植物的生长过程

合集下载

植物生长的5个过程

植物生长的5个过程

植物生长的5个过程植物生长是指植物从种子发芽、幼苗生长到成熟植株的全过程。

它是一个复杂的过程,涉及到多个细胞和组织的协调发展。

以下将详细介绍植物生长的五个主要过程。

1.休眠期与发芽植物的生长过程始于休眠期和种子发芽。

在适宜的环境条件下,种子吸水后开始发芽。

种子发芽是一个复杂的生理和生化过程,包括水分吸收,胚根向下延伸,胚芽向上伸展等。

同时,植物激素例如赤霉素和脱落酸在此阶段发挥重要作用,调控种子发芽和萌发。

2.幼苗生长种子发芽后,植物进入幼苗生长阶段。

在这个过程中,幼苗通过细胞分裂和伸长、斜生生长和展展植物器官等途径来增加体积和尺寸。

细胞分裂过程中涉及有七个在生长过程中实际作用的因素,包括细胞核辐射,细胞质酸性变化,核酸和蛋白合成,储物籽谷磷酸化等。

随着幼苗的生长,出现了根和茎的分化,根负责吸收水分和养分,茎负责提供支撑。

3.开花和授粉植物的开花是一个重要的生长过程。

通过提供适宜的条件,如温度,光照和水分等,植物能够刺激芽的分化并开花。

授粉是植物生殖的过程,花朵通过传粉媒介来使花粉粒进入雌蕊,与雌蕊结合从而形成种子。

传粉方式多种多样,包括风传、昆虫传、鸟传等。

4.果实成熟和种子散布当授粉成功后,花朵会逐渐发展成果实。

果实是由子房发展而来的,它包含了植物的种子。

果实不仅保护种子免受损害,还有助于种子的散布。

果实成熟后,植物通过风力、水流、动物等方式来散布种子,以寻求更广泛地传播。

5.成熟和衰老植物的最后一个生长阶段是成熟和衰老。

当植物达到了其生长的顶峰,它会进入一个相对稳定的状态。

在这个过程中,植物继续通过光合作用吸收能量和通量以维持生长和细胞再生。

然而,随着时间的推移,植物的生理功能和外部环境条件的变化会导致衰老的出现。

植物会逐渐凋谢,并最终死亡。

植物的生长过程

植物的生长过程

植物的生长过程植物,是地球上最常见的生命形式之一,也是自然界中最具生命力的存在之一。

它们从种子的发芽到幼苗的生长,再到茂盛的成长,经历了一个精彩而神奇的生长过程。

下面,我们就来探索植物的生长过程。

一、种子的发芽植物的生长过程始于种子的发芽。

种子一般包含着胚珠、种皮和胚基三部分。

种皮起着保护种子的作用,而胚珠则孕育着未来植物的全部潜力。

在适宜的环境条件下,种子便开始发芽。

发芽的第一步是吸收水分。

种子吸收充足的水分后,种皮逐渐裂开,胚基开始膨胀。

接着,胚轴从种子中伸展出来,携带着胚芽和根部。

随着胚芽的延伸,植物的主干便逐渐形成。

二、幼苗的生长一旦幼苗从地下钻出,它便面临着种种挑战。

幼苗需要不断地吸收阳光、水分和养分,以维持其生长所需的能量和物质。

阳光对幼苗的生长至关重要。

阳光中的光能通过叶绿素的吸收转化为化学能,进而驱动幼苗进行光合作用。

光合作用不仅可以合成植物所需的营养物质,还可以释放出氧气,为我们呼吸提供便利。

水分也是幼苗生长的重要因素之一。

植物通过根部吸收土壤中的水分,并通过茎部和叶片输送到其他部分。

水分在植物体内起到溶解营养物质、维持细胞结构的作用。

养分对幼苗的生长也不可或缺。

植物通过根部吸收土壤中的养分,如氮、磷、钾等,作为构建细胞和合成营养物质的原料。

在环境的不断刺激下,幼苗越来越壮大,茎干逐渐增粗,树叶也变得茂盛。

三、成长的茂盛阶段植物的成长是一个不断进化的过程,它们不断吸收养分、进行光合作用,同时也要应对外界的各种挑战。

根系的生长是植物成长过程中至关重要的一环。

根系向深处延伸,既能固定植物体,保持其稳定性,又能吸收更多的水分和养分。

茎干的生长同样不可忽视。

茎干的增高使得植物能够更好地接收阳光,在光合作用中产生更多的营养物质。

叶片的生长也是成长过程中的重要表现。

随着树干的增粗,叶片的面积也逐渐增大。

