当前位置: 首页 > 所有学科 > 化学

光合作用化学式,初三光合作用化学方程式

  • 化学
  • 2023-05-23
目录
  • 光合作用各阶段化学方程式
  • 光合作用产物化学方程式
  • 光合作用化学反应式初中
  • co2的光合作用方程式
  • 光合作用的产物化学式

  • 光合作用各阶段化学方程式

    光合作用的反应式为6CO 2 +12H 2 O→C 6 H 12 O 6 +6O 2 +6H 2 O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光照条件和叶绿体。光合作用的实质就是把CO 2 和H 2 O转变为有机物并把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能。

    光合作用定义

    绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳和水制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。

    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。

    2H 2 O—光→4[H]+O 2

    ADP+Pi(光能,酶)→ATP

    总反应式:H 2 O+ADP+P+NADP + →O 2 +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。

    CO 2 +C5→(酶)2C3

    2C3+4([H])→(CH 2 O)+C5+H 2 O

    ATP(酶)→ADP+Pi

    总反应式:CO 2 +ATP+NADPH+H + →CH 2 O+ADP+Pi+NADP +

    光合作用产物化学方程式

    光合作升旅答用反应式:吵慧

    光能

    CO2 + H2O ——→ (CH2O)+ O2

    叶绿体镇明

    光能

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

    叶绿体

    光合作用化学反应式初中

    光合作用的化学方程式是6CO2 + 6 H2O(光照、叶绿体)→C6H12O6+6O2。

    绿色植物及某些细菌的叶绿素吸收光能、同化二氧化碳和水等简单无机物,合成复杂有机物并放出氧的过程。光合作用产生的有机物主要是碳水化合物。

    光合作用的实质是把CO2和H2O转变为有机物和把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能。总方程式6CO2 + 6 H2O(光照、叶绿体)→C6H12O6+6O2。

    地位:

    光合作用是地球上利用日光能最重要的过程,粮食、煤炭中所含的能量,都是通过光合作用贮藏起来的。

    是地球上最大规模的由二氧化碳和水等无机物质制造碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物质的过程;也是大气中氧的来源。绝大多数生物(包括人类)都直接或间接依靠光合作用所提供的物质和能量而生存。

    co2的光合作用方程式

    光合作用的化学式表达式:6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2,箭头上面是光,箭头下面是叶绿素(记住绝对是叶绿素,化学主要是讲关于物质与物质的反应,生物中要求的是叶绿体这种细胞器的作用下完成,强调的是细胞中各个细胞器之间的联系关系。),C6H12O6是葡萄糖,数字都是下标。

    光合作用,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。

    光合作用的产物化学式

    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。那么,光合作用的方程式有哪些呢?下面和我一起来看看吧!

    光合作用化学方程式有哪些

    总反应方程式:CO2 + H2018 ——→ (CH2O) + O218

    注意:光合作用释放的氧气全部来自水,光合作用的产物不仅是糖类,还有氨基酸(无蛋白质)、脂肪,因此光合作用产物应当是有机物。

    各步分反应方程式:

    H20→H+ O2(水的光解)

    NADP+ + 2e- + H+ → NADPH(递氢)

    ADP→ATP (递能)

    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(有机物的生成)

    光合作用的重要意义

    光合作用为包括人类在内的几乎所有生物的生存提供了物质来源和能量来源。因此,光合作用对于人类和整个生物界都具有非常重要的意义。光合作用的意义可以概括为以下几个方面;

    第一,制造有机物。绿色植物通过光合作用制造有机物的数量是非常巨大的。据估计,地球上的绿色植物每年大约制造四五千亿吨有机物,这远远超过了地球上每年工业产品的总产量。所以,人们把地球上的绿色植物比作庞大的“绿色工厂”。

    绿色植物的生存离不开自身通过光合作用制造的有机物。人类和动物的食物也都直接或间接地来自光合作用制造的有机物。

    第二,转化并储存太阳能。绿色植物通过光合作用将太阳能转化成化学能,并储存在光合作用制造的有机物中。地球上几乎所有的生物,都是直接或间接利用这些能量作为生命活动的能源的。煤炭、石油、天然气等燃料中所含有的能量,归根到底都是古代的绿色植物通过光合作用储存起来的。

    第三,使大气中的氧和二氧化碳的含量相对稳定。据估计,全世界所有生物通过呼吸作用消耗的氧和燃烧各种燃料所消耗的氧,平均为10000 t/s(吨每秒)。以这样的消耗氧的速度计算,大气中的氧大约只需二千年就会用完。然而,这种情况并没有发生。

    这是因为绿色植物广泛地分布在地球上,不断地通过光合作用吸收二氧化碳和释放氧,从而使大气中的氧和二氧化碳的含量保持着相对的稳定。

    第四,对生物的进化具有重要的作用。在绿色植物出现以前,地球的大气中并没有氧。只是在距今20亿至30亿年以前,绿色植物在地球上出现并逐渐占有优势以后,地球的大气中才逐渐含有氧,从而使地球上其他进行有氧呼吸的生物得以发生和发展。

    由于大气中的一部分氧转化成臭氧(O3)。臭氧在大气上层形成的臭氧层,能够有效地滤去太阳辐射中对生物具有强烈破坏作用的紫外线,从而使水生生物开始逐渐能够在陆地上生活。经过长期的生物进化过程,最后才出现广泛分布在自然界的各种动植物。

    猜你喜欢