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		<title>タグ“光化学反応”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8F%8D%E5%BF%9C/</link>
		<description>タグ“光化学反応”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[生物学：大阪芸短リポート、評価【Ａ優】植物の光合成について説明せよ。NJ06～NJ14対応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951261933213@hc11/96401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 空飛ぶパンダ]]></author>
			<category><![CDATA[空飛ぶパンダの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 11:10:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951261933213@hc11/96401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951261933213@hc11/96401/" target="_blank"><img src="/docs/951261933213@hc11/96401/thmb.jpg?s=s&r=1345947044&t=n" border="0"></a><br /><br />生物学：光合成について記述した。光合成のしくみ、緑色植物の光合成、光化学反応、Z機構、カルビン回路、光合成速度と呼吸速度、光合成速度と外的要因、酸素非発生型光合成経路についてまとめた。[274]<br />　1月の関東・東北の大震災以後、太陽光発電が注目を集め、自然エネルギーの代表格となった。しかしそれ以上に真似できないのが、光合成であり、太陽の恵みを蓄積エネルギーに変換することである。ここでいまだ現代の科学で到達できない、植物の光合成の仕組みについてリポートとする。
　　１．光合成とは
光合成は、主に植物や植物プランクトン、藻類など光合成色素をもつ生物が行う、光エネルギーを化学エネルギーに変換する生化学反応のことである。光合成生物は光エネルギーを使って水と空気中の二酸化炭素から炭水化物を合成している。また、光合成は水を分解する過程で生じた酸素を大気中に供給している。年間に地球上で固定される二酸化炭素は約1014kg、貯蔵されるエネルギーは1018kJと見積もられている。
　　２．光合成のしくみ
光合成を行っているのは葉緑体の中の細胞小器官である。葉緑体は細胞内に1〜1000個ほど存在し、大きさも形もさまざまである。最も平均的なのは長さ約5&mu;mの回転楕円体状のものである。葉緑体は全透性の外膜と半透性の内膜の二重膜で囲まれている。
　光合成は光化学反応とカルビン回路の2つの段階に大別される..]]></description>

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			<title><![CDATA[トリオキサラト鉄(?)酸カリウムの合成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428997501@hc07/13173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by haneda0162]]></author>
			<category><![CDATA[haneda0162の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 23:36:39 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428997501@hc07/13173/" target="_blank"><img src="/docs/983428997501@hc07/13173/thmb.jpg?s=s&r=1170772599&t=n" border="0"></a><br /><br />トリオキサラト鉄(Ⅲ)酸カリウムの合成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実験概要
500mlビーカーに硝酸第二鉄9水和物2.4gを量り取った。ここに、水100mlを加え完全に溶解させた。この溶液に6Nアンモニア水5mlを加[310]<br />トリオキサラト鉄(Ⅲ)酸カリウムの合成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実験概要
500mlビーカーに硝酸第二鉄9水和物2.4gを量り取った。ここに、水100mlを加え完全に溶解させた。この溶液に6Nアンモニア水5mlを加える。このとき溶液は鉄さびの臭いがした。次にケイシャを4回おこない、沈殿をろ過し熱水で洗った。
次に100mlビーカーに水5mlを取り、ここに水酸化カリウム1.1gとシュウ酸2.5gを加えて、シュウ酸水素カリウムを調整した。このときの反応によってビーカーが温かくなっていた。
沈殿をシュウ酸水素カリウムに加え、熱しながら溶解させた。そして、得られた溶液を熱いうちに吸引ろ過した。ろ液は、透き通った黄緑色をしていた。ろ液にエタノール5mlを加えた。このときの色は、白味がかった黄緑色だった。その後、攪拌しながら冷やし沈殿を得た。沈殿を吸引ろ過し、エタノールで洗った。結晶は黄緑色の粉末であった。結晶の収量を計測し、収率を計算した。
得られたトリオキサラト鉄（Ⅲ）酸カリウムを試験管に取り、2mlを加えて溶かし、ここに5％K3[Fe(CN6)]2滴を加えて混合した..]]></description>

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			<title><![CDATA[光化学的合成について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4492/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:56:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4492/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/4492/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/4492/thmb.jpg?s=s&r=1136044563&t=n" border="0"></a><br /><br />　光化学反応とは、反応物が放射エネルギーを吸収することによって起こる化学反応である。放射エネルギーとしては、一般に直射太陽光や実験室で発生させた紫外光が用いられる。エネルギーを吸収すると、分子中の電子が基底状態からよりエネルギーの高い軌道に[360]<br />光化学的合成
　光化学反応とは、反応物が放射エネルギーを吸収することによって起こる化学反応である。放射エネルギーとしては、一般に直射太陽光や実験室で発生させた紫外光が用いられる。エネルギーを吸収すると、分子中の電子が基底状態からよりエネルギーの高い軌道に励起する。このために分子の性質が変わり、他の方法では不可能な反応が起こる。光化学反応の例は少なく、アルカンの塩素化、ベンゼンへの塩素付加、および光照射による環化反応などがある。しかし、光化学は、自然界において決定的な重要性を持っている。視覚の化学は、まさに光化学的プロセスそのものであり、大気の成分は、光化学反応の複雑なバランスによって維持されて..]]></description>

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