Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Питание растений

    Важнейшее значение для питания растений имеют азот, фосфор и калий, от которых зависят обмен веществ в растении и его рост. Азот входит в состав белков и хлорофилла, принимает участие в фотосинтезе. Соединения фосфора играют важную роль в дыхании и размножении растений, участвуя в процессах превращения углеводов и азотсодержащих веществ. Калий регулирует жизненные процессы, происходящие в растении, улучшает водный режим, способствует обмену веществ и образованию углеводов в тканях растений. [c.240]


    Ю. Либих в 1840 г. разработал теорию минерального питания растений, дал научное обоснование плодородия почвы и на основе анализа золы обосновал потребность растений в калии, фосфоре, сере и других элементах. Он получил калийные и растворимые фосфорные минеральные удобрения сернокислотным разложением природных фосфатов. [c.245]

    Минеральными удобрениями называют соли, содержащие элементы, необходимые для питания растений и вносимые в почву для получения высоких и устойчивых урожаев. В состав растений входят около 60 химических элементов. Для образования ткани растения, его роста и развития требуются в первую очередь углерод, кислород и водород, образующие основную часть растительной массы, далее азот, фосфор, калий, магний, сера, кальций и железо. Источниками веществ, необходимых для питания растений, служат воздух и почва. Из воздуха растения извлекают основную массу углерода в виде диоксида углерода, усваиваемого путем фотосинтеза, а из почвы — воду и минеральные вещества. Некоторое количество диоксида углерода воспринимается корневой системой растений из почвы. Среди минеральных веществ особенно важны для жизнедеятельности растений азот, фосфор и калий. Эти элементы способствуют обмену веществ в растительных клетках, росту растений и особенно плодов, повышают содержание ценных веществ (крахмала в картофеле, сахара в све-кле, фруктах и ягодах, белка в зерне), повышают морозостойкость и засухоустойчивость растений, а также их стойкость к заболеваниям. При интенсивном земледелии почва истощается, т. е. в ней резко снижается содержание усваиваемых растениями минеральных веществ, в первую очередь растворимых в воде и почвенных кислотах соединений азота, фосфора и калия. Истощение почвы снижает урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Уменьшение содержания питательных веществ в почве необходимо постоянно компенсировать внесением удобрений. Ввиду огромных масштабов потребления минеральные удобрения— наиболее крупнотоннажный вид химической продукции, годовое количество которой составляет десятки миллионов тонн. [c.143]

    КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ — вещества, применяемые для питания растений основным питательным элементом в них является калий. Содержание калия в удобрениях определяют количеством процентов К2О. В качестве калийных удобрений применяют сырые природные соли, содержащие калий — сильвинит, каинит и др., или продукты переработки природных солей — хлорид калия, сульфат калия-магния, а также золу растений. [c.114]


    Гидролитическая адсорбция имеет большое значение в почвенных условиях, а также в корневом питании растений. На основе представлений об обменной адсорбции К. К. Гедройц создал свое учение о почвенном поглощающем комплексе, которое имеет важное значение для разрешения проблемы повышения плодородия почв. На основании полученного им большого экспериментального материала Гедройц установил, что поглощение иона почвой из раствора сопровождается выходом из нее другого иона в строго эквивалентных количествах. По Гедройцу, носителем обменной адсорбции в почве является почвенный поглощающий комплекс, который представляет собой высокодисперсную смесь нерастворимых в воде алю-мосиликатных, органических и органоминеральных соединений. Многочисленными экспериментами Гедройц доказал, что в таком [c.362]

    Минеральны.чи удобрениями МУ) называются соли и другие неорганические природные или полученные промышленным путем вещества, содержащие в своем составе элементы, необходимые для питания растений и улучшения плодородия почвы, используемые с целью получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. [c.240]

    Калий принадлежит к числу элементов, необходимых в значительном количестве для питания растений. Хотя в почве находится довольно много солей калия, но и уносится его с некоторыми культурными растениями также очень много. Особенно много калия уносят лен, конопля и табак. [c.568]

