(整理)风可以对苗木生长产生负面影响

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树木风害防治

树木风害防治

树木风害(wind damage of trees):树木风害,强风给林木带来的损害。

风速超过10m/s时,可造成林木的生理和机械两种危害:(1)风对林木的生理危害。

风能改变空气的温度和湿度,吹走气孔间隙的水蒸汽,加强蒸腾作用,使叶片的气孔关闭,光合作用强度降低,从而导致林木的枯顶,甚至枯萎。

(2)风对林木的机械危害。

当风速为13-16m/s时,能使树冠表面每平方米受到15-20kg的压力,一些浅根性树种能连根吹倒,而材质较脆或生长衰退、老龄过熟及受病虫害的林木,能被强风吹折树干。

各树种有不同的抗风能力,强风频繁地区,林水的抗风性较强,如热带和亚热带常受台风吹袭的地区,一般树种具有健壮的树干、较深的根系等抗风性能较强的特点。

多风地区,树木常发生风害,出现偏冠和偏心现象。

偏冠会给树木整形修剪带来困难,影响树木功能作用的发挥;偏心的树易遭受冻害和日灼,影响树木正常发育。

北方冬季和早春的大风,易使树木干梢干枯死亡。

春季的旱风,常将新梢嫩叶吹焦,缩短花期,不利于授粉受精。

夏秋季沿海地区的树木又常遭受台风危害,使枝叶折损,大枝折断,甚至是全树吹例。

通常情况下,浅根、高干、冠大、叶密的树种如刺槐、加杨等抗风力弱;髓心大,机械组织不发达,生长又很迅速而枝叶茂密的树种,风害较重。

苗木移植时,特别是大树,如果根盘起的小,则因树身大,易受风害。

树木栽植过程中,如果植株行距过密,根系发育不好,再加上护理跟不上,风害会显著增强;如果树坑过小,树木会因根系不能舒展,发育不好,重心不稳,也会导致风害加强。

对于行道树而言,如果风向与街道平行,风力聚集成风口,风压增强,风害也会随之加大。

此外,风害也会受土壤质地的影响,如果土质偏沙,或为石砾土等,则因土壤结构性差,土层薄,导致抗风性差。

树木风害防治:如何预防和减轻风害?首先在种植设计时要注意在风口、风道等易遭受风害的地方挑选根深、矮干、枝叶稀疏坚韧的抗风树种,如垂柳、乌桕等,不要选择生长迅速而枝叶茂密及一些易受虫害的树种,适当密植。

