yang utama - Plasterboard.
Kesan elektrik pada tumbuhan buah beri. Potensi suasana medan elektrik bumi. Potensi Bioelektrik dalam sel-sel tumbuhan

"Electro-stroke"

Peranti untuk merangsang pertumbuhan tumbuhan


Peranti untuk merangsang pertumbuhan tumbuh-tumbuhan "Stroke elektrik" adalah sumber kuasa semula jadi yang menukarkan elektrik bebas bumi ke dalam arus elektrik yang terhasil daripada pergerakan quanta dalam persekitaran gas.

Akibat pengionan molekul gas, caj ketepatan yang rendah dilakukan dari satu bahan ke yang lain dan EMF berlaku.

Elektrik ketepatan rendah yang ditentukan hampir sama dengan proses elektrik yang berlaku dalam tumbuhan dan boleh digunakan untuk merangsang pertumbuhan mereka.

"Electro-stroke" dengan ketara meningkatkan pertumbuhan tanaman dan tumbuhan.
Disket yang dikasihi membuat diri anda di plot taman kami "Stroke Gas Electric"
Dan mengumpul tanaman besar produk pertanian untuk kegembiraan kepada diri sendiri dan jiran anda.

Peranti "Electro-Stitch" dicipta
Dalam Kesatuan Interregional Veteran Perang
Badan Keselamatan Negeri "EFA Vympel"
Ia adalah harta inteleknya dan dilindungi oleh undang-undang Persekutuan Rusia.

Penulis ciptaan:
Zheeyevsky V.N.

Setelah mempelajari teknologi pembuatan dan prinsip operasi "Electro-Stroke",
Anda boleh membuat peranti ini sendiri dalam reka bentuk anda.


Radius tindakan satu peranti bergantung kepada panjang wayar.

Anda untuk musim dengan peranti "Electro-Stroke"
Anda boleh mendapatkan dua penuaian, kerana sloping dipercepatkan dalam tumbuhan dan mereka banyak buah!

***
"Elektroke" membantu menanam tumbuhan, di negara ini dan di rumah!
(Mawar dari Holland Jangan pudar lebih lama)!

Prinsip operasi peranti "Electro-Stroke".

Prinsip operasi peranti "Electro-Stroke" sangat mudah.
Peranti "Elektroke" dicipta oleh rupa pokok yang besar.
Tiub aluminium diisi (U -e ...) Komposisi adalah mahkota kayu, di mana caj negatif (katod adalah 0.6 volt) terbentuk apabila berinteraksi dengan udara.
Di tanah, taman membentangkan dawai dalam bentuk lingkaran, yang melakukan peranan akar pokok itu. Tanah runcit + anod.

Strok elektrik berfungsi dengan prinsip paip haba dan penjana semasa nadi yang berterusan, di mana frekuensi nadi mencipta tanah dan udara.
Dawai di tanah + anod.
Wayar (stretch marks) - katod.
Apabila berinteraksi dengan kelembapan udara (elektrolit), pelepasan elektrik berdenyut, yang menarik air dari kedalaman bumi, udara meniru dan menyuburkan tanah tempat tidur.
Buang pada waktu pagi dan pada waktu petang bau ozon dirasakan seperti selepas ribut petir.

Kilat mula berkilau di atmosfera berbilion tahun lalu, jauh sebelum penampilan nitrogen menakutkan bakteria.
Jadi mereka memainkan peranan yang menonjol dalam mengikat nitrogen atmosfera.
Sebagai contoh, hanya sejak dua milenium yang lalu, zip itu dipindahkan ke baja 2 trilion tan nitrogen - kira-kira 0.1% daripada jumlahnya di udara!

Luangkan percubaan. Di dalam pokok itu, tongkat kuku, dan di dawai tembaga tanah ke kedalaman 20 cm, sambungkan voltmeter dan anda akan melihat bahawa anak panah voltmeter menunjukkan 0.3 volt.
Pokok besar menjana kepada 0.5 volt.
Akar pokok sebagai pam dengan osmosis menaikkan air dari kedalaman bumi dan illitate tanah.

Cerita kecil.

Fenomena elektrik memainkan peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Sebagai tindak balas kepada kerengsaan luar, arus yang sangat lemah timbul di dalamnya (Biotoki). Dalam hal ini, ia boleh diandaikan bahawa medan elektrik luar boleh memberi impak yang ketara terhadap kadar pertumbuhan organisma tumbuhan.

Kembali ke abad XIX, para saintis mendapati bahawa dunia dikenakan secara negatif terhadap atmosfera. Pada awal abad ke-20, seorang pemain yang dikenakan positif ditemui pada jarak 100 kilometer dari permukaan bumi - ionosfera. Pada tahun 1971, angkasawan melihatnya: ia mempunyai bentuk sfera telus yang bersinar. Oleh itu, permukaan bumi dan ionosfera adalah dua elektrod gergasi yang mewujudkan bidang elektrik di mana organisma hidup sentiasa berada di tempat.

Caj antara tanah dan ionosfera dipindahkan ke aeroimones. Pengangkut caj bukan negatif bergegas ke ionosfera, dan aeroiodions positif bergerak ke permukaan bumi, di mana mereka bersentuhan dengan tumbuhan. Semakin tinggi caj negatif tumbuhan, semakin banyaknya menyerap ion positif

Ia boleh diandaikan bahawa tumbuhan bertindak balas dengan cara tertentu untuk mengubah potensi elektrik persekitaran. Lebih daripada dua ratus tahun yang lalu, Abbot Perancis P Bertalon berkata bahawa tumbuh-tumbuhan itu subur dan lebih rumit daripada jarak daripadanya. Kemudian, rakan senegaranya, sarjana Grande menanam dua tumbuhan yang sama sekali sama, tetapi ada di Vivo, dan yang lain ditutup dengan wire mesh, yang jatuh dari medan elektrik luaran. Tumbuhan kedua telah berkembang dengan perlahan dan kelihatan lebih buruk daripada dalam bidang elektrik semulajadi. Grandend membuat kesimpulan bahawa untuk pertumbuhan normal dan loji pembangunan memerlukan hubungan tetap dengan medan elektrik luaran.

Walau bagaimanapun, masih dalam tindakan medan elektrik pada tumbuhan adalah tidak jelas. Ia telah lama diperhatikan bahawa ribut petir yang kerap memihak kepada pertumbuhan tumbuhan. Benar, kenyataan ini memerlukan butiran yang teliti. Lagipun, musim panas Thunder dibezakan bukan sahaja dengan kekerapan kilat, tetapi juga suhu, hujan.

Dan ini adalah faktor yang mempunyai kesan yang sangat kuat terhadap tumbuhan. Data yang bercanggah yang berkaitan dengan kadar pertumbuhan tumbuhan berhampiran garis voltan tinggi. Sesetengah pemerhati mencatatkan peningkatan dalam pertumbuhan di bawahnya, yang lain - penindasan. Sesetengah penyelidik Jepun percaya bahawa garis voltan tinggi memberi kesan negatif kepada keseimbangan alam sekitar. Lebih dipercayai adalah hakikat bahawa dalam tumbuhan yang tumbuh di bawah garis voltan tinggi, pelbagai keabnormalan pertumbuhan dijumpai. Oleh itu, di bawah garis kuasa dengan voltan 500 kilovol dalam bunga Gravilate meningkatkan bilangan kelopak hingga 7-25 bukannya lima biasa. Di Natherhan - tumbuhan dari keluarga yang dapat difahami - terdapat kebakaran bakul menjadi pendidikan besar yang hodoh.

Jangan menganggap eksperimen mengenai kesan arus elektrik pada tumbuhan. V. Michurin juga menjalankan eksperimen di mana anak benih hibrid ditanam di dalam kotak besar dengan tanah di mana arus elektrik yang berterusan telah diluluskan. Telah didapati bahawa pertumbuhan benih dipergiatkan. Dalam eksperimen yang dijalankan oleh penyelidik lain, hasil motley diperolehi. Dalam sesetengah kes, tumbuh-tumbuhan meninggal dunia pada orang lain - mereka memberikan tuaian yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Oleh itu, dalam salah satu eksperimen di sekitar pertahanan di mana wortel berkembang, elektrod logam di dalam tanah dimasukkan ke dalam tanah, di mana arus elektrik telah diluluskan dari semasa ke semasa. Tanaman melebihi semua jangkaan - jisim akar individu mencapai lima kilogram! Walau bagaimanapun, eksperimen berikutnya, malangnya, memberikan hasil yang lain. Rupa-rupanya, para penyelidik terlepas beberapa jenis keadaan yang dibenarkan dalam eksperimen pertama menggunakan arus elektrik untuk mendapatkan tuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kenapa tumbuh-tumbuhan tumbuh lebih baik dalam medan elektrik? Para saintis Institut fisiologi tumbuhan. K. A. Timiryazeva Akademi Sains dari USSR mendapati bahawa fotosintesis pergi lebih cepat daripada perbezaan potensi antara tumbuhan dan atmosfera. Sebagai contoh, jika terdapat elektrod negatif berhampiran kilang dan secara beransur-ansur meningkatkan voltan (500, 1000, 1500, 2500 volt), intensiti fotosintesis akan meningkat. Sekiranya potensi tumbuhan dan suasana dekat, kilang itu berhenti menyerap karbon dioksida.

Nampaknya elektrifikasi tumbuhan mengaktifkan proses fotosintesis. Sesungguhnya, di timun yang diletakkan di dalam bidang elektrik, fotosintesis meneruskan dua kali lebih cepat berbanding dengan kawalan. Akibatnya, mereka telah membentuk empat kali lebih banyak halangan yang lebih cepat daripada tanaman kawalan berubah menjadi buah-buahan yang matang. Apabila tumbuh-tumbuhan oat melaporkan potensi elektrik yang sama dengan 90 volt, jisim benih mereka meningkat pada akhir pengalaman 44 peratus berbanding dengan kawalan.

Melewati arus arus elektrik, anda boleh menyesuaikan bukan sahaja fotosintesis, tetapi juga makanan akar; Lagipun, unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan datang, sebagai peraturan, dalam bentuk ion. Penyelidik Amerika mendapati bahawa setiap elemen diserap oleh tumbuhan dengan kekuatan tertentu semasa.

Ahli biologi British telah mencapai rangsangan yang signifikan terhadap tumbuh-tumbuhan tembakau, melalui mereka arus elektrik yang tetap dengan kekuatan hanya satu juta bahagian ampere. Perbezaan antara kawalan dan tumbuh-tumbuhan yang berpengalaman menjadi jelas selepas 10 hari selepas permulaan eksperimen, dan selepas 22 hari ia sangat ketara. Ternyata bahawa rangsangan pertumbuhan hanya mungkin jika elektrod negatif telah disambungkan ke kilang. Dengan perubahan polariti, arus elektrik, sebaliknya, agak melambatkan pertumbuhan tumbuhan.

