光合作用反应式(呼吸作用光合作用反应式)

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摘要今天我们来聊聊光合作用反应式,以下6个关于光合作用反应式的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。本文目录光合作用的反应式是什么光合作用反应式光合作用的反应方程式光合作用反应式怎么写光合作用反应式光合作...

今天我们来聊聊光合作用反应式,以下6个关于光合作用反应式的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。

本文目录

  • 光合作用的反应式是什么
  • 光合作用反应式
  • 光合作用的反应方程式
  • 光合作用反应式怎么写
  • 光合作用反应式
  • 光合作用的化学方程式是什么
  • 光合作用的反应式是什么

    光合作用的反应式是:

    二氧化碳+水(光能叶绿体)有机物(储存能量)+氧气。

    解析:光合作用在光下才能进行,光是光合作用不可缺少的条件.光合作用的场所是叶绿体,含有叶绿素的细胞在光下才能进行光合作用.光合作用的实质是把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时储存能量的过程。

    光合作用的知识扩展:

    光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。 其主要包括光反应、暗反应两个阶段, 涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。

    绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。

    光合作用反应式

    光合作用反应式

    1.光合作用分为光反应和暗反应两种:

    光反应(2H2O →(光) 4[H]+O2,ADP+Pi(光能,酶)ATP),

    暗反应(CO2+C5→(酶)C3 2C3→([H])(CH2O)+C5+H2O)

    总方程:6CO2+6H2O( 光照、酶、 叶绿体)C6H12O6(CH2O)+6O2

    二氧化碳+水→(光能,叶绿体)有机物(储存能量)+氧气

    2.反应条件: 光和叶绿体是不可缺少的条件,其中光能供给能量,叶绿体提供光合作用的场所。

    3.影响光合作用的因素:

    (1)光照强度:光照增强,光合作用随之加强。但光照增强到一定程度后.光合作用不再加强。夏季中午,由于气孔关闭,影响二氧化碳的进入,光合作用强度反而下降,因而中午光照最强的时候,并不是光合作用最强的时候。

    (2)二氧化碳浓度:二氧化碳是光合作用的原料,其浓度影响光合作用的强度。温室种植蔬可适当提高大棚内二氧化碳的浓度,以提高产量。

    (3)温度:植物在10℃~35℃、条件下正常进行光合作用,其中25℃~30℃最适宜,35℃以上光合作用强度开始下降,甚至停止。4.①活的植物体的所有绿色部分都能够进行光合作用,但叶片是光合作用的主要器官。

    4.易错点:

    ①活的植物体的所有绿色部分都能够进行光合作用,但叶片是光合作用的主要器官。

    ②有的植物不呈现出绿色,但含有叶绿素,也能进行光合作用。如海带。

    ③光是叶绿素形成的条件,植物

    体见光部分能形成叶绿素。如萝卜见光部位是绿色的,而埋在土壤里的部位是白色的;蒜黄见光后会变成绿色。

    ④叶片见光部分遇到碘液变蓝,说明叶片的见光部分产生了有机物——淀粉。

    ⑤误认为光照越强,光合作用越强影响光合作用的外界条件主要是光照强度和二氧化碳浓度,在一定限度内,光照越强,光合作用越强;若光照过强,气孔会关闭,从而影响光合作用的进行。

    光合作用的反应方程式

    光合作用的反应方程式如下;

    光反应;场所:类囊体薄膜2H2O—光→4[H]+O2,2H2O—光→ADP+Pi(光能,酶)→ATP [2] 暗反应,场所:叶绿体基质CO2+C5→(酶)2C3,2C3+4([H])→(CH2O)+C5 [3] ATP(酶)→ADP+Pi 总方程,6CO2+6H2O( 光照、 叶绿体)→C6H12O6[(CH2O)n]+6O2,二氧化碳+水=光(条件) 叶绿体(场所)→有机物(储存能量)+氧气

    光合作用的化学方程式:总反应式:CO2+H2O(光照、酶、叶绿体)==(CH2O)+O2,能量变化:ADP+Pi+光能→ATP,(CH2O)表示糖类有关化学方程式光反应,物质变化:H2O→2H+1/2O2(水的光解)NADP++2e-+H+→NADPH。能量变化:ADP+Pi+光能→ATP。

    化学方程式,也称为化学反应方程式,是用化学式表示化学反应的式子。化学方程式反映的是客观事实。用化学式(有机化学中有机物一般用结构简式)来表示物质化学反应的式子,叫做化学方程式。

    名词解释(CH2O)n表示糖类 C6H12O6为葡萄糖,C3是指三碳化合物——3-磷酸甘油酸C5是指五碳化合物——核酮糖-1,5-ニ磷酸(RuBP).

    光合作用反应式怎么写

    光合作用的简单反应式:水+二氧化碳→有机物+氧,即CO2+H2O→(CH2O)+O2。 概念及其反应式 光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。 总反应式:CO2+H2O→(CH2O)+O2 反应式的书写应注意以下几点:(1)光合作用有水分解,尽管反应式中生成物一方没有写出水,但实际有水生成;(2)“─→”不能写成“=”。 对光合作用的概念与反应式应该从光合作用的场所——叶绿体、条件——光能、原料——二氧化碳和水、产物——糖类等有机物和氧气来掌握。 光合作用的过程 ①光反应阶段:a、水的光解:2H2O→4[H]+O2(为暗反应提供氢);b、ATP的形成:ADP+Pi+光能─→ATP(为暗反应提供能量) ②暗反应阶段:a、CO2的固定:CO2+C5→2C3;;b、C3化合物的还原:2 C3+[H]+ATP→(CH2O)+C5 光合作用的意义 1.光合作用通常也会制造淀粉等有机物,不仅是植物自身的生长发育还是需要的营养物质,同时也是人和动物的食物来源。 2.光合作用通常也会转化成光能然后储存在有机物中,这些能量通常也是植物、动物和人体生命活动的而一些重要的能量来源。 3.同时光合作用还可以稳定大气中氧气和二氧化碳的含量相对稳定。 然而总之光合作用通常可以是食物来源、能量的来源、同时还可以保持碳氧的平衡。 可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为有机物(主要是淀粉),并释放出氧气的生化过程。对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是他们赖以生存的关键,而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。 主要还是指把二氧化碳转化成有机物释放出氧气的过程,而对于生物界所有植物来说,,这个过程同样也是生存的挂件,因此也是地球上碳氧的一种循环,而光合作用的意义非常重大。

    光合作用反应式

    光合作用反应式:CO2+H2O→(CH2O)+O2(条件是叶绿体和光)。 光合作用(Photosynthesis)是绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程,反应条件包括光色素分子酶、二氧化碳(或硫化氢)。 光合作用主要包括光反应、暗反应两个阶段,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。 光合作用产生的主要有机物碳水化合物就会同时释放能量。光合作用最主要的意义就是同化碳素,制造有机物供其他生物的能量,提供生物生存资源,间接推动社会的发展,是物质循环中不可缺少的一环。 不能进行光合作用的植物有哪些? 1、腐生兰生长在已经死亡并且腐烂的植物体上,从这些残体上吸取营养物质,不能进行光合作用,因而为非绿色植物,这类兰花植物中最有名的是天麻。 2、天麻没有根和叶,缺少叶绿素,当然不能进行光合作用制造有机物;也不能吸收水、无机盐。

    光合作用的化学方程式是什么

    光合作用的反应式为6CO 2 +12H 2 O→C 6 H 12 O 6 +6O 2 +6H 2 O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光照条件和叶绿体。光合作用的实质就是把CO 2 和H 2 O转变为有机物并把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能。 光合作用定义 绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳和水制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。 光合作用过程 1、光反应 光反应阶段的特征是在光驱动下水分子氧化释放的电子通过类似于线粒体呼吸电子传递链那样的电子传递系统传递给NADP + ,使它还原为NADPH。电子传递的另一结果是基质中质子被泵送到类囊体腔中,形成的跨膜质子梯度驱动ADP磷酸化生成ATP。光反应的场所是类囊体薄膜。 2H 2 O—光→4[H]+O 2 ADP+Pi(光能,酶)→ATP 总反应式:H 2 O+ADP+P+NADP + →O 2 +ATP+NADPH+H + 2、暗反应 暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。暗反应的场所为叶绿体基质。 CO 2 +C5→(酶)2C3 2C3+4([H])→(CH 2 O)+C5+H 2 O ATP(酶)→ADP+Pi 总反应式:CO 2 +ATP+NADPH+H + →CH 2 O+ADP+Pi+NADP +

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