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Primeira Lei estabelece: A energia total no universo é constante ? A energia pode ser convertida de uma forma a outra mas não pode ser criada ou destruída?. Carro ? energia química ? energia cinética ? calor Segunda Lei estabelece: Prediz a direção de todos os eventos que envolvem trocas de energia. ?Em todas as trocas e conversões de energia, se nenhuma energia sai ou entra no sistema em estudo, o potencial energético do estado final será sempre menor que o potencial de energia do
Tipologia: Teses (TCC)
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FOTOSSÍNTESE E RESPIRAÇÃO CELULAR
(^) Primeira Lei estabelece: A energia total no universo é constante (^) “ A energia pode ser convertida de uma forma a outra mas não pode ser criada ou destruída”. Carro – energia química – energia cinética – calor (^) Segunda Lei estabelece: Prediz a direção de todos os eventos que envolvem trocas de energia. (^) “Em todas as trocas e conversões de energia, se nenhuma energia (^) sai ou entra no sistema em estudo, o potencial energético do estado (^) final será sempre menor que o potencial de energia do estado inicial” Processo exergônico # endergônico Espontâneo
A fotossíntese é o processo que através das plantas bactérias, fotossintetizantes são capazes de sintetiza compostos orgânicos a partir da presença de luz, água e CO2. Ela é fundamental para a manutenção de todas as formas de vida no planeta, pois todas precisam desta energia para sobreviver. Os organismos clorofilados (plantas, algas e certas bactérias) captam a energia solar e a utilizam para a produção de elementos essenciais, portanto o sol é a fonte primária de energia. Os animais não fazem fotossíntese, mas obtém energia se alimentando de organismos produtores (fotossintetizantes) ou de consumidores primários. A fotossíntese pode ser representada pela seguinte equação: luz 6H 2 O + 6CO 2 -> 6O 2 + C 6 H 12 O 6 clorofila
A água e o CO2 são pouco energéticos, enquanto que os carboidratos formados são altamente energéticos. Portanto a fotossíntese transforma energia da radiação solar em energia química. O processo fotossintético das plantas ocorre nos cloroplastos e resulta na liberação de O 2 molecular e na captura de C O 2 atmosfera, que é utilizado para sintetizar carboidratos.
Grande parte dos recursos energéticos disponíveis no Planeta, como o petróleo e o carvão, derivados de seres vivos, foram armazenados em matéria orgânica produzida pela fotossíntese.
Fotossíntese: Transdução de Energia
Cada fóton contém uma quantidade de energia – quantum (^) A energia da luz não é contínuo – emitido em pequenos pacotes
Mostra a quantidade de energia luminosa captada ou absorvida por uma molécula ou substância em função do comprimento de onda da luz Reflete o verde
(^) No estado excitado a clorofila é extremamente instável – calor – menor excitação (^) Menor excitação – 4 alternativas de rota (^) 1 – a clorofila pode reemitir um fóton e assim retornar ao seu estado base Fluorescência (^) 2 – a clorofila pode retornar ao seu estado base por conversão de sua energia em calor (^) 3 – a clorofila pode participar da transferência de energia (^) 4 – Fotoquímico, a energia dos estado excitado provoca reações químicas Reações químicas mais rápidas conhecidas
A água e o CO2 são pouco energéticos, enquanto que os carboidratos formados são altamente energéticos. Portanto a fotossíntese transforma energia da radiação solar em energia química.
A fotossíntese ocorre em organelas chamadas cloroplastos que se localizam principalmente no mesófilo foliar.
Todos os pigmentos fotossintetizantes são encontrados no cloroplasto Todos os organismos possuem mais de um pigmento
Clorofila a e b Clorofila c e d Carotenóides Polienos regulares Tetrapirrois