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植物甲和乙光合作用所需要的能量都来自于太阳能 叶温在36~50℃时,植物甲的净光合速率比植物乙的高 叶温为25℃时,植物甲的光合作用与呼吸作用强度的差值不同于植物乙的 叶温为35℃时,甲、乙两种植物的光合作用与呼吸作用强度的差值均为0
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
图甲中叶绿素含量的测定,可先用无水乙醇提取叶片中的色素 据图甲推测,该植物可通过增加叶绿素含量以增强对弱光的适应能力 图乙中8:00到12:00净光合速率降低的原因一定是光合作用速率减弱 图乙中18:00时光合作用固定CO2速率和呼吸作用释放CO2速率相等
植物甲和乙光合作用所需要的能量都来自于太阳能 叶温在36~50℃时,植物甲的净光合速率比植物乙的高 叶温为25℃时,植物甲的光合与呼吸作用强度的差值不同于植物乙的 叶温为35℃时,甲、乙两种植物的光合与呼吸作用强度的差值均为0
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。
植物甲和乙光合作用所需要的能量都来自太阳能 叶温为35℃时,甲.乙两种植物的光合与呼吸作用强度的差值均为0 叶温为25℃时,植物甲的光合与呼吸作用强度的差值不同于植物乙的 叶温在36~50℃时,植物甲的净光合速率比植物乙的高
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。