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月亮可以。 红橙色光和蓝紫色光要求具有最高的效率,而其他光则效率极低。
看看这张图就知道了。
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光合作用是指可见光。
阳光最好,荧光灯很好,灯泡和节能灯也用。
月光理论上还可以,但光线太弱且营养不良。
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月光反射阳光,应等同于阳光。
在生物练习中,有这样一个问题,台灯也可以作为光源。
这样,只要光源发出光就足够了。
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一般指自然光,即阳光。
但是,在标题中,它有时是白炽灯(这使得控制灯的亮度变得容易)。
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不一定! 与光合作用有关的是光的频率(波长),与光的**无关。
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1. 是的。 2.一般光线都很好,冷光除外。
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光合作用中的光是指“可见光”。 紫外线和红外线是禁忌。
可见光不仅指阳光,还指阴天的自然光,以及灯光。
光合作用最有效的光是“红光”和“蓝紫光”。
光合作用通常在红光下最快,其次是蓝光和紫光,绿光最差。 所以植物会反射光合作用效率最低的绿光,因此,植物是绿色的。
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它是蓝紫色和红色的。
红光不是红外光。
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光合作用最有效的光是“红光”和“蓝紫光”。
光合作用通常在红光下最快,其次是蓝光和紫光,绿光最差。
红光是光中被叶绿素吸收最多,能促进叶绿素形成的部分,叶绿素的光合活性最大。
蓝紫光是次要的,它也可以被光合色素吸收和利用。
绿光容易被绿叶反射和透射,因此很少被吸收和利用,绿光一般称为生理性无效光。
红光可以增加果实中糖分和维生素的含量,还可以促进植物成熟;
蓝光可以增加植物蛋白的含量(当大豆用蓝光照射时,大豆的成熟期可以提前20天,蛋白质含量增加)。
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错。 教科书中清楚地表明,暗反应可以在明暗两种状态下进行,但该过程不需要光。
在黑暗反应阶段,绿叶通过气孔吸入外界的二氧化碳,不能直接被还原氢气还原。 它必须首先与植物中的C5(一种五碳化合物,核酮糖二磷酸)结合,这一过程称为二氧化碳固定。 一个二氧化碳分子被一个C5分子固定后,迅速形成两个C3(一种三碳化合物,12-甘油醛-3-磷酸)分子。
在酶的催化下,C3 接收 ATP 释放的能量并被还原氢还原。 随后,一些接收能量并被还原氢还原的 C3 发生一系列变化以形成糖; 其他C3接收能量,被同鹏氢还原,经过一系列化学变化形成C5,使暗反应阶段的化学反应继续进行。 它被称为碳固定反应。
在这个反应中,叶绿体分别使用光反应产生的两种高能化合物ATP和Nadph作为能量和还原力,将CO2固定并转化为葡萄糖,这被称为暗反应,因为这个过程不需要光。 碳固定反应(碳反应)始于叶绿体基质,结束于细胞质基质。
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光合作用通常是绿色植物(包括藻类)吸收光能并将二氧化碳和水合成为高能有机物,同时释放氧气的过程。
它主要包括光反应和暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子转移、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界中的能量转换和维持大气中的碳氧平衡具有重要意义。
绿色植物利用太阳的光能吸收二氧化碳和水,制造有机物并释放氧气的过程称为光合作用。 光合作用产生的有机物主要是碳水化合物并释放能量。
光合作用研究虽然历史不长,但经过众多科研人员的努力和探索,取得了显著进展,为指导农业生产提供了充分的理论依据。
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光合作用是指绿色植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物(主要是淀粉)的过程,有机物通过叶绿体储存能量并释放氧气。
光合作用的必要条件是:光。 光合作用的产物是:有机物和氧气。 光合作用的本质是物质,将无机物转化为有机物; 在能量上,活性化学能转化为稳定的化学能。
光合作用主要由可见光波段的光进行,波长为390-410nm的紫光可以激活叶绿体运动; 波长为600-700nm的红光,可增强叶绿体的光合作用; 波长为500-560nm的绿光会被叶绿体反射透射,从而减少光合作用。 因此,所有落在这个范围内的光都可以进行光合作用(绿光不好)。
光合作用是指植物细胞中的叶绿体利用光能将吸收的水和二氧化碳合成为有机营养物质并释放氧气的过程(本质上是一系列复杂的生化反应)。 >>>More