為什麼大部分植物的根和莖是園的為什麼絕大多數植物的根和莖的橫截面是圓形的

2021-05-16 10:43:29 字數 6223 閱讀 8689

1樓:匿名使用者

木質部的結構  生長輪

在莖或根次生木質部中的生長層。每一個生長輪是一個生長季長成的,稱為年輪。在一個生長季中,因環境條件的變化,產生一個以上的生長層,叫假年輪。

在一個生長輪中,可分為早材和晚材兩部分。早材是生長層上最初形成的木材,其細胞較大、壁薄、結構較疏鬆。晚材是生長層中較晚時候形成的木材,比早材的細胞密而小,壁較厚,質地堅實。

早材和晚材的相對數量可受環境條件的影響,也因植物種類而異。根據生長輪的數量可以推算出樹木的年齡。通過對生長輪的分析,還可瞭解歷史上氣候的變遷。

疊生木材和非疊生木材

在種子植物木材中,軸向細胞和射線在切向切面上排列成同一水平方向,稱為疊生木材。疊生木材是由疊生形成層所產生。例如,刺槐屬的木材。

非疊生木材是由非疊生形成層產生的,木材中軸向細胞和射線細胞在切向切面上並不排列成水平系列。例如胡桃屬的木材。

邊材和心材

根和莖的木材外部,含有生活的細胞和貯存物質、並具輸導水分和無機鹽功能的部分,稱為邊材。在次生木質部內部已經停止貯藏和輸導作用的部分,稱心材,其顏色一般比邊材深。邊材的數量較為恆定,心材的相對數量在各種植物中都不同,而且還受環境的影響。

一般說來,心材的數量可以不斷增加,在少數植物中,也可不形成心材。

軟材與硬材

軟材指裸子植物,特別是松柏類植物的木材。裸子植物木材的結構比較簡單,大多數種類最明顯的特徵是沒有導管,主要由管胞組成。在晚材中,可以有纖維管胞,但是沒有韌型纖維。

硬材指雙子葉植物的木材。雙子葉植物的木材結構比裸子植物的變化大。原始無導管的雙子葉植物木材結構比較簡單,但在具導管的雙子葉植物木材中,還有管胞、一種或幾種纖維、軸向薄壁組織細胞和一種或幾種射線。

另外,在許多雙子葉植物木材中,當導管變得不活躍以後,與導管相鄰的軸向薄壁組織細胞和射線薄壁組織細胞,可以通過紋孔形成突起,填充在導管腔內,形成侵填體。

散孔材與環孔材

在雙子葉植物次生木質部的橫切面上,生長輪中的導管管孔分佈相當均勻,或從早材到晚材的管孔大小逐漸變化,這種木材稱散孔材,例如毛白楊。環孔材是指雙子葉植物的次生木質部中,早材的導管管孔明顯地比晚材大,因而在橫切面上形成清楚的同心環狀排列。例如水曲柳。

應力木是莖或枝條在抵抗迫使它們傾斜或彎曲的重力作用下形成的木材。松柏類植物和雙子葉植物的應力木在產生部位與結構等方面都有相當大的差別,因此又可分為壓縮木和伸張木兩種。壓縮木,即松柏類植物的應力木。

在這類植物中,傾斜或彎曲莖或枝條下側的木材與正常的木材相比,組織質地緻密,木質化程度較高,比重大,顏色深,管胞較短。在橫切面上,管胞的孔徑多為圓形。伸張木,雙子葉植物的應力木。

