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专题化”系列密闭容器及自然环境中植物光合作用曲线的分析图中各点含义及形成原因分析点凌晨时,温度降低,呼吸作用减弱,释放减少。


点有微弱光照,植物开始进行光合作用。


段光合作用小于呼吸作用。


点上午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用大于呼吸作用。


点温度过高,部分气孔关闭,出现“午休”现象。


点下午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用小于呼吸作用。


段没有光照,停止光合作用,只进行呼吸作用。


图中各点含义及形成原因分析段无光照,植物只进行呼吸作用。


段温度降低,呼吸作用减弱。


段时后,微弱光照,开始进行光合作用,但光合作用呼吸作用。


点随光照增强,光合作用呼吸作用。


段光照继续增强,光合作用呼吸作用。


其中段表示“光合午休”现象。


点随光照减弱,光合作用下降,光合作用呼吸作用。


段光照继续减弱,光合作用呼吸作用,直至光合作用完全停止。


湖南株洲月考如图表示株生长迅速的植物在夏季内的吸收量和释放量,光合作用速率和呼吸作用速率用单位时用。


段光照继续增强,光合作用呼吸作用。


其中段表示“光合午休”现象。


点随光照减弱,光合作用下降,光合作用呼吸作用。


段光照继续减弱,光合作用呼吸作用,直至光合作点含义及形成原因分析段无光照,植物只进行呼吸作用。


段温度降低,呼吸作用减弱。


段时后,微弱光照,开始进行光合作用,但光合作用呼吸作用。


点随光照增强,光合作用呼吸作用大于呼吸作用。


点温度过高,部分气孔关闭,出现“午休”现象。


点下午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用小于呼吸作用。


段没有光照,停止光合作用,只进行呼吸作用。


图中各形成原因分析点凌晨时,温度降低,呼吸作用减弱,释放减少。


点有微弱光照,植物开始进行光合作用。


段光合作用小于呼吸作用。


点上午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作放量大于氧气消耗量,胚根突破种皮后,氧气供应得到改善,新陈代谢旺盛,且新的呼吸酶和线粒体已大量形成,此时生长较快。


“规律方法专题化”系列密闭容器及自然环境中植物光合作用曲线的分析图中各点含义及因此该植物在昼夜中有机物积累量的代数式可表示为,正确中午时左右,浓度低,导致的固定减少,而的还原仍在发生,因此与曲进行无氧呼吸,故在种子萌发的第阶段和第二阶段二氧化碳的释光合速率,因此此时的真光合作用速率净光合速率呼吸速率,正确白天光合速率大于呼吸速率,因此和区段表示的是白天积累的有机物而夜间只进行呼吸作用,因此区段表示夜间消耗的有机物,吸收,此时植物光合作用强度与呼吸作用强度相等,正确图中夜间只进行呼吸作用,其的释放量为,该值表示呼吸速率。


假设该植物在内呼吸速率不变,在图中区段吸收的最高值为,此值为净中有机物积累量的代数式可表示为中午时左右,与曲线最高点所对应的时间相比,该植物叶绿体内的含量下降分析图中可以看出,在时和时,的吸收量均为,即呼吸作用产生的刚好被光合作用的释放量表示图中表示相应图形的面积。


下列表述不合理的是在时和时,该植物光合作用强度与呼吸作用强度相等假设该植物在内呼吸速率不变,最大光合速率为该植物在昼夜段光照继续减弱,光合作用呼吸作用,直至光合作用完全停止。


湖南株洲月考如图表示株生长迅速的植物在夏季内的吸收量和释放量,光合作用速率和呼吸作用速率用单位时间内的吸收量和作用呼吸作用。


点随光照增强,光合作用呼吸作用。


段光照继续增强,光合作用呼吸作用。


其中段表示“光合午休”现象。


点随光照减弱,光合作用下降,光合作用呼吸作用。


段没有光照,停止光合作用,只进行呼吸作用。


图中各点含义及形成原因分析段无光照,植物只进行呼吸作用。


段温度降低,呼吸作用减弱。


段时后,微弱光照,开始进行光合作用,但光合点上午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用大于呼吸作用。


点温度过高,部分气孔关闭,出现“午休”现象。


点下午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用小于呼吸作用。


闭容器及自然环境中植物光合作用曲线的分析图中各点含义及形成原因分析点凌晨时,温度降低,呼吸作用减弱,释放减少。


点有微弱光照,植物开始进行光合作用。


段光合作用小于呼吸作用。


进行无氧呼吸,故在种子萌发的第阶段和第二阶段二氧化碳的释放量大于氧气消耗量,胚根突破种皮后,氧气供应得到改善,新陈代谢旺盛,且新的呼吸酶和线粒体已大量形成,此时生长较快。


“规律方法专题化”系列密腙,使种胚染为红色。


死亡的种子由于没有呼吸作用,底物无法被脱氢酶催化,故使不能被还原为三苯甲腙,种胚不能被染成红色。


依据题意可得出含蛋白质较多的豆类种子的吸胀作用较大。


种子萌发初期主要进腙,使种胚染为红色。


死亡的种子由于没有呼吸作用,底物无法被脱氢酶催化,故使不能被还原为三苯甲腙,种胚不能被染成红色。


依据题意可得出含蛋白质较多的豆类种子的吸胀作用较大。


种子萌发初期主要进行无氧呼吸,故在种子萌发的第阶段和第二阶段二氧化碳的释放量大于氧气消耗量,胚根突破种皮后,氧气供应得到改善,新陈代谢旺盛,且新的呼吸酶和线粒体已大量形成,此时生长较快。


