光对植物的影响 2000字

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光照强度对植物生长及形态结构有重要作用.光对植物的生长有直接影响和间接影响.直接影响指光对植物形态生成的作用,就植物生长过程本身而言,它并不需要光.只要有足够的营养物质,植物在暗处也能生长.但是,在暗处生长的植物,形态是不正常的.如在无光下生长出来的植物是黄化苗.间接影响主要指光合作用,光合作用固定空气中的二氧化碳合成有机物质,这是植物生长的物质基础.植物叶片每固定1 mol(摩尔)的CO2,大约需要468.6 kJ(千焦耳)的光能,因此光是通过影响光合作用的进行来影响植物的生长.正因为光照强度对植物的生长作用如此巨大,因此如果能够控制光照强度与时间,就能控制作物的生长,使作物得到我们所期望的收成.这将是农业的一大成就,这里我们推荐使用光照箱,光照箱能够人工控制温度、湿度、光照度等参数,是一款不可多得的仪器.

光照强度对植物会产生很大影响.一切绿色植物必须在阳光下才能进行光合作用.植物体重量的增加与光照强度密切相关.植物体内的各种器官和组织能保持发育上的正常比例,也与一定的光照强度直接相联系.光照对植物的发育也有很大影响.要植物开花多,结实多,首先要花芽多,而花芽的多少又与光照强度直接相关.根据植物对光需求程度的不同, 可将植物分为阳性植物、阴植物和耐阴植物.在明亮的阳光下发育得很好,而在遮阴条件下却引起死亡,这类植物如马尾松以及绝大多数草原植物和荒漠植物,叫阳性植物.有的植物,例如生于林下的草本植物酢浆草等,生长于非常阴暗的条件下.森林采伐后,当它们的叶子暴露于明亮的阳光下时,由于叶绿素被破坏而呈现淡**,最后以致死亡,它们是阴性植物.在自然界中绝对的阴性植物并不多见,大多数植物在明亮的阳光下发育得很好,但也能忍受一定程度的荫蔽,它们叫耐阴植物.

光能促进植物的组织和器官的分化,制约着各器官的生长速度和发育比例.强光对植物茎的生长有抑制作用,但能促进组织分化,有利于树木木质部的发育.如在全光照条件下生长的树木,一般树干粗壮、树冠庞大、枝下高较低,具有较高的观赏与生态价值.在高强光中生长的树木较矮,但是干重增加,并且根茎比提高.此外,叶子较厚,栅栏组织层数较多.但强光还会使叶绿素发生光氧化,使蛋白质合成减少,而碳水化合物合成增加.强光往往导致高温,易造成水分亏缺,气孔关闭和CO2 供应不足,也会引起光合下降,从而影响植物的生长;而光照不足,枝长且直立生长势强,表现为徒长和黄化.另外,光能促进细胞的增大和分化、控制细胞的分裂和伸长,因此要使树木正常生长,则必须有适合的光照强度.

光照强度对树木根系的生长能产生间接的影响,充足的光照条件有利于苗木根系的生长,形成较大的根茎比,对苗木的后期生长有利;当光照不足时,对根系生长有明显的抑制作用,根的伸长量减少,新根发生数少,甚至停止生长.尽管根系是在土壤中无光条件下生长,但它的物质来源仍然大部分来自地上部分的同化物质.当因光照不足,同化量降低,同化物减少时,根据有机物运输就近分配的原则,同化物质首先给地上部分使用,然后才送到根系,所以阴雨季节对根系的生长影响很大,而耐阴的树种形成了低的光补偿点以适应其环境条件.树体由于缺光状态表现徒长或黄化,根系生长不良,必然导致上部枝条成熟不好,不能顺利越冬休眠,根系浅且抗旱抗寒能力低.此外,光在某种程度上能抑制病菌活动,如在日照条件较好的立地上生长的树木,其病害明显地减少.

光照过强会引起日灼,尤以大陆性气候、沙地和昼夜温差剧变情况下更易发生.叶和枝经强光照射后,叶片温度可提高5~10℃,树皮温度可提高10~15℃以上.当树干温度为50℃以上或在40℃持续2小时以上,即会发生日灼.日灼与光强、树势、树冠部位及枝条粗细等均密切相关.

如果光照强度分布不均,则会使树木的枝叶向强光方向生长茂盛,向弱光方向生长不良,形成明显的偏冠现象.这种现象在城市园林树种表现很明显,由于现代化城市高楼林立、街道狭窄,改变了光照强度的分布,在同一街道和建筑物的两侧,光照强度会出现很大差别.如东西走向街道,北侧受的光远多于南侧,这样由于枝条的向光生长会导致树木偏冠.树木和建筑物的距离太近,也会导致树木向街道中心进行不对称生长.

光照的强弱与开花也有着密切的关系,它决定着花朵的多寡.对于喜阳植物来说,在同一植株上,受光多的枝条上形成的花芽较背光面的枝条多.在夏季晴天多的年份,第二年开花植物的花朵会更繁茂.

