DOJOU_SHINDAN
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- えつま とりこし
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1 この冊子は 宝くじの普及宣伝事業として助成を受け作成されたものです 財団法人日本土壌協会
2 土壌診断によるバランスのとれた土づくり 1. 今 土壌に何が起きているのか? P 土壌中の養分過剰 ( 肥料や堆肥の多施用による養分集積 ) 1-2 物理性の悪化 ( 農業機械の多用に伴って土壌が硬くなる ) 1-3 水環境への影響 2. 主な肥料成分等の過多と過剰による作物生育障害の実例 P 窒素 2-2 リン酸 2-3 カリウム 石灰 マグネシウムの塩基類 2-4 土壌溶液のpHの偏りと作物の生育 3. 肥料や堆肥の養分の役割 P09 4. 化学性を中心にした土壌診断の進め方 P 土壌診断の分析項目 4-2 主な診断項目の適正範囲 ( 土壌診断基準 ) 4-3 土壌の化学性の分析方法 簡易土壌分析法 全農型土壌分析器 ZA-Ⅱ 土壌診断室における精密分析 2 バランスのとれた土づくり
3 1. 今 土壌に何が起きているのか? 今 土壌に何が起きているのか? 1-1 土壌中の養分過剰 ( 肥料や堆肥の多施用による養分集積 ) 戦後の食糧が不足した時代は 土壌中の養分が不足しており 養分欠乏をなくし食糧の生産量をあげていくことが重要でした なったり 施設園芸の普及により肥料流亡の少ない環境下での栽培が行われるようになり 過剰養分が蓄積されやすくなってきたこともあります ところが 近年はむしろ土壌中の養分過剰により農作物に障害が発生する例が多く見られるようになってきております また 地域の水環境に悪影響を及ぼす例も見られます こうした例は特に野菜類に多く見られます このようなことから 以前は不足している肥料養分を明らかにする目的で土壌診断が行われておりましたが 近年は過剰な養分状態を解消し バランスの良い土壌にしていくねらいで土壌診断がなされるようになってきております その背景としては 多く肥料を施用すれば生育が良く 収穫量が多くなってきたことから その意識で必要とされる量よりも多めに施用されてきたことがあります また 農業のやり方も ホウレンソウ コマツナなどのように年間に何回も生産するように このように見てきますと土壌の世界も人の食生活改善の動きに似ております 人が肥満体質などによる健康影響を未然に防止するため 健康診断を行うように 土壌診断も作物が健全に育っていく上で障害になる問題点を見つけるために行うものと言えます バランスのとれた土づくり 3
4 今 土壌に何が起きているのか? 1-2 土壌の物理性の悪化 ( 農業機械の多用に伴って土壌が硬くなる ) 作物は土壌中に根を張らせて養分を吸収して生育します その根が張りやすい環境をつくることが生育を良くしていくために必要です そのためには 堆肥を入れて土を柔らかにし 水はけや保水を良くしていくことが重要です 近年では農作業が大型機械により行われるようになった結果 土壌中に固い層ができ 根が下層まで入りにくくなっている例がみられます また 効率的に耕起を行うことが優先して耕す層が浅くなってきております 特に土壌中に固い層がありますと水の通りを悪くし 水がたまりやすくなり 作物は湿害を受けることがあります このように土壌の物理性の悪化も問題となっております 4 バランスのとれた土づくり
5 今 土壌に何が起きているのか? 1-3 水環境への影響 土壌中の養分が過剰になってきて近年問題になってきたこととしては地域の水環境への影響があげられます 肥料のうちで環境に悪い影響を与える成分は 主に窒素とリン酸とされています 窒素肥料は分解されると多くの成分が硝酸態窒素の形態になります これは水に溶ける性質があり 過剰に土壌中に蓄積すると雨水により地下水に達したり 河川に流出する可能性があります 窒素を多く含んでいる堆肥の多施用によっても同様なことが生じます 琵琶湖のアオコ ( 左 ) 手賀沼のアオコ ( 左下 ) 霞ヶ浦のアオコ除去作業 ( 下 ) 一方 肥料として使われたリン酸は 土壌に吸着されやすく 雨水によって下層に流れることはほとんどありません しかし 大雨などによりリン酸を含んだ土壌が河川や湖に流れることによりリン酸による水質の悪化を引き起こします これらの肥料成分の河川や湖への流出は 生活廃水とともに アオコの発生など水質汚染の原因の一つになっています このように 土壌が冨栄養化したり養分バランスが崩れることは 作物にとって有害な他 環境にも悪い影響を与えることになります 土壌診断を行い 土壌中の養分を適切なレベルに保つと同時に 養分吸収量に見合った施肥を行う必要があります バランスのとれた土づくり 5
6 主な肥料成分等の過多と過剰による作物生育障害の実例 2. 主な肥料成分等の過多と過剰 2-1 窒素北関東の同一地域の水田で窒素過剰による収量 品質への影響を調査してみました 水稲農家のAさんBさんとも良食味品種の コシヒ 窒素は作物体を構成するタンパク質の主要成分であるとともに 葉緑素などの構成成分で これが不足すると作物の生育は著しく阻害されます しかし 窒素の供給が多すぎると 生育は旺盛になりますが 軟弱徒長気味に生育し 病害虫 干魃などの抵抗力が弱くなるとともに 稔実も悪くなるのが普通です 窒素過剰の影響は 作物の種類によってその現われ方が異なります ( 水稲の窒素過剰の例 ) 窒素過剰による作物生育への影響として一般に多くの人が目にするものとして水稲の倒伏の例が挙げられます 水稲は窒素過剰の影響を受けやすい作物で 窒素が多いと茎 葉が伸び過ぎて倒伏しやすくなります ( 写真 : 右 ) 倒伏すると 日照を受けにくくなり 収量 品質が低下するとともに コンバインでの収穫がしづらくなります また 窒素が多いと玄米の蛋白含量は高まり 食味は悪くなります カリ を作付けしておりますが Aさんの水稲は倒伏せず収量 食味も良かったのですが Bさんの水稲は全面倒伏して収量 食味とも低下してしまいました この原因は窒素の施用量が多かったことが原因で 水稲収穫後に窒素の土壌分析をしてみますとBさんの水田の硝酸態窒素やアンモニア態窒素の濃度が高かったので そのことが裏付けられます 施肥量の異なるコシヒカリ生産農家の収量 食味 図 1 倒伏程度に CO2 濃度と施肥窒素が及ぼす影響 水稲農家 10a 当たりの肥料や堆肥の施用量生育状況収量玄米の蛋白含量食味値 A さん 配合肥料窒素 3.2kg 牛ふん堆肥 ( 窒素成分 0.79%) 2t 稲わらは畜産農家の飼料として搬出 殆ど倒伏せず 540kg 6.0% 76 B さん 配合肥料窒素 4.0kg 牛ふん堆肥 ( 窒素成分 1.5%) 2t 稲わら全量水田に鋤込み 水田全面で倒伏 510kg 6.6% 72 6 バランスのとれた土づくり
7 による作物生育障害の実例 窒素過剰により茎葉が過繁茂になった状態 ( トマトの窒素過剰の例 ) リン酸は細胞核等原形質などの構成成分で作物体トマトの場合の窒素過剰内における色々な代謝に関与している成分で 作物の特徴としては 葉が大きの生育を始め分けつ 根の伸長 開花 結実に影響くなるとともに 葉色が濃を与えます くなります 茎葉は過繁茂リン酸の過剰については比較的作物状態になり 花の付きが悪生育に現れにくいことから 過くなり着果量が少なく 収剰に施用されてきたきらいが量は低下します ありますが 過剰に施用されまた トマトの糖度も上ると作物体によっては加里 がらず 病気に罹りやすく苦土 亜鉛 マンガン 鉄ななります どの含量が低下することが明 ( トウモロコシの窒素過剰の例 ) トウモロコシは窒素過剰によって上中位葉の先端に白化症状が現れたり ( 写真 A) 上位葉に黄化と切りこみ状に裂ける症状を現すこともあります (B) 症状が進むと葉の枯れる症状が見られるようになり (C) 子実中央部に腐れが生じます(D) 2-2 リン酸 らかになってきており 障害が発生する例が見られます ( スィートピーのリン酸過剰の例 ) 最近 調査の結果 リン酸過剰の障害として明らかになった例としてスィートピーの白化現象があげられます この症状は 施設栽培のスイートピーにおいて開花が始まる12 月以降に下位葉から白化が始まり やがては上位葉まで白化が進むものです 調査の結果 この症状はリン酸濃度の高い土壌で起こることが認められました 特にリン酸含量が 300mg/100g 土壌を越える圃場で 全部ではありませんが 数多く発生していることがわかりました 水耕栽培でもリン酸が多い溶液では 明らかに現地と同じ症状が再現されています スイートピーに発生した葉の白化症状 主な肥料成分等の過多と過剰による作物生育障害の実例 B ( 現地での発生 ) ( ポット栽培での発生 ) ( 水耕栽培での発生 ) A D トウモロコシ窒素過剰による症状 C バランスのとれた土づくり 7
