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光合作用和呼吸作用总是同时进行 光合作用形成的糖类能在呼吸作用中被利用 光合作用产生的ATP主要用于呼吸作用 光合作用合成有机物的能量来自呼吸作用
光合作用只在白天进行,呼吸作用在晚上进行 植物只有绿色叶片能进行光合作用 所有活细胞都能进行光合作用和呼吸作用 所有活细胞在白天和晚上都能进行呼吸作用
曲线A可以代表池塘中藻类光合作用强度变化 曲线B可以代表池塘中腐生生物呼吸作用强度变化 2时左右CO2释放量下降与水温较低有关 18时左右曲线B所代表的生物不进行呼吸作用
蛔虫进行有氧呼吸 哺乳动物的红细胞只能进行无氧呼吸 长跑时,人体产生的C02是有氧呼吸和无氧呼吸的共同产物 发酵和无氧呼吸为同一概念
酵母菌在氧气充足时会产生酒精 植物在白天进行光合作用,不进行呼吸作用 好氧细菌无线粒体,但也能进行有氧呼吸 有氧呼吸和无氧呼吸都在细胞质基质中完成
长跑时,人体产生的CO2是有氧呼吸和无氧呼吸的共同产物 蛔虫暴露在空气中,不能进行呼吸作用 哺乳动物成熟的红细胞只能进行无氧呼吸 发酵和无氧呼吸不是同一概念
呼吸作用吸收氧,放出二氧化碳 种子只有在萌发时才进行呼吸作用 植物进行生命活动的动力来自呼吸作用释放的能量 植物呼吸作用释放的能量有少部分转变为热量散发出来
植物只在白天进行呼吸作用 植物只在黑夜进行呼吸作用 植物白天和黑夜都进行呼吸作用 植物呼吸作用吸收二氧化碳,放出氧气
曲线A.可以代表池塘中藻类光合作用强度变化 曲线B.可以代表池塘中腐生生物呼吸作用强度变化 2时左右A.类生物CO2释放量下降与水温较低有关 18时左右B.类生物不进行呼吸作用
水参与有氧呼吸中第三阶段的反应 光合作用产生[ H ]的过程发生在叶绿体囊状结构薄膜上 氧气参与有氧呼吸中第二阶段的反应 ATP可以从叶绿体的基质移向类囊体薄膜
在细胞呼吸中,中间产物丙酮酸的分解是在线粒体中进行的 是否产生二氧化碳是有氧呼吸和无氧呼吸的主要区别 高等植物进行有氧呼吸,不能进行无氧呼吸 种子库中贮存的风干种子不进行呼吸作用
植物只在白天进行呼吸作用 植物只在黑夜进行呼吸作用 植物白天和黑夜都进行呼吸作用 植物呼吸作用吸收二氧化碳,放出氧气
无氧呼吸的终产物是丙酮酸 质量相同时,脂肪比糖原有氧氧化释放的能量多 无氧呼吸不需要O2的参与,该过程最终有H.的积累 有氧呼吸产生的H.在线粒体基质中与氧结合生成水
温室大棚内夜间适当降温,能减弱植物体的呼吸作用 疏松土壤有利于根部的呼吸作用 植物体到晚上才能进行呼吸作用 呼吸作用在胡细胞内进行
呼吸作用分解有机物 呼吸作用合成有机物 呼吸作用一般生成二氧化碳 呼吸作用释放能量
光合作用在叶绿体内进行,呼吸作用在线粒体内进行 光合作用的意义是为生命活动提供能量 呼吸作用所释放的能量,正是光合作用所贮存的 光合作用和呼吸作用既矛盾,又相互联系、相互依存
光合作用的实质是制造有机物,储存能量 植物的每个细胞都能进行光合作用 呼吸作用是生物的共同特征 干燥、低温有利于贮存粮食
呼吸作用是光合作用的逆反应 光反应只在白天进行,暗反应只在夜里进行 光合作用与呼吸作用是单独进行的,二者不可能同时进行 光合作用与呼吸作用的进行可以互相提供原料
植物只在白天进行呼吸作用 植物只在黑夜进行呼吸作用 植物白天和黑夜都进行呼吸作用 植物呼吸作用吸收二氧化碳,放出氧气
呼吸作用是光合作用的逆反应 两者除能量转变有别外,其它都是可逆的 光合作用与呼吸作用是单独进行的,二者不可能同时进行 对不同生物而言,光合作用与呼吸作用的进行可以互相提供原料