    Простые удобрения — содержат какой-либо один из элементов питания растений азот, фосфор, калий, магний, бор и ДР- [c.232]

    Обменная адсорбция имеет большое значение в земледелии, биологии и технике. Почва способна поглощать и удерживать определенные ионы, например катионы К и NH4, содержащиеся в удобрениях и необходимые для питания растении. Взамен этих катионов почва выделяет эквивалентные количества других катионов, например Са + и Анионы, как, например, СГ, NO3, SOf, почти не поглощаются почвой. Согласно К. К- Гедройцу (1933 г.), детально исследовавшему явление обмена ионов в почве, поглощать основания способен так называемый поглощающий комплекс— высокодисперсная смесь нерастворимых алюмосиликатов и органоминеральных соединений. От природы поглощенных ионов в значительной мере зависят физические и агротехнические свойства почвы. [c.150]

    Он имеет большое значение в качестве искусственного азотистого удобрения в почве под влиянием влаги последовательно превращается в мочевину н затем в карбонат аммония, служащие для питания растений. [c.293]

    Источником азота для питания растений может быть аммиак. Безводный аммиак NH3 получается сжижением газообразного аммиака под давлением. Его хранят и транспортируют в стальных цистернах или баллонах под давлением. Безводный аммиак используется как жидкое удобрение. Также используется и другое удобрение — аммиачная вода. Аммиачная вода представляет собой водный раствор аммиака с массовой долей растворенного аммиака 22 или 25 %. Хранят и транспортируют аммиачную воду в герметически закрывающихся цистернах под невысоким давлением. Производство и применение этих жидких аммиачных удобрений в несколько раз более экономично, чем твердых. [c.695]

    Минеральные удобрения — это промышленные или ископаемые продукты, которые содержат элементы, необходимые для питания растений и повышения плодородия почв. [c.227]

    Простые удобрения в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится, подразделяют на азотные, фосфорные, калийные, магниевые, серные и др. Однако главными элементами питания растений являются три азот, фосфор и калий. [c.227]

    УДОБРЕНИЯ—вещества, применяемые в сельском хозяйстве для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. По своему составу У. разделяются на минеральные, органические, органо-минеральные, бактериальные, животного и растительного происхождения, природные и синтетические. У. бывают простые, сложные, смешанные, микроудобрения. [c.257]

    ГО компонента питания растений. Поэтому азот расходуется преимущественно на производство азотных удобрений. Кроме того, он находит применение в производстве взрывчатых веществ, пластических масс и многих важных химических веществ. [c.316]

    Изучение вопросов питания растений и повышения урожайности последних путем применения удобрений является предметом специальной отрасли химии, получившей название агрохимии. Большой вклад в развитие этой науки внесен Ж. Б. Буссенго, Ю. Либихом и Д. Н. Прянишниковым. [c.694]

    Миксобактерии называют санитарами, так как они не только уничтожают отбросы, но и превращают их в соединения, пригодные для питания растений. [c.282]

    Калий принадлежит к числу элементов, необходимых в значительном количестве для питания растений. Хотя в почве находится довольно много солей калия, но и уносится его с некоторыми культурными растениями также очень много. Особенно много калия уносят лен, конопля и табак. Поэтому соединения калия вносят в почву в качестве удобрения (см. разд. 39.3). [c.387]

    Соли магния содержатся в небольшом количестве во всякой почве и необходимы для питания растений, так как магний входит в состав хлорофилла. [c.391]

    Д.Н. Прянишников в 1916 году создал теорию азотного питания растений и сформулировал теоретические основы процессов фосфори-лирования, известкования и гипсования почв для улучшения их свойств. [c.245]


    Изучение вопросов питания растений и повышения урожанно- ти последних путем применения удобрений является цр,. дметом пециальнон отрасли химии, получившей название а г р о х и м и и. Большой вклад в развитие этой науки внесен французским ученым Ж. Б. Буссенго (1802—1887), немецким химиком Ю. Либихом (1803 — 187 ) и русским ученым Д. И. Прянишниковым .  [c.417]