苗木品质与气象环境之间的关联性及影响因素

苗木品质与气象环境之间的关联性及影响因素

苗木品质与气象环境之间的关联性及影响因素随着人们对于生态环保意识的增强和绿化建设的不断推进,苗木的种植与销售逐渐成为重要的经济产业。

苗木的品质和生长发育受到多种因素的影响,其中气象环境是一个不容忽视的关键因素。

本文将探讨苗木品质与气象环境之间的关联性以及影响因素。

一、气温对苗木品质的影响气温是苗木生长发育的重要环境因素之一,对苗木品质具有显著影响。

首先,气温影响苗木的呼吸作用和光合作用速率,进而影响养分的吸收和转运,间接影响苗木的品质。

其次,气温波动会对苗木的生理代谢产生重要影响,高温会加快水分蒸腾速率,导致土壤中的水分流失过快,从而导致苗木的水分不足,进而影响苗木的生长和品质。

不同的苗木种类对气温的适应程度也存在差异,所以在苗木栽培中需要根据气温的变化调整种植措施,从而提高苗木品质。

二、降水对苗木品质的影响降水是苗木生长所需的重要水源,对苗木生长发育和品质有着直接影响。

合适的降水量可以提供苗木所需的水分,并帮助苗木吸收土壤中的养分,促进苗木的生长。

然而,过多或者过少的降水都会对苗木的品质产生负面影响。

长期的干旱或缺水会导致苗木生长缓慢,根系发育不良,从而影响苗木的品质。

而连续的暴雨或水浸则容易导致苗木根部缺氧,甚至腐烂,同样会损害苗木的品质。

因此,在苗木的种植过程中,合理调控降水量,保持适宜的土壤湿度对于提高苗木品质至关重要。

三、光照对苗木品质的影响光照是苗木进行光合作用的重要能量来源,对苗木的生长发育和品质形成具有决定性的影响。

过强的光照容易造成苗木失水和蒸腾过多,导致苗木的生长受限,叶片枯黄甚至烫伤。

而长期暗淡的光照则影响苗木的光合作用,减少了养分的合成和转运,导致苗木生长不良和品质下降。

因此,在苗木的种植过程中,合理控制光照强度和光照时间,使其适应苗木的生长需求,有助于提高苗木的品质。

四、其他环境因素对苗木品质的影响除了气温、降水和光照之外,还有一些其他环境因素也会对苗木的品质产生影响。

园林树木生长的环境因子――风

园林树木生长的环境因子――风

(一) 风对树木生长的负面影响
1、降低树木的生长量。 试验证明,树木的高生长量在风速10m.s-1时 比5 m.s-1减少1/2,较静风区少2/3。在干旱天气,风可加速蒸腾作用导 致树木萎蔫,特别是春夏生长期的旱风、焚风等干燥的风,因加速蒸腾 导致树木失水过多而枯萎。在北方较寒冷地带,冬末春初的风,加强了 枝条的蒸腾作用,但此时地温低、根系活动微弱,会造成细枝顶梢干枯 死亡,称为干梢或抽条。我国西北、华北和东北地的春季常发生旱风, 致使空气干燥、新梢枯萎、花果脱落、叶片变小,呈现生理干旱现象, 影响树体器官发育及早期生长。试验观察,大风条件下,无支柱小树比 有支柱者,树高平均减少24%;长期的单向季风会造成偏于形成旗形树 冠,而高山上长期生长在强风生境中的树木成匍匐状。海边地区的潮风 常夹杂大量盐分,使树枝被覆一层盐霜导致嫩枝枯萎,甚至全株死亡。
(二)不同树种的抗风性选择
主要园林树种的抗风性能,抗风力强的有马尾松、 黑松、圆柏、榉树、胡桃、白榆、乌桕、樱桃、枣 树、臭椿、朴、栗、国槐、梅、樟、麻栎、河柳、 台湾相思、木麻黄、柠檬桉、柑桔及竹类等。抗风 力中等的有侧柏、龙柏、杉木、柳杉、檫木、楝树、 苦槠、枫杨、银杏、广玉兰、重阳木、榔榆、枫香、 凤凰木、桑、梨、柿、桃、杏、花红、合欢、紫薇、 木绣球、长山核桃、旱柳等。抗风力弱、受害较大 的有大叶桉、榕树、木棉、雪松、悬铃木、梧桐、 加杨、钻天杨、银白杨、泡桐、垂柳、刺槐、杨梅、 枇杷等。
落叶三部曲
园林树木生长的 环境因子――风
影响树体生长发育的环境因子
主要环境因子 一、温度 二、光照 三、水分 四、土壤 其他环境因子
一、地势 二、风
风对树有何影响?与整形修剪的关系?
风对果树生长结果有直接影响,如风媒传粉;也有间接影响,如促进气 流交换,改变空气温度、湿度状况。这些影响的大小好坏,取决于风速 的大小。微风小风可以促进空气中二氧化碳流动,降低温度、湿度,有 利于叶片光合作用和蒸腾作用,减少树病害;微风可以促进花粉传播, 提高坐果率。大风暴风对树有害,能使树冠偏斜生长,干热风加重旱灾; 花期遇大风不仅影响昆虫活动,影响传授花粉,而且吹干柱头,擦伤花 器,影响授粉受精和坐果;结果期大风,可造成落果、枝干劈裂;冬季 大风,会刮走积雪,加重枝干、花芽冻害。 树整形修剪应考虑当地可以 造成风害的情况。春季多同一方向大风时,常能吹弯树干,使树冠偏斜, 整形修剪时应注意开张迎风面的主枝角度。在砂地园又多大风时,整形 时要注意降低树干、树冠高度。沿海滩涂、山岭上部多风,除采用低干、 矮冠外,对结果树要支撑、吊枝,防止风害损失。在低洼平地,树干宜 稍高些,下层枝叶也不要接近或铺到地面,要留出一定“冠下空间”, 使冠下风光通透,地面见光、见干,不可形成长期荫、湿环境。

