树木学1.docx
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树木学1
1.园林树木和园林树木的概念园林树木:
凡适合于各种风景名胜区、休疗养胜地和城乡各类型园林绿地应用的木本植物。
园林树木学:
是研究树木的分类、习性、繁殖、栽培管理和应用等方面进行系统研究的学科。
2.园林树木在园林建设中的作用:
具有美化、改善环境因子和生产等三方面的功能。
3.中国园林树木资源的特点:
(园林之母)1)种类繁多;2)分布集中;3)丰富多彩;4)特点突出
4.被誉为“活化石”的中国树种有:
银杏、水杉、水松、穗花杉、鹅掌楸、银杉,珙桐(世界和平之树),香果树等。
1.植物分类方法-自然分类系统:
按照植物界的亲缘关系和由低级到高级的系统演化(植物系统学)。
人为分类系统:
着眼于人类应用上的方便
2.物种:
是指一群或多或少与其它这样的群体形态不同,并能够交配繁殖的相关的生物群体。
亚种:
种内占据不同地理分布区或宿主、互不重叠、生殖隔离不完善并具有一定形态差异的生物类群。
变种(var):
种内某一个体可能由于突变而发生变异,在自然选择和人工选择下,这种变异会在种内不断扩散,最后形成某些遗传性不同于原种的一个群体,这就是变种。
变型(f):
为形态或个别性状变异比较小的类型,通常只有1个性状的差异。
栽培品种(cv)
3.植物分类等级:
界、门、纲、目、科、属、种(基本单位)。
4.双名法:
以拉丁文表示,第一个是属名,是主格单数的名词,第一个字母大写;后一个是种名,常为形容词,最后加命名人姓氏的缩写。
5.植物界分为孢子植物(藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物、蕨类植物)隐花植物和种子植物(被子植物和裸子植物)显花植物。
6.被子植物的分类系统:
1)恩格勒系统:
①认为单子叶植物无花被(为鞣荑花絮)是较原始的特征;②认为单子叶植物较双子叶植物原始;③目与科的范围比较大。
被子植物的花是由花序演化而来的,不是一个真正的花而是一演化了的花序,这种假说称为假花说。
代表作:
《中国树木分类学》、《中国高等植物图鉴》、《植物分科志要》
2)哈钦松系统:
①认为单子叶植物比较进化;②在双子叶植物中,将木本和草本分开,认为木本为原始形状,草为进化性状;③认为两性花、木本、花各部分分离、不定数的为原始,而单性花、花部结合、有定数、草本为次生,④花部螺旋排列比轮状排列原始。
⑤目和科的范围比较小。
代表作:
《有花植物志》、《广州植物志》、《海南植物志》、《江西植物志》
7.植物检索表:
法国著名的生物学家拉马克二歧分类的原理,以对比的方式而编制成区分植物种类的表格。
定距检索表:
对某一种性状的描述是从书页左边一定距离处开始,而与其相对的性状描述亦是从书页左边同一距离处开始;其下一级的两个相对性状的描述又均在更大一些的距离上开始,如此逐渐下去,距书页左方愈来愈远,直至检索出所需要的名称为止。
平行检索表:
本检索表中每一相对性状的描写紧紧并列以便比较,在一种性状描述之后即列出所需的名称或数字。
此数字重新列于较底的一行之首,与另一组相对性状平行排列;如此继续下去直至查处所需名称为止。
1.树木的生长是指树木在同化外界物质的过程中,通过细胞分裂和扩大,使树木的体积和重量产生不可逆增加。
