1樓:學無止境
不是!限制因子是二氧化碳含量!
自變數是光照強度;因變數是光合作用強度!co2含量屬於限制因子!
你的題目答案是:a、c
a,點1處,沒有光照,所以沒有光合作用。此時植物只會釋放co2,縱座標的值就是co2的釋放速率,即呼吸作用的速率。
b,1到2,呼吸作用不會變化,光合作用增強,所以釋放的co2減少。
c,點2處,co2釋放量為0,即呼吸作用速率等於光合作用速率。
d,點2到3,co2釋放速率減慢,是因為co2濃度限制了光合作用的增加,不是因為光照,因為光照是一直在增加的。
2樓:天使之淚
是,因為光照強度的大小影響光合作用的強度,當光照強度達到飽和值時,那麼溫度,co2就是限制因子了 ,是否為限制因子是在小範圍內變化,不影響光合作用的變化,那麼那個單個因素就不是限定因子,反之則是。謝謝給分!
3樓:胖桃花
你要看題目中是否寫明瞭其他條件是否不變,若不變,則是光照強度是光合作用的限制因子,但是溫度也很重要,隨著溫度公升高,酶的活性也受到影響,呼吸作用的加強也會導致二氧化碳吸收速率的變化。
光合作用的實質植物光合作用的實質
4樓:清念景辰
光合作用的實質是在物質上將無機物轉換成有機物;在能量上將活躍的化學能轉化為穩定的化學能。簡單地說,光合作用的實質就是一種能量轉換,指綠色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。這個過程中伏迅談光能和熱能的作用就是促使反應發生,也就是提供這些反應的所需能量,和提供給植物足夠的動力來幫浦取土壤中和空氣中的所需物質。
光合作用主要包括光反應、暗反應兩個階段。光反應階段的特徵是,在光的驅動下水分子氧化釋放電子,通過類似於線粒體呼吸電子傳遞鏈那樣的電子傳遞系統傳遞給電子受體nadp,使它還原為nadph。
暗反應階段是利用光反應生成的nadph和atp進行碳的同化作用,使二氧化碳還原為糖。由於這個階段不直接依賴於光,只是依賴於光反應的產物,把它們當反應物,故稱為暗反應階段。
光合作用的原缺碰理:葉綠體在陽光的作用下,把經有氣孔進入葉子內部的二氧化碳和由根部吸收的水轉變成為澱粉,同時釋放氧氣。光合作用的應用:
農昌塵作物扣大棚提高溫度,增強光合作用增強晝夜溫差使作物糖分積累,如吐魯番的葡萄。
植物光合作用的實質
5樓:i哦i術後超低價
實質是合成有機物,儲存能量。光合作用的實質是一種能量轉換,指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。
關於植物光合作用的資料
6樓:乙未愚羊
光合作用,即光能合成作用,是植物、藻類和某些細菌,在可見光的照射下,經過光反應和碳反應,利用光合色素,將二氧化碳(或硫化氫)和水轉化為有機物,並釋放出氧氣(或氫氣)的生化過程。光合作用是一系列複雜的代謝反應的總和,是生物界賴以生存的基礎,也是地球碳氧迴圈的重要媒介。
光合作用是綠色植物和藻類利用葉綠素等光合色素和某些細菌(如帶紫膜的嗜鹽古菌)利用其細胞本身,在可見光的照射下,將二氧化碳和水(細菌為硫化氫和水)轉化為有機物,並釋放出氧氣(細菌釋放氫氣)的生化過程。植物之所以被稱為食物鏈的生產者,是因為它們能夠通過光合作用利用無機物生產有機物並且貯存能量。通過食用,食物鏈的消費者可以吸收到植物及細菌所貯存的能量,效率為10%~20%左右。
對於生物界的幾乎所有生物來說,這個過程是它們賴以生存的關鍵。而地球上的碳氧迴圈,光合作用是必不可少的。
植物與動物不同,它們沒有消化系統,因此它們必須依靠其他的方式來進行對營養的攝取。就是所謂的自養生物。對於綠色植物來說,在陽光充足的白天,它們將利用陽光的能量來進行光合作用,以獲得生長發育必需的養分。
如果提供光照,植物能一直進行光合作用嗎
7樓:北京索萊寶科技****
理論上地球上是不存在理想中的持續光照地方,即便是在北極夏季,光照強度和波譜也是有波動的,所以植物在進化中不會遇到這樣一種情況。但是持續光照是卻研究植物光週期和生物鐘理論重要手段。植物也分持續光照敏感型(continuous light-sensitive)和持續光照耐受型(cl-tolerance)。
敏感型的植物包括,茄子,天竺葵,一些洋蔥,花生,土豆,番茄(某些野生品種是cl耐受型),甚至地衣和苔蘚。持續光照表現為植株變黃,葉片早衰。· 耐受型包括一些藍細菌,紫色光合細菌,微藻類,擬南芥,玫瑰等。
在一定範圍內的持續性光照不僅無害,反而會加快生長速度,生物量增加。光對植物的作用包括兩方面:· 提供能量**——光合作用· 感受光週期和生物鐘節律——通過光照強度,光譜頻率作用於植物,同時溫度也會作為輔助因子。
因此,持續性光照對植物的作用可能是通過這兩個方面來介導的:一般情況下:光照越強,危害越大;溫度越高,危害越大;光譜作用則比較複雜。
然而這些光的性質是如何作用於cl敏感型植物,從而危害植物的,主要有兩種解釋:· 碳平衡被打破· 光氧化損傷· 光作為能量**,一般情況下,白天植物開啟氣孔,固定co2,積累澱粉。到晚上,氣孔關閉,co2固定停止,白天積累的澱粉開始**植物代謝直到第二天早上。
如果光合作用的原料不斷的**,這樣就可以不斷進行co2固定。但是氣孔的關閉是由節律鍾基因調控。當氣孔關閉時,co2固定效率也會下降,導致光合作用效率下降。
而且持續光照會造成糖類積累,糖濃度過高會抑制光合效率,並誘導葉片早衰。澱粉不能及時運輸處去,導致葉綠素降解,產生萎黃病。但是如果能不斷從根部補充蔗糖也能夠緩解這種症狀,但是不能夠對所有組織及時補充。
活性氧自由基(reactive oxygen species,ros)途徑,在受到持續性光照的時候,植物體內的的ros活性增加,造成氧化系統和抗氧化系統失衡,從而導致組織損傷。光作為光週期訊號因子,也會誘導下游許多光受體表達,持續性的光照會造成這些光受體因子表達紊亂,這些受體也會受到溫度的影響,最終共同決定植物受到什麼程度的傷害。當然這些解釋和假說都還需要驗證,通過對cl耐受型植物的研究,也許將來利用持續性光照提高產量也不一定是幻想。
植物是怎樣進行光合作用的
8樓:網友
光合作用可以分為兩個階段,乙個是光反應階段,主要是將光轉變為活躍的化學能,形成質子跨膜梯度和進行電子跨膜梯度,期間將水轉變為o2放出,氫則形成跨膜梯度了;第二個階段是暗反應階段,主要是將前一階段固定的能量轉變為穩定的化學能,具體的是將空氣中的co2轉變為磷酸丙糖,能量**於前一階段。具體的過程你可以找本《植物生理學》看看,推薦武維華的。
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