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提高植物的光合速率除了高光效育种以外,还可通过()和()来实现。

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B.两曲线分别表示一种C3植物和一种C4植物的光合作用速率与环境中CO2浓度的关系(其它条件相同)。下列相关叙述中不正确的是 A.  植物在较低CO2浓度时比A.植物具有生长优势B.A.植物的光合作用速率将随CO2浓度的升高而不断地提高  CO2浓度为n时,A.B.两植物光合作用速率相等  若能改善光照条件,两植物m点的光合速率还可提高  
阴生植物的光合速率与光照强度成反比   光照越强,光合速率越高   适宜的光照可以提高阴生植物光合速率   阴生植物在光照条件下,光合速率为零  
从a点开始植物进行光合作用  若土壤中N.、P.、Mg含量持续下降,不可能导致图中a、b点改变  如果光照强度适当增强,a点右移,b点右移  b点时要提高光合作用强度可通过提高温度或适当增加二氧化碳浓度等方法实现  
植物通过光合作用积累的有机物用于自身的生长.发育和繁殖等生命活动

  杂交育种.诱变育种等育种方法不能提高植物的光合作用速率

  水绵没有叶绿体,但也可以进行光合作用

  光合作用的暗反应过程受光反应的制约,但光反应不受暗反应的制约  

同一植物的真光合速率和净光合速率  同一植物的净光合速率和真光合速率   不同植物的真光合速率  不同植物的净光合速率  
同一植物的真光合速率和表观光合速率   同一植物的表观光合速率和真光合速率   不同植物的真光合速率   不同植物的表观光合速率  
据图可知CO2浓度为a时,高光强(曲线A.)下,净光合速率为0   CO2浓度大于c时,限制B.  净光合速率增加的环境因素是CO2 C.CO2浓度小于a时,呼吸作用产生的CO2量大于光合作用吸收的CO2量   据图可知CO2浓度和光强会影响净光合速率从而影响植物的产量,故为提高植物的产量,应综合考虑CO2浓度和光强对植物的影响  
类胡萝卜素在红光区吸收的光能可用于光反应中ATP的合成   叶绿素的吸收光谱可通过测量其对不同波长光的吸收值来绘制   光合作用的作用光谱也可用CO2的吸收速率随光波长的变化来表示   叶片在640-660nm波长光下释放02是由叶绿素参与光合作用引起的  
高秆育种、理想株型育种和低光效育种  高秆育种、理想株型育种和高光效育种  矮秆育种、理想株型育种和高光效育种  矮秆育种、理想株型育种和低光效育种  
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。  
同一植物的真光合速率和净光合速率  同一植物的净光合速率和真光合速率  不同植物的真光合速率  不同植物的净光合速率  
同一植物的真光合速率和表观光合速率   同一植物的表观光合速率和真光合速率   不同植物的真光合速率   不同植物的表观光合速率  
B两曲线分别表示一种C3植物和一种C4植物的光合作用速率与环境中CO2浓度的关系(其他条件相同)。下列相关叙述中不正确的是 ( ) A.B植物在较低CO2浓度时比A植物具有生长优势   A植物的光合作用速率将随CO2浓度的升高而不断提高   CO2浓度为n时,A.B两植物光合速率相等   若能改善光照条件,两植物m点的光合速率还可提高  
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。  

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