Logo
Logo

Электролиз, фотосинтез и спектрометрия

Разбалловка

A1  0.40

Уравняйте уравнения реакций, протекающих в растворе на аноде

$$\mathrm{H_2O} - e^- \to \mathrm{H^+ + O_2} \uparrow$$и катоде:$$\mathrm{Cu^{2+}} + e^- \to \mathrm{Cu^0}.$$

Считая, что на аноде и катоде не происходит никаких других процессов, приведите общее уравнение электролиза водного раствора $\rm{CuSO_4}$.

 

$$\rm Cu SO_4 + H_2O \to$$

1 Сбалансированы уравнения на катоде и аноде:
\[ 2\mathrm{H_2O} - 4e^- \to 4\mathrm{H^+ + O_2} \uparrow, \]\[ \mathrm{Cu^{2+}} + 2e^- \to \mathrm{Cu^0}.\]
2 × 0.10
2 Записано полное уравнение электролиза (возможно, с неправильными коэффициентами):
\[ \rm 2Cu SO_4 + 2H_2O \to 2H_2SO_4 + 2Cu + O_2 \uparrow. \]
0.10
3 При этом коэффициенты в полном уравнении верны 0.10
A2  1.00 Приготовьте $V_0=150$ мл раствора сульфата меди с молярной концентрацией $c_0=0.400~\mathrm{M}$ из кристаллогидрата ($\rm CuSO_4 \cdot 5 H_2 O$). Сколько граммов $m_{bs}$ вещества потребуется для приготовления требуемого раствора? Считайте, что объём результирующего раствора сульфата меди равен объёму добавленной воды.

Назовем полученный раствор “раствор A2.” Налейте 5 мл раствора A2 в пробирку Answer tube A2.

1 Через известные величины выражено необходимое количество медного купороса:
$$\nu_{\rm bs} = c_0V_0.$$
0.20
2 Получена формула для $m_{bs}$:
$$m_{\rm bs} = c_0 V_0 \cdot M ({\rm CuSO_4 \cdot 5 H_2O}).$$
0.20
3 Получен верный численный ответ:
$$m_{\rm bs}=15.0~{\rm г}.$$
0.20
4 Отличие высоты максимума поглощения не более 10% от авторских значений. 0.40
5 Отличие высоты максимума поглощения не более 20% от авторских значений. 0.20
A3  2.50 В соответствии с инструкцией G2, проведите электролиз $120$ мл раствора A2 в течение $t_0=1$ ч при силе тока $I=1$ A.

Снимите зависимость объёма выделившегося кислорода $V_{\rm O_2}$ от времени $t$. Выполните не менее 10 измерений. Постройте график полученной зависимости и аппроксимируйте полученные результаты кривой.

1 Измерены точки зависимости $V_{O_2}(t)$. 10 × 0.10
2 В диапазоне $t \in [0, 1200] ~ с$ измерено не менее трех точек 0.20
Построение графика
4 Разность между максимальной и минимальной координатой составляет не менее 50% от соответствующей длины оси 2 × 0.05
5 Каждая из осей подписана 2 × 0.05
6 Каждая из осей равномерно оцифрована 2 × 0.05
7 Точки нанесены на график в соответствии с табличными значениями 10 × 0.02
8 Проведена сглаживающая кривая 0.20
9 График имеет характерный вид (скорость образования кислорода сначала увеличивается, а затем выходит на насыщение). 0.60
A4  0.60 По окончанию электролиза перемешайте оставшийся в электролизере раствор. В соответствии с инструкциями G2 отфильтруйте примерно 20–25 мл перемешанного после электролиза раствора. Отфильтрованный раствор будем называть “раствор A4.” Налейте 5 мл раствора A4 в пробирку Answer tube A4.

