உள்ளடக்கத்திற்கு செல்

நீர் மதிப்பு கணக்கிடுதல் - இலவச கரைசல் & அழுத்த கருவி

கரைசல் மற்றும் அழுத்த கூறுகளிலிருந்து நீர் மதிப்பை உடனடியாக கணக்கிடுங்கள். தாவர உயிரியல் ஆய்வு, வறட்சி மன அழுத்தம் மதிப்பீடு மற்றும் நீர்ப்பாசன மேலாண்மைக்கு அத்தியாவசியம். இலவச ஆன்லைன் MPa கணக்கிடுதல் கருவி.

நீர் மதிப்பீட்டு கணிப்பான்

கரைசல் மதிப்பீடு மற்றும் அழுத்த மதிப்பீட்டை இணைத்து நீர் மதிப்பீட்டை உடனடியாக கணக்கிடவும். தாவர நீர் நிலை மற்றும் மன அழுத்த நிலைகளை தீர்மானிக்க MPa மதிப்புகளை உள்ளிடவும்.

MPa
MPa

முடிவுகள்

முடிவுகளைக் காண மதிப்புகளை உள்ளிடவும்
ஏற்றுகிறது கணக்கிடுதல்...
📚

ஆவணம்

அறிமுகம்

வறட்சியின் போது தாவரங்கள் வாடுவதற்கான காரணம் அல்லது தண்ணீர் தாவர திசுக்கள் வழியாக எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதை நீங்கள் எப்பொழுதாவது யோசித்திருந்தால், நீங்கள் தண்ணீர் மதிப்பை (Water potential) கையாள்கிறீர்கள். தண்ணீர் மதிப்பு (Ψw) ஒரு அமைப்பில் தண்ணீரின் ஆற்றல் நிலையை அளவிடுகிறது - அடிப்படையில், இது தண்ணீர் எந்த திசையில் ஓடும் என்பதை கணித்துக் காட்டுகிறது. இந்த தண்ணீர் மதிப்பு கணிப்பான் இரண்டு முக்கிய கூறுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இந்த முக்கிய மதிப்பைக் கண்டறிய உதவுகிறது: கரைப்பான் மதிப்பு (Ψs) மற்றும் அழுத்த மதிப்பு (Ψp).

தண்ணீர் மதிப்பு மெகாபாஸ்கல்கள் (MPa) அளவில் அளவிடப்படுகிறது, மேலும் இது மிகவும் மதிப்புமிக்கது: தாவர மன அழுத்த மதிப்பீடுகள் அல்லது நீர்ப்பாசன அட்டவணை வேலைகளில் பணிபுரியும்போது, நீங்கள் சரியான தண்ணீர் மதிப்பை அறிவது பல மணி நேர சோதனை மற்றும் பிழை வேலையைத் தவிர்க்கும். -0.3 MPa கொண்ட தாவர செல் -0.5 MPa மண்ணிலிருந்து தண்ணீரை இழுக்கும்? அது நடக்காது. ஆனால் அந்த எண்கள் மாறினால், தண்ணீர் நேரடியாக உள்ளே ஓடும். இந்த எளிய கணக்கீடு உங்களுக்கு சரிவரக் காட்டும்.

நீர் மின்திறன் புரிதல்

நீர் மின்திறனை ஒரு அமைப்பில் நீரின் "இழுப்பு சக்தி" என்று நினைத்துப் பாருங்கள். தரப்படி நிலைமைகளில் சுத்த நீரின் நீர் மின்திறன் 0 MPa—இது அடிப்படை. உப்பைச் சேர்த்தால், கரைந்த துகள்கள் நீரின் சுதந்திர ஆற்றலைக் குறைப்பதால் மதிப்பு எதிர்மறையாகக் குறைகிறது. அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தினால், நேர்மறை மதிப்புகளுக்கு மீண்டும் தள்ள முடியும். நீர் எப்போதும் அதிக (குறைவாக எதிர்மறை) மின்திறனிலிருந்து குறைவாக (மிகவும் எதிர்மறை) மின்திறனுக்கு ஓடும், இது வேர் நீர் உட்கிரகிப்பு முதல் உப்பு தாவரங்களைக் கொல்வது வரை எல்லாவற்றையும் விளக்குகிறது.

