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光合色素和酶是决定光合作用强度的两个重要内因 外界因素都是通过影响暗反应来影响光合作用的 光合作用进行中突然停止CO2的供给,C5含量上升 当光合作用强度大于呼吸作用,植物体积累有机物
在相同光照条件下,幼叶和老叶光合作用强度一样 在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 光合作用强度与温度有关,温度越高,光合作用强度越大 森林中不同部位的植物光合作用强度有差异
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中CO2浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N、P、Mg等元素,农作物的光合作用强度不会受影响
光合作用和呼吸作用总是同时进行的 光合作用合成的糖类能在呼吸作用中被利用 光合作用产生的ATP主要用于呼吸作用 光合作用与呼吸作用分别在叶肉细胞和根细胞中进行
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培植物时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中CO2的浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg元素,农作物的光合作用强度不会受影响
蓝藻进行光合作用的场所是叶绿体 叶绿体的类囊体薄膜上含有进行光合作用所需的色素 光照下叶绿体中的ATP主要是由光合作用合成的糖经有氧呼吸产生的 光合作用产生的ATP和细胞呼吸产生的ATP的去向是一样的
白天温度越高,高粱积累的光合产物越多 土壤中氮素不足会使棉花光合作用强度下降 环境中CO2含量越高,玉米光合作用越强 相同光照强度下,小麦的光合作用强度一定大于人参
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高CO2浓度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和CO2浓度条件下,环境中温度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N、P、Mg等元素,农作物的光合作用强度不会受影响
光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用形成的糖类能在细胞呼吸中被利用 光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培植物时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中的浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg元素,农作物的光合作用强度不会受影响
蓝藻进行光合作用的场所是叶绿体 叶绿体的类囊体薄膜上含有进行光合作用所需的色素 光照下叶绿体中的ATP主要是由光合作用合成的糖经有氧呼吸产生的 光合作用产生的ATP和细胞呼吸产生的ATP的去向是一样的
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中CO2的浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg元素,农作物的光合作用强度不会受影响
同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高CO2浓度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和CO2浓度条件下,环境中温度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg等元素,农作物的光合作用强度不会受影响
在一枚叶片从幼到老的生长发育过程中,其光合作用强度是不会改变的 在植物群落的垂直方向上,占据不同空间的植物叶片的光合作用强度有差异 植物的光合作用强度只受到环境因素的影响,与基因型无关 若光照强度相同,则阳生植物的光合作用强度高于阴生植物
光合作用只需要光,与酶无关 光合作用为植物提供所需的全部物质 光合作用是生物所需的有机物和能量的主要来源 光合作用的光反应只在白天进行,碳反应只在夜间进行
光合作用只需要光,与酶无关 光合作用为植物提供所需的全部物质 光合作用是生物所需的有机物和能量的主要来源 光合作用的光反应只在白天进行,暗反应只在夜间进行
光合作用的主要器官是叶 光合作用的条件是光 光合作用的原料是有机物和水 光合作用的场所是叶绿体
光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用形成的糖类能在细胞呼吸中被消耗 光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行
白天温度越高,高粱积累的光合产物越多 土壤中氮素不足会使棉花光合作用强度下降 环境中C02含量越高,玉米光合作用越强 相同光照强度下,小麦的光合作用强度一定大于人参
光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用形成的糖类能在细胞呼吸中被利用 光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行