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相似文献
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1.
<正>阅读了《中学生物教学》2012年第3期上"例谈补偿点和饱和点的移动"一文后,受益匪浅。作者结合例题将光合作用的光照强度和CO_2浓度的补偿点和饱和点分析得非常透彻。但笔者也发现其中有一  相似文献   

2.
红掌苗期光合特性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
运用美国LI - COR 公司制造的LI - 6400 便携式光合作用测定系统, 研究了设施内红掌的光合特性。结果表明: 叶片净光合速率的变化呈双峰型, 有明显的“光合午休”现象。红掌苗期的光饱和点为426μmol·m- 2·s - 1 , 光补偿点为13μmol·m- 2·s - 1 ; CO2 饱和点约为1200μL·L - 1 , 补偿点约为60 - 70μL·L - 1 。对高温( > 30 ℃)的反应敏感。  相似文献   

3.
<正>光合作用和呼吸作用是高考重点考查的内容,其中由于外界环境条件的改变导致补偿点和饱和点的移动,是高考的常考点,难度较大,学生出错率较高。对此,笔者结合多年的教学经验,总结了一套解决该问题的方法。1理解补偿点和饱和点的概念补偿点的概念:当光照强度较弱(或CO_2浓度较低)时,光合速率小于呼吸速率,随着光照强度(或CO_2浓度)的增大,光合速率增大,当光合速率等于呼  相似文献   

4.
为了探讨鸡冠花不同耐热品种间光合特性的关系,选用耐热品种世纪绿叶和不耐热品种世纪铜叶为研究对象,在室外高温条件下系统地研究二者的光合特性.结果表明:2 品种鸡冠花的净光合速率和光合有效辐射的日变化均呈单峰曲线,且变化趋势相似且同步,净光合速率和光合有效辐射成正相关,表现为阳性植物特征,但耐热品种世纪绿叶的净光合速率低于世纪铜;气孔导度与净光合速率、蒸腾速率、光合有效辐射和胞间CO2浓度成正相关;在正午12:00时高光照、高叶温条件下,耐热品种世纪绿能在较大范围内维持相对较高的光合效率,世纪绿的光饱和点、光补偿点显著高于世纪铜,二者的光饱和点分别为1500 μmol·m-2·s-1和1000 μmol·m-2·s-1,光补偿点分别为39.3μmol·m-2·s-1和37.1μmol·m-2·s-1;而CO2饱和点分别为1000 μmol/mol和850 μmol/mol,CO2补偿点分别为112. μmol/mol和100.3 μmol/mol.为鸡冠花栽培提供了理论依据.  相似文献   

5.
例谈补偿点和饱和点的移动   总被引:1,自引:1,他引:0  
当CO_2浓度、光照强度或温度发生改变时,光(CO_2)补偿点与光(CO_2)饱和点会发生相应改变,本文分别从这三个方面做了简要阐述。  相似文献   

6.
《嘉应学院学报》2016,(8):65-72
采用LI-6400便携式光合测定系统,对枇杷、番石榴和漆树三种树木的幼树的光合速率日变化、光响应曲线和CO2响应曲线进行了测定.结果表明:(1)枇杷的净光合速率(Pn)日变化均呈"双峰"曲线,具有明显的光合"午休"现象.其他两种的净光合速率(Pn)日变化均呈"单峰"曲线.(2)相关分析表明,三种植物Pn与光合有效辐射(PAR)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)显著正相关,而与胞间CO2浓度(Ci)显著负相关.(3)三种树木的光饱和点(LSP)和光补偿点(LCP)均较低,有较强的耐阴性.  相似文献   

7.
罗勒是一种食药兼用的资源植物。通过对罗勒光合特性的研究,旨在为罗勒的栽培提供理论依据。实验结果表明:罗勒的光合日变化呈双峰型,第一峰出现在上午11:00左右,Pn约为7.87μmolCO2.m-2.s-1,第二峰值出现在15:00左右,Pn约为5.68μmolCO.2m-2.s-1,"午休"现象明显。在400μmol.mol-1CO2浓度下,罗勒的光饱和点为1 800μmol.m-2.s-1左右,光补偿点为75μmol.m-2.s-1左右,CO2饱和点在600μmolCO2.mol-1左右,而CO2补偿点约为60.7μmolCO2.mol-1。  相似文献   

8.
《中学生物教学》2019,(8):45-46
从光合作用强度、呼吸作用强度改变的原理角度探讨光(CO_2)补偿点和光(CO_2)饱和点是如何移动的,进而突破教学难点。  相似文献   

9.
3 CO2对C3植物、C4植物的不同影响 一般来说,在一定的范围内,随CO2浓度增加,光合作用强度增强(图1)。在A点时光合作用吸收的CO2量等于细胞呼吸释放的CO2量,称为CO2补偿点。B点时光合作用强度达到最大值,称为CO2饱和点。  相似文献   

10.
化学式是用来表示物质组成的式子,化学式具有的意义是: 1.表示一种纯净物。如CO2表示二氧化碳这种物质。2.表示物质的组成。如CO2表示二氧化碳是由碳元素和氧元素组成的。3.表示物质的一个分子。如CO2表示一个二氧化碳分子。表示物质的n个分子时,可以在CO2的前面加上相应的数字。如3CO2表示三个  相似文献   

