参考答案和解析
正确答案:1、把无机物转变成有机物。每年约合成5×1011吨有机物,可直接或间接作为人类或动物界的食物,据估计地球上的自养植物一年中通过光合作用约同化2×1011吨碳素,其中40%是由浮游植物同化的,余下的60%是由陆生植物同化的;
2、将光能转变成化学能,绿色植物在同化二氧化碳的过程中,把太阳光能转变为化学能,并蓄积在形成的有机化合物中。人类所利用的能源,如煤炭、天然气、木材等都是现在或过去的植物通过光合作用形成的;
3、维持大气O2和CO2的相对平衡。在地球上,由于生物呼吸和燃烧,每年约消耗3.15×1011吨O2,以这样的速度计算,大气层中所含的O2将在3000年左右耗尽。然而,绿色植物在吸收CO2的同时每年也释放出5.35×1011吨O2,所以大气中含的O2含量仍然维持在21%。
更多“简述光合作用的意义。”相关问题
  • 第1题:

    植物的光合作用对地球生物圈的意义是什么?


    正确答案: 绿色植物的光合作用对地球生物圈意义重大:一是完成了物质转化,将无机物转化成有机物,光合作用制造的有机物不仅满足了植物生长的需要,还为其他生物提供食物来源,同时释放出氧气供生物呼吸利用。二是完成了能量转化,将光能转变成化学能储存在有机物中,是自然界中的能量源泉之一。三是使绿色植物吸收二氧化碳,释放氧气,促进了生物圈的碳氧平衡。

  • 第2题:

    简述光合作用的概念。


    正确答案:光合作用,即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。

  • 第3题:

    含同位素14C的二氧化碳做标记来研究光合作用,对了解光合作用中的哪项最有意义?()

    • A、光合作用中色素的作用
    • B、光合作用中水的作用
    • C、光合作用中形成葡萄糖的过程
    • D、光合作用中释放氧气的过程

    正确答案:C

  • 第4题:

    简述光合作用过程以及光反应与暗反应的关系?


    正确答案: 根据对光的需要情况,把光合作用可以分为需光的光反应和不需光的暗反应两个阶段。光反应是在叶绿体的类囊体膜上进行的,而暗反应是在叶绿体的基质中进行的。位于叶绿体的类囊体膜上的光系统受光激发,引起电子传递。电子传递的结果引起水的裂解放氧,并产生类囊体膜内外的H+电化学势差。依H+电化学势差,H+从ATP酶流出类囊体时,发生光合磷酸化作用。光反应的结果是光能转换为不稳定的化学能ATP和NADPH,这两者被称为同化力。依靠这种同化力,在叶绿体基质中发生CO2的固定,形成贮藏着稳定化学能的有机物。

  • 第5题:

    简述光合作用卡尔文循环(三个阶段)的内容。


    正确答案:1、作物吸收CO2与RuBP结合,生成(3PGA),实现CO2的固定。
    2、3-磷酸甘油酸被还原为甘油醛-3-磷酸(GAP)。
    3、RuBP再生。

  • 第6题:

    写出光合作用的总反应式,并简述光合作用的重要意义。


    正确答案:光合作用的总反应式:CO2+H2O光叶绿体CH2O+O2(ΔGO’=4.8×105J)
    此反应式指出,植物光合作用是利用光能同化CO2和释放O2的过程,每固定1molCO2(12克碳)就转化与贮存了约480kJ的能量,并指出光合作用进行的场所是叶绿体。
    由于食物、能量和氧气是人类生活的三大要素,它们都与光合作用密切有关,所以光合作用对人类的生存和发展具有重要的意义,主要表现在三方面:
    (1)光合作用把CO2转化为碳水化合物。
    (2)光合作用将太阳能转变为可贮存的化学能。
    (3)光合作用中释放氧气,维持了大气中CO2和氧气的平衡。

  • 第7题:

    简述嗜盐细菌视紫红质的光合作用。


    正确答案:嗜盐细菌的细胞膜上的视紫红质能吸收光能,并在光量子的驱动下起着质子泵作用。这时它将反应中产生的质子一一逐出细胞膜外,从而使质膜内形成一个质子梯度差,导致ATP产生。

