Как питаются растения из воздуха. Углекислотные удобрения и урожай. Какой газ используют растения для питания


ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Питание растений — это процесс поглощения и усвоения ими питательных веществ, необходимых для построения тканей и органов и осуществления всех жизненных функций. Питание — составная часть обмена веществ у растений.

Большинство высших растений в отличие от других организмов, например животных, строят свое тело из простых соединений — углекислого газа, воды, минеральных солей. Все необходимые элементы питания они получают из воздуха и почвы. Из воздуха через листья растения усваивают углекислый газ, который с помощью солнечной энергии преобразуют в органическое вещество своего тела. Так осуществляется фотосинтез, который называют воздушным питанием растений.

Из почвы через корни в растения поступают вода и ионы минеральных солей, т. е. происходит минеральное питание. Низшие растения: грибы, водоросли, лишайники — усваивают питательные элементы всей поверхностью тела.

Для питания растениям необходимы углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо и микроэлементы, которые нужны им в небольшом количестве. Это медь, марганец, молибден, бор, цинк, кобальт и другие элементы. В составе растительных организмов обнаружены почти все химические элементы, существующие на нашей планете. Если растение не получает хотя бы один нужный элемент питания, то его основные жизненные функции резко нарушаются. Избыток других элементов не заменяет недостающих веществ. Это происходит потому, что питательные вещества выполняют в растительных тканях различные функции.

Потребности растений в элементах питания неодинаковы. Одни растения, например корнеплоды, нуждаются в повышенных дозах калия, другие — капуста, огурец — требуют много азота. У некоторых растений обнаружена потребность в натрии (сахарная свекла), кобальте (горох, соя и другие бобовые).

Как же происходит усвоение питательных веществ и их дальнейшее превращение в тело растительного организма? В процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды, поступающей из почвы через корни, в листьях образуются первичные органические продукты — ассимиляты (сахароза и др.). Из клеток листа они поступают в ситовидные трубки флоэмы (ткани, проводящей питательные вещества от листьев к корням) и перемещаются вниз по стеблю, распространяясь затем по его тканям.

Корни растений всасывают из почвенного раствора ионы минеральных элементов, которые проникают внутрь корневых клеток. Затем минеральные вещества вместе с водой поступают в сосуды ксилемы (ткани, по которой питательные вещества движутся от корней к листьям) и по ним передвигаются в листья.

Одни элементы (калий, натрий) подаются в наземные органы в неизменном состоянии, другие — в виде органических соединений. В листьях минеральные элементы взаимодействуют с ассимилятами. Здесь образуются разнообразные органические и органо-минеральные соединения. Из них растения и строят свои ткани и органы.

Минеральное и воздушное питание растений — два звена одного физиологического процесса. Только при достаточном минеральном питании фотосинтез протекает интенсивно, и растения хорошо растут и развиваются.

Земледелец может управлять питанием растений, внося в почву минеральные и органические удобрения в нужных дозах и в оптимальные сроки, поливая растения. В защищенном грунте можно регулировать и воздушное питание, если повысить концентрацию углекислого газа в воздухе и использовать дополнительное освещение.

Очень важно уметь определять потребности сельскохозяйственных культур в том или ином элементе минерального питания, т. е. проводить диагностику питания растений.

При недостатке азота, фосфора, калия или другого элемента изменяются размер и окраска листьев, строение органов. Например, если растению не хватает азота, листья его становятся бледно-зелеными, мелкими, стебли — тонкими, у многих культур (плодовых, хлопчатника) опадают завязи.

Если недостает фосфора, то листья томата темно-зеленые с голубоватым оттенком, кукурузы — фиолетовые, капусты — красноватые. Молодые листья мелкие, по краям нижних листьев появляются участки отмершей ткани бурого или черного цвета. Развитие растений замедляется, особенно фазы цветения и созревания.

При калийном голодании листья желтеют, буреют, затем отмирают ткани по их краям, а позднее между жилками. Цвет листьев более темный с голубоватым или бронзовым оттенком. У растений укорочены междоузлия, они вянут и полегают.

Создание наилучших условий для питания растений — наиболее эффективное средство управления урожаем сельскохозяйственных культур. Это основная задача земледельца.

enciklopediya-tehniki.ru

СО2 необходим растениям для чего? Как доказать необходимость CO2?

Традиционно считается, что для жизни живых организмов необходим кислород. Поэтому достаточно удивительно было прочитать название статьи "СО2 необходим растениям для...". Ответ на эту загадку смотрите ниже.

Карбон диоксид, угольный ангидрит, двуокись углерода - все это названия одного и того же вещества. Это всем известный углекислый газ. При нормальных условиях это вещество находится в газообразном состоянии, при этом оно не имеет цвета и запаха. При понижении температуры воздуха углекислый газ твердеет и приобретает белый цвет. В такой модификации его называют "сухой лед". Это достаточно химически активное вещество. Углекислый газ реагирует с металлами, оксидами и щелочами. Он способен образовывать нестойкое соединение с гемоглобином крови, подобно кислороду. Так осуществляется газообмен при помощи кровеносной системы. Он не является ядовитым веществом, однако при большой концентрации его относят к токсичным газам.

