下图甲是研究某植物生长过程中,在不同光照强度下,测得叶片气体体积变化的曲线(植物叶片的呼吸速率不变),乙图和丙图表示天气晴朗时该植物在春季和夏季的一昼夜内CO2的吸收和释放情况。请据图分析回答:
(1)图甲中,B点和A点相比较,B点叶肉细胞中特有的ATP来源是__________。在A→C区间范围内C3的量
________(增加、减少)。
(2)用生长旺盛的该植物的叶片提取和分离色素时,用________画线;在滤纸条上色带最宽的色素是________。
(3)图乙中,S1、S2、S3表示曲线与时间轴之间围成的面积,已知该作物能正常生长,则S1、S2、S3之间的关系可表示为________(用数学表达式表示)。
(4)图丙中,时间段e~f内CO2吸收量呈下降趋势,其原因是________________________________________________________。
(5)图乙和丙中,最可能代表夏季一昼夜CO2吸收和释放情况的是图________。
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下图甲是研究某植物生长过程中,在不同光照强度下,测得叶片气体体积变化的曲线(植物叶片的呼吸速率不变),乙图和丙图表示天气晴朗时该植物在春季和夏季的一昼夜内CO2的吸收和释放情况。请据图分析回答:
(1)图甲中,B点和A点相比较,B点叶肉细胞中特有的ATP来源是__________。在A→C区间范围内C3的量
________(增加、减少)。
(2)用生长旺盛的该植物的叶片提取和分离色素时,用________画线;在滤纸条上色带最宽的色素是________。
(3)图乙中,S1、S2、S3表示曲线与时间轴之间围成的面积,已知该作物能正常生长,则S1、S2、S3之间的关系可表示为________(用数学表达式表示)。
(4)图丙中,时间段e~f内CO2吸收量呈下降趋势,其原因是________________________________________________________。
(5)图乙和丙中,最可能代表夏季一昼夜CO2吸收和释放情况的是图________。
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下图甲是研究某植物生长过程中,在不同光照强度下,测得叶片气体体积变化的曲线(植物叶片的呼吸速率不变),乙图和丙图表示天气晴朗时该植物在春季和夏季的一昼夜内CO2的吸收和释放情况。请据图分析回答:
(1)图甲中,B点和A点相比较,B点叶肉细胞中特有的ATP来源是__________。在A→C区间范围内C3的量________(增加、减少)。
(2)用生长旺盛的该植物的叶片提取和分离色素时,用________提取叶片色素;在滤纸条上色带最宽的色素是______。
(3)图乙中,S1、S2、S3表示曲线与时间轴之间围成的面积,已知该作物能正常生长,则S1、S2、S3之间的关系可表示为________(用数学表达式表示)。
(4)图丙中,时间段e~f内CO2吸收量呈下降趋势,其原因是_______________________________________。
(5)图乙和丙中,最可能代表夏季一昼夜CO2吸收和释放情况的是图________。
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(10分)下图甲是水稻生长过程中,在不同光照强度下,测得叶片吸收和释放气体体积变化的曲线(假定植物叶片的呼吸速率不变),图乙和图丙表示天气晴朗时某作物一昼夜内对二氧化碳的吸收和释放情况。请据图回答:
(1)图甲中,B点和A点相比较,B点叶肉细胞中特有的产生ATP的生理过程是是 。光照强度由A到C范围内,限制光合作用的主要因素是 ,植物体合成有机物的速率 ,C3化合物的量 。(增加、减少)。
(2)用生长旺盛的水稻叶片提取和分离叶绿素时,在滤纸条上色带最宽的色素是 。
(3)图乙和丙中,最可能代表夏季一昼夜二氧化碳吸收和释放情况的是图 。
(4)图乙中,作物积累有机物最多的时间是 。S1、S2、S3表示曲线与时间轴之间围成的面积,已知该作物能正常生长,则S1、S2、S3之间的关系可用数学表达式表示为 。
(5)图丙中,时间D—E内二氧化碳量呈下降趋势,其原因是________。
(6)光合产物从叶片中输出的快慢影响叶片的光合速率。若摘除花或果实,叶片光合速率随之降低的原因是 。
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下图甲是水稻生长过程中,在不同光照强度下,测得叶片吸收和释放气体体积变化的曲线(假定植物叶片的呼吸速率不变),图乙和图丙表示天气晴朗时某作物一昼夜内对二氧化碳的吸收和释放情况。请据图回答:
