Меню

Почему цветам нужно солнце

Влияние солнечного света на растения

Многие растения, особенно газонные травы, цветы, розы, овощи, фруктовые и хвойные деревья (вечнозеленые игольчатые), процветают на ярком солнце, которое обеспечивает обильную энергию для роста, цветения и плодоношения. Но некоторые растения, особенно те, которые произрастают в лесах и садах, нуждаются в более темных условиях.

Чем полезен и вреден солнечный свет для растений

Оценка условий освещения

Перед посадкой важно тщательно оценить тип освещения, который имеется в каждой части двора. Вот несколько советов, которые помогут определить условия освещения:

  • Вначале нужно посмотреть, как солнечный свет и тени падают на землю, чтобы определить, сколько тени существует в течение вегетационного периода под лиственными деревьями. Этот тест поможет определить, какие растения, любящие тень, будут там процветать.
  • Полная тень встречается под густо разветвленными деревьями или вечнозелеными растениями. Сад, который находится здесь, получит мало или вообще не будет иметь прямого солнца и останется угрюмым. Только ограниченное количество растений подходит для этой ситуации. Стоит выбрать цветы и папоротники с вечнозелеными листьями.
  • Частичная тень находится под деревьями, которые позволяют солнечному свету проникать сквозь полог и покрывать пятнами землю в течение дня. Больше выбор растений способен расти в этих условиях, чем в полной тени.
  • Легкая тень встречается в местах, где растения находятся под прямыми солнечными лучами в течение части дня. Она может быть в саду под зрелыми деревьями с высокими бесплодными стволами. Светлые условия также существуют на восточной или западной стороне стены или здания. Здесь можно выращивать много растений, любящих или устойчивых к тени, которые являются любителями солнца и способны умеренно хорошо расти в полутени.
  • Для большинства растений, которым необходимо полное солнце, достаточно обеспечить минимум 6-8 часов прямого солнца в день. Термин «полное солнце» на самом деле не означает, что растения должны быть в ярком свете большую часть дня. Однако этот минимум должен быть соблюден даже в течение коротких весенних и осенних дней для многолетних растений, деревьев и кустарников.

Интенсивность солнца

Необходимо учитывать разницу в интенсивности солнца при посадке на восточной и западной стороне деревьев или зданий, отбрасывающих тень. Даже если участки, обращенные на восток и запад, получают одинаковое количество солнечных часов, они не дадут одинаковых результатов.

  • Сады с восточной экспозицией освещаются прохладным утренним солнцем, а затемняются днем. Они являются идеальным местом

для минимизации теплового стресса в южном климате или для растений, таких как рододендроны, которые могут гореть под жарким солнцем.

  • Сады с западной экспозицией затенены утром и залитые жарким солнцем днем. Это может привести к солнечному ожогу, обесцвечиванию, а иногда и к гибели нежных листьев, особенно в теплых климатических условиях и при выращивании чувствительных молодых или любящих тень растений. Послеобеденное солнце также может привести к выцветанию ярких цветов.

Тем не менее, западная сторона здания является идеальным местом для любящих солнце и засухоустойчивых растений.

Видео

Заключение

При выращивании горшечных растений в помещении лучше добавить естественный свет с флуоресцентными или растущими огнями. Иногда зимой погода может быть облачной в течение нескольких дней, даже недель. Это создает проблемы для тропических растений, горшечных цветов и даже листвы, которым нужен свет, чтобы оставаться здоровым. Решение состоит в том, чтобы подвесить флуоресцентный светильник из магазина прямо над комнатными растениями. Специальные люминесцентные лампы или лампы полного спектра (разработанные для получения длин волн света, которые больше всего нужны растениям) могут использоваться вместо люминесцентных ламп для получения впечатляющих результатов с цветущими растениями. Для упрощения технического обслуживания можно подключить источники света к автоматическому таймеру, а затем включать их на 14-16 часов в день и снова выключать ночью. Независимо от того, насколько интенсивным или тусклым является источник освещения или в каком направлении он идет, все еще можно выращивать красивые растения.

