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相似文献
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1.
树木不能无限长高的主要原因是地球引力,即重力。重力的存在严重地障碍了水分在树木内的顺畅运输,特别是将水分运输到很高的树顶更有困难。大家知道,植物是通过从叶子表面气孔中蒸发水分并将其运输到顶部的。因此,测量树木顶部组织中水的张力就成为确定树木高度极限的重要依据。美国亚  相似文献   

2.
树木不能无限长高的主要原因是地球引力,即重力。重·力的存在严重地阻碍了水分在树木内的顺畅运输,特别是将水分运输到很高的树顶更是困难。大家知道,植物是通过从叶子表面的气孔中蒸发水分所产生的动力,来从根部吸收水分并将其运输到顶部的。因此,测量树木顶部组织中水的张力就成为确定树木高度极限的重要依据。美国亚利桑那州立大学的乔  相似文献   

3.
初中生物教材中,一般都有关于根对水分吸收并通过导管向上运输及蒸腾作用的内容,而对水分向上运输的动力问题没有谈及。为了开阔学生的视野,培养学生的生物学兴趣,提高学生的探究、创新意识,笔者在教学中结合蒸腾作用实验内容,设计了“证明蒸腾作用和蒸腾拉力”的实验,以利于学生较全面认识根系吸水原理及其与蒸腾作用间的联系。在教学中,可先提出与之相关的问题。如:许多树木非常高大,有的超过百米、甚至高到一百五六十米,这些植物的根吸收的水分是靠什么力量运输到树冠顶端去的呢?答案是:植物吸收和运输水分的动力来自根压和蒸腾拉力,根压可通过伤流和吐水现象说明,蒸腾拉力一般情况下是水分运输的主要动力,如何说明蒸腾拉力的存在,笔者设计了下面这个实验,经过反复试验摸索获得成功。  相似文献   

4.
土壤里的水分被树的根部吸收,沿着树的管道系统旅行,先经过长长的树干,再到细细的树枝,最后进入到树叶微小的导管里。为什么大树能够克服地球的引力,每天将数升的水输送到高高的树梢上去?迄今为止,生学家还说不清这到底是怎么回事。“树木中水的输送听起来好像是很自然的事情,然而,对科学家来说,这简直是件不可思议的事情。”美林木生理学家巴巴拉·邦德说,“目前,谁也不保证自己能完全弄明白这是怎么回事,反正树有办法完成水分运输的任务,所有关于树木中分运输的理论还都是一些猜想。”比起动物来,植物为了生存所需要的水分…  相似文献   

5.
《科学启蒙》2009,(11):34-35
大博士:树干是植物的茎,不仅将树枝和树根连接,还是树木输送水分和营养物质的通道。树干进行运输工作的部分都是比较靠外的部位,慢慢地树干中心部位会失去活性,甚至死亡。  相似文献   

6.
<正> 1 生长素的极性运输与重力生长素在植物体内的极性运输是指生长素只能从植物体形态学的上端向下端运输,而不能倒转过来运输。学生在理解极性运输的概念时,很容易误认为生长素能从形态学上端运输到下端,一定是由于重力的作用。其一,植物体形态学上端、下端的区分:植物体内具有分生能力的芽尖、茎尖、根尖为形态学上端。也就是说,对植物体的地上部分而言,形态学上  相似文献   

7.
树木体内的水分,大部分是由叶子蒸发掉的。秋季季节,天气一天天转凉了,气候也变得很干燥,树木吸收的水分也就减少了。这时,许多树木都会落叶,这样可以防止水分流失得太多,但也有一些树木是四季常青的,如松树、柏树等,它们的叶子一般都很小,这就大大减少了蒸发水分的面积,而且在它们的叶子表面还有一层像蜡一样的物质,也可以防止水分蒸发。  相似文献   

8.
树能长多高     
树木是地球上最高的生物体。目前世界上最高的树是一棵生长在美国加州的北美红杉,高达112.7米,相当于一幢30层楼大厦的高度。那么,树最终能长多高?是否有其限度?又是什么因素阻止了树木长得更高呢?研究发现,自然界对于树木高度的机械性压力(如风的压力)并不是限制树木长高的原因。因此,在对树木的可能生长高度的研究中,科学家将注意力转向树木向其顶端输送水分的能力。研究发现,这些树木顶端的叶片存在着严重缺水症状,犹如长在沙漠的植物一般。因此,树木生长的高度会有一个极限是因为其顶端的水分供应不足。树木的水分是由根部向上,经过“木…  相似文献   

