现有转T基因抗虫棉品种甲和乙,及非转基因棉品种丙。在花蕾期对叶片中色素、净光合速率(净光合速率=光合速率-呼吸速率)日变化、胞间CO2浓度日变化进行了测量。对叶绿素总量测量结果为:甲>丙>乙。下列相关叙述,正确的是( )
A.由图可知,一昼夜单位叶面积有机物的积累量甲品种大于乙品种 |
B.图中阴影所示区段,影响乙净光合速率的主要因素是气孔开度 |
C.T基因的导入未改变染色体组型,也可能不影响三个品种的叶绿素含量 |
D.丙在16:30后胞间CO2浓度上升的原因是光合速率小于呼吸速率 |
更新时间:2019-03-15 16:48:40
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【推荐1】科研工作者研究了土壤含水量对番茄品种甲和乙光合作用的影响,结果如图所示。有关叙述错误 的是( )
A.土壤含水量对光合速率的影响和对番茄叶片气孔导度影响的趋势基本一致 |
B.土壤含水量为50%时,限制番茄光合速率的主要因素为气孔导度 |
C.土壤含水量的下降,可能影响番茄叶片光合产物的输出,从而限制了其碳反应的速率 |
D.土壤含水量的下降,可能引起了番茄叶绿体片层结构的不可逆改变,从而限制了其光反应的速率 |
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名校
【推荐2】某同学研究甲湖泊中某深度生物的光合作用和有氧呼吸强度。具体操作如下:取三个相同的透明玻璃瓶a、b、c,将a先包以黑胶布,再包以铅箔。用a、b、c三个瓶分别从待测深度的水体取水样,测定瓶中水体的氧含量。将a瓶、b瓶密封再沉入待测深度的水体,经24小时后取出,测两瓶中氧含量,结果如图所示。则24小时内待测深度水体中生物光合作用和有氧呼吸的情况是
A.24小时内待测深度水体中生物有氧呼吸消耗的氧气量是v mol/瓶 |
B.24小时内待测深度水体中生物有氧呼吸消耗的氧气量是(w-v)mol/瓶 |
C.24小时内待测深度水体中生物光合作用产生的氧气量是k mol/瓶 |
D.24小时内待测深度水体中生物光合作用产生的氧气量是(k-w)mol/瓶 |
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(0.4)
【推荐3】为探究CO2浓度倍增对于干旱胁迫下黄瓜幼苗光合特性的影响,某农科院在适宜温度的条件下进行了研究,结果如下(其中下图为Q光强度下的测定值)。下列叙述正确的是( )
组别 | 处理(Q光强度) | 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) | 相对气孔开度(%) | 水分利用效率 | |
A | 对照 | 大气CO2浓度 | 12 | 100 | 1.78 |
B | 干旱 | 7.5 | 62 | 1.81 | |
C | 对照 | CO2浓度倍增 | 15 | 83 | 3.10 |
D | 干旱 | 9.5 | 47 | 3.25 |
A.干旱胁迫降低光合速率的直接原因是土壤含水量不足;CO2浓度倍增,黄瓜幼苗可能通过提高水分利用效率来增加抗旱能力 |
B.当A组净光合速率为12μmolCO2·m-2·s-1时,限制光合作用的环境因素是CO2浓度 |
C.干旱胁迫可能会提高黄瓜幼苗的脱落酸含量,CO2浓度倍增会降低相对气孔开度 |
D.CO2浓度倍增能使光饱和点变大,其他环境条件适宜情况下,光强度等于全日照才能达到光饱和点 |
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名校
【推荐1】将某植物置于密封玻璃罩内生长,每隔2h检测玻璃罩内的CO2含量,不考虑该植株非绿色部分的细胞呼吸,并将1d内的检测数据在坐标图内绘制成连续曲线,则下列叙述中不正确的是
A.据图可知光合作用起始于D点,结束于H点 |
B.FG段CO2利用速率降低的原因可能是由于部分气孔关闭导致 |
C.若昼夜长度相等,根据A、K两点可知植株的平均光合速率大于平均呼吸速率 |
D.据图分析可知D点时光照强度小于H点时光照强度 |
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名校
【推荐2】图甲是测定温度与某绿色植物光合作用、呼吸作用变化关系的曲线。图乙是测定该植物相关生理过程的实验装置。下列叙述正确的是( )
A.全天光照,则在25℃条件下植物制造的有机物的量最多 |
B.测净光合速率时,一段时间后若液滴不移动,此时该植物叶肉细胞净光合速率一定为0 |
C.若将乙装置中NaHCO3溶液换成蒸馏水,则在黑暗条件下可测得B曲线 |
D.交替进行12h光照、12h黑暗,24h后植物体内有机物含量,在30℃条件下增加,在35℃条件下减少 |
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