8 主な肥料成分等の過多と過剰による作物生育障害の実例 2-3 カリウム 石灰 マグネシウムの塩基類 カリウムは作物体の構成成分としてではなく 細胞内の物質代謝が正常に行なわれるための役割が大きく 細胞内の炭水化物の蓄積やタンパク質の合成などに関与しています また カルシウムは作物の細胞と細胞を接合する役割を果たしており マグネシウムについては葉緑素の構成要素としての他 酵素の活性化 リン酸の吸収運搬に関与しています 特に石灰は土壌の酸性化を防止する要素としても重要な役割を果たしています カリウム 石灰 マグネシウムは塩基類と呼ばれ プラスのイオンを持つ元素であり 石灰の吸収は加里の多用で抑制 マグネシウムの吸収は加里の多用で抑制 加里の吸収は石灰 苦土の多用で抑制といった拮抗関係にあります ( ブロッコリーの加里過剰の例 ) 関東のブロッコリー産地で最近 花蕾内部などが黒変する症状が多発して大きな問題になりました 現地の土壌調査を行なったところ 発病が多かった圃場では加里が過剰であることがわかりました 加里過剰により塩基バランスが崩れ これによりベト病に罹りやすくなり花蕾黒変症が発生したと考えられました 実際に圃場で加里を多く施用して再現試験を行なった結果 花蕾黒変病が発生しましたので加里過剰が要因とされました また カリウム カルシウムの過剰によってマグネシウムが吸収されにくくなり 葉脈間が白くなるクロロシス現象が見られます 写真は島根県でのキュウリでの障害例で葉緑部の黄化と下位葉脈のクロロシスが起こった例です また トマトでは カリウム濃度などが高く 土壌が乾燥していて 石灰が吸収されにくい状況にあると 石灰欠乏症として尻腐れ症状が発生します 写真は北海道での例ですが こうしたしり腐れ症状は広く見られます ブロッコリー花蕾黒変症 トマトの塩類過剰による石灰欠乏 ( しり腐病 ) 葉縁部の黄化及び下位葉葉脈間のクロロシス 2-4 土壌溶液の ph の偏りと作物の生育 土壌の化学性で重要な項目として土壌のpHがあります ph7が中性で 数字が小さいと酸性が強いと評価され 高いとアルカリ性が高いと評価されます 土壌溶液が酸性に傾くとアルミニウムイオンの過剰害などが発生しやすく アルカリ性に傾くとリン酸 鉄 マンガンなどが吸収されにくくなります 日本の場合 雨が多く カルシウムなど塩類が溶脱し酸性化しやすい傾向があります 適正なpHは作物によって異なります 多くの作物ではpH6 6.5で良く生育します ホウレンソウについては 酸性土壌になると生育障害を受けることは良く知られています ホウレンソウを用いて phの異なる土壌によって生育がどのように異なるかを実験してみました 写真に見られますようにホウレンソウではpH7が最も良い生育となっております ph 8 バランスのとれた土づくり
9 3. 肥料や堆肥の養分の役割 植物に必要な栄養素としては窒素 リン カリウムの三要素と 石灰とマグネシウム ( 苦土 ) があります これらが多量要素と呼ばれています この他養分としては 微量要素が作物の生育にとって重要ですが 通常土壌中に含まれており 堆肥など有機物を施してあれば十分確保できます 肥料の三要素の効果 肥料や堆肥の養分の役割 N 窒素 窒素 ( 葉肥え ) 主に葉や茎を育てます あまり施用し過ぎると花が咲かなかったり 実の成熟が遅れたり 倒伏をまねいたりします P リン K カリウム リン ( 実肥え ) 花づくり 果実づくりには一番大切な養分で 実肥とか玉肥えと呼ばれています カリウム ( 根肥え ) 根や球根を太らせます また リン酸とともに花や果実を作るのにも欠かせない養分です 石灰土壌の酸性を中和するほか 植物の組織を強くするという役割を持っています 苦土光合成作用になくてはならない葉緑素の一成分となるきわめて重要な要素です バランスのとれた土づくり 9
10 化学性を中心にした土壌診断の進め方 4. 化学性を中心にした 土壌診断とは土壌の持っている性質すなわち 土壌の化学性 物理性 ( 水はけ 固さ 有効水分の保持など ) および微生物性を調べることが理想的です しかし 物理性や微生物性の分析に手間がかかることや専門的な知識が必要なことから 通常は化学性の分析だけを行なって土壌診断を行っている現状にあります 4-1 土壌診断の分析項目 p H C E 表 1 土 壌診断の分析項目 4 NH -NNO -N 3 P 2O 2 K OCaOMgOSiO 2Fe 2O 35CEC 分析項目は一覧表に示しました 畑の利用状況によって分析項目がやや異なりますが とくにハウスの土壌診断には塩基の集積状態を見るECと窒素の測定は欠かせません また 水田では水稲の茎葉を構成する有効態ケイ酸を測定することがあります 10 バランスのとれた土づくり
11 土壌診断の進め方 ph: EC: 水素イオン濃度を表すもので 酸 phとともに土壌診断を行う場合性からアルカリ性の間を14 段階にの 基礎項目となっています p 分け ph7を中性とし それ以下 HとECは人間の健康診断で言うとを酸性 それ以上をアルカリ性と体温や血圧を測るようなもので しています ph7を中心に ph 基準値より外れている場合には土の値が小さければ小さいほど酸性壌が正常な状態に保たれていないの性質が強く 値が大きければ大ということが出来ますので 他のきいほどアルカリ性の性質が強い項目について診断する必要はありことになります ます ECとは電気伝導度の略で 土と ph 1 ph 7 ph 14 純水を混ぜた混濁液中の電気の通酸性 中性 アルカリ性りやすさを表す数字です 純水はほとんど電気を通さないため 土 phは高過ぎたり 低過ぎる時は 壌を混ぜたことによってどのくら土壌中の養分が偏った状態にあるい電気を通すことになったかを測と考えて良いでしょう 土壌診断定し その数字から 土壌中の塩では欠かせない分析項目となって分がどのくらい含まれるかを推定います します ECの単位はmS/cm で表します 土壌診断では主に塩類集積の多 有効態リン酸 : くなる施設野菜で測定されるのが肥料として施用されたリン酸は 普通で この値が高すぎる場合に土壌に吸着されますが その内薄問題が生じるので 窒素肥料やカい酸で溶け出してくるリン酸を有リウム肥料を減らしたり 除塩対効態リン酸としています この有策をするなどの必要があります 効態リン酸は 植物に極めて利用され易いリン酸とされています 実際には薄い硫酸 (0.001N H2SO4) 有機物 : で溶け出すリン酸を有効態として土壌の肥沃性や物理性に関係した特います 性を示す上で重要な分析項目です 交換性塩基 : カリウム ( 加里 ) カルシウム ( 石灰 ) やマグネシウム ( 苦土 ) は土壌中では交換性塩基として存在しています 土壌がマイナスイオンを持っているので 陽イオンを持っているこれらの塩基は土壌と電気的に結びついていて 植物の根が表面に持っている水素イオンと交換して植物に吸収されます 陽イオン交換容量 : 土壌が肥料を保持する量の指標として使われます アンモニア 石灰 苦土 カリウムなど陽イオンを持った養分を保持する量を表したもので 粘土の量や有機物の量が多い土壌ほど大きくなります 有効態窒素 : アンモニア態窒素 (NH4-N) や硝酸態窒素 (NO3-N) の形で土壌中に存在します アンモニア態窒素は交換態として土壌に吸着されていますが 硝酸態窒素はフリーの形で存在し 水溶性です これらの窒素が多い場合には 窒素肥料の施用を控える必要があります 化学性を中心にした土壌診断の進め方 リン酸吸収係数 : リン酸は施用されると比較的速く 土壌に吸着され 一部は土壌に固定されて作物が利用できなくなります このようなことから 土壌のリン酸の固定量を測り リン酸を施用する時の参考にします 仮比重 : この項目は 物理性の測定項目ですが 改良資材を投入する際に必要になります 乾燥土 100mlの重さで mg/100gで現される分析値を1アール当たりの数値に換算するために必要です バランスのとれた土づくり 11