树木的发育是指树木的个体从受精卵最初的分裂开始,经过种子的萌发,营养体形成,生殖体形成,开花、传粉、受精、结实等阶段,直至衰老和死亡。
生长和发育关系密切,生长是发育的基础。
2.生命周期:
树木一生所经历的个体从受精卵最初的分裂开始,经过种子的萌发,营养体形成,生殖体形成,开花、传粉、受精、结实等阶段,直至衰老和死亡。
即树种的生命周期。
把树木生长发育的基本规律(个体发育)称之为树木的生物学特性。
物候期:
通过树木对周期变化的环境而变化其形态机能来认识气候的变化。
树木物候是研究树木的生活现象和季节周期性变化的关系。
实质上是研究树木生长发育与环境条件的关系。
木本植物的生命周期划分为幼年期(童期)、青年期、壮年期和衰老期。
幼年期:
从种子萌发到植株第一次开花为幼年期。
青年期:
从植株第一次开花到大量开花之前,花朵、果实性状逐渐稳定为止为青年期。
壮年期:
从植株大量开花结实时开始,到结实量大幅度下降,树冠外沿小枝出现干枯时为止。
衰老期:
从骨干枝及骨干根逐步衰亡,生长显著减弱到植株死亡为止为衰老期。
3.离心生长:
以根颈为中心向两端不断扩大其空间的生长。
自疏:
根系由基部向根端方向出现衰亡,这种现象称为自疏。
自然打枝:
枝条由基部向枝端方向出现衰亡,这种现象称为自然打枝。
离心秃裸:
这种树体离心生长过程中,以离心方式出现根系的自疏和树冠的自然打枝,统称为离心秃裸。
4.树木的年周期:
树木生长发育过程在一年中随着时间和季节变化而变化所经历的生活周期。
常绿树种的年周期:
无明显的休眠期。
落叶树种的年周期:
由休眠期转入生长期、生长期、由生长期转为休眠期、休眠期(以芽的萌发作为解除标志)。
6.根系生长的影响因子:
土壤温度、土壤湿度、土壤通气、土壤营养、树体有机养分
7.芽是树木生长、开花结实、更新复壮、保持母株性状和营养繁殖的基础。
芽序:
芽在枝条上按照一定的规律排列的顺序性。
芽的异质性:
同一枝条上不同部位的芽存在着大小、饱满程度等差异的现象。
芽的晚熟性:
当年形成的芽,次年萌发,芽的这种特性成为芽的晚熟性。
萌芽力:
母枝上叶芽的萌发能力。
成枝力:
枝条上的叶萌发后能够抽成长枝的能力。
(母枝上的芽能抽发生长枝的能力)
芽的潜伏力:
芽能由潜伏芽萌发抽生新稍的能力。
8.枝条①生长类型:
直立生长、攀援生长、匍匐生长。
②分枝方式:
总状分枝、合轴分枝、假二叉分枝。
10.顶端优势:
树木顶端的芽或枝条比其它部位的生长占有优势的地位称为“顶端优势”。
11.干性:
树木中心干的强弱和维持时间的长短,称为“树木的于性”,简称”干性”。
层性:
由于顶端优势和芽的升质性的缘故,使强壮的一年生枝产生部位比较集中。
这种现象在树木幼年期比较明显,使主枝在中心干上的打布或二级枝在主枝上的分市,形成明显的层次。
这种现象称为“树木的层性”,简称“层性”。
12.叶片:
是由叶芽中前一年形成的叶原基发展起来的。
叶幕:
指叶在树冠内的集中分布区而言,它是树冠叶面积总量的反映。
13.花芽分化:
这种植物的生长点由叶芽状态开始向花芽状态转变的过程,称为“花芽分化”。
14.树木的花芽分化从整个过程来看可分成三个时期:
即生理分化期.形态分化期和性细胞成熟。
15.花芽分化类型:
夏秋分化型(绝大多数早春和春厦之间开花的观花树木)、冬春分化型(柑、柚、桔类、龙眼、荔枝)、当年分化型(木槿、槐树、紫薇、荆条、珍珠梅)、多次分化型(月季、四季桂、月月桂、四季桔)。
