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빛 |
온도 |
습도 |
바람 |
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기공이 열릴 때 |
있을 때 |
높을 때 |
낮을 때 |
있을 때 |
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기공이 닫힐 때 |
없을 때 |
낮을 때 |
높을 때 |
없을 때 |
(4) 증산 작용의 의미
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
증산작용 물 분자의 응집력 뿌리압 모세관 현상
증산 작용에 의해 물 분자끼리 서로 떨어지 뿌리에서 물을 흡수하면 물이 물관처럼 가는 관
일어나는 흡입력 지 않으려고 하는 힘 서 밀어올리는 힘 을 따라 올라가려는 힘
3. 광합성
(1) 광합성 : 식물이 빛에너지를 이용하여 물과 이산화탄소를 원료로 포도당과 산소를 만드는 과정이다.
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물 + 이산화탄소 → 포도당 + 산소 햇빛-(엽록체) |
(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 임시로 저장된다.
녹말은 요오드-요오드화칼륨 용액을 이용하여 확인할 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 세게에서는 더 이상 증가하지×
② 이산화탄소의 농도 : 이산화탄소의 농도가 증가할수록 황합성량이 증가하지만 한계(약 0.1%)에 도달하면
광합성량이 더 이상 증가하지 읺는다.
③ 온도 : 약 35 ~37℃ 부근에서 광합성이 가장 활발하고 40℃ 이상에서는 광합성량이 급격히 감소한다.
4. 식물의 호흡
(1) 호흡 : 생물체가 유기 양분을 산화시켜 생활에 필요한 에너지를 얻는 과정이다.
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유기 양분(포도당) + 산소 → 물 + 이산화탄소 + 에너지 |
(2) 식물에서의 기체 교환
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밤 |
아침, 저녁 (보상점) |
낮 |
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산소를 흡수하고 이산화탄소를 방출한다. |
기체의 출입이 없는 것처럼 보인다. |
이산화탄소를 흡수하고 산소를 방출한다. |
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호흡만 일어남. |
광합성 = 호흡 |
광합성>호흡 |
(3) 광합성과 호흡의 비교
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구분 |
광합성 |
호흡 |
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일어나는 장소 |
엽록체를 가지는 세포 |
모든 세포 |
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일어나는 시간 |
빛이 있을 때 |
항상 |
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흡수하는 기체 |
이산화탄소 |
산소 |
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방출하는 기체 |
산소 |
이산화탄소 |
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유기물 |
합성 |
분해 |
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에너지 |
저장(흡수) |
발생 |
(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.
첫댓글 잘햇어요><