12 化学性を中心にした土壌診断の進め方 4-2 主な診断項目の適正範囲 ( 土壌診断基準 ) 土壌診断基準値は土壌養分のあるべき状態の範囲を示しますが ここでは農林水産省が地力増進法に定める基本的な改善目標を示します 水田 普通畑と樹園地の改良目標などがありますが 代表として普通畑の改良目標値を載せておきます ( 表 2) この基準値は各県で診断基準値を作成する際の目安となっています 表 2 普通畑における基本的な改善目標 表 3 主要野菜の好適 p H 作物名 好適 ph 作物名 好適 ph ダイコン カブ ニンジン サトイモ ハクサイ キャベツ レタス コマツナ シュンギク ショウガ ホウレンソウ タマネギ ナス トマト キュウリ カボチャ エダマメ サラダナ ニラ ニンニク バランスのとれた土づくり
13 ph: 普通畑における改良目標値は となっていますが 作物による好適と言われるpHの範囲は別で表 3に示したようになります 作物によっては地力保全の基準値よりpHの好適範囲が高かったり 低かったりしています したがって 作物を栽培するためにはそれぞれの最適範囲での栽培がベストと思われます しかし ほとんどの作物はpHに対する適応性の幅は広いので あまりかけ離れたpHにならなければほとんどの作物は正常に育つと思われます 土壌のpHは一旦高くしてしまうと元に戻すのが容易ではありません 6.5 以上にしないように注意を払う必要があります EC: ハウスなど 塩類の集積しやすい施設栽培の土壌診断に重要な分析項目となります 植え付け時の適正 ECの目安の一例を示すと表 4のようになります 土の種類 塩基飽和度 : 塩基飽和度とは交換性塩基の総量の陽イオン交換容量 (CEC) に対するパーセントで現したものを塩基飽和度と言います CECが10meの時 石灰が4me 苦土が2me カリウムが2me 飽和していた場合 飽和度は 80% と言うことになります 交換性 (Ca+Mg+K)meq 塩基飽和度 %= 100 陽イオン交換容量 (CEC)meq 塩基組成 : 土壌中に含まれる塩基類の比率でこの比率がアンバランスになると各塩基の吸収が抑制されます これを拮抗作用と言っています 例えば 1マグネシウム カリウムの多用で石灰の吸収が抑制される 2カリウムの多用でマグネシウムの吸収が抑制される 3 石灰 苦土の多用でカリウムの吸収が抑制されるなどの現象が起こり 作物の正常な生育を妨げるとともに 作物の栄養価にも影響が及びます 表 4 植え付け時の適正 E C の目安 ( 単位 : m S/c m ) 果菜類 作物の種類 葉 根菜類 腐植質黒ボク土 粘質土 沖積土 有効態リン酸 : 施用されたリン酸は土壌に吸着され利用できなくなる場合が多く 過去には有効態リン酸はほとんどの土壌で基準値を下回っていました 近年 集約栽培が進み 基準値を大きく上回る土壌が多くなっており 土壌中のリン酸の利用の面からも有効態リン酸の測定は欠かせなくなっています 可給態窒素 : 畑地の場合は硝酸態窒素として測定され 水田土壌の場合はアンモニア態窒素として測定されます 畑地の場合は 酸化状態であるため窒素は硝酸に変化し 水田土壌は酸素の少ない状態なので アンモニアがそのままの状態で存在します 化学性を中心にした土壌診断の進め方 砂質土 ( 砂丘 未熟土 ) 陽イオン交換容量 : 土壌ごとに改良目標値が示されていますが これは土壌固有の粘土含量や有機物含量によって決まる性質なので 人為的に改良することは困難です 土壌有機物含量 : 有機物含量は肥沃度という観点から重要ですが 塩基置換容量と同じく 土壌特有の性質であり この含量を大幅に変えることは困難です バランスのとれた土づくり 13
14 化学性を中心にした土壌診断の進め方 4-3 土壌の化学性の分析方法 これまで土壌診断は専門的な分析の知識と技術が必要で 一般の人には手におえないものでした しかし 最近では簡単に分析可能な方法が開発され 誰でも手軽にできるようになってきています 価格も比較的安く 簡単なものであれば ホームセンターで手に入るようになりました ここではそれらの分析法を紹介します 簡易土壌分析法 (1) みどりくん みどりくん は 米国 ETS 社の土壌検査試験紙をベースに 東京農業大学応用生物科学部 ( 土壌学研究室 ) によって開発されました 分析法は 土壌養分を水で抽出して 試験紙を抽出液につけ発色させ カラーチャートと較べると測定が完了です 価格も比較的安価で測定法も簡単なので誰でも使えるキットです みどりくんキット試験紙による比色分析 全農型土壌分析器 ZA-Ⅱ 農協の土壌診断室に設置されることが多く 電源や器具の洗い場がある簡単な実験室が必要です 分析の基本は土壌から抽出液で養分を取り出し その溶液を土から分離して 発色剤で発色させその色の濃度を比色計で測定し 養分濃度に換算します この方法を比色法と言いますが 個人差が少なく 正確に土壌養分が測れます なお phメーター ECメーターおよび恒温槽は別売りとなっています 全農型土壌分析器 ZA-Ⅱは精密分析に較べ 比較的簡便なため 多くは農協の土壌診断室 に設置されています さらに 土壌診断 施肥診断の 全農型土壌分析器 ZA Ⅱ 処方箋作成システムを開発し 分析結果をこの診作くんマイスターに入力することにより 土壌診断とともに 施肥診断が行えるようになっています (2) ドクターソイル ドクターソイル は phを除くアンモニア態窒素 硝酸態窒素 可給態リン酸 カリウム 石灰 苦土 可給態鉄 交換性マンガン 塩化ナトリウムを1つの抽出液で測ることが出来ます 分析の手順は土壌より抽出液で養分を抽出し ろ過した液に純水と試薬を加えて発色した液を比色表と比べ数値を読みます ドクターソイル も原則は比色法となっています 発売元は富士平工業です ドクターソイルキット 土壌診断室における精密分析土壌診断を事業として行っている機関としては 県の機関 全農県連 農協などがあります これらの診断室の分析法を見ると 試験研究機関などで行なうような精密機械を用いた分析が多くなっている傾向にあり 例えば 北海道の十勝農協連では最新の分析器によって分析し 診断結果を組合員の農家のパソコンへ直接配信しています この診断費用は一般分析で土壌 1 点当たり2,000 円に設定されています その他の県の機関でも精密機械による分析が行われており 多くは有料で土壌診断を行っている傾向にあります 簡易分析では十分に把握できない生理障害が発生した場合には これらのより精密な分析器具を設置している機関に依頼するのが良いでしょう 微量要素なども含めた分析を行って判断する必要があると思われます 14 バランスのとれた土づくり