    Внесенные в почву или образовавшиеся минеральные соли идут на питание растений, которые создают белок. Этот процесс учащиеся отмечают на своей схеме согласно кадру 5. На правой стороне листа учащиеся записывают под цифрой 2 содержание этой части схемы с кадра 6. [c.127]

    Основная масса минеральных удобрений вносится в почву под посевы. Некоторые виды минеральных удобрений используют для внекорневого питания растений. [c.228]

    Азот играет особую роль в питании растений. Он входит в состав хлорофилла и белков (15,5—18%). Растения усваивают азот, содержащийся в почве в виде минеральных солей. [c.230]

    Вещества, находящиеся в почве, приходя в соприкосновение с почвенной жидкостью, образуют почвенный раствор, представляющий собой наиболее естественный и легко используемый растениями источник минерального питания. Именно поэтому нерастворимые в воде вещества не могут, как правило, достаточно хорошо использоваться растительностью, хотя бы в этих веществах и содержались высокоценные элементы питания растений. Например, фосфориты значительно более богаты фосфором, чем суперфосфат (примерно в 2 раза), но они отличаются очень плохой растворимостью. Поэтому и фосфор из них используется растениями значительно хуже, чем из суперфосфата. [c.168]

    Скорость перевода атмосферного азота в состояние, в котором он может быть усвоен или реализован, в природных процессах весьма мала. В среднем половина необходимого для жизни азота возвращается через атмосферу за 10 лет, тогда как для кислорода этот период составляет 3000 лет, а для углерода всего 100 лет. В то же время, организация современного культурного земледелия связана с непрерывным уносом усвояемого азота с посевных площадей, достигающим 88 млн. тонн в год, а это 90% азота, необходимого для питания растений. Поэтому первоочередная задача — непрерывное пополнение запасов азота в почве в усвояемой растениями форме, то есть в виде его соединений. До конца XIX столетия источником подобного связанногр азота служили естественные удобрения и лишь в незначительной степени природные соли — нитраты натрия и калия, запасы которых в природе весьма ограничены. Увеличение масштабов культурного земледелия и потребностей промышленности в разнообразных соединениях азота потребовали разработки промышленных способов получения этих соединений, то есть способов связывания атмосферного азота. [c.184]

    Состав аммиака установлен в 1784 году К. Бертолле. Роль азота в питании растений и необходимость для растений в усвояемых соединениях азота, отмечалась И.Р. Глаубером еще в XVII веке, затем исследовалась Г. Деви (1812), Ю. Либихом, назвавшим аммиак альфой и омегой в обмене азотных веществ у растений (1840), Ж. Буссенго (1864), Д.Н. Прянишниковым (1916). К 1869 году относится высказывание Д.И. Менделеева о том, что  [c.189]

    Адсорбция газов и паров обусловливает и сопровождает многие промышленные и природные процессы. Так, адсорбция компонен тов является важнейшей стадией любой гетерогенной реакции, например, в системе газ — твердое тело, так как твердая фаза может обмениваться веществом только с адсорбированным слоем. Ог ромную роль адсорбция играет в гетерогенном катализе, когда на поверхности катализатора происходит концентрирование компонентов, определенное ориентирование их молекул, соответствующая поляризация или вообще переход в наиболее активное состояние, форму, что способствует ускорению превращения вещества. Питание растений диоксидом углерода из воздуха связано q предварительной и обязательной стадией адсорбции газа на листьях. Дыхание животных и человека, заключающееся в поглоще НИИ из воздуха кислорода и выделении диоксида углерода и водяных паров, протекает также благодаря предварительной адсорбции кислорода на поверхности легких. Общая площадь поверхности легочных альвеол у человека составляет в среднем 90 м . У одноклеточных и некоторых многоклеточных животных, например у плоских червей, дыхание осуществляется всей поверхностью тела. [c.146]

