科研人员在一晴朗的白天,检测了自然环境中某种绿色开花植物不同光照强度下光合速率的变化,结果如下图。请据图回答下列问题:
(1)A→B段限制光合速率的环境因素主要是___________________________。
(2)C点时叶绿体内五碳化合物的合成速率应______(填“大于”、“小于”或“等于”)E点。
(3)在光照强度为800μE·m-2·s-1时,上午测得光合速率数值高于下午测得的数值,据此可推断叶片中光合产物的积累对光合速率有_____(填“促进”或“抑制”)作用。为验证这一推断,科研人员以该植物长出幼果的枝条为实验材料,进行了如下实验:(已知叶片光合产物会被运到果实等器官并被利用)
①将长势相似,幼果数量相同的两年生树枝均分成甲、乙两组;
②甲组用一定浓度的______(填“赤霉素”、“细胞分裂素”或“2,4-D”)进行疏果处理,乙组不做处理;
③一段时间后,在相同环境条件下,对两组枝条上相同位置叶片的光合速率进行测定和比较,预期结果:________________________________________________________。
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科研人员在一晴朗的白天,检测了自然环境中某种绿色开花植物不同光照强度下光合速率的变化,结果如下图。请据图回答下列问题:
(1)A→B段限制光合速率的环境因素主要是___________________________。
(2)C点时叶绿体内五碳化合物的合成速率应______(填“大于”、“小于”或“等于”)E点。
(3)在光照强度为800μE·m-2·s-1时,上午测得光合速率数值高于下午测得的数值,据此可推断叶片中光合产物的积累对光合速率有_____(填“促进”或“抑制”)作用。为验证这一推断,科研人员以该植物长出幼果的枝条为实验材料,进行了如下实验:(已知叶片光合产物会被运到果实等器官并被利用)
①将长势相似,幼果数量相同的两年生树枝均分成甲、乙两组;
②甲组用一定浓度的______(填“赤霉素”、“细胞分裂素”或“2,4-D”)进行疏果处理,乙组不做处理;
③一段时间后,在相同环境条件下,对两组枝条上相同位置叶片的光合速率进行测定和比较,预期结果:________________________________________________________。
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科研人员在一晴朗的白天,检测了自然环境中某种绿色开花植物不同光照强度下光合速率的变化,结果如下图。请据图回答下列问题:
(1)A→B段限制光合速率的环境因素主要是___________________________。
(2)C点时叶绿体内五碳化合物的合成速率应______(填“大于”、“小于”或“等于”)E点。
(3)在光照强度为800μE·m-2·s-1时,上午测得光合速率数值高于下午测得的数值,据此可推断叶片中光合产物的积累对光合速率有_____(填“促进”或“抑制”)作用。为验证这一推断,科研人员以该植物长出幼果的枝条为实验材料,进行了如下实验:(已知叶片光合产物会被运到果实等器官并被利用)
①将长势相似,幼果数量相同的两年生树枝均分成甲、乙两组;
②甲组用一定浓度的______(填“赤霉素”、“细胞分裂素”或“2,4-D”)进行疏果处理,乙组不做处理;
③一段时间后,在相同环境条件下,对两组枝条上相同位置叶片的光合速率进行测定和比较,预期结果:________________________________________________________。
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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为研究光照强度与光合速率的关系,科研人员将某植物放在C02浓度和温度均为最适的环境中,在不同时刻测定净光合速率,结果如下表。回答下列问题:
时间 | 4时 | 6时 | 8时 | 10时 | 11时 | 12时 |
光照强度(kLx) | 0 | 10 | 20 | 50 | 80 | 90 |
净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) | -5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 |
(1)光照强度为0kLx时,叶肉细胞内合成ATP的场所有___________________。
(2)若环境温度升高,当净光合速率为零时,光照强度应该_________(填“>”、“=”或 “<”)lOkLx。
(3)上午11点30分时,光照强度达到87kLx,该植物的净光合速率为________μmolCO2·m-2·s-1;下午2时,光照强度达到当天最大值,但净光合速率却有所下降,原因是________________________。
(4)当在90kLx的条件下,突然将植物移入黑暗中,短时间内,该植物叶肉细胞中的叶绿体内C3的变化是
___________(填“增加”、“不变”或“减少”)。长期放置后,与原光照条件下相比,C3和C5的比例变化是___________(填“增加”、“不变”或“减少”)。
(5)在下而坐标图中画出4点至12点的光合速率曲线。
_______
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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在夏初晴朗白天,科研人员对二倍体和四倍体黄毛草莓进行了光合速率的研究,结果如下图。甲图为不同光强度下二倍体和四倍体黄毛草莓的光合速率变化情况,乙图为大棚内四倍体黄毛草莓光合速率的日变化情况。(假设塑料大棚外环境条件相同;植株大小一致、生长正常;栽培管理条件相同)
请回答下列问题:
(1)光合作用过程中,水在光下裂解为H+和__________,完成吸收光能并转化为ATP和NADPH中的化学能的场所是___________________,在此过程中作为氢载体的物质是________________。实验过程中测量光合速率的指标采用_______________________________________的O2释放量。
(2)甲图中四倍体黄毛草莓光饱和点较高与其叶绿体中_____________________(答出两点即可)有关。
(3)乙图中曲线b的峰值低于曲线a,其中两个主要决定因素是___________________________。6~9时和16~18时,曲线b高于曲线a,主要原因是此时段棚内____________________较高。全天不盖膜条件下,13时草莓叶片胞间CO2浓度______________16时(填高于、低于或等于)。
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科研人员检测晴朗天气下露地栽培和大棚栽培的油桃的光合速率(Pn)日变化情况,并将检测结果绘制成下图。下列相关说法错误的是( )
A. 光照强度增大是导致ab段、lm段Pn增加的主要原因
B. 致使bc段、mn段Pn下降的原因是气孔关闭
C. 致使ef段、op段Pn下降的原因是光照逐渐减弱
D. 适时浇水、增施农家肥是提高大田作物产量的重要措施
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科研人员检测晴朗天气下露地栽培和大棚栽培的油桃的光合速率(Pn)日变化情况,并将检测结果绘制成下图。下列相关说法错误的是( )
A. 光照强度增大是导致ab段、lm段Pn增加的主要原因
B. 致使bc段、mn段Pn下降的原因是气孔关闭
C. 致使ef段、op段Pn下降的原因是光照逐渐减弱
D. 适时浇水、增施农家肥是提高大田作物产量的重要措施
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