苗木的养护管理措施

苗木的养护管理措施

苗木的养护管理措施1.水分管理:水分是苗木生长的重要因素之一、在苗木刚种植时,需要保持土壤的湿润,以促进根系的生长。

适当浇水并确保排水良好,避免过多的积水,防止根部受潮。

2.土壤管理:土壤的质量直接影响苗木的生长状况。

为了确保苗木的健康生长,应选择肥沃的土壤,并添加有机物质来改善土壤的结构和肥力。

此外,根据苗木的需求,适当施用肥料,提供充足的营养。

3.病虫害防治:病虫害是苗木生长过程中的主要威胁之一、为了防止病虫害对苗木的危害,需要定期检查苗木,及时发现并处理病虫害的迹象。

可以使用合适的杀虫剂、杀菌剂或药剂来控制病虫害的发生。

4.接土整形:苗木在种植过程中可能被损坏或变形,这会影响苗木的正常生长。

为了修复损坏的苗木,需要对其进行接土整形,将土壤填充到损坏的部位,并轻柔地整形苗木。

这样可以帮助苗木恢复并促进其健康生长。

5.杂草管理:杂草对苗木的生长和发展有不利影响,它们会竞争土壤中的养分和水分资源。

为了防止杂草对苗木造成伤害,需要定期清除杂草并维持苗木周围的清洁环境。

6.营养补给:苗木在生长过程中需要充足的营养物质来支持其正常生长和发展。

适时补充合适的肥料,如氮磷钾等,可以提供苗木所需的养分,促进其健康成长。

7.定期修剪:定期修剪可以促进苗木的分枝和新梢生长,塑造苗木的外形,并帮助苗木形成健康的骨架结构。

修剪还可以促进光照透入苗木内部,提高苗木的通风性和光合作用效率。

8.防风固土:苗木在生长初期,特别是在刚刚种植时,容易受到风的侵袭。

风可以导致苗木折断或倒伏,对苗木的生长造成严重损害。

因此,需要在种植苗木时,采取适当的固土措施,如固定木桩或竹竿,保护苗木免受风害。

综上所述,苗木的养护管理措施包括水分管理、土壤管理、病虫害防治、接土整形、杂草管理、营养补给、定期修剪和防风固土等。

通过科学合理地管理和保护苗木,可以确保苗木的健康生长和发展,为后续的种植工作打下良好的基础。

龙卷风对树木的影响

龙卷风对树木的影响

龙卷风对树木的影响龙卷风是一种强烈的风暴,伴随着强大的旋转气流和高速气流,对周围环境造成严重破坏。

在龙卷风过境时,树木是受影响最大的自然要素之一。

本文将探讨龙卷风对树木的影响及其相关原因,以及可能采取的措施。

一、树木受风力冲击龙卷风时风力极强,可以达到每小时几百公里的速度。

这种强大的风力对树木造成巨大的冲击。

首先,风力可以通过摩擦力使树木弯曲甚至折断。

大部分树木主干、树枝都有一定的韧性,但在龙卷风这种极端环境下,树木可能无法承受住风力的作用而折断。

其次,强风还会将树木上的树枝、树叶吹落。

这些树枝不仅会造成周围环境的损坏,也会对树木自身造成伤害。

二、树木受飞沙暴雨影响龙卷风常伴随着飞沙暴雨,这对树木来说是一种双重的威胁。

沙尘弥漫在空气中,会黏附在树叶上,使光合作用受到影响。

光合作用是树木生长的重要过程,如果叶面被沙尘遮挡,会导致光合作用受限,进而影响树木的生长和生存。

同时,暴雨也会给树木带来危险。

强烈的降水可能会冲刷土壤,使树木的根部暴露在外,从而使树木容易倾倒。

三、树木易遭闪电击中龙卷风在形成的过程中,也常常伴随着雷暴天气。

雷暴天气往往会产生强电场,从而增加了树木遭遇闪电的风险。

当闪电击中树木时,在瞬间释放的巨大能量下,树木可能发生爆炸性燃烧,造成重大的破坏。

此外,一旦树木燃烧,还会进一步延烧周围的植被和建筑物。

四、保护树木的措施鉴于龙卷风对树木的严重威胁,采取一些措施来保护树木是必要的。

首先,选择适应环境的树种种植。