叶片上的叶绿素将阳光转化为能量,驱动植物生存和繁衍。

总结:植物的生长过程包含了种子的发芽、幼苗的生长和成长的茂盛阶段。

植物生长过程

植物生长过程

植物生长过程
1、发芽期:种子发芽时,首先胚根开始生长,从发芽孔伸出。

接着胚轴生长很快,将子叶推出地面,子叶展开,以后生长点发出真叶,发芽即告完成。

2、幼苗期:从第一片真叶到花蕾显现为幼苗期。

在正常温度条件下,种子发芽后生根抽叶成为幼苗一般为45~50天。

若进行春季保护地育苗,由于分苗和温度较低的原因,则需60~80天。

3、开花期:花芽分化是植株由营养生长过渡到生殖生长的形态标志。

从花芽分化到开花结实,要经过一系列形态建成的过程。

包括萼片及花瓣原基的分化、雄蕊的出现,接着是花粉的形成,最后是子房的膨大。

4、结果期:果实的可食部分,除肉质的果皮以外,还有胎座组织及心室的隔壁组织,从子房发育膨大成为一个食用的果实,可分为细胞分裂期及细胞膨大期。

细胞分裂从子房发育初期就基本停止了。

扩展资料
植物是有叶绿素和细胞壁能够进行自养的真核生物。

绿色植物大部分的能源是经由光合作用从太阳光中得到的,温度、湿度、光线、淡水是植物生存的基本需求。

种子植物共有六大器官:根、茎、叶、花、果实、种子。

绿色植物具有光合作用的能力-借助光能及叶绿素,在酶的催化作业下,利用水、无机盐和二氧化碳进行光合作用,释放氧气,吸收二氧化碳,产生葡萄糖等有机物,供植物体利用。

科普深入了解植物的生长过程

科普深入了解植物的生长过程

科普深入了解植物的生长过程植物的生长过程植物是地球生物界的重要组成部分,它们通过光合作用将阳光转化为能量,并与环境相互作用,完成生长与繁殖。

深入了解植物的生长过程,不仅可以增加对自然世界的认识,还能为农业、生态保护等领域提供重要的科学依据。

本文将从种子发芽开始,逐步介绍植物的生长过程。

1. 种子发芽种子是植物生长的起点。

种子中包含了胚芽、营养组织和种皮等结构。

当种子处于适宜的环境条件下(如湿度和温度适当),种子开始吸水,胚芽吸收足够的水分后,会迅速膨胀并破裂种皮。

在光照的刺激下,胚芽开始伸长,并形成根系和茎干。

2. 根系生长根系是植物的生命线,负责吸收水分和养分,固定植物在土壤中。

根系的生长通常分为初生根和次生根两个阶段。

初生根从种子中伸出,向下方延伸并分支,吸收土壤中的水分和养分。

次生根是从茎中生长出来的,对植物的生长和稳定起着重要的作用。

3. 茎干的生长茎干是植物的支撑结构,承担了植物的光合作用和物质运输等功能。

茎干的生长主要发生在顶端的嫩梢部分,这个区域含有活跃的分生组织。

分生组织每天都会产生新的细胞,这些细胞逐渐分化为导管细胞和木质部细胞,从而向上下方扩展,使茎干不断延长,树木不断生长。

4. 叶片的形成叶片是植物进行光合作用的主要部位,能够将阳光转化为化学能。

叶片的形成始于茎干顶端的分生组织,这些组织会产生新的细胞,继而分化为叶原组织。

随着细胞的分裂和扩张,叶原组织不断向外生长,逐渐形成叶片的轮廓。

在光照充足的情况下,叶片会逐渐展开,并开始进行光合作用。

5. 开花和结实植物生长的终极目标是繁殖后代。

许多植物在特定的季节会开花,并吸引传粉媒介(如昆虫、风等)传播花粉,完成授粉过程。

花粉着床后,受精卵发育成种子,而包裹在种子周围的花器官则逐渐发展成果实。

果实的形成是植物对种子的保护和传播机制,吸引动物食用果实,帮助种子传播到更远的地方。

结语通过对植物生长过程的深入了解,我们可以感受到大自然的神奇与美妙。

植物生长的6个阶段

植物生长的6个阶段

植物生长的6个阶段植物生长的6个阶段植物生命力旺盛,它们可以在较短时间内完成从种子到成熟植株的生长过程。

而这个生长过程大致可以划分为以下6个阶段。

一、种子发芽阶段种子发芽是植物生长的第一步,它们需要适当的温度、水分、光照等条件。

