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試題詳情
“間作”是農(nóng)業(yè)上分行或分帶相間種植兩種或兩種以上作物的種植方式,如圖1。實驗探究了“單種玉米”、“單種甘薯”以及“玉米和甘薯間作”三種種植模式下植物的光合效率,結(jié)果如下表。請據(jù)圖回答下列問題:

葉位 | 種植模式 | 玉米凈光合速率 /μmol?m-2?s-1 |
甘薯凈光合速率 /μmol?m-2?s-1 |
上部葉 | 單種 | 21.26 | 19.58 |
間作 | 23.29 | 18.10 | |
下部葉 |
單種 | 16.63 | 12.75 |
間作 | 20.24 | 9.05 |
CO2
CO2
,從而充分利用光反應產(chǎn)生的[H]和ATP
[H]和ATP
,提高光合效率(2)同一株玉米不同位置的葉片光合速率不同。下列關(guān)于玉米上部葉和下部葉的相關(guān)特征描述中,能夠解釋“上部葉光合速率>下部葉光合速率”的有
①②④
①②④
(填序號)。①下部葉片老化程度高,葉綠素含量較低
②上部葉氣孔導度(反應氣體進出氣孔的效率)高
③下部葉葉片面積相對較大,顏色更深
④上部葉相比下部葉接受的光照更多
(3)與單種相比,間作模式下甘薯葉片凈光合速率
降低
降低
,從環(huán)境因素角度分析,主要原因是光照強度弱(或玉米遮陰)
光照強度弱(或玉米遮陰)
?!坝衩缀透适黹g作”模式下土地需要施一定量的氮肥,為了減少氮肥的施用量,可以改用“玉米和大豆
大豆
間作”的種植模式。(4)玉米是一種熱帶植物,這使它對寒冷天氣極其敏感。Rubisco酶是植物將大氣CO2轉(zhuǎn)化為糖的必要條件,其發(fā)揮作用的具體場所是
葉綠體基質(zhì)
葉綠體基質(zhì)
。而在寒冷的天氣里,Rubisco酶在玉米葉片中的含量急劇下降。研究人員開發(fā)了一種Rubisco酶含量高的改良玉米,圖2為改良玉米和普通玉米在低溫下CO2固定效率的比較。
請據(jù)圖分析,改良玉米與普通玉米相比優(yōu)勢體現(xiàn)在
②
②
(填序號)。①低CO2濃度
②高CO2濃度
③低光照強度
④高光照強度
【答案】CO2;[H]和ATP;①②④;降低;光照強度弱(或玉米遮陰);大豆;葉綠體基質(zhì);②
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:7引用:1難度:0.7
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1.20世紀60年代,科學家發(fā)現(xiàn)有些起源于熱帶的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一樣具有卡爾文循環(huán)(固定CO2的初產(chǎn)物是三碳化合物(C3),簡稱C3途徑)外,還存在另一條固定CO2的途徑,固定CO2的初產(chǎn)物是四碳化合物(C4),簡稱C4途徑,這種植物稱為C4植物,其光合作用過程如圖1所示。研究發(fā)現(xiàn)C4植物中PEP羧化酶對CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請回答下列問題:
(1)在C植物光合作用中,CO2中的碳轉(zhuǎn)化成有機物(CH2O)中碳的轉(zhuǎn)移途徑是
(2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關(guān)系如圖2。請據(jù)圖分析,植物
(3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當CO2/O2比值高時,可催化C5固定CO2合成有機物;當CO2/O2比值低時,可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機物,此過程稱為光呼吸,結(jié)合題意分析,在炎熱干旱環(huán)境中,C4植物的生長一般明顯優(yōu)于C3植物的原因是
(4)水稻是世界上最重要的糧食作物。目前,科學家正在研究如何利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)將“C4途徑”轉(zhuǎn)移到水稻中去,這項研究的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:47引用:1難度:0.6 -
2.在強光環(huán)境下,將某突變型植株與野生型植株均分別施低氮肥和高氮肥,一段時間后測定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應)的含量,結(jié)果如圖所示。下列敘述不正確的是( ?。?br />
發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
3.干旱脅迫是因為土壤水分虧缺,植物吸收水分少于葉片蒸騰作用損耗的水分,從而無法維持植物正常水分狀況而對植物的生長發(fā)育造成影響。如圖是其他條件適宜且不變時干旱脅迫(即處理組)對吊蘭光合作用相關(guān)指標影響的結(jié)果。
回答下列問題
(1)干旱脅迫會影響吊蘭光合作用過程中[H]和ATP的產(chǎn)生,與[H]和ATP元素組成相同的化合物有
(2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
(3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強度下降主要是因為葉綠素破壞導致,推測吸收發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6