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甲图中 点表示光合作用强度与呼吸作用强度相等,而A.点表示植物体只进行呼吸作用 B.光照强度为a时,不同温度情况下CO2吸收量不同,其原因是不同温度条件下,酶的活性不同,导致光合作用强度不同 乙图中曲线CD段说明在一定范围内,随着CO2浓度的升高,呼吸作用逐渐加强,曲线I.所代表的是植物体内的C3和C5变化趋势 要提高农作物的产量,除注意提供上述环境因素外,还必须保证无机盐和水的供应
合成有机物,释放能量,供植物体利用。 分解有机物,释放能量,供植物体利用。 合成有机物,贮存能量,供植物体利用。 分解有机物,贮存能量,供植物体利用。
根据变化规律,表中10℃、1.0%条件下的数据很可能是错误的 温度为3℃、O2含量为3.0%是贮藏菠菜叶的最佳环境条件组合 O2含量从20.0%升至40.0%时,O2含量限制了呼吸强度的继续升高 在20℃条件下,O2含量从0.1%升高到3.0%的过程中,细胞无氧呼吸逐渐减弱
卟啉类 类叶色素和黄酮(花青素) 叶绿素a 叶绿素 b黄酮(花青素)
呼吸作用就是吸收 O2, 放出 CO2 的过程 呼吸作用强度随温度的上升而上升 呼吸作用强度越大, 对植物生长越有利 正常植物体内含水量多的部分其呼吸强度高于含水量低的部位
YTB)水稻幼苗叶片中蛋白质含量的影响,研究人员完成了相关实验,其结果如下图所示。下列分析错误的是 A.水杨酸作用效果与水杨酸浓度和处理时间有关 水杨酸的主要作用是催化抗性蛋白的合成 在实验处理浓度范围内,品系YTB对水杨酸的浓度变化更敏感 水杨酸对YTB水稻幼苗叶片蛋白质合成的作用具有两重性
研究人员在对数据分析时,发现温度、含氧量分别为10 ℃、1.0% 的条件下测得的数据最可能是错误的 为了使实验数据真实地反映呼吸作用强度的变化,在实验环境条件上应特别注意的是光照,使实验环境处于光照状态 表中数据反映出当氧含量从20%上升到40%时,植物的呼吸强度一般保持相对稳定,其原因是受酶或线粒体数量的限制 就表中数据分析和推测,蔬菜长期贮藏的最佳环境控制条件最可能为温度0 ℃、氧含量为3.0% ,此条件下植物细胞内二氧化碳的产生场所是细胞质基质和线粒体
研究人员在对数据分析时,发现温度、含氧量分别为10 ℃、1.0% 的条件下测得的数据最可能是错误的 为了使实验数据真实地反映呼吸作用强度的变化,在实验环境条件上应特别注意的是光照,使实验环境处于光照状态 表中数据反映出当氧含量从20%上升到40%时,植物的呼吸强度一般保持相对稳定,其原因是受酶或线粒体数量的限制 就表中数据分析,蔬菜长期贮藏的最佳环境控制条件为温度0 ℃、氧含量为3.0% ,此条件下植物细胞内二氧化碳的产生场所是细胞质基质和线粒体
根据变化规律,表中10℃、1.0%条件下的数据很可能是错误的
温度为3℃、O2含量为3.0%是贮藏菠菜叶的最佳环境条件组合
O2含量从20.0%升至40.0%时,O2含量限制了呼吸强度的继续升高
在20℃条件下,O2含量从0.1%升高到3.0%的过程中,细胞无氧呼吸逐渐减弱
研究光的反射规律 探究固体熔化时温度的变化规律 用刻度尺测量物体的长度 研究平面镜的成像规律
根据变化规律,表中10℃、1.0%条件下的数据很可能是错误的 温度为3℃、O2含量为3.0%是贮藏菠菜叶的最佳环境条件组合 02含量从20.0%升至40.0%时。O2含量限制了呼吸强度的继续升高 在20℃条件下,O2含量从0.1%升高到3.0%的过程中,细胞无氧呼吸逐渐减弱
根据变化规律,表中10℃1.0%条件下的数据很可能是错误的 温度为3℃、O2含量为3.0%是贮藏菠菜叶的最佳环境条件组合 O2含量从20.0%升至40.0%时,O2含量限制了呼吸强度的继续升高 在20℃条件下,O2含量从0.1%升高到3.0%的过程中,细胞无氧呼吸逐渐减弱
降低植 物体表面的温度,促进水分和无机盐的运输 提高植物体表面的温度,促进水分和无机盐的吸收 提高植物体表面的温度,加速有机 物的分解 降低植物体表面的温度,加速有机物的合成
图中种植的各种植物体现了湿地群落的垂直结构 人类的活动改变了湿地的群落演替方向和速度 人工湿地能调节气候属于直接价值 各种植物分布区域不同不存在竞争关系
根据变化规律,表中10℃、1.0%条件下的数据很可能是错误的 温度为3℃、O2含量为3.0%是贮藏菠菜叶的最佳环境条件组合 O2含量从20.0%升至40.0%时,O2含量限制了呼吸强度的继续升高 在20℃条件下,O2含量从0.1%升高到3.0%的过程中,细胞无氧呼吸逐渐减弱