1 Отличие высоты максимума поглощения не более 10% от авторских значений. 0.60
2 Отличие высоты максимума поглощения не более 20% от авторских значений. 0.40
3 Отличие высоты максимума поглощения не более 40% от авторских значений. 0.20
A5  0.20 Из значения силы тока рассчитайте заряд $Q$ , протекающий при электролизе

1 Формула для определения заряда:
$$Q = It.$$
0.10
2 Численное значение:
$$Q = 3600\text{ Кл}.$$
0.10
A6  0.30 Количество кислорода, полученного в части A3, можно использовать для определения заряда, прошедшего через электролизер. Приведите формулу, связывающую общий объём выделившегося кислорода $V_{\rm O_2}$ с зарядом $Q_{\rm O_2}$. Рассчитайте численное значение заряда $Q_{\rm O_2}$. Считайте, что эксперимент проводится при давлении $p_0=10^5$ Па и температуре $T_0=298$ K.

1 Записана формула для количества молекул кислорода:
$$N_{O_2} = \frac{N_{A}p_0V_{O_2}}{RT_0}.$$
0.10
2 Записана связь количества кислорода и протекшего заряда:
$$Q_{O_2} = 4e\cdot N_{O_2}.$$
0.10
3 Получен численный ответ:
$$Q_{O_2} = [2580, 3160]\text{ Кл}.$$
0.10
B1  1.00 В листах ответов заполните таблицу, указав, какой объём раствора A2 ($V_\textbf{A2}$) и воды ($V_{\rm H_2O}$) необходимо смешать для получения $4$ мл каждого из требуемых растворов.

 

Обратите внимание, что исходный раствор A2 обладает очень высоким значением поглощения, поэтому на этом этапе вам нужно рассчитать его разбавление в 10 или более раз.

1 Получены верные значения объемов $V_\textbf{A2}$ 5 × 0.10
2 Получены верные значения объемов $V_{\rm H_2O}$ 5 × 0.10
B2  1.50 Используя расчеты, выполненные на предыдущем шаге, приготовьте пять растворов в кюветах для спектрофотометрии. В соответствии с инструкцией G1, получите спектр поглощения каждого из пяти растворов.

Сохраните полученные спектры в папке “Results/B2” на Рабочем столе под именами “B2.{номер кюветы}.txt” (например, “B2.3.txt”).

1 Спектры сохранены и отличие высоты максимума поглощения не более 20% от авторских значений. 5 × 0.30
B3  0.40 Укажите длину волны света $\lambda_0$ , которая сильнее всего поглощается растворами $\rm CuSO_4$.

1 $$\lambda_0 \in \left[ 820, 830\right] \text{ нм}$$ 0.40
2 $$\lambda_0 \in \left[ 810, 840 \right] \text{ нм}$$ 0.20
B4  2.00 Для каждой кюветы определите значение величины поглощения $A$ при выбранной вами длине волны $\lambda_0$. Постройте график зависимости поглощения $A$ от молярной концентрации ионов меди $[\rm Cu^{2+}]$. Аппроксимируйте полученные результаты прямой $A=s\cdot [\rm Cu^{2+}]$ и определите величину её наклона $s$.

1 Для каждой из концентраций определена величина пикового поглощения $A(\lambda_0)$ 5 × 0.10
Построение графика
3 Разность между максимальной и минимальной координатой составляет не менее 50% от соответствующей длины оси. 2 × 0.05
4 Каждая из осей подписана. 2 × 0.05
5 Каждая из осей равномерно оцифрована. 2 × 0.05
6 Точки нанесены на график в соответствии с табличными значениями 5 × 0.10
7 Проведена аппроксимирующая кривая 0.20
8 $$s \in \left[ 23.7, 29.0 \right] \text{ a.u./M}$$ 0.50
9 $$s \in \left[ 21.1, 31.7 \right] \text{ a.u./M}$$ 0.20
B5  0.30 Получите спектр поглощения разбавленного раствора A4.

Сохраните полученный спектр в папке “Results/B5” на Рабочем столе под именем “B5.txt”.

1 Спектр сохранен и отличие высоты максимума поглощения не более 20% от авторских значений. 0.30
B6  0.80 Определите концентрацию ионов меди $[\rm Cu^{2+}]_\textbf{A4}$ в растворе A4.