某些树种能够更好地适应强风环境,如杉木、松树等。

其次,在种植树木时要注意间距和密度,以减少相邻树木的相互影响。

此外,还可以加固树木的根部和主干,采取物理性支撑措施,增加树木的抗风能力。

综上所述,龙卷风对树木造成了严重的冲击和破坏。

风力冲击、飞沙暴雨以及闪电等因素都会对树木的生长和生存产生不利影响。

因此,我们应该采取适当的措施来保护树木,减轻龙卷风对自然环境的破坏。

只有这样,我们才能更好地保护自然资源,维护生态平衡。

树木自然灾害防治

树木自然灾害防治

园林绿植自然灾害防治前言园林绿植面临的自然灾害主要包括:冻害、日灼、风灾、涝害、霜害等,本篇仅针对以上五个方面的自然灾害归纳整理出相应的防治措施,不当之处还请读者不吝指正。

1 树木防冻1.1 树木冻死是什么样子?多年生枝条发生冻害,树皮常出现部分霜害。

冰冻的部分一开始有轻微的变色和下陷,不容易找到。

用力捡起来,会发现树皮已经变成褐色;它逐渐干燥和死亡,树皮开裂并脱落。

如果形成层没有被冻结,它可以逐渐恢复。

主干冻结后,会形成一些纵向裂缝,一般称为“冻裂”。

一般长得太大的幼树干很容易受到霜害,这些伤口很容易导致腐烂。

分支冻伤有多种表现。

有的皮层和形成层冷冻后变成褐色,然后躯干凹陷。

主枝与树干底角越小,枝底角冻害越严重。

这些性能因冻害程度和树种和树种而异。

根颈冻结后,树皮先变色,然后干枯,可局部发生,也可呈环状。

根颈冻伤对植物危害很大。

如果整株植物冻死,它就无法存活。

如果只是地上部分死亡,而地下根系继续生长,它会在明年春天继续发芽并再次生长。

这种情况一般是指多年生草本植物,靠地下根系生存。

地下根可存活十年以上。

如果生长环境超过了它们的耐受限度,它们就会循环利用养分,进入休眠状态。

1.2 树木防冻措施有哪些?1.2.1 灌冻水在冬季土壤易冻结的地区,于土地封冻前,灌足一次水,称为“灌冻水”。

灌冻水的时间不宜过早,否则会影响抗寒力。

一般以“日化夜冻”期间灌水为宜,这样到了封冻以后,树根周围就会形成冻土层,以维持根部温度保持相对稳定,不会因外界温度骤然变化而使植物受害。

1.2.2 涂白与喷白用石灰加石硫合剂对枝干涂白,可以减小向阳面皮部因昼夜温差过大而受到的伤害,同时还可以杀死一些越冬的病虫害。

对花芽萌动早的树种,进行树身喷白,还可延迟开花,以免晚霜的危害。

1.2.3 卷干、包草对于不耐寒的树木(尤其是新栽树),要用草绳道道紧接的卷干或用稻草包裹主干和部分主枝来防寒。

包草时草梢向上,开始半截平铺于地,从干基折草向上,连续包裹,每隔10至15厘米横捆一道,逐层向上至分枝点。

风对农业生产的作用与影响

风对农业生产的作用与影响

风对农业生产的作用与影响摘要空气的水平流动即为风,风是一种自然的力量,在农业生产过程中是一个极为重要的气象因子,它对农业生产的影响有利也有害,既可以为人类造福又可以给人类造成灾害,它直接或间接的影响着农业生产与植物的生长与发育。

关键词风;农业生产;影响1风对农业生产的有利影响1.1风对花粉、种子传播的影响自然界中许多植物是借助风的力量进行异花授粉和传播的。

很多树种如松树、落叶松、云杉、杨树、柳树等也都是靠风力传播花粉和种子的。

风速的大小会影响授粉效率和种子传播距离,从而对植物的繁衍和分布起着较大的影响作用。

农业生产中风能帮助异花授粉作物,如玉米进行授粉,增加结实率,提高产量;在作物油菜和果树开花时,风能散播花的芳香,招引昆虫传授花粉;风能传播种子,如杉树种子靠风力传播到远处,扩大繁殖生长区域。