В природе он образуется в результате дыхания живых организмов, гниении и горении. В газообразном состоянии карбон диоксид растворяется в воде. Вот почему, возможно говорить о системах подачи СО2 в аквариумах с растениями и их необходимости для нормальной жизнедеятельности водорослей. Имеет углекислый газ и промышленное значение. Его широко используют в пищевой отрасли в качестве разрыхлителя и консерванта. В сжиженном состоянии им заполняют огнетушители и автоматические системы пожаротушения.

Что такое фотосинтез

Прежде всего СО2 необходим растениям для протекания важнейшего процесса, который имеет планетарное значение - фотосинтеза. В его ходе из ряда неорганических веществ образуется углевод глюкоза. Именно его используют растения для питания, роста, развития и других процессов жизнедеятельности. Кроме того, еще одним продуктом данной реакции является кислород - основное условие существования всех живых существ на планете, поскольку он необходим для дыхания. Газообмен в растении возможен благодаря наличию в покровной ткани их листьев особых образований - устьиц. Каждая из них состоит из двух створок. При определенных условиях они смыкаются и размыкаются. Через них происходит поступление и кислорода, и углекислого газа.

Условия протекания фотосинтеза

Фотосинтез происходит только в специализированных структурах основной и покровной ткани листа. Они называются хлоропласты. Их внутренне содержимое представлено тилакоидами гран и стромы, на которых располагается красящее вещество - пигмент хлорофилл. Он придает некоторым частям растения зеленый цвет. В хоропластах фотосинтез происходит только при определенных условиях. Это наличие солнечного света, воды и углекислого газа. А результатом данной химической реакции является образование органического вещества глюкозы и газа кислорода. Первое из них - источник жизни самих растений, второе используют все остальные для осуществления дыхания. Этот процесс имеет планетарное значение.

Углекислый газ и растения

Как доказать необходимость CO2? Очень просто. Поскольку углекислый газ выделяется в природе в результате дыхания, его недостатка в природе не наблюдается. Однако в аквариумной воде его не так много из-за небольшого видового разнообразия живых организмов. Поэтому если не использовать специальные установки для подачи углекислого газа, через определенное время его количества будет недостаточно для интенсивного протекания процесса фотосинтеза. Ведь СО2 необходим растениям для того, чтобы самостоятельно производить питательные вещества. Своевременная и постоянная подача углекислого газа в воду станет условием, что ваш аквариум наполнится пышными и яркими водорослями.

Газ, необходимый растениям для дыхания: важность кислорода

Получается, что в результате своей жизнедеятельности растения выделяют кислород, а не поглощают его. Тогда возникает вопрос: а как же они дышат, и вообще происходит ли у них процесс окисления и расщепления органических веществ? Безусловно, как и все остальные живые организмы, они используют тот самый кислород. Получается, что в растениях одновременно происходят два практически противоположных процесса. Это фотосинтез и дыхание. Каждый из них необходим для нормальной жизнедеятельности растений.

Фотосинтез и дыхание: что важнее

Уникальность растений заключается в том, что они единственные из живых существ выделяют и кислород, и углекислый газ практически одновременно. Но это совсем не означает, что они опасны и их нельзя располагать в жилых помещениях. Все дело в том, что кислорода растения выделяют гораздо больше, чем углекислого газа.

Чтобы не нарушать это природное равновесие, необходимо соблюдение условий протекания этих процессов. Например, если в помещение с комнатными растениями не проникает солнечный свет, фотосинтез не происходит. При этом образование глюкозы останавливается. Зато процесс дыхания продолжается. В воздухе накапливается большое количество углекислого газа. И в этом случае растения могут стать опасными. В итоге оба эти процесса жизненно важны. Только за счет кислорода растения дышат, а с помощью углекислого газа производят глюкозу и питаются.

Итак, СО2 необходим растениям для осуществления процесса получения органических веществ - фотосинтеза, который имеет важнейшее значение планетарного масштаба.

fb.ru

Питание растений — Юнциклопедия

Питание растений — это процесс поглощения и усвоения ими питательных веществ, необходимых для построения тканей и органов и осуществления всех жизненных функций. Питание — составная часть обмена веществ у растений.

Большинство высших растений в отличие от других организмов, например животных, строят свое тело из простых соединений — углекислого газа, воды, минеральных солей. Все необходимые элементы питания они получают из воздуха и почвы. Из воздуха через листья растения усваивают углекислый газ, который с помощью солнечной энергии преобразуют в органическое вещество своего тела. Так осуществляется фотосинтез, который называют воздушным питанием растений.

Из почвы через корни в растения поступают вода и ионы минеральных солей, т. е. происходит минеральное питание. Низшие растения: грибы, водоросли, лишайники — усваивают питательные элементы всей поверхностью тела.

