Выделяют растения углекислый газ ночью: Дыхание растений — урок. Окружающий мир, 3 класс.

«Деревья дают кислород?» — Яндекс Кью

Андрей Privet  ·   ·

46,0 K

Андрей Ларионов

Топ-автор

пользователь TheQuestion.  · 17 сент 2018

Углекислый газ и воду растение потребляет, превращает в свою массу, а кислород при этом выделяет. 

Часть кислорода потребляют сами растения — растения тоже дышат, тоже с выделением углекислого газа.

Если лес растет, увеличивает свою массу, то, да, он добавляет в атмосферу кислород. 

А когда лес сбрасывает листву и она гниет, когда гниют стволы деревьев и прочая выросшая масса, то лес очень активно потребляет кислород. Также потребляет кислород при пожарах. 

Лес которому много лет в среднем сколько выделил кислорода при своем строительстве, столько и употребил при уничтожении старого.

7 оценили

  ·

8,5 K

Александр Мартынов

17 дек 2020

Хорошая теория! А что если, всё выделение кислорода , куда абсорбентнее чем кажится?

Комментировать ответ…Комментировать…

Владислав Ренье

Биология

Разбираюсь в экологии, а также в экологическом про. ..  · 11 нояб 2021

Деревья на самом деле выделяют кислород в процессе фотосинтеза. Но объем этого выделяемого кислорода недостаточен для обеспечения им всей атмосферы воздуха, поэтому особой пользы не приносит. Помимо того, деревья сами же и… Читать далее

2 оценили

  ·

321

Алексей Ливанцов

12 дек 2021

Деревья дают не только кислород, но так же и чистую пресную воду, которая потом даёт кислород с помощью других… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Ксандр Жмуров

Пролетарий умственного труда.  · 17 сент 2018

Подойдём к вопросу с другой стороны)
Допустим, растения (все-все) не дают кислород.
Вопрос — откуда тогда он берётся, если  животные и люди им дышат?

просто интересно тогда ваши догадки))

5 оценили

  ·

6,1 K

Максим Близнюк

17 сент 2018

Основной производитель кислорода — океанический планктон

Комментировать ответ…Комментировать…

Mike Dorokhov

born Thargelion  · 17 сент 2018

Всю свою жизнь деревья занимаются одним делом: накапливают углерод, используя солнечную энергию, одновременно выбрасывая кислород, как побочный продукт, в окружающую среду. Данный процесс называется фотосинтезом. 
Эти огромные… Читать далее

4 оценили

  ·

4,5 K

Юрий Ажичаков

подтверждает

27 апр 2021

Всё доходчиво объяснено. Можно только добавить: углекислый газ из атмосферы СО2 фотосинтезом превращается в… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Евгений Тепляков

Биология, биосфера, эволюция, климат  · 8 февр 2021

У леса нулевой баланс по кислороду и углероду. Если органика, накопленная в растениях не разлагается, а происходит ее захоронение, то количество кислорода увеличивается, это справедливо к растительности живущей на болотах. Так… Читать далее

3 оценили

  ·

1,1 K

Комментировать ответ…Комментировать…

lanceolaazul

27 сент 2021

Да, дают, но есть одно НО. Практически весь объем выделяемого кислорода остаётся в лесу, так как он необходим для ночного дыхания деревьев (кстати, ночью они выделяют углекислый газ) и для процессов разложения органики, которые… Читать далее

Нет оценок  ·

150

Виталий Павелко

30 сент

С болотами логично. Расскажите тогда всю цепочку с фитопланктоном. Если он не перегнивает, то куда деваются останки?

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

Какое дерево выделяет больше кислорода?

Наши читатели не раз задавали нам вопрос: «Какое дерево больше всего выделяет кислорода?». Можно было бы с уверенностью ответить: «Это тополь», однако не все так просто. Кислородная продуктивность зависит не только и не столько от породы дерева. Необходимо также учитывать его возраст, размеры, место произрастания, сезонную активность. Но и это еще не все… Попробуем разобраться в деталях и начнем с истории вопроса.

