ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ВСХОЖЕСТЬ И ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ
ГИБРИДНЫХ СЕМЯН ОГУРЦОВ
Автор:
,
11 класс, МОБУ гимназия № 2,
Краснодарский край г. Новокубанск
Научный руководитель:
,
учитель физики,
МОБУ СОШ № 1
Новокубанск, 2012 г.
Влияние высокочастотного электромагнитного поля на всхожесть и энергию прорастания гибридных семян огурцов
Задачи:
Сравнить всхожесть и энергию прорастания облучённых семян и семян, не подвергавшихся облучению.
Методика решения:
Для выполнения исследования потребовалась установка, состоящая из генератора высокочастотных колебаний, колебательного контура и блока питания. (Параметры установки приведены в приложении (рис. 2)). Далее выбиралась группа семян и облучалась в колебательном контуре ВЧ генератора в выбранном режиме. Семена предварительно замачивались для предотвращения их перегрева в ВЧ электромагнитном поле. Семена не подвергаемые облучению замачивались в аналогичных условиях. Каждой группе семян был присвоен порядковый номер. После облучения семена в тот же день были высажены в лотки с универсальным грунтом для выращивания овощных культур. Лотки были засеяны семенами, облученными определённой мощностью излучения. В отдельные лотки для контроля высаживались семена без облучения. Наблюдения за всхожестью всего посева проводилось в течение 24 дней. Данные заносились в таблицы для дальнейшей обработки. Кроме того, по мере роста растений, производилась фотосъемка в целом всех лотков, съемка по рядам и индивидуальное фото отдельных, с наилучшими показателями, растений. Наблюдения велись за числом образовавшихся листов, их цветом и площадью поверхности.
Влияние высокочастотного электромагнитного поля на всхожесть и энергию прорастания гибридных семян огурцов
Описание работы
Важные качества семян определяются посевными и сортовыми показателями. Сортовые качества семян или сортовая чистота – это степень соответствия семян определенному сорту, выраженная в процентах, согласно требованиям действующих стандартов. К посевным качествам относят чистоту (степень засоренности разными примесями), влажность (хорошо просушенные семена имеют влажность 4 — 8%), энергию прорастания (количество проросших зерен через определенное время), самый важный показатель — всхожесть (количество проросших семян через максимально отведенное время), а также степень зараженности вредителями и болезнями.
В производственных условиях проблему низкого качества посевного материала решают увеличением нормы высева, но перерасход семян ведет к снижению рентабельности сельскохозяйственного производства. Улучшение качества семян, то есть повышение их всхожести и энергии прорастания, дает возможность сократить норму высева и получить прибавку урожая.
Повысить качество и полевую всхожесть жизнеспособных семян можно при помощи их предпосевной обработки физическими и химическими способами. Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что различные виды воздействия на семена оказывают положительное влияние на активацию жизненно важных процессов у растений. Поэтому в настоящее время в сельском хозяйстве на практике достаточно широко применяются стимулирующие факторы, способствующие повышению энергии прорастания и полевой всхожести семенного материала.
Наиболее простыми способами, применяемыми в большинстве хозяйств для улучшения посевных качеств семян являются: химическое протравливание, солнечный обогрев и прогрев семян перед посевом в бункерах активного вентилирования или зерносушилках. Кроме того, в последние годы проводятся исследования по обработке семян гамма-излучением, СВЧ - энергией, инфракрасным излучением, тепловым и магнитным полями, а также их комбинациями. При этом одним из многообещающих выводов из проведённых в настоящее время работ стало то, что положительное влияние на всхожесть, рост, развитие растений, а соответственно и на получаемый урожай и его качество оказывает обработка посевного материала различных сельскохозяйственных культур электромагнитными полями.
В этом направлении в нашей стране и за рубежом было проделано большое количество экспериментов, которые позволяют сделать вывод о положительном эффекте такого влияния. При этом повышается всхожесть семян и урожайность сельскохозяйственных культур.
