9,352 matches
-
când stai și te încălzești la Soare, razele lui te încălzesc deoarece primești energie termică de la acesta ? Căldura se propagă înspre Terra prin radiații termice, ce s invizibile și vin de la Soare cea mai mare parte din căldura Soarelui este absorbită de atmosfera Pământului ? mai puțin de o milionime ( a milioana parte) din căldura Soarelui ajunge pe Pământ ? O parte din căldura solară este reflectată, o parte din căldura Pământului se pierde prin radiație și planeta noastră absoarbe sau preia numai
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
căldura Soarelui este absorbită de atmosfera Pământului ? mai puțin de o milionime ( a milioana parte) din căldura Soarelui ajunge pe Pământ ? O parte din căldura solară este reflectată, o parte din căldura Pământului se pierde prin radiație și planeta noastră absoarbe sau preia numai o parte din căldura astrului nostru; de la un metru pătrat din suprafața Soarelui vine tot atâta lumină cât ar produce 1 milion de becuri electrice? Lumina de la Soare ajunge pe Pământ în 8 minute și 18 secunde
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
și în Oceanul Înghețat de Nord, unde lumina cade cu unghiuri mai ascuțite, nu mai pot fi întâlnite alge sub 45m de la nivelul apei. Tot așa și algele au o repartizare zonală pe verticală, datorită clorofilei sau altor pigmenți ce absorb radiațiile predominante la anumite adâncimi și complementare culorii lor. Astfel, de la suprafața apei până la adâncimea de 6m, unde proporția razelor roșii e mare, cresc mai ales algele verzi care folosesc în fotosinteză ca și plantele terestre, aceste radiații mai calde
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
de scăzute în Europa; * de la începutul secolului al XX-lea, Soarele este mai activ și temperaturile medii au crescut ușor? * Albul reflectă lumina și de aceea se vede mai bine decât negru? Suprafețele albe reflectă mai multă lumină decât o absorb spre deosebire de cele negre ce absorb mai multă lumină decât o reflectă; * În timpul unei erupții solare, astrul aruncă mari cantități de gaz (aglomerări strălucitoare), ce ating Terra după 4 zile, provocând aurorele boreale sau perturbări magnetice? Simultan, se aruncă o ploaie
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
începutul secolului al XX-lea, Soarele este mai activ și temperaturile medii au crescut ușor? * Albul reflectă lumina și de aceea se vede mai bine decât negru? Suprafețele albe reflectă mai multă lumină decât o absorb spre deosebire de cele negre ce absorb mai multă lumină decât o reflectă; * În timpul unei erupții solare, astrul aruncă mari cantități de gaz (aglomerări strălucitoare), ce ating Terra după 4 zile, provocând aurorele boreale sau perturbări magnetice? Simultan, se aruncă o ploaie de particule accelerate la 200
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
presupune că s-ar fi format când roca topită a crăpat crusta, în momentul eruperii la suprafața planetei. * Cum se poate explica canicula venusiană? Fiind mai aproape de Soare, planeta s-a încălzit, apa s-a evaporat astfel încât vaporii formați au absorbit și mai multă căldură. Temperatura a crescut, rocile s-au încins degajând mari cantități de bioxid de carbon. Acum intervine așa zisul „efect de seră”, razele Soarelui pătrund până la suprafața planetei, încălzind o. Atmosfera fiind opacă la radiația calorică, datorită
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
este al treilea ca importanță în producerea fenomenului de încălzire; în timp ce apa în procent de 1% are o intervenție neînsemnată. Efectul de seră e sporit și de circumstanța că la mare presiune (cum sunt condițiile de aici), bioxidul de carbon absoarbe radiația infraroșie, spre deosebire de ceea ce se întâmplă pe Pământ, în condițiile unei presiuni de 90 până la 95 de ori mai mici. Atmosfera venusiană se comportă și ca un rezervor de căldură de felul oceanelor, întrucât masa ei aproape egalează masa hidrosferei
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
puncte de referință temperatura de îngheț (0șC) și de fierbere a apei (100șC), la nivelul mării. Încălzirea atmosferei se datorează Soarelui. Din cauza vitezei sale mari, radiația solară străbate atmosfera fără să o încălzească. Ajungând la suprafața terestră, radiația solară este absorbită de uscat și de apă, care retransmit apoi căldura către atmosferă. Primele se încălzesc păturile inferioare ale troposferei, pentru că sunt în contact cu suprafața terestră, iar de la acestea căldura se transmite și spre păturile mai înalte. Rezultă că atmosfera se
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