Опыты Пристли

Еще много веков назад ученых заинтересовала проблема улучшения качества воздуха, его очистки. Уже давно было известно, что при дыхании воздух «ухудшается». Работал в данной области и английский священник, естествоиспытатель и химик Джозеф Пристли (1733–1804). Он сделал предположение, что растения могут улучшать состав воздуха. В 1771 году Пристли проделал простой, но очень информативный опыт. Он поместил под стеклянный герметичный колпак мышь. Через некоторое время зверек начал судорожно корчиться, широко открывать рот и вскоре умер.

Джозеф Пристли

Пристли пришел к выводу о том, что чистый воздух под колпаком кончился, а выдыхаемый мышью стал не пригоден для дыхания. Во втором эксперименте он поместил вместе с мышью под колпак мяту, растущую в горшочке. В соседстве с растением мышь свободно дышала герметично закрытая колпаком. Ученый продолжил свои опыты, меняя условия: ставил колпак с мышью и растением на окно, убирал в темный шкаф… И сделал абсолютно правильный вывод о том, что растения на свету «улучшают» воздух, «испорченный» дыханием и горением. Так Джозеф Пристли стал одним из первооткрывателей кислорода, углекислого газа и фотосинтеза.

Фотосинтез

В процессе фотосинтеза происходит разложение воды на кислород, который выделяется в атмосферу, и водород, идущий на восстановление углекислого газа, следствием чего является образование органических веществ. Учеными установлено, что при фотосинтезе образуются не только углеводы, но и белки. А углекислый газ попадает в растение не только из воздуха через устьица, но и в виде углекислоты поглощается корнями из почвы.

Наблюдать процесс выделения кислорода можно на очень простом опыте, который является одним из популярных в школьном курсе биологии. Водное растение элодея (фрагмент побега) помещается в сосуд с водой. Растение накрывают воронкой, на свободный конец которой надевают пробирку и ставят рядом с источником света. Через некоторое время в клетках элодеи образуется кислород, он скапливается в межклетниках. Сквозь срез стебля газ выделяется в виде непрерывного потока пузырьков и накапливается в пробирке. Доказать, что это кислород, не представляет особого труда. Достаточно опустить в пробирку тлеющую лучину. Данный опыт интересен и тем, что доказывает прямую зависимость интенсивности выделения кислорода от степени освещения. Удаляя и приближая источник света к растению можно наблюдать изменение скорости образования пузырьков кислорода.

У теневыносливых растений пик активности фотосинтеза наблюдается в полутени.

Зависимость от света

Скорость фотосинтеза прямо пропорциональна увеличению интенсивности света.

[stextbox id=»info» caption=»Это интересно» ccolor=»000000″ bgcolor=»AFD95B» cbgcolor=»AFD95B» bgcolorto=»AFD95B» cbgcolorto=»AFD95B»]Но при уровне освещения 10 000 люкс нарастание скорости фотосинтеза, а следовательно и выделения кислорода, прекращается. Дальнейшее увеличение интенсивности света уже не влияет на скорость фотосинтеза.[/stextbox]

Следует заметить, что интенсивность фотосинтеза (и выделение кислорода) различна у разных видов растений:

  • у теневыносливых растений пик активности фотосинтеза наблюдается в полутени;
  • у светолюбивых интенсивность фотосинтеза высока только при полном солнечном освещении.

У деревьев также прослеживаются периодические изменения в интенсивности фотосинтеза. Угнетение процесса фотосинтеза происходит в полуденные часы, когда устьица на листьях закрываются с целью уменьшения испарения и потери растением влаги.

Опыты показали, что освещение растений постоянно в течение 24 часов не увеличивает процесс фотосинтеза. Депрессия фотосинтеза наступает в ночные часы, что коррелируется внутренними факторами. Интересен и тот факт, что зеленый лист может использовать в процессе фотосинтеза только 1 % падающей на него солнечной энергии.

Зависимость от температуры

Не только свет, но и температура окружающей среды влияет на процесс образования органических веществ и выделение кислорода. Максимальная интенсивность фотосинтеза у большинства растений умеренного пояса отмечается в диапазоне от +20 до +28 °С. При повышении температуры интенсивность фотосинтеза падает, а интенсивность дыхания, наоборот, возрастает.