(1)图甲中,B点和A点相比较,B点叶肉细胞中特有的产生ATP的生理过程是 。光照强度由A到C范围内,限制光合作用的主要因素是 ,植物体合成有机物的速率、C3化合物的量的变化依次是 ________ 。
(2)用生长旺盛的水稻叶片提取和分离叶绿素时,在滤纸条上色带最宽的色素是 。(3)图乙和丙中,最可能代表夏季一昼夜二氧化碳吸收和释放情况的是图 。
(4)图乙中,作物积累有机物最多的时间是 。S1、S2、S3表示曲线与时间轴之间围成的面积,已知该作物能正常生长,则S1、S2、S3之间的关系可用数学表达式表示为 。
(5)图丙中,时间D—E内二氧化碳量呈下降趋势,其原因是________。
(6)光合产物从叶片中输出的快慢影响叶片的光合速率。若摘除花或果实,叶片光合速率随之降低的原因是 。
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如图甲是水稻生长过程中,在不同光照强度下,测得叶片吸收和释放气体体积变化的曲线(假定植物叶片的呼吸速率不变),图乙和图丙表示天气晴朗时某作物一昼夜内对CO2的吸收和释放情况。
(1)图甲中,B点和A点相比较,B点叶肉细胞中ATP特有的来源是____(场所)。光照强度由A点到C点范围内,限制光合作用的主要因素是____,植物体合成有机物的速率____(填增大,减小,不变)。
(2)图乙和图丙中,最可能代表夏季一昼夜CO2吸收和释放情况的是图____。
(3)图乙中,作物积累有机物最多的时间是____时刻。S1、S2、S3表示曲线与时间轴之间围成的面积,已知该作物能正常生长,则S1、S2、S3之间的关系可用数学表达式表示为________。
(4)图丙中,时间DE内CO2吸收情况呈下降趋势,其原因________。
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下图甲表示在最适温度及其他条件保持不变的情况下植物叶片C02释放量随光照强度变化的曲线,图乙表示在不同温度条件下C02浓度对净光合速率的影响,表1是研究者在适宜温度等条件下采用人工实验模拟C02浓度倍增和干旱所得的实验数据,请分析回答:
(1)图甲中,E点后曲线保持水平不变.此时限制光合作用速率的主要环境因素是_______,若图中其他条件不变,温度上升5℃,则E点将向____方向移动(填左上或左下或右上或右下)。图中C点对应光照强度下,叶绿体中磷酸的移动方向是___________。
(2)据图乙可知,与20℃相比,温度为15℃时,增加C02浓度对提高净光合速率的效果不显著,其原因是_______。当C02浓度低于300umol·mol-1时,28℃条件下植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是__________________。
(3)干旱可导致叶肉细胞中光合色素含量减少,_______供给减少,从而使光合作用过程减弱。 干旱下,与大气C02浓度相比,C02浓度倍增能使光饱和点_______(填“增大”或“减小”)。
(4)表1实验结果可知,在干旱条件下,C02浓度倍增不仅能提高__________,还能通过提高___________利用效率,增强抗旱能力。
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下图甲表示在最适温度及其他条件保持不变的情况下植物叶片CO2释放量随光照强度变化的曲线,图乙表示在不同温度条件下CO2浓度对净光合速率的影响,表1是研究者在适宜温度等条件下采用人工实验模拟CO2浓度倍增和干旱所得的实验数据,请分析回答:
组别 | 处理 (光照强度为Q) | 净光合速率/ (μmol CO2·m-2·s-1) | 相对气孔 导度/(%) | 水分利 用效率 |
A | 对照 | |||
B | 干旱 | 大气CO2浓度 | ||
27.05 | 50 | 1.78 | ||
22.55 | 35 | 1.87 | ||
C | 对照 | |||
D | 干旱 | CO2浓度倍增 | ||
31.65 | 40 | 2.45 | ||
23.95 | 30 | 2.55 |
(1) 图甲中,E点后曲线保持水平不变,此时限制植物光合作用速率的主要环境因素是________,若图中其他条件不变,温度上升5℃,则E点将向________方向移动(填“左上”“左下”“右上”或“右下”)。图中C点对应光照强度下,叶绿体中磷酸的移动方向是________。
(2) 据图乙可知,与20℃相比,温度为15℃时,增加CO2浓度对提高净光合速率的效果不显著,其原因是________。当CO2浓度低于300 μmol·L-1时,28℃条件下植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是________。