16.影响花芽分化的因素:
①芽内生长点细胞必须处于分裂又不过旺的状态、②营养物质的供应是花芽形成的物质基础(碳氮比学说、细胞液浓度学说、氮代谢的方向、成花激素学说)、内源激素的调节是花芽形成的前提、遗传基因是花芽分化的关键、③花芽分化必须具备一定的外界环堵条件(光照、水分、温度、矿质和根系牛长影响花芽分化、裁培技术对花芽分化的影响)。
16-花芽分化的控制途径
答:
控制花芽分化,应因地因时制宜首先研究其花芽分化时期与特点或按树木开花类别;其次抓住分化临界期,采取相应措施进行控制,根据不同的分化类别的树木,其花芽分化与外界因子的关系,通过满足或限制外界因子来控制;根据树木不同年龄时期的树势、枝条分化与花芽分化关系进行调节,使用生长调节剂。
17.开花的类别:
先花后叶类(银芽柳、迎春、连翘、紫荆、日本樱花、桃、李、二乔木兰)、花叶同放类(苹果:
海棠.核桃)、先叶后花类(葡萄、柿子、枣)
18.各器官的相关性:
①顶芽与侧芽(顶芽通常生长较旺,侧芽相对较弱和缓长,表砚出明显的顶端优势);②根端与侧根(根的顶端生长对侧根的形成有抑制作用);③果与枝(正在发育的果实争夺养分较多,对营养柱的生长、花芽分化有抑制作用。
④营养器官与生殖器官(营养抑制生殖器官均需要光合作用)
园林建设中的分类:
1.依树木的生长习性分类:
乔木类(大乔21-30,中乔11-20)、灌木类、丛木类、藤本类、匍地类。
2.依据树种的耐寒性分类:
耐寒树种、不耐寒树种、半耐寒树种。
3.依据水分因子分类:
耐旱树种、耐湿树种、湿生树种。
4.依据光照因子分类:
喜光树种、中性树种、耐荫树种。
5.按照土壤因子分类:
喜酸性土树种、喜碱性土树种、耐瘠薄土树种。
6.依据树种的观赏特性分类:
形木类、叶木类、花木类、果木类、干枝类、根木类
7.依树种在园林绿化中的作用分类:
独赏树类、遮荫树类、行道树类、防护林类、林丛类、花木类、灌木类、植篱及绿雕塑类、地被植物类、屋基种植类、桩景类、室内绿化装饰类
8.园林生产用途:
果树类、淀粉树类、油料树类、木本蔬菜类,药用类。
园林树木的经济用途:
果品类、淀粉类、菜用类、油脂类、纤维类、芳香油类、鞣料类、橡胶类、树脂和树胶类、药用类、饲料类、用材类、其他类。
树木生活的地面和空间称为环境。
构成树木生活环境的因子称为环境因子(温度、水分、光照、空气、土壤、地形地势、生物)。
环境因子通常有下列5类:
1.气候因子:
包括光、温度、水分、空气等。
2.土壤因子:
包括土壤的有机物质、无机物质及土壤理化性质和土壤微生物。
3.地形因子:
包括山岳、平原和坡向、坡度等。
4.生物因子:
包括动物、植物和微生物等。
5.人为因子:
包括人对树木资源的利用、发展、保护与破坏等作用。
在环境因子中,对树木生活有直接、间接作用的因子称为生态因子。
在生态因子中,对于树木生活必不可少的因子称为生存条件。
树木和环境是相互作用的统一体。
在研究树木与环境关系时,不仅要了解树木本身各方面的特性,还应了解它们生活的环境及它们之间的相互关系。
在研究树木与生态因子关系时,必须具有以下几个基本观念。
1)综合作用:
环境中各生态因子相互紧密联系着,综合起作用。
生态因子中任何一个因子的变化,都会引起其他因子不同程度的变化。
例如,光照强度的变化可引起温度、湿度因子的变化。
2)主导因子:
所有生态因子都是树木生活所必需的,但在一定条件下,其中必有1~2个是起主导作用的,这就是主导因子。
