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光合作用的化学方程式是什么怎么写

关于光合作用 光合作用的过程

  光合作用是植物进行的一个重要化学反应,对整个地球生物环境都产生积极影响。下面是由出国留学网编辑为大家整理的“光合作用的化学方程式是什么怎么写”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

  光合作用的定义

  通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。其主要包括光反应、暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。

  光合作用的化学方程式

  总方程式6CO₂+6H₂O(光照、叶绿体)→C₆H₁₂O₆[(CH₂O)n]+6O₂。

  二氧化碳+水=光(条件)叶绿体(场所)→有机物(储存能量)+氧气。

  光合作用又分为光反应和暗反应

  1、光反应

  光反应阶段的特征是在光驱动下水分子氧化释放的电子通过类似于线粒体呼吸电子传递链那样的电子传递系统传递给NADP+,使它还原为NADPH。电子传递的另一结果是基质中质子被泵送到类囊体腔中,形成的跨膜质子梯度驱动ADP磷酸化生成ATP。光反应的场所是类囊体薄膜。

  2H2O—光→4[H]+O2

  ADP+Pi(光能,酶)→ATP

  总反应式:H2O+ADP+P+NADP+→O2+ATP+NADPH+H+

  2、暗反应

  暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。暗反应的场所为叶绿体基质。

  CO2+C5→(酶)2C3

  2C3+4([H])→(CH2O)+C5+H2O

  ATP(酶)→ADP+Pi

  总反应式:CO2+ATP+NADPH+H+→CH2O+ADP+Pi+NADP+

  拓展阅读:光合作用的意义

  将太阳能变为化学能

  植物在同化无机碳化物的同时,把太阳能转变为化学能,储存在所形成的有机化合物中。有机物中所存储的化学能,除了供植物本身和全部异养生物之用外,更重要的是可供人类营养和活动的能量来源。

  把无机物变成有机物

  植物通过光合作用制造有机物的规模是非常巨大的。据估计,植物每年可吸收CO2约合成约的有机物。地球上的自养植物同化的碳素,40%是由浮游植物同化的,余下60%是由陆生植物同化的。人类所需的粮食、油料、纤维、木材、糖、水果等,无不来自光合作用。

  维持大气的碳-氧平衡

  大气之所以能经常保持21%的氧含量,主要依赖于光合作用(光合作用过程中放氧量约)。光合作用一方面为有氧呼吸提供了条件,另一方面,的积累,逐渐形成了大气表层的臭氧(O3)层。臭氧层能吸收太阳光中对生物体有害的强烈的紫外辐射。植物的光合作用虽然能清除大气中大量的CO2。

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光合作用的化学方程式

光合作用化学方程式 光合作用的意义 关于光合作用

  想要了解光合作用的小伙伴,赶紧来瞧瞧吧!下面由出国留学网小编为你精心准备了“光合作用的化学方程式”,本文仅供参考,持续关注本站将可以持续获取更多的资讯!

  光合作用的化学方程式

  总反应式:CO2+H2O(光照、酶、叶绿体)==(CH2O)+O2,能量变化:ADP+Pi+光能→ATP,(CH2O)表示糖类有关化学方程式光反应:物质变化:H2O→2H+1/2O2(水的光解)NADP++2e-+H+→NADPH能量变化:ADP+Pi+光能→ATP。

  光合作用的意义

  1、将太阳能变为化学能

  植物在同化无机碳化物的同时,把太阳能转变为化学能,储存在所形成的有机化合物中。每年光合作用所同化的太阳能约为,约为人能所需能量的10倍。有机物中所存储的化学能,除了供植物本身和全部异养生物之用外,更重要的是可供人类营养和活动的能量来源。因此可以说,光合作用提供今天的主要能源。绿色植物是一个巨型的能量转换站。

  2、把无机物变成有机物

  植物通过光合作用制造有机物的规模是非常巨大的。据估计,植物每年可吸收CO2约合成约的有机物。地球上的自养植物同化的碳素,40%是由浮游植物同化的,余下60%是由陆生植物同的。人类所需的粮食、油料、纤维、木材、糖、水果等,无不来自光合作用,没有光合作用,人类就没有食物和各种生活用品。换句话说,没有光合作用就没有人类的生存和发展。

  3、维持大气的碳-氧平衡

  大气之所以能经常保持21%的氧含量,主要依赖于光合作用(光合作用过程中放氧量约)。光合作用一方面为有氧呼吸提供了条件,另一方面,的积累,逐渐形成了大气表层的臭氧(O3)层。臭氧层能吸收太阳光中对生物体有害的强烈的紫外辐射。植物的光合作用虽然能清除大气中大量的CO2,但大气中CO2的浓度仍然在增加,这主要是由于城市化及工业化所致。

  整体而言,光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。

  拓展阅读:光合作用和呼吸作用的区别和联系

  所发生的部位是不一样的,光合作用其实是需要有叶绿体的细胞才可以进行,而呼吸作用则是所有部位的活细胞都是能够进行的,因为活的细胞是需要有生命活动的,这就需要能量才能够支持,而呼吸就是能够提供这样的能量。产物也是不一样的,光合作用的产物其实就是有机物和氧,但是呼吸作用的产物则是二氧化碳和水。还有能量的转变也是不一样的,光合作用是能够制造有机物,能够将光转化成为能储存起来,但是呼吸作用却是相反的,它是需要分解有机物,从而为生命提供能量。至于二者之间的关系是相互依存的关系。

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光合作用的化学方程式及实质

光合作用化学方程式 光合作用实质 关于光合作用

  光合作用的化学方程式是怎样的,能产生什么物质变化?不知道的小伙伴看过来,下面由出国留学网小编为你精心准备了“光合作用的化学方程式及实质”仅供参考,持续关注本站将可以持续获取更多的资讯!