15 参考資料 写真 水質問題研究会主宰江藤カズオ : 日本の水質問題の現状と課題 水質汚染の実態水質問題研究会の公式サイト 小野寺政行 中村隆一 : 目で見るスイートコーンの栄養障害 窒素過剰北海道原子力環境センター試験研究第 9 号 (2002) 全農肥料農薬部 ; トマトの栽培と栄養 生理障害 p70 (1996) 全農肥料農薬部 ; キュウリの栽培と栄養 生理障害 p78-79 (1995) 全農肥料農薬部 ; トマトの栽培と栄養 生理障害 p82-83 (1996) 岡本保 山田裕 : 施設スイトピーに発生した可給態リン酸過剰による葉白化症状 群馬県中部農業改良普及センター提供 島根県農林水産部 : 野菜生育障害 病害虫現地診断の手引き (1997) 文献 鎌田淳 : カリウム過剰による障害と対策 -ブロッコリー花蕾黒変症の発生機作について土作りフオーラム研究会資料 (2008) 鎌田淳 日高伸 : 花蕾黒変症の発現にはカリの増肥が関係する (2008) 藤原俊六郎 安西徹郎 加藤哲郎著 : 土壌診断の方法と活用, 農文協 ( 東京 ) (1996) 全農肥料農薬部 ; 土壌診断とその活用 ( 施肥診断技術者養成講習会テキストⅣ) 農林水産省 : 地力増進基本指針 ( 改良目標値 ) 平成 20 年度 土壌診断によるバランスのとれた土づくり 企画 編集 発行 : 財団法人日本土壌協会会長理事松本聰 東京都千代田区神田神保町 1-58 TEL: FAX: [email protected] URL: 制作協力 : 株式会社イメージヴォックス この冊子は 宝くじの普及宣伝事業として助成を受け作成されたものです バランスのとれた土づくり 15
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PC農法研究会
おおむね窒素過剰 その他は不足 作物の生産力と生育の傾向がわかったら 過不足を調整するための養水分は基本的に土壌から供給することになる そのためには土壌中にどれくらいの養分が存在しているかを把握する必要がある ここではまず 現在の土壌でそれぞれの養分が基本的にどのような状態になっているかを述べておく 今までみてきたところでは おおむね窒素は過剰で 作物体が吸収できるリン酸 カリ 石灰 苦土は不足している
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窒素による環境負荷 窒素は肥料やたい肥などに含まれており 作物を育てる重要な養分ですが 環境負荷物質の一つでもあります 窒素は土壌中で微生物の働きによって硝酸態窒素の形に変わり 雨などで地下に浸透して井戸水や河川に流入します 地下水における硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の環境基準は 10 mg/l 以下と定められています 自然環境における窒素の動き 硝酸態窒素による環境負荷を減らすためには 土づくりのためにたい肥を施用し
目 的 大豆は他作物と比較して カドミウムを吸収しやすい作物であることから 米のカドミウム濃度が相対的に高いと判断される地域では 大豆のカドミウム濃度も高くなることが予想されます 現在 大豆中のカドミウムに関する食品衛生法の規格基準は設定されていませんが 食品を経由したカドミウムの摂取量を可能な限り
平成 19 年 4 月改訂 農林水産省 ( 独 ) 農業環境技術研究所 -1 - 目 的 大豆は他作物と比較して カドミウムを吸収しやすい作物であることから 米のカドミウム濃度が相対的に高いと判断される地域では 大豆のカドミウム濃度も高くなることが予想されます 現在 大豆中のカドミウムに関する食品衛生法の規格基準は設定されていませんが 食品を経由したカドミウムの摂取量を可能な限り低減するという観点から
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 使い古した土の活用 使 古し 使い 古した土 た土の活 た土 の活 活用 5 Q 5 Q Q & A よくある質問 A よく よくある よく ある質問 ある 質問 鉢やプランターで栽培した後の土は 捨てないで再利用しましょう 古い土には作物の 病原菌がいることがあるので 透明ポリ袋に入れ水分を加えて密封し 太陽光の良く当た る所に1週間おいて太陽熱殺菌します
失敗しない堆肥の使い方と施用効果
失敗しない堆肥の使い方と施用効果 ( 財 ) 日本土壌協会専務理事猪股敏郎 耕種農家が堆肥施用する場合の動機として前回 農作物の品質向上 次いで 連作障害が起きにくくなる 収量が向上 農作物が作りやすくなる などが主な項目であることを紹介した 今後 こうしたニーズに応えていくには良質堆肥の施用は基本であるが そうした目的に添った堆肥の種類や使い方に十分留意していく必要がある 耕種農家としても農家経営としてメリットがあるから堆肥を用いているのであってその使い方によって期待した品質
図 1. ブドウの鉄欠乏症 図 2. トマトの亜鉛欠乏症 2. 亜鉛 (Zn) の欠乏症と過剰症亜鉛は植物体内の各種酵素の構成成分である また 植物ホルモンの一種であるオーキシンの代謝 タンパク質の合成に関与する 亜鉛が不足すると 上位葉の生育が著しく阻害され 地上部の生長点あたりは節間が短縮し 小
File No. 63 微量元素の欠乏と過剰 植物の生育に 16 種類元素が必要である そのうち 鉄 (Fe) 亜鉛 (Zn) マンガン(Mn) 銅 (Cu) ホウ素(B) モリブデン(Mo) は 多量元素の窒素 りん酸 加里と異なり 植物体内における存在が微量であるため 必要量もわずかだけで済むので 微量元素と呼ばれている しかし 微量元素と呼ばれても 酵素の活性 植物ホルモンの生成と作用 光合成の進行と合成物質の転流など多くの生理作用に関与して
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東京農大リサイクル研究センターから生産される生ごみ肥料 みどりくん の利用について平成 14 年 11 月 5 日東京農業大学土壌学研究室教授後藤逸男 1. 生ごみ肥料 みどりくん について国内から産出される生ごみを肥料として再資源化して 地域内物質循環社会を構築する実践的研究を行う目的で 平成 14 年 4 月 東京農業大学世田谷キャンパス内に生ごみから肥料を製造するためのプラント ( 生ごみ乾燥肥料化プラント
Word Pro - matome_7_酸と塩基.lwp
酸と 酸と 酸 acid 亜硫酸 pka =.6 pka =.9 酸 acid ( : 酸, すっぱいもの a : 酸の, すっぱい ) 酸性 p( ) 以下 酸っぱい味 ( 酸味 ) を持つ リトマス ( ) BTB( ) 金属と反応して ( ) を発生 ( 例 )Z l Zl リン酸 P pka =.5 pka =. pka =.8 P P P P P P P 酸性のもと 水素イオン 塩化水素
< イオン 電離練習問題 > No. 1 次のイオンの名称を書きなさい (1) H + ( ) (2) Na + ( ) (3) K + ( ) (4) Mg 2+ ( ) (5) Cu 2+ ( ) (6) Zn 2+ ( ) (7) NH4 + ( ) (8) Cl - ( ) (9) OH -
< イオン 電離練習問題 > No. 1 次のイオンの名称を書きなさい (1) + (2) Na + (3) K + (4) Mg 2+ (5) Cu 2+ (6) Zn 2+ (7) N4 + (8) Cl - (9) - (10) SO4 2- (11) NO3 - (12) CO3 2- 次の文中の ( ) に当てはまる語句を 下の選択肢から選んで書きなさい 物質の原子は (1 ) を失ったり
コシヒカリの上手な施肥
基肥一発肥料の上手な使い方 基肥一発肥料は 稲の生育に合わせて 4~6 回 必要な時期に必要量を施用す る分施体系をもとに 基肥として全量を施用する省力施肥体系として誕生しま した 1. 分施体系における各施肥チッソの役割 (1) 基肥 田植え前に全層にチッソ 4kg/10a を施用します 全層施肥では チッソの 利用率は 20% 程度ですが 側条施肥では 30% 程度に向上します (2) 早期追肥
Microsoft Word - ⑦内容C【完成版】生物育成に関する技術.doc
内容 C 生物育成に関する技術 (1) 生物の生育環境と育成技術について, 次の事項を指導する 項目 ここでは, 生物を取り巻く生育環境が生物に及ぼす影響や, 生物の育成に適する条件及び育成環境を管理する方法を知ることができるようにするとともに, 社会や環境とのかかわりから, 生物育成に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度を育成することをとしている ア生物の育成に適する条件と生物の育成環境を管理する方法を知ること
