测定光合作用速率的方法2(含答案)[1]

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光合作用速率测定方法

光合作用速率测定方法

光合作用速率测定方法谭家学(湖北省十堰市郧阳区第二中学442500)光合作用强度的大小直接影响植物的生长,可以设置装置来测定植物的光合作用强度。

一、 光合作用速率的表示方法1.净光合速率表示方法:单位时间内单位面积叶片CO 2的吸收量或O 2的释放量或有机物积累量。

2.真正光合速率表示方法:单位时间内单位面积叶片CO 2的固定量或O 2的产生量或有机物生产量。

光合速率测定时,在黑暗(遮光)条件下测呼吸速率,在光下测净光合速率,真正光合速率等于呼吸速率加净光合速率。

3.看清这些词语是准确解题的关键:CO 2是“消耗量”还是“吸收量”, O 2是“产生量”还是“释放量”,有机物是“生产量”还是“积累量”,因为CO 2的消耗量等于呼吸作用CO 2释放量加从外界CO 2吸收量;O 2的产生量等于呼吸作用消耗的O 2量加释放到外界环境O 2量;有机物的生产量等于呼吸作用消耗有机物量加净积累量。

二、光合作用速率的测定方法1.测定方法:将右图装置的广口瓶中加入碳酸氢钠稀溶液,给予适宜光照,光合作用消耗的CO 2由碳酸氢钠稀溶液提供,玻璃管红色液滴右移的数值(记作S 1)表示光合作用释放的O 2量;再用一套装置,不给予光照,其它条件均相同,玻璃管红色液滴左移的数值(记作S 2)表示呼吸作用消耗O 2量。

2.结果分析:净光合作用速率等于光照条件下单位时间内O 2的释放量(即S 1);真正光合作用强度等于光照条件下单位时间内O 2的释放量与呼吸作用O 2消耗量之和(S 1+ S 2)。

3.物理误差的校正:由于装置的气体体积的变化也可能会由温度等物理因素所引起,为使测定结果更趋准确,应设置对照实验,以校正物理膨胀等因素对实验结果造成的误差。

此时,对照实验与该装置相比,应将所测生物灭活,而其他各项处理应与实验组完全一致。

三、典例引领【例】某转基因作物有很强的光合作用强度。

某中学生物兴趣小组在暑假开展了对该转基因作物光合强度测试的研究课题,设计了如下装置。

光合速率的测定方法

光合速率的测定方法

光合速率的测定方法
光合速率是指光合作用产生的氧气释放速率或者二氧化碳吸收速率。

测定光合速率的方法有以下几种:
1. 氧气传感器法:使用氧气传感器,测量培养液中氧气的变化,通过记录氧气消耗量或释放量来计算光合速率。

2. 二氧化碳传感器法:使用二氧化碳传感器,测量培养液中二氧化碳的变化,通过记录二氧化碳吸收量或释放量来计算光合速率。

3. 酸碱滴定法:通过测量培养液中的酸碱度变化,借助酸碱指示剂来确定二氧化碳释放量或吸收量,从而计算光合速率。

4. 放射性同位素标记法:使用放射性同位素标记二氧化碳,测量标记二氧化碳在光合作用中的吸收速率,以此计算光合速率。

5. 叶绿素荧光法:测量叶片表面叶绿素荧光的参数,如最大荧光效率、非光化学淬灭等,来推断光合速率。

这些方法都有各自的优缺点和适用范围,根据实验需求和条件选择适合的方法。

光合速率的测定方法归纳总结

光合速率的测定方法归纳总结

光合速率的测定方法归纳总结
一、什么是光合速率
光合速率是植物在光照下将水和二氧化碳分别转化为有机物(氧化还原反应)的速率,植物光合作用是植物吸收光能然后将水和二氧化碳转化成有机物的过程。

因此,光合速率也代表了植物能够利用光能的能力,用来衡量植物不同光照条件下的能量吸收能力。

二、光合速率的测定方法
1.采用环境光照条件下的流量计和气体分析仪
(1)流量计:作用是监测植物叶片周围流动的气体,进行植物空气周围气体的流量和流速测定;
(2)气体分析仪:作用是检测植物叶片周围的气体流动组成,可以检测二氧化碳含量。

2.采用光合速率表、日光灯和日光表
(1)光合速率表:可以随时采集植物叶片的光合速率;
(2)日光灯:可以模拟环境光照条件;
(3)日光表:可以检测植物叶片所处的环境光照度。

