(1)从图丙中可以看出,当温度为25℃,光照强度在0~2klx时,黑藻光合速率为负值,说明此时由于光照强度过低,导致光合作用无法进行,黑藻只能进行呼吸作用,故释放的气体为CO2,当光照强度由0逐渐增强到12klx时,由于光照强度不断增强,光合速率不断增加,当光照强度为A时,光合速率为0,说明此时光合强度=呼吸强度,A点之前由于呼吸强度大于光合强度,故收集到的气体主要是CO2,但由于光合作用不断消耗CO2,导致细胞呼吸释放的CO2减少,A点之后,光合强度大于呼吸强度,故此时不再有CO2的积累,但光反应产生的O2不断增加,故单位时间内甲装置收集到的气体数量的变化情况是先减少后增加;
(2)乙图表示叶绿体的结构,其中①是类囊体,在类囊体上发生光合作用光反应,故能量变化为光能转变为ATP中的活跃化学能,②是叶绿体基质,是暗反应的场所,光反应会为暗反应提供ATP和[H];
(3)从图丙中可以看出影响植物光合作用强度的环境因素有温度和光照强度,当光照强度为5klx时,与25℃相比,15℃条件下,光合速率相等,但25℃时酶的活性较高,故光反应强度大于15℃时的情况,所以15℃条件下叶绿体产生O2的速率小;
(4)暗反应包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,一分子二氧化碳和一分子五碳化合物结合生成两分子三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的还原性氢和ATP,最终形成糖类和一分子五碳化合物,当突然停止CO2供应,三碳化合物的来源消失,光反应还在继续,短时间内叶绿体中C5和ATP含量的都应增加;
(5)大田中种植农作物时通过增施有机肥可以提高农作物产量,其原因是微生物作为分解者,可以分解有机肥料,释放CO2,并产生矿质元素,可被农作物吸收.
故答案为:
(1)CO2(或二氧化碳) 先减少后增加
(2)光能转变为ATP中的活跃化学能 ATP和[H]
(3)温度和光照强度 小
(4)增加 增加
(5)微生物分解有机肥料,释放CO2,并产生矿质元素