1.2风对光合作用和蒸腾作用的影响微风能带走叶面周围因蒸腾作用放出的水汽分子和二氧化碳含量较少的空气,带来较为干燥的二氧化碳含量较多的空气,这样可以起到加速蒸腾,带走热量,降低叶温,防止强光照射叶面温度过高而灼伤.并且由于加速蒸腾,促进了根系吸收,使根系不断地从土壤中摄取养分,使同化作用始终保持在较高水平上,因此,作物群体结构保持疏密配置合理,通风透光,才能高产。

1)风与光合作用。

低风速条件下,光合作用强度随风速增大而上升;风速超过一定限度,则光合作用强度反而降低。

在低风速条件下,叶片的片流层变薄,二氧化碳的扩散阻力减少,有利于二氧化碳的输送,从而提高光合作用强度。

高风速条件下,叶片蒸腾旺盛,叶片的水分条件恶化和气孔的开张度减小,致使光合作用降低。

因此,在微风吹拂下,既能改善二氧化碳的供应情况,又能使光合有效辐射合理分布到叶层中,从而提高光能利用率。

据测定,在太阳辐射与气温基本相同的前后两天,有风的一天玉米干物质的增长量比无风的一天大40%。

2)风与蒸腾作用。

适当的风速使叶片的片流层变薄,水分扩散阻抗减小,蒸腾速率相应增大。

风可以对苗木生长产生负面影响

风可以对苗木生长产生负面影响

风可以对苗木生长产生负面影响风可以对苗木生长产生负面影响。

降低苗木的生长景。

处在高生长童的苗木在风速lOm/s的条件下比5 m/s时减少1/2,比无风区减少2/3。

风在干旱天气时提高蒸腾作用使得苗木萎蒭,特别是春夏生长期的旱风、焚风等干燥的风。

干梢或抽条是指寒风提高了枝条的蒸腾作用,但由于地温低、根系活动微弱等原因,可能造成细枝顶梢干枯死亡。

我国北方地区的春季常有的旱风,可致使苗木呈现生理干旱现象,即空气干燥、新梢枯萎、花果脱落、叶片变小等,这些都可影响树体器官发育及早期的生长。

大风条件下,无支柱小树的树高比有支柱的小树平均减少24%;单向季风长期的影响会造成偏于形成旗形树冠,而高山上长期生长在强风环境中的树木呈匍匐状。

海边地区常夹杂大量盐分的潮风,可将一层盐霜覆盖在树枝上使嫩枝枯萎,以致树体死亡。

具有破坏作用的大风(风速超过10m/S)。

空气相对湿度因大风可降低到25%以下,通过影响土壤M终造成苗木断根现象。

若沙土地的土壤遭遇大风,则表土营养物质会被吹走,严重时会造成明显风蚀,根系正常的生理活动因此受到影响。

树体根部在冬季会因大风而受冻加剧。

可对苗木造成机械伤害的飓风、台风的速度超过10 m/s时苗木会被折枝;13-16m/S的风速能连根拔起一些浅根性的苗木。

每年夏季(6?10月〉我国东南沿海一带常受台风侵袭,对树体危害很大,倒树现象严重。

②苗木的抗风性选择的区别。

苗木的生物学特性、形态特征、树体结构是影响苗木抗风性的主要因素,苗木的树冠、材质、根系与苗木抗风力强弱是呈正相关的。

即便是同一树种、同一品种的不同个体间,抗风力也会因繁殖方法、外界环境和栽培技术的不同而有所差异。

扦插繁殖苗木的根系较实生繁殖树浅,相对易受风倒;栽植在土壤松软、地下水位较高处的苗木,亦易受风害;孤立树和稀植树比密植方式栽种的苗木更易受风害。

园林苗木中抗风性能、抗风力强的有马尾松、黑松、圆柏、榉树、胡桃、白榆、乌桕、櫻桃、枣树、臭椿、朴、栗、国槐、梅、樟、麻栎、河柳、台湾相思、木麻黄、柠檬桉、柑橘及竹类等。

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精品文档精品文档风可以对苗木生长产生负面影响风可以对苗木生长产生负面影响。

