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设置不同CO2浓度,分组光照培养蓝藻,测定净光合速率和呼吸速率(光合速率=净光合速率+呼吸速率),结果见图。据图判断,下列叙述正确的是 (  ) A.与d3浓度相比,d1浓度下单位时间内...

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直接在光下测定O.2在单位时间内的释放量即可   先在暗处测定出呼吸速率再在光下测定净光合速率,两数值相加即为植物的实际光合速率   测定净光合速率时以O.2的释放量作为因变量,装置中要放入清水缓冲CO2的量   测定光合速率只考虑光照强度和CO2浓度,无需考虑温度对本实验的影响  
30℃左右时,大田种植马铃薯的产量较低  净光合速率逐渐增加时,呼吸速率不断下降  光合作用的最适温度与CO2浓度有关  温度同时影响光合作用和细胞呼吸的速率  
用d3浓度相比,d1浓度下单位时间内蓝藻细胞光反应生成的[H.]多   与d2浓度相比,d3浓度下单位时间内蓝藻细胞呼吸过程产生的ATP多   若d1、d2、d3浓度下蓝藻种群的K.值分别为K1、K2、K3,则K1>K2>K3   密闭光照培养蓝藻,测定种群密度及代谢产物即可判断其是否为兼性厌氧生物  
与d3相比,d1浓度下单位时间内蓝藻细胞光反应生成的[H]多   与d2相比,d3浓度下单位时间内蓝藻细胞呼吸过程产生ATP多   密闭光照培养蓝藻,测定代谢产物可判断其是否为兼性厌氧生物   d1、d2、d3浓度下蓝藻产生O2的场所均为类囊体的薄膜   
环境温度为30℃,最有利于提高马铃薯的产量   当温度从10℃升至20℃时,呼吸速率不断下降   光合作用的最适温度与环境中CO2的浓度有关   随着净光合速率降为0,光合作用的速率也降为0  
用d3浓度相比,d1浓度下单位时间内蓝藻细胞光反应生成的 H.多   与d2浓度相比,d3浓度下单位时间内蓝藻细胞呼吸过程产生的ATP多   若d1d2d3浓度下蓝藻种群的K.值分别为K1K2K3,则K1 >K2>K3   密闭光照培养蓝藻,测定种群密度及代谢产物即可判断其是否为兼性厌氧生物  
若dl、d2、d3浓度下蓝藻种群的K值分别为Kl、K2、K3,则Kl>K2>K3  与d3浓度相比,d1浓度下单位时间内蓝藻细胞光反应生成的[H]多  与d2浓度相比,d3浓度下单位时间内蓝藻细胞呼吸过程产生的ATP多  密闭光照培养蓝藻,测定种群密度及代谢产物即可判断其是否为兼性厌氧生物  
当CO2浓度为a时,高光强下该植物的净光合速率为0,CO2浓度在a~b之间时,三条曲线表示了净光合速率随CO2浓度的增高而增高。   CO2浓度大于c时,曲线B.和  所表示的净光合速率不再增加,限制其增加的环境因素一定是光照强度和温度 C.当环境中CO2浓度小于a时,在图示的3种光强下,该植物呼吸作用产生的CO2量大于光合作用吸收的CO2量。   据图可推测,在温室中,若要采取提高CO2浓度的措施来提高该种植物的产量,还应该同时考虑光强这一因素的影响,并采取相应措施。  
与d3浓度相比,d1浓度下单位时间内蓝藻细胞光反应生成的H.多   与d2浓度相比,d3浓度下单位时间内蓝藻细胞呼吸过程产生的ATP多   若d1、d2、d3浓度下蓝藻种群的K.值分别为K1、K2、K3,则K1>K2>K3   密闭光照培养蓝藻,测定种群密度及代谢产物即可判断其是否为兼性厌氧生物  
与d3浓度相比,d1浓度下单位时间内蓝藻细胞光反应生成的H.多   与d2浓度相比,d3浓度下单位时间内蓝藻细胞呼吸过程产生的ATP多   若d1d2d3浓度下蓝藻种群的K.值分别为K1K2K3,则K1>K2>K3   密闭光照培养蓝藻,测定种群密度及代谢产物即可判断其是否为兼性厌氧生物  

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