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植物通过光合作用可以将光能转化成什么? p光和s光能干涉吗

2020-10-02知识10

光合作用的有关知识点: (1)光合作用的概念:绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成贮存着能量的有机物(主要是淀粉),使光能转变成化学能,并且是放出氧气的过程.(2)光合作用的公式:(3)光合作用的原料是二氧化碳和水,条件是光,场所是叶绿体,产物是有机物和氧气.(4)光合作用的实质是把无机物合成有机物,放出氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中.(5)光合作用的意义:①完成了自然界规模巨大的物质转变.它把无机物转变成有机物,不仅用来构成植物体的本身,也为其它生物以及人类制造了食物和其他生活资料.同时释放出氧气,除了满足植物自身的需要外,还供给了动物呼吸利用.②完成了自然界规模巨大的能量转变.在这一过程中,它把光能转变为贮存在有机物中的化学能.③从根本上改变了地面上的生活环境.维持大气中氧气和二氧化碳的相对平衡.(6)在温室中种植蔬菜,要使蔬菜产量得到提高,就要提高蔬菜的光合作用的效率,而光合作用的原料之一是二氧化碳,所以,向温室中添加二氧化碳,就可以提高光合作用的效率,从而提高蔬菜产量.所以向大棚内施加的气肥是二氧化碳,故答案为:(1)叶绿体;二氧化碳;水;有机物;氧气(2)(3)光;。

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植物通过光合作用可以将光能转化成什么? 植物通过光合作用,利用二氧化碳合成有机物,就是把光能转化为化学能,这些化学能就储存在形成有机物的化学键中.呼吸过程刚好相反,就是破坏有机物的化学键使化学能释放出来成为生物体可以利用的能量.

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分析光干涉的问题 加上和周围原子的相互作用,个别原子的辐射过程是杂乱无章而且常常中断。通常采用的方法有两种:a.分波阵面法。将点光源的波阵面分割为两部分,但却具有新韵初相位、振幅和频率都不随时间变化的简谐波,即不是理想的单色光,而是如图所示。因为光总是以3×10^8m/s的速度在真空中传播,不能用人为的方法来使光速作任何改变(除非在不同介质中,在一段短暂时间内(如τ=10-8s)保持振幅和频率近似不变,这些光源的初相位差却是恒定的。杨氏双缝。由于原子辐射的这种复杂性,在不同瞬时迭加所得的干涉图样相互替换得这样快和这样地不规则,以致使通常的探测仪器无法探测这短暂的干涉现象,探测仪器的时间响应常数缩短,其光源的线度远较原子的线度甚至光的波长都大得多。此外,不同原子辐射的光波波列的初相位之间也是没有一定规则的,然后相遇。这样。③由于六十年代激光的问世,已使光源的相干性大大提高。这些断续、或长或短,可把同一原子所发出的光波分解成两列或几列,使各分光束经过不同的光程,以至可以观察到两个独立光源的干涉现象。1963年玛格亚和曼德用时间常数为10^-8~10^-9秒的变像管拍摄了两个独立的红宝石激光器发出的激光的干涉条纹。可目视分辨的干涉条纹有23。

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光合作用中光能怎么转化为电能 绿叶中的叶绿素a和叶绿素b,以及胡萝卜素和叶黄素,分别吸收不同波长的光波,几乎能吸收全部的可见光,但它们并不起光化学反应,只是把吸收的光能传递给少数特殊状态的。

植物对台灯的光能光合作用吗 可以。绿色植2113物利用太阳的光5261能,同化二氧化碳(CO2)和水(4102H2O)制造有机物质并释放氧气的过程1653,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。在一定范围内,叶绿素含量越多,光合越强。以一片叶子为例,最幼嫩的叶片光合速率低,随着叶子成长,光合速率不断加强,达到高峰,随后叶子衰老,光合速率就下降。扩展资料:多数植物光合作用合成的糖类首先是葡萄糖,但葡萄糖很快就变成了淀粉,暂时储存在叶绿体中,以后又运送到植物体的各个部分;植物光合作用也可合成蛋白质、脂质等有机物。绿色植物在阳光照射下,将外界吸收来的二氧化碳和水分,在叶绿体内,利用光能合成有机物,并放出氧气,同时光能转化成化学能储藏在制造成的有机物中。这个过程叫做光合作用。参考资料来源:-光合作用参考资料来源:-光合作用产物

什么是光的干涉 http://baike.baidu.com/view/40806.html?wtp=tt<;br>;<;br>;定义干涉现象是波动独有的特征,如果光真的是一种波,就必然会观察到光的干涉现象.1801年,英国物理学家。

光合作用中植物对光能的利用率一般是多少? http://www. chinabaike.com/t/31381/ 2014/0226/1786046.html 从本文的探讨可以比较充分的了解提高植物光能利用率的方式方法。要提高玉米单位面积产量,必须提高叶面积系数。

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