在傾斜或向上捲曲莖或枝條上側的木材,其特點是具膠質纖維,比正常木材木質化程度低,但纖維素含量較高。伸張木也存在於根中

2樓:匿名使用者

受力均勻,承受力最大。

最小的表面積包容最大的體積,有利於儲存和運輸營養。

引力的結果。

3樓:匿名使用者

因為園的容易吸收水分和營養,而又可以儲存一段時間不被蒸發。

為什麼絕大多數植物的根和莖的橫截面是圓形的

4樓:塵塵塵塵塵囂

1、因為圓柱體的抗折斷的能力比較強,由於圓弧形減緩了迎面吹來的大風的壓力,所以它可以迎接從各個方向吹來的大風。

2、因為圓的中心向周圍的距離都差不多,可以便於更快地輸送養分。

5樓:匿名使用者

世界上所有的生物為了生存,總是朝著對環境最有適應性的方面發展的,植物也是如此,植物的莖呈圓柱形(圓錐形)也是自身生長繁衍的需要。

幾何角度去理解,周長相同時,圓的面積比其他任何形狀都要大。相對所需的構建原料較少。因此圓形樹幹、樹枝、植物莖中導管和篩管的分佈數量要比其他形狀的多的多,這樣,圓形植物莖輸送水分和養料的能力就要大,更有利於植物的生長。

另外圓柱形的體積也比其他柱形的體積大,它具有很大的支撐力,當樹枝上掛滿果實時,它能強有力地支撐著樹冠,使樹幹不至於彎曲。

植物莖的橫截面呈圓形,可以減少損傷,具有更強的機械強度,能經受住風的襲擊。同時,受風力的影響,植物莖各處的彎曲程度相似,不管風力來自哪個方向,植物莖承受的阻力大小相似,植物莖不易受到破壞。

還有,植物的莖比較柔軟,可以隨風搖動,不容易折斷。

6樓:5062小公主

蒙古包做成圓形是因為:圓消耗材料少,可以最大化地利用居住面積。

圓形可以減少大風對建築物的直接作用,圓形對風的阻力小,氣流可以順利地從蒙古包的兩旁通過。

圓形具有最大的支撐力。再大的**中也不會變形,頂上又不積雨雪,寒氣不易侵入,是非常安全的住所。

絕大多數植物的根和莖的橫截面是圓形的,是因為:世界上所有的生物為了生存,總是朝著對環境最有適應性的方面發展的,植物也是如此。

圓柱形的體積也比其他柱形的體積大,它具有很大的支撐力。當樹枝上掛滿果實時,它能強有力地支撐著樹冠,使樹幹不至於彎曲。

為了可以最大化地吸收水分。

7樓:匿名使用者

圓柱形的根能增大根與土壤的接觸,有利於吸收水分和礦質離子,而且成熟區表皮細胞吸收的水和礦質離子能更快的到達中間的導管,當然,導管中的物質也能以最短的距離到達各個細胞!

8樓:昔絹希通

為了用最小的表面積獲得最大的體積,實際上這是為了最大限度地減少突破土地的束縛所需要的力(或者說能量)

回答者:沒什麼可說的啦-經理四級

9樓:弘枝孝星津

首先,在佔有材料相同的情況下,圓形具有最大的面積。幾何學告訴我們,這時圓的面積比其他任何形狀的面積都來得大,如果有相同數量的材料希望做成容積最大的東西,當然圓形是最合適的了。自來水管、煤氣管等,就是對這一自然現象的仿造。

其次,圓柱形具有最大的支撐力。

再者能防止外來的傷害。我們知道,如果植物的莖是方形、扁形或有其他稜角的,更容易受到外界的衝擊傷害。圓形的就不同了,狂風吹打時,不論風捲著塵砂雜物從哪個方向來,都容易沿著圓面的切線方向掠過,受影響的只是極少部分。

因此,莖的形狀,也是植物對自然環境適應的結果。

舉個例子,樹木;從幾何角度去理解,周長相同時,圓的面積比其他任何形狀都要大。因此圓形樹幹、樹枝中導管和篩管的分佈數量要比其他形狀的多的多,這樣,圓形樹幹輸送水分和養料的能力就要大,更有利於樹木的生長。另外圓柱形的體積也比其他柱形的體積大,它具有很大的支撐力,當樹枝上掛滿果實時,它能強有力地支撐著樹冠,使樹幹不至於彎曲。

還有圓柱形的樹幹能有效地防止外來的傷害。樹木的生長靠樹皮來輸送養料和水分,如果樹皮受到嚴重的損傷,樹木得不到營養和水分,很快就會枯萎。如果樹幹或樹枝是方的、扁的或其他形狀的話,它所遭到的外來傷害要比圓的多的多。

由此可見圓形樹幹樹枝的好處很多。這也正是植物為適應自然環境而逐漸形成的

為什麼絕大多數植物的根和莖是圓的?

