叶绿素提取液对光的透性,将叶绿素提取液放在直射光下观察,则会出现:( )A.反射光是绿色,透射光是红色B.反射光是红色,透

2020-12-01 21:16:58 字数 5340 阅读 5887

1楼:射手蓙_泰然

b 反射光是红色,透射光是绿色

叶绿素中主要是胡萝卜素,叶黄素,叶绿素a,叶绿素b它们主要吸收蓝紫色的光,通常叶子是绿色,所以透过的是绿光红光吸收的少,又透不过去就会反射

从叶子上面看可以看到红色的

2楼:五里堆

b 反射光是红色,透射光是绿色

因为叶绿素提取液中含有叶绿素a,叶绿素b、 胡萝卜素,叶黄素,它们主要吸收了红橙光和蓝紫光,吸收绿光少,所以透射光是绿色的。

反射光是红色的,因为是叶绿素发生的荧光现象。

将叶绿素提取液放在直射光下观察,则会出现:(  )a.反射光是绿色,透射光是红色b.反射光是红色,透

3楼:诗玛

叶绿素溶液在透射光下为绿色,而在反射光下为红色,叶绿素的荧光现象.这红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光.叶绿素溶液的荧光可达吸收光的10%左右. 而鲜叶的荧光程度较低,指占其吸收光的0.1-1%左右.

故选:b

叶绿素提取液被强光破坏后的颜色?那放在黑暗环境下的叶绿素的颜色呢?原理!!

4楼:匿名用户

叶绿素被破坏后一般呈黄色,叶绿素的镁被氢取代。黑暗环境下没有光,任何非发光源的物质都是黑色的(无色)

5楼:5岁就学乖

叶绿素的酒精溶液在透射光下为翠绿色,而在反射光下为棕红色。这个红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光。这个现象就是荧光现象。

其主要原理是由于叶绿素有两个不同的吸收峰。叶绿素吸收光的能力极强,如果把叶绿素的丙酮提取液放在光源与分光镜之间,可以看到光谱中有些波长的光被吸收了。因此,在光谱上就出现了黑线或暗带,这种光谱叫吸收光谱。

叶绿素吸收光谱的最强区域有两个:一个是在波长为640nm~660nm的红光部分,另一个在波长为430nm~450nm的蓝紫光部分。对其他光吸收较少,其中对绿光吸收最少,由于叶绿素吸收绿光最少,所以叶绿素的溶液呈绿色。

叶绿素的丙酮提取液在透射光下是翠绿色的,而在反射光下是综红色的

荧光效应在植物生理学中有广泛的应用。用这个效应可以研究植物的抗逆生理。因为在逆境下,植物的叶绿素会发生变换,研究其荧光,可以作为植物受逆境胁迫程度的指标。

另外,还有一个磷光效应。就是当荧光出现后,立即中断光源,用灵敏的光学仪器还可在短时间内看到红色“余晖”,这就是磷光。

叶绿素的透光性

6楼:牛a和牛c间徘徊

对着光源看是什么颜色?------绿色,因为其它波长的光波大部分被提取液中的色素吸收,绿光吸收最少,

背着光源看是什么颜色?-----红色,吸收后的可见光在完成有关的活动后又有少部分能量辐射出来。由于辐射出来的能量要小于所吸收的能量,辐射出来的光的波长要大于所吸收的光的波长,辐射出来的光是红光。

7楼:

怎么到了vb里了???

叶绿素色素提取液为什么对着光源看呈绿色,背着光源看呈红色?

8楼:匿名用户

对着光源观察叶绿素提取液时,看到的是叶绿素的吸收光谱。由于叶绿素提取液吸收的绿光部分最少,故用肉眼观察到的为绿色透射光。

背光源观察叶绿素提取液时,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。光是以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,叶绿素提取液在反射光下呈红色。

叶绿素溶液在透射光下呈绿色,在反射光下呈红色的现象叫做荧光现象。

叶绿体中的色素能大量吸收红光和蓝紫光,几乎不吸收绿光,白光透过色素提取液时,白光中的红光和蓝紫光被吸收了,剩下的光经人眼的加工,看起来就成绿色的了(其实其中还有、橙光、黄光、靛光等)。

真正的反射光也跟透射光一样是以绿色光为主的。我们看到的暗红色,是由于溶液中的色素吸收了蓝紫光后不能用于光合作用(没有了相应的酶系统),形成荧光重新辐射出来。因为能量在吸收——辐射过程中有一部分转化成热能损失了,所以荧光是比蓝紫光能量少的红光。

又由于色素对绿光来说几乎是完全透明的,透过的绿光很多,反射的绿光很少。因此,从透射方向看是绿光为主,我们看起来是绿色的,从反射方向看,绿光很少,以红色的荧光为主,我们看起来就是红色的。

叶绿体色素只有被提取到溶液中后才有荧光现象。在正常叶片中的色素由于吸收的光能用于光合作用了,没有荧光。

色素吸收的红光也会形成荧光,但红光的能量低,再损失一部分后,辐射出来的荧光就成了人眼看不到的红外光了。

9楼:匿名用户

这里有一个原理的。叶绿素对绿光吸收少,而其它色光(尤其是红橙光)吸收得多,因此,当你对着光源看时,光透过叶绿素后被吸收,透过的绝大多数都是绿光,因此你看它是绿色的;而当你背着光源看时,看到的是叶绿素自身反射出来的光,这些光多为叶绿素吸收的光,因此你看它呈红色。希望我的回答对你有帮助~

色素提取液为什么对着光源看呈绿色,背着光源看呈

10楼:匿名用户

对着光源观察叶绿素提取液时,看到的是叶绿素的吸收光谱.由于叶绿素提取液吸收的绿光部分最少,故用肉眼观察到的为绿色透射光.

