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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
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
物质a可能是麦芽糖但不可能是蔗糖 在该实验条件下物质a在2min内可被完全分解 若曲线①②③表示不同温度下酶促反应速率,则曲线①温度一定低于曲线②和③ 若曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应速率,则曲线①酶浓度高于曲线②和③
物质a可能是麦芽糖但不可能是蔗糖 在该实验条件下物质a在2min内可被完全分解 若曲线①②③表示不同温度下酶促反应速率,则曲线①温度一定低于曲线②和③ 若曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应速率,则曲线①酶浓度高于曲线②和③
物质a可能是麦芽糖但不可能是蔗糖 在该实验条件下物质a在2min内可被完全分解 若曲线①②③表示不同温度下酶促反应速率,则曲线①温度一定低于曲线②和③ 若曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应速率,则曲线①酶浓度高于曲线②和③
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
物质a可以是麦芽糖但不可以是乳糖 曲线④表示在某实验条件下物质a在2 min时间内完全分解 若曲线①②③表示不同温度下的酶促反应速率,则曲线①温度一定低于曲线②和③ 若曲线①②③表示不同酶浓度下的酶促反应速率,则曲线①酶浓度高于曲线②和③
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
物质a可能是麦芽糖但不可能是乳糖 在该实验条件下物质a在2min内可被完全分解 若曲线①②③表示不同温度下酶促反应速率,则曲线①温度一定低于曲线②和③ 若曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应速率,则曲线①酶浓度一定大于曲线②和③
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
物质a可能是麦芽糖但不可能是蔗糖 在该实验条件下物质a在2 min内可被完全分解 若曲线①②③表示不同温度下酶促反应速率,则曲线①温度一定低于曲线②和③ 若曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应速率,则曲线①酶浓度高于曲线②和③
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
物质a可能是麦芽糖但不可能是蔗糖 在该实验条件下物质a在2 min内可被完全分解 若曲线②③④表示不同温度下酶促反应速率,则曲线②温度一定低于曲线③和④ 若曲线②③④表示不同酶浓度下酶促反应速率,则曲线②酶浓度高于曲线③和④
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
图①能用来表示反应物浓度与反应时间的关系 图②虚线表示增加酶浓度后,其他条件不变时,生成物量与反应时间关系的变化情况 若图②中的实线表示过氧化氢酶对H2O2分解的催化率,则虚线表示Fe3+的催化效率 图②可以用来表示不同温度下,生成物量与反应时间的关系