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CD段玻璃罩内CO2浓度增加速率明显减缓的原因是,凌晨低温影响呼吸相关酶的活性 FG段CO2浓度减少的速率较之前明显减缓的原因是CO2供应不足 H点表明植物光合作用吸收CO2速率和呼吸作用释放CO2速率相等 图中曲线可以看出在这24小时内植物有明显的生长现象
BC段较AB段CO2浓度增加减慢,是因为植物开始进行光合作用消耗CO2 CO2浓度下降从DE段开始,说明植物进行光合作用是从D点开始的 H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收速率最大 D点表明植物光合作用强度和呼吸作用强度相等
影响CD段CO2浓度变化的因素是温度和玻璃罩内CO2的浓度 CO2浓度下降从DE段开始,说明植物光合作用大于呼吸作用 FG段CO2浓度下降缓慢的主要影响因素是光照强度不足 H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收最多
影响CD段CO2浓度变化的因素是温度和玻璃罩内CO2的浓度 CO2浓度下降从DE段开始,说明植物光合作用大于呼吸作用 FG段CO2浓度下降缓慢的主要影响因素是光照强度不足 H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收最多
BC段较AB段CO2增加减慢,是因低温使植物呼吸作用减弱 CO2下降从D点开始,说明植物进行光合作用是从D点开始的 FG段CO2下降不明显,是因为光照减弱,光合作用减弱 H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收最多,光合作用最强
H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收量多,光合作用较强 该植物从D点开始进行光合作用 FG阶段CO2浓度下降减慢,可能是由于植物的“午休”现象,此时植物气孔关闭,光合作用强度小于呼吸作用强度 H点临近傍晚,在将后的一小段时间内植物仍能进行光合作用
d点时C02浓度最低,说明此时植物光合作用最强 a点时叶肉细胞中产生ATP的部位只有线粒体 植物进行光合作用开始于b点之前 c点时植物的光合作用强度等于呼吸作用强度
BC段较AB段CO2浓度增加减慢,是因为低温使植物呼吸作用减弱 C02浓度下降从DE段开始,说明植物光合作用是从D点之前开始的 FG段CO2浓度下降不明显,是因为部分气孔关闭,叶片对CO2吸收减少 H点玻璃罩内CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收量最多,光合作用最强
BC二段较AB段曲线上升缓慢,是因为低温使植物呼吸作用减弱 CO2浓度下降从D点开始,说明植物进行光合作用是从D点之前开始的 FG段CO2浓度下降不明显,是因为部分气孔关闭,叶片对CO2吸收减少 H点玻璃罩内CO2浓度最低,说明此时植物对CO2吸收最多,光合作用最强
CD段玻璃罩内CO2浓度增加速率明显减缓的原因是,凌晨低温影响呼吸相关酶的活性 FG段CO2浓度减少的速率较之前明显减缓的原因是CO2供应不足 H点表明植物光合作用吸收CO2速率和呼吸作用释放CO2速率相等 图中曲线可以看出在这24小时内植物有明显的生长现象
BC段较AB段CO2增加减慢,是因低温使植物呼吸作用减弱 CO2下降从D.点开始,说明植物进行光合作用是从D.开始的 FG段CO2下降不明显,是因为光照减弱,光合作用减弱 H.点CO2浓度最底,说明此时植物对CO2的吸收最多,光合作用最强
H.点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收量多,光合作用较强 该植物从D.点开始进行光合作用 H.点临近傍晚,在将后的一小段时间内植物仍能进行光合作用 FG阶段CO2浓度下降减慢,可能是由于植物的“午休”现象,此时植物气孔关闭,光合作用强度小于呼吸作用强度