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释放。 你的体温是由你释放的热量来维持的。
顺便说一句,电池内部的能量转换以化学能的形式发生,而不是热能。
例如,葡萄糖氧化产生的能量主要用于合成ATP,而热量实际上是其中之一"余热"当然,剩余的无用能量会以热量的形式浪费掉。
哺乳动物已经进化出恒温机制,利用热量为体内的化学反应提供温和的地方,但这种热量不会转化为可用的化学能。 这样一来,它们仍然是废热,最终会消散到周围环境中。
这样,为了纠正楼上的说法,呼吸产生的能量(ATP高能磷酸键的能量,即化学能)被细胞的其余新陈代谢所利用。
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所有的化学反应,无论它们是否发生在**中,都伴随着能量的变化。 它通常表现为热效应。 有时它以其他形式的能量发射,例如光(光能)、声音(机械能)、电势(电能)等。
细胞内化学反应也是如此,以细胞内呼吸为例,主要过程是分解葡萄糖,这个过程产生热量,供细胞其他代谢利用。
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植物的光合作用是储存能量。
我认为放能反应主要是发生在线粒体中的一系列生物氧化。 有机物(糖、脂、蛋白质等)在生物体细胞内氧化分解产生渗碳二氧化,水的早期滚动,释放大量能量的过程称为生物氧化也称为细胞呼吸或组织呼吸。
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线粒体
线粒体(线粒体)是一种由两层膜覆盖的细胞器,存在于大多数细胞中,是细胞中产生能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,顾名思义"power house"。它的直径约为微米。
除了溶组织内阿米巴、篮状贾第鞭毛虫和几种微孢子虫外,大多数真核细胞或多或少都有线粒体,但它们每个细胞都有大小、数量和外观不同的线粒体。
线粒体拥有自己的遗传物质和遗传系统,但它们的基因组大小有限,是一个半自主的细胞器。 除了为细胞提供动力外,线粒体还参与细胞分化、细胞信息传递和细胞凋亡等过程,并具有调节细胞生长和细胞周期的能力。
线粒体是大小不一的球状、棒状或丝状颗粒,一般长1 2 m,只能通过光学显微镜下的特殊染色来区分。 在动物细胞中,线粒体大小受细胞代谢水平的限制。
不同的组织可能产生异常肿大的线粒体,称为“巨线粒体”,在胰腺外分泌细胞中可达10-20米; 神经元细胞体中线粒体的大小差异很大,有些线粒体可能长达 10 m;
人成纤维细胞的线粒体更长,可达 40 m。 研究表明,烟草等一些植物的线粒体可以可逆地转化为长达80米的巨大线粒体,并在低氧分压的环境中形成网络。
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在化学反应中,由于共价键的断裂,大多数化学反应通常是放热的,吸热和合成放热。 非化学反应中非常常见的放热是浓硫酸溶于水并释放大量热量,在此期间由于氢键(非共价键)最终形成水合浓硫酸而释放出大量热量。
首先,常见的放热反应包括:1.燃烧现象; 2.金属与酸的反应; 3.所有强酸和强碱的中和反应(严格来说弱酸和弱碱也算在内,但因为放热现象不明显,中学一般不懂)。 其次,常见的吸热反应包括:
1.与铵盐的化学反应——如教科书中的Ba(OH)2+NH4CI和其他铵盐如NH4NO3或NH4HCO3(化肥的主要成分),如人民教育出版社出版的化学教材P27页家庭实验的自制旅行“冰袋”就是利用碳酸钠和硝酸铵反应吸热, 所以铵盐与碱或酸盐反应能吸收热量;2.大部分分解反应,如教科书中O2气体的实验室制备方法。 任何需要加热的分解反应也被认为是吸热反应; 3.炽热的碳C与CO2或H2O-C+CO2和C+H2O的典型反应 请注意,以上解释是参考他人,并非我创造的。
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化学反应是否释放或吸收能量取决于反应物总能量与产物总能量的相对大小。
从能量的角度来看,破坏化学键需要吸收能量,形成化学键需要释放能量。
如果反应物的总能量高于产物的总能量,则为放热反应,如果反应物的总能量低于产物的总能量,则为吸热反应。
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反应物的总键能和产物的总键能!
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化学反应的本质(微观解释)是打破旧的化学键(吸收能量)和形成新的化学键(释放能量)的过程! 如果反应物破坏化学键所需的能量小于产物化学键形成所释放的能量,则为放热反应,反之亦然,为吸热反应。
还有一种宏观的解释,即如果最终产物的总能量大于反应物的总能量,则为吸热反应,反之亦然,为放热反应;
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1.有氧呼吸不同于无氧呼吸,无氧呼吸是有机物完全氧化分解,释放出大量的能量。
2.无氧呼吸是指有机物没有完全分解,能量没有完全释放,大部分能量储存在酒精或乳酸中。
无氧呼吸释放的能量为1mol葡萄糖产生)或255kJ(酒精产生),两者都转移到2molatp。
因此,第二句应改为“无氧呼吸中的大部分能量储存在乳酸中,释放的能量大部分在热量中损失,其余的储存在ATP中”。
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释放的能量大部分以热量的形式损失,而大部分未释放的能量则储存在乳酸中。
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呼吸的表达式为:有机物+氧、二氧化碳+水+能量。
线粒体是正呼吸的场所,它可以通过呼吸作用将细胞内光合作用产生的有机物(储存的能量)在氧气的参与下分解成二氧化碳和水,同时释放有机物中的化学能供细胞的各种生命活动使用。 人类和动物运动所消耗的能量通过呼吸释放
因此,b
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能量是缓慢释放的,而不是突然释放的。 这种能量的逐渐释放是通过一系列化学反应完成的。
呼吸释放的能量来自两个来源,其中之一是底物水平的磷酸化。 通俗地说,就是葡萄糖逐渐分解成二氧化碳和水所释放的能量。 这种释放能量,释放的能量非常小。
第二种是氧化磷酸化。 这一步是氧气被呼吸消耗的过程,底物水平磷酸化产生的还原氢,与氧气结合产生水,释放出大量的能量。 这是呼吸的主要能量**。
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细胞的呼吸(厌氧和有氧)。
关于浓度:严格来说,化学反应的速率是r=d[a] dt,即反应物a的浓度与时间t的差值。 化学反应的速率可以由构成整个反应的几个基本反应组成。 >>>More
化学反应。 该定义是指分子分解成原子,原子重新排列并结合形成新分子的过程,称为化学反应。 在反应中常伴有发光和发热。 >>>More
中学化学常用的方法是:
1.利用盖斯定律,通过设计合适的反应路径,根据已知反应的反应热进行计算。 要点:反应的能量变化只与开始和最终状态有关。 >>>More
由内质网中的核糖体合成的蛋白质被转运到高尔基体进行进一步处理,无论是在细胞膜上还是在细胞外,例如胃蛋白酶原和胰岛素; 细胞质中核糖体合成的蛋白质通常作用于细胞,例如葡萄糖激酶和核酸内切酶。