叶绿素分子吸收光能后产生荧光的能量来自叶绿素分子的( )A.基态B.第一单线态C.第二单线态D.三线态

叶绿素分子吸收光能后产生荧光的能量来自叶绿素分子的( )

A.基态
B.第一单线态
C.第二单线态
D.三线态

参考解析

解析:

相关考题:

叶绿素分子吸收光能后产生荧光的能量来自叶绿素分子的()。 A.基态B.第一单线态C.第二单线态D.三线态

叶绿素分子在吸收光后能发出荧光和磷光。磷光的寿命比荧光的长。

有关光合色素的描述正确的是( )。A.叶绿素是水溶性的B.叶绿素a可以将光能转换成电能C.叶绿体提取液的荧光比叶绿素提取液强D.蓝藻具有叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素

荧光产生的过程是具有荧光性的物质分子由基态吸收光能后处于激发状态。()

光合反应中心的中心色素分子可以是叶绿素a,也可以是叶绿素b。

在光合作用中,光化学反应的中心分子是()A、全部叶绿素a的各种状态分子B、P700和P680的叶绿素a分子C、与光合作用有关的酶分子D、全部叶绿素和类胡萝卜素分子

光合作用中,单位光照时间内,能量达到饱和时,大约多少个叶绿素分子产生一个氧气分子?()A、2500个B、4500个C、5500个D、10000个

在光合作用过程中,以分子态释放出氧以及ATP的产生都离不开()A、叶绿素和二氧化碳B、水和二氧化碳C、水、叶绿素和光能D、水、光能和二氧化碳

一般说来,正常叶子的叶绿素a和叶绿素b的分子比例约为3:1。

叶绿素分子在吸收光后能发出荧光和磷光,磷光的寿命比荧光长。

所有的叶绿素分子都具备有吸收光能和将光能转换电能的作用。

叶绿素分子在()后能发出荧光和磷光。磷光的寿命比荧光的长。

PSII的原初电子受体和最终电子受体分别是()。A、去镁叶绿素分子、4Fe-4S中心B、叶绿素分子A、质体醌C、去镁叶绿素分子、质体醌D、叶绿素分子A、4Fe-4S中心

反应中心色素分子是一种特殊性质的()分子,它不仅能捕获光能,还具有光化学活性,能将()能转换成()能。其余的叶绿素分子和辅助色素分子一起称为()色素或()色素。

叶绿素分子能产生磷光,这种磷光的能量来自叶绿素分子的()。A、基态B、第一单线态C、第二单线态D、三线态

叶绿素通常不耐(),但叶绿素分子中的()被铜取代后色泽亮绿稳定,在食品工业中用作着色剂。

类囊体膜上天线色素分子的排列是紧密而有序的,从外到内依次排列,这种排列有利于能量向反应中心转移,并且保证能量不能逆向传递。属于这种排列的有:()。A、类胡萝卜素、叶绿素b、叶绿素aB、类胡萝卜素、叶绿素a、叶绿素bC、叶绿素b、叶绿素a、类胡萝卜素D、叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素

根据反映中心叶绿素分子的光吸收性质不同,可以区分为两大类光系统:光系统1中的反应中心叶绿素分子称(),光系统2中的反应中心叶绿素分子称()

叶绿素分子能产生荧光,这种荧光的能量来自叶绿素分子的()。A、基态B、第一单线态C、第二单线态D、三线态

填空题叶绿素分子在()后能发出荧光和磷光。磷光的寿命比荧光的长。

填空题根据反映中心叶绿素分子的光吸收性质不同,可以区分为两大类光系统:光系统1中的反应中心叶绿素分子称(),光系统2中的反应中心叶绿素分子称()

单选题叶绿素分子能产生磷光,这种磷光的能量来自叶绿素分子的()。A基态B第一单线态C第二单线态D三线态

判断题荧光产生的过程是具有荧光性的物质分子由基态吸收光能后处于激发状态。()A对B错

单选题叶绿素分子能产生荧光,这种荧光的能量来自叶绿素分子的()。A基态B第一单线态C第二单线态D三线态

判断题叶绿素分子在吸收光后能发出荧光和磷光,磷光的寿命比荧光长。A对B错

填空题反应中心色素分子是一种特殊性质的()分子,它不仅能捕获光能,还具有光化学活性,能将()能转换成()能。其余的叶绿素分子和辅助色素分子一起称为()色素或()色素。

单选题下列对叶绿素分子功能的叙述,不正确的是:()A吸收光能B传递光能C储藏光能D转化光能

判断题所有的叶绿素分子都具备有吸收光能和将光能转换电能的作用。A对B错