Опыты показали, что освещение растений постоянно в течение 24 часов не увеличивает процесс фотосинтеза.

Зависимость от углекислого газа и загрязнений

Огромное влияние на процесс фотосинтеза оказывает содержание углекислого газа в воздухе. В среднем концентрация углекислого газа невелика и составляет 0,03 % объема воздуха. Повышение концентрации всего лишь на 0,01 % способствует повышению продуктивности фотосинтеза и урожайности растения вдвое. Незначительное понижение концентрации углекислого газа, наоборот, резко снижает продуктивность процесса фотосинтеза.

[stextbox id=»alert» bgcolor=»AFD95B» cbgcolor=»AFD95B» bgcolorto=»AFD95B» cbgcolorto=»AFD95B»]Как никакой другой фактор влияет на фотосинтез уровень загрязнения воздуха. При высокой загазованности (в крупном городе около автомагистралей) интенсивность фотосинтеза падает в 10 раз.[/stextbox]

Собственное дыхание растений

Не следует забывать, что растение, как и любой другой живой организм, круглосуточно дышит, выделяя углекислый газ и поглощая произведенный кислород. Ведь дыхание — процесс, обратный фотосинтезу. Кроме того, ночью фотосинтез останавливается, но растение продолжает дышать. Поэтому количество выделенного деревом кислорода реально получается ниже, так как часть его оно использует для дыхания.

[stextbox id=»info» bgcolor=»AFD95B» cbgcolor=»AFD95B» bgcolorto=»AFD95B» cbgcolorto=»AFD95B»]Устойчивый лесной биоценоз сколько выделяет кислорода, столько же его и потребляет. Дополнительный кислород производит только активно растущее дерево или молодняки. Старовозрастные деревья могут, наоборот, потреблять кислорода больше.[/stextbox]

Фотосинтез в цифрах

Ежегодно растительность Земли связывает 170 млрд т углерода, и ежегодно в растениях синтезируется около 400 млрд т органических веществ.

Наиболее высокая производительность кислорода отмечена у дуба и лиственницы (6,7 т/га), у сосны и ели (4,8—5,9 т/га). Ежегодно 1 га средневозрастного (60-летнего) соснового леса поглощает 14,4 т углекислоты и выделяет 10,9 т кислорода. За тот же период 1 га 40-летней дубравы поглощает 18 т углекислоты и выделяет 13,9 т кислорода.

Зеленые насаждения на площади 1 га поглощают за 1 ч столько углекислоты, сколько в течение этого времени выдыхают 200 человек. При образовании 1 т абсолютно сухой древесины независимо от древесной породы поглощается в среднем 1,83 т углекислоты и выделяется 1,32 т кислорода.

Для обеспечения поглощения нормы кислорода 1 человеком в год (400 кг) необходимо иметь площадь лесов на 1 человека 0,1—0,3 га. Одно крупное дерево выделяет столько кислорода, сколько нужно 1 человеку в сутки для дыхания.

Рекордсмен

Приблизительно можно считать, сколько в дереве сухого вещества по массе, столько же по массе это дерево за всю свою жизнь выделило в атмосферу кислорода.

Соответственно, чем дерево крупнее и быстрее растет – тем больше оно выделяет кислорода в атмосферу. Тополь, действительно, одно из самых быстрорастущих деревьев, потому и кислорода он выделяет больше других за время жизни. Взрослый тополь в возрасте 25–30 лет выделяет в 7 раз больше кислорода, чем такое же растение ели. Тополь также хорошо увлажняет воздух и устойчив к загрязнению воздуха.

[stextbox id=»info» bgcolor=»AFD95B» cbgcolor=»AFD95B» bgcolorto=»AFD95B» cbgcolorto=»AFD95B»]Часть накопленного органического вещества используется в процессе дыхания самого дерева и разложения его отмерших частей.[/stextbox]

Пылезащитные свойства

Говоря о роли деревьев в улучшении качеств воздуха, не следует забывать о пылезащитных свойствах. Нагляднее всего это продемонстрируют цифры. Шероховатые крупные листья вяза удерживают в 6 раз больше пыли, чем гладкие листья тополей. На высоте 1,5 м от земли задерживается в 8 раз больше пыли, чем на вершине кроны (на высоте около 12 м). В течение года 1 га елового леса задерживает 32 т пыли, а 1 га дубравы – 56 т.