在树木一生的生长发育过程中主导因子不是不变的。
3)生态因子不可代替性和可调剂性:
生态因子对于树木生长发育都是同等重要的,随便缺少哪一个都会引起树木正常生活失调,生长受到阻碍或死亡。
任何一个生态因子都不能由另一个生态因子来代替。
但是在一定情况下,某一因子在量上有所不足时,可以由其他因子的增加或加强而得到调剂,并仍能获得相似的生态效应。
4)生态因子作用的阶段性:
生态因子对于树木的不同发育阶段所起的作用是不同的。
如短日照是导致落叶树木秋季落叶的主导因子。
5)生态幅:
各种树木对生存条件及生态因子变化强度有一定的适应范围,超过这个限度就会引起生长不适或死亡。
由于树木长期生长在某种环境条件下,形成了对该种环境条件要求和适应能力,称之为生态学特性。
NOTE:
1、光周期现象:
每日的光照时数与黑暗时数交替对植物开花的影响叫光周期现象。
2、可见光波长:
380-770nm
3、长日照:
大于14小时;短日照:
小于12小时;中日:
昼夜长短时数近相等;中间:
无严格要求
一、气候因子
各种树种在其系统发育中形成了对光照强度不同的要求。
根据树木对光的需求将树种分为喜光树种、耐荫树种和中等耐荫树种。
判断树木耐荫性的方法有生理指标法和形态指标法两种。
生理指标法是通过光合作用测定,确光补偿点和光饱和点。
(光补偿点:
光合作用所合成的物质量恰好与其呼吸作用所消耗的量相等;光补偿点:
光强增加到一定程度后,光和作用达到最大值而不再增加)形态指标法是根据树木的外部形态来判断树种的喜光性和耐荫性。
其主要内容见喜光性与耐荫性树种的形态比较表:
喜光性形态耐荫性形态
树冠枝叶稀疏、透光枝叶浓密、透光度小
树干自然整枝良好、枝下高长自然整枝不良,枝下高短或近无
树皮通常较厚通常较薄
叶叶小而厚、落叶叶大而薄,明显叶相嵌
林下天然更新不良,常为单层林良好,常为复层林
喜光树种:
落叶松属、松属(2针松)、杨属、柳属、臭椿、刺槐;泡桐等。
耐荫树种:
冷杉属、红豆杉属、铁杉属、八角属、水青冈属、云杉属中一些种类。
中等耐荫树种:
红松、杉木、樟树、槭属、鹅耳枥属、青冈属等。
(二)温度(5天一候;大于22°为夏;小于10°为冬;接近日出时为最低温;15:
00-16:
00有最高值;)温度是树木生长发育必不可少的因子,也是树种分布区的主导因子。
不同树种对温度的适应范围不同,谚语说“樟不过长江”、“杉不过淮河”就是这个道理。
通常根据树种对温度的要求与适应范围可分为4类:
最喜温树种:
如橡胶树、椰子、团花等;
喜温树种:
如杉木、马尾松、毛竹、油桐、茶、苦楝、樟树等
耐寒树种:
如油松、毛白杨、刺槐、侧柏、榆、枣树、胡桃等;
最耐寒树种:
如落叶松、樟子松、冷杉属、白桦、蒙古栎等。
突变温:
寒害:
0°以上受害;冻害:
0°以下,细胞结冰;霜害:
0°,表面有霜;冻拔:
纬度高寒地带;冻裂:
树干内与表皮外温差大。
(三)水分树种对土壤水分的适应性可分为3类:
旱生树种:
为通常在土壤水分少、空气干燥的条件下生长的树种,具极强的耐旱能力,这类树种的根系通常极为发达,其叶常退化为膜质鞘状或叶面具发达的角质层、蜡质及绒毛,如梭梭树、沙拐枣、木麻黄及相思树等;
湿生树种:
为需要生长在潮润多湿环境中的树种,在干燥的或中生的环境下常致死或生长不良,这类树种的根系短而浅,在长期淹水条件下,树干基部膨大,具有呼吸根,如水松、落羽杉及红树等;
中生树种:
