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Vidéo question :: Expliquer la relation entre le vent et le taux de transpiration Biologie • Deuxième secondaire

Lequel des énoncés suivants explique le mieux la relation entre le vent et le taux de transpiration? [A] Une augmentation de la vitesse du vent diminue le taux de transpiration à mesure que les molécules d’eau s’éloignent de la feuille plus lentement. [B] Une augmentation de la vitesse du vent augmente le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau s’éloignent plus rapidement de la feuille. [C] Une diminution de la vitesse du vent augmente le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau s’éloignent plus rapidement de la feuille. [D] Une diminution de la vitesse du vent augmente le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau sont absorbées plus rapidement par la feuille.

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Transcription de la vidéo

Lequel des énoncés suivants explique le mieux la relation entre le vent et le taux de transpiration? (A) Une augmentation de la vitesse du vent diminue le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau s’éloignent de la feuille plus lentement. (B) Une augmentation de la vitesse du vent augmente le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau s’éloignent plus rapidement de la feuille. (C) Une diminution de la vitesse du vent augmente le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau s’éloignent plus rapidement de la feuille. Ou (D) une diminution de la vitesse du vent augmente le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau sont absorbées plus rapidement par la feuille.

Cette question nous interroge sur la transpiration, qui est la perte d’eau par évaporation des feuilles d’une plante. Passons en revue certains des facteurs qui influencent la transpiration pour nous aider à déterminer comment le vent affectera ce processus. Tout d’abord, nous allons supprimer nos choix de réponses afin que nous ayons un peu plus d’espace.

Les plantes ont besoin d’eau pour la photosynthèse. La photosynthèse permet aux plantes de faire leur propre nourriture sous forme de glucose, en utilisant du dioxyde de carbone et de l’eau. Ce processus nécessite également de l’énergie lumineuse. Les produits de la photosynthèse sont l’oxygène et le glucose. La plante utilise des molécules de glucose dans la respiration cellulaire pour fournir de l’énergie. La photosynthèse se déroule principalement dans les feuilles de la plante; Ceux-ci sont adaptés à la photosynthèse car ils sont remplis de chloroplastes et ont une grande surface pour absorber la lumière du soleil.

Le dioxyde de carbone requis pour la photosynthèse est absorbé par de minuscules trous dans les feuilles appelées stomates. L’eau est absorbée par les racines et doit passer des racines jusqu’aux feuilles pour que la photosynthèse se produise. Une transpiration est nécessaire pour que ce mouvement ait lieu.

Nous avons déjà décrit la transpiration comme l’évaporation de l’eau des feuilles. À mesure que l’eau s’évapore, plus d’eau est aspirée à travers le xylème, le système vasculaire qui transporte l’eau à travers les plantes. L’eau s’évapore à travers les stomates. Et lorsque ces molécules d’eau diffusent dans l’atmosphère, des molécules d’eau supplémentaires sont extraites pour les remplacer.

Vous avez peut-être déjà appris que les molécules se déplacent des régions de plus forte concentration vers des régions de plus faible concentration grâce à un processus appelé diffusion. Cela signifie qu’une concentration d’eau plus élevée à l’intérieur de la feuille par rapport à l’extérieur garantit que les molécules d’eau sortent de la feuille. Si la concentration d’eau à l’intérieur de la feuille est très élevée par rapport à l’extérieur de la feuille, le taux de transpiration sera plus élevé.

Plus la différence de concentration des deux régions est grande, plus le gradient de concentration est raide, plus la diffusion est rapide. Quand il y a beaucoup plus de molécules d’eau à l’intérieur de la feuille par rapport à l’extérieur, les molécules d’eau se déplacent rapidement vers le bas de leur gradient de concentration et sortent de la feuille. Cela signifie que le taux de transpiration sera élevé. Inversement, lorsque la concentration d’eau à l’extérieur de la feuille est semblable à la concentration d’eau à l’intérieur de la feuille, les molécules d’eau quitteront la feuille plus lentement. Il n’y a pas beaucoup de différence dans la concentration d’eau à l’intérieur de la feuille par rapport à l’extérieur, donc le taux de transpiration sera faible.

Maintenant, considérons l’impact que le vent aura sur les molécules d’eau entourant la feuille. Si c’est une journée calme et avec peu de vent, les molécules d’eau qui quittent la feuille resteront à proximité, de sorte que la concentration des molécules d’eau entourant la feuille sera plus élevée. Nous venons de voir comment cela rendra la transpiration plus lente, car il y a moins de différence entre les deux concentrations.

Un jour de vent, cependant, les molécules d’eau qui se sont évaporées de la feuille seront rapidement soufflées par le vent, et l’air entourant la feuille sera remplacé par de l’air plus sec. Nous venons de voir comment une faible concentration de molécules d’eau entourant la feuille augmente le taux de transpiration.

Maintenant que nous avons examiné la relation entre la vitesse du vent et la transpiration, examinons de nouveau nos choix de questions et réponses. Notre question nous demande de sélectionner l’affirmation qui explique le mieux la relation entre le vent et le taux de transpiration.

Nous venons de voir à quel point la vitesse élevée du vent éloigne les molécules d’eau de l’extérieur de la feuille, augmentant le gradient de concentration d’eau entre l’intérieur et l’extérieur de la feuille, augmentant ainsi le taux de transpiration. Donc, la bonne réponse est (B). Une augmentation de la vitesse du vent augmente le taux de transpiration lorsque les molécules d’eau s’éloignent plus rapidement de la feuille.

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