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光合作用化學式,初三光合作用化學方程式

  • 化學
  • 2023-05-23
目錄
  • 光合作用各階段化學方程式
  • 光合作用產物化學方程式
  • 光合作用化學反應式初中
  • co2的光合作用方程式
  • 光合作用的產物化學式

  • 光合作用各階段化學方程式

    光合作用的反應式為6CO 2 +12H 2 O→C 6 H 12 O 6 +6O 2 +6H 2 O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光照條件和葉綠體。光合作用的實質就是把CO 2 和H 2 O轉變為有機物并把光能轉變成ATP中活躍的化學能再轉變成有機物中的穩定的化學能。

    光合作用定義

    綠色植物利用太陽的光能,同化二氧化碳和水制造有機物質并釋放氧氣的過程,稱為光合作用。光合作用所產生的有機物主要是碳水化合物,并釋放出能量。

    光合作用過程

    1、光反應

    光反應階段的特征是在光驅動下水分子氧化釋放的電子通過類似于線粒體呼吸電子傳遞鏈那樣的電子傳遞傳遞給NADP + ,使它還原為NADPH。電子傳遞的另一結果是基質中質子被泵送到類囊體腔中,形成的跨膜質子梯度驅動ADP磷酸化生成ATP。光反應的場所是類囊體薄膜。

    2H 2 O—光→4[H]+O 2

    ADP+Pi(光能,酶)→ATP

    總反應式:H 2 O+ADP+P+NADP + →O 2 +ATP+NADPH+H +

    2、暗反應

    暗反應階段是利用光反應生成NADPH和ATP進行碳的同化作用,使氣體二氧化碳還原為糖。由于這階段基本上不直接依賴于光,而只是依賴于NADPH和ATP的提供,故稱為暗反應階段。暗反應的場所為葉綠體基質。

    CO 2 +C5→(酶)2C3

    2C3+4([H])→(CH 2 O)+C5+H 2 O

    ATP(酶)→ADP+Pi

    總反應式:CO 2 +ATP+NADPH+H + →CH 2 O+ADP+Pi+NADP +

    光合作用產物化學方程式

    光合作升旅答用反應式:吵慧

    光能

    CO2 + H2O ——→ (CH2O)+ O2

    葉綠體鎮明

    光能

    6CO2 + 12H2O ——→C6H12O6 + 6H2O + 6O2

    葉綠體

    光合作用化學反應式初中

    光合作用的化學方程式是6CO2 + 6 H2O(光照、葉綠體)→C6H12O6+6O2。

    綠色植物及某些細菌的葉綠素吸收光能、同化二氧化碳和水等簡單無機物,合成復雜有機物并放出氧的過程。光合作用產生的有機物主要是碳水化合物。

    光合作用的實質是把CO2和H2O轉變為有機物和把光能轉變成ATP中活躍的化學能再轉變成有機物中的穩定的化學能。總方程式6CO2 + 6 H2O(光照、葉綠體)→C6H12O6+6O2。

    地位:

    光合作用是地球上利用日光能最重要的過程,糧食、煤炭中所含的能量,都是通過光合作用貯藏起來的。

    是地球上最大規模的由二氧化碳和水等無機物質制造碳水化合物、蛋白質、脂肪等有機物質的過程;也是大氣中氧的來源。絕大多數生物(包括人類)都直接或間接依靠光合作用所提供的物質和能量而生存。

    co2的光合作用方程式

    光合作用的化學式表達式:6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2,箭頭上面是光,箭頭下面是葉綠素(記住絕對是葉綠素,化學主要是講關于物質與物質的反應,生物中要求的是葉綠體這種細胞器的作用下完成,強調的是細胞中各個細胞器之間的聯系關系。),C6H12O6是葡萄糖,數字都是下標。

    光合作用,通常是指綠色植物(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。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟,對實現自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義。

    光合作用的產物化學式

    光合作用是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉化成儲存著能量的有機物,并且釋放出氧的過程。那么,光合作用的方程式有哪些呢?下面和我一起來看看吧!

    光合作用化學方程式有哪些

    總反應方程式:CO2 + H2018 ——→ (CH2O) + O218

    注意:光合作用釋放的氧氣全部來自水,光合作用的產物不僅是糖類,還有氨基酸(無蛋白質)、脂肪,因此光合作用產物應當是有機物。

    各步分反應方程式:

    H20→H+ O2(水的光解)

    NADP+ + 2e- + H+ → NADPH(遞氫)

    ADP→ATP (遞能)

    CO2+C5化合物→C3化合物(二氧化碳的固定)

    C3化合物→(CH2O)+ C5化合物(有機物的生成)

    光合作用的重要意義

    光合作用為包括人類在內的幾乎所有生物的生存提供了物質來源和能量來源。因此,光合作用對于人類和整個生物界都具有非常重要的意義。光合作用的意義可以概括為以下幾個方面;

    第一,制造有機物。綠色植物通過光合作用制造有機物的數量是非常巨大的。據估計,地球上的綠色植物每年大約制造四五千億噸有機物,這遠遠超過了地球上每年工業產品的總產量。所以,人們把地球上的綠色植物比作龐大的“綠色工廠”。

    綠色植物的生存離不開自身通過光合作用制造的有機物。人類和動物的食物也都直接或間接地來自光合作用制造的有機物。

    第二,轉化并儲存太陽能。綠色植物通過光合作用將太陽能轉化成化學能,并儲存在光合作用制造的有機物中。地球上幾乎所有的生物,都是直接或間接利用這些能量作為生命活動的能源的。煤炭、石油、天然氣等燃料中所含有的能量,歸根到底都是古代的綠色植物通過光合作用儲存起來的。

    第三,使大氣中的氧和二氧化碳的含量相對穩定。據估計,全世界所有生物通過呼吸作用消耗的氧和燃燒各種燃料所消耗的氧,平均為10000 t/s(噸每秒)。以這樣的消耗氧的速度計算,大氣中的氧大約只需二千年就會用完。然而,這種情況并沒有發生。

    這是因為綠色植物廣泛地分布在地球上,不斷地通過光合作用吸收二氧化碳和釋放氧,從而使大氣中的氧和二氧化碳的含量保持著相對的穩定。

    第四,對生物的進化具有重要的作用。在綠色植物出現以前,地球的大氣中并沒有氧。只是在距今20億至30億年以前,綠色植物在地球上出現并逐漸占有優勢以后,地球的大氣中才逐漸含有氧,從而使地球上其他進行有氧呼吸的生物得以發生和發展。

    由于大氣中的一部分氧轉化成臭氧(O3)。臭氧在大氣上層形成的臭氧層,能夠有效地濾去太陽輻射中對生物具有強烈破壞作用的紫外線,從而使水生生物開始逐漸能夠在陸地上生活。經過長期的生物進化過程,最后才出現廣泛分布在自然界的各種動植物。

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