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Perché le piante hanno radici? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Perché le piante hanno radici?

Una pianta ha bisogno di radici per due ragioni principali. In primo luogo, è un supporto nel terreno e, in secondo luogo, è l'assorbimento di acqua e sali minerali dal terreno. Le radici della maggior parte delle piante crescono nel terreno. Non si limitano a "sedersi" lì, aiutano la pianta a crescere. Allungandosi, ramificandosi, le radici si adattano perfettamente alle particelle di terreno e assorbono i minerali dal terreno. Migliaia di minuscoli peli che crescono su una giovane radice assorbono le sostanze dal terreno. Pertanto, quando una giovane pianta viene estratta dal terreno, le particelle di terreno spesso indugiano sui peli della radice.

Alcune piante hanno radici a fittone. Un fittone è una grande radice che è molto più grande di altre radici ramificate. Altre piante non hanno una radice grande, ma diverse radici approssimativamente della stessa dimensione. Tali radici formano un apparato radicale trapuntato. Le erbe hanno un tale sistema. Terreno in cui molte radici avventizie sono così protette dall'erosione da parte loro. In altre piante, la maggior parte delle radici cresce dallo stelo, come i gerani. Man mano che crescono, le radici si addensano e accumulano grandi quantità di zucchero e amido. Barbabietole e patate dolci ne sono un esempio.

La patata dolce è la radice, ma la patata irlandese dagli occhi è il gambo. Non tutte le piante hanno radici nel terreno. Alcune orchidee tropicali hanno radici pendenti che crescono nell'aria e assorbono l'umidità.

L'edera inglese e l'edera velenosa si attaccano a muri o alberi con radici aeree. Alcune piante hanno radici speciali che si sviluppano nel sottosuolo e crescono nel terreno, formando oggetti di scena. Alcune radici, come la patata dolce, formano gemme che crescono in rami frondosi e vengono utilizzate per propagare la pianta.

Autore: Likum A.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Come funziona un contatore Geiger?

Probabilmente hai sentito dire che il contatore Geiger aiuta l'uomo moderno nell'esplorazione di metalli rari. Oppure potresti aver sentito menzionare il contatore Geiger quando le persone parlano dei pericoli posti dalle esplosioni atomiche. In entrambi i casi si verifica un fenomeno chiamato radiazione, o radiazione. Alcuni elementi radioattivi emettono raggi facilmente rilevabili e misurabili con un contatore Geiger. Questo contatore è stato inventato da Hans Geiger e poi migliorato da uno scienziato di nome Müller.

Il contatore è un tubo a vuoto. È organizzato in modo molto semplice: all'interno di una sottilissima provetta di vetro ci sono due piastre e una piccola quantità di gas, come l'argon. I tubi pieni di gas ti sono familiari: questi sono tubi pubblicitari luminosi al neon. In un tubo al neon o in una lampada fluorescente, il gas inizia a brillare se i contatti sono collegati a una fonte di energia elettrica di tensione sufficientemente alta. L'alta tensione deposita il gas e consente a un enorme flusso di elettroni di muoversi tra le due piastre. Quando inizia questo movimento del flusso di elettroni, il gas all'interno del tubo inizia a brillare.

In un contatore Geiger, invece, la tensione deve essere molto bassa in modo che il gas non cominci ad accendersi in condizioni normali. Ora immaginiamo cosa succede se una sostanza radioattiva si trova nelle vicinanze. La sua radiazione penetra nel tubo e inizia a interagire con le molecole di gas. Da questo ottengono energia e fanno brillare il gas. Quindi, ora una corrente elettrica passa attraverso il tubo. Se lo passi attraverso il contatore, puoi scoprire la quantità di radiazioni che sono entrate nel tubo.

E puoi anche fare questo tick corrente, che di solito associamo a un contatore Geiger. Poiché il contatore Geiger è un dispositivo che cattura le radiazioni, di certo non può catturare nulla che non produca radiazioni. Pertanto, le possibilità di utilizzarlo per la ricerca di metalli rari sono molto limitate.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Notizie casuali dall'Archivio

CI indossabili Toshiba TC3567CFSG e TC3567DFSG 11.06.2017

Toshiba ha annunciato il rilascio dei chip TC3567CFSG e TC3567DFSG per dispositivi indossabili, dispositivi medici, dispositivi IoT, giocattoli, telecomandi e altri prodotti che richiedono il supporto Bluetooth LE 4.2 e un basso consumo energetico. Secondo l'ultimo parametro, il TC3567CFSG e il TC3567DFSG sono i migliori della categoria, almeno così crede il produttore.

In modalità di trasmissione, i nuovi microcircuiti consumano una corrente di 3,3 mA, operando ad una tensione di alimentazione di 3 V. Il convertitore DC-DC integrato ad alta efficienza, in particolare, ha permesso di garantire bassi consumi energetici. Il consumo di corrente in modalità di sospensione è di 50 nA. Il chip TC3567CFSG è progettato per una tensione di alimentazione di 1,9-3,6 V, TC3567DFSG - 1,8-3,6 V.

Un altro vantaggio di TC3567CFSG e TC3567DFSG è un generatore di numeri casuali 32B integrato, una funzione che si dice aiuti a migliorare la sicurezza nei prodotti IoT.

Entrambi i modelli sono configurati con una CPU ARM Cortex-M0. Esistono interfacce UART, I2C, SPI e GPIO.

Il TC3567CFSG integra 128 KB di memoria flash in modo che solo sette componenti esterni siano sufficienti per una tipica accensione. Il TC3567DFSG non dispone di memoria flash. Ciò ha ulteriormente ridotto il consumo di energia. Toshiba stima che il beacon basato su TC3567DFSG possa funzionare con una singola batteria CR2032 per più di due anni.

Per i microcircuiti progettati per funzionare a temperature da -40°C a 85°C, è stato scelto un package QFN40 da 5 x 5 mm con un passo di piombo di 0,4 mm.

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