Ионы и фитонциды

Кислород, образуемый в лесных насаждениях, насыщен ионами отрицательного заряда, в отличие от кислорода, выделяемого фитопланктоном океанов. Количество отрицательных ионов зависит от состава лесов: больше всего их образуется в лиственничных и сосновых лесах.

В настоящее время учеными установлена фитонцидная активность почти для всех видов деревьев и кустарников средней полосы России. Так, 1 га березового леса в сутки выделяет до 3 кг фитонцидов, а можжевелового – до 30 кг. При этом отмечается высокая противомикробная активность фитонцидов хвойных деревьев.

 

Почему нельзя спать под деревом ночью?

Растения являются важной частью нашей жизни. С помощью фотосинтеза растения готовят себе пищу. Они производят глюкозу и кислород из углекислого газа и воды. Они помогают нам уменьшить загрязнение. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы не должны спать под деревом ночью? Давайте изучим эту статью.

Шиха Гоял
Обновлено:
15 февраля 2018 г. 17:37 IST

Почему нельзя спать ночью под деревом?

Невозможно представить жизнь на земле без деревьев. Люди получают ресурсы от деревьев для удовлетворения своих основных потребностей. Они также поддерживают баланс окружающей среды. Но почему мы не должны спать под деревом ночью. Давайте изучим эту статью.
Во-первых, давайте разберемся, как происходит Дыхание в течение дня?
При дыхании человек поглощает кислород и выделяет углекислый газ. С помощью легких в организме происходит газообмен. В воздухе около 79процентов составляет азот, 20 процентов кислорода и 1 процент других газов, а водяной пар и другие газы содержат около 0,03 процента углекислого газа. При дыхании пища окисляется и вырабатывается энергия.
Но для дыхания у деревьев нет специального органа, как у человека. Обмен газов происходит через поры устьиц, имеющихся в листьях. Кроме того, на поверхности побегов или стеблей имеются отверстия, а в корнях обмен происходит с поверхности. С помощью дыхания растения также используют кислород и выделяют углекислый газ.
Не будет ошибкой сказать, что все живые организмы дышат, и это тоже 24 часа в сутки. Через который вырабатывается энергия.

Как растения получают углекислый газ из атмосферы?
Теперь разберемся, почему нельзя спать под деревом ночью?


Источник: www.quoracdn.net.com
В присутствии солнечного света происходит фотосинтез, при котором растения производят глюкозу и кислород из углекислого газа и воды. Встречается только в тех частях растений, где присутствует хлорофилл. Это означает, что фотосинтез ограничен листьями, некоторыми стеблями растений и не происходит ночью. С другой стороны, дыхание у растений протекает круглые сутки днем ​​и ночью.
Стоит отметить, что утром все листья начинают вырабатывать глюкозу с помощью углекислого газа и воды. Поэтому растения являются основой жизни для всех живых организмов. Людям нужно больше энергии по сравнению с растениями, поэтому дыхание у растений — медленный процесс. Углекислый газ, образующийся при дыхании, достигает пустых пространств внутри листьев, и одновременно происходит фотосинтез. Благодаря чему углекислый газ, присутствующий в воздухе, используется и потребляется растениями. Поэтому можно сказать, что в течение дня растения вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ.
Но ночью фотосинтез прекращается, а дыхание продолжается в растениях. Это означает, что ночью растения не производят кислород. Таким образом, благодаря дыханию кислород утилизируется, а углекислый газ постоянно образуется. Но в течение дня углекислый газ используется для фотосинтеза. То есть ночью растения оставляют углекислый газ. На основании этого получается, что ночью, если вы спите под деревом, вы не будете получать кислород, что может вызвать проблемы с дыханием, удушье и т. д.
Поэтому Деревья очень важны для нас. Они поддерживают чистоту окружающей среды, помогая нам уменьшить загрязнение воздуха. Чем больше деревьев будет в окружающей среде, тем более чистой или свободной от загрязнения. Но ночью мы не должны спать под деревом.

