Читаем Биология. В 3-х томах. Т. 2 полностью

1. Поместите почвенный образец в мерный цилиндр и полностью залейте водой.

2. Энергично встряхните содержимое.

3. Для того чтобы частицы осели в соответствии с их плотностью и площадью поверхности, дайте смеси отстояться в течение 48 ч.

4. Измерьте объем различных фракций почвенного образца.

Результаты

Наблюдается послойное распределение составляющих почву частиц. Частицы органического вещества плавают на поверхности воды, частицы глины частично остались во взвешенном состоянии, а более крупные осели в виде слоя поверх песка и камней, распределившихся в соответствии со своими размерами.

Опыт 13.5. Определение рН почвенного образца

Материалы и оборудование

Длинная пробирка (145 мм) с пробкой Штатив для пробирок Сульфат бария

Раствор универсального индикатора и цветная таблица

Почвенный образец Шпатель

Дистиллированная вода Пипетка на 10 см3

Методика

1. Поместите в пробирку примерно 1 см3 почвы и 1 см3 сульфата бария, в результате чего коллоидная глина выпадет в виде хлопьев.

2. Добавьте 10 см3 дистиллированной воды и 5 см3 раствора универсального индикатора. Закройте пробирку пробкой, энергично встряхните и дайте содержимому отстояться в течение 5 мин.

3. По цветной таблице сравните цвет жидкости в пробирке с цветами индикатора и определите соответствующее рН.

4. Повторите эксперимент с почвенными образцами из разных районов.

Примечание

При исследовании почвы рН является одной из наиболее важных характеристик. Несмотря на простоту определения, значение рН зависит от множества взаимодействующих факторов и служит хорошим показателем содержания питательных веществ в почве; кроме того, величина рН указывает на то, какие виды растений (и соответственно животных) могут успешно развиваться на данных почвах. Кислые почвы, как правило, менее богаты питательными веществами, поскольку в меньшей степени способны удерживать катионы.

13.1.2. Климатические факторы

Вода, воздух и свет относятся к наиболее важным климатическим факторам. В этом разделе кратко описаны некоторые основные методы их измерения.

Опыт 13.6. Определение рН воды

Материалы и оборудование

Универсальная индикаторная бумага или рН-метр

Проба воды

Методика

1. Опустите в исследуемую воду кусочек универсальной индикаторной бумаги и сравните ее цвет с цветной шкалой. Определите значение рН.

ИЛИ

2. Ополосните зонд рН-метра дистиллированной водой, опустите его в пробу исследуемой воды и снимите показания рН (этот метод более точен, но до начала эксперимента необходимо тщательно проверить рН-метр, используя готовые растворы с известным значением рН). Вновь ополосните зонд дистиллированной водой перед тем, как поместить его на хранение в буферный раствор.

3. Повторите опыт с пробами воды из различных источников.

Опыт 13.7. Определение содержания хлоридов в пробе воды (приблизительная оценка солености)

Материалы и оборудование

Проба воды

Пипетка объемом 10 см3 Бюретка

Дистиллированная вода в бутыли

3 конические колбы

Белая кафельная плитка

Калий-хроматный индикатор

50 см3 раствора нитрата серебра (2,73 г на 100 см3)

Методика

1. Налейте 10 см3 исследуемой воды в коническую колбу и добавьте 2 капли калий-хроматного индикатора.

2. Из бюретки оттитруйте раствором нитрата серебра, постоянно встряхивая коническую колбу.

3. В конечной точке титрования осадок хлорида серебра окрашивается в красный цвет.

4. Дважды повторите титрование с 10 см3 исследуемой воды. Подсчитайте среднее количество израсходованного нитрата серебра.

5. Объем израсходованного раствора нитрата серебра приблизительно равен содержанию хлоридов в пробе воды (в г на 1л).

Опыт 13.8. Определение содержания кислорода в пробе воды

Метод Винклера, который описан в этом разделе, позволяет точно измерить содержание кислорода, но для того чтобы пользоваться этим методом, необходимы многочисленные реактивы.

Материалы и оборудование

10 см3 щелочного раствора иодида (3,3 г NaOH; 2,0 г КСl в 10 см3 дистиллированной воды) (Обращаться с осторожностью!)

10 см3 раствора хлорида марганца (4,0 г МnСl2 в 10 см3 дистиллированной воды)

5 см3 концентрированной хлористоводородной кислоты (Обращаться с осторожностью!)

Раствор крахмала (как индикатор)

Дистиллированная вода в бутыли

0,01 М раствор тиосульфата натрия

3 х 5 см3 пипетки с делениями

Бюретка

Белая кафельная плитка

3 конические колбы

250 см3 исследуемой воды в стеклянном сосуде с притертой пробкой

Методика

1. Осторожно, не расплескивая, наберите воду в бутылку и оставьте ее под водой, чтобы в нее не попадали пузырьки воздуха.

2. В пробу воды пипеткой добавьте 2 см3 хлорида марганца и 2 см3 щелочного раствора иодида; конец пипетки должен касаться дна бутылки. Более тяжелый раствор солей вытеснит из бутылки равное количество воды, находящейся в верхнем слое.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Развитие эволюционных идей в биологии
Развитие эволюционных идей в биологии

Книга известного биолога-эволюциониста, зоолога и эколога Н. Н. Воронцова представляет собой переработанный и расширенный курс теории эволюции, который автор читает на кафедре биофизики физфака МГУ.В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Николай Николаевич Воронцов

Биология, биофизика, биохимия