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树的结构是怎样的。
树从上到下主要分为四部分:树叶、树枝、树干、树根。
叶是植物合成营养物质的器官。叶子内含有叶绿体,是植物进行光合作用的主要器官。自然界中的氧气都是由植物的叶子产生的。同时,植物的蒸腾作用也是通过叶的气孔实现的。
根通常位于地表下面,负责吸收土壤里面的水分及溶解其中的离子,并且具有支持和贮存合成有机物质的作用。当然,位于地表外的气生根(榕树)也属于根的一种。
树干是植物的运输通道,一方面将由叶子产生的营养物质运输到根部或其他部位,它是在韧皮部中的管道中实现的。另一方面则是在木质部的管道中实现的,由下到上将根部吸收的水分和无机盐运送到叶部。
树枝也是植物的运输通道,此外它也有支持作用,让植物生长更多的叶子,以便产生适合其自身生长所需要的营养物质。
什么是年轮。
一个年轮,代表着树木经历了所生长环境的一个周期的变化,通常气候是一年一个变化周期,所以年轮也就代表着一年中树木生长的情况。
根据年轮的数目,可以推知树木的年龄,用来考查森林的年代。不过,由于形成层有节奏的活动,有时在一年内也有可以产生几个年轮的,这叫假年轮。像柑属类植物,一年可产生3个年轮。
所以,由年轮计算出来的树木年龄,只能是一个近似的数字。
年轮不仅可用来计算树木的年龄,从年轮的宽窄,还可以了解树木的经历以及树木与当时当地环境气候的关系。
在优越的气候条件下,树木生长得好,木质部增加得多,年轮也就较宽;反之年轮就窄。比如,树木最初的年轮一般比较宽,这表示那时它年轻力壮,生长力强;有时一棵树在出现了很多窄的年轮以后,突然出现有宽的年轮,这表明在年轮宽的那几年,环境气候适宜,对树木生长有利。
另外,还有偏心的年轮,那就说明树木两边环境不同,通常在北半球朝南的一面较朝北的一面温暖,所以朝南的一面年轮较宽。
通过对年轮变化规律的研究和对它所在地区气候的了解,对制定超长期气象预报及制定造林规划等方面,都有指导意义。
落叶树、常绿树简介并举例。
落叶树是指每年到了秋末冬初叶子全部脱落的多年生木本植物。在温带,这种植物春天发新芽,秋天或冬初叶子脱落。这种树比较常见,如柳树、杨树、梧桐树等。
常绿树是指一年四季都有绿叶的多年生木本植物。常绿树的叶子并非永不掉落,只不过叶子的寿命长一些。如罗汉松的叶子一般可活8年。
常绿树每年春天都会有新叶子长出,同时也有部分老叶子脱落。常绿树分为阔叶树和针叶树两类,阔叶树分布在热带、**带地区,一般不耐寒,如棕榈、香樟、柑橘、珊瑚树等。常绿针叶树多半是裸子植物,如松树、柏树等。
叶、叶片、叶脉、叶鞘、叶序、复叶、叶刺的概念。
叶是植物进行光合作用、制造有机养料的重要器官,它还具有气体交换和水份蒸腾的作用。植物的叶除上述3种生理功能外,有的植物的叶有贮藏水份和养料的作用,如百合、贝母的肉质鳞片叶等。还有少数植物的叶有繁殖作用,如秋海棠、落地生根等。
有的叶子可以入药,如大青叶、桑叶、紫苏叶等。
叶子由叶片、叶柄和托叶组成,叶片是叶子的主要部分,常为绿色的扁平体。叶片内分布着许多叶脉。
叶脉是叶片上可见的脉纹。它是由贯穿在叶肉内的维管束或维管束及其外围的机械组织组成,为叶的输导组织与支持结构。它一方面为叶提供水分和无机盐,输出光合产物,另一方面又支撑着叶片,使之能伸展于空间,保证叶的生理功能顺利进行。
叶脉在叶片中有规律地分布,通过叶柄与茎内的维管组织相连。
