CO2浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行三种不同实验处理,甲组提供大气CO2浓度(375µumol·nol—l),乙组提供CO2浓度倍增环境(750µmol·mol—1),丙组先在浓度倍增的环境中培养60d,测定前一周恢复为大气CO2浓度。整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合作用速率。结果如下图所示。
作物种类
回答下列问题。
(1)随着CO2浓度的增加,作物光合作用速率____________(填“减慢”、“加快”或“不变”):出现这种现象的原因是____________。
(2)在CO2浓度倍增时,光合作用速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的因素可能是光反应为喑反应提供的____________不足,也可能是喑反应中____________。
(3)丙组的光合作用速率比甲组低。有人推测可能是因为作物长期处于高浓度CO2环境而降低了固定CO2的酶的活性,____________,因此会表现出比大气CO2浓度下更低的光合速率。
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CO2浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行三种不同实验处理,甲组提供大气CO2浓度(375µumol·nol—l),乙组提供CO2浓度倍增环境(750µmol·mol—1),丙组先在浓度倍增的环境中培养60d,测定前一周恢复为大气CO2浓度。整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合作用速率。结果如下图所示。
作物种类
回答下列问题。
(1)随着CO2浓度的增加,作物光合作用速率____________(填“减慢”、“加快”或“不变”):出现这种现象的原因是____________。
(2)在CO2浓度倍增时,光合作用速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的因素可能是光反应为喑反应提供的____________不足,也可能是喑反应中____________。
(3)丙组的光合作用速率比甲组低。有人推测可能是因为作物长期处于高浓度CO2环境而降低了固定CO2的酶的活性,____________,因此会表现出比大气CO2浓度下更低的光合速率。
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增加CO2浓度会对植物光合作用速率产生影响。某研究小组在夏季晴朗的白天,水分充足的情况下,以大豆作为实验材料,分别进行两种不同实验处理,甲组提供大气CO2浓度(375umol·mol-1),乙组提供CO2浓度倍增环境(750 umol·mol-1),测定各组的光合速率,结果如下图所示。请回答下列相关问题:
(1)CO2浓度增加,主要是影响_________阶段,该阶段发生的部位是________,CO2浓度增加,大豆光合作用速率发生的变化是______;出现这种变化的原因是___________________________。
(2)实验中8:00到10:00,甲、乙两组光合速率升高的原因有___________________________。(写出两条原因)。当光合作用强度达到最大值时,限制光合作用的内部因素主要是__________________。
(3)在14:00时,与A点相比B点叶绿体中[H]含量___________________________,原因是______________________________________________。
(4)科研人员在大豆幼苗中发现了一株叶黄素缺失的突变体,用蓝紫光照射叶片并测定光吸收情况。与正常叶片相比,它们光吸收差异__________(填“显著”或“不显著”)。
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为探究不同浓度的NaCl溶液处理植物X的根系后,对植物X光合速率的影响,某研究小组用该植物为实验材料进行了一系列研究,并根据实验测得的数据绘制如下曲线。
(1)植物X进行光合作用时,暗反应所需能量的直接来源是_________(填物质)。用NaCl溶液处理后,推测该植物光合速率减弱的原因可能是_____________。
(2)植物的光饱和点是指在一定的光照强度范围内,植物的光合速率随光照强度的上升面增大,当光照强度上升到某一数值之后,光合速率不再继续升高时的光照强度。据图1推测,在一定浓度范围内,随着NaCl溶液浓度的增大,植物X光饱和点将___________( 填“变大”“变小”或“不变”)。
(3)图2中,丙组光合速率在NaCl溶液处理前后一直不发生变化,其原因是___。
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CO2浓度增加会影响作物光合作用速率。科学家以不同作物为实验材料,分别进行甲、乙、丙三种实验处理67天,甲组提供大气CO2浓度(375μmol·mol–1),乙组提供CO2浓度倍增环境(750μmol·mol–l),丙组先在CO2浓度倍增环境培养60天,再在甲组条件下培养7天。整个过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组作物的光合作用速率,结果如下图所示。请回答下列问题。
(1)该实验的自变量是__________,与甲组相比,乙组作物光合作用速率较高的原因是__________。
(2)当环境中CO2浓度增大至两倍时,光合作用速率并未增加到两倍,原因是暗反应所需的___________(物质)有限。
