Fizika növények - bemutatása 81 923
fotoszintézis fizika
Fény részecskék úgynevezett fotonok érkező a nap, szabálytalanul adja meg a klorofill-molekula és egyéb fényt elnyelő antenna pigmenteket amelyek koncentrált minden egyes levél cellában, és az egyes fotoszintetikus baktériumot. De amint a foton energia kerül bevezetésre, hogy többé nem véletlen. Ennek egyik módja, vagy egy másik meg van vezetve, így folyamatos az irányt a fotoszintetikus reakció központ sejtekben, ahol ezután a maximális hatékonyságot az átalakítás a szén-dioxid a szacharóz. 1930 óta a kutatók felismerték, hogy ezen az úton kell leírható kvantummechanika, ami azt jelzi, hogy a részecskék, például az elektronok, gyakran jár hullámok. Fotonok feltűnő antenna molekulák fel hullámai töltésű elektronok - excitonok, mint a kő, vízpermetezés a pocsolya. Ezek excitonok stb
átment egy molekula a következő, amíg el nem érik a reakció központ. De útjukat rendszertelen és ellenőrizetlen ugrások eredetileg gondolta, a kutatók? Lehet a mozgás jobban megszervezni? Néhány modern tudósok kimutatták, hogy excitonok lehet koherens, és a hullámok utazhatnak több mint egy molekula, és továbbra is egységes és kölcsönösen erősítik egymást.
Kvantum koherencia hullámok
Miért nem pusztult koherenciája
De hogyan lehet kvantum koherencia utolsó elég hosszú, hogy hasznos lehet a fotoszintézis? A legtöbb fizikus azt sugallják, hogy szobahőmérsékleten a környező molekuláris káosz egy sejtben szinte azonnal tönkreteszi a koherencia. A számítógépes szimulációk által végzett Lloyd és néhány kollégájával, sugall egy választ: rendszertelen zaj a környezet sokkal valószínűbb, hogy növelje a energiaátadás hatásfokát a fotoszintézis mint csökken. Azt találtuk, hogy a exciton néha becsípődés egyes területein fotoszintetikus lánc, de a szimuláció azt mutatja, hogy a környezeti zaj lehet eléggé finoman rázza tönkretétele nélkül koherencia. Így szerint Lloyd, a környezet felszabadítja a exciton és megadja neki a lehetőséget, hogy folytassák útjukat.
Mi hajszálcsövesség
A felület a folyadék az edénybe, annak középső részén vízszintes, a falak a tartály mindig ívelt. A konkáv vagy konvex részét a folyadék a felületen az úgynevezett meniszkusz. A széles hajók meniszkuszának izgalmas csak egy kis felületen a legtöbb falak nem változik a folyadék nyomását. Ugyanez a keskeny hajók, például vékony csövekben -kapillyarah- rögzíti a teljes felületen a meniszkusz, és így befolyásolja a folyadék nyomását, amely változik a görbe alatti felületet.
Kapilláris jelenségek növények
Erőművek miatt felszívódását a talajnedvesség és a tápanyagok, ami azért lehetséges, jelenléte miatt a kapillárisok a gyökerek és a szárak a növények. Számvitel kapillaritás szükséges a feldolgozás a talaj. Például, annak érdekében, hogy előfordulnak intenzívebb a nedvesség elpárolgását a talajból, szükséges, hogy lezárja azt. Ebben az esetben a hajszálerek alakulnak ki a talaj és a nedvesség elpárolog és emelkedik fel őket. A párolgás csökkentésére, a talaj laza, elpusztítja a kapillárisok és a nedvességet a talajban hosszabb tartózkodás esetén.
fotoszintézis
Következtetések: A könnyű fázisának fotoszintézis nagyon összetett élettani folyamat az energia átalakítás, amely akkor a kloroplasztisz (a tilakoidok szemek). Köztudott, hogy a napenergia nem lehet közvetlenül részt vesz a kialakulását a szerves anyagok, így az átalakulás e véget nem érő energia, és ez a fő biológiai értelemben a világos fázis. Solar energia tárolódik a kémiai kötések vegyületek (ATP és a NADP * H), amelyek ezt követően részt vehet más folyamatok fotoszintézis (sötét fázis). Light-függő reakciókat fotoszintézis nagyon összetett biológiai folyamat, amely megköveteli annak megértését, hogy a fizika törvényei és a kémia. Csakúgy, mint az azt követő integráció a biológiai tudományok, de annak fényében, hogy teljes mértékben ki tudjuk megérteni és felfogni a jelentőségét ennek a folyamatnak a bioszféra bolygónk.
Hála a kutatómunka, megtanultuk, hogy milyen fontos a fizikai folyamatok, mint például a párolgás és kapillaritását rendkívül fontos szerepet játszanak a fotoszintézis.