Источник

Солнце для растений.

Все растения нуждаются в некотором количестве солнечного света для выживания.
В природе каждый вид растений приспособился к определенному диапазону интенсивности света, при котором фотосинтез протекает наиболее эффективно.

Читайте также:  Любить как море восход солнца

Некоторые виды требуют большого количества солнечного света, в то время как другие могут выжить на небольшом количестве.

Хотя все растения нуждаются в некотором количестве солнечного света для фотосинтеза, они не все нуждаются в шести часах солнечного света ежедневно. Требования растений к освещению различны, и некоторые из них нуждаются в полном солнце, в то время как другие процветают в частичном солнце или тени.з открытых источников.

Растения нуждаются в солнечном свете для фотосинтеза, который является процессом, посредством которого растения производят сахара и крахмалы, или углеводы. В процессе фотосинтеза углекислый газ и вода соединяются, образуя глюкозу.

Поскольку вода является частью процесса, без достаточного количества воды фотосинтез замедляется или останавливается. Эта глюкоза является растительной пищей и важным источником энергии для растений. Фотосинтез осуществляется исключительно в зеленых, хлорофиллсодержащих растениях. Этот процесс настолько важен для растений, что если он будет подавлен, то растения погибнут.

Недостаток солнечного света часто является причиной того, что растения не полностью процветают на открытом воздухе.

Однако растениям, которые получают много прямых солнечных лучей, может не хватать углекислого газа или воды, что может привести к плохому росту.

Некоторые другие организмы, растущие на открытом воздухе, такие как грибы и бактерии, не содержат хлорофилла и не подвергаются фотосинтезу. Вместо этого они получают пищу, питаясь тканями других живых или мертвых растений и животных. Грибы и бактерии часто растут в темных или затененных местах.

Прежде чем выбирать места для размещения растений, важно знать их требования к Солнцу. Большинство садовых овощей нуждаются в полном солнечном освещении, которое составляет от шести до восьми часов прямого солнечного света ежедневно.

Растения, которые растут в частичном солнечном / теневом освещении, нуждаются только в трех-четырех часах прямого солнечного света, в то время как растения, которые процветают в тени, нуждаются только в двух часах солнечного света ежедневно.

Для оптимального роста растений важно сгруппировать растения с одинаковой потребностью в освещении в саду.

Растения могут страдать, если они получают слишком много или слишком мало света. Растения, которые не получают достаточного количества света, становятся тонкими и высокими, когда они ищут свет. Это называется этиоляцией. Растения, страдающие от этиоляции, никогда не могут полностью восстановиться после длительного роста, но они могут стать здоровыми и продуктивными, если их поместить в зону с достаточным количеством солнечного света.

Источник

Освещение для растений — все что нужно знать простыми словами.

Большую часть года, света для растений очень мало. И те, кто выращивают их круглогодично в закрытых помещениях, а не по сезонно на улице, сталкиваются из-за этого с большими проблемами.

Единственный выход их решить — это использовать искусственные источники света. Какие из них лучше выбрать и на что ориентироваться?

В первую очередь, рядовой обыватель обращает внимание на уровень потребления электроэнергии. Чем больше у вас будет растений, тем больше потребуется светильников и лампочек для них.

Неохота платить за электричество больше стоимости урожая. Поэтому при покупке светильников, большое внимание уделяют такому параметру как КПД лампочки.

Всем известные лампочки-груши с нитью накаливания, в процессе работы очень сильно нагреваются. Связано это с тем, что в них большая часть эл.энергии преобразуется не в свет, а в бесполезное тепло.

Поэтому постепенно от них начали отказываться и стали переходить на энергосберегающие лампы. Их КПД примерно в 4 раза выше, чем у обычных.

