Содержание
Какой газ нужен для растений и людей
Ответ или решение2
Я
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.
А
Для растений в первую очередь нужен углекислый газ, который они потребляют и выделяют после этого кислород. Некоторые растения способны вырабатывать фитонциды. Человеку для жизни необходим кислород в составе с азотом. В чистом виде кислород является смертельным для человека, поэтому в таком виде его потреблять нельзя.
Знаешь ответ?
Как написать хороший ответ?Как написать хороший ответ?
Будьте внимательны!
- Копировать с других сайтов запрещено. Стикеры и подарки за такие ответы не начисляются. Используй свои знания. 🙂
- Публикуются только развернутые объяснения. Ответ не может быть меньше 50 символов!
0 /10000
Углекислый газ нужен растениям так же, как людям кислород
О том, что тесто поднимается на дрожжах, знают все. На самом же деле оно растет благодаря углекислому газу, который образуется при разложении сахара. При разложении органики также выделяется углекислый газ. И он нужен растениям точно так же, как нам кислород. Ведь этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует раннее и более активное цветение, повышает устойчивость к болезням и вредителям, увеличивает плодоношение. Словом, без углекислого газа растениям нет жизни. Поэтому очень важно, чтобы он постоянно поступал к ним. Его даже называют удобрением. Углерод в его составе — один из важнейших питательных элементов.
При подкормке овощных культур углекислым газом повышается их урожайность.
К слову, настоящий золотой век для растений был несколько миллионов лет тому назад — в эпоху динозавров. Тогда на планете было намного теплее. И, что немаловажно, концентрация углекислого газа в воздухе атмосферы была как минимум в 4 раза выше, чем сейчас.
Европейские овощеводы рассматривают подкормку углекислым газом в период выращивания растений — от появления всходов до прекращения вегетации — как обязательный элемент современной интенсивной технологии выращивания томата, огурца и сладкого перца. Дефицит СО2 — даже более
Читайте также
Как спасти растения от мучнистой росы
серьезная проблема, чем дефицит элементов минерального питания. Из воды и углекислого газа растение в среднем синтезирует 94% массы сухого вещества, остальные же 6% получает из минеральных удобрений!
В теплице площадью 1 сотка в воздухе содержится около 200 г углекислого газа. Весной и летом, во время активной вегетации, этого явно недостаточно. Огурцы, например, за 1 час «выкачивают» из воздуха 500 г СО2, а за весь световой день — до 7 кг. Чем больше поверхность листьев и ярче освещение, тем заметнее возрастает дефицит углекислого газа. И его концентрация существенно снижается к полудню. Меньше СО2 — ниже и скорость фотосинтеза. Поэтому, чтобы быть с урожаем, надо повышать его уровень. В замкнутом пространстве (будь то теплица или парник) вполне возможно создать спе-цифическую атмосферу, «добавив» СО2.
Главный естественный источник углекислого газа для растений — воздух. И открывание форточек — простейший способ его подачи. Ночное дыхание растений также наполняет парник газом.
Получают они углекислоту и из грунта. Здесь большую роль играют органические удобрения, вносимые в землю. Чем энергичнее почвенные микроорганизмы, тем активнее разлагается органика. И соответственно тем больше углекислого газа выделяется в припочвенный слой воздуха. Но этого все равно мало — лишь четвертая часть от их суточной потребности, которая образуется в результате разложения содержащихся в ней органических веществ, дыхания корней и микроорганизмов. Органика не только возвращает в почву макро- и микроэлементы, но и обеспечивает растения тем, что не могут дать минеральные удобрения — щедрой порцией углекислого газа.
Этот метод — универсальный как для закрытого, так и для открытого грунта. Но, несмотря на всю пользу такой органической подкормки, есть у нее и свой минус. Сразу после набивки парников биотопливом повышается до опасных пределов концентрация не только С02, но и аммиака. В первые 30 дней в теплице его содержится в 56 раз больше, чем в наружном воздухе. Поэтому рассаду в нее надо высаживать как минимум спустя неделю и только после хорошего проветривания.
Также полезно мульчировать почву компостом, перегноем или другой органикой. После ее разложения активно выделяется СО2. И с поверхности почвы питание поступает в глубь ее, где обитают микроорганизмы, вырабатывающие гумус.
Особенно важна мульча из перегноя для грядок, разбитых на новых неокультуренных участках. Огурцы, укроп и некоторые другие, особенно чувствительные к корневым гнилям, культуры хорошо растут на грядах с мульчей из перегноя. Также углекислый газ выделяется в процессе брожения коровяка.
Заполните емкость на 10% свежим навозом, залейте водой и оставьте бродить, наполняя теплицу углекислым газом. А когда раствор «закипит», его можно будет использовать как азотное удобрение, разбавляя водой 1:10. Можно еще добавить 1 л золы: так подкормка получится еще «вкуснее» и полезнее. Остатки органики — на компостную кучу, а в емкость — новую порцию. Безотходное производство.
Эффективность подобного метода подтверждают и практики. Достоверно известно, что в конце ХIХ века в Тимирязевской сельскохозяйственной академии два года безуспешно пытались вырастить зимой огурцы. Не помогали никакие научно обоснованные приемы — ни регуляция температуры, ни дополнительное освещение. Тогда пригласили огородника из Клина, специализировавшегося на выращивании парниковых огурцов. Ему предложили вырастить в теплицах академии огурцы для себя, но при условии, что он разрешит перенять его технологию. Результат превзошел все ожидания. Секрет же оказался очень прост: клинские огородники ставили в своих теплицах бочки с навозом, разбавленным водой. При брожении этой жижи выделялся углекислый газ, который и совершал «чудо».
Позже экспериментально было установлено, что при непрерывном удобрении огурцов углекислотой в течение светового дня достигается максимальная (54%) величина прироста веса зеленцов.
Огурцам надо больше углекислого газа, чем томатам или фасоли. А вот при выращивании грибов надо учитывать, что СО2 угнетает развитие грибницы, поэтому помещение нужно чаще проветривать, чтобы снизить концентрацию газа.
Еще один способ получения углекислого газа — брожение крапивы. Для этого емкость на треть наполняют травой (свежей или сушеной) и заливают водой. В течение двух недель смесь ежедневно перемешивают для выхода CO2. А чтобы устранить неприятный запах, в настой можно добавить валериану (1 — 2 ветки) или сверху присыпать его пылью. Перебродившая же крапива — отличная подкормка.
Другой источник углекислого газа — спиртовое брожение. Некоторые садоводы для насыщения воздуха углекислотой между растениями в теплице ставят емкости с забродившими напитками или брагой. А чтобы запахи не были такими резкими, емкости с суслом ставят (как в виноделии) на водяной затвор.
Много углекислого газа, который необходим растениям, выделяют и животные. Поэтому, если в хозяйстве есть ферма, смело пристраивайте к ней теплицу. Но так, чтобы у этих двух помещений была одна общая стена. Подобным образом поступил владелец семейного ЛПХ «Экофония» Николай Матрунчик, соединив общей фрамугой летний перепелятник и теплицу. В итоге пернатые получают кислород, а растения — так необходимый им углекислый газ. Пристенные теплички возле курятника есть и у бизнес-аналитика Андрея Титова на хуторе под Раковом. В них из птичника сделан проход, через который в сезон поступает нужный растениям газ. А поздней осенью и зимой уже куры греются в теплице, копаясь там и заодно удобряя почву.
Доступный, хотя и не очень эффективный источник углекислоты — питьевая газированная вода: в 1 л ее растворено примерно 6 — 8 г углекислого газа. Можно использовать и сухой лед. Ведь он — не что иное, как холодный твердый СО2. Нагреваясь, он выделяет в воздух углекислый газ.
Готовое решение газовой проблемы — минеральный комплекс «Парник»: новое слово в выращивании овощей в закрытом грунте. О нем мне рассказала руководитель минского центра природного земледелия «Сияние» Лидия Петрова. Комплекс — это всего лишь небольшая таблетка. Все, что необходимо, — завернуть ее в бумагу (для лучшего возгорания) и сжечь в железной емкости. В ведре, к примеру. Это необходимо для безопасности: длина пламени достигает 15 см, а температура горения — более 1.500 градусов. Несмотря на то что таблетка горит 30 — 40 секунд, она выделяет большое количество дыма. После ее поджигания нужно быстро выйти из теплицы и плотно закрыть двери, чтобы снизить потери полезного газа. Входить внутрь строения можно не раньше чем через 2 часа.
— Одной таблетки, — делится опытом Лидия, — достаточно на 35 — 42 кв. м. В начале сезона достаточно сжигать одну в неделю, а во время созревания плодов — в 4 — 5 дней.
Полезные микроэлементы (бор, кальций, калий, железо, цинк, медь, марганец, молибден), содержащиеся в дыме при сжигании таблетки, повышают иммунитет растений. Плюс этого минерального комплекса еще и в том, что он не увеличивает влажность воздуха внутри теплицы. А это значит, что не могут развиваться и грибковые болезни.
Очень высокий уровень углекислого газа может вызвать головокружение или нарушить координацию. Его переизбыток также токсичен и для тепличных вредителей — белокрылки и паутинного клеща.
Заметно ускоряет появление плодов и повышает урожайность окуривание теплицы или парника тлеющими головешками. Как только у ростков появляются первые листья, в помещение можно (да и надо!) пустить газ. Но — внимание! — самим заходить в теплицу можно только дня через два-три. Угарный газ опасен: при дыхании он попадает в кровь и отравляет организм.
Углекислый газ усваивается растениями тем лучше, чем больше на листе устьиц и чем лучше они раскрыты. Количество же устьиц и их проводимость зависит от освещения и влажности воздуха. Поэтому, если решили повысить концентрацию углекислого газа в теплице, позаботьтесь об ее освещении.
Не менее, чем количество газа, важно и время его подачи. Первую подкормку в течение дня лучше провести утром, примерно через 2 часа после восхода солнца. Именно в утренние часы фотосинтез протекает наиболее активно. И соответственно растения лучше поглощают газ. Вторую подкормку делают вечером, за 2 часа до захода солнца. Поскольку в темноте фотосинтез не протекает, то в ночное время углекислый газ и не нужен.
То, что углекислый газ работает, видно невооруженным глазом. На грядках с рассыпанным слоем перегноя заметно лучше растут растения. Да и рядом с компостной кучей или у бочки с настоем лучше и пышнее растительность, гуще и деревья. В целом же подкормки углекислым газом всегда повышают общую урожайность культур на 15 — 40%, увеличивая количество и массу плодов, и ускоряют их созревание на 5 — 8 дней. И это при неизменном уровне затрат на минеральное питание, орошение и защиту.
Какой газ важен для роста растений?
Ответить
Проверено
146,7 тыс. + просмотров
Подсказка: Рост растения происходит, когда клетки делятся и растут. Важнейший процесс, происходящий в растении, — фотосинтез. Это механизм, с помощью которого растения производят себе пищу в дневное время. Фотосинтез способствует развитию растения.
Полный ответ:
Такие газы, как двуокись углерода, азот и кислород, необходимы для правильного функционирования установки. Однако наиболее важным для роста растений газом является углекислый газ.
Углекислый газ является основным реагентом фотосинтеза. Он соединяется с водой из почвы для производства глюкозы и кислорода. Глюкоза имеет решающее значение для поддержания жизни растений, тогда как кислород необходим растению для дыхания. Кислород также необходим для дыхания людей и животных.
Реакция фотосинтеза выглядит следующим образом:
\[6C{{O}_{2}}+6{{H}_{2}}O\to {{C}_{6}}{{H}_{ 12}}{{O}_{6}}+6{{O}_{2}}\]
Этот процесс в основном управляется углекислым газом. Потому что он образует сахар или углевод, который имеет основной компонент углерода, который поступает из двуокиси углерода. Это наиболее часто используемый растением газ, так как растение может поглощать его непосредственно из воздуха через устьица.
Примечание:
Помимо $ CO_2 $, клеткам растений для роста необходимы азот и кислород. Азот в изобилии присутствует в атмосфере. Но растение не может использовать азот непосредственно из воздуха, он должен быть зафиксирован бактериями, чтобы быть использованным растением. Некоторые симбиотические бактерии фиксируют азот в корнях растения. Таким образом, растение всегда богато азотом и богатым источником белка, поскольку в нем содержится 16% азота. Также кислород необходим растению при дыхании в ночное время.
Недавно обновленные страницы
В Индии по случаю бракосочетания фейерверк 12 класса химии JEE_Main
Щелочноземельные металлы Ba Sr Ca и Mg могут быть организованы 12 класса химии JEE_Main
Что из следующего имеет самый высокий электродный потенциал Химический класс 12 JEE_Main
Что из следующего является истинным пероксидом A rmSrmOrm2 Химический класс 12 JEE_Main
Какой элемент обладает наибольшим радиусом атомов Химический класс 11 JEE_Main
Фосфин получают из следующей руды А Кальций класса 12 по химии JEE_Main
В Индии по случаю бракосочетания фейерверков класс 12 по химии JEE_Main
Щелочноземельные металлы Ba Sr Ca и Mg могут быть отнесены к классу 12 по химии JEE_Main
Что из следующего имеет самый высокий электродный потенциал 12 класса химии JEE_Main
Что из перечисленного является истинным пероксидом A rmSrmOrm2 12 класса химии JEE_Main
Какой элемент обладает наибольшим атомным радиусом А класса 11 химии JEE_Main
Фосфин получают из следующей руды A Химический класс кальция 12 JEE_Main
Актуальные сомнения
Что такое фотосинтез | Смитсоновский научно-образовательный центр
Когда вы проголодались, вы берете перекус из своего холодильника или кладовой. Но что могут сделать растения, когда они проголодаются? Вы, наверное, знаете, что растениям для роста нужны солнечный свет, вода и дом (например, почва), но где они берут пищу? Они делают это сами!
