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当光照强度在X.点时,乙植物有光合作用,而甲植物还没有光合作用 如果在图中M.点突然停止光照,短期内叶绿体中C5化合物的含量将会增加 若每日光照 12h,当平均光照强度在X.和Y.之间时,则甲植物不能正常生长,而乙植物可以正常生长 若用二氧化碳的吸收量表示光合作用强度,则当光照强度为Z.时,甲植物的总光合作用强度是8mg/m2.h
光照强度为a时,光合速率不为零 光照强度为d时,光合作用从环境中吸收2单位CO2 光照强度为b时,光合速率与呼吸速率相等 光照强度为c时,光合速率大于呼吸速率
光照强度在8.0~9.0 klx之间时,单位时间细胞内反应ADP+Pi→ATP的速率逐渐减小 光照强度在8.0~9.0 klx之间时,反应ATP→ADP+Pi只发生在细胞的叶绿体基质 光照强度在8.0 klx时,细胞既释放二氧化碳又释放氧气 超过9 klx时,光合作用速率主要受外界CO2浓度因素的影响
光照强度在8.0~9.0klx之间时,细胞内合成ATP的速率不变 光照强度在2.0klx时,细胞内不进行光合作用 光照强度在8.0klx时,细胞既吸收二氧化碳又吸收氧气 超过9.0klx时,光合作用速率不再增加,主要是受外界CO2浓度的制约
a点表示植物的光合作用速率与呼吸作用速率相同 光照强度为a时叶肉细胞内光合速率大于呼吸速率 bc段限制植物光合速率的因素不可能是光合色素和酶的含量 某光照强度下测得的氧气增加量就是该植物光合作用净产氧量
甲、乙植物比较,甲植物更适合在强光下生长 对甲植物来说,实验中的自变量是CO2吸收量或释放量 光照强度大于9时,甲、乙植物的真正光合速率分别为16.5、45 当光照强度大于3小于9时,限制甲、乙植物光合速率的环境因素相同
光照强度为a时,光合速率不为零 光照强度为d时,光合速率从环境中吸收2单位CO2 光照强度为b时,光合速率与呼吸速率相等 光照强度为c时,光合速率大于呼吸速率
光照强度在8.0~9.0klx之间时,细胞内合成ATP的速率不变 光照强度在2.0klx时,细胞内不进行光合作用 光照强度在8.0klx时,细胞既吸收二氧化碳又吸收氧气 超过9.0klx时,光合作用速率不再增加, 主要是受外界CO2浓度的制约
光照强度在5~6时,植物光合速率随光照强度升高而升高 光照强度一定时,CO2浓度对光合速率的影响比温度的影响明显 光照强度为1时,植物光合速率极低,细胞中ATP的含量几乎为0 光照强度和CO2浓度一定时,植物光合速率随着温度升高而不断加快
在b点之前,随光照强度递增,光合作用增强 光照强度为a时的光合作用恰好补偿呼吸作用所吸收的氧气 b光照强度时的光合作用强度就是图中虚线的高度 在图中所示过程中该植物始终进行着呼吸作用
光照强度在8.0 – 9.0klx之间时,细胞内合成ATP的速率不变 光照强度在2.0klx时,细胞内不进行光合作用 光照强度在8.0klx时,细胞既吸收二氧化碳又吸收氧气 超过9klx时,光合作用速率不再增加,主要是受外界CO2浓度的制约
光照强度在8.0~9.0 klx之间时,细胞内合成ATP的速率不变 光照强度在2.0 klx时,细胞内不进行光合作用 光照强度在8.0 klx时,细胞既吸收二氧化碳又吸收氧气 超过9 klx时,光合作用速率不再增加,主要是受外界CO2浓度的制约