Pada tahun 1984, satu artikel mengenai penggunaan arus elektrik diterbitkan dalam majalah "Florikultur" untuk merangsang pembentukan akar dalam keratan tumbuhan hiasan, terutama rooting dengan kesukaran, contohnya dalam keratan Rose. Dengan mereka, eksperimen dibekalkan di tanah tertutup. Keratan beberapa jenis mawar ditanam ke dalam pasir perlite. Dua kali sehari mereka menyiram mereka dan sekurang-kurangnya tiga jam dipengaruhi oleh kejutan elektrik (15 V; sehingga 60 μA). Dalam kes ini, elektrod negatif disambungkan ke kilang, dan positif tenggelam dalam substrat. Dalam 45 hari, 89 peratus daripada keratan yang diluluskan, dan mereka mempunyai akar yang sangat maju. Dalam kawalan (tanpa elektrostimulasi) selama 70 hari, hasil keratan yang berakar adalah 75 peratus, tetapi akarnya telah berkembang dengan ketara. Oleh itu, elektrostimulasi mengurangkan tempoh pemotongan yang semakin meningkat sebanyak 1.7 kali, meningkat sebanyak 1.2 kali hasil produk dari kawasan persegi meningkat. Seperti yang kita lihat, rangsangan pertumbuhan di bawah pengaruh arus elektrik diperhatikan jika elektrod negatif dilampirkan ke kilang. Ini boleh dijelaskan oleh fakta bahawa tumbuhan itu sendiri biasanya dikenakan secara negatif. Menyambungkan elektrod negatif meningkatkan perbezaan yang berpotensi di antara IT dan suasana, dan ini, seperti yang telah diperhatikan, dipengaruhi secara positif oleh fotosintesis.

Kesan yang menggalakkan arus elektrik pada keadaan fisiologi tumbuhan digunakan oleh para penyelidik Amerika untuk merawat kulit yang rosak pokok, pembentukan kanser, dan sebagainya. Pada musim bunga, elektrod disuntik di mana arus elektrik diluluskan. Tempoh pemprosesan bergantung kepada keadaan tertentu. Selepas kesan sedemikian, kulitnya dikemas kini.

Bidang elektrik tidak hanya memberi kesan kepada tumbuhan dewasa, tetapi juga pada benih. Jika untuk sementara waktu, untuk sementara waktu, diletakkan dalam bidang elektrik yang dibuat secara buatan, maka mereka akan pucuk yang lebih cepat dan mesra. Apakah sebabnya fenomena ini? Para saintis mencadangkan bahawa di dalam benih sebagai akibat pendedahan kepada bidang elektrik, beberapa ikatan kimia pecah, yang menyebabkan terjadinya serpihan molekul, termasuk zarah dengan radikal bebas tenaga yang berlebihan. Zarah yang lebih aktif di dalam benih, semakin tinggi tenaga percambahan mereka. Menurut saintis, fenomena tersebut berlaku di bawah tindakan benih dan radiasi lain: X-ray, ultraviolet, ultrasound, radioaktif.

Mari kita bayar balik kepada hasil pengalaman Grandanda. Tumbuhan yang diletakkan di dalam sangkar logam dan dengan itu terpencil dari medan elektrik semulajadi, dengan teruk. Sementara itu, dalam kebanyakan kes, benih yang dikumpul disimpan di bilik konkrit bertetulang, yang, pada asasnya, adalah sangkar logam yang sama. Adakah kita tidak menggunakan kerosakan kepada benih? Dan kerana sama ada benih yang disimpan begitu aktif bertindak balas terhadap kesan medan elektrik tiruan?

Kajian lanjut mengenai kesan arus elektrik pada tumbuhan akan lebih aktif mengawal produktiviti mereka. Fakta di atas menunjukkan bahawa masih terdapat banyak tumbuhan yang tidak diketahui di dunia.

Abstrak ciptaan.

Bidang elektrik tidak hanya memberi kesan kepada tumbuhan dewasa, tetapi juga pada benih. Jika untuk sementara waktu, untuk sementara waktu, diletakkan dalam bidang elektrik yang dibuat secara buatan, maka mereka akan pucuk yang lebih cepat dan mesra. Apakah sebabnya fenomena ini? Para saintis mencadangkan bahawa di dalam benih sebagai akibat pendedahan kepada bidang elektrik, beberapa ikatan kimia pecah, yang menyebabkan terjadinya serpihan molekul, termasuk zarah dengan radikal bebas tenaga yang berlebihan. Zarah yang lebih aktif di dalam benih, semakin tinggi tenaga percambahan mereka.

Memahami kecekapan yang tinggi menggunakan rangsangan elektrik tumbuhan di luar bandar dan ekonomi asli, sumber jangka panjang elektrik berketepatan rendah telah dibangunkan, yang tidak memerlukan pengisian semula untuk merangsang pertumbuhan tumbuhan.

Peranti untuk merangsang pertumbuhan tumbuhan adalah produk teknologi tinggi (tidak mempunyai analog di dunia) dan merupakan sumber kuasa penyembuhan diri yang menukarkan elektrik bebas ke dalam arus elektrik, sampel akibat penggunaan bahan elektropositif dan elektronegatif, Membran permeable yang dipisahkan dan diletakkan di dalam persekitaran gas, tanpa menggunakan elektrolit dengan kehadiran pemangkin nano. Hasil daripada pengionan molekul gas, caj potensi yang rendah dari satu bahan dipindahkan ke yang lain dan EMF berlaku.

Elektrik kuasa rendah yang ditentukan hampir sama dengan proses elektrik yang berlaku di bawah pengaruh fotosintesis dalam tumbuhan dan boleh digunakan untuk merangsang pertumbuhan mereka. Formula model utiliti ialah penggunaan dua dan lebih banyak bahan elektrik dan elektronegatif tanpa mengehadkan saiz dan kaedah mereka dari kompleks mereka, dipisahkan oleh mana-mana membran yang telap dan diletakkan dalam medium gas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pemangkin.

"Electro-stitch" anda boleh melakukan sendiri.


**

Pada enam meter enam, tiub aluminium dilampirkan (U-Y) komposisi.
Dari tiub pada keenam ke tanah, wayar itu meluas
yang merupakan anod (+ 0.8 volt).

Memasang peranti "Electro-Stitch" dari tiub aluminium.

1 - Lampirkan peranti ke enam meter enam.
2 - Lampirkan tiga tanda regangan dari wayar aluminium M-2,5mm.
3 - Lampirkan dawai tembaga M-2,5mm ke wayar.
4 - Tentukan bumi, diameter katil boleh sampai enam meter.
5 - untuk memasang tiang dengan peranti.
6 - Lay Wire Tembaga pada lingkaran dengan langkah 20cm.
akhir wayar akan memperdalam pada 30cm.
7- Top Wire Wire Banjir Ground 20cm.
8 - Di perimeter taman untuk memandu tiga kias ke tanah, dan terdapat tiga kuku di dalamnya.
9 - untuk paku untuk melampirkan tanda regangan dari wayar aluminium.

Ujian strok elektrik di rumah hijau untuk malas 2015.


Pasang elektrocharging di rumah hijau, anda dua minggu sebelum ini akan mula mengumpul tuaian - sayur-sayuran akan menjadi dua kali lebih besar daripada pada tahun sebelumnya!



"Electrochroke" dari tiub tembaga.

Anda boleh membuat peranti itu sendiri.
"Electro-stroke" di rumah.

Hantar sumbangan

Dalam jumlah 1 000 rubel

Pada siang hari, selepas surat pemberitahuan di e-mel: [E-mel Protected]
Anda akan menerima dokumentasi teknikal terperinci untuk pembuatan dua model "elektro-stitch" peranti di rumah.

Sberbank dalam talian

Kad No.: 4276380026218433

Vladimir Pocheevsky.

Pindah dari kad atau telefon ke Wallet Yandex

dompet nombor 41001193789376.

Pay Palian

Terjemahan kepada Qiwi.

Ujian "elektro-stroke" pada musim panas yang sejuk tahun 2017.


Arahan untuk Pemasangan "Electro-Stroke"



1 - Tiub Gas (penjana arus semulajadi dan denyutan tanah yang berdenyut).

2 - Tripod diperbuat daripada wayar tembaga - 30 cm.

3 - Wire regangan resonator dalam bentuk musim bunga di atas tanah adalah 5 meter.

4 - resonator wayar regangan dalam bentuk musim bunga di tanah 3 meter.

Tarik butiran "elektro-stroke" dari pakej, meregangkan mata air di sepanjang tempat tidur.
Long Spring Stretch 5 meter pendek 3 meter.
Panjang mata air boleh ditingkatkan dengan wayar konduktif yang biasa ke infiniti.

Untuk tripod (2), lampirkan musim bunga (4) - 3 meter panjang, seperti yang ditunjukkan dalam gambar,
Tripod masuk ke dalam tanah dan musim bunga semakin mendalam ke tanah 5cm.

Sambungkan tiub gas (1) ke tripod (1). Tiub menguatkan secara menegak
Dengan bantuan pedas dari cawangan (pin besi adalah mustahil).

Ke tiub gas (1) Sambungkan musim bunga (3) - 5 meter panjang dan menguatkan spid dari cawangan
Dengan selang 2 meter. Musim bunga mesti berada di atas tanah, ketinggian tidak lebih daripada 50 cm.

Selepas memasang "elektro-stroke", sambungkan multimeter ke hujung mata air
Untuk mengesahkan, bacaan harus sekurang-kurangnya 300 mV.

Peranti untuk merangsang pertumbuhan tumbuh-tumbuhan "Stroke elektrik" adalah produk teknologi tinggi (tidak mempunyai analog di dunia) dan merupakan sumber kuasa penyulingan diri yang menyalin elektrik bebas ke dalam arus elektrik, penanaman di tumbuh-tumbuhan berkurang, mereka kurang terdedah kepada frosts musim bunga, mereka tumbuh dengan cepat dan berbuah.

Bantuan material anda adalah untuk menyokong
Program Rakyat "Revival of Rodnikov dari Rusia"!

Jika anda tidak mempunyai peluang untuk membayar teknologi dan membantu secara material program rakyat "Revival Rodnikov Rusia" tulis kepada kami di e-mel: [E-mel Protected] Kami akan melihat surat anda dan menghantar anda teknologi hadiah!

Program Interregional "Kebangkitan Rodnikov Rusia" - adalah rakyat!
Kami hanya bekerja pada sumbangan peribadi rakyat dan tidak menerima pembiayaan daripada negara komersial dan organisasi politik.

Ketua Program Rakyat

"Kebangkitan Rodnikov Rusia"

Vladimir Nikolaevich Zainevsky Tel: 8-965-289-96-76

Global Condenser.

Secara semula jadi, terdapat sumber alternatif yang sangat unik, mesra alam, mesra alam, boleh diperbaharui, mudah digunakan, yang masih tidak digunakan di mana-mana sahaja. Sumber ini adalah potensi elektrik atmosfera.

Planet kita dalam hubungan elektrik adalah persamaan kapasitor sfera yang dikenakan ke atas kira-kira 300,000 volt. Lingkaran dalaman adalah permukaan bumi - yang dikenakan secara negatif, lingkungan luar adalah ionos - positif. Penebat adalah suasana bumi (Rajah 1).

Melalui atmosfera, arus kebocoran kondenser ion dan konvensional sentiasa mengalir, yang mencapai beribu-ribu amperes. Tetapi walaupun ini, perbezaan potensi antara plat kapasitor tidak berkurangan.

Ini bermakna bahawa dalam alam semula jadi terdapat penjana (G), yang sentiasa mengisi kebocoran caj dari plat kondenser. Penjana sedemikian adalah medan magnet bumiyang berputar dengan planet kita dalam aliran angin solar.

Untuk mengambil kesempatan daripada tenaga penjana ini, adalah perlu untuk menyambungkan pengguna tenaga kepadanya.

Sambung ke tiang negatif - bumi mudah. Untuk melakukan ini, sudah cukup untuk membuat asas yang boleh dipercayai. Menyambung ke tiang positif penjana - ionosfera - adalah tugas teknikal yang kompleks, penyelesaian yang akan kita lakukan.

