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(1)分析步骤可知,叶圆片转至含有不同浓度的NaHCO3溶液中,因此实验的自变量是不同浓度的NaHCO3溶液(二氧化碳浓度).
(2)分析题图曲线可知,在ab段,随着NaHCO3溶液浓度的增加叶片上浮时间缩短,说明随NaHCO3溶液浓度的增加,光合作用速率逐渐增强.
(3)由题意可知,植物光合作用最适温度为25℃,植物呼吸作用的最适宜温度是30℃,若将温度由30℃调节到25℃,光合作用增强,呼吸作用减弱,圆叶片上浮的时间缩短,图乙曲线中bc段将向下移动.
(4)C点以后,因NaHCO3溶液浓度过高,叶肉细胞通过渗透作用失水而导致水平下降.
故答案为:
(1)CO2浓度(NaHCO3溶液浓度)?
(2)逐渐增强?
(3)下?
(4)失水
回答下列光合作用和呼吸作用的问题.图甲表示在光照充足、CO2浓度适宜的条件下,温度对某植物的真正光合
(1)分析表格可知,该实验中容器1和2或容器4和5均探究了同一植物相同部位在不同光质下的光合作用强度;容器1和3探究了同一植物不同部位的光合作用强度;容器1和4或容器2和5均探究了不同植物在相同光质下的光合作用强度.因此要比较不同颜色的光对光合作用的影响,可以选择的容器标号是1和2或4和5.
(2)图中可以看出,光合作用的最适温度为30℃,超过该温度后,光合作用强度开始下降,而呼吸作用在42℃是最强,因此光合作用有关的酶对髙温更为敏感;对生长最适宜,即要求净光合作用量最大,净光合作用=真正光合作用速率-呼吸作用速率,图中对应30℃;要测出植物呼吸作用有关数据,则不能进行光合作用,因此实验必须保证没有光照(或黑暗条件),并且其他条件适宜.
故答案为:
(1)光质、植物的部位、植物种类1和2或4和5
(2)光合30℃没有光照(或黑暗条件)而其他条件适宜
某植物的光合作用和细胞呼吸最适温度分别为25℃和30℃,如图为该植物处于25℃环境中光合作用强度随光照强
(1)由图甲可知,光合作用的最适温度是30℃,超过30℃光合速率开始降低,而呼吸作用是在45℃才开始降低的,可以看出光合作用的酶对高温更为敏感;
(2)根据图甲可知,30℃时光合作用量与呼吸作用量相差最大,有机物积累最快,此时是该植物生长的最适宜温度;在20℃时单位时间光合产生量为3.5,呼吸消耗量为2,在夜里只进行呼吸作用,净光合作用量为3.5-(2+2)=-0.5,小于零,所以该植物不能正常生长;
(3)10℃时既有光合作用又有呼吸作用,它们的场所都能产生ATP,即叶绿体、线粒体、细胞质基质;
(4)求出各温度的净光合作用量在图中描点连线即可;
(5)由图丙可知,两种植物光合作用强度对CO2浓度变化的响应特性不同,在低浓度CO2条件下,B植物利用CO2进行光合作用的能力弱,积累光合产物少,故随着玻璃罩中CO2浓度的降低,B植物生长首先受影响;
(6)光下14小时50平方厘米的光和作用总量为(45+7)×14÷2=364mg,设x是14小时内光和作用合成的全部糖类,根据光合作用反应式6CO2→1C6H12O6,有
| 44×6 |
| 180 |
| 364 |
| x |
| 180 |
| 44×6 |
| y |
| 7.0×24÷2 |
故答案为:
(1)光合
(2)30℃不能 ?净光合作用量小于零
(3)叶绿体、线粒体、细胞质基质
(4)
(5)B在低浓度CO2条件下,B植物利用CO2进行光合作用能力弱,积累光合产物少,随着玻璃罩中CO2浓度的降低,B植物生长首先受影响.
(6)190.91
A、a点只有植物的呼吸作用,除了受温度影响外还受氧浓度等的影响,A错误;
B、a点以后随光照的增加光合作用逐渐加强,b点是补偿点,光合作用等于呼吸作用,B错误;
C、如果温度提高到30℃,呼吸作用加快,所以a点上移,光合作用酶的活性降低,所以光合作用速率降低,要完成对呼吸作用的补偿需要较强的光照,b点右移,饱和点下降d点上移,C正确;
D、c点时O2的产生量即是总光合作用速率=呼吸作用+净光合作用速率=N1+N2,D错误.
故选:C.
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我是亚体号的签约作者“零毓琳”
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