Что такое настическое движение растений?

Получите последние общие знания и текущие события со всей Индии и мира для всех конкурсных экзаменов.

खेलें हा0002 अभी खेलें

  • Научные факты
  • Биология

Четыре преимущества комнатных растений

Обновлено 18 декабря 2018 г.

Написано Картером Робертсом под руководством и обзором Дэвида Грейпера.

Четыре преимущества комнатных растений

Комнатные растения и суккуленты становятся все более популярным средством украшения дома. В то время как комнатные растения обеспечивают фантастическую эстетику, они также служат многим другим целям — рециркуляции углекислого газа, повышению влажности в сухой среде и психологическим преимуществам. Ниже приведены четыре причины, по которым выгодно выращивать растения у себя дома.

Группа комнатных растений.

1: Эстетика

Во-первых, растения прекрасны. Кто не любит иметь красивые цветы и интересную листву, на которые можно смотреть каждый день? Во-вторых, комнатные растения могут добавить интереса к прямолинейной, доминирующей в других отношениях среде. Как и на открытом воздухе, растения привлекательны и могут служить многим функциональным целям в помещении. При правильной посадке и размещении растения могут экранировать, заполнять пространство, смягчать линии, скрывать виды, улучшать транспортный поток, уменьшать шум и создавать пространство. Не зная других полезных аспектов комнатных растений, можно выбрать комнатное растение просто на основании его внешнего вида. Эстетика комнатных растений является наиболее распространенной, но есть и множество других преимуществ.

Змеиное растение в спальне.

2: Очистка воздуха

По данным НАСА, «комнатные растения удаляют загрязнители воздуха в помещении, делая наш воздух более свежим и безопасным… Это особенно важно, поскольку наши здания становятся более энергоэффективными, и в конечном итоге мы улавливаем [эти] загрязнители внутри». НАСА также заявляет, что некоторые растения могут даже снизить уровень угарного газа, формальдегида, бензола и трихлорэтилена. Эти соединения распространены в домах и коммерческих помещениях из клеев и других строительных материалов. Бензол, еще один вредный газ, содержится в библиотеках, где есть книги и бумаги.

Еще одним преимуществом растений является то, что они перерабатывают углекислый газ. Поскольку растения перерабатывают углекислый газ в процессе фотосинтеза, комнатные растения помогают нам дышать. Некоторые растения особенно полезны — орхидеи и суккуленты, — которые днем ​​поглощают углекислый газ, а ночью выделяют кислород. Эти растения лучше всего подходят для спален, так как они обеспечивают нас кислородом во время сна.

Чтобы растения эффективно очищали воздух, НАСА предлагает иметь одно растение на каждые 100 квадратных футов внутреннего пространства.

Комнатные растения в гостиной.

Группа комнатных растений.

3: Добавление влажности

Растения выделяют влагу из крошечных пор в своих листьях в процессе транспирации, что, в свою очередь, увеличивает влажность воздуха вокруг них. Подсчитано, что растения выделяют почти 97% потребляемой ими влаги. Хотя повышение влажности в доме может показаться нежелательным в жаркие и влажные месяцы, в сухие зимние месяцы это может быть чрезвычайно полезно. Исследование, проведенное Сельскохозяйственным университетом Норвегии, показало, что комнатные растения, собранные вместе, снижают вероятность сухости кожи, простуды и болей в горле.

Группа суккулентов.

4: Психологический

Одним из главных преимуществ комнатных растений является то, что они приносят счастье. Цветы и растения в доме и на рабочем месте значительно повышают уровень счастья и снижают вероятность депрессии.

Еще одно большое психологическое преимущество растений заключается в том, что они помогают нам работать лучше. Исследование Мичиганского университета показало, что обучение и работа в присутствии растений улучшают концентрацию, память и продуктивность. Исследование продолжает показывать, что пребывание «под влиянием растений» увеличивает сохранение памяти до 20%. Исследование, проведенное Техасским университетом A&M, доказывает, что работа и изучение растений выполняются с более высоким качеством и большей точностью.

