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叶尖 ,叶茎的对应词,也就是叶片的尖端部分。一般呈平面状,叶尖有不同的形态。单子叶植物的叶尖不少具有立体的结构如葱(Allium fistulosum),还有铁角蕨属(Aspleni-um)等蕨类植物,成熟的叶尖能产生不定芽。当叶原茎发生时,就在其顶尖分化出顶尖分生组织进行顶尖生长,但其活动时期较短,最后构成叶尖部分。
你好。 可以根据发黄的程度来解决。 一、水黄。由于长期浇水引起的叶黄,表现在 嫩叶阳黄无光泽,老叶 则无明显变化,根细 小黄绿,新梢萎缩不长,应节制...
1、发财树长绿的秘密:发财树的树叶在热带乔木里可以说并不特别抢眼,但因其超强的生命力和独特的光合作用反应机理,使其傲立群芳。其的反应为碳4反应,因而消耗的能量会比碳3反应的植物要少得多。其对光的适应能...
一、水黄。因浇水过勤引起,其特点是老叶无明显变化、幼叶变黄;此应立即控水。 二、旱黄。因缺水、干旱引起,其特点是自下而上老叶先黄,若缺水时间稍长,则会全株黄叶,甚至死亡,应及时浇水。 三、...
基于多光束叶尖定时原理的叶尖间隙测量技术
针对发动机叶尖间隙测量的复杂应用环境,设计了基于多光束叶尖定时原理的叶尖间隙测量方案,通过提取叶片到达按一定夹角排布的不同光束时间差计算间隙值。模型分析表明,其测量精度主要取决于定时精度,受转子转速、反射光强弱变化、光源不稳和漂移等环境因素影响小。采用超小型光纤准直器,在0.5~3.5mm工作距离内将光束直径缩小至100μm以下,使系统具备了小于15μm高精度测量能力。三棱锥布局的测头改进设计提供了在线参数校正功能,且便于现场安装和检测。
涡轮叶栅叶尖间隙流实验研究(英文)
本文对涡轮平面叶栅中叶尖间隙泄漏对涡轮叶栅流动的影响进行了实验研究。在出口马赫数分别为0.10,0.14和0.19时利用五孔探针在叶栅出口40%弦长处对总压损失系数进行了测量,并在每个出口马赫数下详细考虑叶尖间隙高度带来的影响,即1.0%H,1.5%H,2.0%H,2.5%H和3.0%H(H为叶片高度),最后对在展向上不均匀的叶尖间隙高度所带来的影响进行了研究。实验结果表明:在当前实验条件下,对于给定叶尖间隙高度,总体上出口马赫数对总压损失系数影响不大;当马赫数给定时,增大叶尖间隙高度,叶尖间隙泄漏流带来的总压损失几乎按比例地增加;增大相邻叶片叶尖间隙高度会增大中间叶片叶尖间隙泄漏损失;在当前实验条件下相对叶尖间隙高度变化带来的影响,相邻叶片叶尖间隙高度和出口马赫数的影响显得不重要。
它树干粗壮雄伟,树冠亭亭如盖,既可做行道树,又可供观赏;叶片心型,前端细长似尾,在植物学上被称作"滴水叶尖"。
吊兰四季常绿,小小一盆挂在室内半空,最是惬意舒心,可养久了,吊兰叶尖枯萎的情况出现了,吊兰叶子尖发黑得如被烧焦了一般,这到底怎么回事呢?又该如何解救呢?
吊兰叶尖枯萎发黑的原因主要可以从以下三方面进行考虑:
原因一:
空气单调、阳光过烈、温度过高。这种情况主要发生在夏秋时节,因为吊兰喜生擅长空气湿润及半阴的环境中,一旦空气过于单调,阳光又无遮无拦,若再加上气温高达30℃以上,极易造成吊兰植株叶尖枯败。
解救方法:
如果是这种情况,可将植株搬放于半阴的环境中,剪去枯叶,经常给叶面及环境喷水,新抽生的叶子可恢复到正常的情况。
原因二:
盆土积水、营养须根糜烂。因为盆土板结或过于粘重,或浇水过频过多等起因,造成了吊兰营养须根的糜烂,这样根系吸收水分的能力将大幅度下降,会导致吊兰叶尖先端发黑,边缘内曲。
解救方法:
如果是这种情景,可将植株从花盆中脱出,抖去部分宿土后,剪去已糜烂的根系部分,换上干净的湿沙栽种,维持沙粒湿润,不能过多喷水,待催生出白嫩的细须根后,再重新改换肥沃的培养土栽种。
原因三:
长时间未给予换盆,致使根系生长直抵盆壁,在高温高旱或气象寒冷的环境中,很容易造成根系尖端萎缩坏死,使其丧失应有的吸收功能,从而导致叶尖干涸败缩。
解救方法:
如果是这种情况造成吊兰叶尖枯萎焦黑,换盆势在必行了。先将吊兰从花盆中小心地倒出,注意不要倒出时压断吊兰的叶子,然后剪去枯死的叶子以及坏死的部分,旧土可以适当地去掉一部分,老化的根系也剪去,换上新的泥土去培养。最后将吊兰放在凉爽,湿润以及半阴的位置,要多喷水,不要猛浇水,慢慢地,吊兰新的嫩叶就能恢复了。
可用扦插法,春至秋季为适期。不拘土质,但以肥沃砂质土壤最佳,排水需良好。全日照、半日照均能生长。每年应修剪1-3次。性喜高温,生育适温20-28C。