选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
抗旱;抗病虫害;耐瘠薄。
嫁接第2年结果。
气候带位于温带。
防护,观赏,食用。
具体用途是果实食用;绿化;观赏。
麦李有一定耐寒性适应性强,喜光,较耐寒,适应性强,耐旱,也较耐水湿;根系发达。忌低洼积水、土壤粘重,喜生于湿润疏松排水良好的沙壤中。
花单生或2~3朵聚生,粉红色。果实近球形,黄绿色有紫色晕。花期4~5月。 。花小,淡粉红色至白色。核果球形,紫红色。花包含五瓣花瓣和五个萼片。
喜温暖湿润气候,耐阴,忌阳光暴晒。毛杜鹃喜凉爽湿润和阳光充足的环境。耐寒,怕热,耐半阴,不耐长时间强光暴晒。生长适温15~28℃,冬季能耐-8℃低温。土壤以肥沃、疏松、排水良好的酸性沙质壤土为宜。
高产,抗逆,优质。
果实偏酸;果型扁圆;单果重6.4g。
北京顺义。
无性繁殖(嫁接繁殖),无性繁殖(扦插繁殖)。
生态环境:华北山地
平均温度:15
平均降雨量:502.5
保存单位:北京市农林科学院
单位编号:115
库编号:118
采集号:1
保存资源类型:植株
保存方式:原地保存
实物状态:良好
南天竹的生长习性
本文整理于网络,仅供阅读参考 南天竹的生长习性 南天竹的生长习性 南天竹性喜温暖及湿润的环境,比较 耐阴。也耐寒。容易养护。栽培土要求肥沃、排水良好的沙质壤 土。对水分要求不甚严格,既能耐湿也能耐旱。比较喜肥,可多 施磷、钾肥。生长期每月施 1~2 次液肥。盆栽植株观赏几年后, 枝叶老化脱落,可整型修剪,一般主茎留 15cm左右便可, 4月修 剪,秋后可恢复到 1m高,并且树冠丰满。 常绿灌木。土壤。花期 5-7 月。野生于疏林及灌木丛中,也 多栽于庭园。强光下叶色变红。适宜在湿润肥沃排水良好的沙壤 土生长。 南天竹的养殖方法 繁殖以播种、分株为主,也可扦插。 可于果实成熟时随采随播,也可春播。分株宜在春季萌芽前或秋 季进行。扦插以新芽萌动前或夏季新梢停止生长时进行。室内养 护要加强通风透光, 防止介壳虫发生。 种子繁殖 秋季采种,采后即播。在整好的苗床上, 按行距 33厘米开沟, 深约
园林植物生长习性
香樟 樟树多喜光,稍耐荫;喜温暖湿润气候,耐寒性不强,对土壤要求不严,较耐水湿,但 当移植时要注意保持土壤湿度,水涝容易导致烂根缺氧而死,但不耐干旱、瘠薄和盐碱土。 主根发达,深根性,能抗风。萌芽力强,耐修剪。生长速度中等,树形巨大如伞,能遮阴避 凉。存活期长,可以生长为成百上千年的参天古木,有很强的吸烟滞尘、涵养水源、固土防 沙和美化环境的能力。 女贞 女贞耐寒性好,耐水湿,喜温暖湿润气候,喜光耐荫。大叶女贞木樨科女贞属 ,别名: 桢树,大叶女贞,高杆女贞。树皮灰绿色,平滑不开裂。枝条开展,光滑无毛。浆果状核果 近肾形, 10~11 月果熟,熟时深蓝色。大叶女贞不耐干旱和瘠薄,适生于肥沃深厚、湿润 的微酸性至微碱性土壤。 大叶女贞阳性树种,喜光,喜温暖环境。适生于深厚、肥沃、湿 润的土壤,对土壤的适应性强,酸性、中性、碱性土及轻度盐碱土均可生长。深根性,侧根 广展,抗风力强。忌积水,不耐
第一章 概述
第一节 欧李简介
第二节 有关欧李的记载与研究
一 历代关于欧李的记载及其名称演变
二 欧李的研究现状
第三节 欧李的主要功用
一 用做果树栽培
二 果这深加工
三 药用功能
四 水土保持功能
五 用做观赏植物栽培
六 可做牛羊饲草