நீர் மின்திறனின் கூறுகள்

நீர் மின்திறன் பல கூறுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது, ஆனால் பெரும்பாலான நடைமுறை சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் வெறும் இரண்டைப் பயன்படுத்துவீர்கள்:

கரைப்பான் மின்திறன் (Ψs) – மாற்று வழியில் ஆஸ்மோடிக் மின்திறன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது கரைந்த துகள்கள் நீரின் ஆற்றலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை அளக்கிறது. இங்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்: கரைப்பான்கள் எப்போதும் எதிர்மறை அல்லது சுழி ஆகும் ஏனெனில் அவை நீர் மூலக்கூறுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஒரு செறிவூட்டிய சர்க்கரை கரைசல் -2.0 MPa வரை சென்றடையலாம், மேலும் நீர்த்த கரைசல்கள் சுழிக்கு அருகில் தங்கும். வறட்சி தாங்கும் தன்மையை மதிப்பிடும்போது இதை நான் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கண்டுள்ளேன்—மேலும் அதிக கரைப்பான்களைச் சேகரிக்கும் தாவரங்கள் குறைவாக (மிகவும் எதிர்மறை) மின்திறன்களைப் பராமரிக்கக் கூடியவை மற்றும் வறண்ட மண்ணிலிருந்தும் நீரை இழுக்கக் கூடியவை.

அழுத்த மின்திறன் (Ψp) – இது நீரின் இயற்பியல் அழுத்தம் ஆகும். ஒரு ஆரோக்கியமான, நீரால் நிறைந்த தாவர செல்லில், டர்கர் அழுத்தம் செல் சுவரைத் தள்ளி, நேர்மறை அழுத்த மின்திறனை (+0.3 முதல் +0.8 MPa வரை) உருவாக்குகிறது. ஆனால் சுவாசப் பிரிவில் ஜைலம் நாளங்களில், நீங்கள் எதிர்மறை அழுத்த மின்திறனைக் காண்பீர்கள், சில சமயங்களில் -2.0 MPa அல்லது அதற்கும் கீழே. இதுதான் சூத்திரம் வேலை செய்யும் காரணம்—அழுத்தம் கரைப்பான்களின் எதிர்மறை விளைவுகளைத் தடுக்கக் கூடியது.

இந்தக் கூறுகளுக்கிடையேயான தொடர்பு தெளிவானது:

Ψw=Ψs+Ψp\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p

எங்கு:

  • Ψw = நீர் மின்திறன் (MPa)
  • Ψs = கரைப்பான் மின்திறன் (MPa)
  • Ψp = அழுத்த மின்திறன் (MPa)

நீர் மதிப்பை கணக்கிடுவது எப்படி

இந்தக் கணக்கீட்டுக் கருவி பயன்படுத்துவது சில நொடிகளில் முடிகிறது. இங்கு வழிமுறை:

படி 1: உங்கள் கரைப்பான் மதிப்பை (Ψs) உள்ளிடவும் மதிப்பை MPa-வில் உள்ளிடவும் - இது பொதுவாக எதிர்மறை. ஒரு தாவர செல் சாற்றை அளக்கும்போது உங்கள் ஆஸ்மோமீட்டர் -0.7 MPa வாசிக்கும் என்றால், அதையே உள்ளிடுங்கள். மண் தீர்வைகளுடன் வேலை செய்கிறீர்கள்? அதே கொள்கை.

படி 2: அழுத்த மதிப்பை (Ψp) சேர்க்கவும் MPa-வில் அழுத்த மதிப்பை உள்ளிடவும். வலுவான தாவர செல்களுக்கு, இது பொதுவாக நேர்மறை (+0.4 MPa சகஜம்). சீலம் மிகைப்பாட்டில் அல்லது மெலிதான செல்களுக்கு, நீங்கள் எதிர்மறை மதிப்புகள் அல்லது பூஜ்ஜிய மதிப்பைக் காணலாம்.

படி 3: உடனடி முடிவுகள் கணக்கீட்டுக் கருவி இந்த மதிப்புகளை உடனடியாகச் சேர்க்கிறது. மேலும் நீங்கள் மொத்த நீர் மதிப்பைப் பெறுகிறீர்கள் - கைமுறை கணக்கீடு தேவையில்லை.

