八上15单元复习提纲浙教.docx
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八上15单元复习提纲浙教
第2章地球的“外衣”——大气
第1节大气层
1、大气的存在及其重要性
(1)大气是由多种气体组成的混合物,上指包围地球周围一层很厚的空气。
它一直延伸到3000千米的高空,主要集中在地面以上1000千米左右的高度内,包围地球空气层叫做大气层。
(2)低层大气主要是由干洁空气(主要由氮的氧组成,还有少量的氩、二氧化碳、臭氧等)、水汽和固体杂质三部分组成。
(3)大气的作用①保护地球、阻挡各种小天体的撞击。
②大气中的各种气体,都是人类不可缺少的资源。
氧(占21%)是人类和一切生物维持生命活动必须的物质;氮也是地球上生物的基本组成成分。
二氧化碳是绿色植物进行光合作用的基本原料,并对地面起保温作用。
臭氧能吸收太阳紫外线,保护地球上生物免受过多的紫外线的伤害,被誉为“地球生命的保护伞”。
③水汽和固体杂质的含量虽然很少,却是成云致雨的必要条件。
2、大气的温度
(1)大气温度的垂直分布
(2)大气温度的特点①大气温度的变化范围在-84℃~2500℃之间。
②大气温度随高度变化的特点:
从地面向上约12千米,大气温度随高度上升而降低;12千米~55千米,大气温度随高度上升而升高;55千米~85千米,大气温度随高度上升而降低;在85千米以上,大气温度又呈逐渐升高的趋势。
(3)大气温度垂直分布规律
大气温度的垂直变化情况,各层次不尽相同。
3、大气的分层
(1)大气分层的主要依据:
大气温度在垂直方向上的变化。
(2)大气分层:
根据大气的温度、密度和物质组成等特点,可将地球大气分为五层:
层序
对流层
平流层
中间层
暖层
外层
高度
0~17km
17km~55km
55km~85km
85km~500km
500k~5000km
温度分布
特点
气温随高度的增加而递减
气温随高度的增加而迅速上升
气温随高度的增加而递减
气温随高度的增加而递增
气温随高度的增加而递增
v外层是地球大气与宇宙空间的过渡层。
1000千米以上,大气变得十分稀薄,密度很小。
5000千米以外,大气已接近真空。
(3)对流层:
紧贴地面的大气最低层,集中了大气质量的
和几乎全部的水汽、固体杂质。
人类生活在对流层的底部。
对流层三个主要特点:
①气温随高度增加而降低。
(该层上部冷、下部热有利于空气的对流运动)②空气对流运动显著③天气现象复杂多变。
(对流层在两极地区厚度约为8千米,到赤道增大到17~18千米)
平流层主要特点:
①气温随高度增加而上升。
(平流层中由于含有大量的臭氧,能大量吸收太阳紫外线,使气温随高度的上升而迅速上升。
)②气流以平行运动为主。
该上部热、下部冷,大气稳定,以平流为主,有利于高空飞行。
中间层(高空对流层)主要特点:
①气温随高度增加而迅速降低。
②空气的垂直对流运动相当强烈。
(该大气上部冷、下部热,有利于空气的垂直对流运动。
)
暖层(热层、电离层)主要特征:
气温随高度增加上升很快。
该层大气物质主要是氧原子,氧原子吸收较短的紫外线辐射能量,使气温急剧升高。
暖层空气稀薄,空气密度低,大气处于完全电离状态,电离层能反射电磁波,对于地面上远程通讯具有重要意义。
外层(散逸层)主要特征:
气温随高度增加而递增;空气十分稀薄。
具有逃逸速度的空气分子挣脱地球的引力和其它分子的阻力不断逃逸往太空,散逸到宇宙空间中去。
第2节天气和气温
1、天气
短时间内近地面的大气温度、温度、气压等要素的综合状况称为天气。
刮风、下雨、雷电等都属于天气现象。
天气的主要要素:
气温、气压、、风、温度和降水。
天气现象一般历时短,具有多变性,同一时刻不同地点的天气明显不同,同一地点不同时刻的天气也可能出现很大差异,天气现象瞬息万变。
2、气温
