(1)由以上分析可知甲是线粒体,乙是叶绿体,物质Ⅰ是丙酮酸.乙光反应阶段合成的ATP用于暗反应阶段C3的还原.
(2)图2中P点是光补偿点,表示在此光照强度下,光合速率等于呼吸速率;此时光合作用需要的CO2来源是 全部来自线粒体的呼吸作用,即图中c途径.Q点时,光合速率大于呼吸速率,所以光合作用放出的O2除了被线粒体利用外,还有部分释放到大气中去,即d、e途径.
(3)图3中,B点以后光合速率不再随着光照强度的增大而加快,限制因素主要是CO2的浓度(温度最适宜),而改变某条件后,光合速率加快,说明改变的条件主要CO2的浓度适当增加.
(4)光照下CO2的吸收量代表净光合速率,黑暗下CO2的释放速率代表呼吸速率.在5℃时,该植物光合作用制造有机物的量是1+0.5=1.5,而呼吸消耗有机物量的0.5,所以植物光合作用制造有机物的量是呼吸消耗有机物量的3倍.
(5)由图4可知,温度在25℃时净光合速率最大,所以要提高大棚内该作物产量,可将控制大棚内温度为20~25℃,同时增大昼夜温差等.
(6)降温之前,一天有机物的积累量=2.5×10-1.5×14=4mg,降温后,一天有机物的积累量=2.5×10-1×14=5mg,由此可见,降温后有机物的积累量比降温前多5.00mg.
故答案:(1)线粒体和叶绿体 丙酮酸 C3的还原/暗反应
(2)在此光照强度下,植物光合作用与呼吸作用强度相同/光补偿点 c d、e
(3)CO2的浓度适当增加
(4)3
(5)如:控制大棚内温度为20~25℃、增大昼夜温差等,积累的有机物多(合理即可)
(6)增加了5.00mg(2分)