10樓:匿名使用者

圓具有完美的對稱性。

上述情況有以下兩點說明:

1:我們知道在生活中地球公轉和自轉都是圍繞在某一點基本上做圓周運動,所以很多自然東西(主要是植物)也呈現圓形生長。

2:日照和自然現象(部分有進化)的影響,我們知道同一體積下做成圓形和方形或其他形狀(基本不可能),他們的表面積前者大於後者,說明在自然現象發生時(比如風),單位面積上的力更小,有利於植物的更好的生長,而且我們知道圓存在圓弧,可以緩和和增加力在表面停留的時間,降低了單位時間內的衝量。同樣保證植物更好的生長。

個人見解,批評指正。

11樓:匿名使用者

圓形比較不容易受傷害,最主要的是圓形的話表面積變大,有利於吸收營養,因為主物的營養都是通過表皮成吸收的!這就是自然選擇的結果!

為什麼大部分的植物都是綠色的?

12樓:一條酸菜魚

因為綠色的植物都含有葉綠素,而葉綠素吸收大部分的紅光和紫光但反射綠光,所以葉綠素呈現綠色,葉綠素在光合作用的光吸收中起核心作用。

動物要消耗氧氣撥出二氧化碳,必須靠綠色植物進行光合作用維持地球大氣中的氧氣與二氧化碳的平衡。人類的食物絕大多數直接(糧食蔬菜水果)或間接(肉類)都來自綠色植物。

13樓:麥可網路營銷

《旺仔全知道》教小朋友們學知識,含動物篇、植物篇、天文篇、人體篇、化學篇、物理篇。

14樓:帥哥·豬豬

植物之所以呈現綠色,是因為有光的存在,任何物體表現出的顏色,歸根結底都是可見光顏色 的體現。我們知道只有有光存在的前提下,物體才能呈現出顏色,如果沒有光,所有的物體全是黑 色的。到了晚上,任何鮮豔的色彩都失去了魅力,我們只能看到漆黑一團。

地球上唯一的自然光源是太陽,太陽光到達地球表面時有一個很廣泛的光譜,其寬度在290納 米到1100奈米之間,我們人類的肉眼只能看到其中的一部分,我們把它稱為可見光,其波長範圍在 440奈米到700奈米之間,按照從長到短的順序依次為赤、橙、黃、綠、青、藍、紫。波長長於紅光 的叫紅外光,短於紫光的叫紫外光。紅外光和紫外光是我們人類的肉眼感知不到的。

物體為什麼會呈現出不同的顏色,我們周圍的世界為什麼會是如此的五顏六色,絢麗多彩呢? 這是由於物體吸收哪部分可見光所決定的。如果一個物體吸收所有的可見光,我們看到的這個物體 是黑色,如果這個物體反射出所有的光線,我們看到的就是白色,如果這個物體只吸收一部分光線, 而反射另外一部分光線,我們看到這個物體的顏色就是它反射出來的那部分光線的顏色。

植物是綠色的,能夠進行光合作用的生物,這依賴於它們細胞內含有能捕獲能量的色素,叫做 葉綠素,在化學結構上,它由4個連在一起的卟啉環組成,**絡合一個鎂原子,這構成了它的頭部, 它的尾部是幾乎完全飽和的炭氫葉綠醇,兩部分構成完整的葉綠素分子。葉綠素是這類光合色素的 總稱,依據它們化學結構上的細微區別,葉綠素分為三種,分別是葉綠素a 、葉綠素b和葉綠素c。 其中葉綠素a是主要的光合色素,存在於所有的光合放氧植物中,其它兩種是輔助色素,分別存在於 不同的植物門類中。