当外界环境符合植物发芽的条件时,种子开始吸水发胀,随后开始破裂,散发出根、茎、叶三部分。

同时,胚芽也开始自身合成营养物质,逐渐变大。

二、幼苗期这个阶段由种子发芽后的个体生长到拥有完整的根、茎、叶的过程。

幼苗期需要保持稳定的温度、水分和光照,以便正常生长。

同时,靠根吸收的养分和水也要足够,否则会影响生长速度和幼苗发育情况。

三、生长期在生长期中,植物的生长速度逐渐加快,茎和叶子数量不断增加。

同时,植物需要较多的养分、水分和光照,并且不同植物对这些因素的需求不同。

植物在生长期还要面临各种生物和非生物的环境压力,如病虫害、干旱、高温等。

四、开花期开花期是植物生长过程中的一个关键时期,它标志着植物已经进入到生殖时期。

在开花期,植物的养分和水分都会集中到花朵上,花粉也会散发出来进行传播。

同时,植物的生物钟也会影响开花时间。

五、结果期经过开花期后,植物开始进入结果期。

此时植物的花已经掉落,然后由刚刚受精的花粉发育为果实。

不同类型的植物所结的果实的形态和大小也各自不同。

六、老化期最后一个阶段是老化期,这个阶段标志着植物的生命周期接近尾声。

在此阶段中,植物的生长速度减缓,落叶开始。

在这个过程中,植物逐渐失去功能性,最终死亡。

总之,植物生长的过程非常复杂,需要环境中的许多因素的协同作用。

对于植物的生长和发展,我们必须有一定的了解,以便更好的管理和保护我们周围的自然植被。

植物是怎么生长的

植物是怎么生长的

植物是怎么生长的植物是自然界中最具生命力的生物之一。

它们以自己独特的方式生长和发育,不断地进行光合作用、细胞分裂和组织发育。

本文将探讨植物的生长过程以及相关的因素和机制。

一、开始生长:种子发芽植物的生命起源于种子。

当种子进入适宜的环境条件时,发芽过程开始。

首先,种子吸收水分并膨胀,这是种子开始活动的关键一步。

接下来,种子开始分解存储的营养物质,为新的生长提供能量和营养。

随着水分的吸收和种子的活化,胚芽开始膨大并伸展。

这时,幼芽通过根的生长向土壤中延伸,同时幼茎往上生长,穿破土壤,展开叶片。

这一过程被称为“破土”或“出土”。

二、根系与吸收养分根是植物的主要器官之一,负责吸收水分和养分,并支持植物的稳固生长。

根的生长形式多样,视植物种类而异。

有些植物具有主根和侧根,形成像树木一样的深立体根系;而其他植物则有纤细分散的须根。

根通过细胞层层分裂生长,顺着土壤前进,不断吸收水分和养分。

根尖是根的最活跃部分,其中的根毛为根的吸收器官。

根毛的增多增加了植物吸收养分的表面积,提高了养分吸收效率。

三、光合作用与叶片发育光合作用是植物生长的重要过程。

它发生在叶片中的叶绿素细胞中,通过光能转化二氧化碳和水为光合产物,并释放出氧气。

叶片是植物进行光合作用的主要场所,也是植物进行呼吸和蒸腾的器官。

当植物的幼芽出土后,叶片开始展开生长。

叶片的发育过程包括细胞分裂、细胞扩大和细胞分化等步骤。

叶片表皮具有保护功能,可以减少水分蒸发和对有害物质的损害。

通过叶片的光合作用,植物可以产生能量和建筑材料。

这些光合产物向植物的其他部位输送,用于生长和发育,如根、茎和花果等。

四、茎的生长与支撑除了根和叶,茎也是植物的重要器官之一。

茎使叶子能够充分暴露在阳光下,进行光合作用。

茎的生长方式因植物种类而异,有些植物的茎直立,有些植物的茎爬升或匍匐。

茎的生长主要是通过细胞分裂和细胞扩大来实现的。

茎内的维管束负责输送水分和养分,帮助茎的生长和养分供应。

植物的生长过程

植物的生长过程

植物的生长过程植物作为自然界的生命体之一,经历着一个复杂而奇妙的生长过程。

从种子的萌发到幼苗的成长,再到茂盛的植株,植物生长的每一个阶段都充满了神奇和无限的可能性。

本文将以植物的生长过程为主题,探讨种子萌发、幼苗生长和植株茂盛的具体过程。

第一阶段:种子萌发植物的生长过程一般都是由种子开始的。

