natur

Grönt träd: funktioner i viktiga processer

Innehållsförteckning:

Grönt träd: funktioner i viktiga processer
Grönt träd: funktioner i viktiga processer
Anonim

Världen runt ger alla levande saker möjlighet att existera i harmoni med naturen, även om dess orörda natur är något störd. Men till denna dag producerar gröna träd det syre som krävs för andning. Planeten har gett mänskligheten möjlighet att förbättra sig själva och i förväg ta hand om sätt att tillgodose dess biologiska behov.

Varför är träd gröna

Färgen på alla objekt som vi uppfattar genom strålarna som reflekteras av det. Bladen, som absorberar den röda och blå delen av spektrumet (enligt Maxwell-tillsats triad (MGB - röd, grön, blå)) reflekterar grönt.

Klorofyll finns i bladceller, ett komplex kemiskt färgämne som liknar sin verkningsmekanism som hemoglobin. I varje liten cell i bladen finns kloroplast (klorofyllkorn) i en mängd av 25 till 30. Det är här, i dem, som den viktigaste åtgärden i en planisk skala äger rum - omvandlingen av solenergi. Kloroplaster omvandlar det till glukos och syre med vatten och koldioxid.

Den ryska forskaren K. A. Timiryazev var den första i världen som förklarade detta fenomen (omvandling av solenergi till kemisk). Det är denna upptäckt som visar växternas huvudroll i planets ursprung och fortsättning.

fotosyntes

Bladen på gröna träd fungerar som en kontinuerligt fungerande anläggning för produktion av glukos (druvsocker) och syre. Under påverkan av solljus och värme i kloroplasterna, fotosyntesreaktioner mellan koldioxid och vatten. Från en vattenmolekyl produceras syre (frigörs till atmosfären) och väte (reagerar med koldioxid och omvandlas till glukos). Denna fotosyntesreaktion bekräftades experimentellt först 1941 av den sovjetiska forskaren A.P. Vinogradov.

Image

C ^ H ^ O är en glukosformel. Med andra ord är det en molekyl som gör att livet kan fortsätta. Den består av endast sex kolatomer, tolv väte och sex syre. Vid reaktionen av fotosyntes i produktionen av en glukosmolekyl och sex syremolekyler är sex vatten- och koldioxidmolekyler involverade. Med andra ord, när gröna träd producerar ett gram glukos, kommer lite mer än ett gram syre ut i atmosfären - det är nästan 900 centimeter kubik (cirka en liter).

Hur länge lever bladet?

Den huvudsakliga källan till förnybara syrereserver är gröna träd med sin enorma massa löv.

Naturen, beroende på klimatzoner, delade växterna i lövfällande och vintergröna.

Image

Lövträd behåller sitt blad från vår till höst - denna period är gynnsam för vävnadstillväxt och fotosyntesprocesser som växten själv behöver för ytterligare tillväxt. En så kort livslängd, tror forskarna, beror på den höga intensiteten av processerna i dem och vävnadernas icke-förnybarhet. Sådana träd inkluderar ek och björk och lind - i ett ord, alla huvudrepresentanter för både stads- och skogsvegetation.

Evergreens behåller sitt blad (ofta modifierade former) under längre perioder - från fem till tjugo (på vissa träd) år. Det är faktiskt att dessa gröna träd också har bladfall, men mycket mindre intensiva och sträckta över tid.

Trädens livsprocesser

I blandade vårskogar är skillnaden i ögonblicken när träd vaknar upp märkbar. Lövfällande växter börjar lösa knoppar, blir gröna, får snabbt massa löv. Barrträd (ständigt gröna) vaknar något långsammare och mindre märkbart: först ändras färgens täthet, och sedan öppnar knopparna med nya skott.

Början på ett nytt liv är mest märkbart i vårskogen med dess oavbrutna fågelhubb, mumling av smältvatten och den intensiva skakningen av grodor.

Image

När jorden tinas börjar växten ta upp rotmassan av vatten och mata den in i stammen och grenarna. Höjden på vissa träd kan nå hundra meter. I detta avseende uppstår frågan: "Hur kan en växt höja vatten med näringsämnen till en sådan höjd?"

Normalt tryck i en atmosfär hjälper till att höja vattnet till en höjd av tio meter, men vad är högre? Växter anpassade till detta genom att skapa ett speciellt system för att höja vatten, bestående av fartyg och trakeider i träet. Det är genom dem att transpirationsströmmen för vatten med näringsämnen upptas. Rörelsen beror på avdunstning av vattenånga till atmosfären av ett ark. Vattenökningen i transpirationssystemet kan nå hundra meter per timme. Uppgången till en stor höjd tillhandahålls också av den sammanhängande kraften i vattenmolekyler, frigjord från de gaser som löses i den. För att övervinna en sådan kraft måste du skapa enormt tryck - nästan trettio till fyrtio atmosfärer. En sådan kraft är tillräcklig för att inte bara höja, utan också hålla vattentrycket i en höjd av upp till hundra fyrtio meter.

Enligt ett annat system, bestående av siktrör i basten (i subcortex), cirkulerar gröna träd de organiska ämnena som produceras av bladen.