Однако по факту, мы получили те же самые люминесцентные лампы, хоть и меньшего размера, но содержащие ртуть. Если такая лампочка разобьется, вам придется срочно принять меры безопасности и провести так называемую демеркуризацию всего помещения.

Не только сама ртуть, но и ее пары ядовиты для человека. И даже в сверхмалых концентрациях могут вызвать тяжелые последствия.

Читайте также:  Ожог лица солнцем опухоль

Поэтому впоследствии им на замену пришли более безопасные светодиодные источники света. А специально для растений были разработаны фитолампы.

У светодиодов также высокий КПД и минимальный нагрев. А самое главное, они по-прежнему совершенствуются и улучшают свои характеристики год от года.

Однако как оказалось, КПД лампочки это не главное в правильном выращивании растений. Самое важное — это их спектр и насколько он отличается от естественного солнечного излучения. Ведь именно к нему привыкли все цветы, овощи, фрукты, ягоды.

Что же прячется за таким научным названием как спектр излучения? Чтобы понять это, придется вспомнить что такое свет? А свет — это не что иное, как электромагнитная волна.

Причем каждый цвет имеет определенную длину волны, отсюда и получается радуга. Однако разная длина означает не только разный цвет, но самое главное — разное количество энергии.

Если все цвета условно представить не в виде привычной прямой линии, а в виде шариков, то синий шарик будет самым большим по размеру. Зеленый поменьше, а красный окажется самым маленьким.

Все цвета всегда упрощают именно до этих трех видов R-G-B:

Почему синий шарик окажется самым объемным? Потому что длина его волны самая маленькая. Она меньше чем у зеленого цвета. А у зеленого в свою очередь, меньше чем у красного.

В итоге и получается, что красный цвет несет в себе меньше энергии, а синий больше всего.

И тут у многих может возникнуть логичный вопрос: «А есть ли разница в том, каким именно спектром освещать растения?» И если есть, можно ли эти знания как-то применить с пользой для дела?

Ведь если какой-то цвет окажется более эффективным, то нет ничего проще, как направить всю энергию на растение только от него. Если синий цвет самый «жирный», достаточно засвечивать растения только им и получать шикарный урожай круглый год.

Однако все оказывается не так просто. Здесь нужно учитывать еще одну характеристику света — его качественный или спектральный состав.

Чтобы понять как отдельные цвета влияют на эффективность фотосинтеза, проводились научные эксперименты. Из целого листа выделялись отдельные чистые хлорофиллы. После чего, в течение длительного времени, их засвечивали светом различного спектра и проверяли результаты.

При этом в первую очередь, смотрели на эффективность поглощения СО2, то есть интенсивность фотосинтеза. Ниже представлен итоговый график такого эксперимента.

Из него видно, что хлорофилл в основном поглощается в синей и красной областях. В зеленой области эффективность минимальна.

Однако на этом не остановились и провели еще один эксперимент. В растениях также содержатся каротиноиды. Они хоть и играют незначительную роль, но и про них забывать не стоит.

Так вот, аналогичный опыт с каротиноидами показал, что ранее выделенные пигменты листа, поглощают в этом случае свет преимущественно в синей области спектра.

Посмотрев на это, все дружно решили что зеленый цвет абсолютно бесполезен и им можно пренебречь. Основной упор все специалисты предлагали делать только на синий и красный свет.

И соответственно более правильным считалось выбирать лампочки, которые излучают именно эти спектры больше всего.

Но как оказалось, изначальная ошибка экспериментаторов закралась в том, что они использовали не весь лист целиком, а выделяли из него пигменты и смотрели результаты только по ним.

На самом деле, в цельном листе свет очень сильно рассеивается. Провели еще опыты, но уже смотрели на весь лист и использовали разные растения. В итоге получили данные, которые более точно показывали насколько эффективно свет поглощается всем листком, а не его отдельными «кусочками».

С одной стороны, здесь опять доминируют синий и красный свет. Отдельные пики потребления фотонов доходят до 90 процентов.