种子是植物繁衍后代的关键器官,它承载着植物下一代的希望。

当适宜的环境条件出现时,种子便开始萌发。

种子萌发的第一步是吸收水分。

水分的渗入使得种子内部的细胞重新活跃起来,胚乳被活化。

接着,种子内的胚芽开始迅速生长,一条幼小的根从种子的底部伸出,向土壤深处钻去。

同时,胚芽的上部也开始伸展,形成幼小的茎。

第二阶段:幼苗生长随着根和茎的初步形成,幼苗进入了生长的第二阶段。

在这个阶段,幼苗主要通过光合作用获得生长所需的能量和营养。

幼苗的根系不断向土壤深处扩展,以吸取更多的水分和养分。

同时,幼苗的茎也在向上生长,向着光源伸展。

茎的生长是植物朝向光线的方向生长的结果,这被称为光性生长。

茎的生长过程中,叶片也逐渐展开,开始进行光合作用。

光合作用是植物将光能转化为化学能的过程,通过这一过程,植物可以制造出自己所需的有机物质。

幼苗的生长还与温度、湿度、土壤等因素密切相关。

温度过高或过低、湿度过大或过小都会影响幼苗的正常生长。

土壤的肥力和透气性也对幼苗的生长起着重要作用。

第三阶段:植株茂盛当幼苗逐渐成长壮大,植株便进入了茂盛的阶段。

在这个阶段,植株的生长速度加快,花朵绽放,果实丰满。

植株的生长速度取决于光照、水分和营养的充足程度。

充足的光照可以促进叶绿素的合成和光合作用的进行,从而提供能量支持植株的生长。

适宜的水分供给可以保持细胞的正常代谢活动,维持植株体内的水平稳定。

而营养物质则是构建细胞和组织的基础,提供生长所需的原料。

随着植株的茂盛,花朵开始开放,传粉和受精的过程展开。

花朵通过花瓣、花蕊等结构吸引传粉媒介如昆虫、风等,完成花粉的传递。

植物的生长知识点总结

植物的生长知识点总结

植物的生长知识点总结植物的生长是一个复杂而精密的过程,它涉及到许多不同的生物学和环境因素。

从种子发芽到长成成熟的植物,整个过程中植物的生长速度和方式都在不断变化。

本文将总结植物的生长知识点,包括生长的基本过程、生长的影响因素、生长的调控机制等内容。

一、植物的生长基本过程1. 种子萌发种子是植物生长的起点。

当种子受到适宜的水分、温度和光照条件时,种子开始萌发。

这个过程涉及到种子内部储存的养分被植物利用,刺激种子内部的生化反应从而促进种子的生长。

2. 幼苗生长从种子发芽到形成幼苗是植物生长的第一阶段。

在这个阶段,幼苗需要充足的水分、适宜的温度和光照条件,以及适当的土壤养分才能正常生长。

幼苗的生长包括根系和地上部分的生长。

3. 根系生长根系是植物的生命线,它为植物提供水分和养分。

根系的生长主要包括侧根的生长和根毛的伸长。

侧根的生长使得根系能够更好地吸收养分,而根毛的伸长则增加了根系的吸收表面积。

4. 地上部分生长地上部分是植物进行光合作用的主要部位,也是植物生长和繁殖的重要部分。

地上部分的生长主要包括茎的伸长、叶片的生长和分化以及花、果实的形成等过程。

5. 开花结果植物的开花结果是生长过程的最终阶段。

在开花结果中,植物通过花朵进行有性繁殖,产生种子以完成生命周期。

花朵的形成和开放、花粉的传播、果实的形成都是植物生长过程中关键的步骤。

二、植物生长的影响因素1. 温度温度是影响植物生长的重要因素。

不同植物对温度的要求有所不同,但一般来说,植物在适宜的温度范围内生长速度更快,而在温度极端条件下植物的生长会受到抑制。

2. 光照光照是植物进行光合作用的必要条件。

光照对植物的生长速度、形态和生理具有重要影响。

光照条件不足或过强会影响植物的正常生长。

3. 水分水分是植物生长不可或缺的要素,它是植物组织的主要成分,也是植物进行养分吸收和光合作用的重要环节。

水分不足或过剩都会影响植物的生长。

4. 土壤养分土壤养分是植物生长所需的主要养料,包括氮、磷、钾等元素。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