除了葉綠素外,還有其它型別的光合色素,如胡蘿蔔素、藻膽素等,它們也是植物光合作用的 輔助色素,植物的顏色取決於幾種色素的組合。 在所有的光合放氧生物中,都有葉綠素a 的存在,葉綠素a對太陽光有兩個吸收高峰,分別是 440奈米附近的藍區和680奈米附近的紅區,一個位於藍光區域,一個位於紫光區域,而對於處在50 0-600奈米之間的綠光吸收的甚少,所以我們看到的植物基本上都是綠色。 植物界中,占主導地位的是綠色植物,包括所有的被子植物、裸子植物、蕨類植物、苔蘚植物 和藻類植物中的綠藻。

它們葉綠體中除含有葉綠素a外,還含有葉綠素b。 葉綠素b的吸收高峰也是 在藍區和紅區,分別為470奈米和650奈米,而對於處在500-600奈米的綠光同樣很少吸收,絕大部 分被反射回來,所以我們在自然界中到處都能看到的這些綠色植物。 當然,綠色植物的顏色也不是一成不變地毫無變化,先不說五顏六色的花和果實,它們的著色 是因為含量豐富的胡蘿蔔素、花青素和類黃酮等色素以不同的比例組合,以及與複雜的環境條件相 互影響的結果,即使綠色植物葉片本身也會表現出不同的顏色,在市場上,我們能經常能看到紫色 的甘藍,這是它們細胞中紫色色素佔優勢,掩蓋住了葉綠素的顏色。

在晚秋初冬,很多種植物的葉 片變黃或變紅,這是因為葉綠素的合成受阻,並且開始分解,而原來在葉片中的葉黃素和葉紅素顯 現出來的緣故。 植物界中,確有些植物看起來不是純粹的綠色,拿我們最熟悉的兩種海藻―紫菜和海帶來說, 它們分別代表紅藻門和褐藻門,前者是紫色的,後者是褐色的,這是它們含有不同的光合色素造成 的。 褐藻門、矽藻門、甲藻門等都含有葉綠素c, 它的吸收高峰是460奈米和640奈米,以及特有的 巖藻黃質和甲藻素,它們的吸收高峰是490奈米,這樣就使得很大一部分綠光被吸收,所以植物體的 顏色就不是純粹的綠色,而是呈現出褐色和黃色。

紅藻中含有一種特殊的輔助色素,這就是藻膽素,它是一種水溶性的輔助色素,可以與藻紅蛋 白和藻青蛋白結合,分別叫做藻紅素和藻藍素,藻紅素分別在500奈米、540奈米和566奈米處有3個 吸收高峰,結果幾乎所有的綠光都被吸收,所以很多紅藻毫無綠色可言。紅藻能夠吸收綠光,對環 境的適應有重要的意義,當陽光中的藍光和紅光大部分被海水濾掉後,生活在海洋深處的紅藻依舊 可以利用綠光進行光合作用,美國科學家曾經在水深260多米的海洋中採集到生長良好的紅藻,那裡 光的強度只相當於海面光強度的萬分之五。在淺海地方,藻藍素的含量要高得多,紅藻光合作用吸 收的綠光也就少得多,這裡生長的紅藻有時仍呈現出淡淡的綠色。

光合放氧生物中還有一類是藍藻,同紅藻相同,藍藻中也含有藻膽素,但是以藻藍素為主,藻 藍素的光譜吸收高峰主要在620奈米附近的黃光,因此藍藻的顏色表現出來的是藍綠色。當然,藍藻 中也有含藻紅素為主的個別種類,這時,藍藻的顏色就是紅色的,紅海中就生長著大量的紅色藍藻, 而使得海水呈現紅色,紅海也因此而得名。

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