calde sau reci), a vegetației etc. Și activitatea omului poate influența, într-o măsură mai mică, temperatura aerului. Astfel, în orașe temperatura este mai ridicată cu 10-20șC decât în împrejurimi din cauza lipsei vegetației, a faptului că betonul clădirilor și asfaltul absorb mai multă căldură, precum și a căldurii emanate de uzine sau a cantității mai mari de dioxid de carbon din atmosferă. Măsurarea temperaturii aerului se face în stații meteorologice răspândite pe tot globul. Cu datele obținute se calculează temperatura medie zilnică
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
sau cu hidrogen sulfurat și apoi să le detonezi. Atunci când baloanele ar exploda, încărcătura lor chimică ar reacționa în mod natural cu oxigenul, formând dioxid de sulf, iar apoi, prin reacție cu apa, aerosoli sulfurați. Aceste picături submicrometrice, reflectând sau absorbind lumina solară, ar antrena o diminuare a cantității de energie solară parvenită la sol, de unde și scăderea temperaturii de suprafață. Pe hârtie, ideea pare valabilă, și încă din 2000, cercetătorii de la laboratorul Lawrence Livermore din Statele Unite au arătat ca o
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
experții indicând fără echivoc că emisiile de dioxid de carbon (CO2) sunt cauza principală a creșterii temperaturilor. Toate modelele climatice examinate de cei 2.000 de experți implicați în studiu indică și că încălzirea globală, epuizează capacitățile planetei de a absorbi excesul de dioxid de carbon, ceea ce ar putea spori cu 44% concentrațiile de CO2 în atmosferă. Așadar, nu numai că asistăm la o creștere generală a temperaturilor, dar fenomenul este cauzat de ultimii 250 de ani de dezvoltare economică. Tocmai
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
își pot produce aproximativ 40 l apa prin oxidarea grăsimilor ce se găsesc în cocoașă. În condiții normale, cămila se hrănește însă cu plante verzi, ce conțin multă apă. Se cunosc insecte ce iau apa de la vegetale uscate dar hidroscopice (absorb umiditatea din aer). Rozătoarele din deșerturi pot trăi în absența apei consumând doar ierburi, scoarță de copaci, frunze uscate. În captivitate apa este procurată pe cale endogenă, adică prin oxidări celulare, reușind să trăiască fără să bea chiar 6 luni. Carnivorele
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
clorofilă. În acest mod rezultă glucoza, o substanță dulce folosită ca hrană pentru plantă și în același timp se eliberează oxigen, întregul mecanism numindu-se fotosinteză. La lumina zilei, plantele își prepară hrana prin fotosinteză; noaptea când nu este lumină absorb oxigen pentru a-și lua energia necesară respirației. Când animalele consumă plantele verzi, glucoza acestora se combină cu oxigenul din corpul lor, furnizându-le energia. Pe parcursul procesului, se formează apă și dioxid de carbon. Oxigenul și dioxidul de carbon sunt
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
4,5 3,8 miliarde de ani, suprafața lunară a fost intens bombardată de meteoriți? Suprafața ei poartă urma tuturor evenimentelor ce i-au marcat existența; • Astronauții poartă costume lucioase ce reflectă căldura Soarelui, deoarece Luna neavând atmosferă - care să absoarbe căldura radiantă a astrul zilei, ceea ce conduce la faptul că aici Soarele arde mai tare? • Oamenii de știință ce studiază vremea se numesc meteorologi ? Ei folosesc fotografii cu infraroșii, făcute de sateliți, pentru prognozarea vremii. Există două tipuri de sateliți
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
Aceste restricții sunt date sub forma postulatelor următoare: 1. Atomii nu pot exista decât în stări staționare de energie bine determinate, în care nu radiază energie și sunt stabili. Acest postulat este echivalent cu ideea cuantificării energiei atomilor. 2. Atomii absorb sau emit energie radiantă numai la trecerea de pe o orbită staționară pe alta, iar variația de energie a celor două stări este egală cu energia fotonului absorbit sau emis. Deci, dacă se realizează tranziția de la energia W1 la energia W2
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
introduce în interior.Pinocitoza independentă de receptori se realizază prin pătrunderea fluidului din vecinătatea celulei, membrana formând canale Pinocitoza mediată se realizează astefel: o moleculă mare sau o particulă se leagă de un receptor specific, formează un complex care este absorbit de citoplasmă Exocitoza se realizează prin fuziunea unor vezicule din citoplasmă cu membrana și conținutul din vezicule este eliminat în exterior. Transcitoza realizează transportul macromoleculelor prin celulele endoteliului capilar. G.E. Palade a observat la microscopul electronic în citoplasma celulelor endoteliale
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
λ este lungimea de undă. Astfel, fotonii radiațiilor albastre au o energie de 297 *103 J, în timp ce radiațiile roșii au o energie de numai Absorbția luminii se realizează respectând legea lui Einstein, care precizează că fiecare moleculă de pigment poate absorbi la un moment dat un singur foton și acest foton poate excita numai un singur electron. Atunci când un atom sau moleculă absoarbe lumină, acesta își schimbă starea energetică. Am arătat în capitolul I al acestei cărți că electronii în atomi
