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昼夜恒温要比昼夜具有一定的温差更有利于番茄茎的生长 夜温为20℃比夜温为10℃时生长的快,可说明呼吸作用对茎的生长有重要作用 从图中可以看出,昼夜温差越大,对番茄茎的生长越有利 据图可知,夜温低有利于番茄积累有机物
驯化植物光合作用的最适温度发生了变化 不同地区的肾叶山蓼具有不同的驯化潜能 光合作用的最适温度是本实验的自变量 植物体内的酶系统可能发生适应性改变
分组编号→分别加酶(1-3号试管)和淀粉溶液(4-6号试管)→分别置于不同温度条件下→分别将酶注入同温度下的淀粉溶液中→分别滴加碘液→观察结果 分组编号→分别加酶(1-3号试管)和淀粉溶液(4-6号试管)→分别置于不同温度条件下→分别将酶注入同温度下的淀粉溶液中→分别滴加斐林试剂→观察结果 分组编号→分别加酶(1-3号试管)和淀粉溶液(4-6号试管)→分别置于不同温度条件下→分别滴加碘液→观察结果 分组编号→分别滴加碘液→分别加酶(1-3号试管)和淀粉溶液(4-6号试管)→分别置于不同温度条件下→分别将酶注入同温度下的淀粉溶液中→观察结果
利用导体或半导体的电阻随着温度而改变的性质; 利用导体或半导体的长度随着温度而改变的性质; 利用测温元件在不同温度下的热电势不同的性质
口腔温度 腋窝温度 直肠温度 机体深部平均温度 皮肤温度
不同的温度感受器有其特定的敏感温度范围 环境温度为28℃时冷觉感受器最敏感 大鼠的正常体温接近于两个曲线交点对应的温度 当温度偏离感受器的敏感温度时传入神经放电频率增大
最适于增加种群数量的温度为35℃、湿度为90% 昆虫种群数量变化受到温度和湿度的共同作用 湿度的变化会影响到温度对昆虫种群数量的作用 温度偏离最适温度或湿度偏离最适湿度条件下,昆虫的种群数量会减少
图I研究的是不同温度对反应的影响,且乙的温度较高 图Ⅱ研究的是压强对反应的影响,且甲的压强较高 图Ⅲ研究的是温度对反应的影响,且甲的温度较高 图IV研究的是不同催化剂对反应的影响,且甲使用的催化剂效率较高
不同的温度感受器有其特定的敏感温度范围 当温度偏离感受器的敏感温度时传入神经放电频率增大 环境温度为28℃时冷觉感受器最敏感 大鼠的正常体温接近于两个曲线交点对应的温度
致病菌活力增强 口腔内温度改变 机体抵抗力降低 口腔内温度改变
从图中可以看出,口腔温度基本不变,能保证酶催化所需的适宜温度
在50~100分钟,体内甲状腺激素含量增加
第100分钟时,为了减少热量散失,所以皮肤不再散热
整个体温调节过程属于神经﹣体液调节
修正不同温度下石料热胀冷缩的影响 修正不同温度下水密度变化产生的影响 不同水温下密度的计算公式不同 在规定的温度条件下试验相对简单
不同的温度感受器有其特定的敏感温度范围 环境温度为28℃时冷觉感受器最敏感 大鼠的正常体温接近于两个曲线交点对应的温度 当温度偏离感受器的敏感温度时传入神经放电频率增大
修正不同温度下石料热胀冷缩的影响 修正不同温度下水密度变化产生的影响 不同水温下密度的计算公式不同 没有必要测定温度
人体的体温调节中枢在大脑皮层 寒冷时皮肤温度感受器产生反射性血管舒张反应,皮肤温度升高 人在安静时和剧烈运动时产热的主要器官不同 降低新陈代谢是人在炎热环境中散热的主要方式
受试者所感受的不同热感觉的温度 与人皮肤温度有关的温度感 人在不同温度、湿度和风速的综合作用下所产生的主观感觉指标 人在室温下的温热感觉 用体温计测得人体的实际温度
从图中可以看出,口腔温度基本不变,能保证酶催化所需的适宜温度
在50~100分钟,体内甲状腺激素含量增加
第100分钟时,为了减少热量散失,所以皮肤不再散热
整个体温调节过程属于神经—体液调节