как найти среднюю площадь пластин

Видео:Как находить площадь любой фигуры? Геометрия | МатематикаСкачать

Как находить площадь любой фигуры? Геометрия | Математика

Биоиндикация состояния атмосферы методом расчёта площадей листовых пластинок древесных растений

как найти среднюю площадь пластин

МОУ Бочаровская СОШ

Учебно-исследовательская работа на тему:

«Биоиндикация состояния атмосферы методом расчёта площадей листовых пластинок древесных растений»

Выполнил: Гончаров Евгений

Руководитель: учитель биологии

Высшей квалификационной категории

Методика исследований. 3

Результаты исследований и анализ. 4-5

Список использованной литературы. 7

Экологическая ситуация в стране — «зеркало», в котором отражается уровень социально-экономического положения страны, поэтому не случайно информация об экологической ситуации в развитых странах общедоступна и занимает одно из ведущих мест в политической и общественной жизни общества.

Состояние окружающей среды тесно связано со здоровьем населения. По экспертным оценкам, ежегодно в России по экологическим причинам преждевременно погибают 300-350 тыс. чел. Устойчиво растёт число онкологических заболеваний, врождённых аномалий развития и других экологически зависимых патологий. (Осипов; 2004)

Зелёные насаждения играют большую роль в нормализации экологической обстановки в населённом пункте. Они обеспечивают комфортность проживания людей, регулируют (в определённых пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязнённости, климатические характеристики территорий, снижают влияние шумового фактора и являются объектом эстетического восприятия. Поэтому очень важно выявить влияние окружающей среды на развитие растительных организмов. Это позволит определить степень воздействия неблагоприятных факторов на те или иные виды растений. (Александровская; 1989)

Наши исследования проводились на территории посёлка Марьинка — в разных его участках: Марьинская роща, вблизи плодокомплекса «Марьинский», рядом с автодорогой (придорожная полоса). Мы решили изучить степень влияния окружающей среды на деревья, произрастающие на территориях с различными экологическими условиями. Мы выбрали для сравнения деревья: берёза повислая, липа мелколистная, клён остролистный (описание данных объектов даны в приложении к работе, стр 9-10). В результате проведённой работы мы пришли к интересным результатам, которые позволили нам сделать определённые выводы.

Изучить влияние атмосферного загрязнения на морфологические признаки лиственных древесных растений, произрастающих в разных участках посёлка Марьинка.

1. Установить линейные размеры образцов листьев исследуемых деревьев.

2. Вычислить площадь поверхности листовой пластинки.

3. Выявить влияние окружающей среды на изменение параметров морфологического строения исследуемых деревьев.

О возможности использования живых организмов в качестве показателей определённых природных условий писали ещё учёные Древнего Рима и Греции. ( Большая Советская энциклопедия; 1975)

В начале XX в., в период когда началось освоение окраин нашей страны, биоиндикационные исследования стали развиваться особенно интенсивно. В настоящее время для целого класса индикаторных видов растений целесообразно говорить не только о наличии или отсутствии фактора, но и о степени его влияния на природный комплекс. (Журнал «Природа»; 1997)

По мнению Фёдоровой (2001), для оценки состояния атмосферы населённого пункта наиболее целесообразным можно считать метод индикации по площадям листовых пластинок. Предложенная И. и ( 2001) наиболее перспективная методика, так как:

■ Древесные растения распространены повсеместно (посадки, озеленение).

■ В черте населённого пункта преимущественно растут деревья, которые являются видами-индикаторами.

■ Методика проведения исследований достаточно проста.

■ Позволяет получить легко обрабатываемые и показательные данные.

Наиболее чувствительным органом древесных растений является зелёный лист растения. Поэтому для биоиндикации лучшим вегетативным органом является именно лист. Листья подвержены большой изменчивости и диапозон их нормы реакции очень широк. Хорошими биоиндикаторами являются листья деревьев с хорошими поглотительными качествами деревья «санитары»: липа мелколистная, ясень, сирень, тополь, берёза. (Федорова;2001)

Метод определения площади листьев у древесных растений в загрязнённой и чистой зонах, основан на реакции некоторых пород деревьев. Деревья обладают высокой экологической пластичностью (то есть, способны выжить даже на сильно загрязнённых участках) и широкой

нормой реакции (размеры листовой пластинки могут сильно варьировать). (Харитонов;2000)

Среди растений есть виды очень чувствительные к загрязнению среды и менее чувствительные.

Наиболее устойчивыми к загазованности воздуха являются: туя западная, клен ясенелистный,

бузина, тополь канадский, сирень амурская, снежнеягодник белый, боярышник.

Менее газоустойчивы: барбарис, жимолость татарская, роза морщинистая, сирень венгерская,

спирея, смородина золотистая, яблони ягодные и китайская, калинатгордовина, чебушник,

ракитник, ель колючая.

