Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Как растут деревья? Подробный ответ

Большая энциклопедия для детей и взрослых

Справочник / Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования

Комментарии к статье Комментарии к статье

Знаете ли Вы?

Как растут деревья?

Дерево состоит из трех основных частей. Корни удерживают растение в земле и всасывают воду и минеральные соли из почвы. Ствол и ветки разносят сок и поднимают листья к солнцу. Листья - это фабрика питательных веществ для всего растения. Дерево становится выше и шире за счет роста побегов и веток на верхушке. На концах веток постоянно добавляются новые клетки. В то же время все стволы, ветки и веточки становятся толще. Большинство деревьев имеет особый слой в стволе между основной древесиной, по которой поступают соки, и корой. В этом слое клетки быстро растут, ствол развивается за счет этого в ширину.

Каждый год этот слой добавляет к старому дереву кольцо. Сосчитав эти кольца на срезе дерева, можно определить возраст растения. Вода и минеральные соли поступают от корней к листьям по этому веществу ствола. В коре находятся пути, по которым питательные вещества из листьев разносятся по всему дереву.

Дерево растет, старые кольца ствола грубеют, теряют связь с листьями. Они становятся просто хранилищами воды и в конце концов становятся твердой древесиной. В то время как по стволу поднимается вода и минеральные соли, а сам ствол растет, в листьях идет процесс вырабатывания питания для всего растения.

Используя энергию солнца, зеленое вещество в листьях (хлорофилл) всасывает углекислый газ из воздуха. Он соединяет углекислый газ с водой и растворенными в ней минеральными солями, поступившими из корней, и образовывает сахар и крахмал.

Автор: Ликум А.

 Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:

Как появилась музыка?

Приходилось ли вам гулять по лесу и набрести на маленький ручеек, весело журчащий вдоль тропы? Он звучит как музыка, не правда ли? Когда дождь барабанит по крыше, нежно поет птица - это ли не музыка?

Когда человек стал наблюдать за происходящим вокруг него, он обнаружил, что музыка была повсюду. А когда он хотел выразить большую радость, когда он хотел прыгать, кричать, выражая то, что ощущает, он услышал музыку в себе, хотя, может быть, еще не мог ее облечь в форму. Постепенно человек научился петь - это была первая музыка, созданная человеком. Как вы думаете, какое чувство человек хотел бы выразить в песне в первую очередь? Счастье? Да, счастье любви. Первыми песнями были песни о любви.

С другой стороны, когда человек лицом к лицу находился со смертью, которая приводила его в ужас, он выражал и эти чувства в различных видах песен, например панихидах или погребальных песнях, церковных песнопениях. Поэтому любовные и погребальные песни были первой сотворенной человеком музыкой.

Еще один вид музыки появился с развитием танца. Человеку потребовался аккомпанемент во время исполнения танца. Поэтому он хлопал в ладоши, щелкал пальцами или ударял в барабан. Барабан, вероятно, был самым старым инструментом, который изобрел человек для извлечения звуков. Он настолько древний, что мы не можем проследить его начало в истории, но его находят у всех древних людей по всему миру.

Самыми древними духовыми инструментами, созданными человеком, были свистки и тростниковые трубки. Свистки делали из кости, дерева и глины. Из этого развилась флейта. Это очень древний инструмент, египтяне владели ею уже более 6000 лет назад. Струнные инструменты появились вслед за этим. Знали ли вы, что они существовали уже в Древнем Египте?

 Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...

▪ Что такое центр удовольствия и где он расположен в организме?

▪ Когда начались конные состязания?

▪ За что лишили медалей победителей турнира по баскетболу на Паралимпиаде 2000 года?

Смотрите другие статьи раздела Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Суперпокрытие, которое не боится кипятка 16.02.2026

В современном мире материалы с эффектом "лотоса" - те самые супергидрофобные поверхности, с которых вода скатывается шариками, - давно стали привычными в самых разных сферах: от одежды и обуви до промышленного оборудования и посуды. Однако у них есть серьезный изъян: как только температура жидкости превышает примерно 40 °C, волшебство исчезает - капли начинают прилипать, проникать в микротекстуру и оставлять грязные следы. Эта проблема особенно досадна там, где приходится иметь дело с горячим кофе, кипятком, молоком или супом. Теперь инженеры из Университета Райса в США предложили простое, но эффективное решение, которое позволяет таким покрытиям сохранять свои свойства даже при температурах близких к 90 °C.