உங்கள் முடிவுகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல் எண்கள் உண்மையில் என்ன அர்த்தம்?

  • மேலும் எதிர்மறை மதிப்புகள் (-1.5 MPa vs. -0.3 MPa): குறைந்த நீர் மதிப்பு, அதிக நீர் மன அழுத்தம். தாவரம் நீரை இழுக்க கடினமாக உழைக்கிறது.
  • குறைந்த எதிர்மறை அல்லது நேர்மறை மதிப்புகள்: அதிக நீர் மதிப்பு, எளிய நீர் இயக்கம். அமைப்பு நன்கு நீரேற்றமுற்றது.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கீடு

இது வயல் ஆய்வில் சகஜமான சூழ்நிலை:

நீங்கள் மத்தியான நேரத்தில் சோள தாவரத்தின் இலைத் தோல் மாதிரிகளைச் சேகரித்துள்ளீர்கள். உங்கள் அழுத்த அறை கரைப்பான் செறிவுக்கு -0.7 MPa இலைத் நீர் மதிப்பைக் காட்டுகிறது, மேலும் அழுத்த அளவி +0.4 MPa துருக்கி வாசிக்கிறது.

  • கரைப்பான் மதிப்பு (Ψs): -0.7 MPa
  • அழுத்த மதிப்பு (Ψp): +0.4 MPa
  • நீர் மதிப்பு (Ψw) = -0.7 + 0.4 = -0.3 MPa

-0.3 MPa என்றால் என்ன? இந்தத் தாவர செல் நடுத்தர நீரேற்றமுற்றது. இந்தச் செல்லை சுத்த நீரில் (0 MPa) வைத்தால், நீர் உண்மையில் செல்லிலிருந்து வெளியேறும் - செல்லின் மதிப்பு சுத்த நீரைவிட குறைவாக (மேலும் எதிர்மறையாக) உள்ளது. ஆனால் -0.5 MPa மண் நீரருகே வைத்தால்? நீர் உள்ளே பாய்கிறது. இவை தான் இந்த எண்களின் கணிப்பீட்டு சக்தி.

நீர் மின்திறன் சூத்திரம் விளக்கப்பட்டது

சூத்திரம் தானே தளவிய கணக்கீடு, ஆனால் அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது வெப்ப இயக்கவியல் ரீதியாக மிகவும் அழகானது:

Ψw=Ψs+Ψp\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p

இந்த சமன்பாடு உங்களுக்கு இரண்டு மாறுபட்ட சக்திகள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதைக் கூறுகிறது. கரைப்பான்கள் நீரின் மின்திறனை கீழே இழுக்கின்றன (எதிர்மறை பங்களிப்பு), மேலும் அழுத்தம் அதை மேலே தள்ளுகிறது (நேர்மறை பங்களிப்பு). கூட்டுத்தொகை உங்களுக்கு நிகர ஆற்றல் நிலையைக் கொடுக்கிறது.

கூடுதல் கூறுகளை சேர்க்கும் பொழுது

சிறப்பு சூழ்நிலைகளில், நீங்கள் விரிவான சமன்பாட்டை சந்திக்கலாம்:

Ψw=Ψs+Ψp+Ψg+Ψm\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p + \Psi_g + \Psi_m

இங்கு Ψg புவிஈர்ப்பு மின்திறத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது (உயரமான மரங்களில் பொருந்தும்) மற்றும் Ψm மாத்திரிக மின்திறத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது (மண் நீரில் முக்கியம்). ஆனால் ஆய்வகத்தில் பல ஆண்டுகளாக நான் கற்றுக்கொண்டது இதுதான்: கலப்பு மட்ட உயிரியல் மற்றும் பெரும்பாலான தாவர திசு அளவீடுகளுக்கு, இந்த கூடுதல் கூறுகள் புறக்கணிக்கத்தக்கவை. எளிய இரண்டு கூறு சமன்பாடு நடைமுறை பயன்பாடுகளின் 95% ஐ கையாளுகிறது, இதனால் இந்த கணக்கீட்டி Ψs மற்றும் Ψp மீது கவனம் செலுத்துகிறது.