光照的强弱决定着某些花朵开放的时间.如半支莲、酢浆草的花朵只在晴天的中午盛开.月见草、茉莉花、晚香玉只在傍晚散发芳香.而昙花美丽的花朵在夜间吐露芬芳.牵牛花在清晨日出时刻最为美丽.

光照的强度影响着花色.高山热带花卉花朵的色彩较平地花卉花朵色彩更鲜艳.同一品种花卉其花色在室外较室内艳丽.

一般花卉最适宜在全光照50%~70%的条件下生长发育,如果所接受日光少于全光照的50%,花卉生长不良.如超过70%的全光照也会抑制花木生长发育.冬季在室内,若较长时间光照不足,会造成植株徒长,节间距离加长,开花品种的花卉着花少、花色淡,有香味的花,花香淡薄,花木分蘖能力差,而且抵抗能力减弱,易染病虫害.

花卉对光照要求不同,以其对光照的需求多少不同可分为: 阳性花卉、中性花卉、阴性花卉 .

植物的生长与阳关的关系求大神帮助

植物生长也有呼吸作用和光合作用两部分.呼吸作用和人类一样,吸收氧气,吐出二氧化碳,消耗葡萄糖转化为生命的能量.而光合作用则是在有光线的条件下,植物体内叶绿素中合成葡萄糖的过程. 也就是说植物是依靠光(阳光)作为媒介来为自己提供养料--葡萄糖.因此绿色植物离不开光合作用.而我们所说的在植物茂盛的地方氧气多是因为:白天光合作用大过呼吸作用.夜晚由于温度降低,呼吸作用速度也减慢.总的来说,植物是为大气提供氧气的. 但是就具体的植物来说,也有喜光和喜阴的.一般的乔木(比较高大的树木),都是喜欢大量的光线的,从它们的生理特征也可以看出--长的高可以遇见更多的阳光;而一些灌木、草本植物(比如文竹)就是喜荫的,对光线的要求相对较低。这也是长期的自然演变过来的(森林中矮个子植物长期生长在乔木树阴下)。

植物生长与阳光 太阳能是自然界中植物生产有机物质的唯一能源。太阳光的光谱成分、光照强度和日照长度,都会对植物生长发育产生各种影响。因此,在一切绿色植物生长发育过程中,太阳辐射是首先必须考虑的一个极为重要的气象因子。 光合作用 植物的叶绿素通过光合作用,吸收空气中的二氧化碳和土壤中的水分,而合成有机物质。但是,人们对这一事实的了解,却经历了漫长的岁月。从前,人们认为植物体内所含的碳素,几乎全部来自土壤。以为植物从土壤中不仅吸收水分,而且也吸收碳素和一切必需的营养物质。欧洲的植物学家范,海尔蒙脱最先进行试验。他把经过仔细称重的完全干燥的泥土,装入一个大容器内,并在此容器内栽植一株重约2.25千克的柳树。为了避免其它物质落入容器,他密封了容器中泥土的表面,以确保试验的严密性。每天都浇入经过计量的水分。五年之后,柳树生长重达74.5千克。这时他将容器内的泥土倒出风干后称重,发现与五年前栽植这抹树时的干燥土壤相比,几乎没有什么明显的损失。尽管试验是相当严密的,但他却得出了错误结论:柳树在五年内所增加的70多千克,只能是由于每天的加水而获得的。 1772年,英国人普雷斯特别招生长着的植物,置于经蜡烛燃烧或动物呼吸所污浊的空气中,观察到空气恢复新鲜的现象。其后七年,荷兰医生英根豪斯发现,植物只有在阳光下才具有净化污浊空气的功能,并且施行这种功能者仅仅是植物体中的叶片和叶柄等绿色部分。 1782年,在前人的实验基础上,瑞士的一位牧师西尼比尔发现,当植物不断放出氧气的同时,显然还伴随着有二氧化碳的参与。英根豪斯1796年出版的著作中又提到,植物在太阳光下放出的气体,是植物利用太阳光转化二氧化碳的产物。之后,到1804年,法国人德绍舒尔根据植物体重增加,比其摄取的碳素重量要大的事实,发现除二氧化碳外,检物物质的建造还必须有水。再往后,更为精细的研究指出,一些无机元素如氮、磷、钾等,也参与了植物物质建造过程。 ’经过这一系列的认识过程后,英根豪斯终于把植物体的合成,总结为一个十分有用的化学方程式,这就是我们现在已经很熟悉的光合作用公式。这个公式正确说明了光合作用反应的一般原理。植物光合作用的过程,就是将太阳光能转变为贮藏于有机物中的化学潜能的过程,从而供给人类,动物和其它异类生物食用。因此也可以说,太阳能既是自然界中植物生产有机物质的唯一能源,也是地球上一切生物的能量源泉。 ’、

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