多酚氧化酶是引起果蔬酶促褐变的主要酶类,其催化的最适温度为35℃、最适pH为5.7。下列各图表示在其他条件适宜并保持不变的情况下的有关变化。则
A.图1可以表示温度从100降低为35时,反应速率与反应物浓度的变化关系
B.图2可以表示PH从5.7升高为7时,反应速率与反应物浓度的变化关系
C.图3可以表示反应物浓度增加1/5时,生成物的量与时间的变化关系
D.图4可以表示多酚氧化酶浓度降低1/5时,反应物的量与时间的变化关系
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多酚氧化酶是引起果蔬酶促褐变的主要酶类,其催化的最适温度为35℃、最适pH为5.7。下列各图表示在其他条件适宜并保持不变的情况下的有关变化。则
A.图1可以表示温度从100降低为35时,反应速率与反应物浓度的变化关系
B.图2可以表示PH从5.7升高为7时,反应速率与反应物浓度的变化关系
C.图3可以表示反应物浓度增加1/5时,生成物的量与时间的变化关系
D.图4可以表示多酚氧化酶浓度降低1/5时,反应物的量与时间的变化关系
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图甲表示在最适温度及其他条件保持不变的情况下某植物叶肉细胞CO2释放量随光强度变化的曲线,图乙表示某光强度和适宜温度下,该植物光合强度增长速率随CO2浓度变化的情况。下列叙述错误的是( )
A. 若图甲中的B点骤变为C点时,短时间内三碳酸含量将快速下降
B. 图甲中若其他条件不变,CO2浓度下降则A点将向右移动
C. 图乙中,与G点相比,F点叶绿体中NADPH的含量较高
D. 图乙中,与F点相比,E点三碳酸的含量较高
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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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如图表示人体内某种消化酶在体外最适温度条件下,反应物浓度对酶催化反应速率的影响,据图分析,下列说法正确的是( )
A.如果在A点时,温度再提高5 ℃,则反应速率上升
B.在其他条件不变的情况下,在B点时,往反应物中加入少量同样的酶,反应速率不变
C.在A点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度
D.在C点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度和酶的浓度
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如图表示人体内某种消化酶在体外最适温度条件下,反应物浓度对酶催化反应速率的影响,据图分析,下列说法正确的是 ( )
A.如果在A点时,温度再提高5 ℃,则反应速率上升
B.在其他条件不变的情况下,在B点时,往反应物中加入少量同样的酶,反应速率不变
C.在A点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度
D.在C点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度和酶的浓度
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如图表示人体内某种消化酶在体外最适温度条件下,反应物浓度对酶催化反应速率的影响,据图分析,下列说法正确的是
A.如果在 A点时,温度再提高5℃,则反应速率上升
B.在其他条件不变的情况下,在 B点时,往反应物中加入少量同样的酶,反应速率不变
C.在 A点时,限制反应速率的因素是反应物浓度
D.在 C点时,限制反应速率的因素是反应物浓度和酶的浓度
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如图表示人体内某种消化酶在体外最适温度条件下,反应物浓度对酶催化反应速率的影响,据图分析,下列说法正确的是( )
A. 如果在A点时,温度再提髙5%,则反应速率上升
B. 在其他条件不变的情况下,在B点时,往反应物中加入少量同样的酶,反应速率不变
C. 在A点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度
D. 在C点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度和酶的浓度
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如图表示人体内某种消化酶在体外最适温度条件下,反应物浓度对酶催化反应速率的影响,据图分析,下列说法正确的是
A.如果在A点时,温度再提高5 ℃,则反应速率上升
B.在其他条件不变的情况下,在B点时,往反应物中加入少量同样的酶,反应速率不变
C.在A点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度
D.在C点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度和酶的浓度
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