Не устойчивы к газам: ель, пихта, кедр, можжевельник, клен остролистный, береза, тополь

бальзамический, сирень обыкновенная, черемуха обыкновенная.

В качестве объектов исследования были взяты следующие деревья:

Данные объекты были выбраны не случайно, так как на исследуемой территории численность этих растений преобладает над другими и берёза наиболее распространённый вид-индикатор.

1. Были собраны листья деревьев, растущих вдоль автодороги, плодокомплекса, Марьинской рощи.

Листья липы были собраны с деревьев, растущих в придорожной полосе (автодороги). Листья берёзы и клёна собраны на территории вблизи плодокомплекса «Марьинский».

2. Также были собраны листья деревьев этих же видов в Марьинской роще. Сбор листьев производили в июле 2007 года, лабораторная обработка производилась в сентябре 2007 года. Этот период наиболее благоприятен для сбора листьев, так как они уже полностью сформировались под влиянием условий окружающей среды. (Фёдорова;2001)

3. Изготовили гербарий из листьев данных видов растений.

4. Сняли линейные размеры этих образцов:

длина черешка листа;

длина листовой пластинки;

ширина листовой пластины;

5. Измерили площадь листовой пластины (весовым методом): S

Создали идентичную по размерам копию листовой пластинки из бумаги; /» Определили массу 1см2 бумаги т. и бумажной копии листовой пластины тл2

Вычислили площадь поверхности листа по формуле 8Н81 = —-

Затем все полученные данные были занесены в сравнительные таблицы 1 -6; отражены в диаграмме, помещённой в приложении к данной работе.

как найти среднюю площадь пластинкак найти среднюю площадь пластин

В результате измерений размера листьев были получены следующие средние значения:

Длина листовой пластины

Ширина листовой пластины

Длина листовой пластины

Ширина листовой пластины

Длина листовой пластины

Ширина листовой пластины

как найти среднюю площадь пластинкак найти среднюю площадь пластин

Данные таблицы дают определенное представление о степени воздействия окружающей среды на листья данных видов растений.

За листья-эталоны были взяты листья растений из Марьинской рощи, так как действие на них антропогенных факторов оказывается в наименьшей степени, потому что растения произрастают в зоне, расположенной вдали от дорог и массовых загрязнителей атмосферы. Данные таблицы свидетельствуют о различии в параметрах рассматриваемых видов растений в зависимости от влияния окружающей среды.

Например, длина черешка липы уменьшилась под действием неблагоприятных факторов окружающей среды на 4,7%, у березы изменение составляет всего 1%, а у клена — 75%. Длина листовой пластины у липы сократилась на 6,5%, у березы увеличилась на 9,4%, а клена изменилась в меньшую сторону на 31%. Уменьшение ширины листовой пластины составляют у липы 21%, у березы — 11,9%, а у клена — 31%.

Площадь листьев тоже претерпевает изменение под действием вредных для развития растительных организмов веществ. Площадь листа липы уменьшилась на 14,8%, березы — на 23%. А у клена площадь листовой пластины сократилась в 2,06 раза.

Полученные данные позволяют сделать некоторые выводы.

Анализ результатов проведенной работы привел нас к следующим выводам о влиянии окружающей среды на исследуемые виды растений.

• Атмосферные загрязнения, воздействуя на целые растения и отдельные их части, вызывают в них различные процессы.

• Лиственные породы более устойчивы к загрязнению окружающей среды, но техногенные поражения характерны и для них, особенно в зонах влияния выбросов автотранспорта и промышленных предприятий.

• Под влиянием техногенных факторов в зеленой массе растений уменьшается содержание хлорофилла. Ткани растений изменяют цвет на желтый, красный, растение часто поражает хлороз (вызвано попаданием на листья кислот, солей тяжёлых металлов).

• На основании сравнения параметров листовых пластин деревьев разных видов мы пришли к выводу, что больше всего загрязнение среды сказывается на клене остролистном, т. е. это растение менее всего устойчиво к влиянию неблагоприятных антропогенных факторов среды. Например, листья клена остролистного, собранные на территории Марьинской рощи в 2,06 раза больше по площади листьев клена остролистного, произрастающего вблизи плодокомплекса «Марьинский». Это доказывает, что клен хуже всего приспосабливается к условиям антропогенного влияния, где концентрация вредных веществ значительно больше, чем в Марьинской роще (зелёная зона посёлка). Липа и береза более устойчивы к антропогенному влиянию, и поэтому могут быть использованы для озеленения посёлка и пришкольного участка.

1. и др. «Чтобы город был чистым», М., Стройиздат, 1989 г.

2. Журнал «Природа», 1997, №6

3. Большая Советская Энциклопедия. М.,1975 г.

4. и др. «Большая Российская энциклопедия», М.,2004 г.

5. «Правила выполнения школьниками исследовательских работ». Приложение к газете «1 Сентября», 2000г., №26.