Для питания растениям необходимы углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо и микроэлементы, которые нужны им в небольшом количестве. Это медь, марганец, молибден, бор, цинк, кобальт и другие элементы. В составе растительных организмов обнаружены почти все химические элементы, существующие на нашей планете. Если растение не получает хотя бы один нужный элемент питания, то его основные жизненные функции резко нарушаются. Избыток других элементов не заменяет недостающих веществ. Это происходит потому, что питательные вещества выполняют в растительных тканях различные функции.

Потребности растений в элементах питания неодинаковы. Одни растения, например корнеплоды, нуждаются в повышенных дозах калия, другие — капуста, огурец — требуют много азота. У некоторых растений обнаружена потребность в натрии (сахарная свекла), кобальте (горох, соя и другие бобовые).

Как же происходит усвоение питательных веществ и их дальнейшее превращение в тело растительного организма? В процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды, поступающей из почвы через корни, в листьях образуются первичные органические продукты — ассимиляты (сахароза и др.). Из клеток листа они поступают в ситовидные трубки флоэмы (ткани, проводящей питательные вещества от листьев к корням) и перемещаются вниз по стеблю, распространяясь затем по его тканям.

Корни растений всасывают из почвенного раствора ионы минеральных элементов, которые проникают внутрь корневых клеток. Затем минеральные вещества вместе с водой поступают в сосуды ксилемы (ткани, по которой питательные вещества движутся от корней к листьям) и по ним передвигаются в листья.

Одни элементы (калий, натрий) подаются в наземные органы в неизменном состоянии, другие — в виде органических соединений. В листьях минеральные элементы взаимодействуют с ассимилятами. Здесь образуются разнообразные органические и органо-минеральные соединения. Из них растения и строят свои ткани и органы.

Минеральное и воздушное питание растений — два звена одного физиологического процесса. Только при достаточном минеральном питании фотосинтез протекает интенсивно, и растения хорошо растут и развиваются.

Земледелец может управлять питанием растений, внося в почву минеральные и органические удобрения в нужных дозах и в оптимальные сроки, поливая растения. В защищенном грунте можно регулировать и воздушное питание, если повысить концентрацию углекислого газа в воздухе и использовать дополнительное освещение.

Очень важно уметь определять потребности сельскохозяйственных культур в том или ином элементе минерального питания, т. е. проводить диагностику питания растений.

При недостатке азота, фосфора, калия или другого элемента изменяются размер и окраска листьев, строение органов. Например, если растению не хватает азота, листья его становятся бледно-зелеными, мелкими, стебли — тонкими, у многих культур (плодовых, хлопчатника) опадают завязи.

Если недостает фосфора, то листья томата темно-зеленые с голубоватым оттенком, кукурузы — фиолетовые, капусты — красноватые. Молодые листья мелкие, по краям нижних листьев появляются участки отмершей ткани бурого или черного цвета. Развитие растений замедляется, особенно фазы цветения и созревания.

При калийном голодании листья желтеют, буреют, затем отмирают ткани по их краям, а позднее между жилками. Цвет листьев более темный с голубоватым или бронзовым оттенком. У растений укорочены междоузлия, они вянут и полегают.

Создание наилучших условий для питания растений — наиболее эффективное средство управления урожаем сельскохозяйственных культур. Это основная задача земледельца.

yunc.org

Как питаются растения из воздуха. Углекислотные удобрения и урожай.

Эти две системы питания в растениях работают синхронно, комплексно и разделить их на две самостоятельные невозможно. Однако у каждой из них есть свои особенности и своя специализация. Воздух для растений должен быть не только чистым, но и вкусным. Через листья растения усваивают солнечную энергию и поглощают углерод и кислород в виде углекислого газа — СО2, плюс небольшое количество минеральных элементов питания. Чем больше в воздухе углекислого газа, тем выше урожай. Через корни, наоборот, больше поглощается воды и элементов минерального питания (N, P, K, Ca, Mg, S, микроэлементы и др.), плюс небольшое количество и углекислого газа.

Воздушное питание — весьма сложный процесс. Сначала на свету (световая фаза) зеленый пигмент листьев, хлорофилл, поглощает кванты световой энергии солнца, под влиянием которых происходит деформация в его молекуле двойных связей с перемещением электронов и появлением двух свободных валентностей. Возникает активная форма хлорофилла. При взаимодействии этого хлорофилла с двумя молекулами воды, от которой отнимаются два атома водорода, выделяется в атмосферу кислород. В этом проявляется одно из основных величественных значений зеленой растительности — обогащение ею воздуха нашей планеты кислородом. Затем из СО2 и воды образуется первичный органический продукт — глюкоза. Углеводы — наиболее распространенный продукт фотосинтеза, они являются продуктом воздушного (углекислотного) питания растений. Но наряду с ними в зеленых листьях образуются аминокислоты и белки, а также жиры и другие сложные органические вещества в соответствии с природой каждого растения.

