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釋放。 你的體溫是由你釋放的熱量來維持的。
順便說一句,電池內部的能量轉換以化學能的形式發生,而不是熱能。
例如,葡萄糖氧化產生的能量主要用於合成ATP,而熱量實際上是其中之一"餘熱"當然,剩餘的無用能量會以熱量的形式浪費掉。
哺乳動物已經進化出恆溫機制,利用熱量為體內的化學反應提供溫和的地方,但這種熱量不會轉化為可用的化學能。 這樣一來,它們仍然是廢熱,最終會消散到周圍環境中。
這樣,為了糾正樓上的說法,呼吸產生的能量(ATP高能磷酸鍵的能量,即化學能)被細胞的其餘新陳代謝所利用。
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所有的化學反應,無論它們是否發生在**中,都伴隨著能量的變化。 它通常表現為熱效應。 有時它以其他形式的能量發射,例如光(光能)、聲音(機械能)、電勢(電能)等。
細胞內化學反應也是如此,以細胞內呼吸為例,主要過程是分解葡萄糖,這個過程產生熱量,供細胞其他代謝利用。
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植物的光合作用是儲存能量。
我認為放能反應主要是發生在線粒體中的一系列生物氧化。 有機物(糖、脂、蛋白質等)在生物體細胞內氧化分解產生滲碳二氧化,水的早期滾動,釋放大量能量的過程稱為生物氧化也稱為細胞呼吸或組織呼吸。
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線粒體
線粒體(線粒體)是一種由兩層膜覆蓋的細胞器,存在於大多數細胞中,是細胞中產生能量的結構,是細胞進行有氧呼吸的主要場所,顧名思義"power house"。它的直徑約為微公尺。
除了溶組織內阿公尺巴、籃狀賈第鞭毛蟲和幾種微孢子蟲外,大多數真核細胞或多或少都有線粒體,但它們每個細胞都有大小、數量和外觀不同的線粒體。
線粒體擁有自己的遺傳物質和遺傳系統,但它們的基因組大小有限,是乙個半自主的細胞器。 除了為細胞提供動力外,線粒體還參與細胞分化、細胞資訊傳遞和細胞凋亡等過程,並具有調節細胞生長和細胞週期的能力。
線粒體是大小不一的球狀、棒狀或絲狀顆粒,一般長1 2 m,只能通過光學顯微鏡下的特殊染色來區分。 在動物細胞中,線粒體大小受細胞代謝水平的限制。
不同的組織可能產生異常腫大的線粒體,稱為“巨線粒體”,在胰腺外分泌細胞中可達10-20公尺; 神經元細胞體中線粒體的大小差異很大,有些線粒體可能長達 10 m;
人成纖維細胞的線粒體更長,可達 40 m。 研究表明,菸草等一些植物的線粒體可以可逆地轉化為長達80公尺的巨大線粒體,並在低氧分壓的環境中形成網路。
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在化學反應中,由於共價鍵的斷裂,大多數化學反應通常是放熱的,吸熱和合成放熱。 非化學反應中非常常見的放熱是濃硫酸溶於水並釋放大量熱量,在此期間由於氫鍵(非共價鍵)最終形成水合濃硫酸而釋放出大量熱量。
首先,常見的放熱反應包括:1.燃燒現象; 2.金屬與酸的反應; 3.所有強酸和強鹼的中和反應(嚴格來說弱酸和弱鹼也算在內,但因為放熱現象不明顯,中學一般不懂)。 其次,常見的吸熱反應包括:
1.與銨鹽的化學反應——如教科書中的Ba(OH)2+NH4CI和其他銨鹽如NH4NO3或NH4HCO3(化肥的主要成分),如人民教育出版社出版的化學教材P27頁家庭實驗的自製旅行“冰袋”就是利用碳酸鈉和硝酸銨反應吸熱, 所以銨鹽與鹼或酸鹽反應能吸收熱量;2.大部分分解反應,如教科書中O2氣體的實驗室製備方法。 任何需要加熱的分解反應也被認為是吸熱反應; 3.熾熱的碳C與CO2或H2O-C+CO2和C+H2O的典型反應 請注意,以上解釋是參考他人,並非我創造的。
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化學反應是否釋放或吸收能量取決於反應物總能量與產物總能量的相對大小。
從能量的角度來看,破壞化學鍵需要吸收能量,形成化學鍵需要釋放能量。
如果反應物的總能量高於產物的總能量,則為放熱反應,如果反應物的總能量低於產物的總能量,則為吸熱反應。
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反應物的總鍵能和產物的總鍵能!
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化學反應的本質(微觀解釋)是打破舊的化學鍵(吸收能量)和形成新的化學鍵(釋放能量)的過程! 如果反應物破壞化學鍵所需的能量小於產物化學鍵形成所釋放的能量,則為放熱反應,反之亦然,為吸熱反應。
還有一種巨集觀的解釋,即如果最終產物的總能量大於反應物的總能量,則為吸熱反應,反之亦然,為放熱反應;
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1.有氧呼吸不同於無氧呼吸,無氧呼吸是有機物完全氧化分解,釋放出大量的能量。
2.無氧呼吸是指有機物沒有完全分解,能量沒有完全釋放,大部分能量儲存在酒精或乳酸中。
無氧呼吸釋放的能量為1mol葡萄糖產生)或255kJ(酒精產生),兩者都轉移到2molatp。
因此,第二句應改為“無氧呼吸中的大部分能量儲存在乳酸中,釋放的能量大部分在熱量中損失,其餘的儲存在ATP中”。
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釋放的能量大部分以熱量的形式損失,而大部分未釋放的能量則儲存在乳酸中。
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呼吸的表示式為:有機物+氧、二氧化碳+水+能量。
線粒體是正呼吸的場所,它可以通過呼吸作用將細胞內光合作用產生的有機物(儲存的能量)在氧氣的參與下分解成二氧化碳和水,同時釋放有機物中的化學能供細胞的各種生命活動使用。 人類和動物運動所消耗的能量通過呼吸釋放
因此,b
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能量是緩慢釋放的,而不是突然釋放的。 這種能量的逐漸釋放是通過一系列化學反應完成的。
呼吸釋放的能量來自兩個來源,其中之一是底物水平的磷酸化。 通俗地說,就是葡萄糖逐漸分解成二氧化碳和水所釋放的能量。 這種釋放能量,釋放的能量非常小。
第二種是氧化磷酸化。 這一步是氧氣被呼吸消耗的過程,底物水平磷酸化產生的還原氫,與氧氣結合產生水,釋放出大量的能量。 這是呼吸的主要能量**。
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細胞的呼吸(厭氧和有氧)。
關於濃度:嚴格來說,化學反應的速率是r=d[a] dt,即反應物a的濃度與時間t的差值。 化學反應的速率可以由構成整個反應的幾個基本反應組成。 >>>More
化學反應。 該定義是指分子分解成原子,原子重新排列並結合形成新分子的過程,稱為化學反應。 在反應中常伴有發光和發熱。 >>>More
中學化學常用的方法是:
1.利用蓋斯定律,通過設計合適的反應路徑,根據已知反應的反應熱進行計算。 要點:反應的能量變化只與開始和最終狀態有關。 >>>More
由內質網中的核醣體合成的蛋白質被轉運到高爾基體進行進一步處理,無論是在細胞膜上還是在細胞外,例如胃蛋白酶原和胰島素; 細胞質中核醣體合成的蛋白質通常作用於細胞,例如葡萄糖激酶和核酸內切酶。