介于上两者之间,绝大多数树木都属此类,这类树种多生于湿润的土壤上,如油松、麻栎、杉木及枫杨等。
不少树种对水分条件的适应性很强,如旱柳、柽柳、紫穗槐及沙柳,
在干旱与低温条件下均能正常生长。
另一些树种如杉木、白玉兰等则既不耐干旱又不耐水湿,对水分条件要求较为严格。
(耐旱耐淹:
柳类、桑、柘、榔榆、梨类、夹竹桃、乌桕、)
(四)空气
抗性强的树种有臭椿、构树、悬铃木、早柳及加杨等;
抗性弱的树种有油松、侧柏、雪松及梅等。
抗二氧化硫树种:
银杏、侧柏、日本黑松、构、皂英、臭椿、沙枣、榆、旱柳、刺槐、海州常山等;(光化学烟雾)
抗氯化氢树种:
合欢、五叶地锦、黄檗、伞花胡颓子、构、榆、接骨木、紫荆、槐、紫藤、紫穗槐、木槿、杠柳等。
抗氟化氢树种:
白皮松、侧柏、杜松、构、榆、槐、丝棉木、黄檗、伞花胡颓子、紫荆、紫穗槐、臭椿、泡桐、悬铃木、山楂等。
(五)风风对树木的不利方面为生理与机械伤害,长时间的早风会加强蒸腾作用,导致枯萎,大风或台风吹折大枝或主干,削弱树木的高径生长,形成偏冠、偏材。
抗风力强:
具强大直根系、材质坚韧的树种如马尾松、木麻黄等;
抗风力弱:
刺槐、泡桐等浅根性树种的。
二、土壤因子
极耐干旱瘠薄的土壤:
如马尾松、樟子松及云南松等。
酸性土树种:
pH值小于6.8(酸),如马尾松、杜鹃等,称为,这类树种在盐碱土或钙质土上则生长不良或不能生长;
钙质土上生长最佳;常见于石灰岩山地,如侧柏、柏木及青檀等;
盐碱土有的树种则耐pH值7.2(7.5)以上,如柽柳、紫穗槐、棱梭树及胡杨等;
土壤酸碱度的适应范围较大,如若楝、乌柏、黄连木、刺槐及木麻黄等,它们既能较好地生长在酸性土壤上,也能较好地在中性土、钙质土及轻盐碱土上生长。
(依土壤中含盐量分:
喜盐、抗盐、碱土植物)
三、地形因素地形因素包括海拔高度、坡向、坡位、坡度、山脉河流走向及地形起伏等。
海拔高度对树木分布与生长有直接影响。
如以安徽省黄山为例,
海拔700m以下分布马尾松,700m以上为黄山松。
坡向影响日照的时间和强度,
北坡日照时间短,温度低,湿度较大,一般多生长耐荫湿的树种;
南坡日照时间长,温度高,湿度较小,多生长阳性旱生的树种,如华北低山地区油松多分布在阴坡或半阴坡,而阳坡仅生长一些耐干旱的灌木。
四、生物因素树木和其它动、植物、微生物生长在一起,相互问有着密切的关系,不同种类的动植物、微生物对树木的分布、生长、繁殖发生着有益或有害的影响。
不同树种之间常因对生活条件的要求与适应能力不同而发生相互抑制或促进的作用,即使同一树种组成的单纯林中,不同个体之间及其与杂草、灌木问的关系,也发生着抑制或促进的作用。
林业生产中树种混交类型、造林密度、抚育采伐、育苗措施的确定都以树种之间相互作用的理论为基础。
五、人为因子人类是造林和毁林的最重要的因子。
1.树种分布区的概念:
每一树种都有一定的生活习性,要求一定的居住场所。
每一树种所占有的一定范围的分布区域,即为该树种的分布区。
分布区的大小、类别因树种不同而异,同时,分布区不是固定不变的,而是随着外界条件的变化而发生相应的变迁与发展的。
2.分布区的类型
天然分布区为树种依靠自身繁殖、侵移和适应环境能力而形成的分布区,如红桧天然分布仅见于台湾中央山脉、阿里山等海拔1050—2000m山地。
(每升高100m,气温下降0.6℃,湿度却有所增加)