அலகுகள் மற்றும் வழக்கங்கள்

நீங்கள் பல்வேறு அழுத்த அலகுகளில் நீர் மின்திறனைக் காண்பீர்கள்:

  • மெகாபாஸ்கல்கள் (MPa) – நவீன தாவர உயிரியல் இலக்கியத்தில் தரப்படி மற்றும் இந்த கணக்கீட்டி பயன்படுத்துவது
  • பார்கள் – பழைய வெளியீடுகளில் பொதுவாக (1 பார் = 0.1 MPa)
  • கிலோபாஸ்கல்கள் (kPa) – சில சமயம் மண் அறிவியலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது (1 MPa = 1000 kPa)

சர்வலோக குறிப்பு புள்ளி: 25°C மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் தூய நீர் 0 MPa ஆகும். உயிரியலில் அனைத்தும் அதிலிருந்து எதிர்மறையாக செல்கிறது ஏனெனில் கலங்கள் எப்பொழுதும் கரைப்பான்கள் கொண்டிருக்கும் மற்றும் பெரும்பாலும் நேர்மறை அழுத்தத்தை விட பிடிப்பை அனுபவிக்கும்.

விளிம்பு சூழ்நிலைகள் மற்றும் வரம்புகள்

சில சூழ்நிலைகள் சிறப்பு கவனத்தை தேவைப்படுகின்றன:

கூறுகள் ரத்து செய்யப்பட்டால் Ψs = -0.5 MPa மற்றும் Ψp = +0.5 MPa இருந்தால், நீங்கள் Ψw = 0 MPa பெறுவீர்கள். இது தொடக்க பிளாஸ்மோலிசிஸ் - ஒரு தாவர கலம் தளர்வடைந்ததும் கலச் சுவரிலிருந்து பிரிய தொடங்கும் புள்ளி. நடைமுறையில் இது பெரும்பாலும் ஆரோக்கியமான மற்றும் மன அழுத்தமடைந்த திசுக்கள் இடையேயான மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

அதிகப்படியான செறிவுகள் கணக்கீட்டி மிகவும் எதிர்மறை மதிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது (போன்ற -5.0 MPa), ஆனால் இங்கு வரம்பு: பெரும்பாலான தாவர கலங்கள் -3.0 MPa க்கு கீழே வாழ முடியாது. நீங்கள் இந்த வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட மின்திறன்களைக் கணக்கிடும்பொழுது, உங்கள் அளவீடுகளை மீண்டும் சரிபார்க்கவும் - நீங்கள் இறந்த திசு அல்லது அளவீட்டு பிழைகளைக் கையாளுகிறீர்கள்.

நேர்மறை நீர் மின்திறன் அரிதாக ஆனால் சாத்தியம் உள்ளது அழுத்தம் மேலோங்கும்பொழுது. நீங்கள் இதை இரவில் மூல அழுத்தம் அல்லது சிறப்பு கலங்கள் போன்ற சூழ்நிலைகளில் சந்திக்கலாம். நினைவில் கொள்ளுங்கள்: நேர்மறை மின்திறன் என்பது நீர் ஆற்றல் உள்ளீட்டுடன் வெளிப்புறமாக தள்ளப்படுகிறது.

உண்மை உலக பயன்பாடுகள்

நீர் மின்திறன் கணக்கீடுகள் பல துறைகளில் வியப்பூட்டும் வகையில் முக்கியம். இங்கே நீங்கள் இந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்தும் இடங்கள்:

தாவர உடலியல் ஆய்வு

கோதுமை வகைகளின் வறட்சி தாங்கும் திறனை ஆராய்கையில், தொகுதிகளைப் ஒப்பிடுவதற்கு நீர் மின்திறன் அளவீடுகள் தேவை. சாதாரண சோதனை அமைப்பு: தொடக்க காலை இலை நீர் மின்திறன் (-0.2 முதல் -0.5 MPa நன்கு நீர்ப்பாய்ச்சப்பட்ட தாவரங்களில்) மற்றும் நண்பகல் மதிப்புகளை (-0.8 முதல் -1.5 MPa வறட்சி நிலைகளில்) அளக்கவும். கணக்கீட்டுக் கருவி தடுமாற்றம் தாவர மேம்பாட்டு மாற்றத்தால் (மேலும் எதிர்மறை Ψs) அல்லது தளர்வு இழப்பால் (குறைந்த Ψp) வருகிறதா என்பதை அறிய உதவுகிறது.

