番茄中維生素、礦物質(zhì)和番茄紅素等含量較高,且物美價廉,是餐桌上較為常見的蔬菜之一。番茄的生長受多種外界因素的影響,某生物興趣小組利用密閉大棚內(nèi)種植的番茄植株開展實驗,實驗過程如下:
①測定該密閉大棚內(nèi)一晝夜間CO2含量的變化,繪制曲線,如圖1所示。
②在保持大棚內(nèi)溫度適宜情況下,分別測定不同光照條件下番茄植株的光合作用速率,繪制表格,如表格所示。
③在密閉大棚內(nèi)不同CO2含量的情況下,分別測定番茄植株對CO2的吸收情況,繪制曲線,如圖2所示。
在整個實驗過程中保持呼吸作用強度相對恒定,請據(jù)圖回答下列問題:

不同光照條件下番茄的光合作用速率
光合速率與呼吸速率相等時的光照強度 | 光飽和時的光照強度 | 光飽和時的CO2吸收量 | 黑暗條件下的CO2釋放量 |
3klx | 9klx | 32mg?100cm-2葉?h-1 | 8mg?100cm-2葉?h-1 |
(1)實驗過程②的自變量是
光照強度
光照強度
。黑暗條件下,番茄葉肉細胞產(chǎn)生 NADH(即[H])的場所有細胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體基質(zhì)
細胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體基質(zhì)
。當光照強度為9klx時,番茄固定的CO2的量為40
40
mg?100cm-2葉?h-1。當光照強度超過9klx時,番茄光合速率不再增加,此時限制番茄光合作用速率的主要環(huán)境因素是CO2濃度
CO2濃度
。(2)由圖1可知,番茄開始進行光合作用的時間
早于6點
早于6點
(選填“早于6點”、“始于6點”或“晚于6點”);引起B(yǎng)D段CO2相對含量顯著下降的主要原因是光照強度增加
光照強度增加
。使其光合速率加快;曲線中番茄植株的呼吸速率與光合速率相等的時間點為B和F
B和F
(用圖中字母表示)。(3)葉綠體中NADPH和ATP的生成場所是
類囊體膜
類囊體膜
。由圖2可知,與X點相比,Y點所對應的葉綠體中NADPH和ATP的生成速率更快
更快
(選填“更快”、“更慢”或“基本不變”)。【答案】光照強度;細胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體基質(zhì);40;CO2濃度;早于6點;光照強度增加;B和F;類囊體膜;更快
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/5/23 20:38:36組卷:198引用:3難度:0.7
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發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
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回答下列問題
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