栽培分布区由于生产与科学研究工作的需要,自国外或国内其它地区引入树种,在新地区进行栽培而形成的分布区,其原来的天然分布区称为原产地,如原产澳大利亚的各种按树,原产北美的刺槐在我国都有一定的栽培分布区域。
国产树种如泡桐、沙棘、紫胶虫寄主树等,近年有大幅度的扩大栽培造林。
水平分布区树种在地球表面依纬度、经度所占有的分布范围,如马尾松的水平分布区为淮河、伏牛山、秦岭以南至广东、广西的南部,东自东南沿海和台湾,西至贵州中部、云南东部及四川大相岭以东。
垂直分布区为树木在山地自低而高所占有的分布范围,如马尾松在其水平分布范围内生长于海拔700m以下地区,黄山松则生长于海拔700m以上较高山地。
连续分布区某一树种以大量个体较普遍地分布于产区,如杉木、马尾松、毛竹的分布区。
间断分布区某些树种由于本身的生态特性、地史变迁、人为影响及其它生态因素的影响,其个体星散分布于一些不连续的地区。
如天女花间断分布于日本、我国辽宁东部、山东、安徽、浙江、福建、江西、湖南、贵州、广西等地,无连续分布现象。
城市环境对园林植物生长发育的影响园林植物的栽植地点主要在城市、乡镇和风景区。
这些地点由于人为活动频繁,经营利用方式多样,加之城镇化步伐的加快,对环境的影响愈来愈明显,与大面积的荒山和宜林地相比,有其特殊的生态环境,并表现出很多不利于植物生长的因素。
由于城镇的扩建,使原来的地形、地貌改变很大。
各种建筑物、道路代替了原有植物层,新形成的下垫面的性质直接影响城市内光照、热量和土壤等方面。
这些因素的改变在一定程度上改变了城市原有的生态系统,这主要从以下6个方面得到体现,热岛效应,土壤演变成填充土和钙化,空气和土壤污染和毒化,城市地势复杂,排水性差,荫蔽面多和天罗地网密布,人为损伤严重等特征。
需要分析原因,找出问题根源并设法使不良因素降低,营造蓝天、碧水、洁净、优美的城市生态环境,为城市园林植物的生长提供良好的条件。
城市环境的特点:
1.阳光:
阳光辐射强度弱,能见度低。
2.温度:
由于工厂、车辆、空调等产生大量的热量,使城市大气温度明显升高。
3.水分:
大气中存在大量凝结核,降水量较大。
水中有CO2、SO2偏酸性,水从地下管道流走,使空气中的相对湿度降低。
4.大气:
污染严重,O2含量低,CO2含量高。
5.噪音严重。
(东:
15:
00庇荫地,一般性植物;南:
全天直光,喜光树;西:
耐燥热,不怕日照;北:
耐寒、耐荫)
1.植物群体:
生长在一起的植物集体。
按其形成分为:
自然群体和人工群体。
自然群体:
生长在一定区域内,并适应于该区域环境综合因子的许多互有影响的植物个体所组成的群体。
人工(栽培)群体:
完全由人类的栽培活动而创造的群体。
生活型:
植物对所在环境综合条件长期适应而表现在外貌上的类型。
生态型:
一个种对于某一特定生境发生基因型反应的产物。
生活型类群:
1)树上附生植物;2)高位芽植物;3)地上芽植物;4)地面芽植物;5)地下芽植物;6)水生植物;7)一年生植物;8)内生植物;9)土壤微生物;10)浮游植物。
生态型类群:
1)气候生态型;2)土壤生态型;3)生物生态型。
植被型组:
建群种生活型相近且群落的形态外貌相似的植物群落的联合。
植被型:
在植被型组内,把建群种生活型相同或相近而同时对水热条件生态关系一致的植物群落联合称为~。
群系组:
据建群种亲缘关系近似、生活型近似或生境相近而分为群系组。
群系:
建群种或共建种相同的植物群落的联合为~。
群丛组:
将层片结构相似且其优势层片与次优势层片的优势种或标志种相同的植物群落联合称为~。
群丛:
层片结构相同,各层的优势种或标志种相同的植物群落联合为~。
色相:
各种群体所具有的色彩形相称色相;
季相:
由于季节的不同,在同一地区所产生不同的群落形象称季相
植物自然群体的命名:
分层记载法;简要记载法。
群落的生长发育分为以下几个时期:
幼年期;青年期;成年期;老年期(更替期)。
第五章园林树木对环境的改善和防护功能
1.园林树木改善环境的作用:
1)空气质量方面:
吸收CO2放出O2、分泌啥菌素(桉树、肉桂、柠檬等树木体内含有芳香油,具有杀菌力。
还有黑核桃、桉类、悬铃木、紫薇、柑橘类等,多可放射出杀菌素。
各类林地的减菌作用不一样,松树林、柏树林及樟树林减菌能力强,可能与它们的叶子能散发某些挥发性物质有关)、吸收有毒气体(吸收SO2的树种:
垂柳、加杨、榆树、构树、刺槐、海桐、枸桔、厚壳树、女贞等;吸收F和HF气体的植物:
泡桐、梧桐、大叶黄杨、紫薇、女贞、银桦、乌桕、蓝桉;吸收CI2树种:
悬铃木、泡桐、柳、刺槐、女贞、银桦、银柳、旱柳、臭椿、赤扬、水蜡、卫矛、忍冬;吸收Pb的植物:
悬铃木、石榴、刺槐、女贞、大叶黄杨等;吸收Hg的植物:
夹竹桃、棕榈、樱花、桑、大叶黄杨、八仙花等)、阻滞尘埃;2)温度方面:
夏季降温、冬季升温;
3)水分方面:
净化水体、增加空气湿度;
4)光照方面:
改善光质、保护视力;
5)声音方面:
降低噪音。
2.园林树木保护环境的作用:
1)涵养水源、保持水土;2)防风固沙;3)抵御自然灾害;4)监测大气污染:
对SO2监测,地衣、紫花苜蓿、枫杨、含羞草、四季秋海棠、雪松;对F及HF的监测,唐菖蒲、郁金香、杜鹃花、月季、樱桃、桃、李、雪松;对Cl及HCl的监测,天竺葵、石榴、竹、柳树、锦葵;对光化学气体的监测:
兰花、秋海棠、蔷薇、丁香、木兰;其它有毒物质的监测:
女贞检测汞、向日葵监测氨、棉花监测乙烯。
第六章园林树木的美化功能
1.自然衍生美:
指由于某种植物美而诱导产生的美。
2.叶的色彩:
绿色类(深浓绿色:
雪松、女贞、桂花、山茶、榕树;
浅淡绿色:
水杉、玉兰、金钱松、鹅掌楸、落叶松);
春色叶类:
春季新发的嫩叶有显著不同颜色的树种,广义上对春季发生的嫩叶有显著不同叶色的树种称为春色叶树种。
臭椿、红叶石楠、五角枫、黄连木、桂花、铁刀木;
秋色叶类:
凡在秋季叶子有显著变化的树种,A秋色叶呈红色或紫红色者类:
鸡爪槭、五角枫、茶条槭、糖槭、枫香、爬山虎、五叶地锦、小檗、樱花、漆树、盐肤木、野漆、黄连木、柿、黄栌、南天竹、花楸、乌桕、红槲、卫矛、山楂等等。
B秋色叶呈黄或黄褐色者:
银杏、白蜡、鹅掌楸、加拿大杨、柳、梧桐、榆、槐、白桦、无患子、复叶槭、紫荆、恋树、麻栎、栓皮栎、悬铃木、胡桃、水杉、落叶松、金钱松等。
常色叶类:
其叶年均成异色的树种,红花檵木、紫叶李、紫叶小檗、金心黄杨、金叶雪松、变叶木;双色叶类:
叶背与叶表颜色不同的树种,红背桂、红皮菜、胡颓子、栓皮栎、荷花玉兰;斑色叶类:
绿叶上有其他颜色的斑点或花纹,桃叶珊瑚、变叶木、花叶冷水花、金边虎尾兰。
3.花相:
花或花序着生在树冠上的整体表现形貌。
纯式花相:
先开花后展叶;衬式花相:
先展叶后开花。
花相分类:
独生花相(苏铁类)、线条花相(连翘)、星散花
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