Процесс воздушного питания идёт быстро. Благодаря методу меченых атомов выяснилось, что уже через 5-10 секунд после начала освещения в зеленых листьях появляются разнообразные органические вещества, причем ассортимент их зависит как от природы самого растения, его возраста, так и от условий внешней среды. Воздушное питание идёт более интенсивно при оптимальной температуре, влажности, хорошем корневом питании минеральными элементами, хорошей освещенности и высоком содержании СО2 в воздухе.

Достойны внимания данные о том, что в хлоропластах концентрируются минеральные элементы в больших количествах: в этих органеллах содержится (в % от общего наличия в листе) азота и магния — до 75, железа — более 80, цинка — около 70, кальция — две трети, калия и меди — не менее половины. В хлоропластах имеется также много и ферментов. Это подчеркивает важную роль указанных веществ в ходе воздушного питания растений.

Следует подчеркнуть и высокую работоспособность хлорофилла, хотя содержание его составляет лишь 1-3 г на 1 кг свежих листьев. Свет, прошедший сквозь толщину одного листа, благодаря высокой дисперсности хлорофилла, теряет от 75 до 90% своей интенсивности и, следовательно, становится уже заведомо недостаточным для нормального фотосинтеза в нижних листьях. Дисперсность зернышек хлорофилла столь велика, что суммарная их поверхность в одном листе может в 200 раз превышать площадь самой листовой пластинки.

Интенсивность фотосинтеза (под которой условились понимать количество углекислоты, ассимилируемое 1 м2 листьев за 1 час) у многих культур при нормальных условиях составляет в пересчете на глюкозу 1-2 г, а в среднем около 1,3 г за 1 час. Однако в летний день на протяжении одного часа каждый грамм хлорофилла участвует в ассимиляции 5 г СО2. За световые часы лист в этот период ежедневно накапливает до 25% от своего веса новых органических веществ. Воздушное питание (углекислотное) часто называют невидимым, а углекислоту — невидимым удобрением, так как она бесцветна.

Воздушное питание проходит оптимально, если концентрация СО2 в воздухе превышает 0,03% (от объема). Повышение содержания СО2 в 30 раз (до 1%) и даже более резко усиливает ассимиляцию углекислоты растением. В условиях теплиц при наиболее благоприятном режиме освещения, температуры, влажности и питательных веществ скороспелые сорта томатов созревают за 60 суток, позволяя получать до 4-6 урожаев в год. Если концентрация СО2 падает до 0,01%, воздушное питание приостанавливается.

Углекислотные удобрения. Навоз и другие органические удобрения являются для растений не только источником минеральных питательных веществ, но и углекислоты. Под влиянием микроорганизмов эти удобрения, разлагаясь в почве, выделяют много углекислоты, которая насыщает почвенный воздух и приземный слой атмосферы, в результате улучшается воздушное питание растений. Чем выше дозы внесенного в почву навоза, торфа или компостов, тем больше углекислоты образуется при их разложении и тем благоприятнее условия воздушного питания растений. В период максимального развития вегетативной массы, в том числе листьев, увеличение содержания углекислоты в надпочвенном воздухе — существенный фактор получения высоких урожаев сельскохозяйственных (особенно овощных) культур. При внесении в почву 5-8 кг/м2 навоза в период его интенсивного разложения количество ежедневно выделяемой на 1м2 углекислоты по сравнению с неудобренным участком возрастает на 30-40 г. Этого количества СО2 вполне достаточно для создания высокого урожая картофеля и овощных культур 4-5 кг с 1м2 (ежедневное потребление — 20-30 г углекислоты).

В защищенном грунте повысить урожай и содержание углекислого газа в воздухе теплиц можно путём внесения органических удобрений, использования биотоплива или путём специального сбраживания растительных остатков (сена, сорных растений и т.д.) в бочке или иной ёмкости. Растительные остатки заливают водой 1:1 и оставляют на 2-3 недели в теплице для брожения и выделения углекислоты в атмосферу теплицы. Перебродившую массу можно использовать для подкормки пропашных культур. В междурядиях делают бороздки, куда и разливают остатки, затем закрывают их почвой. Используются в качестве углекислотных удобрений также "сухой лёд" (раскладывают кусками в свободных местах) или применяют специальные горелки, выделяющие углекислый газ.

Роль воздушного питания достаточно высока. В целом оно обеспечивает создание 80-90% всего урожая, полученного на садовом участке. Это значит, что из 100 кг урожая овощей, ягод или цветов за счёт воздушного питания создаётся до 90 кг урожая. Поэтому хорошее снабжение растений углекислотой — одна из основных задач садовода и овощевода.

Элементы минерального питания частично могут поступать и через листья, например, аммиак и окислы серы из воздуха, а также некоторые соли, содержащиеся в дождевой воде, в том числе и микроэлементы. Сельскохозяйственные растения способны усваивать эти соединения клетками листьев или стеблей. Наличие в воздухе окислов серы бывает заметным и даже значительным только в индустриальных районах. В других районах только газообразными источниками серы нельзя покрыть всю потребность в ней растения. С осадками приносятся и микроэлементы, однако в заметном количестве лишь в приморских областях. Это йод, бор и др.

