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温度 过氧化氢的浓度 过氧化氢分解速率 过氧化氢的体积
过氧化氢酶本质上是蛋白质 过氧化氢酶可以在条件适宜的情况下被蛋白酶水解 Fe3+和过氧化氢酶都能加速过氧化氢的分解反应 过氧化氢酶可以使过氧化氢分解产生更多的气体。
图①所代表的实验中,自变量是 H2O2酶和FeCl3 图①可以得出的实验结论是H2O2酶具有高效性 图②中限制AB段O2产生速率的因素是H2O2的浓度 提高温度能使图②中C.点对应的过氧化氢浓度下的O2产生速率增大
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
在过氧化氢酶的作用下,过氧化氢分解最快,是因为20 %的肝脏研磨液的浓度高于3.5%的 FeC13溶液 3.5 % FeC13溶液对过氧化氢分解速率慢是因为其分子摩尔浓度过高,影响了活性的正常发挥 肝脏研磨液中过氧化氢分解速率快,是因为酶的催化效率比一般无机催化剂催化效率高 如果将四支试管都放在 90 ℃ 水浴中,第 4 支试管(加肝脏研磨液的试管)反应速率仍为最快
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
在过氧化氢酶的作用下,过氧化氢分解最快,是因为20%的肝脏研磨液的浓度高于3.5%的FeC13溶液 3.5%FeC13对过氧化氢分解速率慢是因为其分子摩尔浓度过高,影响了活性的正常发挥 肝脏研磨液中过氧化氢分解速率快,是因为酶的催化效率比一般无机催化剂催化效率高 如果将四支试管放在90℃水浴中,第4支试管(加肝脏研磨液的试管)反应速度仍为最快
在过氧化氢酶的作用下,过氧化氢分解最快,是因为20%的肝脏研磨液的浓度高于3.5%的FeCl3溶液 3.5%FeCl3对过氧化氢分解速率慢是因为其提供给过氧化氢的能量过少 肝脏研磨液中过氧化氢分解速率快,是因为酶的催化效率比一般无机催化剂催化效率高 如果将四支试管放在90 ℃水浴中,第4支试管(加肝脏研磨液的试管)反应速度仍为最快
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
过氧化氢溶液中溶质的质量分数一定相同 催化剂的质量一定相同 反应前过氧化氢溶液的温度一定相同 反应容器的体积一定相同
图①所代表的实验中,自变量是H2O2酶和FeC13 图①可以得出的实验结论是H2O2酶具有高效性 图②中限制AB段O2产生速率的因素是H2O2的浓度 提高温度能使图②中C点对应的过氧化氢浓度下的O2产生速率增大
试管1在本实验中起空白对照的作用 不同植物组织器官中过氧化氢酶的活性或含量可能不同 胡萝卜直根中过氧化氢酶的催化活性最高 若用以上3 g各器官研磨液,实验组的反应速率都加快
在过氧化氢酶的作用下,过氧化氢分解最快,是因为20%的肝脏研磨液的浓度高于3.5%的FeCl3溶液 3.5%FeCl3对过氧化氢分解速率慢是因为其分子摩尔浓度过高,影响了活性的正常发挥 肝脏研磨液中过氧化氢分解速率快,是因为酶的催化效率比一般无机催化剂催化效率高 如果将四支试管放在90 ℃水浴中,第4支试管(加肝脏研磨液的试管)反应速度仍为最快
过氧化氢溶液中溶质的质量分数 催化剂的质量 反应容器的形状 反应前过氧化氢溶液的温度
过氧化氢溶液中溶质的质量分数一定相同 催化剂的质量一定相同 反应前过氧化氢溶液的温度一定相同 反应容器的体积一定相同