  • 第8题:

    简述光合作用卡尔文循环的4个阶段。


    正确答案:卡尔文循环可分为4个阶段。
    羧化阶段:CO2被固定,生成3-磷酸甘油酸为最初产物。
    还原阶段:利用同化力(NADPH、ATP)将3-磷酸甘油酸还原成3-磷酸甘油醛——光合作用中的第一个三碳糖。
    更新阶段:光合碳循环中形成的3-磷酸甘油醛,经过一系列的转变,再重新形成RuBP的过程。

  • 第9题:

    问答题
    写出光合作用的总反应式,并简述光合作用的重要意义。

    正确答案: 光合作用的总反应式:CO2+H2O光叶绿体CH2O+O2(ΔGO’=4.8×105J)
    此反应式指出,植物光合作用是利用光能同化CO2和释放O2的过程,每固定1molCO2(12克碳)就转化与贮存了约480kJ的能量,并指出光合作用进行的场所是叶绿体。
    由于食物、能量和氧气是人类生活的三大要素,它们都与光合作用密切有关,所以光合作用对人类的生存和发展具有重要的意义,主要表现在三方面:
    (1)光合作用把CO2转化为碳水化合物。
    (2)光合作用将太阳能转变为可贮存的化学能。
    (3)光合作用中释放氧气,维持了大气中CO2和氧气的平衡。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    光合作用的生理意义是什么。

    正确答案: 把无机物变成有机物,将光能转变为化学能,放出O2保持大气成分的平衡。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    什么是光合作用?有何生理意义?

    正确答案: 光合作用是绿色植物利用光能,将二氧化碳和水合成有机物质,放出氧气,同时把光能转变为化学能贮藏在所形成的有机物的过程。
    意义:把无机物转变成有机物;净化空气是农业生产的基础
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述光合作用的意义。

    正确答案: (1)制造有机物
    (2)捕获太阳能
    (3)保持大气中氧和二氧化碳含量的稳定
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    什么是光合作用?有什么重要意义?


    正确答案: 绿色植物利用光能把二氧化碳和水同化为有机物质,贮藏能量并放出氧气的过程称为光合作用。
    光合作用的意义:
    (1)把无机物变成有机物
    (2)蓄积太阳能
    (3)净化空气,改善地面生物的生活环境。

  • 第14题:

    简述光合作用的意义。


    正确答案: (1)制造有机物
    (2)捕获太阳能
    (3)保持大气中氧和二氧化碳含量的稳定

  • 第15题:

    什么是循环式电子传递?对光合作用有什么意义?


    正确答案: 在循环式电子传递途径中,被传递的电子经PSⅠ传递给Fd之后,不是进一步传递给NADP+,而是重新传递给细胞色素b6/f复合物,再经PC又回到PSⅠ,形成了闭路循环。造成循环式电子流的主要原因是NADP+的浓度不足,或者说NADPH的浓度过高,所以Fd只能将电子传回给Cytb6/f。这种电子流对光合作用具有重要的调节作用,主要是调节光反应中合成的ATP与还原的NADPH的比值,因为在暗反应中,固定CO2时既需要ATP也需要NADPH,二者间应有一个合适的比例,保持平衡。

  • 第16题:

    什么是光合作用?有何生理意义?


    正确答案: 光合作用是绿色植物利用光能,将二氧化碳和水合成有机物质,放出氧气,同时把光能转变为化学能贮藏在所形成的有机物的过程。
    意义:把无机物转变成有机物;净化空气是农业生产的基础

  • 第17题:

    光合作用的生理意义是什么。


    正确答案:把无机物变成有机物,将光能转变为化学能,放出O2保持大气成分的平衡。

  • 第18题:

    光合作用有哪些重要意义?


    正确答案:(1)光合作用是制造有机物质的重要途径。
    (2)光合作用将太阳能转变为可贮存的化学能。
    (3)可维持大气中氧和二氧化碳的平衡。

  • 第19题:

    什么是循环式光合磷酸化?产物是什么?对光合作用有什么意义?


