紫花苜蓿被誉为“牧草之王”,在我国西北地区广泛种植。为了合理灌溉,研究人员对初花期紫花苜蓿在不同水分胁迫下的光合生理变化及生长指标进行研究。实验分4组,分别给予充分灌溉(CK)、轻度水分胁迫(LK)、中度水分胁迫(MK)、重度水分胁迫(SK),结果如表。(光补偿点表示光合速率等于呼吸速率时的光照强度,光饱和点表示光合速率不再提高时的光照强度,净光合速率等于实际光合速率减去呼吸作用速率)
处理方式 | 最大净光合速率(μmol•m-2•s-1) | 干草产量(kg•hm-2) | 光补偿点(μmol•m-2•s-1) | 光饱和点(μmol•m-2•s-1) | 气孔导度(mmol•m-2•s-1) | 胞间CO2浓度(μmol•mmol-1) | 叶绿素总量(mg•g-1) |
CK | 23.32 | 5717 | 54.70 | 1200 | 0.48 | 204.45 | 2.01 |
LK | 20.36 | 5684 | 59.98 | 1200 | 0.37 | 197.89 | 2.03 |
MK | 14.84 | 4940 | 61.57 | 1000 | 0.21 | 241.13 | 1.83 |
SK | 6.15 | 4519 | 81.43 | 800 | 0.13 | 267.32 | 1.40 |
光
光
反应阶段。在上述反应阶段,直接促使水发生光解的物质是B
B
。A.叶绿素a B.氧化的叶绿素a C.ATP D.NADPH
(2)据表中数据分析,随着土壤水分胁迫的加剧,紫花苜蓿对弱光环境的适应性
降低
降低
(增强/不变/降低),理由是因为随着土壤水分胁迫的加剧,紫花苜蓿的光补偿点逐渐升高
因为随着土壤水分胁迫的加剧,紫花苜蓿的光补偿点逐渐升高
。(3)在SK组,紫花苜蓿的最大净光合速率大幅下降,可能的原因是
BCD
BCD
。(多选)A.重度水分胁迫会引起叶肉细胞中CO2供应不足
B.重度水分胁迫导致光合产物的输出变慢
C.重度水分胁迫促进了叶绿素的降解
D.重度水分胁迫导致类囊体结构被破坏
(4)若要实现高产节水的目的,应采取灌溉的方法是
LK
LK
(CK/LK/MK/SK),采用该方法的理由是轻度水分胁迫(LK)与充分灌溉(CK)的干草产量之间无显著差异,表明轻度水分胁迫能达到高产节水的目的
轻度水分胁迫(LK)与充分灌溉(CK)的干草产量之间无显著差异,表明轻度水分胁迫能达到高产节水的目的
。【答案】光;B;降低;因为随着土壤水分胁迫的加剧,紫花苜蓿的光补偿点逐渐升高;BCD;LK;轻度水分胁迫(LK)与充分灌溉(CK)的干草产量之间无显著差异,表明轻度水分胁迫能达到高产节水的目的
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:17引用:1难度:0.6
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回答下列问题
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