气温是指空气的温度,它反应大气和冷热程度。
气温的测定:
将温度计放在离地面1.5米高的白色百叶箱内,百叶窗朝北开,百叶箱是安置测温仪器的防护设备,能防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反辐射,保护仪器免受降水和强风的影响,又能使仪器的感应部分有适当的通风,真实的感应外界空气温度和温度的变化。
测定气温进除使用普通温度计测量气温外,还要使用最高温度计和最底温度计,分别测量一天中的最高气温和最底气温。
对气温的观测,通常一天观察4次,分别在北京时间8时、14时、20时、2时观测。
把一天中四次测得的气温值相加,再除以4,就得到当天的日平均气温。
把一月中的日平均气温相加,再除以当月的天数,就是月平均气温。
把一年中的月平均气温相加,再除以12,就是该地的年平均气温。
3、气温的变化
日变化——一天中陆地的最高气温一般出现在正午过后约14时,最底气温出现在日出前后。
气温日较差——一天中气温的最高值与最低值之差。
它受纬度(随纬度增加而减小)、季节(夏季较大,冬季较小)、海陆(海洋及沿海地区小,陆地及内陆地区大)、天气(晴天大,阴天小)等因素影响。
气温的年较差——一年中月均温的最高值与最低值之差。
它受纬度、海陆、地形等因素的影响。
一般来说气温的年较差随纬度的增高而加大;海洋和沿海小于陆地;高地小于凹地、谷地;植物覆盖区小于裸地;多云雨区小于少云雨区;海拔越高气温年较差越小。
气温最高月份
气温最低月份
陆地
海洋
陆地
海洋
北半球
7月
8月
1月
2月
南半球
1月
2月
7月
8月
天气和气候的区别和联系
天气
气候
概念
天气指的是短时间内近地面的大气温度、湿度、气压等要素的综合情况。
气候指的是某一地区长时间内的天气特征。
它包括天气的平均状况和极端状况。
描述
要素
常用的有:
气温、降水、风、云、雾等
一般只用:
气温、降水
例词
阴晴、风、雨、冷、热、雪、雹、雾、扬尘、沙尘暴
终年炎热多雨、全年高温少雨、冬季寒冷干燥
区别
时间
短时间
长时期
变化
常变化
少变化
联系
均指大气状况:
天气是气候的基础,气候是天气的综合
世界气温的分布规律:
气温从赤道向两极递减;同纬度地区,夏季陆地气温比海洋高,冬季陆地气温比海洋低;气温还随海拔升高而降低,大致为高度每上升100米,气温下降0.6℃。
纬度位置、海陆分布、地形是影响世界气温分布的主要因素。
人体感觉最舒适的温度约为22℃,在35℃的气温下,人体会感到炎热难耐。
第3节大气的压强
1、大气压
地球周围的空气统称为大气。
大气产生的压强叫做大气压强,简称大气压。
1654年奥托·格里克的马德堡半球实验证明了大气压的存在。
2、大气压的测量
(1)水银气压计:
水银气压计内有一支细玻璃管,管内水银柱的高度会随大气压的变化而变化,读出水银柱的高度为多少毫米,大气压即为多少毫米汞柱。
(2)空盒气压计(无液气压计)空盒气压计上有两行该度,一行以百帕为单位,一行以毫米汞柱为单位。
1毫米汞柱约为1.33帕。
水银气压计测量比较准确,空盒气压计携带比较方便。
3、大气压的变化
(1)大气压的大小跟大气密度直接相关。
由于大气的密度随高度的升高而减小,所以离地面越高的地方,大气压越小。
(2)在海平面附近,大气压的数值接近于1.01×10
帕(760毫米汞柱)。
通常把这个大气压称为标准大气压。
1atm=760mmHg=1.01×10
Pa
4、气体压强与流速的关系
在物体表面的空气的流速越大,物体受到的压强越大;反之,物体表面的空气的流速越小,物体表面所受的压强越大。
液体的流速越大的地方,压强越小;液体的流速越小的地方,压强越大。
第4节大气压与人类生活
1、大气压对天气的影响
大气压随高度的增加而减小。
在相同高度上,气压高的区域叫做高压区;气压低的区域叫做低压区。
