02.03.2001, 10 55 h Unter normalen Bedingungen: A Keine Blase im Reagenzglas B Bläschen aussen am Glas, im Reagenzglas grosse Blase (grösser als E) C Alle Bläschen am Trichter, grosse Blase im RG
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D Einmachglas ist beschlagen, sehr kleine Blase, braune Ablagerung aussen am Trichter E Bläschen aussen am Glas, im Trichter Blase F Vereinzelte Bläschen im Trichter, grosse Blase im RG
05.03.2001, 16 22 h Unter normalen Bedingungen: A Keine Veränderung im RG, kleine braune Flecken am Trichterhals B minime Vergrösserung der Blase im RG, Bläschen am Rand des Glases C Sehr minime Vergrösserung der Blase im Reagenzglas, aussen am Trichter viele kleine Bläschen
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D Bildung von braunen Rückständen ausserhalb des Trichters, einige kleine Luftbläschen im Trichter E grosse Blase im RG, viele Bläschen im Trichter F grössere Blase (kleiner E), Bläschen im Trichter (weniger E)
06.03.2001, 09 50 h Unter normalen Bedingungen: A Keine Veränderung B Keine grosse Veränderungen (nicht erkennbar)
C Blase im RG gewachsen, Pflanze gewachsen, Bläschen innen und aussen am Trichter
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D Ansammlung brauner Rückstände am Rand des Trichters, Blase im RG minim gewachsen E Bläschen aussen am Glas, Blase im RG gewachsen, Pflanze ein wenig gewachsen F Weissbraune Rückstände, Bläschen im Trichter und im Reagenzglas (minim grösser)
07.03.2001, 10 40 h Unter normalen Bedingungen: A Wenige braune Rückstände am Rand des Glases B Blase im Reagenzglas gewachsen, immer noch Bläschen am Rand des Glases (siehe 06.03) C Bläschen ausserhalb des Trichter (gleich 06.03), einige wenige am Rand des Einmachglases, Blase gewachsen, mehr Blasen im Trichter, Pflanze wächst nach oben
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D Aussen am Trichter kleben braune Rückstände, innen im Trichter wenige kleine Bläschen E Viele Bläschen innerhalb des Trichters, grosse Blase im RG (gewachsen), einige Bläschen am Rande des Glases, Pflanze wächst ein bisschen nach oben F Weisse Rückstände am Rande des Glases, Bläschen im Trichter, Blase im RG nur minim grösser
08.03.2001, 10 10 h Bemerkung: Wir markieren am Reagenzglas mit wasserfestem Filzstift, wie gross die Sauerstoffblase ist. Wir stellen fest, dass die Blasen grösser erscheinen, als sie sind (Lichtbrechung im Glas).
Unter normalen Bedingungen: A weiterhin keine Veränderung der Luftblase. Rückstände unten im Glas B mehr Bläschen am Rand des Glases, keine Veränderung im Trichter C Blase im RG wächst stark, viel Bläschen im Trichter und ausserhalb des Trichters, am Rand des Glases mehr Bläschen
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D immer mehr braune Rückstände ausserhalb des Trichters, nur ganz wenige Bläschen innerhalb des Trichters, Blase im RG hast sich nicht sichtbar verändert E sehr viele Bläschen im Trichter, grosse Blase im Reagenzglas, wenige Bläschen am Rand des Glases
Messung des PH-Wertes: Unter normalen Bedingungen: A PH 5,5 B PH 6,75 C PH 6,25
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D PH 5,5 E PH 6,5 F PH 6,25
Messung der entstandenen Sauerstoffmenge in ml nach einer Woche: Unter normalen Bedingungen: A 0,00ml O 2 B 0,10ml O 2 C 0,85ml O 2
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration:
D 0,15ml O 2 E 0,70ml O 2 F 0,50ml O 2
Schlussfolgerungen nach einer Woche:
A kann im entioniesierten Wasser offensichtlich keine Fotosynthese machen. B verändert sich langsam, wohl dem normalen Wachstum entsprechend. C wächst unregelmässig, jedoch stark. Offensichtlich unterstützt der Dünger das Wachstum. D veränderte sich kaum, jedoch mehr als A. Wir können daher sagen, dass auch in entionisiertem Wasser Fotosynthese möglich ist, jedoch nur unter erschwerten Bedingungen. Offensichtlich wird der Prozess durch hohen Kohlenstoffdioxidgehalt beschleunigt. Bei E wurde am meisten Sauerstoff produziert, wir nehmen daher an, dass normales Wasser kombiniert mit CO 2 die beste Kombination ist. F produziert zu unserem grossen Erstaunen nicht viel Sauerstoff. Die Kombination CO 2 und Dünger scheinen der Pflanze nicht zu entsprechen.
