1樓:fr仰望
對的,整個光合作用的過程可以分為光反應和暗反應,光反應產生atp,暗反應消耗atp,當光照強度溫度等因素趨於穩定時,產生atp的速率幾乎不變,這時如果atp消耗變快,即暗反應速率加快,那麼消耗光反應生成的物質的速率也相應的加快,生成物減少,使得光反應速率也相應的加快。
綜上過程,由於atp消耗加快,即暗反應速率加快導致光反應速率也出現加快,也就是說整個光合速率是加快了的。
因此,消耗atp越快,光合作用越快是對的。
2樓:133王聖水寺火靈手巧火
消耗atp的速度的快慢與光合作用的快慢沒有直接關係,而是應該與酶的活性有關係,如果溫度最適合呼吸作用的酶的發揮,那麼通過呼吸作用就可以快速的生成atp,如果溫度適用於消耗atp的各項生命活動的酶的活性的發揮,那麼消耗atp就會很快。同樣的道理,如果溫度適用於後者酶的活性的發揮,但是並沒有使光合作用酶的活性達到最適宜的條件,光合作用就不會很快。
3樓:聽風
光合作用需要消耗atp,但不是以atp的消耗速度作為衡量標準。
因為很多生命活動都需要消耗atp。
望對你有幫助!
光合作用速率
4樓:帥小夥鴨梨
光合作用速率是指光合作用過程中,單位時間、單位光照面積和單位溫度下所產生的有機物總量。光合作用是植物、藻類和某些微生物(如某些細菌)在陽光作用下將二氧化碳和水轉化為有機物(如葡萄糖)和氧氣的過程。光合作用速率在生態學、農業和環境保護等領域具有重要意義。
光合作用速率受到多種因素的影響,包括光照強度、溫度、空氣中二氧化碳的濃度、光合作用原料(如水和二氧化碳)的**歲洞等。以下是影響光合作用速率的一些關鍵因素:
1. 光照強度:光合作用是通過光化學過程進行的。
光照強度影響到光合作用過程中電子傳遞和能量轉化的效率,進而影響到光合作用速率。在強光條件下,光合作用速率較高;而在弱光條件下,光合作用速率較低。
2. 溫度:溫度對光合作用速率的影響主要體現在酶的活性上。
在一定範圍內,溫度公升高,酶的活性增強,光合作用速率提高;然而,當溫度鄭譁過高時,酶的活性反而受到抑制,導致光合作用速率降低。
3. 二氧化碳濃度:二氧化碳是光合作用的原料之一。
在低二氧化碳濃度下,光合作用速率受到限制;而在高二氧化碳濃度下,光合作用速率增加。這是因為高二氧化碳濃度有利於植物吸收更多的二氧化碳,從而提高光合作用速率。
4. 水:水是光合作用過程中的重要原料之一。
在乾旱環境中,植物通常需要優先滿足水分的需求乎叢枯,從而影響光合作用速率。同時,水分在光合作用過程中起著傳遞電子和調節電子傳遞路徑的作用,對光合作用速率具有重要影響。
5. 光合作用原料的**:光合作用原料(如水和二氧化碳)的**對光合作用速率有直接影響。在乾旱、密閉或其他不利條件下,光合作用原料的**可能受到限制,從而影響光合作用速率。
通過對光合作用速率的研究,我們可以瞭解到植物對環境條件的適應性,以及環境因素對植物生長和生態系統穩定性的影響。此外,光合作用速率在農業生產中具有重要意義,可以指導農業生產過程中的水分、光照和肥料的調控,提高農作物產量。
在光合作用中,需要消耗atp的是
5樓:己資
腺嘌呤核苷三磷酸是一種不穩定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸組成,簡稱atp(adenosine triphosphate)
分子簡式a-p~p~p,式中的a表示腺苷,t表示三個,p代表高能磷酸基,「-表示普通的磷酸鍵,「~代表一種特殊的化學鍵,稱為高能磷酸鍵。 動物是由線粒體的呼吸產生 植物體是由葉綠體的光合作用和呼吸作用產生。atp在atp水解酶的作用下遠離a(腺嘌呤)的「~」斷裂,atp水解成adp+pi(遊離磷酸團)+能量。
atp是一種高能磷酸化合物,在細胞中,它與adp的相互轉化實現貯能和放能,從而保證細胞各項生命活動的能量**。生成atp的途徑主要有兩條:一條是植物體內含有葉綠體的細胞,在光合作用的光反應階段生成atp;另一條是所有活細胞都能通過細胞呼吸生成atp。
6樓:玉_凌風
因為在正常情況下,一株植物長期光合作用合成的有機物總是多於它自己呼吸作用分解的有機物,所以,綠色植物光合作用過程中消耗的atp總是多於呼吸作用產生(應該是產生,呼吸作用淨的表現為產生atp)的atp。
實際情況,因為光合作用過程中儲存到有機物中的能量,一部分來自於atp,另一部分來自於[h],所以,等量的有機物,在光合作用過程中合成所消耗的atp的量少於在細胞呼吸過程中所產生的atp的量。當然,對於植物體在長期生長過程中這兩個量是不好比較的。
7樓:七七七是我
暗反應,三碳化合物還原時,需要【h】,atp和三碳化合物一起反應生成有機物,五碳化合物。
8樓:for孤寂
暗反應中的c3還原過程。
9樓:匿名使用者
