Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

894

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.01.2024
Размер:
9.52 Mб
Скачать

Избегайте наказания вашей собаки. Если ваша собака плохо себя ведет, пока вас нет, важно, чтобы вы не реагировали плохо. Ваша собака начнет беспокоиться о том, что вы будете делать, когда вы вернетесь в следующий раз, когда будете выходить из дома, усугубляя беспокойное поведение (например, жевание и лай).

Собаки, которых ругают, могут опустить голову, отвести назад уши и положить хвост между ног. К сожалению, владельцы думают, что их собака выглядит виноватой, и отчитывают их, потому что они знают, что сделали неправильно, но даже если вы отвезете свою собаку на «место преступления», они не будут ассоциировать ваш гнев с их прежним поведением. Ваша собака просто станет более беспокойной в следующийраз, когда вы выйдете. Если вы пришли домой в беспорядок, важно не наказывать и не кричать на собаку. Старайтесь не позволять даже вашей собаке видеть, что вы раздражены.

4. Алгоритм дрессировки собаки оставаться одной дома

Следуйте простым шагам ниже и постепенно увеличивайте время, когда вы оставляете свою собаку в одиночестве. Поощряйте обучение чем-то приятным (угощением, игрушками, хвалите собаку). Помните, что все животные разные. Прогрессируйте со скоростью, соответствующей реакции вашей собаки, и никогда не доводите обучение до такой степени, что это сможет стать причиной дополнительно стресса для собаки [4].

Шаг 1: начните с того, что положите свою собаку в постель и ненадолго оставите её там (с вашим присутствием). Вознаградите свою собаку за то, что она спокойно лежит в постели.

Шаг 2: попросите свою собаку остаться, пока вы уходите. Возврат и возна граждение.

Шаг 3: продолжайте эту процедуру, постепенно продвигаясь дальше и на более длительные периоды времени. Расстояние и время, которое вы время от времени увеличиваете, будет зависеть от вашей собаки. Если ваша собака реагирует или двигается, не награждайте их и никогда не наказывайте их - вместо этого вернитесь к предыдущему этапу.

Шаг 4: продолжайте тренировку и начинайте выходить из комнаты. Затем выйдите и закройте за собой дверь, прежде чем оставаться на улице в течение более длительного периода времени. Оказавшись в этой точке, начните варьировать продолжительность вашего отсутствия.

Шаг 5: как только вы достигнете стадии, когда ваша собака будет рада остаться на час, тогда и не должно возникнуть проблем с тем, чтобы оставить ее на более длительный период.

Если вы считаете, что ваша собака уже проявляет признаки сепарационного расстройства, выясните, что вы можете сделать, чтобы помочь ей лучше справиться с ситуацией, если ее оставить одну.

Литература

1. Bradshaw John The Bond Between Pet And Owner [Электронный ресурс]. URL: https://www.psychologytoday.com/ca/blog/pets-and-their-people/201211/the-bond-between-pet-and- owner

361

2.Bradshaw John Separation anxiety in dogs [Электронный ресурс]. URL: https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/dogs/behaviour/separationrelatedbehaviour

3.Bradshaw John Training your dog to be left alone [Электронный ресурс]. URL: https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/dogs/training/leftalone

4.Bradshaw John Treating separation anxiety [Электронный ресурс]. URL: https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/dogs/behaviour/separationrelatedbehaviour/treatment

УДК 631.53.027.33

А.Г. Макошко, В.Н. Антипина – студенки; Н.К. Шестакова – научный руководитель, доцент, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г.Пермь, Россия

РАДИОМЕТРИЯ РАДОНА И ПРОДУКТОВ ЕГО РАСПАДА В ВОЗДУХЕ

Аннотация. В статье описывается методика проведения эксперимента и представлены результаты измерений по определению продуктов распада радона222 в пробах воздуха, взятого в помещении, контактирующем непосредственно с грунтом, на котором построено здание.

Ключевые слова: радиоактивность, продукты распада, радон-222, естественный радиационный фон.

Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение ядер одного химического элемента в ядра другого, сопровождающееся выделением энергии в виде испускания α-, β-частиц и γ-излучения. Естественный фон – мощность дозы ионизирующих излучений для данной местности, создаваемая космическим излучением и естественными радиоактивными веществами, содержащимися в почве, строительных материалах и живых объектах.

Цель работы: обнаружение продуктов распада Ra-222 в воздухе.

Задачи работы: собрать экспериментальную установку для забора проб воздуха и произвести измерения концентрации продуктов распада Ra-222 в инженерном корпусе, бойлерной.

Различные виды радиоактивных излучений могут вызывать в тканях организма определенные изменения. Эти изменения связаны с возникающей при облучении ионизацией атомов и молекул клеток живого организма. Каждый день человек подвергается радиационному облучению, источниками которого являются объекты внешней среды - природные радионуклиды и излучение от техногенных источников.

Ионизация живой ткани приводит к разрыву химических связей и изменению химической структуры различных соединений, составляющих клетки ткани. В свою очередь, изменения в химическом составе ткани, происходящие в результате разрушения значительного числа молекул, приводит к гибели этих клеток. Причем многие излучения проникают очень глубоко и могут вызвать ионизацию, а, следовательно, и поражение клеток в глубоко расположенных частях человеческого тела. Кроме того, ионизирующее излучение вызывает "расщепление воды, содержание которой в нормальных тканях составляет 70 – 80 %" [1]. "Образующиеся ион водо-

362

рода и гидроксильная группа обладают высокой химической активностью. Гидроксильные группы, соединяясь, образуют вещества перекисного характера, обладающие ярко выраженными окислительными свойствами и высокой токсичностью по отношению к ткани. Вступая в соединения с молекулами органических веществ, и прежде всего с белками, они образуют новые химические соединения, не свойственные здоровой ткани" [2]. Из вышесказанного видно, что с одной стороны, ионизирующее излучение опасно влияет на человека, но с другой стороны, радиационный фон всегда присутствует.

Известны четыре радиоактивных семейства, одним из них является семейство урана-238. Приведем цепочку радиоактивного распада урана-238:

Уран-238 (4,47 млрд лет) → Торий-234 (24,1сут) →

Протактиний-234 (1,17 млрд лет) →Уран-234 (245тыс. лет) →

Торий-230 (8000 лет) → Радий-226 (1600 лет) →

Радон-222 (3,823 сут)→ Полоний-218 (3,05 мин)→

Свинец-214 (26,8 мин)→ Висмут-214 (19,7 мин) →

Полоний-214(0,000164 с)→ Свинец-210 (22,3 года) →

Висмут-210 (5,01 сут)→Полоний-210 (138,4 сут) →

Свинец-206 (стабильный изотоп).

В скобках указаны периоды полураспада.

Видно, что одним из промежуточных продуктов распада уранового ряда является радон-222. "Радон - это газ, который может диффундировать по пустотам в почве и в материалах, из которых построен ваш дом. Радон может просачиваться через грунтовой пол, трещины в бетонном полу и стенах, через дренаж пола, водостоки, стыки, трещины или поры в стенах из пустотелых блоков. Радон хорошо растворяется в воде, поэтому он содержится во всех природных водах, причем в глубинных грунтовых водах его, как правило, заметно больше, чем в поверхностных водостоках и водоемах. Например, в подземных водах его концентрация может быть в миллион раз выше, чем в озёрах и реках. Радон попадает из воды в атмосферу помещения, выделяясь из пузырьков воздуха, содержащихся в воде. Наиболее интенсивно это происходит при разбрызгивании, испарении или кипении воды (например, в душевой или парилке). При использовании больших общественных накопителей воды, радон обычно не приносит вреда, т.к. испаряется до того, как вода попадает в дом. Из строительных материалов радон выделяется, если использовались материалы со сравнительно высоким содержанием радия (урана, тория). Однако основной, наиболее вероятный путь накопления радона в помещениях связан с выделением радона непосредственно из грунта, на котором построено зда-

ние" [3].

На открытом пространстве концентрация радона настолько низка, что обычно не вызывает беспокойства. Однако внутри закрытых объемов (таких, как жилище) радон накапливается. Уровень содержания радона в помещении определяется как составом строительных материалов, так и концентрацией радона в почве под зданием (рис.1). Ещё один источник поступления радона в жилые помещения

– вода и природный газ.

Например, в природный газ радон проникает из-под земли. "При переработке и в процессе хранения газа перед поступлением его к потребителю большая часть радона распадается, но концентрация радона в помещении может заметно

363

возрасти, если кухонные плиты, отопительные и другие нагревательные устройства, в которых сжигается газ, не снабжены вытяжкой" [1].

В соответствии с НРБ – 99 (Нормы радиационной безопасности), "активность – это мера количества какого-либо радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени" [4].

Для определения активности (числа радиоактивных распадов в единицу времени) воздуха использовался комплект приборов, состоящий из пересчетного устройства, счетчика Гейгера, приспособления для крепления радиоактивно загрязненного фильтра и установки для забора пробы воздуха (рис.2). В качестве насоса для забора пробы воздуха, использовался бытовой пылесос, на трубку которого надевался фильтр, изготовленный из медицинской бумаги.

Рис.2. Установка для забора воздуха.

При проведении эксперимента забор воздуха был произведен в бойлерной инженерного корпуса, время прокачки воздуха через фильтр составило t = 10 минут.

В таблице 1 приведены результаты измерения активности фильтра. Измерение активности фильтра проводилось в следующем порядке: в течение 2 минут проводился счет распадающихся частиц, т.е. в момент времени t = 0 число распавшихся частиц соответствовало 294 импульсам, затем через 8 минут (в табл.1 t = 10) произвели 2-минутный счет импульсов, результат – 286 импульсов, и т.д. Был произведен 2-минутный счет импульсов фона, который составил 172 импульса.

Таблица 1

Измерения активности фильтра

t, мин.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N, имп.

294

286

263

241

232

218

203

207

192

194

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отобразим результаты измерений на графике 1

364

Из графика видно, что активность продуктов распада радона экспоненциально спадает примерно за два часа до уровня фона. Начальная активность превышает фоновое значение примерно в 1,8 – 2 раза, что несущественно для здоровья человека, но такое превышение можно зарегистрировать и измерить.

Найдем из графика время периода полураспада. Для этого из начального значения активности продуктов распада радона вычтем значение фона и полученный результат поделим пополам, (316-170): 2 , получаем примерно 73 импульса, после этого прибавим полученное значение к фоновому 172+73 = 245 импульсов, и соответствует времени периода полураспада примерно в 25 – 28 минут. Из справочных данных известно, что одним из продуктов распада радона является висмут214 с периодом полураспада в 19,7 минут. Необходимо учитывать, что одновременно с висмутом присутствуют и другие продукты распада радона, которые также вносят вклад в измеряемую величину.

Таким образом, можно сделать вывод, что на фильтре действительно были собраны продукты распада именно радона, а не какого-то другого радиоактивного вещества.

В заключение хотелось бы сказать, что все поставленные задачи были выполнены, а именно: была собрана экспериментальная установка для забора проб воздуха, произведены измерения концентрации продуктов распада Ra-222 в бойлерной инженерного корпуса.

Литература

1.Уткин В. И. Радоновая проблема в экологии. // Соросовский образовательный журнал. Т. 6, № 3. 2000. С. 57– 64.

2.В.И. Баранов. Радиометрия. М.: Издательство АН СССР. 1936. С. 82.

3.Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Шахтинский ин-т (филиал) ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: ГОУ ВПО ЮРГТУ, 2010. - 80с .- 100 экз.

4.Общий физический практикум. Измерение мощности дозы гамма-излучения источника ионизирующего излучения и оценка условий безопасной работы с ним: метод. указ. к выполнению лаб. раб. / сост. А.С. Ажеганов, Н.К. Шестакова; Перм. ун-т – Пермь. 2016.

УДК 712.4

Е.С. Старкова – магистрант; М.А. Хлыбова – научный руководитель, доцент,

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ. ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗЫ В ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ХРАМА

В ЧЕСТЬ ДЕРЖАВНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В МИКРОРАЙОНЕ КРЫМ Г. ПЕРМИ

Аннотация. В работе проанализированы принципы ландшафтного устройства исторических монастырских садов; рассмотрены мировоззренческие особенности отношения православия и природы, разработан эскизный план благоустройства и озеленения территории храма в честь державной иконы Божией Матери в микрорайоне Крым г. Перми.

