C<sub>4</sub>植物与C<sub>3</sub>植物相比,其发生光合作用的场所为()
A、管胞细胞中
B、维管束鞘细胞中
C、叶肉细胞中
D、筛管细胞中
A、管胞细胞中
B、维管束鞘细胞中
C、叶肉细胞中
D、筛管细胞中
A、C<sub>4sub>植物在夜间的呼吸需氧较少 B、C<sub>4sub>植物较能抗旱 C、C<sub>4sub>植物光合作用效率较高 D、C<sub>4sub>植物的光合作用把C<sub>3sub>植物晚上呼吸作用所放出的CO<sub>2sub>都利用了,因而使C<sub>3sub>植物消耗尽了
A、C<sub>4sub>植物有氧呼吸较C<sub>3sub>植物弱 B、C<sub>4sub>植物光合作用中的光反应强度较C<sub>3sub>植物强 C、C<sub>4sub>植物的固C能力较C<sub>3sub>植物强 D、C<sub>4sub>植物输导组织较C<sub>3sub>植物发达
A、磷酸烯醇式丙酮酸羧酶只用于C<sub>4sub>光合作用 B、景天酸代谢植物在黑暗中存在CO<sub>2sub>固定,而C<sub>4sub>植物在白天进行CO<sub>2sub>固定 C、C<sub>4sub>的有机酸只产生在C<sub>4sub>光合作用中 D、只有景天酸代谢植物能在干旱的环境中进行光合作用 E、只有C<sub>4sub>植物能节约用水
A、在最适条件下C<sub>4sub>光合作用可用更少的光量子来固定1克分子CO<sub>2sub> B、C<sub>4sub>光合作用比C<sub>3sub>光合作用可在更低的CO<sub>2sub>浓度下进行 C、C<sub>4sub>光合作用植物在用水上更经济 D、C<sub>4sub>光合作用植物需要更少种类的矿质元素
A、甲图中的纵坐标数值即为乙图中的m<sub>3sub> B、在甲图中的a点时,乙图中不存在的过程是m<sub>3sub>、m<sub>4sub>、n<sub>3sub>、n<sub>4sub> C、在甲图中c点时,乙图中不存在的过程是m<sub>2sub>、m<sub>3sub>、n<sub>2sub>、n<sub>3sub> D、甲图中e点以后,乙图中n<sub>4sub>不再增加,其主要原因是m<sub>1sub>值太低
A、NH<sub>4sub>N0<sub>3sub> B、NaN0<sub>3sub> C、Ca(N0<sub>3sub>)<sub>2sub> D、(NH<sub>4sub>)<sub>2sub>S0<sub>4sub>
A、给矿口ρ<sub>susub>>底流ρ<sub>susub>>溢流口ρ<sub>susub>᠋4; B、可采用高容积浓度的悬浮液 C、处理量大,分选效率高,选别粒度下限低,可达0.5mm D、同水力旋流器一样,重介质旋流器设备本身结构简单,制造容易,没有运转部件,无需动力
A、V<sub>1sub>与V<sub>4sub>导通,V<sub>2sub>与V<sub>3sub>关断 B、V<sub>1sub>常通,V<sub>2sub>常断,V<sub>3sub>与V<sub>4sub>交替通断 C、V<sub>1sub>与V<sub>4sub>关断,V<sub>2sub>与V<sub>3sub>导通 D、V<sub>1sub>常断,V<sub>2sub>常通,V<sub>3sub>与V<sub>4sub>交替通断
A、V<sub>1sub>与V<sub>4sub>导通,V<sub>2sub>与V<sub>3sub>关断 B、V<sub>1sub>常通,V<sub>2sub>常断,V<sub>3sub>与V<sub>4sub>交替通断 C、V<sub>1sub>与V<sub>4sub>关断,V<sub>2sub>与V<sub>3sub>导通 D、V<sub>1sub>常断,V<sub>2sub>常通,V<sub>3sub>与V<sub>4sub>交替通断