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根据所提供的实验数据,回答下列关于植物生命活动的问题:I.研究人员为探究CO2浓度上升及紫外线(UV)辐射强度增加对农业生产的影响,人工模拟一定量的UV辐射和CO2浓度处理番茄幼苗
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根据所提供的实验数据,回答下列关于植物生命活动的问题:
I.研究人员为探究CO2浓度上升及紫外线(UV)辐射强度增加对农业生产的影响,人工模拟一定量的UV辐射和CO2浓度处理番茄幼苗,直至果实成熟,测定了番茄株高及光合作用相关生理指标,结果见下表.请分析回答:
(1)番茄叶肉细胞中产生和利用CO2的部位分别是___和___.
(2)根据实验结果可知,紫外线(UV)辐射可能降低了叶绿素含量而影响了光合作用.光合色素分布于___(具体部位),具有___的作用.
(3)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于___,加快了暗反应的速率:另一方面是由于___含量增加,使光反应速率也加快.D组光合速率与对照组相比无显著差异,说明CO2浓度倍增对光合作用的影响可以___UV辐射增强对光合作用的影响.
(4)由表可知,CO2浓度倍增可促进番茄幼苗生长.有研究者认为,这可能与CO2参与了植物生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定A、C组植株中___的含量.若检测结果是___,则支持假设.
Ⅱ.将长势相同的番茄幼苗分成若干等份,在不同的温度下先暗处理1h,测得其干重即葡萄糖的量的(单位g)变化如甲曲线所示:再分别置于同一光照强度下照射lh后,测得其干重与暗处理前的变化如乙曲线.请据图回答:

(5)A点和B点相比,番茄合成葡萄糖的速率是否相等?___.在此光照条件下,最适合植物生长的温度是___℃.
I.研究人员为探究CO2浓度上升及紫外线(UV)辐射强度增加对农业生产的影响,人工模拟一定量的UV辐射和CO2浓度处理番茄幼苗,直至果实成熟,测定了番茄株高及光合作用相关生理指标,结果见下表.请分析回答:
分组及实验处理 | 株高(cm) | 叶绿素含量(mg•g-1) | 光合速率 | |||||
15天 | 30天 | 45天 | 15天 | 30天 | 45天 | |||
A | 对照(自然条件) | 21.5 | 35.2 | 54.3 | 1.65 | 2.0 | 2.0 | 8.86 |
B | UV辐射 | 21.1 | 31.6 | 48.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 6.52 |
C | CO2浓度倍增 | 21.9 | 38.3 | 61.2 | 1.75 | 2.4 | 2.45 | 14.28 |
D | UV辐射和CO2浓度倍增 | 21.5 | 35.9 | 55.7 | 1.55 | 1.95 | 2.25 | 9.02 |
(2)根据实验结果可知,紫外线(UV)辐射可能降低了叶绿素含量而影响了光合作用.光合色素分布于___(具体部位),具有___的作用.
(3)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于___,加快了暗反应的速率:另一方面是由于___含量增加,使光反应速率也加快.D组光合速率与对照组相比无显著差异,说明CO2浓度倍增对光合作用的影响可以___UV辐射增强对光合作用的影响.
(4)由表可知,CO2浓度倍增可促进番茄幼苗生长.有研究者认为,这可能与CO2参与了植物生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定A、C组植株中___的含量.若检测结果是___,则支持假设.
Ⅱ.将长势相同的番茄幼苗分成若干等份,在不同的温度下先暗处理1h,测得其干重即葡萄糖的量的(单位g)变化如甲曲线所示:再分别置于同一光照强度下照射lh后,测得其干重与暗处理前的变化如乙曲线.请据图回答:

(5)A点和B点相比,番茄合成葡萄糖的速率是否相等?___.在此光照条件下,最适合植物生长的温度是___℃.
▼优质解答
答案和解析
(l)番茄叶肉细胞中有氧呼吸可以产生二氧化碳,产生的部位是线粒体基质,光合作用可以利用二氧化碳,利用部位是叶绿体基质.
(2)光合作用的色素分布于叶绿体类囊体薄膜,作用是吸收、传递、转化光能.
(3)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于CO2浓度倍增,加快了碳反应的速率;另一方面是由于叶绿素含量增加,使光反应速率也加快.D组光合速率与对照相比无显著差异,说明CO2浓度倍增对光合作用的影响可以降低UV辐射增强对光合作用的影响.
(4)由表可知,CO2浓度倍增可以促进番茄植株生长.研究者认为,这可能与CO2参与了生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定A、C组植株中的生长素含量含量.如检测结果是C组生长素含量高于A组,则支持假设.
(5)由于B点的温度较高,呼吸作用较强,A、B两点的净光合速率相等,但产生葡萄糖的真正的光合速率B点大于A点,所以产生葡萄糖的速率不相等.处理1h,测得的小麦幼苗干重即葡萄糖的量即为小麦幼苗的呼吸速率,根据甲曲线可知,29℃时小麦幼苗的呼吸速率最高为3g,因而该温度为小麦叶肉细胞内呼吸酶的最适温度;由于乙曲线为黑暗处理1小时、再光照1小时后获得的曲线,因而29℃时,小麦的净光合速率为3+3=6g,真正的光合速率为6+3=9g,所以在此光照条件下,最适合植物生长的温度是29℃.
故答案为:
(1)线粒体基质 叶绿体基质
(2)叶绿体类囊体膜 吸收光能(吸收、传递、转换光能)
(3)CO2浓度倍增 叶绿素 降低
(4)生长素 C组生长素含量高于A组
(5)不相等 29
(2)光合作用的色素分布于叶绿体类囊体薄膜,作用是吸收、传递、转化光能.
(3)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于CO2浓度倍增,加快了碳反应的速率;另一方面是由于叶绿素含量增加,使光反应速率也加快.D组光合速率与对照相比无显著差异,说明CO2浓度倍增对光合作用的影响可以降低UV辐射增强对光合作用的影响.
(4)由表可知,CO2浓度倍增可以促进番茄植株生长.研究者认为,这可能与CO2参与了生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定A、C组植株中的生长素含量含量.如检测结果是C组生长素含量高于A组,则支持假设.
(5)由于B点的温度较高,呼吸作用较强,A、B两点的净光合速率相等,但产生葡萄糖的真正的光合速率B点大于A点,所以产生葡萄糖的速率不相等.处理1h,测得的小麦幼苗干重即葡萄糖的量即为小麦幼苗的呼吸速率,根据甲曲线可知,29℃时小麦幼苗的呼吸速率最高为3g,因而该温度为小麦叶肉细胞内呼吸酶的最适温度;由于乙曲线为黑暗处理1小时、再光照1小时后获得的曲线,因而29℃时,小麦的净光合速率为3+3=6g,真正的光合速率为6+3=9g,所以在此光照条件下,最适合植物生长的温度是29℃.
故答案为:
(1)线粒体基质 叶绿体基质
(2)叶绿体类囊体膜 吸收光能(吸收、传递、转换光能)
(3)CO2浓度倍增 叶绿素 降低
(4)生长素 C组生长素含量高于A组
(5)不相等 29
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