1 По спектру определено значение $A(\lambda_0)$ 0.20
2 Записана или используется формула $[{\rm Cu}^{2+}]_{\bf A4}=10 \cdot A(\lambda_0) / s$. 0.20
3 $$[{\rm Cu}^{2+}]_{\bf A4}\in [0.225, 0.275] \,{\rm M}$$ 0.40
4 $$[{\rm Cu}^{2+}]_{\bf A4}\in [0.200, 0.300]\,{\rm M}$$ 0.20
B7  1.00 Уменьшение концентрации ионов меди в растворе тоже можно использовать для определения заряда, прошедшего через раствор при электролизе. Запишите формулу, связывающую начальную $c_0$ и конечную концентрации ионов меди $[\rm Cu^{2+}]_\textbf{A4}$ с зарядом $Q_{\rm Cu}$. Рассчитайте численное значение заряда $Q_{\rm Cu}$. Считайте, что объем раствора не меняется в ходе электролиза.

1 Количество вещества ионов меди, вступивших в реакцию на катоде:
$$\nu = \left(c_0-\left[\text{Cu}^{2+}\right]_\bf{A4}\right)V_i.$$
0.30
2 Заряд выражен через количество вещества меди:
$$Q_\text{Cu} = 2eN_A\nu$$
0.30
3 Найдено численное значение:
$$Q_{Cu} = [3140, 3840]~Кл$$
0.40
C1  1.50 В конце представлен увеличенный график (Рис. 11). Определите величины поглощения $A_{peak}$ для каждого значения $\rm pH$ на графике. Определите величину поглощения $A_{iso}$ в изобестической точке. Рассчитайте отношение $A_{peak}/A_{iso}$ для каждого значения $\rm pH$. Для удобства в листе ответов приведена соответствующая таблица. Постройте график зависимости $A_{peak}/A_{iso} ({\rm pH})$ и проведите аппроксимирующую кривую.

1 Из графика получены значения $A_{peak}(\operatorname{pH})$ 9 × 0.05
2 Из графика получено значение $A_{iso}$ 0.06
3 Произведен пересчет точек (оценивается при правильном снятии $A_{iso}$ и $A_{peak}$) 9 × 0.03
Построение графика
5 Разность между максимальной и минимальной координатой составляет не менее 50% от соответствующей длины оси. 2 × 0.05
6 Каждая из осей подписана. 2 × 0.05
7 Каждая из осей равномерно оцифрована. 2 × 0.05
8 Точки нанесены на график в соответствии с табличными значениями. 9 × 0.03
9 Проведена аппроксимирующая кривая. 0.15
C2  0.30 На этом этапе используется тонкая стеклянная кювета с адаптером. Следуя инструкции G1 по работе с тонкими кюветами, получите спектр поглощения неразбавленного раствора A4 без индикатора. Сохраните полученный спектр в папке “Results/C2” на Рабочем столе под именем “C2.txt”.

1 Спектр сохранен и отличие высоты максимума поглощения не более 10% от авторских значений. 0.30
С3  0.30 На этом этапе используется тонкая стеклянная кювета с адаптером. Следуя инструкции G1 по работе с тонкими кюветами, получите спектр поглощения неразбавленного раствора A4 с индикатором. Сохраните полученный спектр в папке “Results/C3” на Рабочем столе под именем “C3.txt”.

1 Спектр сохранен и отличие высоты максимума поглощения не более 10% от авторских значений. 0.30
C4  0.30 В описании к задаче указано, что в присутствии нескольких веществ в растворе их спектры поглощения складываются. На основе измерений, сделанных в шагах C.2–C.3, рассчитайте величину поглощения $A'_{peak}$ при длине волны $\lambda^{CR}_{peak}$, которое соответствует поглощению только индикатора. Чему равна величина поглощения $A'_{iso}$ при длине волны $\lambda^{CR}_{iso}=475$ нм, обусловленная поглощением только индикатора?

