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Post by account_disabled on Jan 27, 2024 7:34:29 GMT
这些书虽然由于作者进行了大量的实验和概念实验而难以阅读但仍然有助于更好地理解气体交换在植物生长中的作用以及阳光在现在称为光合作用的现象中的作用。式塞内比尔逐渐放弃了将燃素作为植物经济的重要媒介的想法转而支持二氧化碳和易燃空气氢气他在另一篇题为自然分析研究的论文中对此进行了阐述。空气易燃。植物光合作用的示意图。产生的碳水化合物被储存在植物中或被植物使用。植物光合作用的示意图。产生的碳水化合物被储存在植物中或被植物使用。 进一步的成就进一步发现产生的氧气量大致与植物可利用的二氧化碳量成正比认为二氧化碳在薄壁组织中转化为氧气。科学家得出了正确的结论植物利用二氧化碳中的碳作为营养物质。让塞内比尔的植物吸收大气二氧化碳并释放氧气的成就完全基于化学燃素理论。后来他根据 WhatsApp 号码数据 托万拉瓦锡及其同事开发的氧化学重新阐述了他的发现。从年到年塞内比尔受曼海姆学院聘用对日内瓦的气压计温度计湿度计和赤纬罗盘进行系统读数。他参与这个项目的动机可能是他与当时的其他科学家共同相信月。 球和太阳周期对气象的影响这种信念认为所获得的读数很快就会失效。森内比尔对植物生理学的历史意义马塞洛马尔皮基和斯蒂芬黑尔斯首先证明了植物从环境中获得的能量的很大一部分来自大气但自他们的工作以来尚未取得任何进展。查尔斯博内特随后观察到浸入水中的叶子会释放出气泡。约瑟夫普里斯特利最终确定这种气体是氧气。随后证明了碳酸的同时消失。让塞内比尔首先清楚地证明了这种活性仅限于植物的绿色部分并且只有当它们暴露在阳光下时才有效。他首次用严格的化学术。
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