非选择题-实验题 适中0.65 引用3 组卷74
为探讨施氮水平对景观树种光合特性的影响,科学家以深山含笑为研究对象,测定并分析了0、0.4、0.8、1.2、1.6g/L硝酸铵处理下深山含笑幼苗的叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)及叶绿素含量(Cc),其结果如下表所示。回答下列问题:
(1)深山含笑光反应的场所在______ ,其产物有______ (答出三点即可)。
(2)随着施氮水平的增加,深山含笑的净光合速率先增大后减小,据表分析,其净光合速率(Pn)减小的原因可能是:______ (写两点)。若要进一步探究深山含笑的最佳施氮水平,据表分析,应在______ g/L之间再设置多个浓度梯度的硝酸铵进一步进行实验。
(3)叶绿素主要吸收______ 光。据表分析,在1.2~1.6g/L的施氮处理下,深山含笑的胞间二氧化碳浓度(Ci)降低,主要是由______ (选填“叶绿素含量”或“气孔导度”)引起的,理由是__________________ 。
树种 | 处理编号 | 施氮水平g/L | Pn/μmol·m-2·s-1 | Tr/mol·m-2·s-1 | Gs/mmol·m-2·s-1 | Ci/μmol·mol-1 | Ccmg/g |
深山含笑 | N0 | 0 | 8.2 | 7.9 | 377.6 | 327.5 | 5.1 |
N1 | 0.4 | 8.8 | 8.1 | 387.1 | 355.2 | 5.5 | |
N2 | 0.8 | 9.0 | 8.3 | 398.7 | 356.8 | 6 | |
N3 | 1.2 | 7.4 | 6.9 | 365.3 | 355.7 | 4.3 | |
N4 | 1.6 | 6.5 | 5.8 | 342.5 | 342.3 | 3.8 |
(2)随着施氮水平的增加,深山含笑的净光合速率先增大后减小,据表分析,其净光合速率(Pn)减小的原因可能是:
(3)叶绿素主要吸收
23-24高三上·湖南衡阳·阶段练习
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为探究施氮水平对景观树种光合特性的影响,科学家以深山含笑为研究对象,测定了不同浓度(g/L)的硝酸铵溶液处理下深山含笑幼苗的叶片净光合速率(Pn/μmol·m-2·s-1)、气孔导度(Gs/mmol·m-2·s-1)胞间CO₂浓度(Ci/umol·mol-1)及叶绿素含量(Cc/mg·g-1),其结果如下表所示。请回答下列问题:
(1)从绿叶中提取和分离色素,常用的试剂依次是______ 。在0.4~0.8g/L的施氮处理下,深山含笑幼苗的叶片中叶绿素含量增多光反应产生的______ 增多,从而导致光合速率增大。
(2)影响植物胞间CO₂浓度的生理过程有______ (答出2点即可)。在1.2-1.6g/L的硝酸铵溶液处理下,深山含笑净光合速率下降,若判断总光合速率的变化,需进行的实验操作是____________ .
(3)为了进一步确定深训含笑净光合速率的最适宜硝酸铵溶液,请写出简要的实验思路:__________________ 。
硝酸铵溶液浓度 | Pn | Gs | Ci | Cc |
0 | 8.2 | 377.6 | 327.5 | 5.1 |
0.4 | 8.8 | 387.1 | 355.2 | 5.5 |
0.8 | 9.0 | 398.7 | 356.8 | 6 |
1.2 | 7.4 | 365.3 | 355.7 | 4.3 |
1.6 | 6.5 | 342.5 | 342.3 | 3.8 |
(2)影响植物胞间CO₂浓度的生理过程有
(3)为了进一步确定深训含笑净光合速率的最适宜硝酸铵溶液,请写出简要的实验思路:
皂荚是一种多功能生态经济树种,开发前景较高。氮素是植物生长发育过程中最重要的营养元素之一,合理施氮能明显促进植物的生长,但过量施氮可能会对细胞结构产生不利影响。为探究氮素的最佳施用量,研究人员以2年生皂荚嫁接苗为实验材料,设置1个未施氮肥的对照组(CK)与5个施氮处理的实验组,施氮量分别为30g/株(N1)、60g/株(N2)、90g/株(N3)、120g/株(N4)和150g/株(N5),每组处理6株,重复3次。相关实验结果和数据(平均值)如图、表所示。回答下列问题:
不同施氮处理对皂荚叶片叶绿素含量的影响
(1)在该实验的变量中,光照强度属于______ 。若保持各组实验的光照强度一致,是否就能保证其对实验结果不产生影响?______ (填“是”或“否”),原因是____________ 。
(2)本实验中,随着施氮量的增加,皂荚叶片叶绿素含量的变化趋势是______ ,结合题意,这说明__________ 。
(3)据图、表分析,与N4处理组相比,N5处理组的胞间CO2浓度降低,主要是由气孔导度引起的,理由是____________ 。
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不同施氮处理对皂荚叶片叶绿素含量的影响
处理 | 净光合速率/(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度/(mmol·m2-·s-1) | 蒸腾速率/(mol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度/(μmol·mol-1) |
CK | 10.21 | 0.13 | 2.43 | 306.27 |
N1 | 14.55 | 0.16 | 2.50 | 262.65 |
N2 | 17.14 | 0.23 | 3.42 | 246.92 |
N3 | 16.82 | 0.20 | 3.05 | 253.21 |
N4 | 13.68 | 0.20 | 2.96 | 287.43 |
N5 | 9.94 | 0.11 | 2.34 | 252.64 |
(1)在该实验的变量中,光照强度属于
(2)本实验中,随着施氮量的增加,皂荚叶片叶绿素含量的变化趋势是
(3)据图、表分析,与N4处理组相比,N5处理组的胞间CO2浓度降低,主要是由气孔导度引起的,理由是
希尔反应一般指在氧化剂(DCP等)存在、没有CO2的情况下,离体的叶绿体在光下分解水、放出氧气的过程。光合作用受多种因素的影响,氮素含量对某作物幼苗的希尔反应活性、胞间CO2浓度、净光合作用的影响如下表所示。回答下列问题:
(1)植物吸收的氮元素可用于合成光合作用光反应产物中的_____ (填两种),希尔反应发生的场所是叶绿体的_____ ,氧化剂DCP的作用相当于光合作用中_____ (填物质)的作用。
(2)测定三种氮素含量对该作物幼苗的叶绿素含量的影响时,研究人员通常选用红光测定光密度值,原因是_____ 。
(3)据表可知,在实验设置的条件范围内,氮素的使用量与_____ 成正相关,高氮环境下,作物幼苗净光合速率下降的原因可能是_____ 。
组别 | 希尔反应相对活性 | 叶绿素含量(μg·cm-2) | 气孔导度(mmoL·m-1·s-1) | 胞间CO2浓度(μg·L-1) | 净光合速率(μmoL·m-2·s-1) |
低氮 | 140.11 | 86 | 0.68 | 308 | 19.4 |
中氮 | 160.23 | 99 | 0.80 | 304 | 20.7 |
高氮 | 180.31 | 103 | 0.54 | 260 | 18.0 |
(1)植物吸收的氮元素可用于合成光合作用光反应产物中的
(2)测定三种氮素含量对该作物幼苗的叶绿素含量的影响时,研究人员通常选用红光测定光密度值,原因是
(3)据表可知,在实验设置的条件范围内,氮素的使用量与
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