[மொழிபெயர்ப்பு தொடரும்...]

வரலாற்று வளர்ச்சி

நீர் திறன் எப்பொழுதும் இன்று நாம் பயன்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த கருத்தாக இருக்கவில்லை. ஆஸ்மோசிஸ் பற்றிய சிதறிய அவதானிப்புகளிலிருந்து நவீன வெப்ப இயக்கவியல் கட்டமைப்பு வரை ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேல் பயணம் நடைபெற்றது.

ஆரம்ப அடிப்படைகள் (1880கள்-1930கள்)

வில்ஹெல்ம் ப்ஃபெஃப்பர் மற்றும் ஹியூகோ டி வ்ரீஸ் தாவர செல்களில் ஆஸ்மோடிக் அழுத்தத்தை கவனமாக அளந்து 1880கள் இல் அடிப்படையை அமைத்தனர். ஆனால் அவர்கள் எதிர்கொண்ட பிரச்சனை இதுதான்: ஆஸ்மோடிக் விளைவுகளை இயந்திர அழுத்தத்துடன் இணைக்க ஒரு ஏகப்பட்ட வழி இல்லை.

1924 ஆம் ஆண்டு, பி.எஸ்.மெயர் "பரவல் அழுத்த பற்றாக்குறை" என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார் - இது நாம் இப்பொழுது நீர் திறன் என்று அழைப்பதற்கு சற்று சிக்கலான சொல்லாகும். இது சரியான கருத்தை பிடித்தது ஆனால் வெப்ப இயக்கவியல் கண்ணோட்டத்தில் குறைபாடு கொண்டிருந்தது. அதே சமயத்தில், எல்.ஏ. ரிச்சர்ட்ஸ் 1930கள் இல் மண் தெனிசோமீட்டர்கள் வளர்த்தெடுத்தார், வேறு கோணத்தில் அதே கருத்தை அளந்தார்.

நவீன கட்டமைப்பு (1960கள்-1990கள்)

1960 ஆம் ஆண்டு, ஆர்.ஓ. ஸ்லேட்யர் மற்றும் எஸ்.ஏ. டேலர் நேச்சர் பத்திரிகையில் நீர் திறனின் வெப்ப இயக்கவியல் வரையறையை வெளியிட்டனர். இறுதியாக, ஆஸ்மோடிக், அழுத்த மற்றும் புவி ஈர்ப்பு கூறுகளை ஒரே குடையின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கும் கட்டமைப்பு.

பி.ஜே. கிரேமரின் 1965 ஆம் ஆண்டு தாவரங்களின் நீர் உறவுகள் புத்தகம் இன்றும் நாம் பயன்படுத்தும் சொற்தொடரை நிலைப்படுத்தியது. 1970 கள் இல் வர்த்தக அழுத்த அறைகள் வெளி அளவீடுகளை நடைமுறைப்படுத்தின. ஒரு தத்துவார்த்த கட்டமைப்பு ஒரு வழக்கமான அளவீட்டு கருவியாக மாறியது.

சமகாலத்திய பயன்பாடுகள் (1990கள்-தற்பொழுது)

இன்று, நீர் திறன் மூலக்கூறு முதல் சுற்றுச்சூழல் மட்டம் வரை பாலமிடுகிறது. இப்பொழுது நாம் பிணைய தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் உயிர் திசுக்களில் நீர் திறன் சரிவுகளை வரைபடமாக்க முடிகிறது, ஆஸ்மோடிக் சரிசெய்தலை கட்டுப்படுத்தும் மரபணுக்களை அடையாளம் கண்டு, வறட்சிக்கு பதிலளிக்கும் பயிர் மாதிரிகளில் இந்த அளவீடுகளை ஒருங்கிணைக்க முடிகிறது. காலநிலை மாற்றம் இந்த அளவீடுகளை மிகவும் பொருத்தமாக்கியுள்ளது - வேளாண் மண்டலங்கள் மற்றும் இயற்கை சுற்றுச்சூழல்களில் மாற்றங்கள் நிகழும் வகையில் தாவர நீர் மன அழுத்த வரம்புகளை புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமாகும்.