Однако к удивлению многих, и зеленые лучи оказались не столь бесполезны как думали раньше. Дело в том, что благодаря своей проникающей способности, зеленый снабжает энергией более глубокие участки листвы, куда не долетают ни красный, ни синий.

Читайте также:  Модель солнце над горизонтом

Таким образом, если полностью отказаться от зеленого, вы можете ненароком погубить растение, и даже не будете понимать в чем причина.

Получается, что все цвета R-G-B нормально усваиваются листьями и нельзя выбрасывать какой-то один из них. Вот только необходимость энергии на разных цветах у разных растений не равноценна.

Для того чтобы объяснить это более наглядно и понятнее, проведем аналогию с чем-то съедобным. Допустим у вас на столе лежит спелый персик, ягода малины и груша.

Для вашего желудка все равно что вы съедите. Он одинаково хорошо переварит все ягоды и фрукты. Но это не означает, что для вас в последствии не будет никакой разницы. Разные продукты все равно по-разному влияют на ваш организм.

Съесть 10 ягод клубники это не то же самое, что 10 груш или персиков. Вы должны найти определенный баланс.

То же самое происходит и со светом для растений. Ваша задача грамотно подобрать, насколько каждого света должно быть в общем спектре. Только таким образом можно рассчитывать на быстрый рост.

Самый главный вопрос — какой свет будет считаться лучшим? Казалось бы, что тут гадать. Лучший вариант это солнечный свет и его близкие аналоги.

Ведь миллионы лет растения именно под ним и развивались. Однако посмотрите на картинку ниже. Вот как реально выглядит интенсивность солнечного света.

Видите, насколько здесь много зеленого. А как мы выяснили ранее, он хоть и полезен, но не в такой степени как другие лучи. Когда говорят, что солнечный свет самый эффективный и нечего отступать от матушки природы, не учитывают один простой факт.

В реальной жизни, а не в экспериментах, растения адаптируются не только к солнечному свету, но также и к условиям окружающей их среды, в которой они произрастают.

Допустим на глубине водоема, где растет какая-то зелень, доминирует синий цвет. А вот в лесу под кроной деревьев, уже победителем выходит зеленый.

А вот по поводу его эффективности в отдельных случаях возникают существенные вопросы. Вот оптимальное распределение спектров для двух самых популярных у нас овощей — огурца и помидора:

Всего на этих двух элементарных примерах между огурцом и томатом хорошо видно, насколько у них разная потребность. И если одной и той же лампочкой засвечивать оба овоща сразу, то результаты будут совершенно непредсказуемыми.

Кроме правильно подобранного спектра, важную роль играет еще два параметра — время и ритм освещения.

Все растения изначально произрастали на улице при естественном солнце. А солнце как известно не висит в зените 24 часа в сутки. Утром всходит, а вечером заходит. То есть естественная интенсивность освещения сначала постепенно растет, а во второй половине дня, достигнув своего пика, начинает падать.

Это и есть так называемый ритм. И растения его хорошо чувствуют. Измените ритм, не меняя ничего другого, и ваши овощи могут начать болеть, почувствовав себя «не в своей тарелке».

Поэтому опытные садоводы выделили три группы растений — короткого, длинного и нейтрального дня.

Вот их некоторые разновидности:

Длинный день — это когда интенсивность света наблюдается более 13 часов. Короткий — до 12 часов. Растениям для нейтрального дня все равно когда созревать, хоть при коротком, хоть при длинном.

Не будете соблюдать заданный природой цикл и у вас упадет урожайность. Сами растения будут какими-то карликовыми.

Поэтому мало просто купить супер разрекламированные сорта, правильно их высадить, удобрять и поливать.

Как оказывается, еще нужно их правильно освещать. Причем и здесь нет универсального светильника для больших групп растений, везде требуется индивидуальный подход.

Только в этом случае результат вас порадует и вкусом и размером.

Источник

Adblock
detector