实验者在适宜条件下探究温度对葡萄试管苗不同位置叶的叶片净光合速率的影响,相关数据见下图,请回答下列问题。
(1)温度主要通过影响___________来改变光合速率和呼吸速率。
(2)叶片生长的最适温度是_______℃,叶片净光合速率与叶龄的关系是_______.
(3)葡萄试管苗净光合速率为0时,叶片光合速率________(填“大于”“小于”或“等于”)叶片呼吸速率。温度高于25℃时,叶片净光合速率下降,除气孔关闭导致外,还最可能的原因是_________.
高三生物非选择题中等难度题
实验者在适宜条件下探究温度对葡萄试管苗不同位置叶的叶片净光合速率的影响,相关数据见下图,请回答下列问题。
(1)温度主要通过影响___________来改变光合速率和呼吸速率。
(2)叶片生长的最适温度是_______℃,叶片净光合速率与叶龄的关系是_______.
(3)葡萄试管苗净光合速率为0时,叶片光合速率________(填“大于”“小于”或“等于”)叶片呼吸速率。温度高于25℃时,叶片净光合速率下降,除气孔关闭导致外,还最可能的原因是_________.
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实验者在适宜条件下探究温度对葡萄试管苗不同叶位叶片净光合速率的影响,相关数据见图,请回答下列问题。
(1)温度主要通过影响______来改变光合速率和呼吸速率。
(2)叶片生长的最适温度是______℃,叶片净光合速率与叶龄的关系是______。
(3)葡萄试管苗净光合速率为0时,叶片光合速率______(填大于、小于或等于)叶片呼吸速率。温度高于25°C时,叶片净光合速率下降的原因最可能是______。
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实验者在适宜条件下探究温度对葡萄试管苗不同叶位叶片净光合速率的影响,相关数据见图,请回答下列问题。
(1)温度主要通过影响______来改变光合速率和呼吸速率。
(2)叶片生长的最适温度是______℃,叶片净光合速率与叶龄的关系是______。
(3)葡萄试管苗净光合速率为0时,叶片光合速率______(填大于、小于或等于)叶片呼吸速率。温度高于25°C时,叶片净光合速率下降的原因最可能是______。
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为了探究植物的一些生理特征,研究人员做了一系列的相关实验。请回答下列问题:
(1)图甲反映的是在其它适宜条件下,光照强度对同一植株四种不同着生位置上的叶片的光合作用影响。
①图甲中各曲线与横轴的交点,代表四种不同着生位置上的叶片的______________。在图甲中A点的状态下,叶肉细胞中产生的O2、CO2的去向是怎样呢?请在图乙括号中选择性的填写“O2”或“CO2”来表示这种状态。______________
②上位叶(着生于植株上部)的光饱和点和光补偿点均明显高于下位叶(着生于植株基部)。若曲线III表示下位叶在不同的光照强度下的光合速率,则表示上位叶的光合速率的曲线最可能是曲线_________。
(2)图丙是某植物在某一晴天和阴天8:30—14:00的光合作用速率变化情况。
①经测定,晴天遮光条件下该植物的CO2释放速率为0.6μmol·m-2·s-1(假设该植物在晴天和阴天的呼吸速率相等),则上午10:30,阴天条件下该植物消耗CO2的速率是___________μmol·m-2·s-1,晴天比阴天消耗CO2的速率快___________μmol·m-2·s-1。
②每分子叶绿素含有一个Mg2+,可被H+、Cu2+等置换。在用该植物的绿叶做“光合色素的提取与分离”实验时,滤液用5%的HCl处理一段时间后,其颜色与研磨时未加_____的颜色相似,呈黄褐色。实验室常用含Cu2+的试剂处理叶片,可形成铜代叶绿素,其能长时间保持叶片标本的绿色,原因可能是_________。
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为了探究某种植物的一些生理特征,研究人员做了一系列的相关实验。下图是在不同的光照条件下测定的其光合作用速率变化情况。请分析回答下列问题:
(1)从图中a~b段可以看出,限制叶片光合作用速率的主要环境因素是_________。若其他条件不变,对类胡萝卜素而言,有效辐射的光主要是___________。
(2)图中i点时,叶肉细胞内合成[H]的场所有________________。
(3)经测定,晴天遮光条件下该植物的CO2释放速率为0.6μmol·m-2·s-1,则g点时该植物的O2产生速率为_______________μmol·m-2·s-1。
(4)每分子叶绿素含有一个Mg2+,可被H+、Cu2+等置换。在用该植物的绿叶做“色素的提取与分离”实验时,滤液用5%的HCl处理一段时间后,其颜色与研磨时未加_____的颜色相似,呈黄褐色。实验室常用含Cu2+的试剂处理叶片,可形成铜代叶绿素,能长时间保持叶片标本的绿色,其原因可能是________________。
(5)该植物收获后的果实可以采用_______________(填植物激素名称)进行催熟。经测定,该植物细胞内DNA、RNA和蛋白质的物质含量比例为1:3.1:11,研究者用生长素处理该植物细胞后,细胞内这些物质含量比例变为1:3.1:21.7。据此分析,生长素作用于植物细胞的分子机制是______________。
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为了探究某种植物的一些生理特征,研究人员做了一系列的相关实验。下图是在不同的光照条件下测定的其光合作用速率变化情况。请分析回答下列问题:
(1)从图中a~b段可以看出,限制叶片光合作用速率的主要环境因素是_________。若其他条件不变,对类胡萝卜素而言,有效辐射的光主要是_________。
(2)图中i点时,叶肉细胞内合成[H]的场所有__________。
(3)经测定,晴天遮光条件下该植物的CO2释放速率为0.6μmol·m-2·s-1,则g点时该植物的O2产生速率为_________μmol·m-2·s-1。
(4)每分子叶绿素含有一个Mg2+,可被H+、Cu2+等置换。在用该植物的绿叶做“色素的提取与分离”实验时,滤液用5%的HCl处理一段时间后,其颜色与研磨时未加_____的颜色相似,呈黄褐色。实验室常用含Cu2+的试剂处理叶片,可形成铜代叶绿素,能长时间保持叶片标本的绿色,其原因可能是____________。