கோட் எடுத்துக்காட்டுகள்

நீர் மின்திறனை பல்வேறு நிரலாக்க மொழிகளில் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே உள்ளன:

1def calculate_water_potential(solute_potential, pressure_potential):
2    """
3    சொலுட் மின்திறன் மற்றும் அழுத்த மின்திறனிலிருந்து நீர் மின்திறனைக் கணக்கிடுங்கள்.
4    
5    வாதங்கள்:
6        solute_potential (மிதவை): சொலுட் மின்திறன் MPa இல்
7        pressure_potential (மிதவை): அழுத்த மின்திறன் MPa இல்
8        
9    திரும்பக் கிடைப்பது:
10        மிதவை: நீர் மின்திறன் MPa இல்
11    """
12    water_potential = solute_potential + pressure_potential
13    return water_potential
14
15# பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டு
16solute_potential = -0.7  # MPa
17pressure_potential = 0.4  # MPa
18water_potential = calculate_water_potential(solute_potential, pressure_potential)
19print(f"நீர் மின்திறன்: {water_potential:.2f} MPa")  # வெளியீடு: நீர் மின்திறன்: -0.30 MPa
20

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நீர் மாற்றியம் என்றால் என்ன?

நீர் மாற்றியம் ஒரு அமைப்பில் நீரின் ஆற்றல் நிலையை அளக்கிறது. இதை நீரின் "வேதிய மாற்றியம்" என நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் - அது வேலை செய்ய அல்லது நகர்வதற்கு எவ்வளவு சுதந்திர ஆற்றல் கொண்டுள்ளது. தரப்படி நிலைமைகளில் சுத்த நீர் 0 மெகாபாஸ்கல் (MPa) இல் இருக்கும். கரைப்பான்களைச் சேர்த்தோ அல்லது அழுத்தத்தைப் பிரித்தோ அந்த மதிப்பை மாற்றலாம். முக்கிய விதி: நீர் அதிக (குறைந்த எதிர்மறை) மாற்றியத்திலிருந்து குறைந்த (மிகுதி எதிர்மறை) மாற்றியத்திற்கு நகரும், எப்பொழுதும் சமநிலையைத் தேடிக்கொண்டே இருக்கும்.

தாவர உடலியலில் நீர் மாற்றியம் ஏன் முக்கியம்?

நீர் மாற்றியம் இல்லாமல், தாவரங்களில் நீர் நகர்வை நாம் கணிக்க முடியாது. வேர்கள் மண்ணிலிருந்து நீரைச் சோர்ப்பவா? அது வேர் நீர் மாற்றியம் மண் நீர் மாற்றியத்தைவிட குறைவாக இருக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தது. இலைகள் சுருங்குமா? அவை செல்களை வலுவாக வைக்கும் போதுமான நீர் மாற்றியத்தைத் தக்கவைக்க முடிகிறதா என்பதைப் பொறுத்தது. தளிர்வு, ஊட்டச்சத்து உட்கொள்ளல், செல் வளர்ச்சி, இலைத்துவாரம் திறத்தல் போன்ற ஒவ்வொரு முக்கிய தாவர செயலும் இறுதியில் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நீரை இயக்கும் நீர் மாற்றிய சரிவுகளைப் பொறுத்தது.

நீர் மாற்றியத்தின் அலகுகள் என்ன?

தரப்படி அலகு மெகாபாஸ்கல்கள் (MPa) - நீங்கள் இதை சமீபத்திய ஆய்வுக் கட்டுரைகளில் பார்ப்பீர்கள். பழைய இலக்கியம் பாரை (1 பார் = 0.1 MPa) பயன்படுத்தலாம், மண் அறிஞர்கள் கிலோபாஸ்கல்கள் (1 MPa = 1000 kPa) விரும்பலாம். அவை அனைத்தும் அழுத்த அலகுகள் ஏனெனில் நீர் மாற்றியம் ஒரு கன அளவிற்கான ஆற்றலைப் பற்றியது. -1.5 MPa பார்க்கும்போது, "சுத்த நீர் குறிப்பிட்ட புள்ளியிலிருந்து 1.5 மெகாபாஸ்கல் கீழே" என நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