В связи с этими фактами одно время много преувеличенных надежд возлагалось на внекорневое питание растений слабыми растворами солей путем опрыскивания листвы. Полагали, что при таком методе применения удобрений можно избежать закрепления фосфатов некоторыми почвенными минералами аммония и калия (как это неизбежно бывает в почвенных условиях) и вымывания селитры и других солей. Главное же, предполагали, что внекорневым питанием можно сильно влиять на воздушное питание. Однако оказалось, что большинство минеральных соединений, даже в слабых концентрациях, вызывают ожоги листьев. Поэтому из азотных удобрений для опрыскивания лучше подходят лишь слабые растворы мочевины. С фосфорными и калийными солями дело обстоит совсем плохо. Кроме этого выяснилось, что только внекорневым питанием невозможно добиться нормального роста культур. И, несмотря на то, что листья способны усваивать многие соли при опрыскивании, этот прием решает лишь вспомогательные задачи и является дополнительным к обычному питанию через корни. Очевидно, высшие растения приспособились, выработали в ходе эволюции на протяжении многих десятков миллионов лет раздельное питание — воздушное и корневое.

Таким образом, понятие о внекорневом питании вскоре превратилось лишь в рекомендацию внекорневых подкормок на крайний случай и при этом больше всего для микроэлементов. Действительно, этих веществ приходится вносить сравнительно немного, поэтому и технически такую подкормку провести легче. Для макроэлементов же потребовалось бы несколько подкормок (одной- двух явно недостаточно), что связано с риском нанести вред (ожоги) и большим расходом воды, времени и средств.

В результате всестороннего изучения агрохимики пришли к выводу, что большинство культурных растений лучше всего поглощают питательные вещества корнями, они хорошо растут на плодородных почвах и дают высокие урожаи при слабокислой реакции среды (рН около 6,5). Но о корневом питании расскажем в другой статье. Желаю успехов!

Г. Васяев, доцент, главный специалист Северо-Западного научно-методического центра Россельхозакадемии, по материалам сайта www.floraprice.ru 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

dm-st.ru

что поглощает и что выделяет растение при питании и дыхании?

для ученика: <br>растения поглощают углекислый газ, а выделяют кислород<br>а люди и животные - наоборот<br><br>для мамы:<br><br>Все живые организмы дышат. Они вдыхают кислород, с помощью которого вырабатывается энергия, а выдыхают углекислый газ, вредный для человека и других живых существ. Вот почему, когда мы долго сидим в комнате и не проветриваем ее, нам становится душно. Но так как дышат многие миллиарды организмов, воздух все больше и больше насыщается ядовитым углекислым газом. Помимо этого чадят заводы и фабрики, построенные человеком. Они тоже выделяют огромное количество углекислого газа. Да еще и автомобили, грузовики, автобусы... <br><br>Почему же тогда мы не задыхаемся, если все живое вокруг выделяет ядовитые вещества? <br>В природе все продумано, и существует процесс, спасающий все живые организмы. <br>Процесс этот регулирует баланс углекислого газа и насыщает кислородом воздух. <br>Происходит он только в растениях и называется фотосинтезом. <br><br>Фотосинтез вообще-то очень сложный процесс. Происходит он следующим образом: сначала растение берет воду из грунта (или влажного тропического воздуха), затем с помощью специального вещества - хлорофилла, а также солнечного света происходит собственно сам процесс. Продукт фотосинтеза - это нужная растениям пища, которую они не могут добыть гетеротрофным путем, а производят сами, то есть питаются автотрофно. <br><br>Фотосинтез на самом деле приносит двойную пользу. Во-первых, фотосинтез -это процесс, с помощью которого растения добывают необходимую им пищу. А во-вторых, кислород, являющийся отходом среди продуктов фотосинтеза, используется другими организмами для дыхания. А так как процесс фотосинтеза возможен только у зеленых растений, люди в городах стараются сделать побольше насаждений и парков.<br>

поглощает углекислоту. выделяет кислород.

при питании поглощает углекислый газ и выделяет кислород, при дыхании поглощает кислород и выделяет углекислый газ

при питании кослород поглащает, а углекислый газ выделяет; при дыхании наоборот.

растение поглощает углекислый газ,а выделяет кислород,в отличии от человека,который поглощает кислород, выделяя углекислый газ.Именно поэтому зеленые насаждения так важны для человечества

зеленые растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород,все дело в хлорофилле.

Растения в своем большинстве автотрофы. При дыхании (хотя сам этот термин довольно коварный) растение поглощает кислород и выделяет углекислый газ, восновном. Еще воду... которая к томуже выделяется при дыхательном цикле...<br><br>Вобщем там такие сложности, что поверь твоего ребенка обманывают. Но если напрячь мозк, то при дыхании потребляет кислород и выделяет углекислый газ, а при питании наоборот...