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分析の原理 15 電位差測定装置の原理と応用 概要 電位差測定法は 溶液内の目的成分の濃度 ( 活量 ) を作用電極と参照電極の起電力差から測定し 溶液中のイオン濃度や酸化還元電位の測定に利用されています また 滴定と組み合わせて当量点の決定を電極電位変化より行う電位差滴定法もあり 電気化学測定法の一つとして古くから研究 応用されています 本編では 電位差測定装置の原理を解説し その応用装置である
<連載講座>アルマイト従事者のためのやさしい化学(XVII)--まとめと問題 (1)
アルマイト従事者のためのやさしい化学 (ⅩⅦ) - まとめと問題 1- 野口駿雄 Ⅰ. はじめに前号までに化学の基礎 アルミニウム表面処理に使用されている前処理液 ( 特にアルカリ溶液 ) 及び硫酸電解液や蓚酸電解液の分析方法について その手順を 使用する分析用器具を図示し また簡単な使用方法を付け加えながら示し 初心者でもその図を見ながら順を追って操作を行えば それぞれの分析が出来るように心がけ
jhs-science1_05-02ans
気体の発生と性質 (1 1 次の文章の ( に当てはまる言葉を書くか 〇でかこみなさい (1 気体には 水にとけやすいものと ものがある また 空気より (1 密度 が大きい ( 重い ものと 小さい ( 軽い ものがある (2 水に ( とけやすい 気体は水上で集められる 空気より 1 が ( 大きい 小さい 気体は下方 ( 大きい 小さい 気体は上方で それぞれ集められる (3 酸素の中に火のついた線香を入れると
写真2 長谷川式簡易現場透水試験器による透 水性調査 写真1 長谷川式土壌貫入計による土壌硬度調査 写真4 長谷川式大型検土杖による土壌断面調査 写真3 掘削による土壌断面調査 写真5 標準土色帖による土色の調査 樹木医 環境造園家 豊田幸夫 無断転用禁止
土壌と植栽基盤 2012.04. 樹木医 環境造園家 豊田幸夫 1. 植物に適した土壌 土の三相と腐植植物の生育に適した土壌とは 物理性が良好 ( 通気性 透水性が良い 適度な保水性 適度な土壌硬度等 ) であることと 化学性が良好 ( 生育を阻害する有害物質がない 適度な酸度 保肥性と適度な養分等 ) であること さらに微生物性に富むものが適する 一般的な植栽地では 特に 適度な土壌硬度で 通気性
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Ⅶ 養液栽培における肥料と養分管理 Ⅶ 養液栽培における肥料と養液管理 1 培養液の種類土耕栽培では窒素 リン酸 カリウムの三要素に加えて カルシウム マグネシウム等を肥料として施用すればよいが 養液栽培では植物が根から吸収する必須元素 ( 窒素 リン カリ カルシウム マグネシウム 硫黄 ホウ素 鉄 マンガン 亜鉛 モリブデン ) を肥料として施用しなければならない これらの必須元素を溶かしたものが養液栽培の培養液である
私たちが作る野菜と、他の野菜との 「違い」と「考え方」
私たちが作る野菜と 他の野菜との 違い と 考え方 テーマ : 安心できる食材を より美味しく食べる!! 命と心の育み!! 食の大切さ!! いただきます!! ごちそうさまでした!! ありがとう!! 硝酸態窒素の少ない = アミノ酸 を多く含む野菜をつくる!! 私たちのカラダは 私たちが食べるものでつくられています!! 1. 化学肥料 と 無化学肥料 の違い 肥料について 化学肥料 と 無化学肥料 がある
生理学 1章 生理学の基礎 1-1. 細胞の主要な構成成分はどれか 1 タンパク質 2 ビタミン 3 無機塩類 4 ATP 第5回 按マ指 (1279) 1-2. 細胞膜の構成成分はどれか 1 無機りん酸 2 リボ核酸 3 りん脂質 4 乳酸 第6回 鍼灸 (1734) E L 1-3. 細胞膜につ
の基礎 1-1. 細胞の主要な構成成分はどれか 1 タンパク質 2 ビタミン 3 無機塩類 4 ATP 第5回 (1279) 1-2. 細胞膜の構成成分はどれか 1 無機りん酸 2 リボ核酸 3 りん脂質 4 乳酸 第6回 (1734) 1-3. 細胞膜について正しい記述はどれか 1 糖脂質分子が規則正しく配列している 2 イオンに対して選択的な透過性をもつ 3 タンパク質分子の二重層膜からなる 4
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問題 36. 鉄 (Ⅲ) イオンとサリチルサリチル酸の錯形成 (20140304 修正 : ピンク色の部分 ) 1. 序論この簡単な実験では 水溶液中での鉄 (Ⅲ) イオンとサリチル酸の錯形成を検討する その錯体の実験式が求められ その安定度定数を見積もることができる 鉄 (Ⅲ) イオンとサリチル酸 H 2 Sal からなる安定な錯体はいくつか知られている それらの構造と組成はpHにより異なる 酸性溶液では紫色の錯体が生成する
高 1 化学冬期課題試験 1 月 11 日 ( 水 ) 実施 [1] 以下の問題に答えよ 1)200g 溶液中に溶質が20g 溶けている この溶液の質量 % はいくらか ( 整数 ) 2)200g 溶媒中に溶質が20g 溶けている この溶液の質量 % はいくらか ( 有効数字 2 桁 ) 3) 同じ
高 1 化学冬期課題試験 1 月 11 日 ( 水 ) 実施 [1] 以下の問題に答えよ 1)200g 溶液中に溶質が20g 溶けている この溶液の質量 % はいくらか ( 整数 ) 2)200g 溶媒中に溶質が20g 溶けている この溶液の質量 % はいくらか ( 有効数字 2 桁 ) 3) 同じ溶質の20% 溶液 100gと30% 溶液 200gを混ぜると質量 % はいくらになるか ( 有効数字
2011年度 化学1(物理学科)
014 年度スペシャルプログラム (1/17) 酸 塩基 : 酸 塩基の定義を確認する No.1 1 酸と塩基の定義に関する以下の文章の正を答えよ 場合は 間違いを指摘せよ 文章正指摘 1 酸と塩基の定義はアレニウスとブレンステッド ローリーの 種類である ルイスの定義もある アレニウスの定義によれば 酸とは H を含むものである 水に溶けて 電離して H+ を出すものである 3 アレニウスの定義によれば
FdData理科3年
FdData 中間期末 : 中学理科 3 年 [ 酸 アルカリとイオン ] [ 問題 ](1 学期期末 ) 次の各問いに答えよ (1) 塩酸の中に含まれている 酸 に共通するイオンは何か 1 イオンの名称を答えよ 2 また, このイオンの記号を書け (2) 水酸化ナトリウム水溶液の中に含まれている アルカリ に共通するイオンは何か 1 イオンの名称を答えよ 2 また, このイオンの記号を答えよ [
i ( 23 ) ) SPP Science Partnership Project ( (1) (2) 2010 SSH
i 1982 2012 ( 23 ) 30 1998 ) 2002 2006 2009 1999 2009 10 2004 SPP Science Partnership Project 2004 2005 2009 ( 29 2010 (1) (2) 2010 SSH ii ph 21 2006 10 B5 A5 2014 2 2014 2 iii 21 1962 1969 1987 1992 2005
Microsoft Word - 酸塩基
化学基礎実験 : 酸 塩基と (1) 酸と塩基 の基本を学び の実験を通してこれらの事柄に関する認識を深めます さらに 緩衝液の性質に ついて学び 緩衝液の 変化に対する緩衝力を実験で確かめます 化学基礎実験 : 酸 塩基と 酸と塩基 水の解離 HCl H Cl - 塩酸 塩素イオン 酸 強酸 ヒドロニウムイオン H 3 O H O H OH - OH ー [H ] = [OH - ]= 1-7 M
木村の有機化学小ネタ セルロース系再生繊維 再生繊維セルロースなど天然高分子物質を化学的処理により溶解後, 細孔から押し出し ( 紡糸 という), 再凝固させて繊維としたもの セルロース系の再生繊維には, ビスコースレーヨン, 銅アンモニア