本书是我国第一部比较全面具体地介绍欧李栽培与开发利用的书籍。内容包括欧李种质资源分布、选种和引种,生物学特性,苗木繁育技术,露地建园栽培与管理,设施栽培技术,主要病虫害防治,欧李在园林中的应用,果实采收、采后处理、贮藏及加工技术。本书内容科学实用,技术先进,可操作性强,适合果农、基层农业科技人员和农林院校有关专业师生阅读。
元素序号:118
元素符号:Uuo
元素名称:Ununoctium
元素原子量:[293]
元素类型:非金属
发现人:Yu. Ts. Oganessian
发现年代:2002年3月19日
发现过程:2002年用氪轰击铅制得。
元素来源:Berkeley实验室的V. Ninov等人于1999年发表了利用86Kr+208Pb通过1n道生成118号元素的实验结果[Nin99],但结果于2001年宣布收回。2002年6月25日,Dubna的Yu. Ts. Oganessian在德国重离子研究中心GSI作的一次学术报告上报告了Dubna合成118号元素的新结果。入射束流48Ca的能量为5.1 MeV/u,对应复合核的激发能为29 MeV,束流强度为0.8 pmA靶为230 mg/cm2的纯度为97.3%的249Cf(总重量为7.1 mg,自身每秒钟放出2´109个a粒子)。总束流时间为75天,对应的总照射量为2´1019个束流粒子。实验前估计,3n道的截面~0.5 pb,4n的截面<0.1 pb。整个实验过程中观察到两个可能的事件。一个是2002年3月19日5:28得到的一个如下衰变链(选自Oganessian报告的照片),其中290116和286114均是第一次被观察到。另一个是3月16日7:04观察到的一个寿命为3.2 ms的自发裂变事件。
元素用途:由于只得到几个原子且其半衰期只有12毫秒,故尚未有其用途的研究。
2006年10月16日,美国与俄罗斯科学家以钙离子与锎(Cf,Californium)碰撞制造Uuo,并宣称存在千分之一秒。但获得确认尚需数年时间。
大家熟悉的元素周期表,在横周期的末端,全部是惰性气体元素,新发现的惰性气体118号元素,位于第7周期末端,与第6周期拥有32个元素一样,它的横向一共有18格,加上隐藏在"锕"后面的14个锕系元素,第7周期同样拥有32个元素(16对)。这样,元素表各周期竖向的元素数量,已基本形成奇偶数对称的平方数列雏形:
奇数周期
第1周期: 氢氦(1*1=1对)
第3周期: 钠镁铝硅磷硫氯氩(2*2=4对)
第5周期: 铷锶钇锆铌钼锝钌铑钯银镉铟锡锑碲碘氙(3*3=9对)
第7周期: 钫镭锕钍镤铀镎钚镅锔锫锎锿镄钔锘铹 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo(4*4=16对)
偶数周期
第6周期:铯钡镧铈镨钕钷钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥铪钽钨铼锇铱铂金汞铊铅铋钋砹氡(4*4=16对)
第4 周期:钾钙钪钛钒铬锰铁钴镍铜锌镓锗砷硒溴氪(3*3=9对)
第2周期:锂铍硼碳氮氧氟氖(2*2=4对)
第8周期:119号,120号(1*1=1对,但这2个元素尚待发现)
同样的,稀有气体元素的壳层电子对分布,也是呈对称的平方数列:
第6周期:氡元素1层-4层的壳层电子对排列:1对,4对,9对,16对,
第7周期:118号元素1层-7层的壳层电子对排列:1对,4对,9对。16,16对,9对,4对,(要完成对称,还需发现第8周期的1对元素)
发现118号元素的重大意义在于:对称与平方是人类探索自然规律的两大数学工具。