растения поглащают углекислый газ, а выделяют кислород, а люди наоборот

для ученика: растения поглощают углекислый газ, а выделяют кислород а люди и животные - наоборот для мамы: Все живые организмы дышат. Они вдыхают кислород, с помощью которого вырабатывается энергия, а выдыхают углекислый газ, вредный для человека и других живых существ. Вот почему, когда мы долго сидим в комнате и не проветриваем ее, нам становится душно. Но так как дышат многие миллиарды организмов, воздух все больше и больше насыщается ядовитым углекислым газом. Помимо этого чадят заводы и фабрики, построенные человеком. Они тоже выделяют огромное количество углекислого газа. Да еще и автомобили, грузовики, автобусы... Почему же тогда мы не задыхаемся, если все живое вокруг выделяет ядовитые вещества? В природе все продумано, и существует процесс, спасающий все живые организмы. Процесс этот регулирует баланс углекислого газа и насыщает кислородом воздух. Происходит он только в растениях и называется фотосинтезом. Фотосинтез вообще-то очень сложный процесс. Происходит он следующим образом: сначала растение берет воду из грунта (или влажного тропического воздуха), затем с помощью специального вещества - хлорофилла, а также солнечного света происходит собственно сам процесс. Продукт фотосинтеза - это нужная растениям пища, которую они не могут добыть гетеротрофным путем, а производят сами, то есть питаются автотрофно. Фотосинтез на самом деле приносит двойную пользу. Во-первых, фотосинтез -это процесс, с помощью которого растения добывают необходимую им пищу. А во-вторых, кислород, являющийся отходом среди продуктов фотосинтеза, используется другими организмами для дыхания. А так как процесс фотосинтеза возможен только у зеленых растений, люди в городах стараются сделать побольше насаждений и парков. 15 Нравится 2 Комментария Пожаловаться 8 ОТВЕТОВ bluntman Мастер (2107) 9 лет назад поглощает углекислоту. выделяет кислород. 3 Нравится Комментировать Пожаловаться Ольга Ученик (174) 9 лет назад при питании поглощает углекислый газ и выделяет кислород, при дыхании поглощает кислород и выделяет углекислый газ 11 Нравится Комментировать Пожаловаться NoName Знаток (292) 9 лет назад при питании кослород поглащает, а углекислый газ выделяет; при дыхании наоборот. 9 Нравится Комментировать Пожаловаться Eli G Мыслитель (8302) 9 лет назад растение поглощает углекислый газ, а выделяет кислород, в отличии от человека, который поглощает кислород, выделяя углекислый газ. Именно поэтому зеленые насаждения так важны для человечества 2 Нравится Комментировать Пожаловаться Leno4eG Ученик (164) 9 лет назад зеленые растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, все дело в хлорофилле. 2 Нравится Комментировать Пожаловаться Andrey B. Просветленный (20138) 9 лет назад Растения в своем большинстве автотрофы. При дыхании (хотя сам этот термин довольно коварный) растение поглощает кислород и выделяет углекислый газ, восновном. Еще воду... которая к томуже выделяется при дыхательном цикле... Вобщем там такие сложности, что поверь твоего ребенка обманывают. Но если напрячь мозк, то при дыхании потребляет кислород и выделяет углекислый газ, а при питании наоборот... Источник: осторожно, в голове злые собаки 3 Нравится Комментировать Пожаловаться Алёнка Тамазлыкарь Ученик (114) 5 месяцев назад а0,в Нравится Комментировать Пожаловаться Евгения Исрафилова Ученик (122) 2 недели назад растения поглащают углекислый газ, а выделяют кислород, а люди наоборот Нравится Комментировать Пожаловаться

при дыхании поглощают кислород и выделяют углекислый газ, а при фотосинтезе наоборот

Не второго, Я в третьем читать нее хочу ответ ищу, да, я ленивая опа

Растения поглощают углекислый газ, а выделяют кислород.

для ученика: растения поглощают углекислый газ, а выделяют кислород а люди и животные - наоборот для мамы: Все живые организмы дышат. Они вдыхают кислород, с помощью которого вырабатывается энергия, а выдыхают углекислый газ, вредный для человека и других живых существ. Вот почему, когда мы долго сидим в комнате и не проветриваем ее, нам становится душно. Но так как дышат многие миллиарды организмов, воздух все больше и больше насыщается ядовитым углекислым газом. Помимо этого чадят заводы и фабрики, построенные человеком. Они тоже выделяют огромное количество углекислого газа. Да еще и автомобили, грузовики, автобусы... Почему же тогда мы не задыхаемся, если все живое вокруг выделяет ядовитые вещества? В природе все продумано, и существует процесс, спасающий все живые организмы. Процесс этот регулирует баланс углекислого газа и насыщает кислородом воздух. Происходит он только в растениях и называется фотосинтезом. Фотосинтез вообще-то очень сложный процесс. Происходит он следующим образом: сначала растение берет воду из грунта (или влажного тропического воздуха), затем с помощью специального вещества - хлорофилла, а также солнечного света происходит собственно сам процесс. Продукт фотосинтеза - это нужная растениям пища, которую они не могут добыть гетеротрофным путем, а производят сами, то есть питаются автотрофно. Фотосинтез на самом деле приносит двойную пользу. Во-первых, фотосинтез -это процесс, с помощью которого растения добывают необходимую им пищу. А во-вторых, кислород, являющийся отходом среди продуктов фотосинтеза, используется другими организмами для дыхания. А так как процесс фотосинтеза возможен только у зеленых растений, люди в городах стараются сделать побольше насаждений и парков.