6. , «Практикум по экологии и охране окружающей среды», центр Владос, 2001 г.

7. «Экологическая олимпиада», Брянск, 2001

8. Сборник учебно-методических программ, планов и методических материалов эколого-биологического профиля, Брянск, 2004.

Видео:Площадь прямоугольника. Как найти площадь прямоугольника?Скачать

Площадь прямоугольника. Как найти площадь прямоугольника?

Расчет площади поверхности сложных деталей

как найти среднюю площадь пластин

Для определения площади поверхности сложной детали необходимо условно разделить ее на простые геометрические элементы. Участки изделий имеющие неправильные формы приравниваем к простым геометрическим фигурам — прямоугольнику, конусу, призме и т. д. Площадь поверхности сложной детали будет равна сумме площадей всех элементов. Далее приведены расчеты площади поверхности простых элементов, объемных фигур, а также расчеты объемов тел.

Видео:Урок 226. Плоский конденсаторСкачать

Урок 226. Плоский конденсатор

Расчет площади плоских фигур

Для расчета площади выберете фигуру из списка и подставьте измеренные значения (в мм.) в формы для ввода, отметьте необходимые вам единицы измерения площади.

Видео:Электричество - Семинар 4 - Задача 2 - Иродов 2.242Скачать

Электричество - Семинар 4 - Задача 2 - Иродов 2.242

Расчет площади поверхности и объема фигур

Для расчета площади поверхности и объема выберете из списка необходимую фигуру и введите измеренные значения в поля для ввода. Программа рассчитает значения в мм, см, дм или метрах (выбор значения из списка).

Видео:Самый простой способ нахождения площадиСкачать

Самый простой способ нахождения площади

Определить площадь пластин плоского воздушного конденсатора электроемкостью 1 мкФ

Видео:Площади фигур. Сохраняй и запоминай!#shortsСкачать

Площади фигур. Сохраняй и запоминай!#shorts

Условие задачи:

Определить площадь пластин плоского воздушного конденсатора электроемкостью 1 мкФ, если расстояние между пластинами 1 мм.

Задача №6.4.10 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»

Видео:ЕГЭ Электростатика Три зарождённых пластины СилаСкачать

ЕГЭ Электростатика Три зарождённых пластины Сила

Решение задачи:

Электроемкость плоского конденсатора определяется по следующей известной формуле:

Выразим из этой формулы искомую площадь пластин конденсатора (S):

Задача решена в общем виде, остается только произвести расчет. Напомним, что электрическая постоянная (varepsilon _0) равна 8,85·10 -12 Ф/м, диэлектрическая проницаемость воздуха (varepsilon) равна 1. Не забывайте переводить численные значения величин в систему СИ.

Мы получили какое-то огромное число, тем не менее в ответах в конце сборника указан такой же ответ.

Видео:Заряженные пластины | Олимпиадная физикаСкачать

Заряженные пластины | Олимпиадная физика

Ответ: 113 м 2 .

Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.

📺 Видео

№481. Найдите площадь прямоугольной трапеции, у которой две меньшие стороны равны 6 смСкачать

№481. Найдите площадь прямоугольной трапеции, у которой две меньшие стороны равны 6 см

Ближний восток. Арабо-израильский конфликтСкачать

Ближний восток. Арабо-израильский конфликт

02 Молекулярная физика (10-11 кл)Скачать

02 Молекулярная физика (10-11 кл)

Электролизер высокого давления своими руками. Пошаговый видео гид.Скачать

Электролизер высокого давления своими руками. Пошаговый видео гид.

Как найти периметр данной фигуры? Решение за одну минуту!Скачать

Как найти периметр данной фигуры? Решение за одну минуту!

Как различать периметр и площадь?Скачать

Как различать периметр и площадь?

Математика 4 класс (Урок№14 - Измерение площади фигуры с помощью палетки.)Скачать

Математика 4 класс (Урок№14 - Измерение площади фигуры с помощью палетки.)

Учимся решать задачиСкачать

Учимся решать задачи

Погрешности измеренияСкачать

Погрешности измерения

Физика ЕГЭ 2023 Демидова ФИПИ 30 типовых вариантов (2022), вариант 27, подробный разбор всех заданийСкачать

Физика ЕГЭ 2023 Демидова ФИПИ 30 типовых вариантов (2022), вариант 27, подробный разбор всех заданий

Физика ЕГЭ 2021 Демидова (ФИПИ) 30 типовых вариантов, вариант 17, подробный разбор всех заданийСкачать

Физика ЕГЭ 2021 Демидова (ФИПИ) 30 типовых вариантов, вариант 17, подробный разбор всех заданий

Что такое площадь. Как найти площадь прямоугольника?Скачать

Что такое площадь. Как найти площадь прямоугольника?
Поделиться или сохранить к себе: