Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv teploty na vývoj rostlin: teplotní čas a jeho význam
Chuchvalcová, Lucie ; Skálová, Hana (vedoucí práce) ; Jarošík, Vojtěch (oponent)
Vývoj rostlin je silně závislý na okolní teplotě. Vliv ostatních environmentálních faktorů je menší. V závislosti na okolní teplotě dochází k urychlení, nebo naopak zpomalení, enzymatických reakcí, a tím i vývoje rostliny. Faktory čas a teplotu integruje proměnná nazývaná teplotní čas, který je definován jako suma teplot nad spodním prahem vývoje, což je teplota, při jejímž dosažení vývoj zcela ustává. Po dosažení teplotní meze označované jako optimální teplota, při které je rychlost vývoje nejvyšší, dochází při dalším nárůstu teploty opět k zpomalování vývoje rostliny, a to rychlejším tempem než pro teplotní rozmezí mezi spodní hranicí vývoje a optimální teplotou. Jednotlivá vývojová stádia nastávají po uplynutí přesného teplotního času. Teplotní čas se využívá převážně v zemědělství pro předpovědi rychlosti vývoje a optimalizaci výnosu plodin, pro předpovědi určitého stadia vývoje plevelů a existují i práce zaměřené na planě rostoucí rostliny. Vliv teploty na vývoj rostliny se nejlépe studuje na vývoji jejích listů. Rychlost, s jakou se listy objevují na stonku, a převrácená hodnota této rychlosti nazývaná fylochron jsou často využívanými charakteristikami rostlin. Využití teplotního času oproti počtu dnů značně vylepšilo předpovědi fenologických jevů rostlin. Tato práce vysvětluje koncept teplotního času...
Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí
Taraba, B. ; Peter, R. ; Slovák, V. ; Janek, Jiří ; Dušková, Anežka
Metody průtokové kalorimetrie, tepelné oxidace, inverzní plynové chromatografie a termogravimetrické analýzy byly využity k postihnutí teplotní dynamiky oxidace tří vzorků černého uhlí plynným kyslíkem. Z vynesených průběhů arrheniovských závislostí (ln(rychlost oxidace) versus 1/teplota) byly zjištěny hodnoty kritické teploty samovznícení Tks, jakožto teplotní úrovně, kdy reakční rychlost zlomově vzrůstá a oxidační proces nabývá dynamičtější charakter. Jako kvantitativní ukazatelé teplotní dynamiky oxidační reakce sledovaných vzorků byly z průběhů arrheniovských závislostí vyčísleny kritické teploty samovznícení Tks a aktivační energie E. Na základě studia změn porézního systému a strukturních parametrů uhlí pak bylo zjištěno, že zlomový nárůst oxidační rychlosti při hodnotě Tks souvisí se změnou chemismu oxidačního procesu při této teplotní úrovni.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.