(3) 干旱可导致叶肉细胞中光合色素含量减少,________供给减少,从而使光合作用过程减弱。干旱下,与大气CO2浓度相比,CO2浓度倍增能使光饱和点________(填“增大”或“减小”)。
(4) 由表实验结果可知,在干旱条件下,CO2浓度倍增不仅能提高________,还能通过提高________利用效率,增强抗旱能力。
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下图甲表示在最适温度及其他条件保持不变的情况下植物叶片CO2释放量随光照强度变化的曲线,图乙表示在不同温度条件下CO2浓度对净光合速率的影响,表1是研究者在适宜温度等条件下采用人工实验模拟CO2浓度倍增和干旱所得的实验数据,请分析回答:
组别 | 处理 (光照强度为Q) | 净光合速率/ (μmol CO2·m-2·s-1) | 相对气孔 导度/(%) | 水分利 用效率 |
A | 对照 | |||
B | 干旱 | 大气CO2浓度 | ||
27.05 | 50 | 1.78 | ||
22.55 | 35 | 1.87 | ||
C | 对照 | |||
D | 干旱 | CO2浓度倍增 | ||
31.65 | 40 | 2.45 | ||
23.95 | 30 | 2.55 |
(1) 图甲中,E点后曲线保持水平不变,此时限制植物光合作用速率的主要环境因素是________,若图中其他条件不变,温度上升5℃,则E点将向________方向移动(填“左上”“左下”“右上”或“右下”)。图中C点对应光照强度下,叶绿体中磷酸的移动方向是________。
(2) 据图乙可知,与20℃相比,温度为15℃时,增加CO2浓度对提高净光合速率的效果不显著,其原因是________。当CO2浓度低于300 μmol·L-1时,28℃条件下植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是________。
(3) 干旱可导致叶肉细胞中光合色素含量减少,________供给减少,从而使光合作用过程减弱。干旱下,与大气CO2浓度相比,CO2浓度倍增能使光饱和点________(填“增大”或“减小”)。
(4) 由表实验结果可知,在干旱条件下,CO2浓度倍增不仅能提高________,还能通过提高________利用效率,增强抗旱能力。
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研究小组探究某绿色植物在不同光照强度下(温度适宜),植物体内有机物的产生速率或积累速率的变化情况,绘制成如图甲所示的曲线图.图乙表示该植物叶肉细胞的部分结构(字母代表气体体积).回答下列相关问题:
(1)图甲中表示总光合速率的曲线是_____(填字母);m点的含义是____________________,限制n点的环境因素不包括 _____________(选填“温度、二氧化碳浓度、光照强度”).
(2)图甲的纵坐标还可以用______________________________________________________来表示,也能得到类似的图象.
(3)若图乙表示的是叶肉细胞光合速率等于呼吸速率,则图中字母存在的关系为 _______.
(4)若该植物细胞与周围环境的气体交换情况中e和d均大于0,则能不能说明该植物体内的有机物一定有积累?_________,原因是______________________________________.
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研究小组探究某绿色植物在不同光照强度下(温度适宜),植物体内有机物的产生速率或积累速率的变化情况,绘制成如图甲所示的曲线图.图乙表示该植物叶肉细胞的部分结构(字母代表气体体积).回答下列相关问题:
(1)图甲中表示总光合速率的曲线是_____(填字母);m点的含义是____________________,限制n点的环境因素不包括 _____________(选填“温度、二氧化碳浓度、光照强度”).
(2)图甲的纵坐标还可以用______________________________________________________来表示,也能得到类似的图象.
(3)若图乙表示的是叶肉细胞光合速率等于呼吸速率,则图中字母存在的关系为 _______.
(4)若该植物细胞与周围环境的气体交换情况中e和d均大于0,则能不能说明该植物体内的有机物一定有积累?_________,原因是______________________________________.
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