“规律方法专题化”系列密闭容器及自然环境中植物光合作用曲线的分析图中各点含义及形成原因分析点凌晨时,温度降低,呼吸作用减弱,释放减少。


点有微弱光照,植物开始进行光合作用。


段光合作用小于呼吸作用。


点上午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用大于呼吸作用。


点温度过高,部分气孔关闭,出现“午休”现象。


点下午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用小于呼吸作用。


段没有光照,停止光合作用,只进行呼吸作用。


图中各点含义及形成原因分析段无光照,植物只进行呼吸作用。


段温度降低,呼吸作用减弱。


段时后,微弱光照,开始进行光合作用,但光合作用呼吸作用。


点随光照增强,光合作用呼吸作用。


段光照继续增强,光合作用呼吸作用。


其中段表示“光合午休”现象。


点随光照减弱,光合作用下降,光合作用呼吸作用。


段光照继续减弱,光合作用呼吸作用,直至光合作用完全停止。


湖南株洲月考如图表示株生长迅速的植物在夏季内的吸收量和释放量,光合作用速率和呼吸作用速率用单位时间内的吸收量和的释放量表示图中表示相应图形的面积。


下列表述不合理的是在时和时,该植物光合作用强度与呼吸作用强度相等假设该植物在内呼吸速率不变,最大光合速率为该植物在昼夜中有机物积累量的代数式可表示为中午时左右,与曲线最高点所对应的时间相比,该植物叶绿体内的含量下降分析图中可以看出,在时和时,的吸收量均为,即呼吸作用产生的刚好被光合作用吸收,此时植物光合作用强度与呼吸作用强度相等,正确图中夜间只进行呼吸作用,其的释放量为,该值表示呼吸速率。


假设该植物在内呼吸速率不变,在图中区段吸收的最高值为,此值为净光合速率,因此此时的真光合作用速率净光合速率呼吸速率,正确白天光合速率大于呼吸速率,因此和区段表示的是白天积累的有机物而夜间只进行呼吸作用,因此区段表示夜间消耗的有机物,因此该植物在昼夜中有机物积累量的代数式可表示为,正确中午时左右,浓度低,导致的固定减少,而的还原仍在发生,因此与曲进行无氧呼吸,故在种子萌发的第阶段和第二阶段二氧化碳的释放量大于氧气消耗量,胚根突破种皮后,氧气供应得到改善,新陈代谢旺盛,且新的呼吸酶和线粒体已大量形成,此时生长较快。


“规律方法专题化”系列密闭容器及自然环境中植物光合作用曲线的分析图中各点含义及形成原因分析点凌晨时,温度降低,呼吸作用减弱,释放减少。


点有微弱光照,植物开始进行光合作用。


段光合作用小于呼吸作用。


点上午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用大于呼吸作用。


点温度过高,部分气孔关闭,出现“午休”现象。


点下午时左右,光合作用等于呼吸作用。


段光合作用小于呼吸作用。


段没有光照,停止光合作用,只进行呼吸作用。


图中各点含义及形成原因分析段无光照,植物只进行呼吸作用。


段温度降低,呼吸作用减弱。


段时后,微弱光照,开始进行光合作用,但光合作用呼吸作用。


点随光照增强,光合作用呼吸作用。


段光照继续增强,光合作用呼吸作用。


其中段表示“光合午休”现象。


点随光照减弱,光合作用下降,光合作用呼吸作用。


段光照继续减弱,光合作用呼吸作用,直至光合作用完全停止。


湖南株洲月考如图表示株生长迅速的植物在夏季内的吸收量和释放量,光合作用速率和呼吸作用速率用单位时间内的吸收量和的释放量表示图中表示相应图形的面积。


下列表述不合理的是在时和时,该植物光合作用强度与呼吸作用强度相等假设该植物在内呼吸速率不变,最大光合速率为该植物在昼夜中有机物积累量的代数式可表示为中午时左右,与曲线最高点所对应的时间相比,该植物叶绿体内的含量下降分析图中可以看出,在时和时,的吸收量均为,即呼吸作用产生的刚好被光合作用吸收,此时植物光合作用强度与呼吸作用强度相等,正确图中夜间只进行呼吸作用,其的释放量为,该值表示呼吸速率。


假设该植物在内呼吸速率不变,在图中区段吸收的最高值为,此值为净光合速率,因此此时的真光合作用速率净光合速率呼吸速率,正确白天光合速率大于呼吸速率,因此和区段表示的是白天积累的有机物而夜间只进行呼吸作用,因此区段表示夜间消耗的有机物,因此该植物在昼夜中有机物积累量的代数式可表示为,正确中午时左右,浓度低,导致的固定减少,而的还原仍在发生,因此与曲线最高点所对应的时间相比,的含量增加,错误。


如图表示夏季晴天植物放在密闭的玻璃罩内昼夜浓度的变化曲线实线,据图判断正确的是点时植物产生的场所只有细胞质基质和线粒体光合作用是从

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