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观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2吸收方式以适应环境变化。长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2并贮存在细胞中。请据下面甲、乙两图分析作答: 依图甲分析,长期干旱条件下的蝴蝶兰在0~4时()(填“...

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专一性   全能性   恢复原状态的能力  进一步分化的能力  
蝴蝶兰花的溶液与酸作用显红色是物理变化  能使蝴蝶兰花的溶液显黄色的一定是碱  将氯化钠溶液滴入蝴蝶兰花的溶液后,溶液仍为紫色  蝴蝶兰花的溶液可用作酸碱指示剂  
长期干旱条件下,叶肉细胞在0〜4 时不能产生ATP和[H]   长期干旱条件下,叶肉细胞在10〜16时不能进行光反应   正常条件下,12时C02吸收速率最 快,植株干重最大   长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收C02  
鹤望兰  蝴蝶兰  丝兰  香雪兰  
长期干旱条件下,叶肉细胞在0~4时不能产生ATP和[H]   长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行暗反应   正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大   长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收CO2以适应环境  
长期干旱条件下,叶肉细胞在0~4时不能产生ATP和[H]   长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行暗反应   正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大   长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收CO2以适应环境  
专一性  全能性   恢复原状态的能力  进一步分化的能力  
长期干旱条件下,叶肉细胞在0~4时不能产生ATP和[H]

  长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行碳反应

  正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大

  长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收CO2以适应环境  

8:00至10:00,蝴蝶兰净光合速率下降与胞间CO2浓度下降无关

  10:00至16:00,36%全光照条件下蝴蝶兰仍可进行光合作用

  14:00至16:00,全光照条件下蝴蝶兰净光合速率增强与光照减弱有关

  16:00至18:00,18%全光照条件下蝴蝶兰气孔开放导致净光合速率增强  

蝴蝶兰为兰科多年生草本,茎不明显。  蝴蝶兰为兰科多年生草本,茎不明显。叶丛生,总状花序或圆锥花序,花色有白、红、粉、紫等色  蝴蝶兰为兰科多年生草本,茎不明显。叶丛生,总状花序,花色有白、红、粉、紫等色,末端有一对分开卷须。  蝴蝶兰为兰科多年生草本,茎明显。叶丛生,穗状花序,花色有白、红、粉、紫等色  
蝴蝶兰花的溶液与碱作用显黄色是物理变化   能使蝴蝶兰花的溶液显红色的不一定是酸   将氯化钠溶液滴入蝴蝶兰花的溶液后,溶液仍为紫色   蝴蝶兰花的溶液可用作酸碱指示剂  
正常条件下的蝴蝶兰在20~24时能产生[H]和ATP

  长期干旱条件下的蝴蝶兰在O~4时有C3的还原发生

  长期干旱条件下的蝴蝶兰在10~16时用于光合作用的CO2全部来自细胞液

  上午10时,突然降低环境中的 C02,蝴蝶兰在两种条件下C的含量均明显下降  

长期干旱条件下,叶肉细胞在0~4时不能产生ATP和H.   长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行光反应   正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大   长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收CO2  
蝴蝶兰花的溶液与酸作用显红色是物理变化  能使蝴蝶兰花的溶液显黄色的一定是碱  将氯化钠溶液滴入蝴蝶兰花的溶液后,溶液仍为紫色  蝴蝶兰花的溶液可用作酸碱指示剂  

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