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Árvore verde: características dos processos vitais

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Árvore verde: características dos processos vitais
Árvore verde: características dos processos vitais
Anonim

O mundo ao redor oferece a todos os seres vivos a oportunidade de existir em harmonia com a natureza, embora sua natureza primitiva seja um pouco perturbada. Mas até hoje, as árvores verdes produzem o oxigênio necessário para a respiração. O planeta proporcionou à humanidade a oportunidade de melhorar a si mesma, cuidando antecipadamente de maneiras de atender às suas necessidades biológicas.

Por que as árvores são verdes

A cor de qualquer objeto que percebemos através dos raios refletidos por ele. As folhas, absorvendo a parte vermelha e azul do espectro (de acordo com a tríade aditiva Maxwell (MGB - vermelha, verde, azul)), refletem verde.

A clorofila está presente nas células foliares, um corante químico complexo, semelhante em seu mecanismo de ação à hemoglobina. Em qualquer célula minúscula da folha, há cloroplastos (grãos de clorofila) em uma quantidade de 25 a 30. É aqui, neles, que a ação mais importante de uma escala planetária ocorre - a conversão da energia solar. Os cloroplastos o convertem em glicose e oxigênio usando água e dióxido de carbono.

O cientista russo K. A. Timiryazev foi o primeiro do mundo a explicar esse fenômeno (a conversão da energia solar em química). É essa descoberta que mostra o principal papel das plantas na origem e continuação da vida no planeta.

Fotossíntese

As folhas das árvores verdes funcionam como uma planta que trabalha continuamente para a produção de glicose (açúcar da uva) e oxigênio. Sob a influência da luz solar e do calor nos cloroplastos, reações de fotossíntese entre dióxido de carbono e água. A partir de uma molécula de água, o oxigênio é produzido (liberado na atmosfera) e o hidrogênio (reage com o dióxido de carbono e é convertido em glicose). Esta reação de fotossíntese foi experimentalmente confirmada apenas em 1941 pelo cientista soviético A.P. Vinogradov.

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C₆H₁₂O₆ é uma fórmula de glicose. Em outras palavras, é uma molécula que permite que a vida continue. Consiste em apenas seis átomos de carbono, doze hidrogênio e seis oxigênio. Na reação da fotossíntese, após o recebimento de uma molécula de glicose e seis moléculas de oxigênio, seis moléculas de água e dióxido de carbono estão envolvidas. Em outras palavras, quando as árvores verdes produzem um grama de glicose, um pouco mais de um grama de oxigênio entra na atmosfera - isso é quase 900 centímetros cúbicos (cerca de um litro).

Quanto tempo a folha vive?

A principal fonte de reservas renováveis ​​de oxigênio são as árvores verdes, com sua enorme massa de folhas.

A natureza, dependendo das zonas climáticas, dividia as plantas em decíduas e sempre-verdes.

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As árvores de folha caduca retêm sua folhagem da primavera ao outono - esse período é favorável ao crescimento dos tecidos e aos processos de fotossíntese de que a própria planta precisa para crescer ainda mais. Uma vida tão curta das folhas, acreditam os cientistas, é devida à alta intensidade dos processos que ocorrem neles e à não renovabilidade dos tecidos. Essas árvores incluem carvalho, bétula e tília - em uma palavra, todos os principais representantes da vegetação urbana e florestal.

As sempre-vivas retêm sua folhagem (formas frequentemente modificadas) por períodos mais longos - de cinco a vinte (em algumas árvores) anos. Ou seja, essas árvores verdes também caem, mas são muito menos intensas e esticadas ao longo do tempo.

Os processos vitais das árvores

Em florestas mistas de primavera, a diferença nos momentos de despertar das árvores é claramente perceptível. Plantas de folha caduca começam a dissolver brotos, ficam verdes, ganham muito rapidamente massa de folhas. As coníferas (sempre-vivas) acordam um pouco mais devagar e menos visivelmente: primeiro a densidade da cor muda e depois os brotos com novos rebentos.

O início de uma nova vida é mais perceptível na floresta da primavera, com o barulho incessante dos pássaros, o murmúrio da água do derretimento e o barulho intenso dos sapos.

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Com o degelo do solo, a planta começa a absorver a massa radicular da água e a alimentá-la no caule e nos galhos. A altura de algumas árvores pode atingir cem metros. A esse respeito, surge a pergunta: "Como uma planta pode elevar a água com nutrientes a tal altura?"

A pressão normal em uma atmosfera ajuda a elevar a água a uma altura de dez metros, mas o que é maior? As plantas se adaptaram a isso criando um sistema especial para elevar a água, consistindo de vasos e traqueídeos na madeira. É através deles que a corrente de transpiração da água com nutrientes é transportada. O movimento é devido à evaporação do vapor de água na atmosfera por uma folha. A taxa de aumento da água no sistema de transpiração pode atingir cem metros por hora. A elevação a uma grande altura também é proporcionada pela força coesa das moléculas de água, liberadas dos gases dissolvidos nela. Para superar essa força, você precisa criar uma pressão tremenda - quase trinta a quarenta atmosferas. Essa força é suficiente não apenas para aumentar, mas também para manter a pressão da água a uma altura de cento e quarenta metros.

De acordo com outro sistema, constituído por tubos de peneira na fibra (no subcórtex), as árvores verdes circulam as substâncias orgânicas produzidas pelas folhas.