セルロース系再生繊維 再生繊維セルロースなど天然高分子物質を化学的処理により溶解後, 細孔から押し出し ( 紡糸 という), 再凝固させて繊維としたもの セルロース系の再生繊維には, ビスコースレーヨン, 銅アンモニアレーヨンがあり, タンパク質系では, カゼイン, 大豆タンパク質, 絹の糸くず, くず繭などからの再生繊維がある これに対し, セルロースなど天然の高分子物質の誘導体を紡糸して繊維としたものを半合成繊維と呼び,
フォルハルト法 NH SCN の標準液または KSCN の標準液を用い,Ag または Hg を直接沈殿滴定する方法 および Cl, Br, I, CN, 試料溶液に Fe SCN, S 2 を指示薬として加える 例 : Cl の逆滴定による定量 などを逆滴定する方法をいう Fe を加えた試料液に硝酸
沈殿滴定とモール法 沈殿滴定沈殿とは溶液に試薬を加えたり加熱や冷却をしたとき, 溶液から不溶性固体が分離する現象, またはその不溶性固体を沈殿という 不溶性固体は, 液底に沈んでいいても微粒子 ( コロイド ) として液中を浮遊していても沈殿と呼ばれる 沈殿滴定とは沈殿が生成あるいは消失する反応を利用した滴定のことをいう 沈殿が生成し始めた点, 沈殿の生成が完了した点, または沈殿が消失した点が滴定の終点となる
Taro-化学3 酸塩基 最新版
11 酸 塩基の反応 P oint.29 酸 塩基 ブレンステッドの酸 塩基 酸 水素イオンを 物質 塩基 水素イオンを 物質 NH3 + H2O NH4 + + OH - 酸 塩基の性質 1 リトマス紙 2 フェノールフタレイン溶液 3BTB 液 4 メチルオレンジ 5 金属と反応 6 味 7 水溶液中に存在するイオン 酸 塩基 酸 塩基の分類 1 価数による分類 1 価 2 価 3 価 酸 塩基
Microsoft Word -
電池 Fruit Cell 自然系 ( 理科 ) コース高嶋めぐみ佐藤尚子松本絵里子 Ⅰはじめに高校の化学における電池の単元は金属元素のイオン化傾向や酸化還元反応の応用として重要な単元である また 電池は日常においても様々な場面で活用されており 生徒にとっても興味を引きやすい その一方で 通常の電池の構造はブラックボックスとなっており その原理について十分な理解をさせるのが困難な教材である そこで
新梢では窒素や燐酸より吸収割合が約 2 分の1にまで低下している カルシウム : 窒素, 燐酸, カリとは異なり葉が52% で最も多く, ついで果実の22% で, 他の部位は著しく少ない マグネシウム : カルシウムと同様に葉が最も多く, ついで果実, 根の順で, 他の成分に比べて根の吸収割合が高い
I 施肥 [ 見出し ] 1. イチジクの養分吸収の特徴 1 (1) 樹体各部位の肥料成分吸収量 (2) 肥料成分吸収量の季節的変化 (3) 生育, 収量, 品質と施肥 3 2. 施肥量と施肥時期の決め方 (1) 施肥の前提条件 (2) 施肥量 (3) 施肥時期 (1) 元肥 (2) 夏肥 4 (3) 秋肥 ( 礼肥 ) 3. 施肥設計 (1) 肥料の種類と施肥方法 (2) 施肥量 (3) 時期別施肥割合
土づくりpdf用.indd
⑶ 土壌改良資材量のもとめ方 ア phの改良ア酸性の矯正 a 緩衝能曲線による方法中和に要する石灰質肥料の量は 土壌毎の緩衝能の違いによりアルカリ資材添加時のpH 上昇度が異なるので 土壌 phだけからは算出できないものである したがって 土壌毎に緩衝能曲線を作成し 石灰質肥料の量を算出する方法がとられている 図 7の場合 a 深さcmの土壌の重さを0,000kg( 比重 1.0) とすると 目的
隔年結果
ミカンの隔年結果 (alternate bearing) 4 回生毛利 1. 隔年結果とは果樹において 一年おきに豊作不作を繰り返す現象のこと 果樹農家の経営を圧迫する要因になっている 果樹のうちでも リンゴ カキ ミカンなどのように開花期から収穫期までの期間の長い種類でこの習性が強いと言われる また 同じ果実でも品種によって強さが異なる ( 温州ミカンでは 普通温州の方が早生温州より強い ) さらに
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3 化学性の改善 (1) 酸性の改良 (ph) ア 土壌酸性 土壌の酸性を表すのに phと酸度があり phは土壌酸性の強さを表し 酸度は土 壌を酸性にする物質の全量を表す phは土壌の酸性の程度を 酸度は酸性矯正のため の中和石灰量を知ることを目的としている ( ア ) ph ph(h2o) による土壌酸性の程度の区分 phは土壌溶液中及び土壌の陰電荷に ph(h2o) 区 分 + 吸着している水素イオン
保健機能食品制度 特定保健用食品 には その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をすることができる 栄養機能食品 には 栄養成分の機能の表示をすることができる 食品 医薬品 健康食品 栄養機能食品 栄養成分の機能の表示ができる ( 例 ) カルシウムは骨や歯の形成に 特別用途食品 特定保健用
資料 1 食品の機能性表示に関する制度 平成 25 年 4 月 4 日 消費者庁 保健機能食品制度 特定保健用食品 には その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をすることができる 栄養機能食品 には 栄養成分の機能の表示をすることができる 食品 医薬品 健康食品 栄養機能食品 栄養成分の機能の表示ができる ( 例 ) カルシウムは骨や歯の形成に 特別用途食品 特定保健用食品 保健の機能の表示ができる
FdText理科1年
中学理科 3 年 : 酸とアルカリ [ http://www.fdtext.com/dat/ ] [ 要点 ] 酸の性質 青色リトマスを赤に変える BTB 溶液を黄色に変える あえん金属 ( 亜鉛, マグネシウム, 鉄など ) と反応して水素を発生させる アルカリの性質 赤色リトマスを青色に変える BTB 溶液を青色に変える フェノールフタレイン溶液を赤色に変える ひふタンパク質をとかす ( 皮膚につけるとぬるぬるする
Ⅲ-3-(1)施設花き
Ⅲ-3 花き (1) 施設花き 1 基本的な考え方花き類は 本県の農業生産に占める割合は3% と低いが 結婚式や葬儀などの業務用 生け花教室などの稽古用 贈答用 家庭用等幅広い需要がある 一方 花き生産の担い手が減少し高齢化が進展するとともに 切花を主体とした輸入花きが増加傾向にある そこで 花き生産を行うに当たり コスト低下と品質向上に取り組み 良品質な花き類を安定的に消費地に供給することで 生産安定を図る必要がある
FdData理科3年
FdData 中間期末 : 中学理科 1 年化学 [ 気体総合 ] パソコン タブレット版へ移動 [ 各気体の製法 ] [ 問題 ](3 学期 ) 次の各問いに答えよ (1) 二酸化マンガンにオキシドールを加えると発生する気体は何か (2) 亜鉛にうすい塩酸を加えると発生する気体は何か (3) 発泡入浴剤に湯を加えて発生した気体を石灰水に通したら, 石灰水が白くにごった 発生した気体は何か (4)
前ページの反応から ビタミン C はヨウ素によって酸化され ヨウ素はビタミン C によって還元された と説明できます あるいはビタミン C は還元剤として働き ヨウ素は酸化剤として働いた ともいう事ができます 定量法 ある物質の量や濃度を知りたいとき いくつかの定量法を使って調べることができます こ
うがい薬でビタミン C を調べよう : 目的 : ヨウ素を使って 酸化還元反応と定量法 ( 酸化還元的定 ) について学ぶ どんな食べ物にビタミン C が含まれているのか調べる この実験の背景 この実験では うがい薬を使って いろいろな野菜や果物や飲料の中にどのくらいビタミン C が含まれているのかを調べます うがい薬溶液にレモン汁を何滴かたらすと 溶液の色が消えます なぜ色が消えるのでしょうか?