Растения называются автотрофами, потому что они могут использовать энергию света для синтеза или создания собственного источника пищи. Многие люди считают , что они «кормят» растение, когда помещают его в почву, поливают или выставляют на солнце, но ни одно из этих действий не считается едой. Скорее, растения используют солнечный свет, воду и газы в воздухе для производства глюкозы, которая является формой сахара, необходимой растениям для выживания. Этот процесс называется фотосинтезом и выполняется всеми растениями, водорослями и даже некоторыми микроорганизмами. Для осуществления фотосинтеза растениям нужны три вещи: углекислый газ, вода и солнечный свет.
Поглощая воду (h3O) через корни, углекислый газ (CO2) из воздуха и световую энергию Солнца, растения могут осуществлять фотосинтез для производства глюкозы (сахара) и кислорода (O2). ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ: mapichai/Shutterstock.com
Как и вам, растениям для жизни необходимы газы. Животные поглощают газы посредством процесса, называемого дыханием. В процессе дыхания животные вдыхают все газы в атмосфере, но единственный газ, который задерживается и не выдыхается сразу, — это кислород. Однако растения поглощают и используют углекислый газ
для фотосинтеза. Углекислый газ проникает через крошечные отверстия в листьях, цветах, ветвях, стеблях и корнях растений. Растениям также требуется вода для приготовления пищи. В зависимости от окружающей среды доступ растения к воде будет разным. Например, пустынные растения, такие как кактус, имеют меньше доступной воды, чем кувшинка в пруду, но у каждого фотосинтетического организма есть какое-то приспособление или особая структура, предназначенная для сбора воды. У большинства растений за поглощение воды отвечают корни.
Последнее требование для фотосинтеза очень важно, потому что оно обеспечивает энергию для производства сахара. Как растение поглощает углекислый газ и молекулы воды и производит молекулу пищи? Солнце! Энергия света вызывает химическую реакцию, которая расщепляет молекулы углекислого газа и воды и реорганизует их с образованием сахара (глюкозы) и газообразного кислорода. После того, как сахар произведен, он расщепляется митохондриями на энергию, которая может быть использована для роста и восстановления. Произведенный кислород высвобождается из тех же крошечных отверстий, через которые проник углекислый газ. Даже выделяющийся кислород служит другой цели. Другие организмы, такие как животные, используют кислород для своего выживания.
Если бы мы написали формулу фотосинтеза, она выглядела бы так:
6CO 2 + 6H 2 O + Энергия света → C 6 H 12 O 1 (сахар) + 6O 2
Весь процесс фотосинтеза представляет собой передачу энергии от Солнца к растению. В каждой созданной молекуле сахара содержится немного солнечной энергии, которую растение может либо использовать, либо сохранить на потом.
Представьте себе горох. Если это растение гороха формирует новые стручки, для его роста требуется большое количество энергии сахара. Это похоже на то, как вы едите пищу, чтобы стать выше и сильнее. Но вместо того, чтобы идти в магазин и покупать продукты, растение гороха будет использовать солнечный свет для получения энергии для производства сахара. Когда стручки гороха
полностью выросли, растение может больше не нуждаться в таком количестве сахара и будет хранить его в своих клетках. Появляется голодный кролик и решает съесть часть растения, которое дает энергию, позволяющую кролику вернуться домой. Откуда взялась энергия кролика? Рассмотрим процесс фотосинтеза. С помощью углекислого газа и воды стручок гороха использовал энергию солнечного света для создания молекул сахара. Когда кролик съел стручок гороха, он косвенно получил энергию от солнечного света, которая запасалась в молекулах сахара в растении.
Спасибо фотосинтезу за хлеб! Зерна пшеницы, подобные изображенным на фото, выращивают на огромных полях. Когда их собирают, они перемалываются в порошок, который мы можем распознать как муку. ПРЕДОСТАВЛЕНО: Elena Schweitzer/Shutterstock.com
Люди, другие животные, грибы и некоторые микроорганизмы не могут производить пищу в собственных телах, как автотрофы, но они по-прежнему полагаются на фотосинтез. Передавая энергию от Солнца растениям, растения создают сахара, которые люди потребляют для своей повседневной деятельности. Даже когда мы едим курицу или рыбу, мы передаем энергию Солнца в наши тела, потому что в какой-то момент один организм поглотил фотосинтезирующий организм (например, рыба съела водоросли). Так что в следующий раз, когда вы перекусите, чтобы пополнить свою энергию, поблагодарите за это Солнце!
Это выдержка из раздела Структура и функции нашей линейки учебных программ, Концепции науки и техники TM (STC). Посетите нашего издателя, Carolina Biological, чтобы узнать больше.