угл газ - поглощение кислород - выделение

touch.otvet.mail.ru

его значение, необходимый уровень концентрации

Углекислый газ является важным для правильного роста и развития растений. В обычных условиях растение потребляет углекислый газ и выделяет кислород. Но, несмотря на кажущееся его обилие в атмосфере, флоре в оранжереях, теплицах и иных условиях искусственного содержания этого мало. Им нужно больше. И есть несколько способов дать «тепличным питомцам» то, чего им не хватает. Для чего же необходимо питание растений углекислым газом, и как правильно проводить такую подкормку?

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Каково значение выделения углекислого газа у растений?

С помощью солнечного света всевозможная флора потребляет диоксид углерода и воду, после чего происходит процесс фотосинтеза, в ходе которого она перерабатывает их в кислород, органические вещества, вновь получая воду. В дикой среде им полностью хватает того, что предоставляет природа. При выращивании людьми с увеличением объёма фотосинтеза из-за избытка света возрастает объём потребляемого CO2. К примеру, в тепличном воздухе на площади в один гектар находится двадцать килограмм вещества. Если вы предприниматель и выращиваете на продажу огурцы, этого объёма им будет явно недостаточно. Типичная сельскохозяйственная культура летом потребляет до пятидесяти килограмм, причём за час своего существования. А где нехватка, там и меньше урожайность, что крайне важно для хозяев теплиц. Обеспечение теплиц углекислым газом для профессионалов тепличного бизнеса является проблемой на порядок серьёзнее, чем нехватка питательных веществ в почве — вторая проблема устраняется легко. При критической отметке содержания углекислого газа в 0,01 процента растения прекращают фотосинтез.

От низкого содержания углекислоты не спасёт даже постоянное проветривание теплиц. Не говоря уже о том, что нарушение температурного режима чревато гибелью потенциального урожая. Что ещё можно сделать? Всё верно: внести дефицитное вещество в землю.

Важно помнить: подкормка растений углекислым газом восполняет его недостаток в атмосфере, даёт им возможность нормально расти и развиваться, особенно хорошо достаток углекислоты отражается на молодых корешках, которые активно растут.

Удобрение CO2 для растений

Следует быть осторожным — как говориться, что чрезмерно, то вредно. Это было неоднократно доказано историей, и человеку не стоит существенно вмешиваться во взаимосвязи природы. Чрезмерное повышение концентрации углекислоты в воздухе вредно для тепличных культур, поэтому следует соблюдать разумную осторожность.

Есть ещё пара нюансов:

  1. Увеличение углекислого газа может повлечь увеличенную потребность в воде и минеральных веществах для активного роста.
  2. Слишком активное использование CO2 в качестве стимулятора роста флоры вызовет повышение цен и на него, и на выращенные с его помощью овощи и фрукты. В природе существует замкнутый цикл, в теплице он не возникнет.
  3. Избыток диоксида углерода влечёт за собой прекращение фотосинтеза у некоторых культур. И не только прекращение фотосинтеза: могут быть более тяжкие последствия, например, тяжёлый общий ущерб или повышенная уязвимость перед насекомыми-вредителями. В целом же любое продолжительное изменение.
  4. Проблемы с химическим составом — питательная ценность некоторых зерновых, например, резко снижается, а у сои серьёзно меняется химический состав.

К растениям, которым не так сильно грозит мутация или ущерб из-за повышения концентрации CO2, можно отнести аквариумные. Существуют специальные системы, насыщающие воду воздухом и в том числе объектом этой статьи, углекислотой. Это создаёт оптимальные условия для процветания растений и рыб, и также не даёт развиваться водорослям, которые вытесняют остальную водную флору.

Подкормка комнатных цветов

Комнатные растения сложнее «подкормить» CO2, нежели плодовые культуры в теплице, в силу меньшего пространства и нахождения в комнате людей. Но иногда это также необходимо.

Существуют специальные добавки, которые повышают уровень углекислого газа в почве. Так, к ним относятся специальные препараты. Они более известны как «ЭМ» — аббревиатура от «эффективные микроорганизмы». К ним относятся грибки, молочнокислые бактерии, а также дрожжи. К безусловным преимуществам использования данных культур является их естественность и экологическая чистота. Бактерии не чужды природе, в отличие от многих видов удобрений.

В частности, дрожжи были не раз и не два исследованы учёными, и было доказано: они способствуют реминерализации почвы, активизируют микроорганизмы и насыщают почву диоксидом углерода. Разумеется, цветам подобные стимуляторы нужны в меньшем объёме, чем плодовым культурам, но тоже не помешают.