植物叶片大多数是深色(例如绿色、蓝色等).深色的叶片吸收光和热的本领较强.植物通过光合作用可产生淀粉、脂肪、蛋白质等有机物,实现光能转化为化学能,这正好符合能量守恒定律。

植物的根具有向地生长的特性。

这是植物对重力发生的反应.土壤中矿物质营养成分必须溶于水后才能被根吸收,这就是扩散现象。

有些植物的花瓣内有芳香腺,通过扩散放出特殊香味,花冠的芳香与彩色适应于昆虫采粉。

植物吸收的水分绝大部分从叶面蒸发到空中,这样可形成一种蒸腾拉力.这种拉力是根系对水分、矿物质养分吸收以及矿物质在植物体内传导的主要动力.植物通过蒸发吸热还可以调节叶面温度,这样,树叶不致于因温度过高而灼伤。

仙人掌生活在干旱的荒漠,它的叶变化成叶刺,通过减小蒸发表面积大大降低水分蒸发。

有些植物的生长还依赖大气压:爬山虎茎上的卷须顶端变成吸盘,依靠大气压吸附在墙壁上或大树上向上生长。

有些植物果实的果皮向外延伸形成翅状,借助风能,飘摇到远方.椰子的果实内,中果皮富有纤维且充满了空气,这样可以借助浮力飘洋过海、定居彼岸。

种子的萌发
任何植物种子的萌发都需要水分、空气和适宜的温度。

但是,不同植物的种子在萌发时对这三个条件的需求情况有所不同。

一些栽培植物的种子在萌发时所需要的水量(与种子的干重相比)是:水稻为40%,小麦为45%,豌豆为107%,大豆为110%。

各种栽培植物对播种温度的要求也不一样:高粱、玉米、大豆、粟等,播种层的地温稳定在12 ℃时就可以播种。

水稻、棉花等种子萌发时要求环境温度较高,播种层地温稳定在12~15 ℃时才能播种。

各种栽培植物的种子在萌发时对空气的要求也不一样。

大豆、棉花在萌发时需要大量的氧,因此,播种时土壤要疏松。

水稻的种子在萌发时需要的氧较少,即使浸没在水里也能萌发。

两栖动物包括所有生没有蛋膜的蛋,拥有四肢的脊椎动物。

两栖动物的皮肤裸露,表面没有鳞片,毛发等覆盖,但是可以分泌粘液以保持身体的湿润;其幼体在水中生活,用鳃进行呼吸,长大后用肺兼皮肤呼吸。

两栖动物可以爬上陆地,但是不能一生离水,因为可以在两处生存,称为两栖。

它是脊椎动物从水栖到陆栖的过渡类型。

现在大约有三千多种两栖动物。

两栖动物是冷血动物。

繁殖与成长
两栖动物繁殖时候需要水,因为它们的卵要生在水里。

刚从卵里出来的小生命(如蝌蚪)用鳃呼吸。

然后慢慢的长成它们父母的样子。

一般来说,它们最后会离开水,但是并非所有两栖动物都是这样。

它们成长过程中最明显的是长出四条腿来在陆地上行走,另外还有:
鱼鳃改为别的呼吸器,如肺
皮肤变为可以防止投水的器官
眼睛加了眼皮
中耳膜
食物
成年的两栖动物都是食肉的,一般以蠕虫、蜘蛛和昆虫为食。

较大一点的两栖动物还以小的爬行动物、哺乳动物甚至螃蟹为食物。

两栖动物分类:
域:真核域(Eukaryota) 界:动物界(Animalia) 纲:两栖纲(Amphibia)门:脊索动物门(Chordata) 亚门:脊椎动物亚门(Vertebrata)
类从大自然中受到的启发
1、鱼儿在水中有自由来去的本领,人们就模仿鱼类的形体造船,以木桨仿鳍。