Как и любое растение, комнатные растения должны быть помещены в надлежащие условия выращивания, уникальные для каждого растения.

Комнатные растения, на которые стоит обратить внимание

Ниже перечислены некоторые из лучших комнатных растений, которые в полной мере используют возможности, упомянутые в этой статье:

Цветок из клеенки.

Прекрасное растение с экзотическими цветами. Листья фильтруют аммиак, формальдегид, толуол и ксилол. Цветок из клеенки (антуриум) лучше всего использовать на рабочем месте рядом с принтерами и копировальными аппаратами. Интересные цветы могут быть красными, розовыми, белыми или зелеными. Для лучшего роста им необходимо теплое и светлое место.

Zamioculus zamiifolia (ZZ) Растение

ZZ Plant идеально сочетается как с современной, так и с традиционной обстановкой. Удаляет формальдегид и оксид азота из воздуха. Лучшее место для завода ZZ (Zamioculus) — рядом с топливными приборами. Их очень легко выращивать, они переносят пренебрежение и являются довольно интересными растениями с их толстыми мясистыми листьями и черешком

.

Мирная лилия.

Один из самых эффективных природных фильтров. Они удаляют плесень, ацетон, аммиак, бензол, этилацетат, формальдегид, метиловый спирт, трихлорэтилен и ксилол. Лилии мира (спатифиллум) — прекрасные растения для кухни или гостиной.

Кротон

Кротон усиливает наше творчество благодаря разнообразию цветов, форм и размеров листвы. Отличное растение для офиса. Кротоны ( Codiaeum ) должны расти в светлом месте, чтобы их листья имели наилучшую окраску. Кротоны цветут, но часто цветы остаются незамеченными.

Змеиное растение

Змеиное растение, известное тем, что ночью превращает углекислый газ в кислород, следует размещать в спальне. Конечно, все растения превращают углекислый газ в кислород, но у группы растений есть особый вид фотосинтеза, который выделяет кислород ночью. Его очень легко выращивать, он устойчив к пренебрежению и адаптируется к условиям слабого освещения. Существует ряд различных видов змеиных растений (сансеверия), которые имеют разную окраску листьев и вырастают до разных размеров.

Орхидеи (фаленопсисы)

Орхидеи придают экзотическую элегантность любому помещению и отлично фильтруют воздух в помещении. Орхидея — отличное растение для оформления гостиной. Мотыльковые орхидеи (фаленопсисы) продаются чаще всего, они легко доступны и их довольно легко выращивать в светлом месте. Они предпочитают более высокую влажность. Но есть много других видов орхидей, но их, вероятно, придется покупать в специализированном магазине или в Интернете.

Растение-паук

Паучьи растения очищают воздух и удаляют формальдегид, угарный газ и ксилол. Отличное растение для офиса или библиотеки. Это два основных типа паутинных растений ( Chlorophytum comosum ): с простыми зелеными листьями или с пестрыми листьями с белыми полосами. Они получили название паутинного растения из-за своей привычки производить побеги, которые производят молодые растения на кончиках, вроде паука с ногами.

Английский плющ

English Ivy очищает воздух от бензола; лучше всего использовать в комнатах общежития, домашних офисах и библиотеках. Существуют десятки различных сортов английского плюща ( Hedera helix ), которые имеют листья разного размера и формы. Обычно их выращивают в подвесных корзинах.

Об авторе:  Мистер Картер Робертс этой осенью был учеником моего класса по травянистым растениям. Одним из последних заданий для класса было написать информационную работу. Я выбрал несколько лучших из них, чтобы появиться в этой колонке. Итак, ищите будущие статьи, написанные моими учениками в этом классе.

Похожие темы

Растение, Цветок

Связанный контент

янв.
09

Расширение SDSU и Ассоциация производителей специальных культур Южной Дакоты проведут вебинар Over the Moon Farm & Flowers, посвященный выращиванию срезанных цветов на Среднем Западе.

Разделение переполненных многолетних растений в вашем ландшафте может помочь обеспечить долгую и здоровую жизнь растений.