叶脉的排列方式称为脉序,主要有三类:(1)网状脉序,具有明显的主脉,主脉分出侧脉,侧脉一再分枝,形成细脉,最小的细脉互相连接形成网状,是双子叶植物脉序的特点。按侧脉分出的方式不同,还可以分为羽状脉序和掌状脉序,前者如夹竹桃、梨和枇杷等;后者如蓖麻、南瓜和葡萄等。
(2)平行脉序,多数主脉不显著,各条叶脉从叶片基部大致平行伸出直到叶尖再汇合,是单子叶植物叶脉的特征。如小麦、芭蕉、棕榈和玉簪等。(3)分叉脉序,各条叶脉均呈多级的二叉状分枝,是裸子植物银杏具有的一种比较原始的脉序,并普遍存在于蕨类植物中。
叶鞘是叶的基部或叶柄的基部扩大形成的包裹着茎秆的节间或茎节的鞘状物。多数禾本科植物和伞形科植物,具有显著的叶鞘,它们的功能是保护茎上的幼嫩居间分生组织和幼芽,并增强茎的机械支持力。
叶序,即叶在茎上的排列方式。由于有叶序,一方面不致使茎枝任何方向负荷过重;另一方面不致使叶片相互遮盖。总之,使叶均匀而又适当地排列,有利于接受阳光,适应环境。
叶序有3种基本类型,即互生、对生和轮生。在茎上每一节只生有一片叶的叫互生叶序。互生叶序的叶子成螺旋状排列在茎上,如蚕豆、桃等。
茎的每一节上有两叶相互对生的,叫对生叶序,如丁香、薄荷等。在对生叶序中,上一节的对生叶常与下一节的叶交叉成垂直方向,这样两节的叶片避免互相遮蔽。茎的每一节上若着生3个或3个以上的叶,排列成轮状,叫轮生叶序,如夹竹桃、金鱼藻等。
叶序在描述植物种类的性状和鉴别物种上有重要意义,也是分类依据之一。
植物的叶有单叶和复叶两类。
单叶指一个叶柄上只生一个叶片,如厚朴、女贞、樟。
复叶指在共同的叶柄或叶轴上着生若干小叶的叶,每一小叶有显著分离的基部,有时还各自具有小叶柄。复叶是由多数小叶组成。如与同等大小的单叶来比较,虽然叶片的总面积减少了,但遭受风、雨、水所加到叶片上的压力或阻力却少得多,这是对环境的一种适应。
根据小叶在叶轴上排列方式和数目的不同,可分为掌状复叶、三出复叶、羽状复叶。若干小叶集生在共同的叶柄末端,排列成掌状,称为掌状复叶,如七叶树。3枚小叶集生于共同的叶柄末端,称为三出复叶,如苜蓿。
小叶排列在叶柄延长所成的叶轴的两侧,呈羽状,称为羽状复叶。小叶总数为双数的,称为偶数羽状复叶,如花生;小叶总数为单数的,称为奇数羽状复叶,如蔷薇;叶轴不再分枝的为一回羽状复叶,如月季;分枝仅一次的为二回羽状复叶,如合欢;分枝两次的为三回羽状复叶,如南天竹。
叶刺, 叶或叶的一部分**所成的尖锐突起,称为叶刺。仙人掌和日本小蘖的刺是叶片的变形物,刺槐和秦椒的刺是托叶的变形物,特称为托叶刺,与根刺、茎刺、茎棘是相似的器官,对植物都有保护作用。
木本植物和草本植物的区别有哪些。
木本植物与草本植物是根据植物茎的性质而划分的。它们的区别在于:
木本植物的木质部发达,木质化组织较多,质地坚硬。它们又可分为:
乔木:有明显主干的高大树木。
灌木:主干不明显,比较矮小,常由基部分枝,如:月季、蔷薇、紫荆等。
草本植物是木质不发达、木质化组织较少、茎干柔软、植株矮小的植物。这类植物又可分为:
一年生草本植物:生命周期在本年内完成,开花结果后结束其生命。如:水稻、棉花等。
两年生草本植物:生命周期跨越两个年份,即第一年生长,第二年才开花结果并枯死。如:白菜、萝卜、冬小麦等。
多年生草本植物: 植物的地下部分能生活多年,每年都发芽生长。 如:大丽菊、马铃薯、甘薯等。
常见水生植物**介绍。
