| Hint | Réponse | % Correct |
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| La lumière blanche correspond à l’ensemble des longueurs d’onde comprises entre """" "" """" "" | 380 et 750 nm | 100%
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| Les feuilles apparaissent vertes car la chlorophylle """""" la lumière rouge et la lumière bleue et """"""" la lumière verte. | absorbe et diffuse | 100%
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| Lorsque la lumière rencontre la matière, celle-ci peut: "" """""" "" """"""" ; "" """"""" """ """"""""" ; """"""""""" | la diffuser par réflexion ; la diffuser par transmission ; l'absorber | 100%
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| Les chloroplastes sont des usines chimiques fonctionnant à """"""" """""" | l'énergie solaire | 100%
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| La distance qui s’épare les crêtes de ces ondes correspond à la """""""" """"" | longueur d'onde | 100%
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| Dans les thylakoïdes, l’énergie lumineuse captée est transformée en énergie chimique : """"""" """" "" "" """"""" | molécules d'ATP et de NADPH | 100%
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| Cette énergie se propage en ondes rythmiques appelées """"" """"""""""" | ondes électromagnétiques | 100%
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| La lumière se comporte parfois comme une onde, parfois comme un flot de
particules possédant de l’énergie. Ces particules sont appelées """"". Les
photons ne sont pas des objets, mais se comportent comme des objets car ils
possèdent une quantité déterminée d’énergie. | photons | 100%
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| Les substances qui absorbent la lumière visible sont appelées """"""". Différents """"""" absorbent différentes longueurs d’onde. | pigments | 100%
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| le chlorophylle est constitué d'un """"""""" """"""""" (tête de la molécule qui absorbe la lumière) et d'une """" """""""""" | anneau porphyrinique et queue hydrophobe | 0%
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| Certains pigments accessoires sont appelés """"""""", ils absorbent l’excès de lumière qui pourrait endommager le chlorophylle | caroténoïdes | 0%
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| le chlorophylle a a un groupe """"" | CH3 | 0%
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| En dévalant la chaîne de transport des électrons vers un niveau d’énergie plus bas, des H+ sont pompés dans l’espace intrathylakoidien. Ces H+ serviront lors de la """"""""""" | chimiosmose | 0%
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| Chloroplastes et mitochondries génèrent de l’ATP par """""""", mais utilisent des sources d’énergie différentes. | chimiosmose | 0%
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| La """""""""" " est le principal pigment photosynthétique | chlorophylle a | 0%
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| D’autres pigments, dits accessoires, comme la """"""""" " servent à élargir le spectre d’action de la photosynthèse. | chlorophylle b | 0%
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| le chlorophylle b a un groupe """"" | CHO | 0%
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| Un photosystème se compose d’un """"""" "" """"" """"""" """"" "" """"" """""" "" """"""" """""" "" """""" | complexe du centre réactionnel entouré d'un certain nombre de complexes collecteurs de lumière | 0%
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| P700+ (P700 manquant désormais un électron) peut accepter l’électron provenant du PSII au travers "" "" """""" "" """""""" """ """"""" | de la chaîne de transport des électrons | 0%
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| Quand les électrons excités reviennent à leur état fondamental, """ """"""" "" """""" """"""" """ """" | des photons de moindre énergie sont émis | 0%
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| Les complexes collecteurs de lumière réunissent """"""" """"""""" "" """"""" """ "" """""""" """"""" "" """"""""" """""""" """""""" pour le complexe du centre réactionnel. | diverses molécules de pigment qui se comportent comme des antennes collectrices d’énergie | 0%
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| Quand un pigment absorbe de la lumière, il passe """ """" """"""""" "" "" """"" """"""" | d'un état fondamental à un état excité | 0%
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| La lumière est une forme d’énergie appelée """""" """""""""" | énergie électromagnétique | 0%
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| Le photosystème I (PS I) : | il absorbe mieux la longueur d'onde 700 nm, la chlorophylle a de son centre réactionnel est appelé P700 | 0%
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| Le photosystème II (PS II) : | il absorbe mieux la longueur d'onde de 680 nm, la chlorophylle a de son centre réactionnel est appelée P680 | 0%
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| Le complexe du centre réactionnel possède une molécule particulière: """"""""" """"""" """""""" qui peut accepter des électrons et être réduit (il s’agit d’une molécule de chlorophylle a sans atome de magnésium). | l'accepteur primaire d'électron | 0%
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| Les électrons excités par la lumière passent de """""""""" """"""""" """"""""" "" """""" "" """ """"""" "" """""" """""""""" | l'accepteur primaire d'électron du PSII à une chaîne de transport des électrons | 0%
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| Les électrons dévalent ensuite une seconde chaîne de transport d’électrons depuis """""""" """""" """"""" "" """ " """" "" """""" """"""""" | l'accepteur primaire d'électrons du PS I vers la protéine ferrédoxine | 0%