Seperti mana-mana kondensor yang dikenakan, terdapat medan elektrik dalam kapasitor global kami. Ketegangan medan ini diedarkan sangat tidak sekata tinggi: maksimum di permukaan bumi dan kira-kira 150 v / m. Dengan ketinggian, ia berkurangan kira-kira undang-undang pameran dan pada ketinggian 10 km adalah kira-kira 3% daripada nilai di permukaan bumi.

Oleh itu, hampir seluruh bidang elektrik tertumpu di lapisan bawah atmosfera, di permukaan bumi. Vektor ketegangan e-mel. Bidang bumi E ditujukan pada umumnya. Dalam hujah saya, kami akan menggunakan hanya komponen menegak vektor ini. Bidang elektrik bumi, seperti mana-mana bidang elektrik, bertindak atas tuduhan dengan kekuatan tertentu F, yang dipanggil Force Coulomb. Sekiranya anda melipatgandakan nilai pertuduhan pada ketegangan musuh. Bidang pada ketika ini, kita akan mendapat hanya magnitud pasukan Coulomb FCUl .. Angkatan Coulomb ini menolak caj positif ke bawah, ke tanah, dan negatif - naik, di awan.

Konduktor lapangan elektrik

Kami memasang tiang logam di permukaan bumi dan tanah. Medan elektrik luar akan segera mula memindahkan caj negatif (elektron kekonduksian) ke atas, ke bahagian atas tiang, mewujudkan lebihan caj negatif di sana. Dan lebihan caj negatif di bahagian atas tiang akan mencipta medan elektrik sendiri yang dihantar ke arah luar. Momen ini berlaku apabila bidang ini sama dengan saiz, dan gerakan elektron berhenti. Ini bermakna bahawa dalam konduktor, dari mana tiang dibuat, medan elektrik adalah sifar.

Jadi undang-undang elektrostatik berfungsi.


Kami meletakkan ketinggian tiang H \u003d 100 m., Ketegangan purata dalam ketinggian tiang ESR. \u003d 100 v / m.

Kemudian perbezaan yang berpotensi (eds) di antara tanah dan hujung tiang akan menjadi sama dengan: u \u003d h * esr. \u003d 100 m * 100 v / m \u003d 10 000 volt. (satu)

Ini adalah perbezaan yang benar-benar nyata dalam potensi yang boleh diukur. Benar, ia tidak akan dapat mengukurnya dengan voltmeter biasa dengan wayar - dalam wayar akan ada yang sama ed, seperti di dalam tiang, dan voltmeter akan menunjukkan 0. Perbezaan potensi ini dihantar ke vektor bertentangan Ketegangan dan bidang elektrik bumi dan cenderung untuk menolak elektron pengaliran dari bahagian atas tiang, ke atmosfera. Tetapi ini tidak berlaku, elektron tidak boleh meninggalkan konduktor. Elektron tidak cukup tenaga untuk meninggalkan konduktor dari mana tiang itu dibuat. Tenaga ini dipanggil output elektron dari konduktor dan untuk kebanyakan logam ia kurang daripada 5 kandungan elektronik - nilai yang sangat tidak penting. Tetapi elektron dalam logam tidak dapat memperoleh tenaga sedemikian antara perlanggaran dengan grid logam kristal dan oleh itu tetap di permukaan konduktor.

Persoalannya timbul: apa yang berlaku kepada konduktor, jika kita membantu caj yang berlebihan di bahagian atas tiang meninggalkan konduktor ini?

Jawapannya mudah: Caj negatif di bahagian atas tiang akan berkurang, medan elektrik luar di dalam tiang tidak akan diberi pampasan dan mula memindahkan elektron pengaliran ke bahagian atas tiang. Jadi, tiang akan mengalir arus. Dan jika kita berjaya menguruskan caj yang berlebihan dari puncak tiang, ia akan sentiasa mengalir ke dalamnya. Sekarang kita cukup memotong tiang di mana-mana, tempat yang mudah di tempat kami dan menghidupkan beban (pengguna tenaga) - dan loji kuasa siap.


Rajah 3 menunjukkan gambarajah skematik tumbuhan kuasa sedemikian. Di bawah tindakan bidang elektrik bumi, elektron kekonduksian dari bumi bergerak di sepanjang tiang melalui beban dan kemudian naik tiang kepada penerbit, yang membebaskan mereka dari permukaan logam tiang dan menghantarnya di dalam bentuk ion dalam berenang percuma di atmosfera. Bidang elektrik di bumi dengan penuh mengikut undang-undang Culon menimbulkan mereka sehingga mereka dinetralkan oleh ion positif, yang selalu diturunkan dari ionosfera di bawah tindakan bidang yang sama.

Oleh itu, kami menutup rantaian elektrik antara plat kapasitor elektrik global, yang seterusnya disambungkan kepada Generator G, dan termasuk pengguna tenaga (beban) dalam litar ini. Ia tetap untuk menyelesaikan satu soalan penting: bagaimana untuk menghilangkan caj yang berlebihan dari bahagian atas tiang?

Reka Bentuk Emitter.

Pemancar yang paling mudah boleh berfungsi sebagai cakera rata dari logam lembaran dengan pelbagai jarum yang terletak di sepanjang lilitannya. Ia adalah "dipaku" kepada paksi menegak dan ditunjukkan dalam putaran.

Apabila cakera berputar, kawasan lembap insiden memecahkan elektron dari jarumnya dan dengan itu melegakannya dari logam.

Sebuah stesen janakuasa dengan pemancar itu sudah wujud. Benar, tiada siapa yang menggunakan tenaga, mereka sedang bergelut dengannya.
Ini adalah helikopter yang membawa pembinaan logam pada sling logam yang panjang apabila memasang bangunan yang tinggi. Terdapat semua elemen tumbuhan kuasa yang ditunjukkan dalam Rajah 3, dengan pengecualian pengguna tenaga (beban). Pemancar adalah bilah skru helikopter, yang ditiup oleh aliran udara basah, tiang adalah keluli panjang sling dengan struktur logam. Dan para pekerja yang menubuhkan reka bentuk ini di tempat, tahu dengan sempurna dengan baik bahawa tidak mustahil untuk menyentuh tangan kosong - "memukul arus." Dan aktif, mereka pada masa ini menjadi beban dalam litar loji kuasa.

Sudah tentu, reka bentuk pemancar lain, lebih cekap, kompleks, berdasarkan prinsip yang berbeza dan kesan fizikal, mungkin. Rajah. 4-5.

Pemancar dalam bentuk produk siap sekarang tidak wujud. Setiap orang yang berminat dengan idea ini terpaksa membina pemancar mereka sendiri.

Untuk membantu orang-orang yang kreatif, penulis membawa pertimbangannya terhadap reka bentuk pemancar.

Yang paling menjanjikan reka bentuk pemancar berikut dibentangkan.

Versi pertama pelaksanaan pemancar


Molekul air mempunyai polariti yang ketara dan dapat dengan mudah menangkap elektron percuma. Sekiranya anda meniup plat logam negatif yang dikenakan stim, maka stim akan ditangkap dari permukaan elektron bebas plat dan menentukannya dengan anda. Pemancar adalah muncung yang slotted, di mana elektrod terlindung yang diletakkan dan yang potensi positif dibekalkan dari sumber I. Elektrod A dan tepi tajam di muncung membentuk kapasiti yang dikenakan. Elektron percuma dikumpulkan di tepi tajam muncung di bawah pengaruh elektrod terlindung positif A. Melalui stim muncung memecahkan elektron dari tepi muncung dan membawa mereka ke atmosfera. Dalam Rajah. 4 menunjukkan bahagian longitudinal reka bentuk ini. Sejak elektrod terpencil dari persekitaran luaran, arus dalam Litar Sumber E.D.S. tidak. Dan elektrod ini diperlukan di sini hanya untuk mewujudkan bidang elektrik yang kuat dalam jurang ini dengan tepi tajam dan menumpukan elektron kekonduksian di tepi muncung. Oleh itu, elektrod dan dengan potensi positif adalah sejenis elektrod yang mengaktifkan. Dengan mengubah potensi di atasnya, adalah mungkin untuk mencapai nilai yang dikehendaki dari daya pemancar.

Terdapat soalan yang sangat penting - berapa banyak stim yang perlu dibekalkan melalui muncung dan tidak mungkin bahawa semua tenaga stesen akan dibelanjakan untuk penukaran air ke dalam stim? Mari kita lakukan kiraan kecil.

Dalam satu gramolecule air (18 ml) mengandungi 6.02 * 1023 molekul air (bilangan Avogadro). Tuduhan satu elektron ialah 1.6 * 10 (- 19) dari pantai. Mengganti kuantiti ini, kami memperolehnya pada 18 ml air, anda boleh meletakkan 96,000 pendants caj elektrik, dan 1 000 000 000 gegelung boleh diletakkan pada 1 liter. Dan ini bermakna bahawa pada 100 dan satu liter air sudah cukup untuk pemasangan pemasangan selama 14 jam. Untuk berubah menjadi pasang kuantiti air sedemikian, peratusan tenaga yang sangat kecil yang dihasilkan akan diperlukan.

Sudah tentu, elektron elektron untuk setiap molekul air tidak mungkin melaksanakan tugas, tetapi kami telah mengenal pasti had di sini yang anda boleh terus mendekati, memperbaiki reka bentuk peranti dan teknologi.

Di samping itu, pengiraan menunjukkan bahawa ia bertenaga lebih menguntungkan untuk meniup melalui bunyi bising, dan udara basah, menyesuaikan kelembapannya di had yang betul.

Versi kedua pemancar

Satu vesel logam dengan air dipasang di bahagian atas tiang. Kapal ini disambungkan kepada sentuhan logam yang boleh dipercayai. Di tengah-tengah kapal memasang tiub kapilari kaca. Tahap air di dalam tiub adalah lebih tinggi daripada di dalam kapal. Ini mewujudkan kesan elektrostatik hujung - di bahagian atas tiub kapilari, kepekatan caj maksimum dicipta dan kekuatan medan elektrik maksimum.

Di bawah tindakan medan elektrik, air dalam tiub kapilari akan meningkat dan akan disembur menjadi titisan kecil dengan menjalankan caj negatif. Dengan kekuatan kecil tertentu semasa, air dalam tiub kapilari akan mendidih, dan sudah ada wap akan dikenakan. Dan ini harus meningkatkan arus pemancar.

Dalam vesel sedemikian, anda boleh memasang beberapa tiub kapilari. Berapa banyak air yang diperlukan - pengiraan lihat di atas.

Versi ketiga pelaksanaan pemancar. Pemancar percikan.

Apabila pecahan selang percikan, bersama dengan percikan api dari logam muncul awan elektron konduksi.


Rajah 5 menunjukkan gambarajah skematik pemancar percikan. Dari penjana denyutan voltan tinggi, denyutan negatif datang ke tiang, positif - pada elektrod, yang membentuk jurang percikan dengan bahagian atas tiang. Ternyata sesuatu seperti palam pencucuh kereta, tetapi lebih mudah untuk peranti.
Penjana nadi voltan tinggi pada asasnya tidak jauh berbeza dengan gas biasa gas yang lebih ringan daripada pengeluaran Cina dengan serbuk dari satu bateri jari.

Kelebihan utama peranti sedemikian adalah keupayaan untuk menyesuaikan arus pemancar menggunakan kekerapan pelepasan, saiz jurang percikan, anda boleh membuat beberapa jurang percikan, dan sebagainya.

