温室效应是全球环境变化研究的热点问题,预计到下世纪中后期,大气CO2浓度将是现在的两倍。科研人员研究了CO2浓度倍增对培养在适宜温度下的大针茅O2释放速率的影响,结果如图所示。回答下列问题:
(1)分析曲线可知,CO2浓度倍增导致大针茅O2释放速率_____________(填“升高”或“降低”),出现这种变化的原因是__________________________________。
(2)土壤水分充足、光照强度为15001ux条件下,CO2浓度倍增,但O2释放速率并没有倍增,说明限制光合作用的因素还可能包括______________(答出2个)。
(3)据图分析,干旱季节可以通过________________措施减缓大针茅光合速率的降低。
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温室效应是全球环境变化研究的热点问题,预计到下世纪中后期,大气CO2浓度将是现在的两倍。科研人员研究了CO2浓度倍增对培养在适宜温度下的大针茅O2释放速率的影响,结果如图所示。回答下列问题:
(1)分析曲线可知,CO2浓度倍增导致大针茅O2释放速率_____________(填“升高”或“降低”),出现这种变化的原因是__________________________________。
(2)土壤水分充足、光照强度为15001ux条件下,CO2浓度倍增,但O2释放速率并没有倍增,说明限制光合作用的因素还可能包括______________(答出2个)。
(3)据图分析,干旱季节可以通过________________措施减缓大针茅光合速率的降低。
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温室效应是全球环境变化研究的热点问题之一,预计到下世纪中后期,大气CO2浓度将是现在的两倍。研究人员利用玉米和大豆研究CO2浓度倍增对植物光合作用的影响,结果如下表。回答下列问题:
注:水分利用效率=净光合速率/蒸腾速率
(1)两种植物叶肉细胞的细胞器中能够消耗水并伴随ATP生成的部位是__________。
(2)在CO2浓度倍增条件下,玉米和大豆的净光合速率均升高,可能的原因是___________。
(3)净光合速率提高和蒸腾速率降低均会使水分利用效率升高,请根据表中数据分析玉米和大豆水分利用效率升高的原因_____________________。
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温室效应是全球环境变化研究的热点问题之一,预计到下世纪中后期,大气CO2浓度将是现在的两倍。研究人员利用玉米和大豆研究CO2浓度倍增对植物光合作用的影响,结果如下表。回答下列问题:
注:水分利用效率=净光合速率/蒸腾速率
(1)两种植物叶肉细胞的细胞器中能够消耗水并伴随ATP生成的部位是__________。
(2)在CO2浓度倍增条件下,玉米和大豆的净光合速率均升高,可能的原因是___________。
(3)净光合速率提高和蒸腾速率降低均会使水分利用效率升高,请根据表中数据分析玉米和大豆水分利用效率升高的原因_____________________。
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全球温室效应造成的气候问题将影响着我国多地,科研人员在实验室中模拟研究了现实环境、高温、高CO2浓度、高温且高CO2浓度4种条件下水稻的净光合速率变化,得到下图1所示的结果。
(1)据图可知晴天的净光合速率在四种条件下比阴天_______________,试分析原因:_______________。
(2)阴天和晴天时高CO2实验处理下水稻净光合速率比高温且高CO2都高,最可能的原因是高温使植物_______________明显增高从而降低了净光合速率。
(3)科研人员进一步研究发现高温能诱导细胞产生自由基从而影响到膜的稳定性,下图2显示实验数据。
①高温影响的膜是____________膜,自由基的产生和积累可能是破坏了膜成分中的_____________,使膜的结构和功能受到破坏。
②图中正常温度的组别属于实验中的___________组,从图中数据看,极端高温自由基产生速率随时间的延长而________________。
(4)综上可推测极端高温天气产生的热害会导致植物的光合速率下降甚至死亡,试分析可能的原因有_______________。
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(三)光合作用
大气CO2浓度升高、全球变暖等气候问题都影响着光合作用,科研人员模拟了2050年的大气CO2浓度和温度,研究现实环境(对照)、高温、高CO2浓度、高温且CO2浓度4种条件下水稻的净光合速率变化,得到了图2所示的结果,图1为光合作用过程示意图,字母表示物质,数字表示过程。
1.图1中字母A表示________,D表示________,G表示________,K表示________。
2.阶段I的能量变化可以描述为________________________________。
3.阶段II包括①、②两个关键步骤,②通常称为________________,如果突然停止植物的光照,则①、②中最先受影响的是________。
4.图1中的“色素”能从水中夺取e,对它的描述正确的是________。
A. 呈黄绿色,吸收红橙光和蓝紫光
B. 呈黄绿色,只吸收蓝紫光
C. 呈蓝绿色,吸收红橙光和蓝紫光
D. 呈蓝绿色,只吸收蓝紫光
5.由图2可知,晴天的净光合速率普遍比阴天高,试分析原因:_________________________分析图2,描述晴天时不同实验处理下水稻净光合速率(光合作用合成有机物与细胞呼吸分解有机物共同作用的结果)的变化,并解释原因。___________________________________
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为探究大气CO2浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2 浓度分别进行如下控制:自然CO2 浓度(简称[375])、倍增CO2 浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2浓度(先在倍增CO2浓度下生活60 天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物依次做三种处理,且均设置3 个重复组,测得净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率分别如图1、2、3 所示:
(1)据图分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均 ,这主要是CO2浓度倍增时 增大与 降低共同作用的结果。
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
①在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为 μmol·m-2·s-1。
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2 浓度增加,碳反应中
需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中 增加,大豆捕获光能的能力增强。
③通过研究发现,植物体在干旱胁迫时自身会产生一种激素,促使叶片气孔关闭,以减少蒸腾散失的水分,推测此种激素最有可能是 。
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为探究大气CO2浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2 浓度分别进行如下控制:自然CO2浓度(375gμmol·mol-1,简称[375])、倍增CO2浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2 浓度(先在倍增CO2浓度下生活60天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物的三种处理均设置3个重复组,测得净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率分别如图1、2、3 所示:
