1樓:網友
普通白熾燈。
能讓植物進行光合作用。
植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,節能燈燈光裡含有這兩種光,所以植物在節能燈光下也能進行光合作用。 只要是光都可以,但是不同頻率和顏色的光對植物來說光合作用的強弱也不同,綠光就會比較弱。
光合作用是植物通過葉綠素。
進行的,葉綠素可以直接吸收的光譜範圍主要有兩個,乙個是在波長640~660nm的紅光部分,另乙個是波長430~450nm的藍紫光部分,另外植物體內的葉黃素和胡蘿蔔素。
也可以吸收光能然後轉移給葉綠素進行光合作用,葉黃素和胡蘿蔔素的吸收光譜範圍約為400~500nm,略寬於葉綠素直接吸收的藍紫光範圍,所以植物可以利用的全部光譜範圍是640~660nm+400~500nm兩個區間,只要所用的補光燈波譜有和上述範圍重合的部分,就可以供植物進行光合作用。
2樓:潮鳴豐逸馨
你是不是想問在其他條件一定且不變的情況下,日光燈、白熾燈的燈光是否也能使植物進行光合作用啊?答案是可以。科學研究發現植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,燈光裡含有這兩種光,所以植物在燈光下也能進行光合作用。
燈光可以讓植物進行光合作用嗎?
3樓:動植物小班班
植物利用燈光可以進行光合作用。
植物只吸收太陽光某些波段的光,而燈泡形成的光中也包含植物所需的波段,所以也有一些增產方式是用紫光燈照射植物,使植物有更長的光合作用時間產生更多的有機物。
植物具有葉綠素、胡蘿蔔素等色素,這些色素使它們顯示某種顏色,而色素的另乙個重要作用就是可以接受太陽光中的能量,通過電子轉移等方式固定在有機物的化學鏈中,光的作用只是傳遞能量。
光合作用相關資訊
光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟,對實現自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義。
光合作用是乙個光生物化學反應,所以光合速率隨著光照強庋的增減而增減。在黑暗時,光合作用停止,而呼吸作用不斷釋放co2;隨著光照增強,光合速率逐漸增強,逐漸接近呼吸速率,最後光合速率與呼吸速率達到動態平衡相等。
以上內容參考百科-光合作用。
日光燈下植物能進行光合作用嗎?
4樓:信必鑫服務平臺
一、可以。科學研究發現植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,日光燈燈光裡含有這兩種光,所以植物在燈光下也能進行光合作用。
二、綠色植物進行光合作用的器官是其綠色的葉片。葉片之所以呈綠色,是因為葉細胞的葉綠體中分佈著大量的葉綠素,葉綠素是細胞色素的一種,有葉綠素a和葉綠素b之分,功能在於捕獲光能。
三、儘管可見光是光合作用利用的波長範圍,但是,光的波長也影響光合作用速度,通常在紅光下光合作用最快,藍、紫光次之,綠光最差。顯然,任何光源,只要它的發射光波長在400-700nm範圍內,都能夠為葉片所利用,進行光合作用。
植物利用燈光也能進行光合作用嗎
5樓:信必鑫服務平臺
植物利用燈光也能進行光合作用,只要有光就行。
光合作用包括在光照條件下進行的光反應過程,不需要光的純酶促過程(即暗反應)以及導致在葉綠體和外界空氣之間二氧化碳和氧氣的氣體交換過程。
它是地球上利用日光能最重要的過程,糧食、煤炭中所含的能量,都是通過光合作用貯藏起來的。是地球上最大規模的由二氧化碳和水等無機物質製造碳水化合物、蛋白質、脂肪等有機物質的過程;也是大氣中氧的**。絕大多數生物(包括人類)都直接或間接依靠光合作用所提供的物質和能量而生存。
植物利用燈光也能進行光合作用嗎
6樓:信必鑫服務平臺
植物利用燈光可以進行光合作用,而且每種植物對於光的要求是相似的,只要這束光的波長在400-700nm範圍內,都能夠為葉片所利用,進行光合作用。
植物進行光合作用主要是靠藍綠光和紅橙光,紅外線或紫外線中也含有少量這兩種光,所以植物在這種燈光下也能進行光合作用。
光合作用,即光能合成作用,是植物、藻類和某些細菌,在可見光的照射下,經過光反應和暗反應,利用光合色素,將二氧化碳(或硫化氫)和水轉化為有機物,並釋放出氧氣(或氫氣)的生化過程。
光合作用是一系列複雜的代謝反應的總和,是生物界賴以生存的基礎,也是地球碳氧迴圈的重要媒介。光合作用是綠色植物利用葉綠素等光合色素和某些細菌(如帶紫膜的嗜鹽古菌)利用其細胞本身,在可見光的照射下,將二氧化碳和水(細菌為硫化氫和水)轉化為有機物,並釋放出氧氣(細菌釋放氫氣)的生化過程。
植物葉片系統由多種色素組成,如葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿蔔素等組成。既拓寬了光合作用的作用光譜,其他的色素也能吸收過度的強光而產生所謂的光保護作用。
反應中心有兩種,光系統一吸收光譜於700nm達到高峰,系統二則是680nm為高峰。反應中心是由葉綠素a及特定蛋白質所組成,蛋白質的種類決定了反應中心吸收之波長。吸收特定波長的光線後,葉綠素a激發出乙個電子,酵素使水裂解成氫離子和氧原子,多餘的電子去補葉綠素a分子上。
果實會進行光合作用嗎,果實可以進行光合作用嗎
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