1 Приведена формула пересчета, например:
\[A'=A-A_0\]
0.10
2 Получен ответ:
\[A'_{peak}\in[0.63,0.77]\text{ a. u.}\]
0.10
3 Получен ответ:
\[A'_{iso}\in[0.22,0.26]\text{ a. u.}\]
0.10
C5  0.50 На основании данных, полученных в шаге C4, рассчитайте отношение $A'_{peak}/A'_{iso}$. Используя график, построенный в шаге C1, определите значение ${\rm pH_{fin}}$ в растворе A4.

1 Рассчитано значение:
\[A'_{peak}/A'_{iso}\in[2.6,3.2]\text{ a. u.}\]
0.20
2 Определён pH:
$$\text{pH}_\text{fin} \in [0.76,0.94]$$
0.30
C6  1.40 Заполните оставшиеся поля таблицы на листах ответов.

1 Таблица заполнена 14 × 0.10
С7  3.00 Проведите описанный выше эксперимент, добавляя в каждой итерации указанное количество кислоты $\Delta V$ с концентрацией $C_{\rm HCl}$. Получите и сохраните спектры поглощения на каждом этапе согласно инструкции G1. Сохраните полученные спектры в папке “Results/C7” на Рабочем столе под именами “C7.{номер итерации}.txt” (например, “C7.2.txt”). В результате должно получиться 8 спектров. Раствор, оставшийся после получения всех спектров, перелейте в пробирку Answer tube C7.

1 Спектры сохранены 7 × 0.30
2 Отлит правильный раствор (pH отличается менее чем на 0.05 от авторского). 0.90
C8  0.80 Выведите все спектры образца C7 в рабочей области программы. Определите длину волны $\lambda^{BB}_{peak}$, при которой поглощение изменяется наиболее существенно при изменении $\rm pH$. Определите длину волны изобестической точки $\lambda^{BB}_{iso}$.

1 $$\lambda^{BB}_{peak} \in [580,600]~нм$$ 0.40
2 $$\lambda^{BB}_{iso} \in [490,510]~нм$$ 0.40
C9  1.50 Постройте график зависимости отношения величин поглощений при длинах волн $\lambda^{BB}_{peak}$ и $\lambda^{BB}_{iso}$ от $\rm pH$ (т.е. график $A_{peak}/A_{iso} ({\rm pH})$ для бромфенолового синего).

1 Пересчитаны точки для графика. 8 × 0.10
Построение графика
3 Разность между максимальной и минимальной координатой составляет не менее 50% от соответствующей длины оси 2 × 0.05
4 Каждая из осей подписана 2 × 0.05
5 Каждая из осей равномерно оцифрована 2 × 0.05
6 Точки нанесены на график в соответствии с табличными значениями 8 × 0.02
7 Проведена сглаживающая кривая 0.24
С10  0.30 На этом этапе используется тонкая стеклянная кювета с адаптером. Следуя инструкции G1 по работе с тонкими кюветами, получите спектр поглощения неразбавленного раствора A2 без индикатора. Сохраните полученный спектр в папке “Results/C10” на Рабочем столе под именем “C10.txt”.

1 Спектр сохранен и отличие высоты максимума поглощения не более 10% от авторских значений. 0.30
С11  0.30 На этом этапе используется тонкая стеклянная кювета с адаптером. Следуя инструкции G1 по работе с тонкими кюветами, получите спектр поглощения неразбавленного раствора A2 с индикатором. Сохраните полученный спектр в папке “Results/C11” на Рабочем столе под именем “C11.txt”.

1 Спектр сохранен и отличие высоты максимума поглощения не более 10% от авторских значений. 0.30
С12  0.30 На основе измерений, сделанных в шагах C10–C11, рассчитайте величину поглощения $A'_{peak}$ при длине волны $\lambda^{BB}_{peak}$, которое соответствует поглощению только индикатора. Чему равна величина поглощения $A'_{iso}$ при длине волны $\lambda^{BB}_{iso}$, обусловленная поглощением только индикатора?

1 \[A'_{peak}\in[0.9,1.0]\] 0.15
2 \[A'_{iso}\in[0.33,0.39]\] 0.15
С13  0.50 На основании данных, полученных в шаге C12, рассчитайте отношение $A'_{peak}/A'_{iso}$. Используя график, построенный в шаге C9, определите значение ${\rm pH_{ini}}$ в растворе A2.