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| Il existe deux types de photosystème dans "" """""""" "" """""""""" | la membrane du thylakoïde | 0%
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| Les électrons captés dans le NADPH sont désormais disponibles pour "" """""" "" """""""" | le cycle de Calvin | 0%
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| les chloroplastes utilisent """"""" """""""""" | l'énergie lumineuse | 0%
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| Le transport cyclique des électrons utilise uniquement "" """" | le PSI | 0%
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| Les H+ (protons) sont relâchés dans """"""" """"""""""""""" | l'espace intrathylakoïdien | 0%
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| dans les mitochondries : """ """"""" """" """""" """"" """""" """""""" "" """""" " "" """""" """""" """""" """"""" """"" "" """""" """"""""""" | les protons sont transportés dans l’espace
intermembranaire et participent à la synthèse d’ATP lorsqu’ils retournent dans
la matrice mitochondriale | 0%
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| dans les chloroplastes : """ """"""" """ """"""" """ """"""" """""""""" "" """""" "" "" """"""" """""" """""""" """""" """" "" """""" | les protons sont transportés dans l’espace
intrathylakoidien et participent à la synthèse d’ATP lorsqu’ils retournent dans le
stroma | 0%
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| L’ATP et le NADPH sont produits dans "" """""""" """ "" """"" "" """""" "" """""" | le stroma où a lieu le cycle de Calvin | 0%
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| Certaines bactéries ne possèdent que le PSI et le transport cyclique des électrons est """" """ """"" "" """""" "" """"" | leur seul moyen de synthétiser de l'ATP | 0%
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| En résumé, l’énergie lumineuse génère de l’ATP et augmente l’énergie potentielle des électrons en les déplaçant de """"" """" "" """"" | l'H2O vers le NADPH | 0%
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| De """" est produit. | l'O2 | 0%
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| Les électrons sont en fait transférés au NADP+ qui est réduit en """"""" | NADPH | 0%
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| Pendant le transport cyclique des électrons il n’y a pas de production de """""" "" "" """""" """ | NADPH ni de dégagement d'O2 | 0%
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| Cette seconde chaîne de transport d’électron "" """"""" """ "" """"""" "" """"""" "" "" """""" """"" """ " " """""" """"" | ne génère pas de gradient de protons et ne contribue donc pas à la synthèse d’ATP | 0%
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| les mitochondries utilisent l'énergie chimique des """""""""" | nutriments | 0%
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| il existe des similitudes et des différences dans l’organisation spatiale des mitochondries et des choloroplastes. (ok) | ok | 0%
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| H2O est """"""" """""" "" """""""""", """" """ """""" """ "" """""""" qui transfèrent les électrons des atomes d’hydrogène vers P680+, qui est donc réduit en P680. | oxydé pendant la photosynthèse, H2O est cassé par des enzymes | 0%
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| cela donne un agent oxydant très fort (le plus puissant de la nature) '"""""" | P680^+ | 0%
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| Le transport cyclique des électrons peut aussi être utilisé par des espèces possédant le """"" "" "" """" | PSI et le PSII | 0%
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| Un électron excité de P680 est
transféré à l’accepteur primaire
d’électron => """"""" """"""""" | réaction d'oxydoréduction | 0%
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| Les plantes mutantes pour le transport cyclique des électrons poussent très bien en faible lumière mais dépérissent avec une lumière intense => """" """""""""" "" """""" """""" "" """"""" | rôle photoprotecteur du transport cyclique des électrons | 0%
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| La diffusion des H+ à travers la membrane du thylakoïde """"" "" """"""" "" """"""" | sert à générer de l'ATP | 0%
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| est une représentation visuelle de la façon dont un pigment donné absorbe les différentes longueurs d’onde (déf) | spectre d'absorption | 0%
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| indique la vitesse de la photosynthèse par rapport à la longueur d’onde (déf) | spectre d'action | 0%
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| mesure les proportions de lumière de différentes longueurs d’onde absorbées et diffusées par une solution de pigment. (déf) | spectrophotomètre | 0%
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| Un électron excité de P700 est """"""" "" """"""" """""" """"""" """ """" " | transféré à l'accepteur primaire d'électrons du PS I | 0%
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| Dans le PS I un photon frappe une molécule de pigment et son énergie est """""""" """" """"""" """"""" "" """""""" """"" "" """ """"" """"""" """"" """ """"""" | transférée entre différentes molécules de pigment jusqu’à ce que cette énergie excite une P700 | 0%
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| lors de la (PS II) : un photon frappe une molécule de pigment et son énergie est """"""" """"" """"""" """""""" "" """"""" """""""" "" """"" """"" """"""" """"""" """ """""" | transférée entre différentes molécules de pigment jusqu'à ce que cette énergie excite une P680 | 0%
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| L’un de ses électrons (e-) passe à """ """"" """ """"""" """"""" """""""" | une orbitale avec davantage d'énergie potentielle | 0%
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