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在CO2缺乏时对叶片照光可以看见荧光现象,再供应CO2,荧光消失,为什么再解释下活体叶绿体很难观察到荧光现象叶绿素只要照光,就会吸收光量子上升到激发态,与CO2浓度无光吧,CO2浓度升高

题目详情
在CO2缺乏时对叶片照光可以看见荧光现象,再供应CO2,荧光消失,为什么
再解释下活体叶绿体很难观察到荧光现象
叶绿素只要照光,就会吸收光量子上升到激发态,与CO2浓度无光吧,CO2浓度升高,植物进行光合作用,叶绿素由激发态跃迁到基态是的能量大部分以热能散失,一小部分以荧光、磷光发射,而植物进行光合作用后,一部分能量用于了电子传递链,从而争夺了荧光的能量,荧光现象就不明显了,这是我的理解
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答案和解析
是由于植物的叶片内含有叶绿素···对光源观察叶绿素时看到的是叶绿素的吸收光谱···由于叶绿素吸收的绿光部分最少···故用肉眼观察到的为绿色透射光···背光源观察叶绿素时···看到的是叶绿素分子受激发后所产生的发射光谱···当叶绿素分子吸收光子后···就由最稳定的、能量最低的基态提高到一个不稳定的、高能量的激发态···由于激发态不稳定···因此发射光波(此光波即为荧光)····消失能量···迅速由激发态回到基态···叶绿素分子吸收的光能有一部分用于分子内部振动上···辐射出的能量就小···由“光子说”可知···光是以一份一份光子的形式不连续传播的···而且E=hv= hc/λ···即波长与光子能量成反比···因此···反射出的光波波长比入射光波的波长长···叶绿素在反射光下呈红色···叶绿素溶液在透射光下呈绿色···在反射光下呈红色的现象这就是所谓的荧光现象···对其再提供CO2···其叶绿素重新回到正常吸收光源···不再呈激发状态···故不再发射光波···稳定状态···由此···我们新研制了品种···“荧光芦荟”其也是根据此原理···(此是鄙人短见)
呵呵···你好厉害啊···我承认还是你厉害了···果然还是我比较菜···佩服了···以后还得拜托你多指点我了···