os encontráis: el Lugar de la planta verde en la economía de la naturaleza
Cuando en termonuclear ' al fogón ' los Soles el hidrógeno se convierte en el helio, la energía se libera en forma de la radiación de los tipos distintos. Estos tipos diferentes de la radiación que forman el espectro continuo energy, se diferencian por las longitudes de las ondas (fig. 1.3). Es conveniente expresar las longitudes de las ondas en los nanometros (un nanometro es una parte milmillonésima del metro, 10-9. La parte visible del espectro abarca las longitudes de las ondas de 400 hasta 700 nanómetros. (A algunas personas el umbral de la receptividad por parte de las ondas cortas y largas moverán poco, pero en calidad de medios se completamente puede aceptar los límites indicados.) El límite inferior (400 nanómetros) corresponde al fin sine-violeta del espectro, a superior (700 nanómetros) - su fin rojo; los colores separados del espectro se sitúan en el orden siguiente: violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado, rojo. Las plantas perciben las radiaciones casi exactamente en el mismo intervalo de las longitudes de las ondas, así como el ojo humano, si solamente no contar algunos grupos de las bacterias, capaz de usar los rayos infrarrojos invisibles para el ojo.
A principios de nuestro siglo el físico Maks Plank alemán ha establecido que la energía radiante existe en forma de separados ' de las porciones ', o los cuantos (de otro modo los fotones) y que la energía de estos cuantos es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación.
Ya que la velocidad de la difusión de todos los tipos de la radiación es igual (3-1010 cm/con), a la obra de la frecuencia de la radiación a la longitud de la onda es igual las velocidades de la luz la frecuencia de la radiación puede ser determinada por la longitud de la onda y ' al contrario. Claro que más la longitud de la onda, más abajo la frecuencia y menos de energía de los cuantos. Así, el cuanto de la radiación ultravioleta posee bolshej la energía, que el cuanto de luz azul, a este último lleva a su vez más de energía, que cuanto de luz roja.
al choque con cualquier molécula el cuanto de la energía radiante puede ser absorbido por esta molécula. Como resultado de la absorción de la energía la molécula pasa en ' el estado agitado ', y en tal estado resulta capaz de entrar en la reacción, que era para esta molécula en realidad imposible, cuando se encontraba en el nivel más bajo energético. Para llamar una cierta reacción química, el cuanto debe poseer la energía que supera cierta cantidad crítica, característico para la reacción dada. Los cuantos de los rayos radiológicos y de onda corta ultravioletas pueden, por ejemplo, romper de los átomos los electrones, transformando los átomos en los iones. Los cuantos de la esfera visible del espectro llevan menos de energía y no son capaz de llamar la ionización; sin embargo si son absorbidos por los pigmentos de los cloroplastos, pueden osushchest entorchar la transformación СО2 en la glucosa. Los cuantos de la banda infrarroja (térmica) no son capaz de llamar ni una de estas reacciones, pero pueden llamar otras reconstrucciones de las moléculas exigentes las cantidades menores la energía.
la radiación Solar, muy difícil por la composición, alcanza la superficie de la Tierra en el tipo fuerte cambiado. Por ejemplo, la capa de ozono de la atmósfera (' el escudo de ozono de la Tierra ') absorbe es intenso los rayos ultravioletas. Es el hecho muy favorable, porque si la radiación ultravioleta alcanzaba la superficie de la tierra no debilitado, dañaría fuerte todo vivo sobre nuestro planeta. Últimamente algunos científicos expresan los recelos que el escudo de ozono de la Tierra puede encontrarse es parcial destruido como resultado de la actividad de la persona, en particular bajo la influencia de los escapes de los aviones supersonoros y a consecuencia de la acumulación en la atmósfera ftororganicheskih de las uniones usadas en los balones de aerosol. Tal efecto tendría, claro, las consecuencias funestas para la vida en la Tierra. Irradiación infrarroja del Sol es absorbida los vapores, principalmente que asisten en la atmósfera, también en cierta medida por el bióxido del carbono, aunque su contenido en la atmósfera es muy pequeño; gracias a esta absorción la temperatura en la superficie de la Tierra es apoyada en los límites tomados para los organismos vivos. Pasa a través de la atmósfera y alcanza la superficie de la Tierra por excelencia aquella radiación, que corresponde a las esferas visibles e infrarrojas. Esta radiación compone la base de los energética de todos los sistemas vivos en la Tierra. Una cierta parte de esta energía radiante captan y abastecen durante la fotosíntesis las plantas verdes.
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