植物光合作用植物阴天怎么进行光合作用(植物的光合作用是什么性质)

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植物光合作用植物阴天怎么进行光合作用

小宝洗完澡被二姨抱回屋,却不让关门,说等着我穿完衣服和他聊一聊。最近睡前提问好像成了习惯。
“植物,是怎么进行光合作用的?”
他说完“植物”停顿了一下,我没想到是这个问题。“利用阳光,把二氧化碳和水转化成营养,同时放出氧气。这个过程就是光合作用。对了,这个过程中植物体内的叶绿素起重要作用。”
“那太阳下山以后它们还怎么进行光合作用啊?”
“太阳下山了它们就不进行光合作用了。植物并不需要从早到晚一直制造营养,晚上植物主要进行呼吸作用,它们也要休息。”
“那阴天呢?白天太阳也不出来怎么办?”
“阴天时太阳也在天空,只是被云层遮住了。这时也会有部分太阳光透过云层照射下来,植物的光合作用不会完全停止。”
“二氧化碳和水是哪里来的?”
“二氧化碳是植物从空气中吸收的,水是植物从土壤里吸收的。”
他向我道晚安。我逗他:“现在该轮到我提问了,你为什么想到问光合作用啊?”
“我是在书上看的,但是我忘了,所以要再问问。”

每日一问的话,一年下来就是365个问题,记住三分之一也要100个。他长知识了,我可惨了。因为答完他的问题我在百度上看了初高中教材关于光合作用的解说,比我们当年学得复杂得多,至少当年不用知道叶绿体里的色素分叶绿素(a、b)和类胡萝卜素这么详细的东西。而且我还得向他更正:概念中的叶绿素已改为“叶绿体”了。
刚好前几天他问的“为什么有各种各样的动物”我还没答明白,涉及物种起源,光合作用正好可以承上启下,并且光合作用对于整个生物界具有重大意义(生物的物质和能量来源、地球上的碳氧循环、生物进化等),所以仔细学习之后找机会还要引他和我聊。

植物的光合作用是什么性质

植物的光合作用 自养生物吸收二氧化碳转变成有机物的过程叫碳素同化作用(carbon assimilation).生物的碳素同化作用包括细菌光合作用、绿色植物光合作用和化能合成作用三种类型。
光合作用(photosynthesis)是指绿色植物吸收光能,同化二氧化碳和水,制造有机物质并释放氧气的过程。
光合作用对整个生物界产生巨大作用:一是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;二是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;三是维持大气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%.由此可见,光合作用是地球上规模更大的把太阳能转变为可贮存的化学能的过程,也是规模更大的将无机物合成有机物和释放氧气的过程.目前人类面临着食物、能源、资源、环境和人口五大问题,这些问题的解决都和光合作用有着密切的关系,因此,深入探讨光合作用的规律,弄清光合作用的机理,研究同化物的运输和分配规律,对于有效利用太阳能、使之更好地服务于人类,具有重大的理论和实际意义.

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植物光合作用固碳速率大于生物圈释放碳速率?

是的,植物光合作用固碳速备做桥率大于生物圈释放碳速率。植物通过光合作用将二氧化碳转化为有机物,从而将碳固定在生物体内,这个过程的速率通常被称为“固碳速率”。相比之下,生物圈的碳释放速率通常被认为是相对较小的,主要是通过生物仿猛呼吸和分解有机物质释放的。胡返

在高温密闭的空间植物光合作用下降是因为二氧化碳浓度下降 这句话对吗?

这句话是正确的。

在高温密闭的空间中,由于光合作用会消耗二氧化碳,而密闭空间内的二氧化碳浓度随着时间的推移会逐渐下降,导致植物的光合作用受姿派到限制,从而降低了光合作用效率。

此外,高温也会影响植物的光合作用,使其键野受到抑制。

因此,高温密迹亮贺闭环境下植物的生长需要注意二氧化碳浓度和温度的控制。

会使用光合作用的植物有哪几个? (至少说两个,介绍必须详细)

使用光合作用也就是生物学中的生产者,主要是浮游植物——藻类,以及一些生长在浅水中的有根植物或漂浮植物(淡水生态系统中的植物分为:浮水植物、挺水植物、潜水植物)。森林和草地生态系统中的生产者是绿色植物如草本植物、灌木和乔木。在深海和其他类似生态系统中,生产者是可以利用还原态无机物如硫化氢的化能合成细菌(硫细菌)。

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