Penjana nadi boleh dipasang di mana-mana tempat yang mudah, tidak semestinya di bahagian atas tiang.

Tetapi ada satu kelemahan - pelepasan percikan menghasilkan radioocomer. Oleh itu, bahagian atas tiang dengan jurang percikan harus dilindungi dengan grid silinder, semestinya terpencil dari tiang.

Prestasi pemancar keempat

Satu lagi peluang adalah untuk mencipta pemancar atas prinsip pelepasan langsung elektron dari bahan pemancar. Untuk melakukan ini, kita memerlukan bahan dengan operasi yang sangat rendah dari output elektron. Bahan-bahan tersebut wujud untuk masa yang lama, sebagai contoh, pes dari barium-0.99 ev oksida. Mungkin sekarang ada sesuatu yang lebih baik.

Secara idealnya, ia harus menjadi superkonduktor yang terbakar di bilik (KTSP), yang masih tidak wujud dalam alam semula jadi. Tetapi menurut mesej yang berbeza, dia mesti muncul tidak lama lagi. Berikut adalah semua harapan nanoteknologi.

Ia cukup untuk meletakkan di atas tiang sekeping KTSP - dan pemancar sudah siap. Lulus di sepanjang superkonduktor, elektron tidak memenuhi rintangan dan sangat cepat memperoleh tenaga yang diperlukan untuk keluar dari logam (kira-kira 5 eV.)

Dan satu kenyataan yang lebih penting. Menurut undang-undang elektrostatik, peralatan medan elektrik bumi adalah tertinggi di atas ketinggian - di puncak bukit, bukit, gunung, dan lain-lain di dataran rendah, lekukan dan mendalam adalah minimum. Oleh itu, peranti sedemikian lebih baik untuk membina di tempat tertinggi dan jauh dari bangunan yang tinggi atau memasangnya di atas bumbung bangunan tertinggi.

Satu lagi idea yang baik adalah untuk menaikkan konduktor dengan belon. Emitter, tentu saja, perlu dipasang di bahagian atas belon. Dalam kes ini, adalah mungkin untuk mendapatkan potensi yang cukup besar untuk pelepasan spontan elektron dari logam, memberikannya bentuk pemisahan, dan, ini bermakna tidak ada pemancar yang kompleks yang diperlukan dalam kes ini.

Terdapat satu lagi peluang yang baik untuk mendapatkan pemancar. Dalam industri, lukisan elektrostatik logam digunakan. Cat yang disembur, terbang keluar dari penyembur, membawa caj elektrik, kerana ia menetap di logam bernoda, yang mana pertuduhan dari tanda bertentangan dihidangkan. Teknologi bekerja.

Peranti sedemikian yang dikenakan caj cat yang disembur adalah pemancar sebenar emita. caj. Ia tetap hanya untuk menyesuaikannya dengan pemasangan yang diterangkan di atas dan menggantikan cat dengan air jika perlu diperlukan di dalam air.

Ada kemungkinan kelembapan, selalu terkandung di udara, akan cukup untuk bekerja pemancar.

Adalah mungkin bahawa terdapat peranti lain yang serupa dalam industri, yang boleh dengan mudah diubah menjadi pemancar.

kesimpulan

Hasil daripada tindakan kami, kami menghubungkan pengguna tenaga kepada penjana tenaga elektrik global. Kepada tiang negatif - Bumi - kami berhubung dengan konduktor logam konvensional (asas), dan ke tiang positif - ionosfera - dengan konduktor yang sangat spesifik - arus konveksi. Arus konveksi adalah arus elektrik yang disebabkan oleh pemindahan yang dipesan dari zarah yang dikenakan. Secara semula jadi, mereka sering dijumpai. Ini adalah jet menaik yang biasa menaiki yang membawa caj negatif di awan, ia adalah tornado (Tornado). Yang menyeret jisim awan yang sangat didakwa dengan caj positif, ini adalah aliran udara yang menaik di zon intrachetic penumpuan, yang mengambil sejumlah besar caj negatif ke lapisan atas troposfera. Dan arus sedemikian mencapai nilai yang sangat besar.

Jika kita mencipta pemancar yang agak berkesan, yang boleh dibebaskan dari bahagian atas tiang (atau beberapa tiang), meletakkan 100 coulves caj sesaat (100 amp.), Kuasa loji kuasa yang kita dibina akan sama dengan 1000 , 000 watt atau 1 megawatt. Cukup kuasa yang baik!

Pemasangan sedemikian sangat diperlukan dalam penempatan jauh, di stesen cuaca dan tempat-tempat lain jauh dari tamadun.

Daripada di atas, anda boleh membuat kesimpulan berikut:

Sumber tenaga sangat mudah dan mudah digunakan.

Di pintu keluar kami mendapat jenis tenaga yang paling mudah - elektrik.

Sumber ini mesra alam: Tiada pelepasan, tiada bunyi bising, dll.

Pemasangan sangat mudah dalam pembuatan dan operasi.

Kesan yang luar biasa dari tenaga yang dihasilkan dan majoriti lain kelebihan lain.

Bidang elektrik bumi terdedah kepada ayunan: Pada musim sejuk ia lebih kuat daripada pada musim panas, ia mencapai maksimum 19 jam di Greenwich, juga bergantung kepada keadaan cuaca. Tetapi ayunan ini tidak melebihi 20% daripada puratanya.

Dalam beberapa kes yang jarang berlaku di bawah keadaan cuaca tertentu, keamatan bidang ini boleh meningkat beberapa kali.

Semasa ribut petir, alpol berubah dalam had besar dan boleh mengubah arah ke sebaliknya, tetapi ini berlaku di kawasan kecil secara langsung di bawah sel guruh.

Kurilov Yuri Mikhailovich.

Bidang tanah tanah

Pengukuran oleh electrometer menunjukkan bahawa permukaan bumi mempunyai medan elektrik, walaupun tidak ada badan yang dikenakan di dekatnya. Ini bermakna bahawa planet kita mempunyai beberapa caj elektrik, iaitu ia adalah bola yang dikenakan dari radius yang besar.

Kajian bidang elektrik bumi menunjukkan bahawa secara purata modul ketegangannya E. \u003d 130 V / m, dan garis kuasa adalah menegak dan diarahkan ke tanah. Nilai tertinggi kekuatan medan elektrik mempunyai latitud sederhana, dan ia berkurangan kepada tiang dan khatulistiwa. Akibatnya, planet kita secara keseluruhannya negatif caj yang dianggarkan oleh nilai t. \u003d -3 ∙ 10 5 Cl, dan suasana umumnya dikenakan secara positif.

Elektrik awan ribut petir dijalankan oleh tindakan bersama pelbagai mekanisme. Pertama, menghancurkan titisan hujan mengalir udara. Akibat penghancuran, peningkatan titisan yang lebih besar dikenakan secara positif, dan baki awan yang tinggal di bahagian atas - negatif. Kedua, caj elektrik dipisahkan oleh bidang tanah elektrik yang mempunyai caj negatif. Ketiga, elektrifikasi berlaku akibat daripada pengumpulan selektif ion di atmosfer titisan saiz yang berbeza. Utama mekanisme adalah penurunan dalam zarah yang cukup besar, elektrik dengan geseran tentang udara atmosfera.

Elektrik atmosfera kawasan ini bergantung kepada faktor global dan tempatan. Bidang di mana faktor-faktor global diguna pakai sebagai zon "baik", atau tidak terganggu, cuaca, dan di mana operasi faktor-faktor tempatan yang berlaku - sebagai zon cuaca yang dilanggar (kawasan RLAH, hujan, ribut debu, dll.).

Pengukuran menunjukkan bahawa perbezaan potensi antara permukaan bumi dan bahagian atas atmosfera adalah kira-kira 400 meter persegi.

Di manakah garis kuasa lapangan berakhir di Bumi? Dalam erti kata lain, di manakah caj positif yang mengimbangi tuduhan negatif di bumi?

Kajian atmosfera menunjukkan bahawa pada ketinggian beberapa puluhan kilometer di atas tanah terdapat lapisan molekul yang dikenakan secara positif (terionisasi) yang dipanggil ionosphere.. Ia adalah pertuduhan Ionosfera mengimbangi untuk pertuduhan Bumi, iaitu, sebenarnya garis kuasa elektrik bumi dari ionosfera ke permukaan bumi, seperti dalam kondensor sfera, plat yang merupakan sfera sepusat.

Di bawah pengaruh medan elektrik di atmosfera, semasa kekonduksian sedang dijalankan. Melalui setiap meter persegi di atmosfera berserenjang ke permukaan bumi, semasa menjalani I. ~ 10 -12 a ( j. ~ 10 -12 a / m 2). Di seluruh permukaan bumi, terdapat kekuatan semasa kira-kira 1.8 ka. Dengan kekuatan semasa, tuduhan negatif di bumi akan hilang dalam masa beberapa minit, tetapi ini tidak berlaku. Terima kasih kepada proses-proses yang berlaku di atmosfera bumi dan di luarnya, tuduhan bumi tetap rata-rata tidak berubah. Akibatnya, terdapat mekanisme untuk elektrifikasi berterusan planet kita, yang membawa kepada penampilan pertuduhan negatif. Apakah "penjana" atmosfera, mengecas tanah itu? Ini adalah hujan, badai salji, batu pasir, tornado, letusan gunung berapi, air yang memercikkan air terjun dan surfing, stim dan asap kemudahan industri, dll. Tetapi awan dan pemendakan menyumbang sumbangan terbesar kepada elektrikal di atmosfera. Sebagai peraturan, awan di bahagian atas dikenakan secara positif, dan di bahagian bawah - negatif.

Kajian yang berhati-hati telah menunjukkan bahawa arus arus semasa di atmosfera bumi adalah maksimum pada 19 00 dan minimum dalam 4 00 Menurut Greenwich.

Kilat

Untuk masa yang lama ia dipercayai bahawa kira-kira 1800 ribut petir, pada masa yang sama berlaku di Bumi, memberikan arus dengan kekerasan ~ 2 Ka, yang mengimbangi kehilangan tuduhan negatif bumi akibat arus kekonduksian di zon "Baik "Cuaca. Walau bagaimanapun, ternyata bahawa guruh semasa adalah kurang daripada yang ditentukan dan perlu untuk mengambil kira proses perolakan di seluruh permukaan bumi.

Di zon di mana kekuatan medan dan ketumpatan caj volum adalah yang terbesar, boleh dilahirkan dengan kilat. Pelepasan didahului oleh kemunculan perbezaan yang signifikan dalam potensi elektrik antara awan dan bumi atau di antara awan bersebelahan. Oleh itu, perbezaan yang berpotensi boleh mencapai satu bilion volt, dan pelepasan tenaga elektrik yang terkumpul melalui atmosfera boleh mewujudkan arus jangka pendek yang berkuat kuasa dari 3 Ka hingga 200 Ka.

Dua kelas Lightning Linear diasingkan: tanah (melanda di tanah) dan intra-awan. Panjang purata pelepasan kilat biasanya beberapa kilometer, tetapi kadang-kadang petir intracelastic mencapai 50-150 km.