1 Получено отношение:
\[A'_{peak}/A'_{iso}\in[2.3,2.7]\]
0.25
2 $$\text{pH}_\text{ini}\in[3.82,4.02]$$ 0.25
С14  1.00 По увеличению концентрации ионов водорода в растворе (т.е. по уменьшению значения $\rm pH$), также можно определить заряд, прошедший при электролизе. Приведите формулу, связывающую начальное значение ${\rm pH_{ini}}$ раствора, конечное ${\rm pH_{fin}}$, и прошедший заряд $Q_{\rm pH}$. Рассчитайте численное значение заряда $Q_{\rm pH}$.

1 Получена формула:
$$Q_\text{pH} = eN_AV_i(10^{-\text{pH}_\text{fin}}-10^{-\text{pH}_\text{ini}})$$
0.50
2 Получен численный ответ:
$$Q_\text{pH}\in[1480,1800]~Кл$$
0.50
D1  0.70 Опираясь на известные вам законы, заполните таблицу на листе ответов, отметив для каждого утверждения только один из вариантов: правда/ложь.

1 Количество правильных ответов 7 × 0.10
D2  0.30 Выберите и отметьте на листе ответов, какой из методов определения заряда оказался наиболее достоверным.

1 Выбран правильный ответ 0.30
E1  0.60 Для каждой линейки измерьте напряжение на 3 светодиодах, соединенных последовательно, и посчитайте напряжение на отдельном светодиоде, когда источник тока включен. Заполните таблицу на листе ответов.

1 $$U_r=[1.75, 2.13]~В$$ 0.20
2 $$U_g=[2.51, 3.07]~В$$ 0.20
3 $$U_b=[2.6, 3.18]~В$$ 0.20
E2  0.30 Посчитайте силу тока $I$ , проходящего через светодиоды разных цветов. Заполните таблицу на листе ответов

1 $$I_r=[0.15, 0.19]~A$$ 0.10
2 $$I_g=[0.33, 0.41]~A$$ 0.10
3 $$I_b=[0.24, 0.30]~A$$ 0.10
E3  0.30 Посчитайте силу света $P$ , излученного каждым светодиодом. Заполните таблицу на листе ответов.

1 $$P_r=[38, 46]~мВт$$ 0.10
2 $$P_g=[46, 56]~мВт$$ 0.10
3 $$P_b=[103, 127]~мВт$$ 0.10
E4  1.00 Для выполнения этого задания используйте микроорганизм $A$. Подготовьте установку в соответствии с инструкцией G3. Включите свет и начните отсчет времени.

Если в течение 30 минут после начала эксперимента не наблюдается выделения кислорода, запишите 0 в качестве объема $V_{O_2}$ в таблице на листе ответов.

Если через 30 минут после начала эксперимента наблюдается выделение кислорода, продолжайте наблюдения на протяжении следующих 1,5 часов. Запишите объемы кислорода $V_{O_2}$ , выделившегося при облучении культуры светом разных цветов, в таблицу на листе ответов.

1 $$V_{\rm red} = [100, 350] \ \text{мм}^3$$ 0.20
2 $$V_{\rm green} = [50, 200] \ \text{мм}^3$$ 0.20
3 $$V_{\rm blue} = [100, 350] \ \text{мм}^3$$ 0.20
4 Объём выделившегося кислорода и на красном, и на синем светодиодах больше, чем на зелёном. 0.40
E5  1.00 Для микроорганизма $B$ повторите процедуру, описанную в предыдущем задании. Заполните таблицу в листе ответов.