高压区中心的空气从上往下运动,天气晴朗,空气干燥。
低压区中心的空气从下往上运动,天空多云,常形成阴雨天气。
2、大气压对人体的影响
(1)大气压的变化对人体会产生一定影响。
例如人在晴朗的天气,一般心情比较舒畅;在阴雨天气往往感到疲倦和心情不宁。
(2)人体对大气压的变化有一个逐步适应的过程。
如高原反应
3、气压对液体沸点的影响
一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高。
对同一液体,气压越高,沸点越高。
液体的沸点随气压的增大而升高。
随气压的减小而降低。
4、生活用品和大气压
真空压缩保存袋、吸尘器、吸盘挂钩、抽水机、钢笔、高压锅、茶壶、吸管、注射器。
5、有关大气压的计算
(1)利用大气压计算压力
(2)利用大气压值计算支持液柱高液体压强公式
第5节风
1、风
因各地间气压存在明显差异,导致高压区空气向低压区流动,空气的这种水平运动就是风。
风可以促进干冷和暖湿等不同性质的空气发生交换,可调节大气的冷、暖、干、湿程度。
风形成的原因:
在同一水平高度上,如果一个地方的气压和另一个地方的气压高低不同就会形成风。
风是从高压区流向低压区的。
2、风向和风速
风速和风向是测量风的两个基本要素。
常用风速仪和风向标观测。
风向是指风吹来的方向。
常使用8种风向:
东、南、西、北、东北、西北、东南、西南。
风速是指单位时间内空气流动的距离。
常用度量单位:
米/秒千米/秒风速可分为12级
3、风向与风级的判别方法
风向用风矢来表示,风矢由风向杆和风羽组成。
风向杆指示风的来向,有8个方位。
风羽由短线和三角风旗垂直在风向杆末端的右侧组成。
风级的表示方法:
一道风尾,风力是2级,二道风尾,风力是4级,一个风旗,风力是8级。
风级用来估计风力的大小,级数越大,风力越强。
4、风对人类生产生活的影响探究
(1)风是一种资源,风力发电
(2)大风对人类和动物产生危害,台风、龙卷风
(3)有些动物的行为和风有关,大风暴前,骆驼会表现出惊恐、不肯行走;刮大风时,鸟类不轻易飞行。
第6节为什么会降水
1、空气湿度——一般用相对湿度表示
空气中含有的水蒸气称为水汽。
不论是阴天还是晴天,冬天还是夏天,室内还是室外,湿润的海洋还是干燥的的沙漠,空气中都含有水汽。
湿度表示空气中水汽有多少。
单位体积空气中水汽的含量叫绝对湿度。
空气的绝对湿度越大,空气中含有水汽量越多。
一定温度条件下,单位体积空气中所能含有的水汽是有限度的(即最大水汽含量),这个限度叫饱和水汽压。
空气的饱和水汽压与空气的湿度大小有关,气温越高,饱和水汽压就越大。
表示空气中实际水汽含量的丰富程度即绝对水汽压和饱和水汽压之比叫做相对湿度。
常用百分比表示。
温度越高,空气中所能含有的水汽就越多,即空气中的相对湿度越大。
空气是否会发生水汽凝结是由相对湿度和饱和水汽压决定的。
2、相对湿度的测量
(1)湿度计——干湿球湿度计、毛发湿度计、自动感应湿度计
观察湿度的仪器称为湿度计。
干湿球湿度计由一支干球温度计和一支湿球温度计,湿球温度计的球部有湿棉纱包着。
(2)湿度计的设计原理
空气中的相对湿度越小,湿棉布中的水蒸发的越快,带走的热量就越多,湿球湿度计上的读数就越小。
通过干湿球温度计上的差值,能反应出空气中水汽的含有程度。
(3)测量空气相对湿度的方法:
先读出干球温度计的刻度,再读出湿球温度计的刻度,然后计算它们的温度差。
最后通过查相对湿度表,即可得出相对湿度。
3、湿度与人类生活的天气的关系
(1)湿度越大,空气中的水汽越丰富,成云致雨的可能性也越大。
(2)相对湿度过小,会使人感到皮肤干燥、皮肤发生干裂等;相对湿度过大,在冬季会感到特别寒冷,夏季则会感到闷热等。
4、降水及降水的测量
(1)云或雾的形成:
当空气的相对湿度达到100%时,空气中就再也不能容纳更多的水汽了。