3.采用热量流计
热量流计可以检测植物叶片周围的热量流,用来表征植物的光合反应对环境的响应。

4.采用叶绿素荧光仪
叶绿素荧光仪可以测量植物叶片的叶绿素荧光强度,用来检测植物叶
片的光合能力。

五、其他测试方法
(1)超声波测试:利用超声波技术对植物叶片的胞壁结构进行检查,可以检测植物叶片的光合能力;。

光合速率测定方法

光合速率测定方法

光合速率测定方法光合速率是指单位时间内植物进行光合作用所固定的二氧化碳量。

测定光合速率对于了解植物光合作用的进行和效率具有重要意义。

下面将介绍三种常用的光合速率测定方法:测量氧气释放法、测量二氧化碳消耗法和测量光合产物累积法。

1.测量氧气释放法:该方法是通过测量植物产生氧气的速率来间接测定光合速率。

实验原理是将一株植物放置在一个密闭的反应室中,并通过光合作用释放的氧气推动一个玻璃管。

玻璃管一端固定在一个刻度尺上,另一端通过一根橡胶管与反应室连接。

当植物进行光合作用时,氧气通过管子进入反应室,并透过管子在尺度上移动一段距离。

测量其中一时间段内氧气移动的长度,并计算氧气释放速率,即可得到光合速率。

2.测量二氧化碳消耗法:该方法是通过测量植物消耗二氧化碳的速率来间接测定光合速率。

实验原理是将一株植物置于一个密闭的反应室中,并用一定浓度的二氧化碳作为初始浓度。

在一定时间段内,通过测量反应室中二氧化碳浓度的变化来计算光合速率。

可以使用气体分析仪或使用化学方法(例如色谱法)来测定二氧化碳的浓度变化。

3.测量光合产物累积法:该方法是直接测量光合作用产生的光合产物的累积量来测定光合速率,常用的产物包括葡萄糖、淀粉和氨基酸等。

实验原理是将一株植物置于含有标记同位素的二氧化碳的环境中,一段时间后,通过收集和分析植物组织的光合产物,来确定光合速率。

例如,可以使用放射性同位素标记的二氧化碳,然后通过放射性测定仪测定葡萄糖或淀粉的放射性计数,从而确定光合速率。

每种测定方法都有其特点和适用范围,可以根据实验的目的和研究对象的需要选择适合的方法进行测定。

需要注意的是,在进行光合速率的测定时,应控制光照强度、温度和二氧化碳浓度等环境因素以获得可靠的结果。

(三)测定光合速率的常用方法及实验设计

(三)测定光合速率的常用方法及实验设计

测定光合速率的常用方法及实验设计一.测定光合速率的常用方法1.利用液滴移动装置测定植物光合速率与呼吸速率①将植物(甲装置)置于黑暗中一定时间,记录红色液滴移动的距离,计算呼吸速率。

②将同一植物(乙装置)置于光下一定时间,记录红色液滴移动的距离,计算净光合速率。

③根据呼吸速率和净光合速率可计算得到真正光合速率。

指标相对量的变化。

下列说法不正确的是( )A.图甲装置在较强光照下有色液滴向右移动,再放到黑暗环境中有色液滴向左移动B.若将图甲中的CO2缓冲液换成质量分数为1%的NaOH溶液,其他条件不变,则植物幼苗叶绿体产生NADPH 的速率将不变C.一定光照条件下,如果再适当升高温度,真光合速率会发生图乙中从b到a的变化,同时呼吸速率会发生从a到b的变化D.若图乙表示甲图植物光合速率由a到b的变化,则可能是适当提高了CO2缓冲液的浓度2.叶圆片称重法测定单位时间、单位面积叶片中淀粉的生成量,如图所示以有机物的变化量测定光合速率(S为叶圆片面积)。

净光合速率=(z-y)/2S;呼吸速率=(x-y)/2S;总光合速率=净光合速率+呼吸速率=(x+z-2y)/2S。

例2.某同学欲测定植物叶片叶绿体的光合速率,做如图所示实验:在叶柄基部做环剥处理(仅限制叶片有机物的输入和输出),于不同时间分别在同一叶片上陆续取下面积为1 cm2的叶圆片烘干后称其重量,M处的实验条件是下午4时后将整个实验装置遮光3小时,则测得叶片叶绿体的光合速率是(单位:g·cm-2·h -1,不考虑取叶圆片后对叶片生理活动的影响和温度微小变化对叶片生理活动的影响)( )A.(3y-2z-x)/6 B.(3y-2z-x)/3C.(2y-x-z)/6 D.(2y-x-z)/33.叶圆片上浮法用打孔器在某植物的叶片上打出多个叶圆片,再用气泵抽出气体直至叶片沉入水底,给予一定的光照,测量叶圆片上浮至液面所用的平均时间,可以用来作为指标判断净光合速率的大小。