365

Ключевые слова: храм, монастырский сад, православие, христианское отношение к природе, ландшафтный дизайн, планировка в пейзажном стиле.

Постановка проблемы. При разработке проектов благоустройства и озеленения территорий православных храмов возникают вопросы, касающиеся применения планировочных решений и ландшафтного оформления. Какие материалы и растения помогут сделать территорию храма уникальной и притягательной для публики, и в то же время удобной для прихожан? Существуют ли каноны и ограничения в озеленении?

Необходимы знания по истории монастырского садоводства, храмовой архитектуры и православной культуры для профессионального выполнения данной задачи.

Цель работы: Выяснить христианское понимание храма и природной среды, изучить особенности ландшафтного оформления подобных территорий, сделать вывод на основе рассмотренных материалов. Разработать эскизный план благоустройства и озеленения территории храма в честь державной иконы Божией Матери в микрорайоне Крым города Перми

Методика. Изучена литература об устройстве и оформлении территории некоторых российских монастырей, а так же современные статьи по этой теме. Исследование территории проводилось в 2018 году с выездом на объект и фото-фик- сацией объекта. Исследована прилегающая территория и социально-культурные объекты, схема движения общественного транспорта, проанализирована доступность территории. Проведена детальная инвентаризация зелёных насаждений обследуемых объектов методом сплошного пересчёта всех произрастающих на выделенных территориях деревьев и кустарников.

Чтобы организовать территорию храма, нужно в первую очередь понимать, что такое «храм» и смысл происходящего в нем богослужения.

Храм – это место молитвы, Дом Божий, олицетворение Царства Небесного на земле. Духовная реальность храма выражается в его архитектуре посредством символов. Исходя из догматического учения Православной Церкви о будущем преобразовании неба и земли в Царство Божие, храм в целом символизирует собой Небесное Царство, возвращенный оправданному человечеству Рай. Православный храм строится «вокруг» главного богослужения – Литургии.

Христианское отношение к природе, заключается в том, что христиане верят, что у Мира есть Творец. Специально же для человека предназначено было особое благодатное место, обустроенное для этой цели Богом: Поселившись в раю, человек должен был «возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15), т. е. вслед за Богом, бывшим первым садовником, подобная же роль была определена и для первого человека. Бог вложил свою любовь и мудрость в Мир, поэтому познавая Мир, христианин в определенной степени постигает и замысел его творца. Природа – прекрасный Божий храм и родной дом для человека, и человек призван сохранять и преумножать красоту, подаренную ему Богом.

Таким образом, главным объектом на территории является сам храм, и все окружение должно быть композиционно подчинено ему, а сад (или парк) является

366

необходимым элементом храмового комплекса – как отблеск райского сада на земле, отгороженный от земной суеты высокими стенами.

Касательно ландшафтного оформления территории, церковь никогда не стремилась к реализации какой-то завершенной идеи-схемы сада, к его обустройству по образу рукотворного рая. Причина, по нашему мнению – в эсхатологичности православного отношения к миру: рай на земле невозможен, есть лишь стремление к нему через страдания и долготерпение. (Эсхатоло́гия — система религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и её переходе в качественно новое состояние.) Поэтому идеальный сад, который со средних веков живет в головах католика, человека западного менталитета, в русском монастыре не следует воспроизводить, так как это не имеет смысла. Отсюда можно сделать вывод об образе христианского сада как сада природного (в пейзажном стиле), олицетворяющего Богом данную природу, усовершенствованную человеком в стремлении выполнить свое предназначение. Созерцательность и утилитарность – две противоположности как дух и материя, являются ключевыми в работе над территорией храмового ландшафта.

Согласно последним тенденциям в ландшафтном дизайне присутствует тяготение к естественным ландшафтам, природным, натуралистическим посадкам, к садам так называемого «устойчивого развития». Для современного ландшафта важна ориентированность на человека и апелляция к его чувствам, воссоздание впечатлений и переживаний, связанных с созерцанием нетронутой природы.

