16.2 Stikstofkringloop 5V 2223

16.2 Stikstofkringloop
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

16.2 Stikstofkringloop

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 16
16.1 Koolstofkringloop en klimaat
16.2 Stikstofkringloop
16.3 Fosforkringloop
16.4 Ecosystemen kantelen

Slide 2 - Tekstslide

16.2 Stikstofkringloop
Eutrofiëring
Hypoxie
NOx
Zure regen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Vlinderbloemige planten en knolletjesbacteriën
Symbiose
Knolletjesbacteriën kunnen N2 (g)
omzetten in NH3.

Stikstof die eerst niet te gebruiken
was voor de plant, is nu wél te gebruiken.
Oftewel: De bodem wordt voedselrijker.


Slide 6 - Tekstslide

Stikstoffixatie
Stikstoffixatie door knolletjesbacteriën
(in 'vlinderbloemigen')

N2 uit de lucht omzetten in NH3 (Stikstoffixatie)
Door nitrificatie wordt er NO3- gemaakt



Binas: tabel 93G
NH3

Slide 7 - Tekstslide

Stikstoffixatie
Binas:
tabel 93G

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Stikstoffixatie
Binas:
tabel 93G

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Stikstoffixatie
Binas:
tabel 93G

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Stikstoffixatie
Binas:
tabel 93G

Slide 16 - Tekstslide

Stikstofbinding (Havo 2017 II)
In kassen van Wageningen Universiteit bootst een botanisch analist de
omstandigheden van het tropisch regenwoud na. Onder deze omstandigheden wordt de boom Parasponia andersonii, afkomstig uit de
wouden van Papoea Nieuw-Guinea, in potten gekweekt.

Slide 17 - Tekstslide

Stikstofbinding (Havo 2017 II)
In de regenwouden is Parasponia een echte pionierplant.
Na kaalkap van het regenwoud duikt hij als eerste op.
Zijn houtige takken groeien drie tot vier  meter per jaar
dankzij zijn geheime wapen: zijn wortelknolletjes waarin
stikstofbindende bacteriën leven. Deze knolletjesbacteriën
zetten stikstofgas uit de lucht om in voor planten opneembare
stikstofverbindingen. Deze symbiose komt ook voor bij
vlinderbloemige planten zoals bonen, erwten, soja en klaver         (afbeelding 2).

De Parasponia wordt uitgebreid onderzocht omdat het, voor zover
bekend, de enige niet-vlinderbloemige plantensoort is met deze symbiose.

Slide 18 - Tekstslide

Voor de productie van welke stoffen gebruikt Parasponia stikstof uit opneembare stikstofverbindingen als bouwstof?
A
voor zowel DNA als voor eiwitten
B
voor zowel DNA als voor vetten
C
voor zowel koolhydraten als voor eiwitten
D
voor zowel koolhydraten als voor vetten

Slide 19 - Quizvraag

Vlinderbloemige planten kunnen worden gebruikt als groenbemesting. Door het onderploegen van deze planten komen stikstofverbindingen in de bodem. Deze worden door bacteriën omgezet in voor planten opneembare stikstofverbindingen.

Welke bacteriën zijn verantwoordelijk voor deze omzettingen?
A
denitrificerende bacteriën en nitrificerende bacteriën
B
denitrificerende bacteriën en knolletjesbacteriën
C
rottingsbacteriën en nitrificerende bacteriën
D
rottingsbacteriën en knolletjesbacteriën

Slide 20 - Quizvraag

Via welke vaten worden de stikstofverbindingen naar de bladeren van Parasponia vervoerd?
En via welke vaten worden de voor de bacterie benodigde suikers vanuit de boombladeren naar de wortelknolletjes vervoerd?
A
stikstofverbindingen en suikers via de bastvaten
B
stikstofverbindingen en suikers via de houtvaten
C
stikstofverbindingen via de bastvaten en suikers via de houtvaten
D
stikstofverbindingen via de houtvaten en suikers via de bastvaten

Slide 21 - Quizvraag

Problemen in de stikstofkringloop


Eutrofiëring van water
Vermesting/ verzuring via de lucht

Slide 22 - Tekstslide

Eutrofiëring
Het toenemen van de voedingsstoffen (met name stikstof en fosfaat) in oppervlaktewater

Oorzaak: kunstmest gebruik op het land en uitspoeling

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Algenbloei – geen zonlicht meer bij waterplanten – dode algen en dode planten zakken naar de bodem en worden afgebroken door reducenten (aeroob) – zuurstoftekort in het water.
Hypoxie
: zuurstofarme waterlagen

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Zure regen/ vermesting
Bepaalde stikstofverbindingen in de atmosfeer (lucht) zorgen voor problemen in de natuur.

Deze stikstofverbindingen komen in de atmosfeer door industrie, verkeer en landbouw/ veeteelt

Slide 28 - Tekstslide

NOx
Stikstofoxide verbindingen komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen.
Reageren in de atmosfeer met water -> vormt HNO3 = zuur
-> zure regen.

(De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd (RIVM))

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

NH4+
Door vervluchtiging van ammoniak komt er NH4+ (ammonium) in de lucht.
Dit kan door regen of droge neerslag weer op de grond terecht komen.
Dit zorgt voor vermeerdering van voedingsstoffen: vermesting

Slide 32 - Tekstslide

Vergrassing , afname van de biodiversiteit

Slide 33 - Tekstslide

Het kabinet heeft 455 miljoen uitgetrokken als stopsubsidie voor boeren. Het gaat om 100 boeren. Om hoeveel varkens gaat het?
A
10.000
B
100.000
C
1.000.000

Slide 34 - Quizvraag

Slide 35 - Tekstslide

Groenbemesting: sommige landbouw bedrijven laten op een akker lupine groeien die ze daarna onderploegen (dus niet oogsten). Het volgende jaar kunnen ze een ander gewas telen zonder extra te bemesten, leg dit uit.

Slide 36 - Open vraag

Slide 37 - Link

Opdracht Zeesnot
Maak een poster met daarop:
* wat zeesnot is 
* waar het door veroorzaakt wordt
* waarom er vissen door sterven
Zorg dat je een biologisch juist en zo compleet mogelijk antwoord zoekt. Je moet dan meer doen dan herhalen wat je leest/ hoort!

Slide 38 - Tekstslide

Huiswerk
In de online methode.
Maak de opdrachten van 
16.2: Leerroute B 


Slide 39 - Tekstslide