若温度降低,空气容纳水汽的能力也会随之降低,空气中的水汽会附着在微小的灰尘上形成细小的水珠,就发生了水汽凝结。
(2)降水的形成
从大气中降落到地面的液态水和固态水,统称降水,降水包括雨、雪、冰雹等,降雨是降水的最常见形式。
降水形成的两个基本条件:
a.空气中含有足够的水汽。
b.空气湿度下降到水汽能够凝结出来的程度。
雨、雪、冰雹等降水的形成过程:
空气上升→冷却降温→水汽凝结→小水珠增大(小冰晶变大)→降水形成
地面上的水蒸发,在低压时,地面上水蒸气随气流上升。
空中水汽的容纳,有一定容量,当空气中容纳的水汽达到饱和状态时,空气中不能容纳更多的水汽。
如果气温降低,空气中容纳不下的水汽会附着在微小的灰尘颗粒上,在一定条件下凝结出细小的水珠可冰晶,水珠和冰晶相互碰撞合并,随着温度的降低和水汽的增多逐渐增大,水珠和冰晶增大至其重量大于空气浮力成为雨、雪、冰雹等降落到地面,总称降水。
(3)降水的测量
1测量降水量的工具是雨量筒和量杯,单位是毫米(mm)。
测量时间每天定时在8时、20时,分两次进行。
2降雨量:
表示一定时间内地面积水的深度。
3测量降雨的方法:
气象观测中常用雨量筒把雨水收集起来,观测时把贮水瓶中的雨水倒入雨量杯内,读出的刻度即为降雨量。
4按照形成的不同,降水可分为:
对流雨、地形雨、锋面雨、气旋雨等多种形式。
5指把一天、一月或一年观测到的降水量相加,就是该地的日降水量、月降水量、年降水量。
某地的年降水量,是指这个地方多年年平均的降水量。
四、人工降水
(1)冷云的人工降水:
冷云是指整个云体中有部分或全部在0℃以下的云。
目前主要方法是在云中播撒干冰或碘化银等化学催化剂,使云中冰晶增多,造成冰水共存,形成降水条件。
(我国北方的冬末春初)
(2)暖云的人工降水:
暖云是指云体的温度高于0℃的云。
主要方法是在云滴中播撒氯化钠、氯化钾等粉末,或用水滴做催化剂。
第7节明天的天气怎么样
一、天气预报要说明一日内阴晴、风、气温和降水的情况。
天气预报制作过程:
气象预测→获取气象数据→加工处理气象情报→分析判断、得出结论→制作天气预报节目
现在天气预报获取信息的途径:
地面观测站、气象卫星、气象雷达、气象探测火箭、气象探测气球、海上船舶、海洋气象数据自动收集装置、自动遥感和遥测装置等。
阴晴情况含义
术语
阴
多云
少云
晴
云量
>8/10
5/10~7/10
5/10~3/10
<3/10
降水的含义
术语
大雨
中雨
小雨
降水量
>15mm
5~15mm
<5mm
二、运用专门规定的数值和符号在空白图上标注广大范围内不同气象台同一时刻观测到的大气现象,这种能反应某一段时间大气运动状况的专用地图叫天气图。
一般分为地面观测图和高空观测图。
三、在地图上把同一时间相同气压值的各点用曲线连接起来,这样的曲线叫等压线。
绘有等压线的图叫做等压线图。
(1)有些区域的等压线呈闭合状,中心气压数值较低,向外逐渐升高,人们称之为低气压区,空间等压面呈下凹状。
在低压区内,气流由四周流向中心,使空气密度加大,引起空气不断抬升,中心区附近常常形成阴雨天气。
(2)另外一些区域,等压线呈闭合状,中心气压数值较高,向周围逐渐降低,这样的区域称为高气压区,空间等压面呈上凸状。
在高气压区内,中心气流则向四面扩散,高空气流下来补充,形成下沉气流,水汽不易凝结,所以多晴天。
(3)锋就影响天气的重要天气系统。
冷暖空气的交界面叫做锋。
冷锋:
向暖空气一侧移动的锋。
带来降温、大风、和降雨过程。
暖锋:
向冷空气一侧移动的锋。
带来降雨天气、并能使气温升高。
冷锋和暖锋中都会有降水现象的原因:
由于冷空气密度大,锋面总是向冷空气一侧倾斜,不论冷锋或暖锋,暖空气总是顺着锋面向上爬。
由于暖空气上升导致冷却降温,在锋面上形成大范围的去系并可能产生降水,所以锋面雨区主要位于锋线靠冷空气一侧。
锋面两侧冷暖空气温差很大,导致锋面附近的气压较大,形成较大的风。
