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| 빛 | 온도 | 습도 | 바람 | |
| 기공이 열릴 때 | 있을 때 | 높을 때 | 낮을 때 | 있을 때 |
| 기공이 닫힐 때 | 없을 때 | 낮을 때 | 높을 때 | 없을 때 |
(4) 증산 작용의 의의
① 식물체 내부의 수분 상승의 원동력이다.
② 식물체의 체온을 조절한다.
③ 식물체 내의 수분량 조절을 담당한다.
④ 식물체 내의 물질의 농도를 조절한다.
(5) 식물체 내부의 수분 상승 요인
3. 광합성
(1) 광합성 : 식물이 빛에너지를 이용하여 물과 이산화탄소를 원료로 포도당과 산소를 만드는 과정이다.
| 물 + 이산화탄소 --- 햇빛(엽록체) ---> 포도당 + 산소 |
(2) 광합성이 일어나는 장소 : 잎에 있는 엽록체이다.
(3) 광합성의 재료
① 빛에너지 : 엽록체에 있는 엽록소가 빛에너지를 흡수한다. 만약, 빛을 차단하면 광합성이 일어나지 않는다.
② 물 : 뿌리에서 흡수된 물이 물관을 따라 잎으로 이동한다.
③ 이산화탄소 : 잎의 기공을 통해 공기 중의 이산화탄소를 흡수한다.
(4) 광합성 산물
① 포도당 : 광합성을 통해 만들어지는 유기 양분으로 녹말의 형태로 잎에 이시로 저장된다. 녹말은 요오드-요오드화칼륨 용액을 이용하여 확인 할 수 있다.
② 산소 : 호흡에 사용되고 남은 산소는 기공을 통해 배출된다.
(5) 광합성에 영향을 미치는 환경 요인
① 빛의 세기 : 빛의 세기가 강할수록 광합성량은 증가하지만 광포화점 이상의 빛의 세기에서는 더 이상 증가하지 않는다.
② 이산화탄소의 농도 : 이산화탄소의 농도가 증가할수록 광합성량이 증가하지만 한계(약 0.1%)에 도달하면 광합성량이 증가하지 않는다.
③ 온도 : 약 35 ~ 37℃ 부근에서 광합성이 가장 활발하고 40℃ 이상에서는 광합성량이 급격히 떨어진다.
4. 식물의 호흡
(1) 호흡 : 생물체가 유기 양분을 산화시켜 생활에 필요한 에너지를 얻는 과정이다.
유기 양분(포도당) + 산소 → 물 + 이산화탄소 + 에너지
(2) 식물에서의 기체 교환
(3) 광합성과 호흡의 비교
구분
광합성
호흡
일어나는 장소
엽록체를 가지는 세포
모든 세포
시간
빛이 있을 때
항상
흡수하는 기체
이산화탄소
산소
방출하는 기체
산소
이산화탄소
유기물
합성
분해
에너지
저장
방출
(4) 호흡의 결과 확인 실험(싹튼 콩)
① 방출된 에너지에 의해 온도가 상승한다.
② 이산화탄소의 발생 : 석회수가 뿌옇게 흐려지거나 BTB 용액이 황색으로 변한다.
③ 삶은 콩에서는 호흡이 일어나지 않으므로 변화가 나타나지 않는다.