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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
在0~25 min期间,影响光合速率的主要因素是CO2浓度 上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强 在0~25 min期间,甲和乙两种植物光合速率都逐渐减小 在30~45 min期间,甲、乙两种植物不能进行光合作用
植物乙比植物甲对CO2浓度更敏感 当CO2吸收量为c时,植物甲与植物乙合成有机物的量相等 d点甲植物细胞内的C.3含量比b点高 适当降低光照强度b点将向右移动
在0 ~ 25min期间,影响光合速率的主要因素是CO2浓度 上表数据说明,甲植物比乙植物固定CO2的能力强 在0 ~ 25min期间,甲和乙两种植物光合速率都逐渐减小 在30 ~ 45min期间,甲、乙两种植物仍然在进行光合作用
曲线与X轴的交点代表植物此时的光合作用强度等于呼吸作用强度 植物B在光照强烈、高温和干旱的环境下比 A.有更好的光合作用 维持B正常生长的CO2浓度应大于曲线与X轴 交点的浓度 两曲线在交点时叶绿体从外界吸收的CO2量是 相等的
在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少 在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果 在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素是CO2含量 上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强
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
在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少 在0~25min期间,CO2含量逐渐降低是有氧呼吸减弱的结果 在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素CO2含量 上表数据说明,乙植物比甲植物固定CO2的能力强
在0~25min期间,影响光合速率的主要因素是CO2浓度 上表数据说明,甲植物比乙植物固定CO2的能力强 在0~25min期间,甲和乙两种植物光合速率都逐渐减小 在30~45min期间,甲、乙两种植物仍然在进行光合作用