光合作用
草莓是喜光植物,為提高品質(zhì)和產(chǎn)量,研究人員用3種方式對其進(jìn)行補(bǔ)光,結(jié)果如表
不補(bǔ)光組 | 補(bǔ)光1組 | 補(bǔ)光2組 | 補(bǔ)光3組 | |
補(bǔ)光的紅藍(lán)光比(紅光:藍(lán)光) | -- | 4.9:1 | 1.93:1 | 3:1 |
葉綠素含量mg | 1.113 | 1.93 | 2.31 | 1.79 |
D
D
。A.補(bǔ)光1組吸收光的種類最多
B.補(bǔ)光3組吸收光的種類最多
B.補(bǔ)光2組吸收光的種類最多
D.3個(gè)組吸收光的種類相同
(2)據(jù)表分析,對草莓植株補(bǔ)光過程中,紅光所占比例越大,葉綠素含量
無法判斷
無法判斷
(越多/越少/相同/無法判斷)。研究補(bǔ)光組1對草莓的光合速率和其他指標(biāo),如表所示:
光合速率(μmol/m2?s) | 每株葉片數(shù)(個(gè)) | 株高(cm) | 平均單果質(zhì)量(g) | 每株結(jié)果數(shù) (個(gè)) |
可溶性糖含量(mg/g) | |
不補(bǔ)光組 | 16.04 | 26.75 | 14.27 | 14.56 | 9.9 | 2.17 |
補(bǔ)光1組 | 17.03 | 26.25 | 20.17* | 32.76* | 13.60* | 245* |
(3)草莓葉肉細(xì)胞光合作用直接產(chǎn)生的有機(jī)物可以
ACD
ACD
(多選)A.運(yùn)輸至果實(shí)儲存
B.在光反應(yīng)中傳遞高能電子
C.轉(zhuǎn)化為淀粉儲存
D.為根莖細(xì)胞分裂分化供能
(4)如表中可體現(xiàn)草莓品質(zhì)和產(chǎn)量的指標(biāo)是
平均單果質(zhì)量每株結(jié)果數(shù)可溶性糖含量
平均單果質(zhì)量每株結(jié)果數(shù)可溶性糖含量
。(5)用兩表中的數(shù)據(jù)和已有知識,解釋用補(bǔ)光能提高草莓品質(zhì)和產(chǎn)量的原因:
適當(dāng)補(bǔ)光能提高草莓葉片葉綠素含量,增加光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換的效率,光反應(yīng)速率提高,產(chǎn)生更多的ATP、NADPH,暗反應(yīng)速率加快,從而使光合作用速率提高,增加草莓有機(jī)物(可溶性糖)積累量,光合作用產(chǎn)物可通過草莓各處的輸導(dǎo)組織,更多的分配到草莓果實(shí)中,使得平均單果質(zhì)量顯著提高,大幅度提高了草莓品質(zhì),同時(shí)補(bǔ)光后增加了草莓的株高,進(jìn)一步提高每株結(jié)果數(shù),最終提高了草莓產(chǎn)量
適當(dāng)補(bǔ)光能提高草莓葉片葉綠素含量,增加光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換的效率,光反應(yīng)速率提高,產(chǎn)生更多的ATP、NADPH,暗反應(yīng)速率加快,從而使光合作用速率提高,增加草莓有機(jī)物(可溶性糖)積累量,光合作用產(chǎn)物可通過草莓各處的輸導(dǎo)組織,更多的分配到草莓果實(shí)中,使得平均單果質(zhì)量顯著提高,大幅度提高了草莓品質(zhì),同時(shí)補(bǔ)光后增加了草莓的株高,進(jìn)一步提高每株結(jié)果數(shù),最終提高了草莓產(chǎn)量
。【答案】D;無法判斷;ACD;平均單果質(zhì)量每株結(jié)果數(shù)可溶性糖含量;適當(dāng)補(bǔ)光能提高草莓葉片葉綠素含量,增加光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換的效率,光反應(yīng)速率提高,產(chǎn)生更多的ATP、NADPH,暗反應(yīng)速率加快,從而使光合作用速率提高,增加草莓有機(jī)物(可溶性糖)積累量,光合作用產(chǎn)物可通過草莓各處的輸導(dǎo)組織,更多的分配到草莓果實(shí)中,使得平均單果質(zhì)量顯著提高,大幅度提高了草莓品質(zhì),同時(shí)補(bǔ)光后增加了草莓的株高,進(jìn)一步提高每株結(jié)果數(shù),最終提高了草莓產(chǎn)量
【解答】
【點(diǎn)評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:20引用:2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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