碳反應,舊時稱暗反應。
光合作用哪個階段產生atp
10樓:水瓶火鍋呀
光合作用的光反應階段產生atp。
解析:光反應階段包括兩個反應:乙個是水的光解,乙個是atp的合成;暗反應階段消耗atp,將能量轉移至有機物中。
所以認為光合作用產生atp是對的,然而沒有atp的【淨積累】。 那為什麼說產生atp 就是在atp合成那節
11樓:泣秋英騎月
光合作用分為光反應和碳反應兩個部分。
光反應是atp生成的反應。它有三個部分組成。這在高中不做要求,不過在浙科版的書裡面略有提到。
色素通過匯聚光能產生乙個高能電子,這個高能電子向周圍的色素奪電子。周圍的色素向水奪電子,然後水光解產生氧氣和氫離子。
電子在傳遞過程中發生氧化還原反應,釋放atp。因此高等植物可以通過光合作用產生atp。但是產生的atp全部都是用於碳同化。就是把co2變成糖。
y的負半軸那個曲線最開始的那個點,就是隻有呼吸作用,橫軸隨著co2的濃度提高,光合作用越來越強。到與x正半軸的交點是,光合作用與呼吸作用一樣,叫做co2補償點(和光補償點是一樣的)但co2一直上公升時,因為光照不夠,或者溫度不夠,或者rubp不夠,無法再更快固定co2。所以反應趨於飽和,被稱作co2飽和點,(類似光飽和點)。
所以認為光合作用產生atp是對的,然而沒有atp的【淨積累】。 那為什麼說產生atp 就是在atp合成那節
12樓:網友
1)光合作用的本質是把光能轉化為化學能儲存在葡萄糖中。這個過程中會產生atp作為能量的載體,最終這部分能量是要從活躍的形式轉化為穩定的形式。因此,我們可以說光和作用可以產生atp。
然而,植物用以維持其生理活性所需的atp,通常被視為來自於呼吸作用,也就是葡萄糖經過一系列生化反應,釋放出能量,這部分能量最終轉移到atp中,再由atp通過斷裂高能磷酸鍵進行釋放。
2)光合作用消耗二氧化碳,釋放氧氣;呼吸作用消耗氧氣,釋放二氧化碳。這兩種作用同時發生,但是由於兩者的效率並不是完全相等,所以表現出一定的變化。
首先,光合作用分為光反應(必須光照,消耗氧氣),暗反應(無須光照,但是【需要來自於光反應產生的氫離子和能量,換句話說,暗反應的效率受到光反應的制約。因為光反應有最大速率,所以暗反應也有相應的最大效率】,消耗二氧化碳)。
光合作用消耗二氧化碳的速率是有最大值的,【在光照充分滿足的條件下】,植物的光合作用強度不再隨二氧化碳濃度的增加而增大時的二氧化碳濃度稱為二氧化碳飽和點。也就是說,在這個點以後,即使二氧化碳濃度繼續上公升,植物的二氧化碳吸收量也不再發生明顯的變化。
其次,【呼吸作用始終存在】(在這裡,我們認為呼吸作用不發生任何變化,但實際中,呼吸作用的強度也是晝夜變化的,受環境影響)。在這幅圖裡,【當空氣中的二氧化碳含量為0時】,我們認為【由於某些原因,例如夜晚,光合作用的效率遠小於呼吸作用,甚至沒有任何暗反應】,所以表現為釋放二氧化碳。隨著條件的改變,【一定要有充足的光照】,光合作用開始了,暗反應首先利用呼吸作用產生的二氧化碳,當呼吸作用產生二氧化碳不足以供給暗反應的時候,植物開始吸收外界的二氧化碳,表現為【植物對二氧化碳的吸收】。
在光照條件下,植物進行光合作用所吸收的二氧化碳量與植物所釋放的二氧化碳量達到動態平衡時,外界環境中二氧化碳的濃度【即曲線與橫軸的焦點】被稱為二氧化碳補償點。
13樓:網友
高等植物通過呼吸作用來生成atp供能這個說法是沒有問題的光合作用中,光反應的一步講光能轉化為atp以及nadph中活躍的化學能,但是又繼續在碳反應中被利用,生成穩定的含碳化合物。atp只是一箇中間產物。
至於那張圖,先明確:縱軸的二氧化碳淨吸收量可以表示為光合作用和呼吸作用的加成強度。
從而:在二氧化碳濃度低的情況下,呼吸作用強度大於光合作用,二氧化碳呈淨釋放,植物體內消耗有機物。
在交點的濃度下,呼吸作用強度與光合作用強度相同(以二氧化碳衡量)在二氧化碳濃度高的情況下,與第一種分析整好相反。
光合作用兩個階段都有atp轉化
14樓:駒南之鴻朗
、光反應包括水解光解和atp的合成,①正確;
暗反應階段消耗[h]和atp,②錯誤;
有氧呼吸第一階段將葡萄糖分解成丙酮酸和還原性氫,合成少量atp,③正確;
有氧呼吸第二階段將丙酮酸和水分解成還原性氫,合成少量atp,④正確;
有氧呼吸第三階段消耗前兩個階段還原性氫,⑤錯誤.故選:b.
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光合作用基本過程公式,光合作用的公式
總反應 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 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...