顾名思义,水生植物指的是生长在水中的植物。在沼泽、海洋、河流、湖泊里都能见到。常见的水生植物如。
睡莲:属于睡莲科的多年水生草本植物。有地下根茎。叶子通常浮于水面,叶柄位于叶片边缘。花茎浮于水面便于开花,分白天开和晚上开两种。花瓣有白、红、蓝和紫等颜色。
荷花,又名莲花,是睡莲科多年生水生草本植物。具有地下根茎,根茎肥大的称莲藕。叶和茎的大部分伸出水面。
叶由根茎长出,圆形宽大,叶柄位于叶片**。花以粉红色为主,花瓣大而多,花托称为莲蓬。
菱角,属于菱科的水生植物,喜欢高温多湿的环境。叶子为浮叶,叶片呈菱形,叶柄膨大呈海绵状,内含有空气可以帮助漂浮。花白色。果实有坚硬外壳,可食用。
水生植物的叶子也有气孔吗。
气孔是由两个半月形的保卫细胞组成,它是氧气、二氧化碳气体进出叶片的门户,也是植物蒸腾作用散水的通道。气孔的开放程度可以调节植物的蒸腾作用。当夏日中午阳光过强或植物体内缺水时,叶片气孔往往处于闭合状态,限制了水分的散失,即减弱了植物的蒸腾作用,这也是生物的一种防御性机制。
一般陆生植物叶的下表皮气孔数多于上表皮,这样可减弱植物的蒸腾作用,避免植物体内水分过多散失。而水生植物叶的气孔基本位于上表皮,因为睡莲叶的下表皮完全浸没在水里,所以下表皮气孔数极少。而对于少数完全生长在水中的植物,由于其没有蒸腾作用,而没有气孔。
生活在不同环境中的植物,其叶的上、下表皮气孔数不同,这是植物对环境的一种适应。
水生植物的特点是什么。
水环境与陆地环境迥然不同。水环境具有流动性、温度变化平缓、光照强度弱、含氧量少等特点。水生植物在长期演化过程中,形成了许多与水环境相适应的形态结构,因而能够繁衍自己,并在整个植物类群中占据着一定的位置。
水环境的光照强度微弱,所以水生植物的叶片通常较薄,有的叶片细裂如丝或是呈线状;有的呈带状;有的叶子宽大呈透明状。叶绿体不仅分布在叶肉细胞中,还分布在表皮的细胞内,并且叶绿体能够随着原生质的流动而流向迎光面,这样就可以有效地利用水中的微弱光照进行光合作用。
水环境中的含氧量不足空气中的1/20,适应于缺氧环境,水生植物都具有发达的通气系统。莲藕叶片的气孔可吸取空气中的氧,氧进入叶片,其氧浓度高于莲藕各个器官的氧浓度,氧则通过叶柄那四通八达的通气组织向地下扩散,以保证地下器官的正常呼吸和代谢的需要。这种通气系统是属于开放型的。
金鱼藻的通气系统则属于封闭型的,植物体内可贮存自身呼吸时释放的二氧化碳,以供光合作用的需要,同时又能将光合作用所释放的氧贮存起来,以满足呼吸时的需要。
水生植物体细胞间隙很大,巨大的空腔构成连贯的系统并充满空气,既可**生命活动需要,又能调节浮力。
水生植物很容易得到水分,因此它们输导组织的维管束都表现出不同程度的退化。根一般不发达,叶表面没有角质层加厚、蜡质或栓质。水分充足对水生植物是个有利条件,但水过多也会产生不良后果,所以水生植物都具有排水器,它既能把多余的水排出体外,又能源源不断地得到水体的无机营养物。
许多沉水植物体形的大小随水的深度而变,例如狐尾藻在10厘米深的水中,它只有10厘米高,节间非常短,但在2米深的水中,其植株可高达2米以上。植物对水深度的适应性非常强。
由于有丰富的水,所以水生植物的营养繁殖占重要地位。被折断的金鱼藻、水浮萍等都可以长成新株,芦苇和莲的根状茎也能产生新株,有的通过特殊的冬芽来繁殖。水生植物也可以进行有性繁殖。
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