你可能感兴趣的试题
一定浓度的瓦斯 足够的氧气 一定温度的引火源 足够的CO2
有足够的底物,温度、pH等条件适宜且恒定——v与酶浓度成正比 酶浓度恒定,温度、pH等条件适宜且恒定——v与底物浓度成反比 酶浓度和底物一定,在pH适宜的条件下——v与温度成反比 酶浓度和底物一定,在温度适宜的条件下——v与pH成正比
甲、乙两叶片的光合作用强度一定相同 甲、乙两叶片的光合作用强度都将逐渐下降 若实验一段时间后,甲叶片所在小室中的CO2浓度较乙低,则甲叶片的呼吸强度一定比乙低 若实验一段时间后,甲叶片所在小室中的CO2浓度较乙低,则甲固定CO2的能力较乙低
CO2浓度大于a时,甲才能进行光合作用 适当增加光强度,a点将左移 CO2浓度为b时,甲、乙总光合作用强度一定相等 甲、乙光合作用强度随CO2浓度的增大而不断增强
光照强度在8.0~9.0klx之间时,细胞内合成ATP的速率不变 光照强度在2.0klx时,细胞内不进行光合作用 光照强度在8.0klx时,细胞既吸收二氧化碳又吸收氧气 超过9.0klx时,光合作用速率不再增加,主要是受外界CO2浓度的制约
用适宜浓度乙烯利处理凤梨,可加快果实成熟 用适宜浓度赤霉素处理生长期的芦苇,可提高产量 用适宜浓度细胞分裂素处理大麦,可抑制细胞分裂 用适宜浓度2,4﹣D处理插条,可促进插条生根
植物 在CO2浓度大于100×10-6后,才开始进行光合作用 B.两种植物差异的根本原因是相关酶的不同 在适宜温度、水分和一定的光照强度下,将植物A.和植物B.放在密闭的玻璃罩中,植物B.正常生活时间长 两条曲线交叉点代表植物A.和植物B.积累的有机物一样多
曲线与X轴的交点代表植物此时的光合作用强度等于呼吸作用强度 植物B在光照强烈、高温和干旱的环境下比 A.有更好的光合作用 维持B正常生长的CO2浓度应大于曲线与X轴 交点的浓度 两曲线在交点时叶绿体从外界吸收的CO2量是 相等的
有足够的底物,温度、pH等条件适宜且恒定—V与酶浓度成正比 酶浓度恒定,温度、pH等条件适宜且恒定—V与底物浓度成反比 酶浓度和底物一定,在pH适宜的条件下—V与温度成反比 酶浓度和底物一定,在温度适宜的条件下—V与pH成正比
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
有足够的底物,温度、pH等条件适宜且恒定——v与酶浓度成正相关 酶浓度恒定,温度、pH等条件适宜且恒定——在一定范围内,v与底物浓度呈正相关 酶浓度和底物一定,在pH适宜的条件下——v与温度成反比 酶浓度和底物一定,在温度适宜的条件下——v与pH成正比
母本.受粉前 母本.受粉后 父本.传粉前 父本.传粉后
有足够的底物,温度、pH等条件适宜且恒定——V与酶浓度成正相关 酶浓度恒定,温度、pH等条件适宜且恒定——在一定范围内,V与底物浓度成正相关 酶浓度和底物一定,在pH适宜的条件下——V与温度成正相关 酶浓度和底物一定,在温度适宜的条件下——V与pH成正相关
有足够的底物,温度、pH等条件适宜且恒定——ν与酶浓度成正比 酶浓度恒定,温度、pH等条件适宜且恒定——ν与底物浓度成反比 酶浓度和底物一定,在pH适宜的条件下——ν与温度成反比 酶浓度和底物一定,在温度适宜的条件下——ν与pH成正比
CO和CO2均具有可燃性 CO和CO2均能与水反应 CO和CO2的密度均大于空气的密度 CO和CO2在一定的条件下可以互相转化