第三章 光合作用作业及答案

第三章 光合作用作业及答案

第三章光合作用一、名词解释1.光合色素:指植物体内含有的具有吸收光能并将其用于光合作用的色素,包括叶绿素、类胡萝卜素、藻胆素等。

2.原初反应:包括光能的吸收、传递以及光能向电能的转变,即由光所引起的氧化还原过程。

3.红降现象:当光波大于685nm时,虽然仍被叶绿素大量吸收,但量子效率急剧下降,这种现象被称为红降现象。

4. 爱默生效应:如果在长波红光(大于685nm)照射时,再加上波长较短的红光(650nm),则量子产额大增,比分别单独用两种波长的光照射时的总和还要高。

5.光合链:即光合作用中的电子传递。

它包括质体醌、细胞色素、质体蓝素、铁氧还蛋白等许多电子传递体,当然还包括光系统I和光系统II的作用中心。

其作用是水的光氧化所产生的电子依次传递,最后传递给NADP+。

光合链也称Z链。

6.光合作用单位:结合在类囊体膜上,能进行光合作用的最小结构单位。

7.作用中心色素:指具有光化学活性的少数特殊状态的叶绿素a分子。

8.聚光色素:指没有光化学活性,只能吸收光能并将其传递给作用中心色素的色素分子。

聚光色素又叫天线色素。

9.希尔反应:离体叶绿体在光下所进行的分解水并放出氧气的反应。

10.光合磷酸化:叶绿体(或载色体)在光下把无机磷和ADP转化为ATP,并形成高能磷酸键的过程。

11.光呼吸:植物的绿色细胞在光照下吸收氧气,放出CO2的过程。

光呼吸的主要代谢途径就是乙醇酸的氧化,乙醇酸来源于RuBP的氧化。

光呼吸之所以需要光就是因为RuBP的再生需要光。

12.光补偿点:同一叶子在同一时间内,光合过程中吸收的CO2和呼吸过程中放出的CO2等量时的光照强度。

13.CO2补偿点:当光合吸收的CO2量与呼吸释放的CO2量相等时,外界的CO2浓度。

14.光饱和点:增加光照强度,光合速率不再增加时的光照强度。

15.光能利用率:单位面积上的植物光合作用所累积的有机物所含的能量,占照射在相同面积地面上的日光能量的百分比。

二、填空题1.光合作用是一个氧化还原过程,其反应的特点是:、、。

光合作用速率的测定

光合作用速率的测定

光合作用速率的测定一、光合作用速率的测定方法:1.排气法:通过测量光照条件下溶液中氧气含量的变化来计算光合作用速率。

该方法适用于水生植物或耐水培植物的测定。

2.密闭法:通过密闭系统中二氧化碳浓度的变化来计算光合作用速率。

该方法适用于陆生植物的测定。

二、实验步骤:1.准备实验材料:藻类或陆生植物样本、荧光光度计、剪刀、试管、液氮、气压计等。

2.收集样本:为了得到准确的测定结果,应选择新鲜健康的植物样本,并进行预处理。

对于陆生植物,需要将叶片放置在完全恒温下、明亮的环境中恢复光合作用。

对于水生植物,需要用液氮冷冻杀菌并保存。

3.准备实验装置:根据测定方法选择合适的实验装置。

对于排气法,需将植物样本放入溶液中的光照箱中,并通过导管连接到荧光光度计。

对于密闭法,需将植物样本放入密闭的玻璃容器中,并通过管道连接到气压计和荧光光度计。

4.测定光合作用速率:对于排气法,将植物样本放入光照箱中,设置合适的光照强度和温度,并通过导管将溶液和荧光光度计连接起来。

测量一段时间内光度计的荧光强度变化,并计算出氧气的产生速率。

对于密闭法,将植物样本放入密闭的玻璃容器中,设置合适的光照强度和温度,并通过管道将气压计和荧光光度计连接起来。

测量一段时间内光度计的荧光强度变化,并计算出二氧化碳的吸收速率。

5.分析结果:根据实验测得的光合速率数据,可以分析植物在不同光强、温度和浓度等条件下的光合活性。

比较不同样本的光合速率,可以进行实验结果的统计学分析。

三、注意事项:1.实验环境要保持稳定,尽量减小干扰因素的影响,确保测定结果的准确性。

2.植物样本要在光照充足、温度适宜的条件下进行实验,以保证植物的生理活性。

3.测定前应校准实验装置,确保其工作正常,并在实验过程中对装置进行监控。

4.实验过程中要随时记录观察数据,以便后续分析和结果展示。

5.实验结束后要及时清理实验设备,确保实验室环境的整洁和安全。

光合速率的测定

光合速率的测定

黑暗条件下 植物只进行呼吸作用 植物从外界吸收 02,并将细胞呼吸产生的 C02释放到外界。
细胞呼吸强度的 表示方式 :
①黑暗下单位时间内CO2释放量(或实验容器内C02增加量) ②黑暗下单位时间02吸收量(或实验容器内O2减少量) ③黑暗下单位时间重量(有机物)的减少量
光照条件下 植物既进行光合作用,又进行呼吸作用
错误的是( B )
A. 光照强度由 a到d,叶肉细胞净光合速率增加
B. 光照强度为 b时,光合作用速率等于呼吸作用速率
C. 若长期光照强度为 c,该绿色植物不能正常生长
D. 光照强度为 d时,单位时间内细胞从周围吸收 2个单位的 二氧化碳。(将此柱状图转换为曲线图)
光合作用速率的测定
(二)方法
(二)光合作用速率的测定方法
A
吸 速 率
C
净 光 合 速 率
总 光 合 速

光照强度
真正(总)光合速率 = 表观(净)光合速率 + 呼吸速率
O2的产生量 = O2的释放量 + 呼吸消耗的 O2量
真正(总)光合速率 = 表观(净)光合速率 + 呼吸速率
有机物的产生 =
量(制造量)
有机物的 积累量
+ 呼吸消耗的
有机物量
真光合速率、净光合速率、呼吸速率的常用表述方式
BC段:随着光照强度不断增大,光合作用强度也不断 增强,到 C点以后不再加强了。此时光合强度 ﹥呼吸 强度 。C点
在光合作用与细胞呼吸同时进行时,测 定的实际结果,实质是:光合作用减去细胞 呼吸的差值,即净(表观)光合速率,
若把呼吸速率加到净光合速率上去,则 得到总(真正)光合速率。
如何测定叶片从 外界吸收的 CO2量?
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小专题:测定光合作用速率的方法一“半叶法”---测光合作用有机物的生产量,即单位时间、单位叶面积干物质积累数例1 某研究小组用番茄进行光合作用实验,采用“半叶法”对番茄叶片的光合作用强度进行测定。

其原理是:将对称叶片的一部分(A)遮光,另一部分(B)不做处理,并采用了适当的方法阻止两部分的物质和能量转移。

在适宜光照下照射6小时后,在A、B的对应部位截取同等面积的叶片,烘干称重,分别记为MA、MB,获得相应数据,则可计算出该叶片的光合作用强度,其单位是mg/(dm2·h)。

问题:若M=MB-MA,则M表示变式训练1. 某同学欲测定植物叶片叶绿体的光合作用速率,做了如图所示实验。

在叶柄基部作环剥处理(仅限制叶片有机物的输入和输出),于不同时间分别在同一叶片上陆续取下面积为1cm2的叶圆片烘干后称其重量,测得叶片的叶绿体光合作用速率=(3y一2z—x)/6 g·cm-2·h-1(不考虑取叶圆片后对叶生理活动的影响和温度微小变化对叶生理活动的影响)。

则M处的实验条件是( )A.下午4时后将整个实验装置遮光3小时 B.下午4时后将整个实验装置遮光6小时C.下午4时后在阳光下照射1小时D.晚上8时后在无光下放置3小时二气体体积变化法---测光合作用O2产生的体积例2 某生物兴趣小组设计了图3 装置进行光合速率的测试实验(忽略温度对气体膨胀的影响)。

①测定植物的呼吸作用强度:装置的烧杯中放入适宜浓度的NaOH溶液;将玻璃钟罩遮光处理,放在适宜温度的环境中;1小时后记录红墨水滴移动的方向和刻度,得X值。

②测定植物的净光合作用强度:装置的烧杯中放入NaHCO3缓冲溶液;将装置放在光照充足、温度适宜的环境中;1小时后记录红墨水滴移动的方向和刻度,得Y值。

请你预测在植物生长期红墨水滴最可能移动方向并分析原因:变式训练2 .图4是探究绿色植物光合作用速率的实验示意图,装置中的碳酸氢钠溶液可维持瓶内的二氧化碳浓度,该` 装置置于20℃环境中。

实验开始时,针筒的读数是0.2mL,毛细管内的水滴在位置X。

20min后,针筒的容量需要调至0.6mL的读数,才能使水滴仍维持在位置X处。

据此回答下列问题:(1)若将图中的碳酸氢钠溶液换成等量清水,重复上述实验,20min后,要使水滴维持在位置X处,针筒的容量(需向左/需向右/不需要)调节。

(2)若以释放出的氧气量来代表净光合作用速率,该植物的净光合作用速率是mL/h。

(3)若将图中的碳酸氢钠溶液换成等量浓氢氧化钠溶液,在20℃、无光条件下,30min后,针筒的容量需要调至0.1mL的读数,才能使水滴仍维持在X处。

则在有光条件下该植物的实际光合速率是 mL/h。

三测溶氧量的变化---黑白瓶法例3某研究小组从当地一湖泊的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,剩余的水样测得原初溶解氧的含量为10mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住的玻璃瓶。

将它们分别置于六种不同的光照条件下,分别在起始和24小时后测定各组培养瓶中的氧含量,记录数据如下:(1)黑瓶中溶解氧的含量降低为3mg/L的原因是;该瓶中所有生物细胞呼吸消耗的O2量为 mg/L·24h。

(2)当光照强度为c时,白瓶中植物光合作用产生的氧气量为 mg/L·24h。

(3)光照强度至少为(填字母)时,该水层产氧量才能维持生物正常生活耗氧量所需。

变式训练3:以下实验是对低等植物的水域生态系统进行的测定。

步骤1:取两个相同的透明玻璃瓶,分别编号为1号、2号。

步骤2:用两个瓶同时从水深3m处取水样(都装满),立即测定2号瓶中的溶氧量,将1号瓶密封瓶口沉入原取水样处。

步骤3:24h后将1号瓶取出,测定瓶中的溶氧量。

按以上步骤重复3次,结果1号瓶溶氧量平均值为6.5mg,2号瓶溶氧量平均值为5.3mg。

(1)24h后,1号瓶中溶氧变化量是,这说明。

(2)经过24h后,1号瓶增加的有机物量(假设全为葡萄糖)为。

(3)现欲使实验过程同时还能测出1号瓶24h中实际合成的有机物总量,需补充3号瓶进行实验。

简述需补充的实验内容(请自行选择实验用具):(4)设3号瓶溶氧量平均值为a,则1号瓶实际合成葡萄糖量为。

四测装置中CO2浓度的变化---红外线CO2传感器例4为测定光合作用速率,将一植物幼苗放入大锥形瓶中,瓶中安放一个CO2传感器来监测不同条件下瓶中CO2浓度的变化,如下图5所示。

相同温度下,在一段时间内测得结果如图6所示。

请据图回答:(1)在60~120min时间段内,叶肉细胞光合作用强度的变化趋势为。

理由是。

(2)在60~120min时间段,瓶内CO2浓度下降的原因是。

此时间段该植物总光合速率为 ppm/min。

变式训练4:将一株绿色植物置于密闭锥形瓶中,如图-1所示。

在连续60分钟监测的过程中,植物一段时间以固定的光照强度持续照光,其余时间则处于完全黑暗中,其他外界条件相同且适宜,测得瓶内CO2浓度变化结果如图-2所示。

据此分析可知()A.最初10min内,瓶内CO2浓度逐渐下降,说明植物的光合作用逐渐增强B.第20~30min内,瓶内植物光合作用逐渐减弱,呼吸作用逐渐增强C.第40~60min内,瓶内植物的光合作用速率与呼吸作用速率大致相等D.瓶内植物在照光时段内实际的光合作用速率平均约为90ppmCO2/min五比较光合作用强度的大小---小叶片浮起数量法例5:为了验证不同光质(红光、黄光、绿光)对叶片光合作用的影响,请用所提供的实验材料与用具,在给出的实验步骤的基础上,继续完成实验步骤的设计和预测实验结果,并对预测结果进行分析。

实验材料与用具:小烧杯三只、三棱镜、打孔器、注射器、40W灯泡、烧杯、富含CO2的NaHCO3稀溶液(为光合作用提供原料)、绿叶(如菠菜叶)(实验过程中光照和温度等条件适宜,空气中O2和CO2在水中的溶解量忽略不计)。