Рисунок 1. Входная зона «Степь» + «Лес»

Так, во входной зоне проекта благоустройства территории храма в честь державной иконы Божией Матери в микрорайоне Крым города Перми запланированы посадки, обозначающие «Степь», которые при движении вглубь сада переходят в «Сосновый лес» (см. рис. 1). При создании посадок, олицетворяющих природную зону, мы не переносим всё многообразие растений, присущих данной зоне, а выбираем наиболее характерные виды, вызывающие у нас ассоциации и чувства. В цветнике «Степь» мы используем монопосадки злаков, такие как Сеслерия Осенняя

(sesleria autumnalis) или Овсяница Мэра (Festuca mairei) с включением цветочных

367

акцентов из Кровохлебки лека́рственной (Sanguisórba officinális), Иссопа лекар-

ственного (Hyssopus Officinalis), Нивяника обыкновенного (Leucanthemum). Кроме основных растений в посадке присутствуют летники – василек синий (Centauréa cyánus) и мак самосейка (Papáver rhoéas). Ячмень гривастый(Hordeum jubatum)

напоминает степной ковыль.

В «лесу» под пологом сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris), растет рябин-

ник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia), ве́йник назе́мный (Calamagróstis epigéjos)

идвукисточник тростниковый (Phalaris arundinacea). Это самые неприхотливые

иустойчивые растения, играющие здесь роль лесного сообщества.

Православная традиция не регламентирует строго устав каждого отдельного храма, а предоставляет священникам на местах управлять приходом, службой и обрядами. Допустимы различные взгляды и мнения относительно внешнего оформления храмов и их территории. Возможно устройство плодово-ягодных садов, огородов, мастерских, детских площадок и других, необходимых для благих целей прихожан и священства объектов.

Сады на территории храмов должны отображать классическую природу, чтить традиции христианской культуры, вызывать положительные эмоции, тихую радость и умиление, настраивать на созерцательный и молитвенный лад.

Литература 1.Горохов В.А. Зеленая природа города. Садово-парковое искусство России: Учебное посо-

бие для вузов. Издание 3-е, доп. и перераб. в 2 тт. – Т.II. – М.: Архитектура-С, 2012. – 592с. 2.Михальчик Л.С. Ландшафт территорий христианских храмов и монастырские сады - ди-

зайнерский продукт или проекция православной ментальности / http://www.rusbotanik.ru/articles/landshaft-territorij-hristianskih-hramov-i

3.Православные храмы. В трех томах. Том 1. Идея и образ. МДС 31-9.2003/АХЦ «Арх-

храм». – М: ФГУП ЦПП, 2004. – 332 с.;

4.Piet Oudolf. Landscapes in Landscapes. Thames & Hudson 2011.-282s. ISBN – 13 978-0-500-

28946-4

УДК 631.15: 633.522

И.А. Старкова студентка; М.А. Черемных студент;

Т.Г. Мухачева научный руководитель, доцент, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНОПЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. Роль конопли в истории России огромна: производство пеньки, восстановление плодородия почвы, поглощение токсичных металлов, создание бумаги, производство возобновляемого биотоплива, предотвращение уплотнения почвы и эрозии. Конопляное растение Сannabis sativa L. как одно из самых универсальных дает людям возможность жить в гармонии с окружающей средой и поддерживающими ее экосистемами. Конопля – идеальное растение для севооборота. Она обогащает почву и одновременно выводит токсины. Семена конопли считаются одним из самых питательных источников пищи на планете. Она может помочь

368

обуздать голод. Эта культура способна противостоять негативным факторам окружающей среды безо всякой генной модификации, может расти и приносить урожай практически в любых климатических условиях.

Ключевые слова: техническая конопля, пенька, экология, экономика, поддержание экосистемы

Экологические преимущества конопли просто потрясающие. Конопля является одной из старейших культур в мире. Конопляное растение позволяет человеку существовать в единстве с природой. Чтобы дать вам представление о том, как далеко может привести нас это растение, вот несколько причин, которые могут повлиять на экологическое состояние нашей планеты.

