綠色的葉,進行光合作用的重要場所. 光合作用也称光能合成(英語: photosynthesis ),是许多食物网基层的等生產者(自养生物)利用光能将水、二氧化碳或硫化氫等无机物转变成可以储存化学能的有机物(比如碳水化合物)的生物过程 [1] ,是地球 生物圈主要的初级生产模式。
水 合作用的实质是水分子整体进入矿物晶格,从而使矿物体积增大的作用。 [1]
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(1) 光强度对光合作用的影响 光合作用是一个光生物化学反应,所以光合速率随着光照强庋的增减而增减。 在黑暗时,光合作用停止,而呼吸作用不断释放CO 2 ;随着光照增强,光合速率逐渐增强,逐渐接近呼吸速率,最后光合速率与呼吸速率达到动态平衡 ...
2022年9月22日 · 【学习目标】1、理解光合作用的过程及原理,掌握光反应、暗反应的过程及其相互关系 2、描述叶绿体的结构、说明叶绿体的功能。 3、理解环境因素对光合作用强度的影响。 4、重点: 光合作用的发现及研究历史、光合作…
1897年,美国的 Charles Reid Barnes ( 英语 : Charles Reid Barnes ) 首次在教科书中称它为光合作用。 1930年, C·B·凡尼尔 藉由對紫硫菌的研究推論植物光合作用產生的氧來自水而非二氧化碳,革新了當時的觀念。
2023年12月5日 · 对光合作用的概念与反应式应该从光合作用的反应场所——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。
喺光合作用,可見光中嘅光子係一個能量供給者。當光子打中葉綠素,其中一啲電子就會被激發。
合作用的引擎,宽幅吸收可见光,其能量传递效率高达94~98%,在反应中心的 转能效率接近100%,特别是在常温常压下能裂解水放出氧气和质子。 光合 ...
光合作用主要分为三步:原初反应、电子传递和光合磷酸化、碳同化。 1、光反应(包括前两步) 原初反应:就是叶绿素吸收光能,进行光能传递和转换,色素分子在捕获光能后会呈现出一种激发态,直至引起第一个光化学反应,这一步是为了第二步做准备,推动氧化还原反应的进行