(3)丙组的光合作用比甲组低,从固定CO2的酶的角度分析,推测其原因可能是__________。
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CO2浓度增加会影响作物光合作用速率。科学家以不同作物为实验材料,分别进行甲、乙、丙三种实验处理67天,甲组提供大气CO2浓度(375μmol·mol–1),乙组提供CO2浓度倍增环境(750μmol·mol–l),丙组先在CO2浓度倍增环境培养60天,再在甲组条件下培养7天。整个过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组作物的光合作用速率,结果如下图所示。请回答下列问题。
(1)该实验的自变量是__________,与甲组相比,乙组作物光合作用速率较高的原因是__________。
(2)当环境中CO2浓度增大至两倍时,光合作用速率并未增加到两倍,原因是暗反应所需的___________(物质)有限。
(3)丙组的光合作用比甲组低,从固定CO2的酶的角度分析,推测其原因可能是__________。
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某科研小组进行了不同苯酚浓度(mg.L—1)溶液处理对垂柳叶片净光合速率影响的实验(如图所示)。下列说法正确的是
A. 随苯酚溶液浓度的增加,垂柳叶片净光合速率降低,光饱和点升高
B. 在苯酚作用下,植物对光能的敏感性及利用能力下降
C. 由实验可知,影响植物光合速率的环境因素有光照强度、C02浓度和温度
D. 若苯酚影响气孔开放,则相同光照强度下提升苯酚溶液浓度,瞬间叶肉细胞内核酮糖二磷酸的含量下降
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大气CO2浓度增加不仅会导致全球气候变暖,也会影响植物光合作用。为研究高浓度CO2对水稻光合作用的影响,研究人员测定了不同CO2浓度下处于抽穗期的水稻在不同时刻的净光合作用速率的变化,如下图所示。回答下列问题:
(1)依据上述实验结果,在环境浓度CO2条件下,9:30时限制水稻光合作用的环境因素是____(答两点)。
(2)环境浓度CO2和高浓度CO2条件下,水稻的净光合速率不同。要了解两种CO2浓度下不同时刻光合速率的变化,还要进行的实验是___________。
(3)若在环境浓度CO2和高浓度CO2条件下,呼吸速率差异不明显,则与环境浓度CO2相比,在高浓度CO2条件下,相同时刻水稻的光反应速率____(填“较高”“相同”或“较低”),其原因是____________。
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大气C02浓度增加不仅导致全球气候变暖,也影响植物光合作用。为研究高浓度C02对水稻光合作用的影响,测定了不同C02浓度下处于抽穗期水稻不同时刻的净光合作用速率的变化,如下图所示。回答下列问题:
(1)依据上述实验结果,在环境浓度C02条件下,9:30时限制水稻光合作用的环境因素是____________(答两点)。
(2)环境浓度C02和高浓度C02条件下,水稻的净光合速率不同。要了解两种C02浓度下不同时刻光合速率的变化,还需要进行的实验是___________。
(3)若在环境浓度C02和高浓度条C02件下,呼吸速率差异不明显。与环境浓度C02相比,在高浓度C02条件下,相同时刻水稻的光反应速率________(填“较高”、“相同”或“较低”),其原因是__________________。
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大气CO2浓度增加不仅导致全球气候变暖,也影响植物光合作用。为研究高浓度CO2对水稻光合作用的影响,测定了不同CO2浓度下处于抽穗期水稻不同时刻的净光合作用速率的变化,如图所示。回答下列问题:
(1)叶肉细胞中产NADH和ATP的具体场所是________________。
(2)依据上述实验结果,在环境浓度CO2条件下,9:30时限制水稻光合作用的环境因素是__________________________________(答两点)。
(3)环境浓度CO2和高浓度CO2条件下,水稻的净光合作用速率不同。要了解两种CO2浓度下不同时刻光合作用速率的变化,还需要进行的实验是____________________。
(4)若在环境浓度CO2和高浓度CO2条件下,呼吸作用速率差异不明显。与环境浓度CO2相比,在高浓度CO2条件下,相同时刻水稻的光反应速率___________(填“较高”、“相同”或“较低”),其原因是___________________________。
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研究者进行了不同温度和光强度组合处理对某陆地植物叶片光合速率、气孔开度的影响的实验,结果如下甲图所示;乙图表示该陆地植物在某光照强度、适宜温度,叶肉细胞光合作用强度增长率随CO2浓度的变化的情况。请回答下列问题
(1)由图甲可知,在两种光强度下,随温度升高,叶片光合速率都下降,据图分析可能的原因是:随着温度升高, ,此时主要影响光合作用的 阶段。
(2)乙图中 点光合速率达到最大,限制D点光合作用速率的主要因素是 ,C点和D点相比,C点叶绿体中RuBP的含量 (填“较低”、“相等”或“较高”)。
(3)该陆地植物通过光合作用所制造的有机物或所固定的能量称为 ,有一部分用于生长和繁殖的是指 ,若该陆地植物所在的生态系统已经演替到顶级群落时,该生态系统的净初级生产量 0(填“>”、“<”、“=”),它们的种子常落在母株附近而形成 (填种群分布型)。对比海洋生态系统,陆地生态系统的次级生产量 (填“多”或“少”)。
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