2.Versuch,08.03.2001-14.03.2001
12.03.2001, 16 22 Unter normalen Bedingungen: A keine Veränderungen B keine Bläschen mehr im Glas, ein paar Bläschen im Trichter, die grösse der Sauerstoffblase im RG hat sich seit dem 8.03 verdoppelt C fast keine Bläschen im Trichter, aussen im Glas gar keine. Sauerstoffblase wächst (+1/4 seit 8.03), Pflanze wächst
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D extrem viele braun-graue Rückstände auf der Aussenseite des Trichters, eine sehr grosse, und ein paar kleine Blasen im Trichter. Die grösse der Blase im Reagenzglas hat sich seit dem 08.03 verdoppelt E die Blase im Reagenzglas ist seit dem 08.03 um 1/3 gewachsen, extrem viel Bläschen im Trichter, teilweise kleine braune Stränge sichtbar F keine Veränderung der Sauerstoffblase im RG, weissliche Partikel im Glas, keine Bläschen sichtbar, braune Stränge, die Sauerstoffblase ist unverändert
Messung des PH-Wertes: Unter normalen Bedingungen: A PH <5,5 B PH 7,0 C PH 6,75
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D PH <5,5 E PH 7,25 F PH 6,25
14.03.2001, 10 00 h Unter normalen Bedingungen: A zwei bis drei kleine Luftbläschen sind im Trichter sichtbar B vereinzelte Bläschen im Trichter, keine Veränderung der Blase im RG C ein Strang wächst ziemlich stark nach oben, nur noch zwei Bläschen im Trichter
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D Blase im Reagenzglas ist seit dem 12.03 um 1/3 gewachsen, viele braune Rückstände ausserhalb des Glases und des Trichters E Blase im RG um 2/3 grösser als am 12.03, viele Bläschen im Trichter F keine Veränderung der Blase im RG, weisse Rückstände am Rand des Glases, einige braune Stränge, keine Bläschen im Trichter
15.03.2001, 10 33 h Bemerkung: Wir schütteln jedes Einmachglas gut (jedoch so, dass keine Luftbläschen ausserhalb des Trichters gelangen), bis möglichst alle, in, in den Pflanzen hängenden Bläschen im Reagenzglas sind. Die Sauerstoffblase im RG wird dadurch teilweise massiv vergrössert. Mit einem Stift markieren wir nun die sichtbare Menge an O 2 im Reagenzglas erneut.
Unter normalen Bedingungen: A Pilzartige Rückstände ausserhalb des RG’s, Blase im RG minim gewachsen B dank Schütteln ist Blase noch weiter gewachsen, fast keine Bläschen mehr im Trichter C dank Schütteln ist die Blase im RG, noch wesentlich gewachsen, praktisch keine Bläschen mehr im Trichter, Pflanze wächst sichtbar
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D dank Schütteln ist die Blase im RG weiter gewachsen, mehr weiss-braune Rückstände (Körnchen) am Rand des Trichters, fast alle Bläschen nicht mehr im Trichter E Blase im RG ist dank dem Schütteln extrem viel grösser geworden F keine Veränderung der Blase im RG, viel weisse Rückstände unten im Glas
Messung des PH-Wertes: Unter normalen Bedingungen: A PH <5,5 B PH 7,0 C PH 6,5
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D PH <5,5 E PH 7,0 F PH 6,0
Knallgasreaktion:
Bemerkung: Um zu testen, ob sich in den Reagenzgläsern reiner Sauerstoff als Photosyntheseprodukt, und nicht Kohlenstoffdioxid oder andere Stoffe angesammelt haben, wollen wir die Knallgasreaktion anwenden:
Dieser Versuch misslingt uns jedoch, da die Mengen, des im RG vorhandenen Ga ses zu klein für die Knallgasreaktion ist.
Wir haben also keinen Beweis, dass es sich bei den Blasen im RG um Sauerstoff handelt, wir können es jedoch mit grösster Wahrscheinlichkeit behaupten, da die Versuchsergebnisse mit unseren Überlegungen und Erwartungen übereinstimmen.
Entstandene Sauerstoffmenge der letzten Woche (zwischen dem 8.3.01 und dem 15.3.01): Unter normalen Bedingungen: A 0,01ml O 2 B 0,95ml O 2 C 1,30ml O 2
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D 1,00ml O 2 E 3,75ml O 2 F 0,50ml O 2
Schlussfolgerungen nach einer weiteren Woche:
Bei A sahen wir erste Anzeichen vom Absterben der Pflanze. Die Pflanze kann in entionisiertem Wasser keine Fotosynthese machen. Die Pflanze wächst in normalem Wasser am optimalsten. Bei F scheint die Kombination Dünger&CO2 der Pflanze geschadet zu haben.
Aus den Messungen des PH-Wertes können wir keine Schlüsse ziehen, da dieser ständig wankte und keine eindeutigen Trends sichtbar sind.
Vergleich der Entstandenen Sauerstoffmenge: 08.03.2001 Unter normalen Bedingungen: A 0,00ml O 2 B 0,10ml O 2 C 0,85ml O 2
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D 0,15ml O 2 E 0,70ml O 2 F 0,50ml O 2
15.03.2001 Unter normalen Bedingungen: A 0,01ml O 2 B 0,95ml O 2 C 1,30ml O 2
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D 1,00ml O 2 E 3,75ml O 2 F 0,50ml O 2
Wachstum der Sauerstoffmenge vom 08.03.2002 bis zum 15.03.2001: Unter normalen Bedingungen: A +0,01ml O 2 B +0,85ml O 2 C +0,45ml O 2
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D +0,85ml O 2 E +3,05ml O 2 F +0,00ml O 2
Zunahme des O 2 Gehaltes im RG in Prozent zwischen dem 08.03 und dem 15.03: Unter normalen Bedingungen: A ---------B + 950% C + 153%
Unter erhöhter CO 2 -Konzentration: D + 666% E + 536% F + 000%
Arbeit zitieren:
Daniel Schütz, 2000, Praktikumsbericht zur CO2 Produktion (Fotosynthese) von Fieberquellmoos, München, GRIN Verlag GmbH
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