Во-первых, коноплю можно выращивать практически в любых климатических условиях, её урожай созревает за месяц, а в дальнейшем ежегодно приносит свои плоды. К тому же, конопля – это источник белка и витаминов. Кроме того, из семян конопли можно производить два жизненно важных пищевых продукта – масло и муку. Поэтому конопля не только богата питательными веществами, но и универсальна в своём использовании. Исходя из этого, данная культура может решить проблему голода в мире.

Во-вторых, конопля является выдающимся возобновляемым биотопливом. В 1895 году доктор Рудольф Дизель разработал первый дизельный двигатель, работающий на растительном масле. «Биодизель является единственной альтернативой топлива, которое работает в любых обычных, немодифицированных дизельных двигателях». Биодизель безопасен в обращении и транспортировке, поскольку он биоразлагаем, как сахар, в 10 раз менее токсичен, чем поваренная соль, и имеет высокую температуру горения.

Промышленная пенька сохраняет воду. Стоит отметить, что для производства 2.2 фунта хлопка требуется более 5.000 галлонов воды. Фактически, хлопок является одной из наиболее зависимых от воды культур и быстро истощает наши источники пресной воды. В то же время, конопля требует минимального орошения по сравнению с хлопком.

Культивирование конопли предотвращает вырубку лесов. Пенька может легко заменить деревья как источник сырья для строительных материалов и бумаги. Пока деревья, для того чтобы созреть, тратят более 50 лет, пеньку можно вырастить и быстро воспроизвести в пределах месяца. Бумага из конопли также более прочна, чем бумага, произведенная из деревьев. Другими словами, переход на коноплю может буквально спасти наши деревья, и, в конечном счете, нашу планету.

Конопля «строит» крепкие и здоровые дома. Большинство компаний предпочитают строить новые здания, используя примитивные материалы, такие как дерево и бетон, которые влияют на экологию и здоровье не самым лучшим образом. Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день конопля используется в качестве строительного материала. Смешанная с отваром извести и воды, пенька становится крепким материалом, идеальным для конструкций, называемым – hempcrete.

369

Древесноволокнистые плиты из композита на основе конопли прочнее и легче, чем из дерева. Дома, построенные из конопляных материалов, имеют неимоверную стойкость. Например, одному дому из конопли в Японии больше 300 лет.

Пенька поддерживает устойчивые практики земледелия. Конопля – идеальное растение для севооборота. Он обогащает почву, а также выводит токсины. Выращивание конопли помогает сохранить почву и воздух более экологически чистыми для жизни на долгие годы.

Литература

1.http://rushemp.org/ru/article/konoplya-rossii-istoricheskaya-spravka 2.https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Russia 3.https://hashmuseum.com/en/collection/hemp-in-russia 4.https://hempedification.wordpress.com/2016/08/27/hemp-production-around-the-world/ 5.https://www.green-flower.com/articles/325/15-mind-blowing-ways-hemp-can-heal-the-

world

6.https://interestingengineering.com/the-future-of-hemp-engineering-hempcrete- supercapacitors-bio-fuel-and-more

УДК 631.53.027.33

В.А. Хайруллина – студентка; Е.С. Мазунина – научный руководитель, доцент,

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПРОРАЩИВАНИЕ ЛУКА-СЕВКА ШТУДГАРТЕР РИЗЕН

Аннотация. Работа посвящена исследованию влияния предпосевной обработки постоянным электрическим полем на прорастание лука-севка. Был проведен эксперимент, в котором менялась напряженность электрического поля, а время экспозиции оставалось постоянным.

Ключевые слова. Предпосевная обработка лука, постоянное электрическое поле, лук-севок.

На современном этапе развития человечества важным является внедрения во все сферы человеческой деятельности наукоемких технологий. Эти технологии приведут к уменьшению вреда наносимого людьми окружающему миру. Так, например, для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в почву вносят удобрения, которые напрямую и опосредованно влияют на окружающую экосистему. Увеличение урожайности можно получить и другими методами: создание новых сортов, использование других способов ухода за растениями, предпосевной обработкой и др. Все большее распространение получают методы физического воздействия на семенной материал: для стимуляции ускорения роста, увеличения урожайности и повышения качества получаемой продукции. Особое место в ряду исследуемых физических воздействий занимают электрофизические факторы. Это связано с тем, что эти методы воздействия приводят к получению экологически чистых продуктов.

370

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]