北方秋茬大棚番茄在8月份栽培后,秧苗易遭受亚高温胁迫(温度≥30.5℃)而影响生长发育。科研人员为解决番茄生产中由于温度管理不当面造成的苗弱等问题,在人工气候室中开展了研究亚高温胁迫下不同昼夜温差对秋准番茄苗期生长和光合特性影响的实验。结果如下表:
表 亚高温胁迫下不同昼夜温差对秋茬番茄苗期生长和光合特性影响
组别 | 昼夜温差(℃) | 气孔导度mmmol/(m2•s) | 光合速率μmmol/(m2•s) | 株高(mm/d) |
T1 | 0(日温35℃,夜温35℃) | 43.96 | 10.32 | 0.62 |
T2 | 3(日温35℃,夜温32℃) | 23.92 | 13.25 | 0.64 |
T3 | 6(日温35℃,夜温29℃) | 24.12 | 15.38 | 0.61 |
T4 | 9(日温35℃,夜温26℃) | 21.31 | 18.12 | 0.71 |
(1)除了本实验自变量之外,影响光合作用速率的因素还有
光照强度、二氧化碳浓度、水、矿质元素等
光照强度、二氧化碳浓度、水、矿质元素等
(答出两项)。通常可用 植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量(单位时间内生成的氧气的量、单位时间内消耗的二氧化碳的量)
植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量(单位时间内生成的氧气的量、单位时间内消耗的二氧化碳的量)
(答出一项即可)来作为表示光合速率的指标。(2)研究人员认为,T1组光合速率低于其他组不是CO2浓度引起的,其判断的理由是
T1组的气孔导度最大,叶肉细胞吸收的二氧化碳的量最多
T1组的气孔导度最大,叶肉细胞吸收的二氧化碳的量最多
。(3)番茄的株高反映了番茄的生长状况。从植物有机物积累的角度分析,本实验自变量影响番茄株高的机理是
夜晚温度低,酶活性较低,细胞代谢速率下降,有机物消耗降低,有机物积累增多,番茄植株增高
夜晚温度低,酶活性较低,细胞代谢速率下降,有机物消耗降低,有机物积累增多,番茄植株增高
。根据实验结论,可采取的促进大棚番茄栽培中秧苗生长的措施是 白天适当提高温度,提高光合作用速率,夜晚降低温度,减少有机物的消耗,使有机物积累量增加
白天适当提高温度,提高光合作用速率,夜晚降低温度,减少有机物的消耗,使有机物积累量增加
(答出一项即可)。【考点】光合作用的影响因素及应用.
【答案】光照强度、二氧化碳浓度、水、矿质元素等;植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量(单位时间内生成的氧气的量、单位时间内消耗的二氧化碳的量);T1组的气孔导度最大,叶肉细胞吸收的二氧化碳的量最多;夜晚温度低,酶活性较低,细胞代谢速率下降,有机物消耗降低,有机物积累增多,番茄植株增高;白天适当提高温度,提高光合作用速率,夜晚降低温度,减少有机物的消耗,使有机物积累量增加
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:24引用:3难度:0.5
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