环境因素对光合作用强度的影响课件.ppt

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1、光合作用原理的应用光合作用强度:植物在单位时间内合成的有机物的数量。可以通过测定一定时间内原料消耗或产物生成的数量来定量地表示。环境因素对光合作用强度的影响植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量。植物自身因素环境因素对光合作用强度的影响1)光照2)温度3)二氧化碳浓度4)矿质元素5)水分是光合作用的原料之一,同时也是代谢的必需介质,缺少时会使光合作用效率下降。影响光合作用强度的因素一、影响光合作用的环境因素-----光照强度:光照弱时光合作用减慢,光照逐步增强时光合作用随之加快,但光照增加到一定程度,光合作用速率不再增加。光质

2、:白光(单色光)光合作用能力最强,单色光中红光作用最快,蓝紫光次之,绿光最差。日变化(光照时间):一般与太阳辐射的进程相符合。1、探究光照强度对光合作用强度的影响阅读《世纪金榜》P66实验原理:利用真空渗入法排除叶内细胞间隙的空气,充以水分,使叶片沉于水中。在光合作用过程中,植物吸收CO2放出O2,由于O2在水中的溶解度很小,而在细胞间积累,结果使原来下沉的叶片上浮,根据上浮所需的时间长短,即能比较光合作用的强弱。观察与记录不同光照强度对光合作用强度的影响烧杯光照距离光照强度叶子圆片上浮所需时间第一片第二片第三片第四片140W5C

3、M强√√√√240W30CM中√√340W50CM弱√结论:在一定光照强度范围内,光合作用随着光照强度的增强而增强AB光照强度0吸收CO2阳生植物阴生植物B:光补偿点C:光饱和点C释放CO2光照强度与光合作用强度关系曲线的分析A:细胞呼吸强度(不考虑温度)总光合速率=净光合速率+呼吸速率净光合速率总光合速率光补偿点、光饱和点:阳生植物阴生植物>光合速率光照强度/klx阴生苔藓阴生植物阳生植物小麦玉米高粱在适宜温度和正常的CO2供应下各种植物的光合速率应用措施:①阳生植物应种植在阳光充裕的地方,阴生植物应种植在荫蔽的地方;②光强必须

4、达到一定值(一般应该大于光补偿点)。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化合物的含量如何变化?停止光照光反应停止[H]↓ATP↓还原受阻C3↑C5↓2、光质对光合作用强度的影响叶绿素的吸收光谱⑴有色大棚主要透过同色光,其他光被其吸收。⑵绿色大棚光合效果最低。⑶透射光下叶绿体色素滤液呈绿色,反射光下叶绿体色素滤液呈暗红色。一天的时间光合作用强度O光照强度1213113、光照时间对光合作用强度的影响ABCDE101514阳生植物夏季的一天的变化光合作用是在酶的催化下进行的,温度直接影响酶的活性。一般植物在10℃~3

5、5℃下正常进行光合作用。二、影响光合作用的因素——温度应用:适当增加昼夜温差光合作用呼吸作用t吸收或释放量CO2请分析光下的植物突然停止CO2的供应后,其体内的C5化合物和C3化合物的含量如何变化?CO2↓固定停止C3↓C5↑光合作用速率CO2浓度三、二氧化碳浓度对光合作用强度的影响规律:在一定的浓度范围内,光合作用速率随CO2的浓度增大而加快,超过一定浓度光合作用速率趋于稳定。b:CO2的补偿点c:CO2的饱和点a—b:CO2太低,农作物消耗光合产物;b—c:随CO2的浓度增加,光合作用强度增强;c—d:CO2浓度再增加,光合作

6、用强度保持不变;d—e:CO2浓度超过一定限度,将引起原生质体中毒或气孔关闭,抑制光合作用。acbde四、影响光合作用强度的因素——矿质营养N:光合酶及NADP+和ATP的重要组分P:NADP+和ATP的重要组分;维持叶绿体正常结构和功能K:促进光合产物向贮藏器官运输Mg:叶绿素的重要组分N、P、K等元素应用:超过一定浓度,会导致土壤溶液浓度过高而导致植物渗透失水。适时、适量施肥。光照增强,光合作用增强。但夏季的中午却又因叶表面气孔关闭而使光合作用减弱。这是由于A、水分产生的[H]数量不足B、叶绿体利用的光能合成的ATP不足C、空

7、气中CO2量相对增多,而起抑制作用D、暗反应中三碳化合物产生的量太少2.下列措施中,不会提高温室蔬菜产量的是A、增大O2浓度B、增大CO2浓度C、增强光照D、调节室温DA及时巩固3、在温室中栽培作物,如遇持续的阴雨天气,为了保证作物的产量,对温度的控制应当A.降低温室温度,保持昼夜温差B.提高温室温度,保持昼夜温差C.提高温室温度,昼夜恒温D.降低温室温度,昼夜恒温A4、施用农家肥能提高温室作物光合作用效率的理由中,正确的是A.促进植物对水的吸收B.提高了温室内C02的浓度C.提高了光照强度D.矿质元素含量高B新陈代谢同化作用异化

8、作用外界物质自身物质储存能量自身物质分解排出释放能量物质代谢能量代谢新陈代谢及其类型能量O2?(有机物)需氧型厌氧型自养型异养型光合自养型化能自养型化能合成作用2NH3+3O22HNO2+2H2O+能量2HNO2+O22HNO3+能量能量6CO2+

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