夏季晴朗的白天,取某种绿色植物顶部向阳的叶片(阳叶)和下部阴蔽的叶片(阴叶)进行不离体光合作用测试。从8:00~17:00每隔1h测定一次,结果如下图所示。请回答:
(1)净光合速率与总光合速率、呼吸速率的关系可用式子表示为___________,其中,___________速率可用叶片吸收CO2的速率来表示。
(2)胞间CO2来自外界大气,被光合作用___________反应阶段消耗,由图可知,阴叶胞间CO2浓度与净光合速率呈___________(填“正”或“负”)相关,呈现这种相关性的原因是______________________。
(3)阳叶出现明显的光合午休现象,而阴叶却没有,表明该种绿色植物叶片光合午休由___________(填“遗传因素”或“环境因素”)引起。
(4)一般认为,光合午休的原因是此时气温高,蒸腾作用强,气孔大量关闭,CO2供应减少,导致光合作用强度明显减弱。图示实验结果___________(填“支持”或“不支持”)上述观点,判断依据是______________________。
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夏季晴朗的白天,取某种绿色植物顶部向阳的叶片(阳叶)和下部阴蔽的叶片(阴叶)进行不离体光合作用测试。从8:00-17:00每隔1h测定一次,结果如下图所示。请回答:
(1)8:00时,植物消耗NADPH的场所为___________,16:00后限制植物光合作用的主要因素是_____________。
(2)阴叶胞间CO2浓度与净光合速率呈______ (填“正”或“负”)相关,阳叶出现明显的光合午休现象,而阴叶却没有,表明该种绿色植物叶片光合午休由___________ (填“遗传因素”或“环境因素”)引起。
(3)一般认为,光合午休的原因是此时气温高,蒸腾作用强,气孔大量关闭,CO2供应减少,导致光合作用强度明显减弱。图示实验结果___________ (填“支持”或“不支持”)上述观点,判断依据是_____________________________________________。
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夏季晴朗的白天,取某种绿色植物顶部向阳的叶片(阳叶)和下部阴蔽的叶片(阴叶)进行不离体光合作用测试。从8:00~17:00每隔1h测定一次,结果如下图所示,下列说法错误的是
A. 该植物在上午10:00时产生[H]的场所只有叶绿体的类囊体薄膜
B. 比较两图可知阴叶胞间CO2浓度与净光合速率呈负相关
C. 据图分析可知阴叶在17:00时,积累的有机物最多
D. 阳叶出现明显的光合午休现象,而阴叶没有,说明阳叶午休现象是由环境因素引起的
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夏季晴朗的白天,取某种绿色植物顶部向阳的叶片(阳叶)和下部阴蔽的叶片(阴叶)进行不离体光合作用测试。从8:00~17:00每隔1h测定一次,结果如下图所示。请回答:
(1)净光合速率与总光合速率、呼吸速率的关系可用式子表示为___________,其中,___________速率可用叶片吸收CO2的速率来表示。
(2)胞间CO2来自外界大气,被光合作用___________反应阶段消耗,由图可知,阴叶胞间CO2浓度与净光合速率呈___________(填“正”或“负”)相关,呈现这种相关性的原因是______________________。
(3)阳叶出现明显的光合午休现象,而阴叶却没有,表明该种绿色植物叶片光合午休由___________(填“遗传因素”或“环境因素”)引起。
(4)一般认为,光合午休的原因是此时气温高,蒸腾作用强,气孔大量关闭,CO2供应减少,导致光合作用强度明显减弱。图示实验结果___________(填“支持”或“不支持”)上述观点,判断依据是______________________。
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气孔是植物叶片新陈代谢过程中气体进出的通路。某科研小组在夏季晴朗的白天,测定了一天中6:00~18:00间黄瓜幼苗叶片的气孔阻力(气孔开度减小,气孔阻力增大,植物吸收CO2量越少),结果如图所示。经测定发现早晨6:00到10:00时该植物光合作用速率逐渐上升,请推测下列描述中不属于其原因的是( )
A.光照强度增强,植物光合作用光反应速率加快,使光合作用速率加快
B.环境温度升高,光合作用相关酶活性逐渐增大,使光合作用速率加快
C.CO2吸收量增加,导致光合作用暗反应速率加快,使光合作用速率加快
D.蒸腾作用速率过快,导致气孔阻力降低,使光合作用速率加快
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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植物光合作用合成的糖类会从叶肉经果柄运输到果实。在夏季季晴朗的白天,科研人员用14CO2供给某种绿色植物的叶片进行光合作用,一段时间后测定叶肉、果柄和果实中糖类的放射性强度,结果如下表所示。回答下列问题:
放射性强度(相对值) | |||
葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | |
叶肉 | 36 | 42 | 8 |
果柄 | 很低 | 很低 | 41 |
果实 | 36 | 36 | 26 |
(1)本实验在探究糖类的运行和变化规律时运用了___________法。
(2)推测光合作用合成的糖类主要以__________的形式从叶肉运输到果实,理由是__________。
(3)与果柄相比,果实中蔗糖的放射性强度下降的原因是__________________。
(4)在上述实验中,如果在植物进行光合作用一段时间后,突然停止光照,同时使植物所处的温度下降至2℃,短时间内该植物叶肉细胞中14C3的放射性强度基本不变,原因是____________________。
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右图是夏季晴朗的白天,玉米和花生净光合速率(单位时间、单位叶面积吸收CO2的量)的变化曲线,下列叙述错误的是( )
A. 在9:30~11:00之间,花生净光合率下降的原因是暗反应过程减缓
B. 在17:00时,玉米和花生的单位叶面积释放O2速率相同
C. 在11:00~12:30之间,花生的单位叶面积有机物积累量比玉米的多
D. 在18:30时,玉米既能进行光反应,也能进行暗反应
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右图是夏季晴朗的白天,玉米和花生净光合速率(单位时间、单位叶面积吸收CO2的量)的变化曲线,下列叙述错误的是( )
A. 在9:30~11:00之间,花生净光合率下降的原因是暗反应过程减缓
B. 在17:00时,玉米和花生的单位叶面积释放O2速率相同
C. 在11:00~12:30之间,花生的单位叶面积有机物积累量比玉米的多
D. 在18:30时,玉米既能进行光反应,也能进行暗反应
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