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小球藻产生O2和酵母菌产生CO2均在生物膜上进行 小球藻光合作用和呼吸作用的共同产物有ATP、CO2和H2O 乙试管中小球藻与丙试管中小球藻的光合速率相同 实验后期甲瓶和丁瓶中的生物都只进行无氧呼吸
P.处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且呼吸作用消耗氧气 Q.处净氧量为零,是因为Q.处小球藻不进行光合作用 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 由图Ⅱ可知,光照强度可影响光合作用强度
小球藻产生O2和酵母菌产生CO2均在生物膜上进行 小球藻光合作用和呼吸作用的共同产物有ATP、CO2和H2O 乙试管中小球藻与丙试管中小球藻的光合速率相同 实验后期甲瓶和丁瓶中的生物都只进行无氧呼吸
P.处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且呼吸作用消耗氧气 Q.处净氧量为零,是因为Q.处小球藻不进行光合作用 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 由图Ⅱ可知,光照强度可影响光合作用强度
光合产物较多地转化为碳水化合物,烟叶总糖量增加 光合产物较多地转化为含氮化合物,烟叶总氮量、总烟碱量和蛋白质含量增加 C/N适宜 调制后烟叶光泽黄亮,油润丰满
实验后期甲瓶和丁瓶中的生物都只进行厌氧呼吸 小球藻光合作用和呼吸作用的共同产物有ATP、CO2和H2O 乙管中小球藻与丙试管中小球藻的光合速率相同 小球藻产生O2和酵母菌产生CO2均在生物膜上进行
实验后期甲瓶和丁瓶中的生物都只进行厌氧呼吸 小球藻光合作用和呼吸作用的共同产物有ATP、CO2和H2O 乙管中小球藻与丙试管中小球藻的光合速率相同 小球藻产生O2和酵母菌产生CO2均在生物膜上进行
P.处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且细胞呼吸消耗氧气 Q.处净氧量为零,是因为Q.处小球藻不进行光合作用 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 由图Ⅱ可知,光照强度可影响光合作用强度
与黑藻相比,水绵更适宜用作探究光合作用的场所 金鱼藻是水生生物,用作探究光合作用产物O2时,利于收聚气体 卡尔文利用小球藻,探明了CO2中的碳在光合作用中转化的途径 银边天丝葵探究光合作用产物是淀粉时,不用脱色可直接加碘液使叶片边缘变蓝
P处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且细胞呼吸消耗氧气 Q处净氧量为零,是因为Q处小球藻不进行光合作用 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 由图Ⅱ可知,光照强度可影响光合作用强度
小球藻产生O2和酵母菌产生CO2均在生物膜上进行 小球藻光合作用和呼吸作用的共同产物有ATP、CO2和H2O 乙试管中小球藻与丙试管中小球藻的光合速率相同 实验后期甲瓶和丁瓶中的生物都只进行无氧呼吸
P.处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且呼吸作用消耗氧气 由图2可知,光照强度可影响光合作用强度 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 Q.处净氧量为零,是因为Q.处小球藻不进行光合作用
P处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且呼吸作用消耗氧气 Q处净氧量为零,是因为Q处小球藻不进行光合作用 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 由图2可知,光照强度可影响光合作用强度
P.处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且呼吸作用消耗氧气 Q.处净氧量为零,是因为Q.处小球藻不进行光合作用 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 由图Ⅱ可知,光照强度可影响光合作用强度
甲乙两曲线与横轴的交点不在同一点 由图2可知,温度可影响光合作用强度 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿体合成受阻,影响光合作用 Q处净氧量为零,是因为Q处小球藻不进行光合作用
光合产物较多的转化为碳水化合物,烟叶总糖量增加 光合产物较多的转化为含氮化合物,烟叶总氮含量、总烟碱含量和蛋白质含量增加 烟叶C/N减小 调治后叶片颜色加深
P处净氧量为负值,是因为小球藻不进行光合作用,且呼吸作用消耗氧气 Q处净氧量为零,是因为Q处小球藻不进行光合作用 甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿素合成受阻,影响光合作用 由图II可知,光照强度可影响光合作用强度