Proses pembangunan kilat berasaskan tanah terdiri daripada beberapa peringkat. Di peringkat pertama di zon di mana medan elektrik mencapai nilai kritikal, pengionan kejutan bermula, dicipta oleh elektron bebas yang ada dalam jumlah yang kecil. Di bawah tindakan medan elektrik, elektron memperoleh kelajuan yang besar ke arah tanah dan, menghadapi molekul udara, mengionkan mereka. Oleh itu, longsoran elektronik berlaku, berubah menjadi benang pelepasan elektrik - The Streamers, yang merupakan saluran konduktif yang baik, yang, menggabungkan, menimbulkan saluran termo yang cerah dengan kekonduksian yang tinggi - pemimpin yang melangkah zipper. Apabila pemimpin bergerak ke bumi, kekuatan lapangan pada akhirnya dipertingkatkan dan di bawah tindakannya, respon respons, yang menghubungkan dengan pemimpin, dibuang dari yang menonjol di permukaan bumi. Jika anda tidak memberikan rentetan (Rajah 126), maka serangan kilat akan dicegah. Ciri kilat ini digunakan untuk mencipta konduktor kilat (Rajah 127).

Fenomena biasa adalah zippers multichannel. Mereka boleh menarik balik sehingga 40 digit pada selang dari 500 μs hingga 0.5 s, dan jumlah tempoh pelepasan berulang boleh mencapai 1 s. Ia biasanya menembusi awan jauh ke dalam awan, membentuk pelbagai saluran cawangan (Rajah 128).

Rajah. 128. Multichannel Lightning.

Selalunya kilat berlaku di awan heap-hujan, maka mereka disebut ribut petir; Kadang-kadang kilat terbentuk dalam awan hujan berlapis, serta dengan letusan gunung berapi, tornado dan ribut debu.

Kilat dengan kebarangkalian yang tinggi akan dimulakan semula pada titik yang sama, melainkan objek itu dimusnahkan oleh pukulan sebelumnya.

Pelepasan kilat disertai dengan radiasi elektromagnet yang kelihatan. Apabila kenaikan semasa dalam saluran zip, suhu meningkat kepada 10 4 K. Menukar tekanan dalam saluran zip apabila perubahan kekuatan semasa dan pemberhentian pelepasan menyebabkan fenomena bunyi yang dipanggil Thunder.

Ribut petir dengan kilat berlaku hampir seluruh planet ini, dengan pengecualian tiang dan kawasan gersangnya.

Oleh itu, sistem "Bumi adalah suasana" boleh dianggap sebagai mesin elektrolit yang berterusan yang melancarkan permukaan planet dan ionosfera.

Kilat telah lama untuk seseorang sebagai simbol "kuasa surgawi" dan sumber bahaya. Dengan penjelasan mengenai sifat elektrik, orang belajar untuk melindungi terhadap fenomena atmosfera yang berbahaya ini dengan pengaliran kilat.

Di Rusia, trek luka itu dibina pada tahun 1856 di atas Katedral Petropavlovsky di St Petersburg selepas kilat memukul spire dua kali dan membakar katedral.

Kita hidup dalam bidang elektrik yang berterusan ketegangan yang cukup (Rajah 129). Dan nampaknya, harus ada perbezaan dalam potensi ~ 200 kemenangan antara bahagian atas dan tumit manusia, mengapa ia bukan arus elektrik? Ini dijelaskan oleh fakta bahawa tubuh manusia adalah konduktor yang baik, dan sebagai akibat dari ini, beberapa pertuduhan dari permukaan bumi bergerak kepadanya. Akibatnya, bidang di sekitar setiap kita berubah (Rajah 130) dan potensi kita menjadi sama dengan potensi Bumi.

Kesusasteraan

Zhilko, V.V. Fizik: Kajian. Manual untuk gol ke-11. pendidikan umum. institusi dengan rus. Yaz. Belajar dengan seumur hidup pembelajaran selama 12 tahun (asas dan dinaikkan) / v.v. Zhilko, l.g. Markovich. - Minsk: Nar. Asveta, 2008. - P. 142-145.

Markevich v.v.

Dalam makalah ini, kami merayu kepada salah satu bidang penyelidikan yang paling menarik dan menjanjikan - pengaruh keadaan fizikal di atas tumbuhan.

Setelah mengetahui kesusasteraan mengenai isu ini, saya belajar, Profesor P. P. Glyaev, dengan bantuan peralatan yang sangat sensitif, adalah mungkin untuk menentukan bahawa bidang bioelektrik yang lemah mengelilingi mana-mana hidup dan lebih terkenal: setiap sel hidup mempunyai loji kuasa sendiri. Dan potensi sel tidak begitu kecil.

Muat turun:

Pratonton:

Fizik

Biologi

Tumbuhan dan potensi elektrik mereka.

Melakukan: Markevich v.v.

GBOU OOSS Number 740 Moscow

Gred 9.

Pemimpin: Kozlova Violetta Vladimirovna

guru dan Matematik Doktor

moscow 2013.

  1. Pengenalan
  1. Relevansi
  2. Matlamat dan tugas kerja
  3. Kaedah penyelidikan.
  4. Kepentingan kerja
  1. Analisis mengenai kesusasteraan yang dikaji mengenai topik "Elektrik dalam kehidupan

tumbuhan "

  1. Pengionan udara dalaman
  1. Metodologi dan penyelidikan teknik
  1. Kajian arus kerosakan dalam pelbagai tumbuhan
  1. Eksperimen No. 1 (dengan Lemon)
  2. Eksperimen No. 2 (dengan epal)
  3. Eksperimen # 3 (dengan daun tumbuhan)
  1. Kajian kesan medan elektrik pada percambahan benih
  1. Eksperimen mengenai pemerhatian pengaruh udara terionisasi pada percambahan benih kacang
  2. Eksperimen untuk memerhatikan kesan udara terionisasi pada percambahan benih kacang
  1. kesimpulan
  1. Kesimpulannya
  2. Kesusasteraan
  1. Pengenalan

"Tidak kira betapa pentingnya fenomena elektrik,

perkara bukan organik yang wujud, mereka tidak pergi

tiada perbandingan dengan mereka yang berkaitan dengan

proses kehidupan. "

Michael Faraday.

Dalam makalah ini, kami merayu kepada salah satu bidang penyelidikan yang paling menarik dan menjanjikan - pengaruh keadaan fizikal di atas tumbuhan.

Setelah mengetahui kesusasteraan mengenai isu ini, saya belajar, Profesor P. P. Glyaev, dengan bantuan peralatan yang sangat sensitif, adalah mungkin untuk menentukan bahawa bidang bioelektrik yang lemah mengelilingi mana-mana hidup dan lebih terkenal: setiap sel hidup mempunyai loji kuasa sendiri. Dan potensi sel tidak begitu kecil. Sebagai contoh, beberapa alga, mereka mencapai 0.15 V.

"Jika 500 pasang separuh Peters dipasang dalam susunan tertentu dalam siri ini, maka voltan elektrik akhir akan menjadi 500 volt ... Adalah baik bahawa tukang masak tidak tahu tentang bahaya yang dia mengancam apabila dia menyediakan hidangan istimewa ini , dan untungnya untuknya, Pea tidak menyambung dalam siri yang diperintahkan. " Penyata Penyelidik India ini, J. Boss didasarkan pada eksperimen saintifik yang ketat. Ia menggabungkan bahagian dalaman dan luar kacang dengan galvanometer dan dipanaskan hingga 60 ° C. Peranti pada masa yang sama menunjukkan perbezaan potensi 0.5 V.

Bagaimana ini berlaku? Prinsip apa yang dilakukan oleh penjana hidup dan bateri berfungsi? Timbalan Ketua Jabatan Sistem Hidup Institut Fizik dan Teknologi Moscow Calon Sains Fizikal dan Matematik Eduard Truchan percaya bahawa salah satu proses yang paling penting yang berlaku di sel tumbuhan adalah proses penyerapan tenaga solar, proses fotosintesis .

Oleh itu, jika pada masa itu para saintis berjaya "menanam" zarah positif dan negatif dalam arah yang berbeza, maka, dalam teori, kita akan mendapat penjana hidup yang indah di pelupusan kita, bahan api yang mana air dan cahaya matahari akan berkhidmat, dan dalam Tambahan kepada tenaga, dia juga akan menghasilkan oksigen tulen.

Mungkin pada masa akan datang penjana seperti itu akan dibuat. Tetapi untuk pelaksanaan impian ini, para saintis akan banyak bekerja keras: anda perlu mengambil tumbuhan yang paling sesuai, dan mungkin juga belajar bagaimana untuk membuat bijirin klorofil secara buatan, membuat beberapa membran yang akan membenarkan untuk membahagikan caj. Ternyata, sel hidup, stok tenaga elektrik dalam kapasitor semula jadi - membran intraselular pembentukan sel khas, mitokondria, kemudian menggunakannya untuk kerja-kerja yang sangat banyak kerja: pembinaan molekul baru, mengetatkan sel-sel nutrien, yang Kawalan suhu sendiri ... dan itu bukan semua. Dengan bantuan elektrik menghasilkan banyak operasi dan kilang itu sendiri: bernafas, bergerak, tumbuh.

Relevansi

Sudah hari ini boleh dikatakan: kajian tentang kehidupan elektrik tumbuhan bermanfaat untuk pertanian. Malah I. V. Michurin menjalankan eksperimen mengenai kesan arus elektrik pada percambahan benih hibrid.

Rawatan benih pra-menyemai adalah elemen penting kejuruteraan pertanian, yang membolehkan untuk meningkatkan percambahan mereka, dan akhirnya - hasil tumbuhan. Dan ini sangat penting dalam keadaan musim panas yang tidak terlalu panjang dan panas.

  1. Matlamat dan tugas kerja

Matlamat kerja ini adalah untuk mengkaji kehadiran potensi bioelektrik dalam tumbuhan dan kajian kesan medan elektrik pada percambahan benih.

Untuk mencapai matlamat kajian, adalah perlu untuk menyelesaikan perkara berikuttugas:

  1. Kajian peruntukan asas yang berkaitan dengan ajaran mengenai potensi bioelektrik dan kesan medan elektrik pada aktiviti penting tumbuhan.
  2. Mengendalikan eksperimen mengenai pengesanan dan pemerhatian arus kerosakan dalam pelbagai tumbuhan.
  3. Eksperimen untuk memerhatikan kesan medan elektrik pada percambahan benih.
  1. Kaedah penyelidikan.

Untuk tugas reka bentuk, kaedah teori dan praktikal digunakan. Kaedah teori: mencari, belajar dan analisis kesusasteraan sains sains dan popular mengenai isu ini. Daripada kaedah penyelidikan praktikal, ia digunakan: pemerhatian, pengukuran, menjalankan eksperimen.

  1. Kepentingan kerja

Bahan kerja ini boleh digunakan dalam pelajaran fizik dan biologi, seperti dalam buku teks isu penting ini tidak dilindungi. Dan metodologi untuk menjalankan eksperimen adalah seperti bahan untuk amalan kelas praktikal.

  1. Analisis kesusasteraan yang dikaji

Sejarah kajian mengenai sifat-sifat elektrik tumbuh-tumbuhan

Salah satu tanda ciri-ciri organisma hidup adalah keupayaan untuk menjengkelkan.

Charles Darwin. melampirkan kepentingan untuk mengairi tumbuhan. Beliau belajar secara terperinci keunikan biologi wakil-wakil insektivor dunia tumbuhan, dibezakan oleh sensitiviti yang tinggi, dan hasil penyelidikan yang digariskan dalam buku indah "pada tumbuhan insektivor", yang diterbitkan pada tahun 1875. Di samping itu, perhatian naturalis yang hebat menarik pelbagai pergerakan tumbuhan. Dalam agregat, semua kajian telah dibentangkan kepada idea bahawa organisma tumbuhan menghairankan sama dengan haiwan.