背光源观察叶绿素提取液时,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.光是以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,叶绿素提取液在反射光下呈红色.

在“叶绿体色素提取和分离”实验中,要将色素提取液避光保存,因为光对叶绿素有破坏作用.某同学认为:叶

11楼:洋煜丙安露

支持一下感觉挺不错的

12楼:莎莎f2b珨

(1)①色素是有机物,能够溶于有机溶剂乙醇中;石英砂的作用是使研磨更加充分;碳酸钙的作用是防止色素被破坏.

②叶绿体酶有细胞壁的保护,获得完整的叶绿体应该讲叶绿体放在与细胞质基质等渗的溶液.

(2)为了防止偶然性因素的出现需要重复设置对照组.

①取4支试管,编号1、2、3、4.第1、2号试管内各加5ml叶绿体悬浮液;第3、4号试管内各加5ml叶绿体色素提取液.

②将第1、3号试管放在强直射光下,另两支放在暗处.

(3)如果叶绿素在离开叶绿体后更容易被光破坏,破坏以后,颜色变浅,则1号和3号褪色明显.

故答案为:(1)①无水乙醇石英砂(sio2)caco3 ②b

(2)①取4支试管,编号1、2、3、4.第1、2号试管内各加5ml叶绿体悬浮液;第3、4号试管内各加5ml叶绿体色素提取液.

②将第1、3号试管放在强直射光下,另两支放在暗处.

(3)与2号管相比,1号管略退色;与4号管相比,3号管明显退色.

叶绿素的荧光磷光现象

13楼:匿名用户

叶绿素的可见光波段的吸收光谱,在蓝光和红光处各有一显著的吸收峰。吸收峰的位置和消光值的大小随叶绿素种类不同而有所不同。叶绿素a最大的吸收光的波长在420-663nm,叶绿素b 的最大吸收波长范围在460-645nm。

当叶绿素分子位于叶绿体膜上时,由于叶绿素与膜蛋白的相互作用,会使光吸收的特性稍有改变。

叶绿素的酒精溶液在透射光下为翠绿色,而在反射光下为棕红色。

这个红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光。这个现象就是荧光现象。其主要原理是由于叶绿素有两个不同的吸收峰。

叶绿素吸收光的能力极强,如果把叶绿素的丙酮提取液放在光源与分光镜之间,可以看到光谱中有些波长的光被吸收了。因此,在光谱上就出现了黑线或暗带,这种光谱叫吸收光谱。叶绿素吸收光谱的最强区域有两个:

一个是在波长为640nm-660nm的红光部分,另一个在波长为430nm-450nm的蓝紫光部分。对其他光吸收较少,其中对绿光吸收最少,由于叶绿素吸收绿光最少,所以叶绿素的溶液呈绿色。叶绿素的丙酮提取液在透射光下是翠绿色的,而在反射光下是棕红色的。

叶绿素溶液的荧光可达吸收光的10%左右。而鲜叶的荧光程度较低,指占其吸收光的0.1%-1%左右。

荧光效应在植物生理学中有广泛的应用。用这个效应可以研究植物的抗逆生理。因为在逆境下,植物的叶绿素会发生变换,研究其荧光,可以作为植物受逆境胁迫程度的指标。

另外,还有一个磷光效应。就是当荧光出现后,立即中断光源,用灵敏的光学仪器还可在短时间内看到微弱红光,这就是磷光。

叶绿素的提取液和层析液分别是什么

14楼:春素小皙化妆品

提取液:丙酮5ml。

层析液:石油醚。

在做叶绿体色素分离时用到,将叶片碾碎,浸出绿色液体,将液体与层析液(石油醚)混合,将滤纸一段进入混合液体,四种色素在层析液中的溶解度不同,在滤纸上留下4条色素带。由此观查出各种色素的相对含量和种类。

纸层析法一般用于叶绿体中色素的分离,叶绿体中色素主要包括胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,它们在层析液中的溶解度不同,溶解度大的随层析液在滤

纸上扩散地快,反之则慢;含量较多者色素带也较宽。最后在滤纸上留下4条色素带,所以利用纸层析法

能清楚地将叶绿体中的色素分离。

叶绿素提取后的色素带分布:最上端橙黄色为胡萝卜素,其次黄色为叶黄素,再下面蓝绿色为叶绿素a,最后的黄绿色为叶绿素b。

扩展资料

叶绿素含量的测定方法主要有紫外分光光度法、荧光分析法、活体叶绿素仪法、光声光谱法和高效液相色谱法。不过目前应用最为广泛的还是分光光度法。

叶绿素提取液的吸收光谱表明:有两个强吸收峰,分别在红光区和蓝紫区,不同提取溶剂和原料所得的叶绿素溶液的吸收光谱比较相似。

叶绿素a、叶绿素b的红区最大吸收峰分别在663nm、645nm附近,在蓝紫区分别为429nm、453nm附近。由于提取溶剂和原料不同,对叶绿素提取液进行光谱扫描后,所得的最大吸收值可能有较小范围的浮动。

高效液相色谱(hplc)定量检测叶绿素含量准确率较高,效果很好。用甲醇和丙酮作为流动相,体积比为80:20时,同时在流动相中加入质量分数为0.

1%的冰醋酸,流速为1.0ml/min。利用每一种色素的色谱峰面积进行定量,叶绿素a、叶绿素b的定量可通过外标法由工作曲线求得。

15楼:匿名用户

提取液:无水乙醇(体积分数为95%的也可以,但要加无水碳酸钠除水),或丙酮。 层析液:

由20份在60~90度下分馏出来的石油醚、2份丙酮和1份苯混合而成。93号汽油也可以代用。