最佳答案:光合作用消耗二氧化碳的时候,呼吸作用也在产生二氧化碳,光合作用消耗完线粒体产生的二氧化碳之后再吸收外界的二氧化碳
最佳答案:光合作用包括两个主要的阶段:光反应阶段和暗反应阶段,前者需要光,后者有无光照都可以;所以,刚停止关照的短时间内可以,光反应阶段产物有残留,一段时间的之后.光合作
最佳答案:光合作用有个曲线,拐点有 光补偿点和光饱和点当光强弱于光补偿点时的光强,呼吸作用产生的co2 足够光合作用所需co2 ,还有少量释放出去当光强等于光补偿点时的光
最佳答案:是这样的CO2和光饱和点的关系是协同的,包含着一个“限制因子”概念CO2的浓度不高的话 光饱和点也低而适当提高CO2浓度的话 光饱和点也会适量增加但CO2增加到
最佳答案:光照强度直接影响光合作用的光反应过程,最终影响有机物合成.二氧化碳浓度直接影响光合作用的暗反应过程中CO2的固定.
最佳答案:简单说:绿色植物的光合作用强度在CO2的饱和点前,随CO2 浓度的增加光合强度增加;当超过co2的饱和点后,CO2的浓度再增加,光合强度不再增加详细讲:陆生植物
最佳答案:这个等式可以理解为:总光合速率=净光合速率+呼吸作用速率.总光合是指植物光合实际制造有机物的总量,净光合则是总量减去呼吸消耗掉的有机物的量.于是你说的等式就可以
最佳答案:光照不变,光反应强度不变.暗反应需消耗CO2、H 和能量,CO2增多,暗反应增强,因而H和ATP两种物质量减少.光照作为光合作用的能量来源,也是水光解的重要条件
最佳答案:净光合速率,也就是光合作用释放的氧气量减去此时它自身消耗的氧气量
最佳答案:有两个变量,不好考虑.应该是光照强度不变CO2不足时,短期内碳3减少,碳5增加,ATP增加,还原氢增加.CO2不变,光照不足时,短期内碳3增加,碳5减少,还原氢
最佳答案:二氧化碳浓度增加,暗反应阶段更剧烈,C5+CO2变成2C3要消耗更多ATP ,所以减少
最佳答案:二氧化碳减少也就是暗反应原料减少,暗反应就会减少.暗反应的过程中会消耗NADPH和ATP(前者转化为NADP+为暗反应提供H+以还原;后者转化为ADP和Pi为暗
最佳答案:当缺少二氧化碳时,暗反应不能进行,叶绿体中的NADPH不被消耗产生NADP+.NADH+从叶绿体中夺取电子,叶绿体从水中夺取电子,没有NADP+来最终接受叶绿素
最佳答案:不对,催化酶有最适温度,光合效率同时受到光照和二氧化碳浓度的限制不能无限加快
最佳答案:1.我想你问的应该是C3植物,突然停止光照就没有了能量,C5把CO2固定成C3,而C3缺少了光反应的NADPH和ATP,不能变成C5,所以C3多了,C5少了.2
最佳答案:解题思路:根据题干中所给信息可知A和B是二氧化碳和水,由于植物通过光合作用可将二氧化碳和水转化为有机物,同时二氧化碳与水在常温下能反应生成碳酸,再根据完全不同的
最佳答案:CO2吸收大于释放=白天总的净光合作用大于夜晚总的呼吸作用光照强度需大于'b植物的CO2吸收量为1'所对应的光照强度
最佳答案:是的呀6CO2+6H2O===光照==C6H12O6+6O2