Penggunaan luas kaedah elektrofisiologi yang meluas membolehkan ahli fisiologi haiwan untuk mencapai kemajuan yang ketara dalam bidang pengetahuan ini. Telah didapati bahawa arus elektrik (Biotoks) sentiasa timbul dalam organisma haiwan, yang pengedaran dan membawa kepada reaksi motor. C. Darwin mencadangkan bahawa fenomena elektrik yang sama berlaku di dalam daun tumbuhan insektivor dengan keupayaan yang agak kuat untuk bergerak. Walau bagaimanapun, dia sendiri tidak memeriksa hipotesis ini. Atas permintaannya, eksperimen dengan tumbuhan Venusina Mukholovka telah diadakan pada tahun 1874 oleh ahli fisiologi Oxford UniversityBourdan Sunderson.. Menyambung sekeping tumbuhan ini ke galvanometer, saintis menyatakan bahawa anak panah segera ditolak. Jadi, dalam lembaran yang meriah tumbuhan insektivor ini, impuls elektrik timbul. Apabila penyelidik menyebabkan kerengsaan daun, menyentuh bulu yang terletak di permukaan mereka, anak panah galvanometer ditolak dalam arah yang bertentangan, seperti dalam pengalaman dengan otot haiwan.

Ahli fisiologi Jerman.Herman munk. , Eksperimen yang berterusan, pada tahun 1876 datang kepada kesimpulan bahawa daun venerer Mukholovka dalam sikap elektromotori adalah sama dengan saraf, otot dan organ-organ elektrik beberapa haiwan.

Di Rusia, kaedah elektrofisiologi digunakanN. K. Levakovsky. Untuk mengkaji fenomena kerengsaan di Idle Mimosa. Pada tahun 1867, beliau menerbitkan sebuah buku yang dipanggil "pada pergerakan organ-organ yang teriritasi tumbuhan." Dalam eksperimen N. K. Levakovsky, isyarat elektrik terkuat diperhatikan dalam salinan tersebut.mimosa. yang paling bersungguh-sungguh bertindak balas terhadap rangsangan luar. Jika Mimosu dengan cepat dibunuh oleh pemanasan, maka bahagian-bahagian yang mati tumbuhan tidak menghasilkan isyarat elektrik. Kemunculan impuls elektrik oleh penulis juga diperhatikan dalam stamenbodian dan Thistle, dalam pemotong daun Rosyanka. Kemudiannya didapati bahawa

Potensi Bioelektrik dalam sel-sel tumbuhan

Kehidupan tumbuhan dikaitkan dengan kelembapan. Oleh itu, proses elektrik di dalamnya adalah yang paling dinyatakan dalam mod pelembapan biasa dan pudar semasa pudar. Ini disebabkan oleh pertukaran caj antara cecair dan dinding kapal-kapal kapilari semasa aliran penyelesaian nutrien pada kapilari tumbuhan, serta dengan proses pertukaran ion antara sel dan alam sekitar. Medan elektrik utama teruja dalam sel.

Jadi, kita tahu bahawa ...

  1. Pollen bunga yang membawa hak mempunyai caj negatif, Mendekati saiz kepada tuduhan debu dalam ribut habuk. Berhampiran tumbuhan debunga yang hilang dengan ketara mengubah nisbah antara ion cahaya yang positif dan negatif, yang memberi kesan kepada perkembangan selanjutnya terhadap tumbuhan.
  2. Dalam amalan penyemburan racun perosak dalam bidang pertanian, didapati itubahan kimia dengan caj positif yang paling disimpan di bit dan pokok epal, ungu dengan negatif.
  3. Pencahayaan satu sisi lembaran menggembirakan perbezaan elektrik antara kawasan yang diterangi dan tidak bernasib baik dan kem, batang dan akar. Perbezaan potensi ini menyatakan tindak balas tumbuhan kepada perubahan dalam badannya yang berkaitan dengan permulaan atau penamatan proses fotosintesis.
  4. Percambahan benih dalam medan elektrik yang kuat (Sebagai contoh, berhampiran elektrod koronat)membawa kepada perubahanketebalan dan ketebalan batang batang dan denotomi mengembangkan tumbuhan. Ini disebabkan terutamanya oleh pengagihan semula kilang di bawah pengaruh bidang elektrik luar caj sekeliling.
  5. Tempat yang rosak di tisu tumbuh-tumbuhan sentiasa dikenakan negatifkawasan yang agak utuh, dan tapak tumbuhan yang mati memperoleh caj negatif berbanding dengan kawasan yang semakin meningkat di bawah keadaan biasa.
  6. Benih yang dikenakan biji tanaman yang ditanam mempunyai kekonduksian elektrik yang agak tinggi dan dengan itu cepat kehilangan caj. Biji rumpai lebih dekat dalam hartanah mereka ke dielektrik dan boleh menjimatkan masa yang lama. Ia digunakan untuk memisahkan penghantar benih tumbuhan yang ditanam dari rumpai.
  7. Perbezaan potensi yang ketara dalam badan tumbuhan tidak boleh terujaKerana tumbuhan tidak mempunyai organ elektrik khusus. Oleh itu, di antara tumbuhan tidak ada "pokok kematian", yang boleh membunuh makhluk hidup dengan kuasa elektriknya.

Kesan elektrik atmosfera pada tumbuhan

Salah satu ciri ciri planet kita adalah kehadiran medan elektrik kekal di atmosfera. Seseorang tidak menyedarinya. Tetapi keadaan elektrik atmosfera tidak peduli kepadanya dan makhluk hidup lain yang mendiami planet kita, termasuk tumbuhan. Di atas tanah di ketinggian 100-200 km, terdapat lapisan zarah yang positif - ionosfera.
Ini bermakna apabila anda pergi di lapangan, jalan, scaber, maka anda bergerak dalam medan elektrik, menghirup caj elektrik.

Kesan elektrik atmosfera pada tumbuhan telah dikaji dari 1748 oleh banyak penulis. Pada tahun ini, Abbot Nolepal melaporkan mengenai eksperimen di mana dia memasuki tumbuhan dengan meletakkan mereka di bawah elektrod yang dikenakan. Dia memerhatikan pecutan percambahan dan pertumbuhan. Grandeu (1879) diperhatikan bahawa tumbuh-tumbuhan yang tidak terjejas oleh elektrik atmosfera ditempatkan di dalam kotak grid dawai, penurunan berat badan ditunjukkan oleh 30-50% berbanding dengan tanaman kawalan.

Lemstrom (1902) tertakluk kepada tumbuhan oleh ion udara, yang mempunyai mereka di bawah wayar, dilengkapi dengan episod dan disambungkan ke sumber voltan tinggi (1 m di atas paras tanah, ion semasa 10-11 - 10 -12 A / cm 2 ), Dan dia mendapati peningkatan berat badan dan panjang lebih daripada 45% (contohnya, wortel, kacang, kubis).

Hakikat bahawa pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dipercepat dalam suasana dengan kepekatan yang lebih baik daripada ion-ion kecil yang positif dan negatif baru-baru ini disahkan oleh clavier dan pekerjanya. Mereka mendapati bahawa benih oat bertindak balas terhadap positif, serta ion negatif (kepekatan kira-kira 104 ion / cm 3 ) Peningkatan sebanyak 60% daripada jumlah panjang dan peningkatan berat badan segar dan kering sebanyak 25-73%. Analisis kimia tumbuhan di atas tanah mendapati peningkatan dalam protein, nitrogen dan kandungan gula. Dalam kes barli, terdapat peningkatan yang lebih besar (kira-kira 100%) dalam pelanjutan keseluruhan; Peningkatan berat badan baru tidak besar, tetapi terdapat peningkatan yang ketara dalam berat kering, yang disertai dengan peningkatan yang sesuai dalam protein, nitrogen dan kandungan gula.

Eksperimen dengan benih tumbuhan juga dijalankan Vorden. Dia mendapati bahawa percambahan kacang hijau dan kacang hijau menjadi lebih awal dengan peningkatan tahap ion dari mana-mana polariti. Peratusan terakhir benih yang tumbuh lebih rendah dalam pengionan negatif berbanding dengan kumpulan kawalan; Percambahan dalam kumpulan terionisasi positif dan kawalannya adalah sama. Oleh kerana benih tumbuh, kawalan dan tumbuhan terionisasi yang positif meneruskan pertumbuhan mereka, sementara tumbuhan yang menjalani pengionan negatif, kebanyakannya disokong dan meninggal dunia.

Pengaruh pada tahun-tahun kebelakangan ini telah berlaku perubahan yang kuat dalam keadaan elektrik atmosfera; Bidang tanah yang berbeza mula berbeza dari satu sama lain oleh keadaan terionisasi udara, yang disebabkan oleh kesulitan, pemerolehan gas, dll. Pengaliran udara elektrik adalah penunjuk sensitif kemurniannya: lebih banyak di udara zarah asing, semakin besar jumlah ion diselesaikan pada mereka dan, oleh itu, kekonduksian elektrik udara menjadi kurang.
Jadi, di Moscow dalam 1 cm3 Udara mengandungi 4 caj negatif, di St Petersburg - 9 caj tersebut, di Kislovodsk, di mana piawaian kesucian udara adalah 1.5 ribu zarah, dan di selatan Kuzbass di hutan bercampur Bilangan zarah-zarah ini datang kepada 6 ribu. Oleh itu, di mana lebih banyak zarah negatif, lebih mudah untuk bernafas di sana, dan di mana habuk - seseorang menjadi kurang, kerana debu diselesaikan pada mereka.
Adalah diketahui bahawa penyegaran udara dan burtrite berhampiran dengan air yang cepat. Ia mempunyai banyak ion negatif. Kembali ke abad XIX, ditentukan bahawa titisan yang lebih besar dalam percikan air telah dikenakan secara positif, dan titisan lebih kecil - negatif. Oleh kerana titisan besar diselesaikan dengan lebih cepat, titisan kecil yang teruk lagi kekal di udara.
Sebaliknya, udara di dekat bilik dengan banyak jenis peranti elektromagnet yang berlainan adalah tepu dengan ion positif. Malah lokasi jangka pendek di dalam bilik seperti itu membawa kepada perencatan, mengantuk, pening dan sakit kepala.

  1. Metodologi untuk penyelidikan

Kajian arus kerosakan dalam pelbagai tumbuhan.

Alat dan bahan.

  • 3 lemon, epal, tomato, daun tumbuhan;
  • 3 syiling tembaga yang cemerlang;
  • 3 skru tergalvani;
  • Wayar, sebaik-baiknya dengan pengapit di hujung;
  • pisau kecil;
  • beberapa daun pelekat;
  • voltan rendah LED 300mV;
  • kuku atau awl;
  • multimeter.

