lors de l’évapotranspiration ?

Par les chloroplastes
Par les noyaux
Par les pigments caroténoïdes
Par les stomates

Par les stomates

Explication

L’évaporation foliaire se fait via les stomates, qui sont des petits orifices de la surface de la feuille. Cela participe au refroidissement de la feuille.

13. Quel est le rendement trophique généralement retenu dans la règle du 10 ?

Environ 50 %
Environ 90 %
Environ 1 %
Environ 10 %

Environ 10 %

Explication

Le rendement de passage de matière organique d’un niveau trophique au suivant est d’environ 10 %. Le reste est majoritairement utilisé pour la respiration cellulaire.

14. Quel groupe transforme la matière organique en matière minérale dans la pyramide écologique ?

Les producteurs primaires
Les décomposeurs
Les consommateurs de premier ordre
Les consommateurs secondaires

Les décomposeurs

Explication

Les décomposeurs, comme les bactéries, champignons et lombrics, dégradent la matière organique et la transforment en matière minérale. Ils assurent le recyclage dans l’écosystème.

15. Quel est le rôle des producteurs primaires dans un écosystème ?

Se nourrir exclusivement de consommateurs secondaires
Fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale grâce à la photosynthèse
Transformer directement la matière organique en dioxygène
Produire uniquement de la matière minérale

Fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale grâce à la photosynthèse

Explication

Les producteurs primaires sont des organismes autotrophes capables de fabriquer leur matière organique à partir de matière minérale grâce à la photosynthèse. Ils constituent la base des réseaux trophiques.

16. Que devient la matière organique produite par les végétaux dans les réseaux trophiques ?

Elle reste confinée dans les chloroplastes
Elle se transforme uniquement en eau
Elle circule vers les consommateurs puis vers les décomposeurs
Elle disparaît dès sa formation

Elle circule vers les consommateurs puis vers les décomposeurs

Explication

La matière organique produite par les végétaux est transférée aux consommateurs, puis aux décomposeurs qui la recyclent. Cela assure le flux de matière dans l’écosystème.

17. Quelle affirmation décrit le mieux la relation entre chloroplastes et mitochondries dans une cellule végétale chlorophyllienne ?

Les deux organites assurent uniquement le stockage de l’amidon
Les chloroplastes réalisent la photosynthèse et les mitochondries la respiration cellulaire
Les mitochondries réalisent la photosynthèse et les chloroplastes la respiration cellulaire
Les deux organites sont des pigments lumineux

Les chloroplastes réalisent la photosynthèse et les mitochondries la respiration cellulaire

Explication

Dans une cellule végétale chlorophyllienne, les chloroplastes sont le siège de la photosynthèse, tandis que les mitochondries assurent la respiration cellulaire. Les deux fonctions sont distinctes.

18. Pourquoi la photosynthèse est-elle indispensable aux réseaux trophiques ?

Parce qu’elle détruit la matière organique produite
Parce qu’elle introduit énergie et matière minérale dans les écosystèmes
Parce qu’elle remplace la respiration cellulaire
Parce qu’elle supprime le rôle des décomposeurs

Parce qu’elle introduit énergie et matière minérale dans les écosystèmes

Explication

La photosynthèse permet l’entrée conjointe d’énergie et de matière minérale dans les écosystèmes, ce qui alimente ensuite les réseaux trophiques. Sans elle, la base de la production de biomasse manquerait.

19. Parmi les éléments suivants, lesquels sont nettement plus abondants dans la matière organique que dans la matière minérale ?

He, Ne, Ar, Kr, Xe et Rn
Al, Si, Ti, Mn, Co et Cu
C, H, O, N, P et S
Na, Cl, K, Ca, Mg et Fe

C, H, O, N, P et S

Explication

Les éléments C, H, O, N, P et S sont indiqués comme particulièrement abondants dans la matière organique. Ils constituent l’essentiel des molécules du vivant.

20. Quelle molécule est classée parmi les molécules minérales ?

Le dioxyde de carbone
Le glucose
Un lipide
Une protéine

Le dioxyde de carbone

Explication

Le dioxyde de carbone est une molécule minérale, car il ne contient pas de carbone lié à des atomes d’hydrogène. Le glucose, les protéines et les lipides sont des molécules organiques.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 20 flashcards sur Principes fondamentaux de la photosynthèse.

Spectre d’absorption — définition ?

Graphique des longueurs d’onde absorbées par un pigment.

Spectre d’action — rôle ?

Courbe montrant l’efficacité de la lumière pour la photosynthèse.

Chlorophylle a — couleur ?

Vert bleuté, principal pigment photosynthétique.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Principes fondamentaux de la photosynthèse.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM