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如图表示某植物生长与温度的关系,由图可知()

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昼夜温度均为25℃时,该植物利用的C02量与昼温25℃夜温10℃时相等   夜间温度为5℃时,一昼夜该植物没有有机物积累   若处于恒定温度温室内,当室温低于12.5℃时,植物将停止生长   昼温为25℃时,植物生长最快的夜间温度是15℃  
B.表示不同的植物激素。下列说法不正确的是 ( ) A.激素A.  分别表示乙烯和赤霉素 B.据图可以推断出a浓度高于b浓度   在图示的过程中激素A.和B.属于拮抗关系   由图可知幼苗的正常生长是多种激素共同调节的结果  
甲图表示在光线弱的情况下,光合作用速率受光强度的限制   甲图可见,强光照下因光反应阶段受到限制光合作用速率不再增加   乙图中C点表示光照强度为B时,植物生长的最适温度   乙图出现CD段的原因是温度过高影响与光合作用有关的酶的活性  
昼温在25℃时,植物生长最快的夜间温度是15℃    若处于恒定温度温室内,当室温低于12.5℃时,植物将停止生长    昼夜温度均为25℃时,该植物利用的CO2量与昼温25℃夜温10℃时相等    夜间温度为5℃时,一昼夜该植物没有有机物积累  
B.表示不同的植物激素.下列说法不正确的是() A. 激素A.  分别表示乙烯和赤霉素 B. 据图可以推断出a浓度高于b浓度    在图示的过程中激素A.和B.属于拮抗关系    由图可知幼苗的正常生长是多种激素共同调节的结果  
昼温为25 ℃时,植物生长最快的夜间温度是15 ℃   昼夜恒温条件下,当温度低于12.5 ℃时,植物将正常生长   昼夜恒温为25 ℃时,该植物利用的CO2量与昼温25 ℃、夜温10 ℃时不相等   昼温25 ℃、夜温5 ℃时,一昼夜该植物积累了有机物  
昼温为25℃时,植物生长最快的夜间温度是15℃  昼夜恒温条件下,当温度低于12.5℃时,植物将停止生长  昼夜恒温为25℃时,该植物利用的CO2量与昼温25℃、夜温10℃时相等  昼温25℃、夜间温度为5℃时,一昼夜该植物没有有机物积累  
昼夜温度均为25℃时,该植物利用的CO2量与昼温25℃夜温10℃时相等  夜间温度为5℃时,一昼夜该植物没有有机物积累  若处于恒定温度温室内,当室温低于12.5℃时,植物将停止生长  昼温为25℃时。植物生长最快的夜间温度是15℃  
昼温在25℃时,植物生长最快的夜间温度是15℃   若处于恒定温度温室内,当室温低于12.5℃时,植物将停止生长   昼夜温度均为25℃时,该植物利用的CO2量与昼温25℃夜温10℃时相等   夜间温度为5℃时,一昼夜该植物没有有机物积累  
由甲图可知,C.02的含量直接影响植物的光合作用效率  由乙图可知,酶促反应中,当其他条件不变时,产物生成量与时间成正比关系  由丙图可知,延长日照时间可促使A.种植物提前开花  由丁图可知,生长素浓度在A.~B.段间对根的生长仍起促进作用  
B.表示不同的植物激素。下列说法不正确的是 A.激素A.  分别表示乙烯和赤霉素 B.据图可以推断出a浓度高于b浓度   在图示的过程中激素A.和B.属于拮抗关系   由图可知幼苗的正常生长是多种激素共同调节的结果  
昼温为25 ℃时,植物生长最快的夜间温度是15 ℃   若处于恒定温度温室内,当室温低于12.5 ℃时,植物将停止生长   昼夜温度均为25 ℃时,该植物利用的CO2量与昼温25 ℃夜温10 ℃时相   夜间温度为5 ℃时,一昼夜该植物没有有机物积累  
昼温为25 ℃时,植物生长最快的夜间温度是15 ℃   昼夜恒温条件下,当温度低于12.5 ℃时,植物将停止生长   昼夜恒温为25 ℃时,该植物利用的CO2量与昼温25 ℃、夜温10 ℃时相等   昼温25 ℃、夜间温度为5 ℃时,一昼夜该植物没有有机物积累  
昼温为25℃时,植物生长最快的夜间温 度是15℃   若处于恒定温度温室内,当室温低于 12.5 ℃时,植物将停止生长   昼夜温度均为25℃时,该植物利用的CO2 量与昼温25℃夜温10℃时相等   昼温25℃,夜间温度为5℃时,一昼夜 该植物没有有机物积累   

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