相传早在大禹时期,我国古代劳动人民观察鱼在水中用尾巴的摇摆而游动、转弯,他们就在船尾上架置木桨。

通过反复的观察、模仿和实践,逐渐改成橹和舵,增加了船的动力,掌握了使船转弯的手段。

这样,即使在波涛滚滚的江河中,人们也能让船只航行自如。

2、苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是“天然导航仪”,人们模仿它制成了“振动陀螺仪”。

这种仪器目前已经应用在火箭和高速飞机上,实现了自动驾驶。

苍蝇的眼睛是一种“复眼”,由30O0多只小眼组成,人们模仿它制成了“蝇眼透镜”。

“蝇眼透镜”是用几百或者几千块小透镜整齐排列组合而成的,用它作镜头可以制成“蝇眼照相机”,一次就能照出千百张相同的相片。

这种照相机已经用于印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路,大大提高了工效和质量。

“蝇眼透镜”是一种新型光学元件,它的用途很多。

3、鸟类的翅膀具有许多特殊功能和结构,使得它们不仅善于飞行,而且会表演许多“特技”,这些特技还是目前人类的技术难以达到的。

小小的蜂鸟是鸟中的“直升机”,它既可以垂直起落,又可以退着飞。

在吮吸花蜜时,它不像蜜蜂那样停落在花上,而是悬停于空中。

这是多么巧妙的飞行啊。

制造具有蜂鸟飞行特性的垂直起落飞机,已经成为许多飞机设计师梦寐以求的愿望。

4、在企鹅的启示下,人们设计了一种新型汽车“企鹅牌极地越野汽车”。

这种汽车用宽阔的底部贴在雪面上,用轮勺推动前进,这样不仅解决了极地运输问题,而且也可以在泥泞地带行驶。

5、蜻蜓通过翅膀振动可产生不同于周围大气的局部不稳定气流,并利用气流产生的涡流来使自己上升。

蜻蜓能在很小的推力下翱翔,不但可向前飞行,还能向后和左右两侧飞行,其向前飞行速度可达72公里/小时。

此外,蜻蜓的飞行行为简单,仅靠两对翅膀不停地拍打。

科学家据此结构基础研制成功了直升飞机。

飞机在高速飞行时,常会引起剧烈振动,甚至有时会折断机翼而引起飞机失事。

蜻蜓依靠加重的翅膀在高速飞行时安然无恙,于是人们效仿蜻蜓在飞机的两翼加上了平衡重锤,解决了因高速飞行而引起振动这个令人棘手的问题。

为了研究滑翔飞行和碰撞的空气动力学以及其飞行的效率,一个四叶驱动,用远程水平仪控
制的机动机翼(翅膀)模型被研制,并第一次在风洞内测试了各项飞行参数。

第二个模型试图安装一个以更快频率飞行的翅膀,达到每秒18次震动的速度。

有特色的是,这个模型采用了可变可调节前后两对机翼之间相差的装置。

研究的中心和长远目标,是要研究使用“翅膀”驱动的飞机表现,以及与传统的螺旋推动器驱动的飞机效率的比较等等。

6、五彩的蝴蝶颜色粲然,如重月纹凤蝶、褐脉金斑蝶等,尤其是萤光翼凤蝶,其后翊在阳光下时而金黄,时而翠绿,有时还由紫变蓝。

科学家通过对蝴蝶色彩的研究,为军事防御带来了极大的稗益。

在二战期间,德军包围了列宁格勒,企图用轰炸机摧毁其军事目标和其他防御设施。

苏联昆虫学家施万维奇根据当时人们对伪装缺乏认识的情况,提出利用蝴蝶的色彩在花丛中不易被发现的道理,在军事设施上覆盖蝴蝶花纹般的伪装。

因此,尽管德军费尽心机,但列宁格勒的军事基地仍然无恙,为赢得最后的胜利奠定了坚实的基础。

根据同样的原理,后来人们还生产出了迷彩服,大大减少了战斗中的伤亡。

人造卫星在太空中由于位置的不断变化可引起温度骤然变化,有时温差可高达两、三百度,严重影响许多仪器的正常工作。

科学家们受蝴蝶身上的鳞片会随阳光的照射方向自动变换角度而调节体温的启发,将人造卫星的控温系统制成了叶片反两面辐射、散热能力相差很大的百叶窗样式,在每扇窗的转动位置安装有对温度敏感的金属丝,随温度变化可调节窗的开合,从而保持了人造卫星内部温度的恒定,解决了航天事业中的一大难题。

相关文档
最新文档