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图一可以得出酶具有高效性 图一bc段产生的原因可能是底物数量(浓度)有限 图二bc段产生的原因可能是过氧化氢酶数量(浓度)有限 图三可以得出pH越小或越大,酶活性越高
反应的速率与I.-的浓度有关 IO-也是该反应的催化剂
反应活化能等于98 KJ•mol-1 v(H2O2)=v(H2O)=v(O2)
pH=c时,e点为02 pH=b时,e点上移,d点左移 温度降低时,e点不移,d点右移 H2O2量增加时,e点不移,d点左移
不影响放出氧气的快慢 反应速度很慢,H2O2分解产生的氧气变少 不能产生氧气 产生氧气,总量不减少,但放出氧气速度很慢
pH=a时,图乙中e点下移,d点左移 温度降低时,图乙中e点不移,d点右移 pH=c时,图乙中e点为0 H2O2量增加时,图乙中e点不移,d点左移
pH=A时,E点下移,D点左移 pH=C时,E点为0 温度降低时,E点不移动,D点右移 H2O2量增加时,E点不移动,D点左移
H2O2分子为非极性分子 H2O2易溶于CS2 H2O2分子中只含σ键 H2O2分子中只含极性键
0~2min H2O2平均反应速率比4~6min快 0~6min的平均反应速率 v(H2O2)≈3.3×10-2mol·L-1·min-1 反应至6min时,c(H2O2)=0.3mol·L-1 反应至6min时,H2O2分解了50%
图一、二、三所代表的实验中,自变量依次为催化剂种类、H2O2浓度、pH 图一可以得出酶具有高效性 图二bc段产生的原因可能是过氧化氢酶数量(浓度)有限 图三可以得出pH越小或越大酶活性越高
图一、二、三所代表的实验中,自变量依次为催化剂种类、H2O2浓度、pH值 图一可以得出酶具有高效性 图二bc段产生的原因可能是过氧化氢酶数量(浓度)有限 图三可以得出pH越小或越大酶活性越高
pH=c时,e点为0 H2O2量增加时,e点不移,d点左移 温度降低时,e点不移,d点右移 pH=a时,e点下移,d点左移
分子的正、负电荷重心不重合 H2O2分子内既含极性键又含非极性键 H2O2是极性分子 H2O2分子间不可能形成氢键
为了提高实验的准确性,每个烧杯中需放多个滤纸片 可通过设置不同pH的H2O2溶液来探究pH对酶活性的影响 不能通过设置不同温度的H2O2溶液来探究温度对酶活性的影响 酶促反应速率可用滤纸片从烧杯底部到浮出液面的时间(即t3-t2)来表示
温度降低时,e点不移,d点右移 H2O2量增加时,e点不移,d点左移 pH=c时.e点为0 pH=a时,e点下移,d点左移