(5)该植物收获后的果实可以采用_________(填植物激素名称)进行催熟。经测定,该植物细胞内DNA、RNA和蛋白质的物质含量比例为1:3.1:11,研究者用生长素处理该植物细胞后,细胞内这些物质含量比例变为1:3.1:21.7。据此分析,生长素作用于植物细胞的分子机制是_____________。
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为了探究某种植物的一些生理特征,研究人员做了一系列的相关实验。下图是在不同的光照条件下测定的其光合作用速率变化情况。请分析回答下列问题:
(1)从图中a~b段可以看出,限制叶片光合作用速率的主要环境因素是_________。若其他条件不变,对类胡萝卜素而言,有效辐射的光主要是_________________________。
(2)图中i点时,叶肉细胞内合成[H]的场所有____________________。
(3))经测定,晴天遮光条件下该植物的CO2释放速率为0.6μmol·m-2·s-1,则g点时该植物的O2产生速率为_______________μmol·m-2·s-1。
(4)每分子叶绿素含有一个Mg2+,可被H+、Cu2+等置换。在用该植物的绿叶做“色素的提取与分离”实验时,滤液用5%的HCl处理一段时间后,其颜色与研磨时未加_____的颜色相似,呈黄褐色。实验室常用含Cu2+的试剂处理叶片,可形成铜代叶绿素,能长时间保持叶片标本的绿色,其原因可能是________________。
(5)该植物收获后的果实可以采用_______________(填植物激素名称)进行催熟。经测定,该植物细胞内DNA、RNA和蛋白质的物质含量比例为1:3.1:11,研究者用生长素处理该植物细胞后,细胞内这些物质含量比例变为1:3.1:21.7。据此分析,生长素作用于植物细胞的分子机制是______________________________。
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下图表示在不同施钾水平下,CO2浓度对荔枝叶片净光合速率的影响。请回答下列问题:
(1)图中四组实验需在相同且适宜的___________等环境条件下进行。氮肥和磷肥能为植物细胞合成___________等物质提供原料。
(2)NP组中a点所代表的含义为___________。当CO2浓度为a时,NPK组荔枝叶片的实际光合速率是___________μmol CO2.m-2.s-l。
(3)晴朗的冬季,在密闭大棚(不补充气体)中,NPK1组净光合速率下降的幅度___________(填“大于”“小于”或“等于”)NPK2组的,判断的理由是___________。
(4)根据四组实验结果可知,施钾肥能使荔枝叶片的光合速率增大,但需注意___________。
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图甲表示在不同温度条件下 CO2 浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中 C5 的相对含量随细胞间隙 CO2 浓度的变化曲线。请分析回答下列问题:
(1)据图甲可知,当 CO2 浓度分别为 600 μmol·L-1 和 1200 μmol·L-1 时,更有利于该植物生长的温度分别是__________。在 CO2 浓度为 200 μmol·L-1,28 ℃条件下,该植物根尖细胞中产生 ATP 的细胞器是_________。
(2)CO2 在 RuBP 羧化酶作用下与 C5 结合生成 C3,据图乙分析,A→B 的变化阶段暗反应消耗 ATP的速率__________;B→C 保持稳定的内因是受到__________限制。
(3)研究发现,绿色植物中 RuBP 羧化酶具有双重活性,催化如下图丙所示的两个方向的反应, 反应的相对速度取决于 O2 和 CO2 的相对浓度。在叶绿体中,在 RuBP 羧化酶催化下 C5 与_________反应,形成的__________进入线粒体放出 CO2,称之为光呼吸,推测 O2 与 CO2 比值__________填“高”或“低”) 时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
(4)有观点指出,光呼吸的生理作用在于干旱天气和过强光照下,因为温度很高,蒸腾作用很强,气孔大量关闭,CO2 供应减少,此时的光呼吸可以消耗光反应阶段生成的多余的_______________, 减少细胞受损的可能,而光呼吸产生的 CO2 又可以作为暗反应阶段的原料,因此光呼吸对植物有重要的正面意义。
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图甲表示在不同温度条件下C02浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙C02浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)据图甲可知,当C02浓度分别为600μmol·L-1和1200μmol·L-1时,更有利于该植物生长的温度分别是________________。当C02浓度为200μmol·L-1时,28℃条件下该植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是______________________________。
(2)C02在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收C02速率_________,在此阶段暗反应消耗ATP的速率_________;B→C保持稳定的内因是受到___________限制。
(3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于02和C02的相对浓度。
在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与___________反应,形成的___________进入线粒体放出C02,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,C02浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是___________。
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