高中生物《光合作用》学案2 苏教版必修1.doc

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1、第2节光合作用一、学习目标1、光合作用的定义光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。2、光合色素主要包括叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素。叶绿素a和叶绿素b主要吸收和利用红光和蓝紫光,胡萝卜素和叶黄素要吸收和利用蓝紫光。光能叶绿体3、光合作用的过程总反应式:CO2+H2O(CH2O)+O2①光能转换成活跃的化学能:ADP+Pi+能量ATP酶光反应H2O2[H]+O2光酶②活跃的化学能转换成稳定的化学能:CO2+C52C3酶2C3(CH2O)ATP、[H]酶暗反应4、

2、影响光合作用的因素(1)光照:光强度、光质都可以影响光合速率。光照强度:在一定光强度范围内,光合速率随光强度的增大而增大。光质:由于色素吸收可见太阳光中的红光和蓝紫光最多,吸收绿光最少,故不同颜色的光对光合作用的影响不一样。白光下光合效率最高,红光和蓝紫光下光合效率较高,绿光下光合效率最低。(2)CO2浓度:在一定范围内,光合速率随CO2浓度的增大而增大。(3)温度:温度是通过影响酶的活性来影响光合作用效率的。(4)矿质营养:绿色植物进行光合作用时,需要多种必需的矿质元素。矿质元素能够直接或间接影响光合作用。二、教材分析1、重点难点

3、与疑点重点难点是光合作用的定义、光合色素、光合作用的过程等。疑点是影响光合作用的因素等。2、教材解读课文解读一、回眸历史光合作用发现的历史1648年比利时的范•海尔蒙特(V.Helmont)第一次试图用定量的方法研究植物的营养素来源。通过该实验他认为,植物生长所需要的养料主要来自于水,而不是土壤。1771年英国的普利斯特莱(J.Priestley)通过植物和动物之间进行气体交换的实验,第一次成功地应用化学的方法研究植物的生长,得知植物生长需要吸收CO2,同时释放出O2。1779年荷兰的扬•英根豪斯(J.Ingenhousz)把带叶的

4、枝条放到水里。这些叶在阳光下产生氧气,在暗处并不产生氧气。扬•英根豪斯认为植物需要阳光才能制造出氧气。1864年萨克斯(J.vonSachs)采用碘液检测淀粉的方法,确定叶片在光下能产生淀粉。1940年鲁宾(S.Ruben)和卡门(M.Kamen)运用放射性同位素标记法,通过小球藻的实验证明了光合作用释放的氧气来自水,糖类中的氢也来自水。1948年美国的梅尔文•卡尔文(M.Calvin)报告了历时10年的科研成果,他用14C标记的CO2追踪了光合作用过程中碳元素的行踪,从而了解到光合作用中复杂的化学反应。二、光合色素与光能的捕获和转

5、化植物的叶绿素分子吸收光的能力很强,除了部分橙光、黄光和大部分绿光被反射为外,其他波长的光基本上都能被叶绿素分子所吸收,因而植物的叶片呈现绿色。根据精确的化学分析,绿色植物叶绿体中所含的光合色素主要包括叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素。叶绿体是进行光合作用的细胞器。叶绿体中的光合色素有叶绿素和类胡萝卜素两类。叶绿素分为叶绿素a和叶绿素b两种,均不溶于水,但易溶于酒精、丙酮、石油醚等有机溶剂中。叶绿素a的分子式为:C55H72O5N4Mg,呈蓝绿色;叶绿素b的分子式为:C55H70O6N4Mg,呈黄绿色。叶绿素吸收光的能力极强,如

6、果把叶绿素的丙酮提取液放在光源与分光镜之间,可以看到光谱中有些波长的光被吸收了。因此在光谱上就出现了黑线或暗带,这种光谱叫吸收光谱。叶绿素吸收光谱的最强区域有两个:一个是在波长为640~660nm的红光部分,另一个在波长为430~450nm的蓝紫光部分。对其它光吸收较少,其中对绿光吸收最少,由于叶绿素吸收绿光最少,所以叶绿素的溶液呈绿色。我们在做叶绿素的提取和分离实验时,还会看到一种现象:试管中的叶绿素的丙酮酮提取液在透射光下是翠绿色的,而在反射光下是综红色的,这是叶绿素的荧光现象。叶绿体中的类胡萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素两种,颜色

7、分别是橙黄色和黄色,功能是吸收蓝紫光。除此之外还具有保护叶绿素,防止强烈光照伤害叶绿素的功能。植物叶子呈现的颜色是叶子中各种色素的综合表现。其中主要是绿色的叶绿素和黄色的类胡萝卜素之间的比例。一般来说,正常叶子的叶绿素和类胡萝卜素的分子比例约为4∶1,叶绿素a与叶绿素b的比约为3∶1,叶黄素与胡萝卜素之比约2∶1,由于叶绿素比黄色的类胡萝卜素多,所以正常的叶子总是呈绿色。秋天,因低温、紫外线强烈等外界因素和叶片衰老等内部因素,叶绿素的合成速度低于分解的速度,叶绿素含量相对减少,而类胡萝卜素分子比较稳定,不易破坏。所以叶片逐渐呈现类胡

8、萝卜素的颜色——黄色。至于红叶,是因为秋天降温,体内积累较多的糖分以适应寒冷,体内可溶性糖多了,就形成了较多的花色素,同时秋天叶子内的pH值改变,叶内呈现酸性,使花色素表现出红色。三、光合作用的过程光反应阶段是利用色素吸收的光能完成两

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