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
de numai Absorbția luminii se realizează respectând legea lui Einstein, care precizează că fiecare moleculă de pigment poate absorbi la un moment dat un singur foton și acest foton poate excita numai un singur electron. Atunci când un atom sau moleculă absoarbe lumină, acesta își schimbă starea energetică. Am arătat în capitolul I al acestei cărți că electronii în atomi au energia cuantificată, care depinde de nivelul cuantic în care se află aceștia. Electronii de pe nivelele mai apropiate de nucleu au energie
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
mai negativă) decât cei situați pe nivele periferice. Pentru a trece de pe un nivel apropiat de nucleu pe unul mai îndepărtat, este necesară o absorbție de energie. Atunci când un foton întâlnește un atom sau o moleculă, energia fotonului va fi absorbită de electron și acesta trece pe un nivel mai depărtat de nucleu. Atunci atomul în întregime se va găsi într-o stare excitata. Această absorbție de energie are loc numai când aceasta este egală cu diferența de energie dintre cele
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
energia. Dacă la trecerea moleculei din starea excitată în starea inițială (fundamentală) aceasta emite lumină, fenomenul se numește fluorescență. Dacă însă trecerea se face printr-o stare intermediară, fenomenul se numeste fosforescență. In cazul cloroplastelor, aici există molecule capabile să absoarbă energia și, dintre acestea, cele mai importante sunt moleculele de clorofilă. R. Emerson în anul 1950 a arătat că radiațiile luminoase cu lungimea de undă mai mică, recepționate concomitent cu radiațiile roșii, determină o rată fotositetică mai mare decât suma
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
în absorbția radiațiilor solare. Cele mai importante carotine sunt alfa și beta carotenul. Xantofilele prezintă o structura asemanatoare. Cele mai importante xantofile sunt luteina, violaxantina și zeaxantina. III.7.2. Spectrul de absorbție al pigmenților fotosintetici Soluția de pigmenți fotosintetici absoarbe în mod selectiv radiațiile spectrului vizibil. Spectrele de absorbție ale principalilor pigmenți fotosintetici sunt prezentate în Fig.III.5 Clorofila a prezintă o bandă intensă în domeniul albastru, numită banda Soret și o bandă mai puțin intensă în rosu la
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
maximă a radiațiilor la lungimile de undă cuprinse între 400 480 nm. Tranzițiile pe care le realizează clorofila la absorbția radiațiilor sunt prezentate în Fig.III.6 La întuneric molecula de clorofilă ocupă nivelul singlet S0. Când fotonul care este absorbit este din domeniul roșu, moleculele trec în starea excitată de singlet S*, iar dacă fotonul este din domeniul albastru, trece în starea S1*(a treia stare excitată singlet). Tranziția S1*→S* este neradiativă. Tranziția din starea S* în starea fundamentală
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
Tranziția din starea S* în starea fundamentală S0 este fluorescentă. Mai este posibilă și o tranziție de la nivelul S* la nivelul de triplet T care este metastabil. Tranziția din starea metastabilă T în starea fundamentală S0 produce fenomenul de fosforescență. Absorbind lumina în starea T clorofila poate trece și în starea de triplet excitat T*. Există și ipoteza că plantele superioare posedă specii diferite de clorofilă (cel putin 4 specii). Există modele care, pe baza studiului spectrelor, presupun agregarea clorofilelor: agregarea
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
a membranei sau se leagă la periferia proteinelor membranare. III.8.1.8. Schema Z a fotosintezei Mecanismul fazei de întuneric a fotosintezei este explicat schematic de schema Z a fotosintezei (Hill și Bendall) care cuprinde următoarele etape: • Lumina este absorbită de pigmenții antenă ai fotosistemelor PS II and PSI. • Energia absorbită este transferată centrului de reacție P680 în fotosistemul II și centrului P700 în fotosistemul I. • Prin activarea centrului P680 din fotosistemul II, un electron este smuls din acesta. • Având
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
Factorii care influențează fotosinteza Factorii care influențează fotosinteza sunt: • Intensitatea luminii • Concentrația de dioxid de carbon • Temperatura Odată cu creșterea intensității luminii, viteza de reacție crește și astfel proporțional crește și rata fotosintezei. Lungimea de undă este de asemenea importantă. PSI absoarbe energie mai eficient la 700 nm iar PSII la 680 nm. Deci lumina având energia concentrată pe aceste lungimi de undă va produce o rată mai înaltă a fotosintezei. Creșterea concentrației de dioxid de carbon crește rata în care carbonul
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]