(一)实验步骤:(1)取生长旺盛的绿叶,用直径为1cm的打孔器打出小圆形叶片30片(注意避开大的叶脉)(2)将圆形叶片置于注射器内,并让注射器吸入清水,待排出注射器内残留的空气后,用手堵住注射器前端的小孔并缓缓拉动活塞,使小圆形叶片内的气体逸出。

这一步骤可重复几次。

(3)将内部气体逸出的小圆形叶片,放入黑暗处盛有清水的烧杯中待用。

(这样的叶片因为细胞间隙充满水,所以全都沉到水底。

)(4)(5)(6)(二)预测结果并分析:预测结果:结果分析:(三)结果及讨论:若增强单色光光照强度,能否对实验结果产生影响?,试在下面同一坐标图中画出不同类型的单色光(光质)下,光照强度与光合作用强度的关系曲线来说明这个问题。

例:已知某植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃。

右图表示该植物在25℃时光合强度与光照强度的关系。

若将温度提高到30℃的条件下(原光照强度和CO2浓度等不变),从理论上,图中相应点的移动和m值的变化应该是:a点、b点、m值。

②若适当提高CO2浓度,a 、b 、m 三点怎么移动?【变式训练】将川芎植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节小室 CO2浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合作用的强度(以 CO2 吸收速率表示),测定结果如下图。

下列相关叙述,正确的是()A.如果光照强度适当降低,a 点左移,b 点左移B.如果光照强度适当降低,a 点左移,b 点右移C.如果光照强度适当增强,a 点右移,b 点右移D.如果光照强度适当增强,a 点左移,b 点右移【变式训练】左下图是一晴朗夏日某植物的光合作用强度随时间变化的曲线图,C点与B点比较,叶肉细胞内的C3、C5、ATP和[H]的含量发生的变化依次是()A.升升升升B.降降降降 C.降升升升D.升升降降小专题:测定光合作用速率的方法答案例1 B叶片被截取部分在6小时内光合作用合成的有机物总量变式训练1A例2 a向左移动b向右移动a.玻璃钟罩遮光,植物只进行呼吸作用,植物进行有氧呼吸消耗O2,而释放的CO2气体被装置烧杯中NaOH溶液吸收,导致装置内气体、压强减小,红色液滴向左移动b.装置的烧杯中放入NaHCO3缓冲溶液可维持装置中的CO2浓度;将装置放在光照充足、温度适宜的环境中,在植物的生长期,光合作用强度超过呼吸作用强度,表现为表观光合作用释放O2,致装置内气体量增加,红色液滴向右移动变式训练2(1)不需要(2)1.2(3)1.4例3(1)呼吸作用消耗O2 7 (2)21 (3)a变式训练3 (1)增加了1.2mg 水生植物光合作用产生的O2大于水中生物消耗的O2 (2)1.13mg (3)相同的瓶中不透光编为3号,与1号相同放入3m处水深24h,测溶氧量,重复三次,取平均值(4)15(6.5-a)/16例4.(1)逐渐下降CO2浓度越来越低(2)光合作用大于呼吸作用25变式训练4 D变式训练5:(一)(4)取三只小烧杯,分别倒入20mL富含CO2 %的NaHCO3稀溶液。

并分别向3只小烧杯中各放入10片小圆形叶片。

(5)用40W灯泡照射,三棱镜色散形成红光、黄光、绿光分别作用于三只小烧杯。

(6)观察并记录同一时间段内各实验装置中小圆形叶片浮起的数量(叶片全部浮起经历的时间)(二)预测结果:单位时间内红光作用的小烧杯内的小圆形叶片浮起的数量最多,绿光作用的小烧杯内的小圆形叶片浮起的数量最少。

结果分析:因为绿叶中的色素吸收红光和蓝紫光的能力最强,吸收绿光的能力最弱。

因此在红光照射时产生O2的速度最快,叶肉细胞间隙的O2增加最快,叶片上浮的速度也就最快,相反绿光照射的烧杯叶片上浮最慢(三)结果讨论:能曲线例:a点下移(呼吸速率加快)、b点右移(呼吸速率加快,光合速率降低,要使二者相等,必须通过提高光照强度来提高光合速率)、m点下移(温度升高,呼吸速率加快可提供更多的CO2,超过光合作用最适温度,光合速率减弱,所以净光合速率减小)。

若提高CO2浓度,不影响呼吸速率,但促进光合速率,则a点不动,b点左移,m点上移。

变式训练:D 变式训练:C。

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