9.
古诗云:“梧桐一叶落,天下尽知秋。”有多少树木,像梧桐一样,每到秋冬,就黄叶飘落,剩下光秃秃的树干。而那苍松翠柏,却依然郁郁青青,经冬而不凋,这种现象究竟有什么科学道理呢?其实,对着萧条落叶,不必徒增感叹,落叶是树木保护自己的一种办法。秋冬的空气比春夏干燥,树叶的水分大量蒸发,而根的吸收作用却有所减弱,这样吸收的水分供不上蒸发的水分,树木内的水分将要失调。于是,叶柄和技相连的地方就形成离层,使水分不再输入叶子。叶子缺水,逐渐干枯,于是风吹叶落。而树木本身呢,却因为减少了水分的消耗,可以平安过冬了…  相似文献   

10.
依据干热地区的特点,针对树木叶片水分,结合各种生态因子进行分析、研究干热地区树木的水分生态, 筛选适宜干热地区造林的树种.  相似文献   

11.
依据干热地区的特点,针对树木叶片水分,结合各种生态因子进行分析、研究干热地区树木的水分生态,筛选适宜干热地区造林的树种。  相似文献   

12.
绿叶的主要用途是吸收太阳光进行光合作用制造养分以及蒸腾水分。蒸腾水分可以使树木在炽热的阳光下不至于被灼伤。一到秋冬季节,雨水稀少,空气干燥,土壤中的含水量也随之减少,满足不了树木生长的需要。此时,树叶中就会产生一种激素——  相似文献   

13.
园林不仅可以改善生活环境,为人们提供休息和进行文化娱乐活动的场所,而且还是供人们游览、观赏的艺术空间。城市园林植物的景观特色越来越受到人们的关注。城市绿化树木生长的养护管理,应根据植物生长所需生态环境要求进行。在树木生长的环境因子中,一方面通过加强土壤、水分、肥料的管理直接为树木生长创造条件;另一方面光照、温度和空气是大自然客观存在的,并从多角度阐述了城市园林绿化树木的养护管理。以供园林部门养护管理城市园林树木参考。  相似文献   

14.
重力在地球上无处不在,动物和植物以各种方式适应重力。譬如,树木可以长至高达364英尺,生命汁液还可以循环到更高的树梢。另一极端,考虑生活在海底的动物:在19,000英尺深的大洋深处,垂直水压每平方英寸超过8,800磅,此处的动物是如何适应重力呢?诸如此类适应重力的现象几个世纪以来一直吸引着众多的科学家有好奇心。  相似文献   

15.
张辉  宁旭 《生物学教学》2014,(12):57-57
1生长素的极性运输为什么是单向的生长素在植物体内的运输方式有三种:一是横向运输,其运输方向与植物的中轴相互垂直,主要发生在植物的形态学上端,刺激来自于单侧光、重力或离心力等;二是极性运输,此种运输只能从形态学上端运往形态学的下端而不能倒置,可以通过"供体—受体"琼脂块法证明;三是非极性运输,主要发生在成熟的植物韧皮部中,非极性运输是一种快速的运输,使生长素短期内能够分布在整个植株中。  相似文献   

16.
你知道吗?     
树木即使中心空了也照样可以活下去,可为什么树皮被剥了就活不长了呢?因为树要生存,必须有水分和养料,叶片可以制造各种营养物质,树根是吸收水分和养料的,而要把这些东西输送到树的各部分,就要靠树皮了。如果剥去了树皮,树木就会因为失去水分和养料而死去。你知道吗?  相似文献   

17.
校园树木花卉的冬季管理,主要是阳光,温度,水分,空气及养分等条件的控制。我省冬季虽阴冷但无霜期长,霜冻其短,树木过冬一般  相似文献   

18.
朱烁 《小读者》2011,(10):50-50
绿叶的主要用途是吸收太阳光进行光合作用,制造养分以及蒸腾水分。蒸腾水分可以使树木在炽热的阳光下不至于被灼伤。一到秋冬季节,雨水稀少,空气干燥,土壤中的含水量也随之减少,满足不了树木生长的需要。此时,树叶中就会产生一种激素——脱落酸。当叶片中的脱落酸输送到叶柄的基部时,  相似文献   

19.
科学家创造了一棵能够模拟蒸腾作用的"树"。蒸腾作用是植物的一种内在的毛细管作用,它能把水分从根部向上抽,使水分抵达树木的枝端。合成树看起来不怎么像树,它由水凝胶中两个并列的圆圈组成,上面有均匀分布的模仿植物管道系统的微流通道。  相似文献   

20.
唐琦 《初中生》2009,(1):91-91
科学家创造了一棵能够模拟蒸腾作用的“树”。蒸腾作用是植物的一种内在的毛细管作用,它能把水分从根部向上抽,使水分抵达树木的枝端。合成树看起来不怎么像树,它由水凝胶中两个并列的圆圈组成,上面有均匀分布的模仿植物管道系统的微流通道。  相似文献   

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