Речь идет о многослойном изолированном супергидрофобном покрытии, которое исследователи назвали MISH (multilayered insulated superhydrophobic). В отличие от традиционных подходов, где пытались радикально менять химию или создавать сложнейшие наноструктуры, команда сосредоточилась на контроле теплопередачи. Секрет кроется в двухслойной архитектуре: нижний слой представляет собой теплоизолирующую пену на основе полиуретана, которую удобно наносить распылением, а верхний - это обычное коммерческое микротекстурированное водоотталкивающее покрытие, доступное в продаже.

Теплоизоляционная подложка играет ключевую роль: она резко замедляет передачу тепла от горячей капли к основе поверхности. В результате уменьшается испарение жидкости в зоне контакта и последующая конденсация паров внутри текстуры. Именно эти циклы испарения-конденсации обычно разрушают воздушные карманы, необходимые для супергидрофобности, и превращают отталкивающую поверхность в обычную смачиваемую. Благодаря изоляции горячие капли почти не успевают охладиться в точке касания, а значит, не создают "мостиков" из конденсата - и продолжают бодро скатываться.

Один из ведущих авторов работы, доцент кафедры машиностроения Дэниел Престон, подчеркивает, что новый подход радикально упрощает и удешевляет технологию. Раньше аналогичные результаты достигались лишь с помощью очень дорогих методов - иногда в тысячи раз дороже, - а MISH использует доступные материалы и простые способы нанесения. Более того, покрытие успешно прошло испытания не только в лабораторных условиях, но и на реальных объектах: больших металлических пластинах, изогнутых трубах, чашах и промышленном оборудовании.

Долговечность оказалась впечатляющей. В одном из ключевых экспериментов образцы подвергали воздействию почти двух миллионов горячих капель в течение недели. Обычные супергидрофобные покрытия теряли свойства почти мгновенно, тогда как MISH с достаточно толстым изоляционным слоем сохраняло отталкивающие качества более 80 часов - это свыше миллиона ударов капель. Лишь после такого марафона начинался постепенный износ, причем виноват был в основном не принцип, а именно верхний коммерческий слой. Ученые уверены: с более прочным наружным покрытием срок службы можно увеличить еще сильнее.

Особенно наглядно преимущество проявилось при тестировании реальными горячими жидкостями - горячим молоком, кофе и гороховым супом. На поверхностях с MISH оставалось менее 1 % остатков, в то время как на стандартных супергидрофобных аналогах этот показатель превышал 31 %. Покрытие демонстрировало отличную работу даже при струйном воздействии и на сложных геометриях, подтверждая свою применимость в быту и промышленности.

Разработка открывает широкие перспективы: от антизагрязняющих покрытий для кухонной утвари и промышленных емкостей до систем теплообмена и защиты оборудования от накипи и отложений. Команда Дэниела Престона уже планирует дальнейшее усовершенствование - в частности, создание более термостойких и износоустойчивых верхних слоев, а также поиск новых архитектур.

Другие интересные новости:

▪ Ультрабюджетный смартфон Infinix Smart 7 HD

▪ Ветряки по ночам греют землю

▪ Умная мышка Cheerdots 2 со встроенным ChatGPT

▪ Разгадана причина свежего запаха леса после дождя

▪ Голос управляет бытовой техникой

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиоуправление. Подборка статей

▪ статья Словарь видеоэффектов. Искусство видео

▪ статья Как Реал и Барселона адаптировали свои эмблемы для арабских стран? Подробный ответ

▪ статья Функциональный состав телевизоров Pedcock. Справочник

▪ статья Питание низковольтной аппаратуры в автомобиле. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Подумаешь, упала! Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026