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La photosynthèse
1. Quand apparaissent les premières formes primitives de photosynthèse ?
A) Il y a environ 3,5 à 3,8 milliards d’années
B) Il y a 4,6 milliards d’années
C) Il y a 2,4 milliards d’années
D) Il y a 500 millions d’années
Commentaire:
Les premières formes anoxygéniques datent de près de 3,8 Ga, avant la photosynthèse oxygénique.
2. Quand a eu lieu la « Grande Oxydation » liée à la photosynthèse oxygénique ?
A) Entre 2,4 et 2 milliards d’années
B) Il y a 4,6 milliards d’années
C) Au Carbonifère (~300 Ma)
D) Il y a 850 millions d’années
Commentaire:
La Grande Oxydation s’est produite au Paléoprotérozoïque, il y a environ 2,4 à 2 Ga.
3. Quels organismes sont à l’origine de la Grande Oxydation ?
A) Les cyanobactéries
B) Les archées méthanogènes
C) Les champignons
D) Les mousses
Commentaire:
Les cyanobactéries ont produit massivement du dioxygène par photosynthèse oxygénique.
4. Quelle est l’équation simplifiée de la photosynthèse oxygénique ?
A) 6 CO₂ + 6 H₂O + énergie → C₆H₁₂O₆ + 6 O₂
B) C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ → 6 CO₂ + 6 H₂O + énergie
C) 6 O₂ + 6 H₂O → C₆H₁₂O₆ + énergie
D) CO₂ + O₂ → CH₄ + H₂O
Commentaire:
L’équation traduit la conversion du CO₂ et H₂O en glucose et O₂ grâce à la lumière.
5. Quelle molécule très stable doit être transformée lors de la photosynthèse ?
A) Le dioxyde de carbone (CO₂)
B) Le glucose
C) L’oxygène
D) L’ATP
Commentaire:
Le CO₂, très stable, est réduit en sucres à forte teneur énergétique.
6. Que devient l’énergie chimique contenue dans le glucose ?
A) Elle peut être libérée lors de la respiration cellulaire
B) Elle disparaît après 24h
C) Elle est uniquement stockée dans les racines
D) Elle est transformée directement en chaleur
Commentaire:
Le glucose sert de réserve d’énergie chimique utilisable par les cellules.
7. Quels pigments sont essentiels à l’absorption lumineuse en photosynthèse ?
A) Les chlorophylles et les caroténoïdes
B) Les hémoglobines
C) Les kératines
D) Les rubisques
Commentaire:
Chlorophylles et caroténoïdes absorbent dans le bleu et le rouge.
8. Où sont situés les photosystèmes chez les eucaryotes ?
A) Dans les membranes des thylakoïdes des chloroplastes
B) Dans la paroi cellulaire
C) Dans le noyau
D) Dans les mitochondries
Commentaire:
Les photosystèmes se trouvent dans les thylakoïdes, au sein des chloroplastes.
9. Que se passe-t-il dans le centre réactionnel d’un photosystème ?
A) Une chlorophylle expulse un électron au lieu d’émettre un photon
B) Une molécule de glucose est directement produite
C) L’oxygène est fixé
D) L’ATP est détruit
Commentaire:
Ce phénomène est analogue à l’effet photoélectrique et lance la chaîne de transfert d’électrons.
10. Quelle réaction libère l’oxygène dans l’atmosphère ?
A) La photodissociation de l’eau
B) La respiration cellulaire
C) La réduction du CO₂
D) La fermentation alcoolique
Commentaire:
La rupture de H₂O en protons, électrons et O₂ libère le dioxygène.
11. Qu’est-ce qui crée le gradient de protons dans les thylakoïdes ?
A) L’accumulation de H⁺ issus de la photolyse de l’eau
B) L’évaporation de l’eau
C) La décomposition du glucose
D) La respiration mitochondriale
Commentaire:
Les protons libérés s’accumulent dans la lumière des thylakoïdes.
12. Quelle molécule est produite grâce au flux de protons à travers l’ATP synthase ?
A) L’ATP
B) Le glucose
C) Le CO₂
D) Le NADH
Commentaire:
L’ATP est la principale molécule énergétique de la cellule.
13. Quels cofacteurs énergétiques sont nécessaires pour réduire le CO₂ en sucres ?
A) ATP et NADPH
B) O₂ et H₂O
C) ADP et FAD
D) Glucose et O₂
Commentaire:
ATP et NADPH alimentent le cycle de Calvin qui fixe le CO₂.
14. Quelle zone du spectre solaire est la plus efficace pour la photosynthèse ?
A) La lumière visible
B) L’ultraviolet
C) L’infrarouge lointain
D) Les micro-ondes
Commentaire:
Le spectre solaire visible est parfaitement adapté aux pigments chlorophylliens.
15. Pourquoi une étoile émettant surtout dans l’UV serait-elle défavorable à la vie ?
A) Parce que les UV cassent les molécules du vivant
B) Parce qu’ils ne contiennent pas d’énergie
C) Parce qu’ils sont invisibles à l’œil
D) Parce qu’ils n’atteignent jamais la Terre
Commentaire:
Les UV sont très énergétiques et destructeurs pour les molécules biologiques.
16. Pourquoi une étoile émettant surtout dans l’infrarouge ne permettrait-elle probablement pas la photosynthèse ?
A) Parce que l’IR n’est pas assez énergétique pour arracher un électron
B) Parce que l’IR est trop visible
C) Parce que l’IR détruit la chlorophylle
D) Parce que l’IR chauffe trop les océans
Commentaire:
L’IR n’a pas l’énergie nécessaire pour déclencher l’excitation électronique.
17. Quel est le rendement énergétique global de la photosynthèse ?
A) 1 à 2 %
B) 10 %
C) 25 %
D) 50 %
Commentaire:
Le rendement global est faible, autour de 1 à 2 %.
18. Quelle technologie s’inspire directement de la photosynthèse naturelle ?
A) La photosynthèse artificielle
B) La fusion nucléaire
C) Le stockage géologique du CO₂
D) L’éolien
Commentaire:
La photosynthèse artificielle cherche à produire H₂ ou électricité grâce à la lumière.
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