11.
一、复习要求1常识性介绍:灭火器简介;有机物、甲醇、醋酸;煤和石油、能源、我国煤和石油工业的发展郾2了解:碳单质常温时的稳定性和高温时的活动性;无定形碳;CO、CO2的物理性质和用途;CO和CO2在化学性质上的差异;石灰和石灰石的用途;甲烷、乙醇郾3郾理解:通过金刚石和石墨,理解元素、单质两个基本概念的区别和联系郾4掌握:二氧化碳的化学性质及实验室制法郾二、知识结构碳及其化合物碳单质几种单质碳金刚石石墨无定形碳(木炭、活性炭、炭黑、焦炭 )化学性质常温下稳定可燃性还原 碳的氧化物二氧化碳物理性质化学性质通常不可…  相似文献   

12.
对脱毒裂萼草莓的叶绿素含量、生长温度、光强及叶绿素荧光参数变化进行了研究,结果表明:脱毒裂萼草莓叶绿素含量为2.885 mg/g.fw,较病叶提高了21.58%;在光强为0~2000μmolm-2s-1范围内,净光合速率(Pn)随光强的增加而增加,直到光饱和点,最大值为10.5μmol CO2m-2s-1;在温度为0~17℃时,Pn随温度增加而升高,17~40℃时,Pn随温度增加而下降,测出其最适生长温度为17℃左右;叶绿素荧光参数Fv/Fm变化较小.  相似文献   

13.
一、复习要求 1.常识性介绍:灭火器简介;有机物、甲醇、醋酸;煤和石油、能源、我国煤和石油工业的发展. 2.了解:碳单质常温时的稳定性和高温时的活动性;无定形碳;CO、CO2的物理性质和用途;CO和CO2在化学性质上的差异;石灰和石灰石的用途;甲烷、乙醇. 3.理解:通过金刚石和石墨,理解元素、单质两个基本概念的区别和联系. 4.掌握:二氧化碳的化学性质及实验室制法.  相似文献   

14.
你知道二氧化碳吗?它时刻从你的嘴里呼出,溶于水生成碳酸,所以你仔细地咂嘴时,总会感到有点酸味(CO2+ H2O=H2CO3)。压强增大时,二氧化碳在水中的溶解度会随着增大。制造汽水、啤酒和汽酒的时候,就是把很多二氧化碳加压溶解在里面,目的是喝下去以后,释  相似文献   

15.
对脱毒裂萼草莓的叶绿素含量、生长温度、光强及叶绿素荧光参数变化进行了研究.结果表明:脱毒裂萼草莓叶绿素含量为2.885 mg/g.fw,较病叶提高了21.58%;在光强为0~2 000μmol.m-2.s-1范围内,净光合速率(Pn)随光强的增加而增加,直到光饱和点,最大值为10.5μmol CO2.m-2.s-1;在温度为0~17℃时,Pn随温度增加而升高,17~40℃时,Pn随温度增加而下降,测出其最适生长温度为17℃左右;叶绿素荧光参数Fv/Fm变化较小.  相似文献   

16.
国际社会和我国政府对温室气体,尤其是二氧化碳(CO2)的排放非常重视。运用卡亚公式能找出影响CO2排放量的主要因素,为了解各因素对我国CO2排放量变化的具体影响,运用完全分解模型对CO2排放量变化的影响进行分解分析,结果发现:在1990—2006年,对我国CO2排放量增大起正作用的依次是人均GDP、人口数量、密度,起副作用的是能源强度;要减少我国的CO2排放量,必须控制人口规模、改善产业结构、能源结构和推动节能减排技术的发展。  相似文献   

17.
光照和温度对鸟巢蕨光合速率的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用CO2光合测定仪分析了引种栽培的鸟巢蕨叶片的光合补偿点和饱和光强,并进行光合有效辐射和温度对光合速率影响的研究.结果表明:鸟巢蕨叶片光补偿点的光强为3.8umol·m^-2·s^-1,饱和光强约为400mol·m^-2·s^-1;叶片光合速率在30℃时达到最大值,最适温度为17~32℃.  相似文献   

18.
《中学生物教学》2019,(10):70-71
<正>光合作用是绿色植物利用叶绿素等光合色素,在可见光的照射下,将CO_2和H_2O转化为有机物,并释放出O_2的生物化学过程。本文将分析光合作用中补偿点和饱和点的移动。1光合作用的过程光合作用分为光反应和暗反应阶段,光反应为暗反应提供[H]和ATP,暗反应为光反应提供ADP和  相似文献   

19.
煤炉中的煤在氧气不足的条件下燃烧生成一氧化碳:2C O_2(?)2CO。煤炉中的煤在氧气充足的条件下,下层煤与氧气反应生成二氧化碳:C O_2(?)CO_2,放出热量使上层煤达到高温;生成的CO_2上升,接触上层灼热的煤层时,反应生成CO;CO_2 C(?)2CO;一氧化碳上升遇到空气中的氧气燃烧生成CO_2:2CO O_2(?)2CO_2。  相似文献   

20.
全日制普通高级中学高一化学课本第二章第二节《钠的化合物》中,在讲解有关过氧化钠与二氧化碳反应时,只给出了化学原理:2Na2O2 2CO2=2Na2CO3 O2  相似文献   

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