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绿色植物通过()利用(),把()和()转变成储存能量的(),并且释放()的过程叫关合作用

2022-03-17 20:19:18 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:94

光合作用的有关知识点:(1)概念:绿色植物通过______,利用光能,把______和______合成储藏能量的_____

光合作用的有关知识点:
(1)概念:绿色植物通过______,利用光能,把______和______合成储藏能量的______(主要是淀粉),并释放______的过程.
(2)公式:______
(3)条件______、原料______、场所______、产物______
(4)实质:______能→______能(能量转变);______→______(物质转变)即:合成有机物、储存能量
(5)意义:①植物自身需要;②人与动物最终的______来源和______来源.
(6)应用:①农作物的______;②温室“气肥”______的使用.
(1)光合作用的概念:绿色植物通www.rixia.cc过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成贮存着能量的有机物(主要是淀粉),使光能转变成化学能,并且是放出氧气的过程.
(2)光合作用的公式:
(3)光合作用的原料是二氧化碳和水,条件是光,场所是叶绿体,产物是有机物和氧气.
(4)光合作用的实质是把无机物合成有机物,放出氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中.
(5)光合作用的意义:①完成了自然界规模巨大的物质转变.它把无机物转变成有机物,不仅用来构成植物体的本身,也为其它生物以及人类制造了食物和其他生活资料.同时释放出氧气,除了满足植物自身的需要外,还供给了动物呼吸利用.
②完成了自然界规模巨大的能量转变.在这一过程中,它把光能转变为贮存在有机物中的化学能.
③从根本上改变了地面上的生活环境.维持大气中氧气和二氧化碳的相对平衡.
(6)在温室中种植蔬菜,要使蔬菜产量得到提高,就要提高蔬菜的光合作用的效率,而光合作用的原料之一是二氧化碳,所以,向温室中添加二氧化碳,就可以提高光合作用的效率,从而提高蔬菜产量.所以向大棚内施加的气肥是二氧化碳,
故答案为:(1)叶绿体;二氧化碳;水;有机物;氧气
(2)
(3)光;二氧化碳和水;叶绿体;有机物和氧气
(4)光;化学
(5)无机物;有机物
(6)增产;二氧化碳

光合作用的实质是绿色植物通过______,利用______能,把______和______转化成储存能量的______,并且释放

光合作用的实质是绿色植物通过______,利用______能,把______和______转化成储存能量的______,并且释放出______的过程.光合作用和呼吸作用都与氧气有关,氧气(O2)既是光合作用的______;又是呼吸作用的______(填:“原料”或“产物”).
绿色植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成淀粉等有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程.呼吸作用是指在细胞的线粒体里,在氧的作用下,把有机物分解成二氧化碳和水,同时释放能量的过程.
光合作用反应式:二氧化碳+水叶绿体

绿色植物是生物圈中有机物的制造者,请填空:(1)绿色植物通过光合作用制造了______等有机物,并把光能

绿色植物是生物圈中有机物的制造者,请填空:
(1)绿色植物通过光合作用制日夏养花网造了______等有机物,并把光能转变成______,储存在有机物中.
(2)绿色植物制造的有机物除了为自己所用之外,还通过______,进入其他生物体内,参与构建其他生物体,并为其他生物的生命提供______.
(1)光合作用实质上是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能量的有机物(如淀粉),并且释放出氧气的过程.光合作用的实质是物质转化和能量转化:物质转化的过程是将简单的无机物转化成为复杂的有机物,并释放出氧气.能量转化的过程是将光能转化成为化学能,储存dIIGG在有机物中.因此绿色植物通过光合作用把光能转变成的化学能贮藏在有机物中.
(2)绿色植物制造的有机物除了为自己所用之外,还通过食物链,进入其他生物体内,参与构建其他生物体,并为其他生物体的生命活动提供能量.
故答案为:(1)淀粉;化学能;(2)食物链;能量.

光合作用的两个方面的转化

光合作用的过程
光合作用指的是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。从整体上看光合作用是一个氧化还原反应,这个过程中包括一系列的物质转化和能量转变。
光合作用起始于叶绿体中色素(chl)对光能的吸收。太阳发出的太阳光是许多的光量子,光量子的光能被叶绿体中色素吸收,打击叶绿素分子使得叶绿素分子失去一个高能电子,叶绿素分子被氧化成为氧化型的叶绿素分子,氧化型叶绿素分子需要回到原来的状态,就需要获得一个低能电子,还原成为可以吸收光能的叶绿素。
氧化型叶绿素分子从类囊体中的小分子——H2O中的H中得到一个电子,使得H2O分解成为2H+和1/2O2,两个氧原子形成一个氧气分子。
叶绿素分子失去的高能电子要被传导,在传导的过程中电子上的部分能量被释放,释放的能量用来生成ATP,这个过程称为光能磷酸化。
传导的电子被辅酶NADP+捕捉,一个NADP+可以捕捉两个电子,被还原成为NADP-日夏养花网,NADP-与H+结合形成NADPH,NADPH上的H可以被释放,且具有强大的还原能力,可以用〔H〕表示。
以上几个步骤,都是由光引起的一系列反应(物质转化和能量转变),必须在光下才能进行,称为光反应阶段。
另一个阶段的化学反应不需要光的参与(也可以在光下进行,但是光对反应没用影响),称为暗反应,是把二氧化碳固定和还原成为有机物的反应。
CO2结构稳定,必须先将CO2变为不稳定的化合物,叶绿体基质中的五碳糖(二磷酸核酮糖)与CO2发生羧化反应,形成两分子三碳酸(磷酸甘油酸),这个过程称为CO2的固定。
三碳酸利用光反应阶段产生的NADPH和ATP还原成三碳糖(磷酸甘油醛),ATP中的能量转移到三碳糖中,这时候光能就转变成了稳定的化学能。三碳糖是光合作用的原始产物。这个过程称为三碳酸的还原。
三碳糖经过一定的途径可以再次生成五碳化合物,使得五碳化合物不会因为耗尽而影响光合作用的正常进行,这个过程称为五碳化合物的再生。
还以三碳糖作为原料合成六碳糖(主要是葡萄糖),还可以以三碳糖为原料生成氨基酸、脂酸等有机物,这个过程称为六碳糖的合成。
光反应阶段发生在叶绿体基粒类囊体的膜上,日夏养花网暗反应阶段反生在叶绿体基质中,叶绿体中各个组成部分相互协调,共同完成光合作用。

一方面,把简单的无机物制成复杂的有机物,并释放氧气,这是物质的转化过程;另一方面,把光能变成能量,这是能量的转换.
不明白你想问什么
太阳能变成化学能??

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