Рецепт дрожжевого удобрения прост: нужно растворить десять грамм дрожжей и столовую ложку сахара в литре еле тёплой воды. Если дрожжи сухие, то нужно взять больше сахара — три столовых ложки. После этого смеси нужно дать выстояться примерно два часа. После разведения водой в пропорции один к пяти можно поливать свои цветы.

Украсьте свой дом цветком Кросандра: уход в домашних условиях за ним не такой уж и сложный.

Рассада в торфяных таблетках, на сколько эффективен такой способ выращивания, здесь подробнее.

Что любит и от чего беречь цветок Стрептокарпус: http://sazhaem.info/plants/blooming/others/streptokarpus-kak-vyrashhivat.html.

Углекислый газ для растений в теплицах

Можно подкармливать тепличные растения необходимым для прироста урожая газом несколькими разными способами. Наиболее популярны следующие:

  • Баллоны. Этот способ весьма недешёв, но зато наиболее прост. Всё, что требуется — это обычный баллон, наполненный сжиженным углекислым газом. Вещество подаётся к поддонам с землёй с помощью полиэтиленовых труб или резиновых шлангов, которые перфорированы с интервалов в 8 мм с отверстиями диаметром 5 мм.

  • Диоксид углерода можно подавать в виде сухого льда. Сухой лёд также охлаждает теплицы, что является преимуществом в летний период. Стандартный кусок сухого льда весит от 25 до 35 килограмм. На 1 кубометр теплицы приходиться около двадцати грамм вещества. Для лучшего эффекта его разбивают на куски помельче и равномерно раскладывают по теплице. Лучший эффект будет при подвешивании кусков сухого льда на стеллажи — распределение углекислого газа будет равномернее.
  • Можно сжигать природный газ или керосин в специальных генераторах, а отходные вещества подавать в теплицы. Этот способ не столь экологичен (выделяется ещё и сернистый ангидрид, к счастью, в малых дозах), но зато при должной сноровке можно обеспечить бесперебойный поток углекислоты, только подвози газ вовремя. Но долго ей работать не надо — как и люди, в атмосфере из углекислого газа растения жить не могут.

Как подкормить растения углекислым газом, подробнее на видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Полезные статьи:

sazhaem.info

Какой газ нужен для растений и людей

  Для растений и людей необходимы два разных газа. Чтобы ознакомиться с ними рассмотрим каждый газ отдельно.

Для людей необходим кислород

  Так как человек – это живой организм, то кислород нужен людям прежде всего для дыхания, а дыхание обеспечивает другие не менее важные процессы, происходящие внутри организма.

  Кислород осуществляет питание живых клеток (окисление пищи для них), после этого клетки поддерживают жизненную силу организма путем выделения энергии.

  •   Благодаря кислороду мы можем двигаться и расти. Когда человек дышит, в легкие попадает кислород, после он попадает в кровеносную систему и кровь посредством циркуляции как перевозчик разносит его по клеткам.
  •   Кислород люди научились использовать для лечения некоторых болезней, например такого заболевания как гипоксия. Это когда в организм не поступает достаточное количество кислорода самостоятельно. Тогда в качестве лечения делают ингаляцию кислорода.
  •   Если постепенно уменьшать количество кислорода поступающего в организм, наступит кислородное голодание, потом обморок и в конце-концов смерть.

Растения используют углекислый газ

  Растения получают всю необходимую жизненную энергию при использовании углекислого газа. В растениях есть хлоропласты, которые обеспечивают их питание. Процесс питания у растений называется фотосинтез. Во время фотосинтеза растения потребляют углекислый газ для того чтобы происходил процесс формирования питательных веществ (глюкозы). В процессе переработки углекислого газа, растениями выделяется кислород. Углекислый газ растения получают как из почвы так и из атмосферы.

  В почве появлению углекислого газа способствует разложение органических веществ. В атмосфере углекислый газ появляется вследствие жизнедеятельности живых организмов, когда человек или животные дышат, они поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Заключение

  Получается что растения помогают производить кислород, который так необходим людям, а люди потребляя его производят углекислый газ, с помощью которого поддерживают жизнь растения. Вот так используя два различных газа люди и растения не могут обойтись друг без друга.

vashurok.ru


Видеоматериалы

24.10.2018

Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше

Подробнее...
23.10.2018

Соответствует ли вода и воздух установленным нормативам?

Подробнее...
22.10.2018

С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей

Подробнее...
22.10.2018

Столичный Водоканал готовится к зиме

Подробнее...
17.10.2018

Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе

Подробнее...

Актуальные темы

13.05.2018

Формирование энергосберегающего поведения граждан

 

Подробнее...
29.03.2018

ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год

Подробнее...
13.03.2018

Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год

Подробнее...
11.03.2018

НАУЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ В БЫТУ

 
Подробнее...

inetpriem


<< < Ноябрь 2013 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

calc

banner-calc

.