Eksperimen mengenai pengesanan dan pemerhatian arus kerosakan dalam tumbuhan

  1. Teknik eksperimen No. 1. Semasa dalam lemon.

  1. Pertama sekali, semua lemon teringat. Ini dilakukan supaya jus muncul di dalam lemon.
  2. Skru skru tergalvani ke dalam lemon dengan kira-kira satu pertiga daripada panjangnya. Dengan bantuan pisau, sebuah band kecil berhati-hati dipotong menjadi lemon - pada 1/3 panjangnya. Memasukkan duit syiling tembaga di dalam lemon di dalam lemon supaya separuh daripada itu kekal di luar.
  3. Masukkan skru dan syiling ke dalam dua lemon yang lain dengan cara yang sama. Kemudian mereka menghubungkan wayar dan pengapit, lemon disambungkan sedemikian rupa sehingga skru lemon pertama disambungkan ke duit syiling kedua, dan lain-lain. Sambungkan wayar ke duit syiling dari lemon pertama dan skru dari yang terakhir. Lemon berfungsi sebagai bateri: duit syiling adalah tiang positif (+), dan skru adalah negatif (-). Malangnya, ini adalah sumber tenaga yang sangat lemah. Tetapi ia boleh diperkuat dengan menghubungkan beberapa lemon.
  4. Sambungkan diod tiang positif ke tiang positif bateri, menghubungkan tiang negatif. Diod adalah Lit !!!
  1. Dari masa ke masa, voltan pada tiang bateri lemon akan berkurangan. Perhatikan berapa lama bateri lemon. Selepas beberapa lama, Lemon Darkened berhampiran skru. Jika anda mengeluarkan skru dan masukkannya (atau baru) ke tempat lemon yang lain, anda boleh melanjutkan sebahagian daripada bateri. Anda masih boleh cuba merujuk bateri, menggerakkan duit syiling dari semasa ke semasa.
  1. Menjalankan eksperimen dengan sebilangan besar lemon. Diod mula bercahaya lebih cerah. Bateri kini bekerja lebih lama.
  2. Potongan zink dan tembaga yang digunakan lebih besar.
  3. Mereka mengambil multimeter, mengukur voltan bateri.

Tidak. P / P

Bilangan Lemons.

Perbezaan potensi

1 (tanpa tembaga dan zink)

0.14 B.

0.92 V.

0.3 V.

Teknik eksperimen No. 2. arus dalam epal.

  1. Apple dipotong separuh, mengeluarkan teras.
  2. Jika kedua-dua elektrod yang dikhaskan untuk multimeter digunakan di luar epal (kulit), multimeter tidak akan menetapkan perbezaan yang berpotensi.
  3. Satu elektrod telah dipindahkan ke bahagian dalam pulpa, dan multimeter akan menandakan penampilan arus kerosakan.
  4. Kami akan bereksperimen dengan sayur-sayuran - tomato.
  5. Hasil pengukuran diletakkan di dalam jadual.

Tidak. P / P

Syarat untuk menjalankan

Perbezaan potensi

Kedua-dua elektrod pada Peel Apple

0 B.

Satu elektrod pada kulit

lain - dalam pulpa epal

0.21 B.

Elektrod dalam epal pulpa

0.05 V.

Elektrod dalam pulpa tomato

0.02 V.

Eksperimen Teknik No. 3. Arus dalam batang potong.

  1. Daun tumbuhan yang dihiris dengan batang.
  2. Saya mengukur kerosakan pada batang potong pada jarak yang berbeza antara elektrod.
  3. Hasil pengukuran diletakkan di dalam jadual.

Tidak. P / P

Jarak antara elektrod

Perbezaan potensi

9 cm.

0.02 V.

12 cm.

0.03 B.

15 cm.

0.04 B.

Hasil penyelidikan

  • Di mana-mana tumbuhan, adalah mungkin untuk mengesan berlakunya potensi elektrik.

Kajian kesan medan elektrik pada percambahan benih.

Alat dan bahan.

  • benih kacang, kacang;
  • hidangan Petri;
  • aeroionizer;
  • jam;
  • air.
  1. Teknik eksperimen №1.

  1. Setiap hari termasuk Ionizer selama 10 minit.

Masa

Pemerhatian

kacang tanah

06.03.09

Benih merendam

Benih merendam

07.03.09

Bengkak Bengkak

Bengkak Bengkak

08.03.09

Percambahan 6 biji

Tanpa perubahan

09.03.09

Percambahan lebih 4 ses

Percambahan 8 biji

(5 tidak tumbuh)

10.03.09

Peningkatan Rostkov.

dalam 10. benih (3 tidak tumbuh)

Peningkatan Rostkov.

11.03.09

Peningkatan Rostkov.

dalam 10. benih (3 tidak tumbuh)

Peningkatan Rostkov.

12.03.09

Peningkatan Rostkov.

Peningkatan Rostkov.

Masa

Pemerhatian

Kacang (7 bahagian)

Piala yang berpengalaman

Kawalan Cup.

06.03.09

Benih merendam

Benih merendam

07.03.09

Bengkak Bengkak

Bengkak Bengkak

08.03.09

Bengkak Bengkak

Tanpa perubahan

09.03.09

Percambahan 7 biji

Tanpa perubahan

10.03.09

Peningkatan Benih Sprouts.

Percambahan 3 biji

(4 tidak tumbuh)

11.03.09

Peningkatan Benih Sprouts.

Percambahan 2 biji

(2 tidak tumbuh)

12.03.09

Peningkatan Benih Sprouts.

Peningkatan Benih Sprouts.

Hasil penyelidikan

Hasil eksperimen menunjukkan bahawa percambahan benih lebih cepat dan berjaya di bawah tindakan bidang elektrik Ionizer.

Prosedur untuk melakukan eksperimen No. 2

  1. Untuk pengalaman, benih kacang dan kacang mengambil, kecewa dengan hidangan Petri dan diletakkan di bilik yang berbeza dengan pencahayaan yang sama dan suhu bilik. Aeroionizer dipasang di salah satu premis - alat untuk pengionan udara tiruan.
  2. Setiap hari termasuk Ionizer selama 20 minit.
  3. Setiap hari, benih kacang, kacang dibasahi dan memerhatikan apabila benih akan berubah.

Masa

Pemerhatian

kacang tanah

Piala yang berpengalaman (bilik dengan Ionizer)

Piala kawalan (bilik tanpa ionizer)

15.03.09

Benih merendam

Benih merendam

16.03.09

Bengkak Bengkak

Bengkak Bengkak

17.03.09

Tanpa perubahan

Tanpa perubahan

18.03.09

Percambahan 6 biji

Percambahan 9 biji

(3 tidak tumbuh)

19.03.09

Percambahan 2 biji

(4 tidak tumbuh)

Peningkatan Benih Sprouts.

20.03.09

Peningkatan Benih Sprouts.

Peningkatan Benih Sprouts.

21.03.09

Peningkatan Benih Sprouts.

Peningkatan Benih Sprouts.

Masa

Pemerhatian

boby.

Piala yang berpengalaman

(dengan benih yang diproses)

Kawalan Cup.

15.03.09

Benih merendam

Benih merendam

16.03.09

Bengkak Bengkak

Bengkak Bengkak

17.03.09

Tanpa perubahan

Tanpa perubahan

18.03.09

Percambahan 3 biji

(5 tidak tumbuh)

Percambahan 4 biji

(4 tidak tumbuh)

19.03.09

Percambahan 3 biji

(2 tidak tumbuh)

Percambahan 2 biji

(2 tidak tumbuh)

20.03.09

Peningkatan Rostkov.

Percambahan 1 air mani

(1 tidak tumbuh)

21.03.09

Peningkatan Rostkov.

Peningkatan Rostkov.

Hasil penyelidikan

Hasil eksperimen menunjukkan bahawa pendedahan yang lebih lama dari medan elektrik telah menjejaskan percambahan benih. Mereka tumbuh kemudian dan tidak berjaya.

Prosedur untuk melakukan eksperimen No. 3

  1. Untuk pengalaman, benih kacang dan kacang mengambil, kecewa dengan hidangan Petri dan diletakkan di bilik yang berbeza dengan pencahayaan yang sama dan suhu bilik. Aeroionizer dipasang di salah satu premis - alat untuk pengionan udara tiruan.
  2. Setiap hari termasuk Ionizer selama 40 minit.
  3. Setiap hari, benih kacang, kacang dibasahi dan memerhatikan apabila benih akan berubah.

Benih merendam

02.04.09

Bengkak Bengkak

Bengkak Bengkak

03.04.09

Tanpa perubahan

Tanpa perubahan

04.04.09

Tanpa perubahan

Percambahan 8 biji

(4 tidak tumbuh)

05.04.09

Tanpa perubahan

Peningkatan Rostkov.

06.04.09

Percambahan 2 biji02.04.09

Bengkak Bengkak

Bengkak Bengkak

03.04.09

Tanpa perubahan

Tanpa perubahan

04.04.09

Tanpa perubahan

Tanpa perubahan

05.04.09

Tanpa perubahan

Percambahan 3 biji

(4 tidak tumbuh)

06.04.09

Percambahan 2 biji

(5 tidak tumbuh)

Percambahan 2 biji

(2 tidak tumbuh)

07.04.09

Peningkatan Rostkov.

Peningkatan Rostkov.

Hasil penyelidikan

Hasil eksperimen menunjukkan bahawa pendedahan yang lebih lama dari medan elektrik telah menjejaskan percambahan benih. Percambahan itu telah menurun.

  1. Kesimpulan

  • Di mana-mana tumbuhan, adalah mungkin untuk mengesan berlakunya potensi elektrik.
  • Potensi elektrik bergantung kepada jenis dan saiz tumbuhan, dari jarak antara elektrod.
  • Rawatan benih dengan medan elektrik dalam had yang munasabah membawa kepada pecutan proses percambahan benih dan percambahan yang lebih berjaya.
  • Selepas memproses dan menganalisis sampel eksperimen dan kawalan, adalah mungkin untuk membuat kesimpulan awal - peningkatan dalam masa pendedahan oleh tindakan elektrostatik Akta dalam menyedihkan, kerana kualiti percambahan benih lebih rendah dengan masa pengionan yang semakin meningkat.
  1. Kesimpulannya

Pada masa ini, banyak kajian saintis dikhaskan untuk isu pengaruh arus elektrik pada tumbuhan. Kesan medan elektrik pada tumbuh-tumbuhan masih dipelajari dengan teliti.

Kajian yang dibuat di Institut Fisiologi Tumbuhan memungkinkan untuk mewujudkan hubungan antara intensiti fotosintesis dan kepentingan perbezaan potensi elektrik antara tanah dan atmosfera. Walau bagaimanapun, mekanisme yang mendasari fenomena ini belum disiasat.

Bermula, kami menetapkan sasaran kami: menentukan kesan medan elektrik pada benih tumbuhan.

Selepas memproses dan menganalisis sampel eksperimen dan kawalan, adalah mungkin untuk membuat kesimpulan awal - peningkatan dalam masa penyinaran oleh Akta Bidang Elektrostatik dalam menindas. Kami percaya bahawa kerja ini tidak selesai, kerana hanya hasil pertama yang diperolehi.

Penyelidikan lanjut mengenai isu ini boleh diteruskan dalam bidang berikut:

  1. Dipengaruhi adakah pemprosesan medan elektrik benih untuk pertumbuhan selanjutnya tumbuh-tumbuhan?
  1. Kesusasteraan

  1. Bogdanov K. Yu. Ahli fizik melawat ahli biologi. - m.: Sains, 1986. 144 p.
  2. Kolar A.a. Fizik - muda. - M: Harvest, 1995-121c.
  3. Katz ts.b. Biophysics dalam pelajaran fizik. - M: Pendidikan, 1971-158c.
  4. Perelman Ya.i. Menghiburkan fizik. - M: Sains, 1976-432c.
  5. Artamonov v.i. Menghiburkan fisiologi tumbuhan. - m.: Agropromizdat, 1991.
  6. Arabaji v.i. Teka-teki air mudah. \u200b\u200b- m.: "Pengetahuan", 1973.
  7. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/163.html.
  8. http://www.npl-rez.ru/litra/bios.htm.
  9. http://www.ionization.ru.