  光合作用的化学方程式

  1、总反应式:CO2+H2O(光照、酶、叶绿体)==(CH2O)+O2(CH2O)表示糖类有关化学方程式光反应:物质变化:H2O→2H+1/2O2(水的光解)NADP++2e-+H+→NADPH能量变化:ADP+Pi+光能→ATP暗反应:物质变化:CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定)2C3化合物+4NADPH+ATP→(CH2O)+C5化合物+H2O(有机物的生成或称为C3的还原)。

  2、能量变化:ATP→ADP+PI(耗能)能量转化过程:光能→不稳定的化学能(能量储存在ATP的高能磷酸键)→稳定的化学能(糖类即淀粉的合成。

  光合作用的实质是什么

  植物光合作用的实质是绿色植物把水和二氧化碳经由叶绿体转化成存有能量的有机物(如淀粉等),并且释放出氧气的过程。光合作用可以概括出两个方面:一方面把简单的无机物转化成复杂的有机物,并且释放出氧气,这是物质的转化过程;另一方面是在把无机物转化成有机物的同时,把光能转变成为储存在有机物中的化学能,这是能量的转化过程。光合作用是一切生物生存、繁衍和发展的根本保障。绿色植物通过光合作用制造的有机物不仅能满足自身生长、发育和繁殖的需要,而且为生物圈中的其他生物提供了基本的食物来源,其产生的氧气是生物圈的氧气的来源。

  拓展阅读:光合作用的产物有哪些

  光合作用中最主要的产物是碳水化合物,即三碳途径与四碳途径形成的产物。其中包括单糖、双糖和多糖。光合作用的产物除碳水化合物外,还有类脂、有机酸、氨基酸和蛋白质等。

  光合作用产物一部分用来建造植物体和呼吸消耗外,大部分被输送到植物体的储藏器官储存起来。在不同条件下,各种光合产物的质和量均有差异,例如,氮肥多,蛋白质形成也多,氮肥少,则糖的形成较多,而蛋白质的形成较少;植物幼小时,叶子里蛋白质形成多,随年龄增加,糖的形成增多;不同光波如蓝紫光下则合成蛋白质较多,山区的小麦蛋白质含量高、质地好就是这个道理,在红光下则合成碳水化合物较多。所以光合作用产物不是固定不变的。在不同情况下,可以发生质和量的变化。

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光合作用反应式及过程

光合作用反应式 光合作用过程 关于光合作用

  光合作用反应式是什么样子的?下面由出国留学网小编为你精心准备了“光合作用反应式及过程”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!

  光合作用反应式

  光合作用的简单反应式:水+二氧化碳→有机物+氧,即CO2+H2O→(CH2O)+O2。

  光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。

  总反应式:CO2+H2O→(CH2O)+O2

  反应式的书写应注意以下几点:(1)光合作用有水分解,尽管反应式中生成物一方没有写出水,但实际有水生成;(2)“─→”不能写成“=”。

  对光合作用的概念与反应式应该从光合作用的场所——叶绿体、条件——光能、原料——二氧化碳和水、产物——糖类等有机物和氧气来掌握。

  光合作用过程

  1、光反应

  光反应阶段的特征是在光驱动下水分子氧化释放的电子通过类似于线粒体呼吸电子传递链那样的电子传递系统传递给NADP+,使它还原为NADPH。电子传递的另一结果是基质中质子被泵送到类囊体腔中,形成的跨膜质子梯度驱动ADP磷酸化生成ATP。光反应的场所是类囊体薄膜。

  2H2O—光→4[H]+O2

  ADP+Pi(光能,酶)→ATP

  总反应式:H2O+ADP+P+NADP+→O2+ATP+NADPH+H+

  2、暗反应

  暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。暗反应的场所为叶绿体基质。

  CO2+C5→(酶)2C3

  2C3+4([H])→(CH2O)+C5+H2O

  ATP(酶)→ADP+Pi

  总反应式:CO2+ATP+NADPH+H+→CH2O+ADP+Pi+NADP+

  拓展阅读光合作用的意义

  1.光合作用通常也会制造淀粉等有机物,不仅是植物自身的生长发育还是需要的营养物质,同时也是人和动物的食物来源。

  2.光合作用通常也会转化成光能然后储存在有机物中,这些能量通常也是植物、动物和人体生命活动的而一些重要的能量来源。

  3.同时光合作用还可以稳定大气中氧气和二氧化碳的含量相对稳定。

  然而总之光合作用通常可以是食物来源、能量的来源、同时还可以保持碳氧的平衡。

  可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为有机物(主要是淀粉),并释放出氧气的生化过程。对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是他们赖以生存的关键,而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。

  主要还是指把二氧化碳转化成有机物释放出氧气的过程,而对于生物界所有植物来说,,这个过程同样也是生存的挂件,因此也是地球上碳氧的一种循环,而光合作用的意义非常重大。

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