    正确答案:将光合作用的循环式电子传递中建立的质子梯度与ADP的磷酸化相偶联,合成ATP的过程称为循环式光合磷酸化。循环式光合磷酸化的产物仅为ATP,无NADPH和分子氧。循环式光合磷酸化约占光合磷酸化的10~20%,特别是NADP+不足时,所占的比例更大,因此它对光反应中产生的ATP和NADPH的比例具有调节作用。
    由于NADP+接收电子被还原时,同时需要从叶绿体基质中摄取一个H+,如果基质中NADP+浓度不高,或NADPH的浓度过高,说明NADPH与ATP的比例失调,需要加以调整。调整的机制是将电子回传给细胞色素b6/f复合物,细胞色素b6/f复合物是一种质子泵,得到电子从而有足够的自由能将基质中的H+跨膜传递到类囊体腔,使类囊体腔中质子梯度升高,高浓度的H+质子通过CF1CF0-ATP合酶的H+通道返回叶绿体基质,从而促进了ATP的合成。其结果,调整了光反应中ATP和NADPH的比值,有利于CO2的固定。

  • 第20题:

    为什么说光呼吸与光合作用是伴随发生的?光呼吸有何生理意义?


    正确答案:光呼吸是植物的绿色细胞在光照下吸收氧气释放CO2的反应,这种反应需叶绿体参与,仅在光下与光合作用同时发生,光呼吸底物乙醇酸主要由光合作用的碳代谢提供。
    光呼吸与光合作用伴随发生的根本原因主要是由Rubisco的性质决定的,Rubisco是双功能酶,它既可催化羧化反应,又可以催化加氧反应,即CO2和O2竞争Rubisco同一个活性部位,并互为加氧与羧化反应的抑制剂。因此在O2和CO2共存的大气中,光呼吸与光合作用同时进行,伴随发生,既相互抑制又相互促进,如光合放氧可促进加氧反应,而光呼吸释放的CO2又可作为光合作用的底物。
    光呼吸在生理上的意义推测如下:
    (1)回收碳素通过C2碳氧化环可回收乙醇酸中3/4的碳(2个乙醇酸转化1个PGA,释放1个CO2)。
    (2)维持C3光合碳还原循环的运转在叶片气孔关闭或外界CO2浓度低时,光呼吸释放的CO2能被C3途径再利用,以维持光合碳还原环的运转。
    (3)防止强光对光合机构的破坏作用在强光下,光反应中形成的同化力会超过CO2同化的需要,从而使叶绿体中NADPH/NADP、ATP/ADP的比值增高。同时由光激发的高能电子会传递给O2,形成的超氧阴离子自由基会对光合膜、光合器有伤害作用,而光呼吸可消耗同化力与高能电子,降低超氧阴离子自由基的形成,从而保护叶绿体,免除或减少强光对光合机构的破坏。

  • 第21题:

    问答题
    什么是光合作用?它的生理意义是什么?

    正确答案: (1)光合作用是绿色植物利用光能,将二氧化碳和水合成有机物质,放出氧气,同时把光能转变为化学能贮藏在所形成的有机物中的过程。
    (2)意义:①把无机物转变成有机物;②净化空气;③是农业生产的基础。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    什么是光合作用?光合作用对人类有何意义?

    正确答案: 光合作用是绿色植物利用光能,将二氧化碳和水合成有机物质,释放氧气,同时把光能转变为化学能贮藏在所形成的有机物质中的过程。
    意义:叶的光合作用,不仅为植物制造了养料,还为动物和人的生存提供了养料和氧气。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    绿色植物的光合作用有何意义?

    正确答案: 绿色植物的光合作用是地球上一切生物的食物来源、能量来源和氧的来源。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    光合作用有哪些重要意义?

    正确答案: (1)光合作用是制造有机物质的重要途径。
    (2)光合作用将太阳能转变为可贮存的化学能。
    (3)可维持大气中氧和二氧化碳的平衡。
    解析: 暂无解析