    Вследствие разрушения почвенных структур и диспергирования почвенных частиц снижается водопроницаемость почв, В зафязненных почвах резко возрастает соотношение между углеродом и азотом за счет углерода нефти, что ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений. [c.73]

    АГРОХИМИЯ (агрономическая химия) — наука о питании растений, о применении удобрений и химических веществ, обусловливающих нормальный рост и развитие растений, защиту их от болезнен и вредителей. А. одновременно является и химической, и биологической наукой. Начало развития А. в России положили труды А. Н. Энгель-гардта и Д. И. Менделеева. Основной вклад в развитие советской А. внесли И. В. Мичурин, К. А. Тимирязев, [c.6]

    АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ - неорганические и органические вещества, содержащие азот, хорошо растворяются в воде. Их вносят в почву для питания растений (соли) или применяют для поверхностной подкормки опрыскиванием (растворы аммиака, карбамида). Азот в А. у. может содержаться в нескольких формах аммиачной, нитратной, смешанной — аммиачно-нитратной, амидной. Этот признак и лежит в основе классификации А. у. Аммиачные удобрения л<идкий аммиак (82% К), аммиачная вода (20—22% Ы), сульфат аммония (21% Н), хлорид аммония (26% Ы) нитратные удобрения 1штрат натрия (16% Н), нитрат калия (14% Ы), нитрат кальция (16% Н) аммиачно-нитратные удобрения нитрат аммония (34% Ы) амидные удобрения цианамид кальция (35% Ы, технический продукт 19—22% Н), мочевина, или карбамид (47% Ы). Наряду с перечисленными А. у. применяются смешанные удобрения, также содержащие азот (ам-мофосы, нитрофоска). [c.11]

    МАКР0ЭЛЕЛ 1ЕНТЫ — химические элементы, необходимые для питания растений в больших количествах (в отличие от микроэлементов). К М. относят  [c.152]

    В настоящее время большое внимание уделяют производству сложных удобрений, важнейшими из них являются аммофос ЫН НгРО, диаммофос (ЫН4)аНР04, азофоска — ценное удобрение, содержащее в легко усвояемой форме три важнейших элемента питания растений азот, фосфор и калий. [c.135]

    Для иллюстрации приведем следующие примеры. Ион калия (К" ) —элемент питания растений металлический же калий в электронейтральном состоянии губительно действует на растения. Бром в виде простого вещества —сильный яд для человека. В то же время ион брома (Вг ), содержащийся, например, в ЫаВг, оказывает лечебное действие. Хлор (С12) — ядовитый газ ионы же хлора (СГ) содержатся у нас в крови, в желудочном соке, не причиняя вреда организму. [c.83]

    Внутри растительной клетки осмотическое давление создает напряженное состояние растительных тканей (явление тургора) Благодаря этому травянистые органы растений приобретают устой чивость, эластичность. При наступлении засухи количество воды испаряемой растением, превышает поступление воды тургор падает растение вянет. Если увядшее растение получает необходимое коли честно воды, то тургор восстанавливается, растение вновь приобре тает свежий вид. Осмотическое давление почвенного раствора оказы вает большое влияние на протекание корневого питания растений и т. д. [c.179]

    Указанный комплекс играет большую роль Е1 структурообразо-вании почв (сообщение почвам мелкокомковатой структуры), в сохранении ею минеральных элементов питания растений, а также в создании благоприятных условий pH в почвенной жидкости. [c.278]


Библиография для Питание растений: [c.192]   
Смотреть страницы где упоминается термин Питание растений: [c.417]    [c.515]    [c.281]    [c.144]    [c.170]    [c.260]    [c.321]    [c.442]    [c.100]    [c.182]    [c.87]    [c.168]   
Смотреть главы в:

Химия и общество -> Питание растений

Агрохимия Издание 2 -> Питание растений

Азот -> Питание растений

Технология минеральных удобрений и кислот -> Питание растений

Агрохимия -> Питание растений

Химия в сельском хозяйстве -> Питание растений

Краткий справочник по минеральным удобрениям -> Питание растений

Химия в сельском хозяйстве -> Питание растений

Популярная агрохимия -> Питание растений


Учебник общей химии (1981) -- [ c.40 ]

Загрязнение воздушной среды (копия) (1979) -- [ c.11 , c.23 , c.74 , c.80 , c.92 , c.169 , c.170 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.48 ]

Растения под стеклом (1983) -- [ c.82 , c.83 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азотное питание растений

Бутираты как источники питания для растений

В а н-Х о н г, Н. С. Т у р к о в а. Об изменении содержания нуклеиновых кислот в растениях кукурузы под действием гиббереллина при различных уровнях азотного питания

Валериановая кислота как источник питания для растений

Вегетационный метод и его значение при изучении питания растений, свойств почв и удобрений

Взаимодействие азота, фосфора и калия в питании растений при использовании ими нитратных и аммонийных форм азота

Винная кислота как источник питания для растений

Влияние внешних и внутренних, факторов на минеральное питание растений

Гетеротрофный способ питания у растений

Глава I Значение и характеристика минеральных удобрений и кормовых продуктов Питание растений

Диагностика минерального питания растений по их химическому составу

Значение кальция и магния для питания растений

Значение особенностей питания растений для обоснования системы удобрения

Из истории развития учения о питании растений

Исследования азотного питания и обмена у растений с применением изотопа

Исследования в области минерального питания растений

Корневое питание и водный режим растений

Корневое питание и обмен веществ между надземными и подземными органами растений

Корневое питание растений

Корневое питание растений Из истории развития учения о корневом питании растений

Критические уровни содержания элементов питания в листьях и растениях

Кушать подано, господа зеленые Элементы питания растений

Либих и его роль в развитии минеральной теории питания растений

Лист как орган интегральной информации о питании растения

Метод меченых атомов при изучении питания растений и действия минеральных удобрении

Меченые атомы питания растений

Минеральная теория питания растений

Минеральное питание растений

Минеральное питание растений в онтогенезе

Минеральное питание растений и животных

Минеральные удобрения Питание растений

Минеральные удобрения Почвенно-агрохимические условия применения минеральных удобреХимический состав и питание растений

О внекорневом питании растений

О внекорневом питании растений фосфором

О воздушном питании зеленых растений

Общие вопросы азотного питания растений и применения удобрений

Определение потребности растений в элементах питания по внешним признакам

Определение содержания элементов питания растений в органических удобрениях

ПОЧВА КАК ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Пируват как источник питания для растений

Питание

Питание насекомоядных растений

Питание растений азотом

Питание растений другими низкомолекулярными соединениями

Питание растений другими элементами

Питание растений и их химический состав

Питание растений и применение минеральных удобрений

Питание растений и применение удобрений

Питание растений и удобрения

Природа процессов поглощения растением минеральных элементов. Роль корней в процессах почвенного питания растений

Пропионовая кислота как источник питания для растений

Развитие науки о питании растений и применении удобрений

Развитие учения о минеральном питании растений

Ризосферные микроорганизмы и корневое питание растений

Роль азота в питании растений

Роль клиноптилолита при азотном питании растений

Роль микроэлементов в питании растений

Роль отдельных элементов в питании растений

Роль фосфора в питании растений

Свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений

Синтетическая деятельность корней и питание растений

Содержание иода в растениях и некоторых продуктах питания человека

Состав и питание растений

Теория интегрирования питания растений

Удобрения как фактор регулирования питания растений

Физиологическая роль азота в растении. Особенности питания растения азотом

Формальдегид питание растений

Формальдегидное питание растени

Фотосинтез и корневое питание растений

Химия корневого питания растений

Химия листового питания растений

Цитраты как источник питания для растений

Элементы питания растений



© 2025 chem21.info Реклама на сайте