人较长时间静止站立,脑供血量减少,形成短时晕厥.下列是长时间站立引起的血压变化及其调节机制(如图1所示).

(1)下肢静脉储血量增加而引起血压降低,主要原因是心脏射血量
 
所导致.
(2)低压刺激后,经神经、激素调控后,引起系统变化,使血压恢复正常水平,其中A、B的变化分别是
 
 

(3)低压也可由过程⑦的调节,引起肾脏对水分重吸收功能增强,出现肾排尿量降低的现象,则参与该调节过程的激素是
 

(4)如果心脏射血量不变,血液粘滞度增加,主要增加
 
(填收缩压或舒张压).
人体的血压经常因为环境因素与自身活动状况的改变而发生相应变化,同时通过人体的一系列调节机制保持相对稳定.如图2所示是健康中年人一天24小时的血压变化情况.
(5)在6点起床后,人体的血压出现“晨起高峰”的现象,这主要与
 
神经突然兴奋,继而
 
两类激素分泌增加有关;其次,还可能与夜间饮水少,导致
 
增大有关.
(6)比较、分析24小时的收缩压与舒张压的变化特点:
变化的主要共性特征:
 

变化的主要差异是:收缩压的绝对变化量大于舒张压的绝对变化量这是因为
 

神经调控的生理基础是神经的电传导特性,如图3、图4、图5所示是对神经纤维电位变化的测量装置与测量结果.
(7)按图3装置测量,示波器显示的神经电位波形图如图5所示,若按图4装置测量,则示波器显示的神经电位波形图是如图6所示的
 

(8)要证明神经冲动沿神经纤维是双向传导,实验方法是:在实验装置(图4)的基础上,进行
 
的操作,若出现
 
现象,说明神经冲动在神经纤维上的传导方向是双向的.
植物叶片的光合强度可通过通气法来测定,如图1所示(装置中通入气体的CO2浓度是可以调节的).将适量叶片置于同化箱中,在一定的光照强度和温度条件下,让空气沿箭头方向缓慢流动,并用CO2分析仪测定A、B两处气体CO2浓度的变化.

(1)欲使A、B两处气体CO2浓度相同,可通过控制
 
等因素实现.
(2)若B处气体CO2浓度低于A处,说明
 

(3)若适当增加通入气体的CO2浓度,则叶片光饱和点的值
 
(变大/不变/变小).当通入气体的CO2浓度增加到一定值以后,若继续增加,A、B两处CO2浓度的差值不再继续增大,则限制叶片更多利用CO2的内部因素可能是
 

(4)若利用该同化箱在黑暗条件下研究叶片的细胞呼吸,测定同化箱通入气体和通出气体的体积变化,则体积差值表示的含义是
 

(5)若该叶片在适宜条件下进行实验如图2所示,则叶片光合作用制造有机物的量可表示
 
(请用图2中字母列出代数式).
(6)科研人员为研究氧气浓度与光合作用的关系,测定了某植物叶片在25℃时,不同氧气浓度下的光合作用速率(以CO2的吸收速率为指标),部分数据如表.
氧气浓度 2% 20%
CO2的吸收速率(mg/h?cm2 23 9
为了探究O2浓度对光合作用是否构成影响,以及影响的效应,在上表所获得数据的基础上,还需测定黑暗条件下对应的呼吸速率.假设在25℃,氧浓度为2%时,呼吸速率为X(mg/h?cm2);氧浓度为20%时,呼吸速率为Y(mg/h?cm2).
①如果23+X=9+Y,说明:
 

②如果23+X>9+Y,说明:
 
 0  107582  107590  107596  107600  107606  107608  107612  107618  107620  107626  107632  107636  107638  107642  107648  107650  107656  107660  107662  107666  107668  107672  107674  107676  107677  107678  107680  107681  107682  107684  107686  107690  107692  107696  107698  107702  107708  107710  107716  107720  107722  107726  107732  107738  107740  107746  107750  107752  107758  107762  107768  107776  170175 

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