冷锋和暖锋的比较
冷锋
暖锋
概念
冷气团主动向暖气团移动的锋
暖气团主动向冷气团移动的锋
暖气团上升状况
被迫抬升
徐徐爬升
天气特征
过境前
单一暖气团控制,温暖晴朗
单一冷气团控制,低温晴朗
过境时
暖气团被冷气团抬升,常出现阴天、下雨、刮风、降温等天气现象
暖气团沿冷气团徐徐爬升,冷却凝结产生连续性降雨、升温天气
过境后
冷气团代替了原来暖气团的位置,气压升高,气温和湿度骤降,天气晴朗
暖气团占据了原来冷气团的位置,气温上升,气压下降,天气转晴
说明
冷锋雨区在锋后(冷气团一侧)
暖锋雨在锋前(暖气团一侧)
天气实例
我国大多数降水天气,北方夏季的暴雨,冬春季节的大风、沙尘暴、寒潮
四、在卫星云图上,绿色表示陆地,蓝色表示海洋,白色表示云区。
云的颜色越白,表示云层越厚。
云层厚的地方一般是阴雨区。
第8节气候和影响气候的因素
一、气候是指某一地区长时间内的天气特征。
它包括天气的平均状况和极端状况,具有相对的稳定性。
气候的两个基本要素——气温和降水
2、纬度对气候的影响
(1)纬度纬度因素实质上是太阳辐射因素
(2)受地球形状的影响,不同的纬度地带接收太阳热量的多少不同,导致高低纬度之间气温和降水产生差异。
影响:
一般是低纬度气温高,高纬度气温低。
降水情况是赤道地区多,两极地区少。
(3)原因①太阳直射的地方,地面获得的太阳光热多;斜射的地方,获得的太阳光热少;②地球球状表面,在同一时间、高低纬度(南北方)不同的地方,正午太阳高度不同,地面获得的太阳光热也不同。
气温高低不同,空气对流状况不同,降水也存在差异。
3、海洋和陆地的性质对气温和降水的影响
(1)单位质量的某种物质,在湿度升高1℃时所吸收的热量,叫做这种物质的比热容,简称比热。
单位:
J/(kg·℃),读作“焦每千克摄氏度”。
1kg的水湿度升高1℃时,需要吸收的热量为4.2×10
J。
1kg的某种物质,湿度降低1℃所放出的热量和湿度升高1℃所吸收的热量相同。
(2)陆地吸热快,放热也快;海洋吸热慢,放热也慢。
海陆热力性质状况不同导致同一纬度地区的气候有大陆性和海洋性之分。
冬季风向:
陆地→海洋;夏季风向:
海洋→陆地
夏季陆地气温高,海洋气温低;冬季气温陆地气温低,海洋气温高
近海地区受海洋湿润气流影响大,降水多
远离海洋的内陆地区,难以受到海洋湿润气流的影响,降水少
近海而受不到海风吹拂的地区降水也很少
4、地形对气温和降水的影响
①山地阳坡气温高,阴坡气温低。
②在山地,气温随海拔升高而降低,一般情况下海拔每升高1000米,气温下降约6。
③山脉对低层空气运动的阻挡作用,使得迎风坡降水多,背风坡降水少。
5、季风是在不同的季节里风向相反或近似于相反的风。
海陆的热力性质差异,在同样强度的照射下,夏季陆地增温快,比海洋热,气压低,风从海洋吹向陆地;冬季陆地冷却快,比海洋冷,气压高,风从陆地吹向海洋。
第9节中国东部的季风与西部的干燥气候
1、我国东部的季风气候
季风气候形成的原因:
我国位于亚欧大陆东部、太平洋西岸,海陆热力差异对比显著。
季风气候的特点:
冬季寒冷干燥,夏季温暖湿润。
雨热同期,气温年较差大,降水季节分布不均。
季风气候区的三种气候:
从低纬向高纬依次分布着热带季风气候、亚热带季风气候和温带季风气候。
习惯上,以大兴安岭—阴山—贺兰山—冈底斯山为界把我国分为季风区和非季风区。
季风区受夏季风影响明显,降水丰富,主要集中于夏季;非季风区受海陆位置、地形因素制约,夏季风很难到达,降水稀少,全年都比较干燥。
2、我国西部的干旱气候
乌鲁林齐属于典型的干旱气候,即温带大陆性气候。
我国西部干旱气候的一般特点:
冬寒夏热,气温的日较差和年较差很大,全年降水量稀少,降水集中在夏季,季节变化大。
西部气候干旱的原因:
西北地区深居内陆,距海遥远,加之周围高山的层层阻挡,海洋水汽难以到达,气候受大陆的影响很大。
