现有阳生和阴生植物各一种。从这两种植物上各取一片彼此相似的叶片,分别放在两个透明盒子中。在适宜温度条件下,逐渐增加光照强度,测定放氧速率的数据如下表。下列相关叙述错误的是
A. 由表中数据可以推测,取自阳生植物的叶片是A
B. 光照强度直接影响光反应中NADPH、ATP的生成
C. 光照强度为50 μmol光子/(m2·s)时,叶片B产生的氧气大于叶片A
D. 光照强度>600 μmol光子/( m2·s)时,叶片A放氧速率主要被CO2浓度限制
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现有阳生和阴生植物各一种。从这两种植物上各取一片彼此相似的叶片,分别放在两个透明盒子 中。在适宜温度条件下,逐渐增加光照强度,测定放氧速率数据如下表。下列相关叙述错误的是
A.由表中数据可以推测,取自阳生植物的叶片是 A
B.光照强度直接影响光反应中 NADPH、ATP 的生成
C.光照强度为 50 μmol 光子/(m2•s)时,叶片 B 产生的氧气大于叶片 A
D.光照强度>600 μmol 光子/(m2•s)时,叶片 A 放氧速率主要被 CO2 浓度限制
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现有阳生和阴生植物各一种。从这两种植物上各取一片彼此相似的叶片,分别放在两个透明盒子中。在适宜温度条件下,逐渐增加光照强度,测定放氧速率的数据如下表。下列相关叙述错误的是
A. 由表中数据可以推测,取自阳生植物的叶片是A
B. 光照强度直接影响光反应中NADPH、ATP的生成
C. 光照强度为50 μmol光子/(m2·s)时,叶片B产生的氧气大于叶片A
D. 光照强度>600 μmol光子/( m2·s)时,叶片A放氧速率主要被CO2浓度限制
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现有阳生和阴生植物各一种。从这两种植物上各取一片彼此相似的叶片,分别放在两个透明盒子中。在适宜温度条件下,逐渐增加光照强度,测定放氧速率的数据如下表。下列相关叙述错误的是
A. 由表中数据可以推测,取自阳生植物的叶片是A
B. 光照强度直接影响光反应中NADPH、ATP的生成
C. 光照强度为50 μmol光子/(m2·s)时,叶片B产生的氧气大于叶片A
D. 光照强度>600 μmol光子/( m2·s)时,叶片A放氧速率主要被CO2浓度限制
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从阳生和阴生两种植物上各取一片生理状态相同的叶片,分别放在两个密闭透明盒子中。在适宜温度条件下,逐渐增加光照强度,测定放氧速率的数据如下表。下列相关叙述不正确的是
光强[μmol光子/(m2·s)] | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 600 | |
放氧速率[μmolO2/(m2·s)] | 叶片A | -20 | -10 | -5 | -1 | 5 | 15 | 28 | 28 |
叶片B | -2 | -0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 |
A. 由表中数据可以推测,取自阴生植物的叶片是B
B. 光照强度直接影响光反应中NADPH、氧气的生成
C. 光照强度为50μmol光子/(m2·s)时,叶片A产生的氧气量小于叶片B
D. 光照强度>600μmol光子/(m2·s)时,叶片A放氧速率主要受C02浓度限制
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在两个相同密闭、透明玻璃室内各放置一盆相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变)。下列有关分析,错误的是
A.在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少
B.在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果
C.在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素CO2含量
D.上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强
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在两个相同密闭、透明玻璃室内各放置一盆相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变)。下列有关分析,错误的是( )
A.在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少
B.在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果
C.在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素CO2含量
D.上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强
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在两个相同密闭、透明玻璃室内各放置一盆相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变)。下列有关分析,错误的是 ( )
A.在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少
B.在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果
C.在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素CO2含量
D.上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强
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在两个相同密闭、透明玻璃室内各放置一盆相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变)。下列有关分析中错误的是
A. 在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减小
B. 在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果
C. 在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素是CO2含量
D. 上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强
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在两个相同的密闭、透明玻璃室内各放置一盆长势相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃室内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变)。下列有关分析,错误的是 ( )
记录时间(min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
甲种植物(mg/L) | 150 | 113 | 83 | 58 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
乙种植物(mg/L) | 150 | 110 | 75 | 50 | 30 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
A.在0 ~ 25min期间,影响光合速率的主要因素是CO2浓度
B.上表数据说明,甲植物比乙植物固定CO2的能力强
C.在0 ~ 25min期间,甲和乙两种植物光合速率都逐渐减小
D.在30 ~ 45min期间,甲、乙两种植物仍然在进行光合作用
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在两个相同密闭、透明玻璃室内各放置一盆相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变).下列有关分析,错误的是( )
记录时间(min) | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
甲种植物(mg/L) | 150 | 113 | 83 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
乙种植物(mg/L) | 150 | 110 | 75 | 30 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
A.在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少
B.在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果
C.在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素是CO2含量
D.上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强
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