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A.依图3可知,水绵细胞呼吸作用的最适温度为35℃
B.每天光照10小时,最有利于水绵生长的温度是25℃
C.图中水绵细胞积累有机物速率最大时的温度是25℃
D.在5℃时,水绵细胞产生氧气的速率是消耗氧气的速率的2倍
A.0-25min期间,净光合速率平均值甲植物小于乙植物
B.甲,乙装置内CO2含量达到相对稳定的原因是植物呼吸速率与光合速率相等
C.0-25min期间,甲、乙两植物的呼吸速率相同且一直保持不变
D.若将甲、乙两种植物放在上述同一密闭装置中,一段时间后甲植物可能先死亡
A.两图中“a”点对应的光合速率均等于呼吸速率
B.图甲中的c点对应的温度是玉米生长的最适温度
C.图乙一天当中,b点时有机物积累量最多
D.图乙条件下,经过一昼夜玉米体内有机物会增多
水深(m) | 1 | 2 | 3 | 4 |
白瓶中O2浓度(g/m3) | +3 | +1.5 | 0 | -1 |
黑瓶中O2浓度(g/m3) | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
A.水深1m处白瓶中水生植物24小时制造的氧气为3g/m3
B.水深2m处黑瓶中水生植物不能进行水的光解但能进行C3的还原
C.水深3m处白瓶中水生植物产生ATP的细胞器是叶绿体和线粒体
D.水深4m处白瓶和黑瓶中的水生植物均不进行光合作用
A.若测定植物的呼吸作用强度,应该将甲、乙装置的中都放入NaOH溶液且进行黑暗处理
B.若测定植物的净光合作用强度,应该将甲、乙装置的D中都放入NaHCO3溶液且放在光照充足的条件下
C.测定植物呼吸作用强度时,30min后甲装置液滴向左移1.5cm,乙装置右移0.5cm,则呼吸作用强度为4cm/h
D.测定植物净光合作用强度时,30min后,甲装置液滴向右移4.5cm,乙装置右移0.5cm,则净光合作用强度为10cm/h
温度(℃) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
光照下质量增加(mg/h) | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.00 |
黑暗中质量减少(mg/h) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
A.昼夜不停地光照,在35℃时该植物不能生长
B.昼夜不停地光照,在25℃时该植物生长得最快
C.黑暗时细胞呼吸消耗有机物,光照下光合作用制造有机物和细胞呼吸消耗有机物
D.每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,光照时25℃、黑暗时5℃该植物积累有机物最多
A.线粒体、线粒体和细胞质基质
B.线粒体、细胞质基质和线粒体
C.细胞质基质、线粒体和细胞质基质
D.细胞质基质、细胞质基质和线粒体
A.a点上移,b点左移,m值增加
B.a点下移,b点左移,m值不变
C.a点上移,b点右移,m值下降
D.a点下移,b点不移,m值上升
A.有氧呼吸比无氧呼吸消耗的有机物多
B.有氧呼吸比无氧呼吸释放的能量多
C.有氧呼吸比无氧呼吸释放的二氧化碳多
D.有氧呼吸占优势
A.1和3都具有双层生物膜
B.1和2所含酶的种类相同
C.2和3都能产生大量ATP
D.甲、乙分别代表丙酮酸、[H]
A.线粒体是有氧呼吸的主要场所,可以为叶绿体提供ATP
B.水果可在完全无氧的环境长期储存
C.细胞质基质、线粒体基质都能够产生CO2
D.无氧呼吸的最终产物是酒精和水
A.在实验温度范围内,呼吸作用强度随着温度的升高而升高
B.t4温度下,将装置置于光下8h后,再置于黑暗中8h后装置内O2总量不变
C.光下叶肉细胞中O2浓度最高的场所是叶绿体的类囊体上
D.在四种温度下,植物在t3温度时光合作用生成O2总量最多
A.若适当提高温度,光合速率的增加值小于呼吸速率的增加值,则补偿点B应相应的向右移动
B.若增加二氧化碳浓度,B点左移,C点左移,D点向右上方移动
C.D点时,ATP的移动方向从类囊体薄膜向叶绿体基质移动
D.若图上为阳生植物,则换为阴生植物,B点和D点均要向左移动
dygzswyn
2023-02-21
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