1 $$V_{\rm red} = [0, 18] \ \text{мм}^3$$ 0.20
2 $$V_{\rm green} = [0, 18] \ \text{мм}^3$$ 0.20
3 $$V_{\rm blue} = [0, 18] \ \text{мм}^3$$ 0.20
4 Указано, что для всех трёх цветов кислород не выделяется. 0.40
E6  1.00 В соответствии с инструкцией G4 сделайте фотографии клеток в камере Горяева для микроорганизмов $A$ и $B$. Сохраните фотографии в папке "Results/E6" на Рабочем столе в виде файлов с названиями "Е6A.jpg" и "E6B.jpg" соответственно

В соответствии с инструкцией G4 используйте камеру Горяева для подсчета клеток в четырех маленьких квадратах $n_A$ и $n_B$ микроорганизмов $A$ и $B$.

Длина стороны большого квадрата камеры Горяева 0,2 мм, глубина - 0,1 мм, большой квадрат разделен на 16 маленьких. Посчитайте общее количество клеток $N_A$ и $N_B$ микроорганизмов $A$ и $B$ в шприце объемом 20 мл. Запишите формулу, показывающую отношение $n_A$ и $N_A$ .

1 $$n_A \in [30, 70]$$ 0.20
2 $$n_B \in [40, 500]$$ 0.20
3 Записана верная расчётная формула:
$$N = n \cdot 20 \text{ мл} \cdot \dfrac{16}{0.2 \times 0.2 \times 0.1 \text{ мм}^3 \cdot 4}.$$
0.20
4 $$N_A/n_A = 2 \cdot 10^7$$Пункт оценивается только при попадании $n_A$ в ворота. 0.20
5 $$N_B/n_B = 2 \cdot 10^7$$Пункт оценивается только при попадании $n_B$ в ворота. 0.20
E7  1.20 Используя данные, полученные в Е4, Е5 и Е6 посчитайте эффективность фотосинтеза $E$ для обоих микроорганизмов и всех используемых вариантов освещения. Заполните таблицу на листе ответов.

1

Эффективность фотосинтеза $E, \ 10^{-15}~\dfrac{\text{м}^3}{\text{шт}\cdot \text{Вт}}$ 

МикроорганизмКрасный ЗелёныйСиний
$А$[1.5, 15][0.6, 8.0][0.6, 6.0]
$В$[0, 0.6][0, 0.5][0, 0.2]
2 Правильные ответы для микроорганизма $А$. 3 × 0.30
3 Правильные ответы для микроорганизма $B$. 3 × 0.10
E8  1.00 Используя данные шагов Е3 и Е7 заполните таблицу на листе ответов.

1

Количество правильных ответов

 ВерноНеверноНельзя заключить из эксперимента
Организм А не способен осуществлять фотосинтез при освещении зелёным светом  
Организм B способен перемещаться в направлении более оптимальных условий фотосинтезаv  
Организмы A и B осуществляют один и тот же тип фотосинтеза v 
Организм B эффективнее осуществляет фотосинтез при освещении красным светом  v
Организм B осуществляет аноксигенный фотосинтезv  
5 × 0.20
F1  2.00 В соответствии с инструкцией G5, проведите хроматографию экстрактов микроорганизмов $A$ и $B$.

Сразу после окончания хроматографии высушите пластинку, оцените результат и аккуратно подпишите карандашом пятна, обозначив хлорофилл как “X” , а каротиноиды как “O” .

Поднимите карточку HELP, чтобы ассистент подошел к вам и сфотографировал вашу пластинку.

Поместите подписанную пластинку в пробирку Answer tube F1.

1 В хроматограмме экстракта микроорганизма $A$ каротиноиды и хлорофиллы разделены.

0.40
2 В хроматограмме экстракта микроорганизма $B$ каротиноиды и хлорофиллы разделены.

0.40
3 Все пятна хлорофиллов для микроорганизма $A$ отмечены верно. 0.30
4 Все пятна хлорофиллов для микроорганизма $В$ отмечены верно. 0.30
5 Все пятна каротиноидов для микроорганизма $A$ отмечены верно. 0.30
6 Все пятна каротиноидов для микроорганизма $В$ отмечены верно. 0.30
F2  1.00 В соответствии с инструкцией G1, получите спектр поглощения экстрактов микроорганизмов $A$ и $B$.