Kesan biologi bidang elektrik dan magnet pada tubuh orang dan haiwan telah dikaji cukup banyak. Kesan yang diperhatikan pada masa yang sama, jika ia berlaku, masih tidak jelas dan sukar untuk ditentukan, oleh itu topik ini tetap relevan.

Medan magnet di planet kita mempunyai asal dua hala dan antropogenik. Medan magnet semulajadi, yang dipanggil ribut magnetik, dilahirkan di bumi magnetosfera. Perturbasi magnet antropogenik meliputi wilayah yang lebih kecil daripada semula jadi, tetapi manifestasi mereka jauh lebih sengit, dan oleh itu membawa lebih banyak kerosakan yang nyata. Hasil daripada aktiviti teknikal, seseorang mewujudkan medan elektromagnet tiruan, yang beratus-ratus kali lebih kuat daripada medan magnet semulajadi bumi. Sumber radiasi antropogenik adalah: Peranti penghantaran radio yang kuat, kenderaan elektrik, garisan kuasa (Rajah 2.1).

Salah satu patogen yang paling kuat dari gelombang elektromagnet frekuensi industri (50 Hz). Oleh itu, kekuatan medan elektrik secara langsung di bawah garis kuasa boleh mencapai beberapa ribu volt setiap meter tanah, walaupun disebabkan oleh sifat menurunkan tanah, apabila menghilangkan dari garisan 100 m, ketegangan jatuh secara mendadak ke beberapa dozen volt per meter .

Kajian tentang kesan biologi medan elektrik mendapati bahawa sudah pada voltan 1 kV / m, ia mempunyai kesan buruk terhadap sistem saraf manusia, yang seterusnya membawa kepada pelanggaran alat endokrin dan metabolisme dalam tubuh (tembaga , zink, besi dan kobalt), melanggar fungsi fisiologi fisiologi: irama kadar jantung, tahap tekanan darah, aktiviti otak, prosiding metabolik dan aktiviti imun.

Sejak tahun 1972, penerbitan muncul, di mana kesan terhadap orang dan haiwan bidang elektrik dengan nilai ketegangan lebih daripada 10 kV / m.

Ketegangan medan magnet adalah berkadar dengan semasa dan berkadar songsor dengan jarak; Kekuatan medan elektrik adalah berkadar dengan voltan (mengecas) dan berkadar songsang dengan jarak. Paramegra bidang ini bergantung kepada kelas tekanan, ciri-ciri struktur dan saiz geometri penghantaran kuasa voltan tinggi. Kemunculan sumber yang kuat dan diperluaskan dari medan elektromagnetik membawa kepada perubahan dalam faktor-faktor semula jadi di mana ekosistem terbentuk. Bidang elektrik dan magnet boleh menyebabkan caj permukaan dan arus dalam tubuh manusia (Rajah 2.2). Penyelidikan telah menunjukkan,

bahawa arus maksimum dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh bidang etektif jauh lebih tinggi daripada arus yang disebabkan oleh medan magnet. Oleh itu, kesan berbahaya dari medan magnet menunjukkan dirinya sendiri hanya semasa ketegangan kira-kira 200 A / MCHOS pada jarak 1-1.5 meter dari wayar fasa garis dan berbahaya hanya untuk kakitangan perkhidmatan semasa kerja di bawah voltan. Keadaan ini membolehkan anda membuat anda - kekurangan pengaruh biologi medan magnet frekuensi industri pada orang dan haiwan di bawah bidang penghantaran kuasa dengan cara ini, LPP Bidang Elektrik adalah faktor besar biologi yang berkesan dari kuasa lanjutan, yang mungkin penghalang di jalan penghijrahan pelbagai jenis air dan fauna tanah.

Berdasarkan ciri-ciri konstruktif penghantaran (penjimatan dawai), kesan terbesar bidang yang ditunjukkan di tengah-tengah rentang, di mana ketegangan untuk garis voltan super dan ultra-voltan pada tahap pertumbuhan manusia adalah 5-20 kV / m dan ke atas Bergantung kepada kelas voltan dan reka bentuk garis (Rajah 1.2). Menyokong di mana ketinggian penggantungan wayar adalah yang terbesar dan memberi kesan kepada kesan perisai sokongan, kekuatan medan adalah yang terkecil. Oleh kerana mungkin ada orang, haiwan, pengangkutan di bawah wayar lam, ada keperluan untuk menilai kemungkinan akibat yang mungkin dalam jangka masa yang panjang dan jangka pendek dalam makhluk hidup dalam bidang elektrik ketegangan yang berbeza. Yang paling sensitif terhadap medan elektrik ungulat dan manusia dalam kasut, menebatnya dari tanah. Hoofs haiwan juga merupakan penebat yang baik. Potensi yang disebabkan dalam kes ini boleh mencapai 10 kV, dan nadi semasa melalui badan apabila disentuh kepada subjek yang berasaskan (cawangan Bush, bilah) 100-200 μA. Pulses semasa yang selamat adalah selamat untuk badan, tetapi perasaan yang tidak menyenangkan membuat haiwan kosong mengelakkan talian penghantaran kuasa voltan tinggi pada musim panas.

Dalam tindakan medan elektrik pada seseorang, peranan dominan dimainkan melalui arus tubuhnya. Ini ditentukan oleh kekonduksian tinggi tubuh manusia, di mana organ-organ dengan darah yang beredar di dalamnya dan limfa didominasi. Pada masa ini, eksperimen mengenai haiwan dan sukarelawan rakyat mendapati bahawa ketumpatan semasa telah dijalankan oleh 0.1 μA / cm 2 dan ke bawah tidak menjejaskan operasi otak, kerana biotion berdenyut yang biasanya mengalir ke dalam otak dengan ketara melebihi kepadatan kekonduksian itu. Dengan /\u003e 1 μA / cm 2 di mata seseorang, berkelip lingkaran cahaya, kepadatan arus yang lebih tinggi telah ditangkap oleh nilai ambang rangsangan reseptor deria, serta saraf dan sel-sel otot, yang membawa kepada penampilan ketakutan, tindak balas motor sukarela. Dalam kes sentuhan seseorang untuk objek yang diasingkan dari tanah di zon bidang elektrik keamatan yang signifikan, ketumpatan semasa di zon jantung sangat bergantung kepada keadaan keadaan "asas" (jenis kasut, yang keadaan tanah, dsb.), tetapi sudah dapat mencapai kuantiti ini. Pada arus maksimum sepadan dengan Etah.\u003d\u003d l5 kv / m (6,225 ma); Bahagian yang diketahui semasa ini mengalir melalui kawasan kepala (kira-kira 1/3), dan kawasan kepala (kira-kira 100 cm 2) kepadatan semasa j.<0,1 мкА/см 2 , что и под­тверждает допустимость принятой в СССР напряженности 15 кВ/м под проводами воздушной линии.

Bagi kesihatan manusia, masalahnya adalah untuk menentukan hubungan antara kepadatan semasa yang diinduksi dalam tisu, dan induksi magnet bidang luaran, Masuk.Pengiraan kepadatan semasa

ia rumit oleh hakikat bahawa jalan yang tepat bergantung kepada pengagihan kekonduksian dalam tisu badan.

Oleh itu, kekonduksian spesifik otak ditentukan  \u003d 0.2 cm / m, dan otot jantung \u003d\u003d 0.25 cm / m. Jika anda mengambil radius kepala 7.5 cm, dan hati adalah 6 cm, maka kerja itu R.ternyata sama dalam kedua-dua kes. Oleh itu, anda boleh memberikan satu perwakilan untuk ketumpatan semasa di pinggir jantung dan otak.

Telah ditentukan bahawa selamat untuk induksi magnet kesihatan adalah kira-kira 0.4 MT pada kekerapan 50 atau 60 Hz. Dalam medan magnet (dari 3 hingga 10 MT; f.\u003d 10-60 Hz) Terdapat kemunculan kerlipan cahaya, sama seperti yang berlaku apabila ditekan pada bola mata.

Ketumpatan semasa yang diinduksi dalam medan elektrik badan manusia dengan ketegangan E,ia dikira dengan cara ini:

dengan koefisien yang berbeza k.untuk otak dan kawasan jantung. Nilai k.=3 10 -3 cm / hzm. Menurut saintis Jerman, kekuatan lapangan di mana getaran rambut dirasakan oleh 5% daripada ujian lelaki, adalah 3 kV / m dan 50% lelaki yang telah diuji, ia sama dengan 20 kV / m. Pada masa ini, tidak ada data yang sensasi yang disebabkan oleh tindakan bidang membuat apa-apa kesan buruk. Bagi komunikasi kepadatan semasa dengan pengaruh biologi, empat kawasan yang dibentangkan dalam jadual boleh dibezakan. 2.1.

Kawasan yang terakhir dari nilai ketumpatan semasa merujuk kepada kesan-kesan pengisytiharan perintah satu kitaran jantung, iaitu kira-kira 1 s bagi seseorang untuk pendedahan yang lebih pendek nilai ambang di atas. Untuk menentukan nilai ambang kekuatan medan, kajian fisiologi dilakukan pada orang dalam keadaan makmal pada tahap 10 hingga 32 kV / m. Ia telah ditubuhkan bahawa pada 5 kV / m ketegangan 80%

Jadual 2.1.

orang tidak mengalami kesakitan dalam pelepasan dalam hal menyentuh barang-barang yang dibina. Ia adalah nilai yang diterima pakai sebagai operasi pengawalseliaan dalam pemasangan elektrik tanpa menggunakan peralatan pelindung. Pergantungan masa yang dibenarkan untuk tinggal orang dalam bidang elektrik dengan ketegangan E.lebih banyak ambang dianggarkan dengan persamaan

Pelaksanaan keadaan ini memastikan penyembuhan diri sebagai keadaan fisiologi badan pada siang hari tanpa reaksi sisa dan perubahan fungsional atau patologi.

Kami akan mengenali hasil utama penyelidikan mengenai kesan biologi bidang elektrik dan magnet yang dijalankan oleh saintis Soviet dan asing.



 


BACA:



Applique dari daun - merry maaf-torry

Applique dari daun - merry maaf-torry

Topik: Maaf kandungan perisian: 1. Teruskan untuk membangunkan minat dalam cara baru untuk mengeluarkan aplliqués kertas. 2. Latihan di ...

Laporan Foto "Kreativiti Artistik

Laporan Foto

Topik: Maaf kandungan perisian: 1. Teruskan untuk membangunkan minat dalam cara baru untuk mengeluarkan aplliqués kertas. 2. Latihan di ...

Apa yang perlu dimasak dari quince. Quince. Resipi kosong untuk musim sejuk dari quince. Pemprosesan Kek Termal

Apa yang perlu dimasak dari quince. Quince. Resipi kosong untuk musim sejuk dari quince. Pemprosesan Kek Termal

Quince muncul di Asia 4000 tahun yang lalu. Buah-buahan mempunyai rasa astringen dan mengandungi asas tart masam manis. Rasa buah menyerupai gabungan ...

Alice in Wonderland Alice In Wonderland: Pozolota

Alice in Wonderland Alice In Wonderland: Pozolota

Apabila memohon teknologi gilding, anda boleh kembali ke bekas daya tarikan kepada hampir apa-apa hiasan tembaga atau perak. Produk dengan gilding ...

imej suapan. RSS.