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突然停止光照c3增加,c5减少,时间长了为什么又达到新的平衡,怎么达到平衡的?

关于光合作用 一植物突然停止光照C3增多C5减少 突然减少CO2,C3减

突然停止光照c3增加,c5减少,时间长了为什么又达到新的平衡,怎么达到平衡的?

停止光照,暗反应仍在进行,固定二氧化碳就形成C3,但C3无法被还原,所以堆积就多了,C5用于固定二氧化碳,而又没有来源,所以减少,

光合作用中突然停止光照,C3,C5分别怎么变化

co2供应不变,停止光照——atp减少、adp增多、c3增多、c5减少 co2供应不变,增加光照——atp增多、adp减少、c3减少、c5增多 光照不变,co2供应增加——atp减少、adp增多、c3增多、c5减少 光照不变,co2供应减少——atp增多、adp减少、c3减少、c5增多

CO2不变,突然停止光照,C3,C5怎么变?原因

你的意思是光照强度突然增强时,c3、c5的含量变化吧.这样的话,我是这样理解的:光照强度增强,那么被分解的水就会变多,积累的h离子因此变多,同时atp的量也会变多(这些是光反应的基础,不明白的话你去书上找);c5和co2结合成两个c3,c3和h离子结合得到有机物和c5,故h离子增多会导致c3减少(合成量不变、消耗量增加)、c5会增多(消耗量不变、合成量增多) 综上所述:突然光照(我理解是光照强度突然增强),co2供应不变,会暂时导致c3减少、c5增多.

光合作用·,突然停止光照ATP.ADP.C3.C5怎样变化,为什么(详细

ATP减少,ADP增多,C3增多,C5减少. 光反应的产物是[H]和 ATP,突然停止光照那么ATP的合成就减少,那么合成ATP的原料ADP就变多

突然降低光照,在极短的时间里,C3的合成速率会怎么变?

光照停止其他条件不变,则短时间内c3以后的二氧化碳还原减慢,生成的c5也就减少了,进而二氧化碳固定减慢,c3合成速率减小.但是整体二氧化碳还原减慢大于二氧化碳固定减慢,所以c3的含量上升

光和作用时若突然终止光照,那么C3含量为什么会增加

光合作用中,如果停止光照,影响光反应,光反应的【H】,ATP减少.暗反应需要【H】,ATP的是C3的还原.C3消耗是因为它的还原,而增加是因为C5 和CO2反应.增加的量不变,减少的去路减少了.所以C3增加.

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C

突然停止光照,c3增加、c5减少停止光照最直接影响的是光反应产物[h]和atp,所以[h]和atp的量都会减少,最终糖类的合成量也会减少.由于co2量不变,所以c3继续生成,但c3需要[h]的还原,需要吸收atp才能最终合成糖类,由于[h]和atp的量减少,所以c3不能被顺利还原而积累在细胞中,因而c3增加,进而导致c5 减少.

其他条件不变,增强光照,C3和C5含量如何变化?最终平衡后C3和C

因为光照强度增大,所以光反应增强,就会消耗C3,合成C5,所以C3减少C5增多.

为什么停止光照,CO2不变C3量会降低,C5量增加,(H)和ATP减

停止光照,就是没有光合磷酸化和水的分解的反应了(光反应),没有ATP与[H]的供应.暗反应:CO2不变,但依然由C5固定,变成2摩尔C3,ATP又使C3转变成有机物.又因为ATP与[H]是有限的,所以C5越来越少,[H]和ATP也越来越少,而C3却没能转变成有机物而变多.

请分析光下的植物突然停止光照后,其体内的C5化合物和C3化合物的

解析:本题属于难题.必须先读懂两条形态相似、变化相反曲线的意义,运用光合作用过程中物质、能量及影响因素等方面的规律审题,进行综合分析,才能正确做出选择.题干提示两条曲线是关于光合作用过程中,两种化合物相对含量的变化,因此,紧扣c3和c5相互转化的条件和因果关系是解题的出发点. 早上有光照后,光反应产生的atp和[h]增多,c3被还原而减少,c5则增多,傍晚光照减弱,光反应产生的atp和[h]减少,c3增多,c5则减少,所以m表示c3,n表示c5.co2的固定不需要atp,在5~9时,光合作用的最大限制因子是光照而不是温度,11~15时最大的限制因子不是光照