水草在微弱的灯光下会进行光合作用么

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 11:38:16
植物在灯光下能不能进行光合作用?

可以的,灯光同样能发出红光和蓝紫光,被植物吸收进行光合作用,花卉生产上用灯光照射植株就是为了增强植株的光合作用提早开花.科学研究发现植物进行光合作用主要是靠蓝绿光和红橙光,灯光里含有这两种光,所以植物

植物在黄色灯光下会进行光和作用么

植物只对绿色的光线无法进行光合作用.所以绿灯又叫安全等,是最早生物学家做植物光反应和暗反应实验的时候出现的名词.光合作用效率做高的光是红橙光和蓝紫光.

植物在灯光下会进行光合作用吗?

会的,植物的光合作用是有光和二氧化碳,只不过太阳光是主要来源,自然界也最易得最普遍,其实灯光也可以让植物进行光合作用的!

为什么植物在紫光和红光的作用下,光合反应会比较快?

的确,红光和蓝紫光对光合作用的促进作用最强.原因也很好理解,首先你应该明白叶绿素吸收光谱的特点.我们生活中所看到的不同物体所呈现的不同颜色,是根据其对不同可见光的反射量决定的.如该物体呈红色,说明该物

植物进行光合作用时的光

在光合作用中,光起到了提供反应初始能量的作用.光是光子的形式传递到地面上、叶面上,其中包括了电子.这些电子是活跃的,游离的,当叶绿体中的ADP感应到电子后,与一个磷酸根结合成ATP,ATP又再次为后续

若植物在进行光合作用时 CO2突然降低 请问还原H ATP C3 C5 CH2O的含

NADPH和ATP降低(因为碳反应需要的少了,就少合成)C3减少,C5增大,有机物减少

植物细胞进行光合作用时合成的有机物是不是只会合成淀粉?

先合成葡萄糖再转化为淀粉、蔗糖等有机物!

在叶绿体进行光合作用时如何产生水?

三羧酸循环中C3在ATP、[H]的参与下被还原时产生水.具体为1,3-二磷酸甘油酸被还原成3-磷酸甘油醛时产生.

在其他条件适宜的情况下在供植物正常进行光合作用时突然停止光照C3和C5的变化量

你分析的很对哦,在很长时间内C3确实停止增长但是“突然”一般说明是在求短时间内的变化,所以最明显的还是C3的增长,C5的下降

叶绿体在光照下进行稳定光合作用时,若突然中断CO2的供应,短时间叶绿体中C3与C5的相对含量的变化是?

二氧化碳停止供应,碳5会增多,碳3会减少,因为碳3是由碳5+二氧化碳生成的二氧化碳停止供应,碳3减少,碳5增多再问:能再具体点吗再答:光反应水分解为氧气+还原氢合成ATP暗反应C5+CO2=2C32C

离体叶绿体在光下进行稳定的光合作用时,如果突然中断CO2的供应,下列关于……

选B光合作用是一个整体,其中我们可以将其分为不反应和暗反应两个阶段.  光反应阶段是利用光能将水分解释放氧气,同时合成ATP的过程,暗反应是消耗ATP的过程,如果离体培养的叶绿体突然中断Co2供应后,

植物在阳光下进行光合作用时,与氧气和二氧化碳有怎样的联系,而在没有光的情况下呢?

对,在没有光的条件下植物无法进行光合作用,只能靠线粒体消耗体内存储的物质,从外界吸收氧气,放出二氧化碳.

还原性氢在植物进行光合作用时

解题思路:还原性氢解题过程:还原性氢在植物进行光合作用时,会产生。在植物光合作用的光反应过程中产生,也就是产生于叶绿体的类囊体薄膜上,所产生的还原性氢被用于暗反应,所以光合作用的还原性氢消耗于叶绿体的

生物光合选择在其他条件适宜的情况下,在供试植物正常进行光合作用时突然停止光照 并在黑暗中立即开始连续取样分析,在短时间内

选C,CO2的固定消耗C5,C5+CO2→2C3在黑暗中,没有光照,ATP和[H]很少,C3不能还原为C5,所以C5大量减少.再问:停止光照,[H]不就少了么、所以还原的C3就少了、所以C3才增加、我

花在灯光下会生长吗

按生物上来说会的,而且照光的一面生长的较快,生长素朝光侧移动

让水草进行光合作用用什么灯

普通养水草用一般日光灯就可以,但是注意光照时间,一定要有规律,且不能全天照射!强度要够!还有就是水草还需要一定量的肥料!

植物在灯光下可否进行光合作用?

可以,严格的说只要是可见光都可以进行光合作用,只是对各种光的吸收不一样而已,主要吸收红橙光和篮紫光!而灯光一般而言属于白光,而白光又是复合光,就是各种光都含有!所以植物仍然能进行光合作用!

水草能在灯光下进行光合作用么?

日光灯能让水草产生氧气这是肯定的,就是专业养水草也是用人造光源,但是如果你要是靠水草给金鱼提供氧气的话我觉得效果不会太好,因为我不知道你养的是金鱼还是其他的热带鱼,如果是金鱼,由于金鱼体型大,水草提供

请问 光合作用可以在电灯的灯光下进行么?

叶绿素主要吸收的光谱区有两个,一个是波长640~660nm的红光部分,另一个是波长430~450nm的蓝光部分.另外叶黄素和胡萝卜素的吸收光谱区为波长400~500nm的蓝光部分,叶黄素和胡萝卜素吸收