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Wie bekommen Pflanzen ihre Nahrung? Ausführliche Antwort

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Wie bekommen Pflanzen ihre Nahrung?

Wir dürfen nicht vergessen, dass Pflanzen Lebewesen sind. Sie essen, sie trinken, sie atmen, und ohne genügend gutes Essen sterben sie. Mit Ausnahme von zwei Pflanzenklassen produzieren alle Pflanzen ihre eigene Nahrung. Mal sehen, wie sie das machen.

Die wunderbare Substanz Chlorophyll, die in den Zellen der Blätter und manchmal auch im Stamm und in den Blüten vorkommt, hilft dem lebenden Gewebe der Pflanze, die Energie des Sonnenlichts zu absorbieren. Diese Energie wandelt unbelebte (anorganische) Elemente in lebensspendende (organische) Substanzen um. Dieser wirklich erstaunliche Prozess wird Photosynthese genannt. Aber Kohlenstoff wird für die Bildung von lebender Materie benötigt. Die Pflanze erhält Kohlenstoff aus der Luft. (Es existiert in der Luft in Verbindung mit Sauerstoff in Form von Kohlendioxid).

Sobald die Pflanze Kohlenstoff erhält, muss sie ihn mit anderen Stoffen verbinden, um die verschiedenen Pflanzenteile aufzubauen. Das wichtigste davon ist Wasser, aus dem die Pflanze Wasserstoff gewinnt. Das Wasser muss auch bestimmte Mineralien enthalten, die von der Pflanze benötigt werden. Dies sind hauptsächlich Verbindungen von Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Kali, Calcium, Magnesium, Natrium und Eisen.

Dieses Wasser und die Mineralien erhält die Pflanze über ihre Wurzeln. Einer der Gründe, warum die Wurzeln so lange Spitzen haben, ist, dass die Pflanze mit ihnen auf der Suche nach Wasser und Mineralien neue Bodenbereiche erreichen kann.

Tausende kleine Härchen an jungen Wurzeltrieben durchdringen die Erdpartikel und entziehen ihnen die notwendigen Substanzen. Ein Teil des aus den Wurzeln gewonnenen Wassers wird zur Herstellung von Zucker verwendet. Der Rest des Wassers verdunstet aus den Blättern, und die Pflanze verwelkt, wenn das Wasser durch die Blätter schneller verdunstet, als es durch die Wurzeln eindringt.

Übrigens, wussten Sie, dass keine zwei Blätter genau gleich sind, selbst wenn sie die gleiche Form und Farbe haben?

Autor: Likum A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wie heißt die Hauptfigur in Puschkins Roman „Die Pique Dame“?

Der Name der Protagonistin von Puschkins Erzählung „Die Pique Dame“ ist nicht deutsch. Sein Name ist allgemein unbekannt, und Hermann (nämlich mit zwei n) ist der Nachname des Helden, ein deutscher Herkunft, der in Deutschland durchaus gebräuchlich ist. Aber in der Oper The Queen of Spades entfernte der Autor des Librettos, Modest Tschaikowsky, der jüngere Bruder von Pjotr ​​Tschaikowsky, ein n und verwandelte den Nachnamen Hermann in den Namen Herman.

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Bei Tests durch Studenten der Rice University wurde der Betrieb einer flexiblen Plattenbatterie in der Praxis getestet. Das kleine Gerät überstand erfolgreich einen Zyklus von 10 Lade- und Entladevorgängen und verlor schließlich 24 % seiner angegebenen Kapazität vor dem Test. Der Akku wurde außerdem auf 1000 Flexzyklen getestet. Natürlich gab es auch schon Versuche, solch dünne Akkus zu entwickeln, aber ihre Kapazität ließ zum Zeitpunkt ihres Erscheinens zu wünschen übrig und zeigte deutlich schlechtere Ergebnisse im Vergleich zu klassischen Lithium-Ionen-Akkus.

„Die Materialien, die früher zur Herstellung von Hochleistungsbatterien verwendet wurden, waren von Natur aus sehr spröde, daher war es für uns als Spezialisten wirklich schwierig, die richtige Kombination von Elementen zu finden, um eine flexible Batterie mit Eigenschaften zu schaffen, die allen modernen Standards entsprechen.“ Das Labor flexible Systeme zur Verfügung, wir haben uns aber für Nickelfluorid als aussichtsreicheres Material mit großem Potenzial entschieden: Das System selbst ist sowohl eine den Nutzern mobiler Endgeräte vertraute Batterie als auch ein Superkondensator zugleich.

All dies ermöglicht es, eine flexible Dünnschichtbatterie auf Basis von Nickelfluorid mit ausreichend hoher Geschwindigkeit und hohem Strom in kürzester Zeit zu laden und zu entladen. Aber wenn Sie die Batterie als Standardbatterie für mobile Elektronik verwenden müssen, kann das System viel langsamer laden und entladen“, sagte einer der Projektteilnehmer in einem Interview.

Um den Superkondensator herzustellen, lagerten die Wissenschaftler eine 900-nm-Schicht aus Nickelfluorid auf einem speziellen Substrat mit speziellen 5-nm-Porenlöchern ab. Danach wurde das Substrat entfernt und der in der Struktur verwendete Elektrolyt in Form einer Lösung von Kaliumhydroxid in Polyvinylalkohol wurde durch Elektrodenplatten auf beiden Seiten in eine einzige Struktur "gequetscht". Als Ergebnis gelang es den Spezialisten des Labors, das Auftreten möglicher Anzeichen einer Verformung der erstellten flexiblen Struktur zu vermeiden, und die Studenten in der Praxis bestätigten die Annahme der Zuverlässigkeit der Entwicklung nach der abgeschlossenen Testphase.

Alles oben beschriebene ist ein äußerst zuverlässiges, geräumiges System, das wiederum so einfach wie möglich ist, um sehr leistungsstarke Batteriesysteme zu erstellen. Einige Unternehmen haben bereits Interesse an einer weiteren Kommerzialisierung des Projekts bekundet, das der Verwendung solcher Nanobatterien in tragbarer Elektronik und immer beliebter werdenden tragbaren Geräten wie Smartwatches und medizinischen Armbändern Vorrang einräumen könnte.

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