(1)由上图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均___ ___,这主要是CO2 浓度倍增时___ ___增大与___ ____降低共同作用的结果。
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
①水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为__ ___。
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2 浓度增加,暗反应中___ ___需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中__ _的含量增加,大豆捕获光能的能力增强。
③在干旱条件下,叶片的 (结构)因减小蒸腾作用的需要部分关闭,使植物光合作用减弱。此时该结构的细胞内溶液浓度 (高于、等于或低于)细胞外溶液浓度。
④分析上表数据可知,通过生产中的____ _____措施可降低干旱对光合作用的影响。
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为探究大气CO2浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2浓度分别进行如下控制:自然CO2浓度(375gμmol·mol-1,简称[375])、倍增CO2浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2浓度(先在倍增CO2浓度下生活60天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物的三种处理均设置3个重复组,测得实验结果如图所示:
(1)当CO2浓度升高为[750]时,植物细胞叶绿体内的C5含量将_____________。
(2)由上图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均______,这主要是CO2浓度倍增时_______增大与_______降低共同作用的结果。
(3)根据组[375]与[750-375]组数据可得出,净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率之间关系最密切的是______和______。
(4)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
干旱胁迫 | 水分充足 | |||
[375] | [750] | [375] | [750] | |
净光合速率(μmol•m-2•s-1) | 22.5 | 23.95 | 27.05 | 31.65 |
呼吸速率(μmol•s-1) | 2.36 | 2.21 | 3.23 | 3.34 |
光饱和点相对值 | 900 | 900 | 850 | 1100 |
叶绿素相对含量 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.2 |
①净光合速率的观察指标为________。在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为_____μmol·m-2·s-1。
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,暗反应中_______需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中_____的含量增加,大豆捕获光能的能力增强。
③分析上表数据可知,通过___________措施可降低干旱对光合作用的影响。
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为探究大气CO2 浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2 浓度分别进行如下控制:自然CO2 浓度(375gμmol•mol-1,简称[375])、倍增CO2 浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2 浓度(先在倍增CO2 浓度下生活60 天,再转入自然CO2 浓度下生活,简称[750-375]),每种作物的三种处理均设置3 个重复组,测得净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率分别如图1、2、3 所示:
(1)由上图数据分析可知,在CO2 浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均______,这主要是CO2 浓度倍增时_______增大与_______降低共同作用的结果。
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
①在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为_____μmol•m-2•s-1。
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2 浓度增加,暗反应中_______需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中_____的含量增加,大豆捕获光能的能力增强。
③分析上表数据可知,通过___________措施可降低干旱对光合作用的影响。
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(11分)为探究大气CO2浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2浓度分别进行如下控制:自然CO2浓度(375gμmol·mol-1,简称[375])、倍增CO2浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2浓度(先在倍增CO2浓度下生活60天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物的三种处理均设置3个重复组,测得实验结果如图所示:
(1)当CO2浓度升高为[750]时,植物细胞叶绿体内的C5含量将_____________。
(2)由上图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均______,这主要是CO2浓度倍增时_______增大与_______降低共同作用的结果。
(3)根据组[375]与[750-375]组数据可得出,净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率之间关系最密切的是______和______。
(4)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
①净光合速率的观察指标为________。在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为_____μmol·m-2·s-1。
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,暗反应中_______需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中_____的含量增加,大豆捕获光能的能力增强。
③分析上表数据可知,通过___________措施可降低干旱对光合作用的影响。
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