Метод обработки семян высокочастотным электромагнитным полем имеет целый ряд преимуществ перед химическими способами предпосевной подготовки семян.
К ним относятся:
а) повышение качества сельскохозяйственной продукции;
б) возможность снижения нормы высева на 10-30% за счет повышения полевой всхожести семян и усиления ростовых процессов;
в) безвредность обработки для семян и обслуживающего персонала;
г) кратковременность воздействия.
Целью данной работы является рассмотрение влияния высокочастотного электромагнитного поля на всхожесть, энергию прорастания семян огурцов.
Объектом воздействия высокочастотного излучения являются семена гибридов огурца F1 Макар и F1 Мурашка.
Для проведения эксперимента использовалась установка (рис.1), параметры которой представлены в таблице (рис. 2).
Методика эксперимента следующая: выбиралась группа семян и облучалась в колебательном контуре ВЧ генератора в выбранном режиме. Семена предварительно замачивались для предотвращения их перегрева в ВЧ электромагнитном поле. Семена не подвергаемые облучению замачивались в аналогичных условиях. Каждой группе семян был присвоен порядковый номер.
После облучения семена в тот же день были высажены в лотки с универсальным грунтом для выращивания овощных культур. Лотки были засеяны семенами, облученными определённой мощностью излучения. В отдельные лотки для контроля высаживались семена без облучения.
Наблюдения за всхожестью всего посева проводилось в течение 24 дней. Данные заносились в таблицы для дальнейшей обработки. Кроме того, по мере роста растений, производилась фотосъемка в целом всех лотков, съемка по рядам и индивидуальное фото отдельных, с наилучшими показателями, растений. Наблюдения велись за числом образовавшихся листов, их цветом и площадью поверхности. В результате наблюдений, были получены и обработаны данные по всхожести семян огурцов. Некоторые из них представлены на графике и фотографиях.
Из графика (рис.3) видно, что облученные семена уже на 12 день дают всхожесть около 35% в это же время у контрольной группы всхожесть достигает 18%. Облучённые семена всходят на 3-4 дня быстрее. Фотографии облученных и необлученных семян в лотках (Приложение): (рис. 4- первая неделя; рис. 5 - вторая неделя; рис. 6 - третья неделя). Фотографии были сделаны в один день. По снимкам видно, что кроме всхожести различны и другие показатели. Растения, полученные из облученных семян, развивались быстрее по сравнению с контрольной группой.
Выводы:
В данной работе рассмотрено влияние высокочастотного электромагнитного излучения на всхожесть, энергию прорастания семян и развитие растений гибридного огурца. Проанализировав результаты эксперимента можно сделать вывод об эффективности метода высокочастотного электромагнитного облучения семян, т. к. в большинстве исследуемых вариантов наблюдалась более высокая энергия прорастания и раннее появление всходов, такие показатели могут привести к повышению урожайности.
Влияние высокочастотного электромагнитного поля на всхожесть и энергию прорастания гибридных семян огурцов
Список литературы
1. , Качеишвили СВ. Анализ электрических и магнитных воздействий на семена // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2000.-№5.-с. 10-12.
2. , , . Влияние предпосевной обработки семян ярового ячменя электромагнитным полем переменной частоты на их посевные качества. Технология, агрохимия и защита сельскохозяйственных культур. Межвузовский сборник научных трудов. Зерноград, 2005. Изд. РИО ФГОУ ВПО АЧГАА. С. 207-210.
3. Нещадим изучение влияния обработки семян и посевов ростовыми веществами, магнитным полем, лазерным облучением на урожай и качество продукции, практические рекомендации; опыты с пшеницей, ячменём, арахисом и розой. Автореф. д.с-х. н Кубанский агро ун-т. Краснодар, 1997г.
Влияние высокочастотного электромагнитного поля на всхожесть и энергию прорастания гибридных семян огурцов
Приложение

Рис. 1
Параметры | не более |
Средняя мощность излучения, Вт | 1,5 |
Частота ВЧ генератора, МГц | 0,7-1,4 |
Рис. 2


Рис. 3


Рис. 4 Первая неделя


Рис. 5 Вторая неделя


Рис. 6 Третья неделя