ふくしまからはじめよう 農業技術情報 ( 第 39 号 ) 平成 25 年 4 月 22 日 カリウム濃度の高い牧草の利用技術 1 牧草のカリウム含量の変化について 2 乳用牛の飼養管理について 3 肉用牛の飼養管理について 福島県農林水産部 牧草の放射性セシウムの吸収抑制対策として 早春および刈取
ふくしまからはじめよう 農業技術情報 ( 第 39 号 ) 平成 25 年 4 月 22 日 カリウム濃度の高い牧草の利用技術 1 牧草のカリウム含量の変化について 2 乳用牛の飼養管理について 3 肉用牛の飼養管理について 福島県農林水産部 牧草の放射性セシウムの吸収抑制対策として 早春および刈取り後のカリ肥料の増肥を行うことの効果について 平成 25 年 2 月 8 日に ふくしまからはじめよう
31608 要旨 ルミノール発光 3513 後藤唯花 3612 熊﨑なつみ 3617 新野彩乃 3619 鈴木梨那 私たちは ルミノール反応で起こる化学発光が強い光で長時間続く条件について興味をもち 研究を行った まず触媒の濃度に着目し 1~9% の値で実験を行ったところ触媒濃度が低いほど強い光で長
31608 要旨 ルミノール発光 3513 後藤唯花 3612 熊﨑なつみ 3617 新野彩乃 3619 鈴木梨那 私たちは ルミノール反応で起こる化学発光が強い光で長時間続く条件について興味をもち 研究を行った まず触媒の濃度に着目し 1~9% の値で実験を行ったところ触媒濃度が低いほど強い光で長時間発光した 次にルミノール溶液の液温に着目し 0 ~60 にて実験を行ったところ 温度が低いほど強く発光した
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中学 2 年理科まとめ講座 第 1 分野 1. 化学変化と原子 分子 物質の成り立ち 化学変化 化学変化と物質の質量 基本の解説と問題 講師 : 仲谷のぼる 1 物質の成り立ち 物質のつくり 物質をつくる それ以上分けることができない粒を原子という いくつかの原子が結びついてできたものを分子という いろいろな物質のうち 1 種類の原子からできている物質を単体 2 種類以上の原子からできている物質を化合物という
第3類危険物の物質別詳細 練習問題
第 3 類危険物の物質別詳細練習問題 問題 1 第 3 類危険物の一般的な消火方法として 誤っているものは次のうちいくつあるか A. 噴霧注水は冷却効果と窒息効果があるので 有効である B. 乾燥砂は有効である C. 分子内に酸素を含むので 窒息消火法は効果がない D. 危険物自体は不燃性なので 周囲の可燃物を除去すればよい E. 自然発火性危険物の消火には 炭酸水素塩類を用いた消火剤は効果がある
木村の理論化学小ネタ 緩衝液 緩衝液とは, 酸や塩基を加えても,pH が変化しにくい性質をもつ溶液のことである A. 共役酸と共役塩基 弱酸 HA の水溶液中での電離平衡と共役酸 共役塩基 弱酸 HA の電離平衡 HA + H 3 A にお
緩衝液 緩衝液とは, 酸や塩基を加えても,pH が変化しにくい性質をもつ溶液のことである A. 酸と塩基 弱酸 HA の水溶液中での電離平衡と酸 塩基 弱酸 HA の電離平衡 HA H 3 A において, O H O ( HA H A ) HA H O H 3O A の反応に注目すれば, HA が放出した H を H O が受け取るから,HA は酸,H O は塩基である HA H O H 3O A
化学 1( 応用生物 生命健康科 現代教育学部 ) ( 解答番号 1 ~ 29 ) Ⅰ 化学結合に関する ⑴~⑶ の文章を読み, 下の問い ( 問 1~5) に答えよ ⑴ 塩化ナトリウム中では, ナトリウムイオン Na + と塩化物イオン Cl - が静電気的な引力で結び ついている このような陽イ
化学 1( 応用生物 生命健康科 現代教育学部 ) ( 解答番号 1 ~ 29 ) Ⅰ 化学結合に関する ⑴~⑶ の文章を読み, 下の問い ( 問 1~5) に答えよ ⑴ 塩化ナトリウム中では, ナトリウムイオン Na + と塩化物イオン Cl - が静電気的な引力で結び ついている このような陽イオンと陰イオンの静電気的な引力による結合を 1 1 という ⑵ 2 個の水素原子は, それぞれ1 個の価電子を出し合い,
2004 年度センター化学 ⅠB p1 第 1 問問 1 a 水素結合 X HLY X,Y= F,O,N ( ) この形をもつ分子は 5 NH 3 である 1 5 b 昇華性の物質 ドライアイス CO 2, ヨウ素 I 2, ナフタレン 2 3 c 総電子数 = ( 原子番号 ) d CH 4 :6
004 年度センター化学 ⅠB p 第 問問 a 水素結合 X HLY X,Y= F,O,N ( ) この形をもつ分子は 5 NH である 5 b 昇華性の物質 ドライアイス CO, ヨウ素 I, ナフタレン c 総電子数 = ( 原子番号 ) d CH 4 :6+ 4 = 0個 6+ 8= 4個 7+ 8= 5個 + 7= 8個 4 + 8= 0個 5 8= 6個 4 構造式からアプローチして電子式を書くと次のようになる
木村の理論化学小ネタ 熱化学方程式と反応熱の分類発熱反応と吸熱反応化学反応は, 反応の前後の物質のエネルギーが異なるため, エネルギーの出入りを伴い, それが, 熱 光 電気などのエネルギーの形で現れる とくに, 化学変化と熱エネルギーの関
熱化学方程式と反応熱の分類発熱反応と吸熱反応化学反応は, 反応の前後の物質のエネルギーが異なるため, エネルギーの出入りを伴い, それが, 熱 光 電気などのエネルギーの形で現れる とくに, 化学変化と熱エネルギーの関係を扱う化学の一部門を熱化学という 発熱反応反応前の物質のエネルギー 大ネルギ熱エネルギーー小エ反応後の物質のエネルギー 吸熱反応 反応後の物質のエネルギー 大ネルギー熱エネルギー小エ反応前の物質のエネルギー
品目 1 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤 (1) 酸化隔離法多量の次亜塩素酸塩水溶液を加えて分解させたのち 消石灰 ソーダ灰等を加えて処理し 沈殿濾過し更にセメントを加えて固化し 溶出試験を行い 溶出量が判定基準以下であることを確認して埋立処分する (2) 燃焼隔離法アフターバーナー及びスクラバ
品目 1 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤 (1) 酸化隔離法多量の次亜塩素酸塩水溶液を加えて分解させたのち 消石灰 ソーダ灰等を加えて処理し 沈殿濾過し更にセメントを加えて固化し 溶出試験を行い 溶出量が判定基準以下であることを確認して埋立処分する (2) 燃焼隔離法アフターバーナー及びスクラバー ( 洗浄液にアルカリ液 ) を具備した焼却炉の火室へ噴霧し焼却する 洗浄液に消石灰ソーダ灰等の水溶液を加えて処理し