Сохраните измеренные спектры в папке "Results/F2" на рабочем столе под именами "F2.A.txt" и "F2.В.txt" для микроорганизмов $A$ и $B$, соответственно.

Перелейте 3 мл раствора экстракта, с которым вы работали, в пробирки Answer tube F2.A и Answer tube F2.В.

1 Сохранены спектры 2 × 0.30
2 Отличие высоты максимума поглощения на спектрах не более 25% от авторских значений. 2 × 0.20
F3  1.40 Основываясь на хроматограммах, которые вы получили, а также на данных по спектру поглощения, оцените утверждения (да/нет) в листе ответов.

1

Количество правильных ответов

 ВерноНеверно
Хлорофиллы будут иметь два максимума в красной и синей области на спектре поглощения.v 
Каротиноиды можно найти на хроматограмме организма B.v 
Каротиноиды более полярны, чем хлорофиллы. v
Каротиноиды в данном эксперименте можно однозначно идентифицировать только по их подвижности, так как их спектры поглощения схожи.v 
На хроматограмме экстракта организма А наибольшей подвижностью отличаются хлорофиллы. v
Бактериохлорофилл поглощает более длинноволновую часть спектра, чем хлорофиллы.v 
Каротиноиды участвуют в переносе электрона по фотосинтетической электронтранспортной цепи. v
7 × 0.20
F4  0.80 Какие выводы можно сделать на основе результатов тонкослойной хроматографии и анализа спектров поглощения? Оцените утверждения (да/нет) в листе ответов.

1

Количество правильных ответов

 ВерноНеверно
Организм В при фотосинтезе может использовать более длинноволновую часть спектра.v 
Пигментные составы у организмов A и B совпадают. v
В смешанных сообществах организм В обнаруживается в более глубоких слоях, чем организм A.v 
Наборы каротиноидов у обоих организмов совпадают. v
4 × 0.20
H1  0.80 Выберите корректные утверждения относительно микроорганизмов.

1

Количество правильных ответов

 ВерноНеверно
Зеленые водоросли являются аэробными микроорганизмами.v 
Пурпурные и зеленые бактерии осуществляют оксигенный фотосинтез. v
Фототрофные бактерии могут использовать восстановленные соединения серы как донор электронов при аноксигенном фотосинтезе.v 
Цианобактерии в основном живут в анаэробных условиях. v
4 × 0.20
H2  0.80 На рисунке показана схема небольшого пруда с плохим перемешиванием воды. Определите, в каких зонах пруда (A-D) данные микроорганизмы могут обитать:.
  1. цианобактерии и зеленые водоросли
  2. анаэробные редуценты органического вещества
  3. зеленые бактерии
  4. пурпурные бактерии

Запишите цифры соответствующие этим организмам в таблицу на листе ответов.

1

Количество правильных ответов

Зона водоёмаМикроорганизмы
A1
B4
C3
D2
4 × 0.20
H3  0.80 Используя информацию об организмах $A$ и $B$ , полученную в ваших исследованиях, определите в какой зоне пруда (A-D из задания Н2) каждый из них вероятнее всего будет обитать.

1

Количество правильных ответов

МикроорганизмЗона водоёма
Микроорганизм АА
Микроорганизм ВВ
2 × 0.40
H4  1.00 Цианобактериальный мат содержит много фототрофных и нефототрофных микроорганизмов, которые располагаются слоями, один над другим. Оцените, будут ли утверждения на листе ответов верны или нет.

1

Количество правильных ответов

 ВерноНеверно
Микроорганизмы могут перемещаться в толще мата.v 
В верхнем слое цианобактериального мата при ярком освещении возрастает риск фотоповреждений фотосинтетического аппарата клеток.v 
Нефототрофные микроорганизмы могут существовать только в глубине цианобактериального мата. v
Фототрофные микроорганизмы, обладающие различным набором пигментов, могут меняться местами в зависимости от изменения набора длин волн солнечного света.v 
На восходе и на закате наиболее активно будут фотосинтезировать бактерии, способные поглощать свет в более коротковолновой области спектра. v
5 × 0.20