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甲图中,在A点上限制光合作用速率的主要因素是光照强度,在B点上限制光合作用速率的主要因素是温度或CO2浓度 从乙图可以看出,当超过一定温度后,光合作用速率会随着温度的升高而降低 若光照强度突然由A变为B,短时间内叶肉细胞中C3的含量会增加 温度主要是通过影响酶的活性来影响光合作用速率
在该实验条件下,影响植物CO2吸收量的增加或减少的主要生态因素是光 在同等光照条件下,玉米比小麦的光合作用效率高 在同种光照条件下,小麦、玉米和高梁等农作物光合作用量值比野生草本植物的要高 无论环境条件如何变化,阴生植物总是比阳生植物光合作用的效率低
图甲中物质X和Y的合成场所分别在叶绿体基质和线粒体基质 图甲中①②③④四个过程不能在同一个细胞中进行 图乙表明,光合作用的最适CO2浓度的为0.10% 图乙中光照强度为A时,光合作用的主要限制因素是光照强度
当光照强度增加到一定程度时,光合作用强度不再增加,即达到饱和 C3植物比C4植物光合作用强度更容易达到饱和 C4植物比C3植物光能利用率高 水稻是阴生植物,玉米是阳生植物
甲图中,在A.点上限制光合作用速率的主要因素是温度,在 点上限制因素主要是光照强度 B.从乙图可以看出,当超过一定温度后,光合作用的速率会随着温度的升高而降低 温度主要通过影响酶的活性来影响光合作用速率 若光照强度突然由A.变为B.,短时间内叶肉细胞中C3的量会增加
当光照强度增加到一定程度时,光合作用强度不再增加,即达到饱和 C3植物比C4植物光合作用强度更容易达到饱和 C4植物比C3植物光能利用率高 水稻是阴生植物,玉米是阳生植物
CO2浓度大于a时,甲才能进行光合作用 适当增加光照强度,理论上推测a点将左移 CO2浓度为b时,甲、乙总光合作用强度相等 甲、乙光合作用强度随CO2浓度的增大而不断增强
甲图中,在a′点限制光合作用速率的主要因素是光照强度,在b′点限制光合作用速率的主要因素是温度或CO2浓度 从乙图可以看出,当超过一定温度后,光合作用速率会随着温度的升高而降低 温度主要是通过影响酶的活性来影响光合作用速率的 若光照强度突然由a变为b,短时间内叶肉细胞中C3的含量会增加