阳光穿过森林中的空隙形成“光斑”,它会随太阳的运动和枝叶的摆动而移动。如图表示一株生长旺盛的植物在“光斑”照射前后的光合作用过程中吸收CO2和释放O2的有关曲线,此曲线说明( )





5℃ | 10℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | |
光照条件下CO2吸收量(mg·h-1) | 1 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3 |
黑暗条件下CO2释放量(mg·h-1) | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.3 | 3 | 3.5 |
温度在25℃~30℃间光合作用制造的有机物总量逐渐(增加、减少)。假设呼吸作用昼夜不变,植物在25℃时,一昼夜中给植物光照15小时,则一昼夜空气中CO2变化量为mg。
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每隔20分钟记录一次刻度数据 |
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…… |
25 |
27 |
31 |
37 |
…… |
该组实验数据是在图3所示曲线的段获得的。如果要测定该植物真正光合作用的速率,该如何设置对照实验。
该绿藻细胞的呼吸速率为μmol/min。若在丁处给予一定的条件,使溶解氧的变化如图中的b,预计1h后,绿藻细胞光合作用产生的氧气量为μmol。
①在适宜条件下,用白光照射离体的新鲜叶绿体一段时间后,突然改用光照强度与白光相同的红光照射,则未被还原的C3上升
②为了提高蔬菜的光合效率,我们应该选择红色或蓝色的塑料大棚代替原有的白色大棚
③植物在绿光灯下,不能进行光合作用

| 容器 |
植物 |
照光部位 |
光质 |
光照强度 (klx) |
温度 (℃) |
O2增加速率 (mL/8h) |
| 1 |
紫罗兰 |
叶 |
红 |
20 |
22 |
80 |
| 2 |
紫罗兰 |
叶 |
黄 |
20 |
22 |
10 |
| 3 |
紫罗兰 |
根 |
红 |
20 |
22 |
-8 |
| 4 |
天竺葵 |
叶 |
红 |
20 |
22 |
120 |
| 5 |
天竺葵 |
叶 |
黄 |
20 |
22 |
15 |
| 6 |
天竺葵 |
根 |
红 |
20 |
22 |
-10 |