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酶的专一性决定了暗反应在叶绿体类囊体薄膜上进行 在暗反应过程中酶和 5的数量不会因消耗而减少 C.在较强光照下,光合作用强度随着CO2浓度的提高而增强 水在光下的分解速率和的CO2固定速率基本不受温度影响
甲、乙两叶片的光合作用强度一定相同 甲、乙两叶片的光合作用强度都将逐渐下降 若实验一段时间后,甲叶片所在小室中的CO2浓度较乙低,则甲叶片的呼吸强度一定比乙低 若实验一段时间后,甲叶片所在小室中的CO2浓度较乙低,则甲固定CO2的能力较乙低
CO2浓度大于a时,甲才能进行光合作用 适当增加光强度,a点将左移 CO2浓度为b时,甲、乙总光合作用强度一定相等 甲、乙光合作用强度随CO2浓度的增大而不断增强
生物群落中的碳元素主要是依靠光合作用固定的 温室效应主要是由于化石燃料的大量燃烧造成的 C、光合作用固定的CO2与呼吸作用释放的CO2相等时,大气中的CO2即可维持稳定 碳循环过程中伴随着能量流动
CO2浓度大于a时,甲才能进行光合作用 适当增加光照强度,理论上推测a点将左移 CO2浓度为b时,甲、乙总光合作用强度相等 甲、乙光合作用强度随CO2浓度的增大而不断增强
早一定范围内, 光照强度越高, 光合作用强度越大 空气中 CO2 达到饱和点以上时, 光合作用强度不再增加 光合作用的强度随温度的上升而上升 当温度降到 0℃时, 所有植物的光合作用强度为 0 光合作用强度与矿物质元素有关 水分不足也会影响光合作用
即使光合作用的效率增长了植物生长也不一定加快 地温上升所带来的好处,远远比不上它带来的危害 细菌作用放出的CO2不能满足光合作用的需求 植物光合作用吸收的CO2远不如细菌分解释放的CO2多
即使光合作用的效率增长了,植物生长也不一定加快 地温上升所带来的好处,远远赶不上它带来的危害 细菌作用释放出的CO2,不能满足植物光合作用的需求 植物光合作用吸收的CO2,远不如细菌分解释放出的CO2多
无氧条件下,光合作用是细胞内ATP的唯一来源 在暗反应过程中酶和C5化合物的数量因消耗而不断减少 在一定浓度范围下,光合作用强度随着CO2的浓度的提高而增强 在白天,叶绿体可为线粒体提供O2,用于有机物的氧化分解
光照强度c点时,图中曲线Ⅰ并不一定是光合作用最强的曲线 由曲线Ⅰ和Ⅲ相比可知影响光合作用的主要因素是CO2浓度 光合作用只受图中的因素影响,色素的含量等其他因素不会影响光合作用 由图可知影响光合作用的因素只有温度和CO2浓度