26. I 为研究CO2浓度及氮素肥料对植物光合作用的影响.某科研小组以小麦为研究对象.在盆栽条件下.利用人工气候室分别设置两种CO2浓度和2种施氮量的实验处理.实验材料分为四组.每一组种植10盆.在小麦抽穗期选择晴天.用光合作用测定仪于上午8:30–11:30连续7天进行光合速率的测定.结果如下图所示.请回答相关问题. (1)从本实验的结果可知最有利于小麦光合作用的条件组合是 .CO2主要通过影响光合作用的 过程来影响光合速率的.N是光合作用中许多重要物质的组成成分.如果某同学要测定施氮后叶片叶绿素含量.可取叶片1克放入研钵加二氧化硅研磨.同时加入一定量的 以提取色素后用一定方法测定. (2)本实验过程中测定光合速率每天选定8:30–11:30这一时间段是为了控制 等无关变量.题意可减少实验误差的措施有 . (3要利用该装置研究施加200mg·kg–1氮素肥料对植物呼吸作用的影响.利用该装置需要在 条件下测定. (4)从上述实验分析.在大气CO2浓度增大的条件下.若想更有效地提高小麦的产量.可以采取的措施是 .目前温室效应问题产生的主要原因是人类过多使用化石燃料.从物质循环角度看.化石燃料中的碳首先是通过生态系统中 的光合作用而进入生物群落的.从能量流动角度看.化石燃料中的能量是各营养级中不能被下一个营养级利用.也不被 利用的能量. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

为研究CO2浓度对针叶树光合作用的影响,研究者将红松、红皮云杉和长白落叶松的幼苗盆栽于模拟自然光照和人工调节CO2浓度为400和700 μmol·mol1的气室内,利用仪器测定了各树种的相关数值(光补偿点表示光合速率等于呼吸速率时的光照辐射强度,光饱和点表示光合速率开始达到最大时的光照辐射强度),结果如下表。下列叙述不正确的是(    )

   相关数值

 

CO2浓度

树种

最大净光合速率

(μmolCO2·m2·s1)

光补偿点(μmol·m2·s1)

光饱和点

(μmol·m2·s1)

400

700

400

700

400

700

红松

1.65

4.54

261

95

957

1350

红皮云杉

1.92

5.63

200

135

850

1300

长白落叶松

5.7

6.87

125

120

1150

1500

A.随着环境中CO2浓度的升高,三种植物均在更弱的光照下达到光补偿点

B.随着环境中CO2浓度的升高,三种植物均在更强的光照下达到光饱和点

C.从光饱和点的变化推测,CO2浓度的增加会使光合速率因暗反应速率的加快而提高

D.在700 μmol·mol1的CO2浓度下,长白落叶松合成有机物的能力最强

 

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为研究CO2浓度对针叶树光合作用的影响,研究人员将红松、红皮云杉和长白落叶松的幼苗,盆栽于模拟自然光照和人工调节CO2浓度为400和700 μmol·mol1的气室内,利用仪器测定了各树种的相关数值(光补偿点表示光合速率等于呼吸速率时的光照辐射强度,光饱和点表示光合速率开始达到最大时的光照辐射强度),结果如下表。下列叙述不正确的是(  )

A.随着环境中CO2浓度的升高,三种植物均在更弱的光照下达到光补偿点

B.当环境CO2浓度为400 μmol·mol1时,长白落叶松有机物积累量最多

C.随着环境中CO2浓度的增加,最大净光合速率增加幅度最大的是红松

D.从光饱和点的变化推测,CO2浓度的增加会使光合速率因暗反应速率的加快而提高

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为研究CO2浓度对某种小球藻生长的影响,研究人员做了如下实验:

(1)将小球藻接种到不含       元素的培养液中,并将藻液平均分为       组分别置于不同CO2浓度的培养箱内,光照14小时,连续培养5天。

(2)每隔24小时取样,利用       测定小球藻细胞的浓度,结果如图所示。

(3)该实验中对照组的CO2浓度为       ,小球藻数量增长的最适CO2浓度为       ;当CO2浓度在       范围时,小球藻增长受到抑制,但并没停止增长。

(4)研究发现,在一定范围内,随CO2浓度升高,小球藻细胞的碳酸酐酶(细胞内外均有分布)和RuBP羧化酶的活性均显著提高。胞外的碳酸酐酶能将水体中靠近细胞表面的HCO3脱水形成CO2,然后CO2进入细胞内;RuBP羧化酶催化CO2与C5结合,这个过程叫做       。C5在细胞中含量保持稳定的原因是       ,这一过程需要       参与。

(5)小球藻吸收大气中的CO2转化为细胞中的有机物,在生态系统的       中发挥着重要作用。小球藻合成的有机物可用于工业上生产C2H5OH等燃料。在细胞内产生C2H5OH的过程叫做      

 

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为研究CO2浓度对针叶树光合作用的影响,研究者将红松、红皮云杉和长白落叶松的幼苗盆栽于模拟自然光照和人工调节CO2浓度为400和700 μmol·mol-1的气室内,利用仪器测定了各树种的相关数值(光补偿点表示光合速率等于呼吸速率时的光照辐射强度,光饱和点表示光合速率开始达到最大时的光照辐射强度),结果如下表。下列叙述不正确的是
  相关数值
CO2浓度
树种
最大净光合速率
(μmolCO2·m-2·s-1)
光补偿点(μmol·m-2·s-1)光饱和点
(μmol·m-2·s-1)
400700400700400700
红松1.654.54261959571350
红皮云杉1.925.632001358501300
长白落叶松5.76.8712512011501500


  1. A.
    随着环境中CO2浓度的升高,三种植物均在更弱的光照下达到光补偿点
  2. B.
    随着环境中CO2浓度的升高,三种植物均在更强的光照下达到光饱和点
  3. C.
    从光饱和点的变化推测,CO2浓度的增加会使光合速率因暗反应速率的加快而提高
  4. D.
    在700 μmol·mol-1的CO2浓度下,长白落叶松合成有机物的能力最强

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为研究CO2 浓度对针叶树光合作用的影响,研究人员将红松、红皮云杉和长白落叶松的幼苗,盆栽于模拟自然光照和人工调节CO2浓度为400和700μmol·mol- 1的气室内,利用仪器测定了各树种的相关数值(光补偿点表示光合速率等于呼吸速率时的光照辐射强度,光饱和点表示光合速率开始达到最大时的光照辐射强度),结果如下表。下列叙述不正确的是

A.随着环境中CO2浓度的升高,三种植物均在更弱的光照下达到光补偿点

B.当环境CO2浓度为400μmol·mol- 1时,长白落叶松有机物积累量最多

C.随着环境中CO2浓度的增加,最大净光合速率增加幅度最大的是红松

D.从光饱和点的变化推测,CO2 浓度的增加会使光合速率因暗反应速率的加快而提高

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