干旱气候有利方面:
气温年较差较大,光照强,日照时间长,对农业产有利。
3、夏季风对我国降水的影响
影响我国夏季风有东南季风和西南季风。
受夏季风的影响我国降水分布的总趋势是:
从东南沿海向西北内陆递减。
我国降水量的季节分布规律:
降水集中在夏季,夏季降水多,冬春季降水少。
夏季风与雨带进退的“失常”同旱涝的关系
夏季风
正常年份——风调雨顺、农业丰收
失常年份
来的早、退的晚,势力强——北涝南旱
来的晚、退的早,势力弱——南涝北旱
4、寒潮、台风和洪水
(1)寒潮指从寒带和高纬度大陆内部向低纬度地区大规模侵袭的强冷空气活动的过程,是冬半年(秋末、冬季和初春)影响我国的主要灾害性天气。
寒潮带来的天气现象:
急剧降温、暴雨、暴风雪、霜冻、大风和扬沙天气。
(2)台风是一种夏秋季节强烈发展的热带气旋,(低压)形成于北太平洋的西部,台风半径一般有数百千米。
台风中心叫台风眼,特点是风平浪静,云量很少。
它的外侧半径100km左右的区域是狂风暴雨区,是一种破坏力很大的灾害性天气。
台风灾害主要是由狂风、特大暴雨和风暴造成的。
在干旱季节,台风会带来丰富的降水,有利于缓解旱情。
同时台风对缓和高温天气也有一定的作用。
(3)洪水主要是指河湖中的地面径流激增,从而造成水位猛涨的现象。
暴雨是酿成洪水的直接原因。
季风气候的不稳定性是造成中国多洪水的主要原因。
近年来人为原因也使得洪水更为加剧,如破坏植被、围湖造田的做法。
第3章生命活动的调节
第1节环境对生物行为的影响
1、行为起源于外界环境对生物的刺激
燕子低飞要下雨——这与气压和空气湿度密切相关
蚂蚁堵洞经下雨——这也空气湿度等因素密切相关
猫头鹰的昼伏夜出——与湿度、光照有关(日节律行为)
动物的迁徙、繁殖,鸟类的换羽,哺乳动物换毛——年节律行为
2、植物的感应现象
向日葵向太阳——这是对光照做出的反应
茎的背地生长——这是对地球引力的光照做出的反应
捕蝇草捕猎物——这是对猎物重力的反应
含羞草的枝叶下垂——这是含羞草对受震动的刺激所发生的反应
蚕豆种子根的向下生长——这是重力作用的缘故
植物的感应性包括向性(向光性、向地性、向水性、向化性)和感性(感震性,感夜性)
第2节神奇的激素
1、生长素与植物激素
生长素的作用:
促进植物生长,促进扦插的枝条生根,促进果实的发育,防止落花落果。
生长素浓度较大时会抑制植物生长,甚至使植物死亡,人们利用它来抑制杂草。
植物向光性的原因:
汉单侧光照射植物时,使植物产生的生长激素在植物体内分布不均匀,在背光侧比向光侧分布多,从而产生向光性生长。
达尔文实验
序号
实验条件
实验现象
推论或结论
实验一
有尖端,单侧光照射
弯向光源生长
植物的生长具有向光性
实验二
切去尖端,单侧光照射
不生长,不弯曲
胚芽鞘的生长和弯向光源可能与尖端有关
实验三
胚芽鞘尖端罩锡箔小帽,单侧光照射
直立生长
胚芽鞘的感光部位于尖端;胚芽鞘的尖端可能会产生某种物质,促使胚芽鞘生长
实验四
胚芽尖端下部用锡箔遮住,并用单侧光照
弯向光源生长
温特实验
序号
实验条件
实验现象
结论
实验一
切去尖端,一侧放接触过尖端的琼脂块
弯向相对的一侧生长
胚芽鞘的尖端确实能产生某种物质,这种物质从尖端运输到下部,促使下部某些部位生长
实验二
切去尖端,一侧放末接触过尖端的琼脂块
不生长,不弯曲
在植物体内合成并运输到作用部位,对植物体的生命活动产生显著调节作用的物质,称为植物激素,如赤霉素(可刺激叶和芽的生长)、细胞分裂素。
2、胰岛素与血糖含量
血液中葡萄糖叫做血糖。
在正常情况下,血糖含量在(80毫克~120毫克)/100毫升的范围内保持稳定。
血糖含量升高,胰岛素分泌会增加;血糖含量降低,胰岛素分泌会减少。
胰腺分泌的胰岛素不断地调节着血糖的
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