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将一小株绿色植物放入一个三角瓶中.如图1所示,在瓶内放置一个测定CO2浓度的传感器,将瓶口用橡胶塞塞上,传感器的另一端与计算机连接,以监测一段时间瓶内CO2浓度的变化,测得系统
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将一小株绿色植物放入一个三角瓶中.如图1所示,在瓶内放置一个测定CO2浓度的传感器,将瓶口用橡胶塞塞上,传感器的另一端与计算机连接,以监测一段时间瓶内CO2浓度的变化,测得系统的呼吸速率和光合速率变化曲线如2图所示.图3所示为25℃时,a、b两种植物CO2吸收量随光照强度的变化曲线.据图回答下列问题:

(1)图1中,将18O2放入该三角瓶中,放射性元素______(能或不能)出现在植物呼吸作用产生的CO2中.
(2)图2中,如果在密闭容器中充满N2与CO2,9~10h间,光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是______;10h时不再产生ATP的细胞器是______;若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时另一细胞器即______停止ATP的合成,______成为ATP合成的唯一场所.
(3)图3中,对于b植物,假如白天和黑夜各12小时,平均光照强度在______Lx以上植物才能生长.对于a植物,光合作用和呼吸作用最适温度为25℃和30℃.若使温度提高到30℃(其他条件不变),图中P点移动方向为:P______.
(4)与图3相比,则图4曲线时最显著区别的外界条件是______.

(1)图1中,将18O2放入该三角瓶中,放射性元素______(能或不能)出现在植物呼吸作用产生的CO2中.
(2)图2中,如果在密闭容器中充满N2与CO2,9~10h间,光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是______;10h时不再产生ATP的细胞器是______;若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时另一细胞器即______停止ATP的合成,______成为ATP合成的唯一场所.
(3)图3中,对于b植物,假如白天和黑夜各12小时,平均光照强度在______Lx以上植物才能生长.对于a植物,光合作用和呼吸作用最适温度为25℃和30℃.若使温度提高到30℃(其他条件不变),图中P点移动方向为:P______.
(4)与图3相比,则图4曲线时最显著区别的外界条件是______.
▼优质解答
答案和解析
(1)图1中,将18O2放入该三角瓶中,18O2
H218O
C18O2,故放射性元素能出现在植物呼吸作用产生的CO2中.
(2)图2中,如果在密闭容器中充满N2与CO2,9~10h间,光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是光照减弱;10h时光合速率为0,故不再产生ATP的细胞器是叶绿体.若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时另一细胞器即线粒体停止ATP的合成,细胞质基质成为ATP合成的唯一场所.
(3)当白天的净光合作用量大于黑夜的呼吸作用消耗量时,植物才能生长.图3中,对于b植物,光照强度在XLx时,白天的净光合作用量为1,黑夜的呼吸作用消耗量为1,因此假如白天和黑夜各12小时,平均光照强度在XLx以上植物才能生长.对于a植物,光合作用和呼吸作用最适温度为25℃和30℃.若使温度提高到30℃(其他条件不变),呼吸作用增强,光合作用减弱,而图中P点表示光合作用强度等于呼吸作用强度,故应增强光合作用强度,P点右移.
(4)据图分析可知,与图3相比,则图4曲线时最显著区别的外界条件是氧气浓度.
故答案为:
(1)能
(2)光照减弱 叶绿体 线粒体 细胞质基质
(3)X 右移
(4)氧气浓度
有氧呼吸的第三阶段 |
有氧呼吸第二阶段 |
(2)图2中,如果在密闭容器中充满N2与CO2,9~10h间,光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是光照减弱;10h时光合速率为0,故不再产生ATP的细胞器是叶绿体.若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时另一细胞器即线粒体停止ATP的合成,细胞质基质成为ATP合成的唯一场所.
(3)当白天的净光合作用量大于黑夜的呼吸作用消耗量时,植物才能生长.图3中,对于b植物,光照强度在XLx时,白天的净光合作用量为1,黑夜的呼吸作用消耗量为1,因此假如白天和黑夜各12小时,平均光照强度在XLx以上植物才能生长.对于a植物,光合作用和呼吸作用最适温度为25℃和30℃.若使温度提高到30℃(其他条件不变),呼吸作用增强,光合作用减弱,而图中P点表示光合作用强度等于呼吸作用强度,故应增强光合作用强度,P点右移.
(4)据图分析可知,与图3相比,则图4曲线时最显著区别的外界条件是氧气浓度.
故答案为:
(1)能
(2)光照减弱 叶绿体 线粒体 细胞质基质
(3)X 右移
(4)氧气浓度
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