与C<sub>3</sub>植物相比,C<sub>4</sub>植物开始进行光合作用所需CO<sub>2</sub>浓度低得多,这是因为:()
A、C4植物的呼吸速率较高
B、C4植物的呼吸速率较低
C、C4植物无光呼吸
D、C4植物有光呼吸
A、C4植物的呼吸速率较高
B、C4植物的呼吸速率较低
C、C4植物无光呼吸
D、C4植物有光呼吸
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、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、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、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、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、动、植物的遗体被细菌分解可产生NH<sub>3sub> B、植物的根主要吸收NH<sub>4sub>+,再转变成NO<sub>3sub>- C、溶于水中的硝酸盐可以解离为NO<sub>3sub>- D、亚硝化细菌能将NH<sub>4sub>+氧化为亚硝酸盐 E、固氮细菌能直接吸收NH<sub>3sub>以合成蛋白质
A、φ<sub>1sub>〉φ<sub>2sub>〉φ<sub>3sub> B、φ<sub>2sub>〉φ<sub>1sub>〉φ<sub>3sub> C、φ<sub>3sub>〉φ<sub>2sub>〉φ<sub>1sub> D、φ<sub>1sub>=φ<sub>2sub>=φ<sub>3sub>
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