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甲图中黑方框表示男性患者,由此推断该病不可能为X染色体上的隐性遗传病 乙图中表示植物净光合作用的最适温度实际上就是植物体内酶的最适温度 由丙可知,缩短光照时间可促使A植物提前开花 由丁可知,氧浓度不超过B点时,根细胞吸收矿质离子的量随氧浓度的增大而增大
图甲L点时,叶绿体中ADP从类囊体薄膜向叶绿体基质方向移动 图乙中由纵轴、CO2释放量和O2吸收量共同围成的面积表示无氧呼吸生成的CO2总量 影响图甲中曲线上的P点上下移动的主要外界因素是温度 为了有利于贮藏蔬菜和水果,贮藏室内的O2浓度应调节到图乙中N点对应的浓度
从图甲可知细胞呼吸最旺盛的温度为 点所对应的温度 B.图甲曲线变化的主要原因是温度影响与呼吸作用有关的酶的活性 图乙中DE段有氧呼吸逐渐减弱,EF段有氧呼吸逐渐增强 和D.F.点相比,图乙中E.点对应的氧浓度更有利于贮藏水果和蔬菜
从甲图中可知,细胞呼吸最旺盛时的温度在 点。AB段可说明在一定的温度范围内,随着温度升高,细胞呼吸加快 B.乙图中曲线Ⅰ表示厌氧呼吸类型,曲线Ⅱ表示需氧呼吸类型 如果乙图中曲线Ⅰ描述的是水稻根细胞的呼吸,那么在DE段根细胞内积累的物质是乳酸 曲线Ⅱ表示的生理过程所利用的有机物主要是葡萄糖
甲图所示植物的光合作用和呼吸作用的最适温度相同 乙图所示n点后影响矿质元素吸收速率的主要因素是土壤溶液离子浓度 丙图所示洋葱根尖细胞有丝分裂过程中核DNA与染色体数的比值变化 图丁k点对应的温度表示酶的最适温度,恒温动物体内的酶最适温度差别最大
甲图中黑方框表示男性患者,由此推断该病最可能为Y.染色体上的遗传病 乙图表明在一定温度范围内,植物光合作用吸收的CO2量与呼吸作用放出的CO2量均随温度的上升而上升 由丙可知,缩短光照时间可促使A.植物提前开花 据图丁分析,一定范围内根细胞吸收矿质离子的量随氧浓度的增大而增大,说明根细胞只进行有氧呼吸
B.C)的活性受温度影响的情况。下列叙述正确的是( ) A.从图甲中可知pH=6时植物淀粉酶的活性最高 从图乙中无法得知酶C的最适温度 从图甲中可知细胞内pH值由酸性变成碱性时,淀粉酶活性逐渐升高 从图乙可知活性温度的范围最广的是酶B
甲图中黑方框表示男性患者,由此推断该病不可能为X.染色体上的隐性遗传病 乙图中表示植物净光合作用的最适温度实际上就是植物体内酶的最适温度 由丙可知,缩短光照时间可促使A.植物提前开花 由丁可知,氧浓度不超过B.点时,根细胞吸收矿质离子的量随氧浓度的增大而增大
甲图表示,CO2的浓度越高,对植物光合作用的促进效果越好 乙图表示,根细胞吸收矿质离子的量随氧浓度的增大而增大 丙图表示,缩短光照时间可促使A.植物提前开花 丁图表示,OA与AB生长素浓度对植物均起促进作用
甲图表示氧气浓度对植物根细胞K+的吸收量的影响 乙图表示C3和C4植物在不同CO2浓度下的光合作用强度 丙图可表示有丝分裂后期和四分体时期的三个重要数值的相对量 丁图中,若茎背光侧为B.对应的生长素浓度,则茎向光侧不可能为C.
图1和图2表示的转运方式都需要载体蛋白的协助 限制图1中转运方式的因素是载体蛋白数量和能量 氧气浓度能影响图2中的转运而不影响图1中的运输 图1表示的转运方式属于被动转运
图甲L.点时,叶绿体中ADP从类囊体薄膜向叶绿体基质方向移动 图乙中由纵轴、CO2释放量和O2吸收量共同围成的面积表示无氧呼吸生成的CO2总量 影响图甲中曲线上的P.点上下移动的放要外界因素是温度 图乙中当O2浓度大于10%,该器官只进行有氧呼吸
图甲是胡萝卜在不同的氧浓度下从硝酸钾溶液中吸收K.+和NO的曲线图,影响A. 两点吸收量不同的因素是载体数量的多少 B.图乙表示野外松树光合作用强度与光照强度的关系,当光照强度为b时,光合作用强度达到最大 图丙表示大气中氧浓度对植物组织内CO2释放量的影响,为了有利于贮藏蔬菜和水果,贮藏室内的氧气应调节到图中B.点所对应的浓度 图丁表示豌豆种子萌发时吸水量随时间的变化关系,科学家研究发现,处于第Ⅱ阶段的种子中O2的吸收量大大低于CO2的释放量,故第Ⅱ阶段的呼吸作用强度最弱