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曲线①表示光强为n时的光合作用强度变化 a点与c点相比较,c点时叶肉细胞中C3的含量高 b点与c点相比较,b点时叶肉细胞中C5的含量低 影响c点光合作用强度的因素只有CO2浓度
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
若图中①②表示光质对光合作用强度的影响,则①为红光、②为绿光 若图中①④表示CO2浓度对光合作用强度的影响,则①为低浓度、④为高浓度 若图中①③表示阴生和阳生植物的光合强度差异,则①为阳生植物、③为阴生植物 若图中②④表示C4植物、C3植物的光合强度差异,则②为C4植物、④为C3植物
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、乙真正光合速率一定相等 甲、乙光合作用速率随CO2浓度的增大而不断增强
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中CO2浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N、P、Mg等元素,农作物的光合作用强度不会受影响
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培植物时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中CO2的浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg元素,农作物的光合作用强度不会受影响
光照强度为a时,造成曲线Ⅱ和Ⅲ光合作用强度差异的原因是CO2浓度不同 光照强度为b时,造成曲线Ⅰ和Ⅱ光合作用强度差异的原因是温度不同 光照强度为a~b,曲线Ⅰ、Ⅱ光合作用强度随光照强度升高而升高 光照强度为a~c,曲线Ⅰ、Ⅲ光合作用强度随光照强度升高而升高
植物A是C4植物,因为它在高CO2浓度下有较高的光和作用强度 光合作用强度为0时,植物A和B既不吸收CO2也不释放CO2 如果CO2浓度进一步增加,则植物A的光合作用强度始终随之增加 植物B是C4植物,因为在CO2浓度为200PPM时比植物A具有更高的光合作用效率
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高CO2浓度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和CO2浓度条件下,环境中温度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N、P、Mg等元素,农作物的光合作用强度不会受影响
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培植物时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中的浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg元素,农作物的光合作用强度不会受影响
在相同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高温度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和温度条件下,空气中CO2的浓度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg元素,农作物的光合作用强度不会受影响
同光照条件下,各种植物的光合作用强度相同 温室栽培时,在晴朗的白天适当提高CO2浓度,可增加作物的光合作用强度 在相同光照和CO2浓度条件下,环境中温度越高,光合作用的强度就越大 若土壤中缺乏N.、P.、Mg等元素,农作物的光合作用强度不会受影响
适当提高了温度 适当增加了CO2浓度 适当降低了温度 适当降低了CO2浓度
早一定范围内, 光照强度越高, 光合作用强度越大 空气中 CO2 达到饱和点以上时, 光合作用强度不再增加 光合作用的强度随温度的上升而上升 当温度降到 0℃时, 所有植物的光合作用强度为 0 光合作用强度与矿物质元素有关 水分不足也会影响光合作用
是曲线与横坐标的交点,表示光补偿点,点 对应于曲线上的点 ,表示光饱和点.下列说法不正确的是() A. 光补偿点是光合作用强度与呼吸作用强度相等时的光强度 B. 光合作用强度最大时的光强度即光饱和点 C. 如果增加环境中二氧化碳的浓度,则光补偿点左移 CD段影响光合作用的主要环境因素为二氧化碳浓度和温度
曲线①表示光强为n时的光合作用强度变化 a点与c点相比较,c点时叶肉细胞中C3的含量高 b点与c点相比较,b点时叶肉细胞中C5的含量低 影响c点光合作用强度的因素只有CO2浓度
白天温度越高,高粱积累的光合产物越多 土壤中氮素不足会使棉花光合作用强度下降 环境中C02含量越高,玉米光合作用越强 相同光照强度下,小麦的光合作用强度一定大于人参