(மற்ற பகுதிகளும் இதேபோல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன)

மேற்கோள்கள் மற்றும் மேலும் வாசிக்கப்பட வேண்டிய நூல்கள்

இந்த நம்பகமான மூலங்கள் நீர் மின்னோட்ட சித்தாந்தம் மற்றும் பயன்பாடுகளை ஆழமாக வழங்குகின்றன:

அடிப்படை பாடநூல்கள்:

  1. டைஸ், எல்., சீகர், ஈ., மோல்லர், ஐ.எம்., & மர்பி, ஏ. (2018). தாவர பாரிய மற்றும் வளர்ச்சி (6வது பதிப்பு). சினாவர் அசோசியேட்ஸ். — நீர் உறவுகளின் முழுமையான வளப்பாடு கொண்ட தாவர பாரிய பாடநூல்.

  2. நோபல், பி.எஸ்.(2009). பிசிகோகெமிகல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாவர பாரிய (4வது பதிப்பு). அகாடெமிக் பிரஸ். — நீர் மின்னோட்ட அடிப்படையில் கடுமையான சிகிச்சை.

  3. கிராமர், பி.ஜே., & பாயர், ஜே.எஸ்.(1995). தாவரங்கள் மற்றும் மண்ணின் நீர் உறவுகள். அகாடெமிக் பிரஸ். — தாவர நீர் உறவுகளின் கிளாசிக் மேற்கோள்.

சிறப்பு மேற்கோள்கள்:

  1. டைரி, எம்.டி., & சிம்மெர்மன், எம்.எச்.(2002). சைலம் அமைப்பு மற்றும் சாப்பின் ஏற்றம் (2வது பதிப்பு). ஸ்பிரிங்கர். — தாவரங்களில் நீர் கடத்தலின் விரிவான வளப்பாடு.

  2. ஜோன்ஸ், எச்.ஜி.(2013). தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணிய காலநிலை: சுற்றுச்சூழல் தாவர பாரிய அளவிடக்கூடிய அணுகுமுறை (3வது பதிப்பு). கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக வெளியீடு. — வெளி அளவீடுகளின் நடைமுறை பயன்பாடுகள்.

  3. கிர்கம், எம்.பி.(2014). மண் மற்றும் தாவர நீர் உறவுகளின் கொள்கைகள் (2வது பதிப்பு). அகாடெமிக் பிரஸ். — மண் பௌதிகம் மற்றும் தாவர பாரியத்தை இணைக்கிறது.

முக்கிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள்:

  1. ஸ்டெய்டல், ஈ.(2001). கூட்டு-மன்மோகன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தாவர வேர்கள் மூலம் நீர் பெறுதல். தாவர பாரிய மற்றும் தாவர மூலக்கூறு பாரிய வருடாந்திர மதிப்பாய்வு, 52, 847-875.

  2. பாசியோரா, ஜே.பி.(2010). தாவர–நீர் உறவுகள். வாழ்வியல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சியம். ஜான் வைலி மற்றும் மகன்கள் நிறுவனம்.

தண்ணீர் மின்திறன் கணக்கிடுதல் தொடங்குங்கள்

தண்ணீர் மின்திறன் உயிரியல் அமைப்புகளில் தண்ணீர் எங்கு ஓடுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. வறட்சி சோதனையின் இலைப் பகுதிகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறீர்கள், வகை மாற்ற செயல்திறனை ஒப்பிடுகிறீர்கள் அல்லது தாவர உடலியல் கருத்துகளைக் கற்பிக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்தக் கணக்கிடுதல் உங்கள் அளவிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து உடனடி முடிவுகளைக் கொடுக்கிறது.

கணக்கீடு மிகவும் எளிது - வெறும் கூட்டல் - ஆனால் முடிவுகளைப் புரிந்துகொள்ள ஒவ்வொரு கூறும் என்ன பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். இந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்தி நிலையான அளவீடுகளுக்கும் உயிரியல் அறிவுக்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் கடக்கவும். நீங்கள் Ψs மற்றும் Ψp ஆகிய இரண்டையும் தனித்தனியாகத் தெரிந்துகொண்டால், மொத்த Ψw மதிப்பைவிட மிகப் பெரிய தகவலைப் பெறுகிறீர்கள்.