スライド 1
1. 血液の中に存在する脂質 脂質異常症で重要となる物質トリグリセリド ( 中性脂肪 :TG) 動脈硬化に深く関与する 脂質の種類 トリグリセリド :TG ( 中性脂肪 ) リン脂質 遊離脂肪酸 特徴 細胞の構成成分 ホルモンやビタミン 胆汁酸の原料 動脈硬化の原因となる 体や心臓を動かすエネルギーとして利用 皮下脂肪として貯蔵 動脈硬化の原因となる 細胞膜の構成成分 トリグリセリド ( 中性脂肪
バンカーシート 利用マニュアル 2017年版(第一版)
施設野菜の微小害虫と天敵カブリダニ 施設野菜での微小害虫問題 中央農業研究センター 石原産業 ( 株 ) 施設のイチゴではハダニ類が多発し 問題となる 施設のキュウリ ナス サヤインゲンでも アザミウマ類やコナジラミ類などの被害や媒介ウイルス病が問題となる これらの害虫は薬剤抵抗性が発達しやすく 農薬での防除は難しい カブリダニ類は有力な天敵であるが 放飼時期の見極めや農薬との併用などが難しく これらの施設作物では利用が進んでいない
くらぶち草の会の野菜、畑作栽培技術
(2) 優良農家の有機農業技術現地調査結果 1 群馬県高崎市 くらぶち草の会の有機野菜への取組み ( 群馬県高崎市倉渕町代表佐藤茂氏 ) 1. 経営概要 ( 佐藤代表 ) 有機野菜 :7ha 有機栽培年数 :20 年 作付している野菜の種類 :16 種類ホウレンソウ 小松菜 水菜 青梗菜 レタス サニーレタス キャベツ ターサイ トマト ハーブ ( バジル等 ) 大根 インゲン キュウリ等 販売先
Taro-22 No19 大網中(中和と塩
中和と塩 Ⅰ 視覚的に確認でき, イオンなどの粒子概念の形成に役立つ中和反応の観察 実験例 1 観察 実験のあらまし中和反応の実験は, 塩酸と水酸化ナトリウムで行うことが多い ところが, この反応では生成する塩は塩化ナトリウム ( 食塩 ) という水に溶ける塩であるため, 混ぜた瞬間に中和反応が起きていることがわからない そこで, 硫酸と水酸化バリウムの組み合わせで行うことで硫酸バリウムという水に溶けない塩が生成するので,1
報道関係者各位 平成 24 年 4 月 13 日 筑波大学 ナノ材料で Cs( セシウム ) イオンを結晶中に捕獲 研究成果のポイント : 放射性セシウム除染の切り札になりうる成果セシウムイオンを効率的にナノ空間 ナノの檻にぴったり収容して捕獲 除去 国立大学法人筑波大学 学長山田信博 ( 以下 筑
報道関係者各位 平成 24 年 4 月 13 日 筑波大学 ナノ材料で Cs( セシウム ) イオンを結晶中に捕獲 研究成果のポイント : 放射性セシウム除染の切り札になりうる成果セシウムイオンを効率的にナノ空間 ナノの檻にぴったり収容して捕獲 除去 国立大学法人筑波大学 学長山田信博 ( 以下 筑波大学 という ) 数理物質系 系長三明康郎 守友浩教授は プルシャンブルー類似体を用いて 水溶液中に溶けている
2014 年度大学入試センター試験解説 化学 Ⅰ 第 1 問物質の構成 1 問 1 a 1 g に含まれる分子 ( 分子量 M) の数は, アボガドロ定数を N A /mol とすると M N A 個 と表すことができる よって, 分子量 M が最も小さい分子の分子数が最も多い 分 子量は, 1 H
01 年度大学入試センター試験解説 化学 Ⅰ 第 1 問物質の構成 1 問 1 a 1 g に含まれる分子 ( 分子量 M) の数は, アボガドロ定数を N A /mol とすると M N A 個 と表すことができる よって, 分子量 M が最も小さい分子の分子数が最も多い 分 子量は, 1 = 18 N = 8 3 6 = 30 Ne = 0 5 = 3 6 l = 71 となり,1 が解答 (
FdText理科1年
中学理科 2 年 : 酸化 燃焼 [ http://www.fdtext.com/dat/ ] [ 要点 ] さんか (1) マグネシウムの酸化 物質が酸素と化合する反応を酸化という 熱や光を出しながらはげしく進む酸化を燃焼という 激しく熱と光を出し, 酸化マグネシウム ( 白色の酸化物 ) ができる マグネシウム+ 酸素 酸化マグネシウム,2Mg+O2 2MgO マグネシウム( 燃焼前 ) と酸化マグネシウム
様式第 19 別紙ロ 整理番号 SG150145 活動番号 002 科学研究実践活動のまとめ 1. タイトル 高知県産ゆずを化学する ゆずに含まれるビタミン のヨウ素滴定 2. 背景 目的高知県には, ゆずや文旦, ポンカンなど様々な柑橘系の果物がたくさんある それらには私たちの生活には欠かせない様々な栄養素が含まれている その中でもビタミン ( アスコルビン酸 ) は, 多くの柑橘系果物に含まれていて,
手順 5.0g( 乾燥重量 ) のイシクラゲをシャーレに入れ毎日 30ml の純水を与え, 人工気象器に2 週間入れたのち乾燥重量を計測する またもう一つ同じ量のイシクラゲのシャーレを用意し, 窒素系肥料であるハイポネックス (2000 倍に希釈したものを使用 ) を純水の代わりに与え, その乾燥重
21645 イシクラゲの有効利用 2512 柴克樹 2513 鈴木孝誠 2602 安藤史陽 2605 伊藤綜汰要旨私たちの身の回りに多く存在しているイシクラゲを有効利用するため, 成長実験, 光合成実験, 呼吸実験を行い, イシクラゲの細胞は水と光と空気のみで速度は遅いが伸長すること, 二酸化炭素を排出せずに酸素のみを排出すること, 栄養のない土地に生息していることが多いことが分かった イシクラゲは窒素固定と光合成によって大気から養分を取り込むことができるので栄養のない土地でも成育でき,
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生産者向け操作マニュアル 2018/02/02 1 目次 1. ログイン... 5 1.1. URL... 5 1.2. ログイン画面... 5 2. 生産履歴管理 編集機能... 5 2.1. メニュー画面... 5 2.2. 履歴情報を表示する... 7 2.3. 履歴の表示方法を変更する... 8 2.4. 履歴情報... 9 2.5. 耕種概要... 10 2.5.1 耕種概要を編集する...
カレンダー作りに挑戦する参加者カレンダー作りに挑戦する参加者カレンダー作りに挑戦する参加者 下関税務署からのお知らせ 酸性土に強い ph5.0 5.5 立春とはいえ2月初旬は平年な ら 1 月 下 旬 か らの一番 寒 さの厳 し い 季 節で す そのた め 畑 の 地 温 は 低く 霜も厳しいので露地裏畑で はとても種まきできる時 期ではあ りませんが フィルムをトンネル状 に覆い 上手に管理すれば
