Conductance plante

Pages: 11 (2647 mots) Publié le: 22 novembre 2012
Mesure de la transpiration végétale et de quelques mécanismes régulateurs |

Ce TP à pour but de comparer la transpiration de feuilles de pensées et
l’évaporation de papiers filtres à différentes conditions : lumière, vent.
La mesure de l’évaporation se fait à l’aide de disques de papier filtres qui sont exposés aux mêmes conditions que les feuilles de pensées.

Condition témoin :Au temps t=0, la masse des 6 feuilles de pensées = 0,600g et la masse des 2 papiers filtres humidifiés = 1,866g

| T= 0min | T=5min | T=10min | T=15min | T=20min | T=25min | T=30min | T=35min |
Feuilles pensées | 0,600g | 0,595g | 0,586g | 0,573g | 0,565g | 0,554g | 0,547g | 0,536g |
Papiers filtres | 1,866g |1,789g | 1,741g | 1,700g | 1,657g | 1,624g | 1,590g | 1,567g |

Variation de l'intensité de l'évaporation(E')
et de la transpiration (T') en gramme en fonction du temps (t) en min

Dans cette condition initiale, c'est à dire « condition témoin » nous observons les phénomènes d'évaporation et de transpiration sur des feuilles et filtres à température ambiante ensalle de TP et sans exposition particulière.
On note une perte de masse dans les deux cas avec une différence plus importante pour les filtres, on déduit donc que l'évaporation est un processus plus sollicité pour une telle condition.

Évaporation et transpiration :

Pour évaluer la transpiration et l’évaporation nous mesurons ainsi la perte massique des feuilles et filtres entre le temps t=0et t=35minutes.
Pour obtenir l’évaporation il faut mesurer la surface total du filtre sachant que son diamètre est de 7cm est de  π x r² soit  π x (7/2)²= 38,48cm² or nous travaillons sur deux filtres donc S= 76,96cm²
E' = (∆m)/(MH20 x S x 10-4) en mmoles.m-²
E' = (1866-1567)/(18 x 76,96 x 10-4 )
E' = 2158,41 mmoles.m-²
E = E' / (60 x t)
E = 2158,41 /(60 x 35)
E = 1,03 mmoles.m-².s

Lasurface moyenne d'une feuille de pensée est calculée à partir d'une coupe folière de 1,2cm de diamètre. La masse d'une feuille entière est de 0,060g et celle de l'emporte pièce est de 0,020g.
La surface du disque est de  π x r² soit  π x (1,2/2)²= 1,13 cm²
Par un produit en croix on en déduit que la surface de la feuille est : (0,06 x 1,13)/0,02 = 3,39 cm² ; on ramène à 6 feuilles et l'onobtient S=20,34cm² en moyenne.

T' = (600-536)/(18x 20,34 x 10-4)
T' = 1748,06 mmoles.m-²

T=1748,06/ (60 x 35)
T = 0,83 mmoles.m-².s

Conductance :

On calcule Ra qui est la résistance atmosphérique :
Ra = (ps-pat)/(E x P) = K/E avec K=(ps-pat)/P
avec ps = pression de la vapeur d'eau dans les stomates → 19,83 mmHg or 1mmHg = 1,33 hPa
pat = pression de la vapeur d 'eau dansl'atmosphère → 0,6 x ps = 11,90 mmHg
P = Pression atmosphérique → 1007 hPa = 757,14 mmHg avec 1mmHg = 1,33 hPa
E= 1,03 mmoles.m-².s
Ra = (19,83 – 11,90) / (1,03x 757,14)
Ra = 0,010

On calcule également R, la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau :
R = K/T = (ps – pat) / (P x T )
R = (19,83 – 11,90) / (757,14x0,83)
R = 0,013 mmoles-1.m².s

On en déduit ainsi Rf, la résistance dans lafeuille incluant la résistance du parenchyme et au niveau des stomates.
Rf = R - Ra = 0,013 – 0,010
Rf = 0,003 mmoles-1.m².s

gf = 1/Rf = 1/0,003
gf = 333,33 mmoles.m-².s-1

Statut hydrique des plantes

MF = masse fraîche à la fin de l'expérience = 0,536g
Deux feuilles sont placées à l'étuve à 60°C pour déterminer la masse sèche des feuilles (MS) :
masse pour 2 feuilles avantétuves : 0,218g
masse après : 0,030g
On peut donc estimer une masse sèche pour les 6 feuilles à 0,03x3= MS=0,09g
Deux feuilles sont également placées au frigo à 4°C et à l'obscurité pour déterminer la masse des feuilles à leur maximum de turgescence (MT) :
masse pour 2 feuilles avant frigo : 0,159g
masse feuilles après : 0,200g
Soit pour 6 feuilles : MT=0,600g


La teneur...
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