降低苗木的生长景。

处在高生长童的苗木在风速lOm/s的条件下比5 m/s时减少1/2,比无风区减少2/3。

风在干旱天气时提高蒸腾作用使得苗木萎蒭,特别是春夏生长期的旱风、焚风等干燥的风。

干梢或抽条是指寒风提高了枝条的蒸腾作用,但由于地温低、根系活动微弱等原因,精品文档可能造成细枝顶梢干枯死亡。

我国北方地区的春季常有的旱风,可致使苗木呈现生理干旱现象,即空气干燥、新梢枯萎、花果脱落、叶片变小等,这些都可影响树体器官发育及早期的生长。

大风条件下,无支柱小树的树高比有支柱的小树平均减少24%;单向季风长期的影响会造成偏于形成旗形树冠,而高山上长期生长在强风环境中的树木呈匍匐状。

海边地区常夹杂大量盐分的潮风,可将一层盐霜覆盖在树枝上使嫩枝枯萎,以致树体死亡。

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空气相对湿度因大风可降低到25%以下,通过影响土壤M终造成苗木断根现象。

若沙土地的土壤遭遇大风,则表土营养物质会被吹走,严重时会造成明显风蚀,根系正常的生理活动因此受到影响。

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每年夏季(6?10月〉我国东南沿海一带常受台风精品文档精品文档侵袭,对树体危害很大,倒树现象严重。

②苗木的抗风性选择的区别。

苗木的生物学特性、形态特征、树体结构是影响苗木抗风性的主要因素,苗木的树冠、材质、根系与苗木抗风力强弱是呈正相关的。

即便是同一树种、同一品种的不同个体间,抗风力也会因繁殖方法、外界环境和栽培技术的不同而有所差异。

扦插繁殖苗木的根系较实生繁殖树浅,相对易受风倒;栽植在土壤松软、地下水位较高处的苗木,亦易受风害;孤立树精品文档精品文档和稀植树比密植方式栽种的苗木更易受风害。

园林苗木中抗风性能、抗风力强的有马尾松、黑松、圆柏、榉树、胡桃、白榆、乌桕、櫻桃、枣树、臭椿、朴、栗、国槐、梅、樟、麻栎、河柳、台湾相思、木麻黄、柠檬桉、柑橘及竹类等。

抗风力中等的有侧柏、龙柏、杉木、柳杉、檫木、楝树、苦槠、枫杨、银杏、广玉兰、重阳木、榔榆、枫香、凤凰木、桑、梨、柿、桃、杏、花红、合欢、紫薇、木绣球、长山核桃、旱柳等。

抗风力弱、受害较精品文档精品文档大的有大叶桉、榕树、木棉、雪松、悬铃木、梧桐、加杨、钻天杨、银白杨、泡桐、垂柳、刺槐、杨梅、枇杷等。

(3)大气污染对苗木生长发育的影响大气污染随肴现代化工农业的发展日趋严重。

按其毒害机制将大气污染物分为以下6种。

①氧化性类型:如臭氧、氣气及二氧化氮等。

②还原性类型:如二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、甲醛等。

精品文档精品文档③酸性类型:如氟化氢、氧化氢、硫酸烟雾等。

④碱性类型:如氨等。

⑤有机毒害型:如乙烯等。

⑥粉尘类型:如镉、铅等重金属,飞沙、尘土、烟尘等。

既有持续性的大气污染,也有阵发性的大气污染;大气污染既有单一性的,也有混合性的。

污染源不同,危害苗精品文档精品文档木的程度、方式也相差异。

各种苗木对污染的敏感性不同,受污染苗木表现有急性型、慢性型、时滞暴发型及抗耐型四种。

叶器官受到破坏、光合作用以及其他生理过程受到影响,是有毐气体产生的主要危害。

在景观苗木的栽培养护中,通过掌握大气污染特点以及各种苗木的抗性,根据实际需求栽培不同苗木,可起到净化空气的作用。

(4)生物因素对苗木生长发育的影响在苗木生存的环境中,其他一切生物可或大或小、直接或间接地对苗木生长产精品文档精品文档生影响.不同苗木品种之间也错综复杂地相互影响着。

不能忽视这些生物因素在苗木生长发育的过程中所产生的影响。

苗木生长发育直接受病、虫、鸟、啓的影响。

苗木生长发育会受有些生物因素如食叶害虫等的间接影响风可以对苗木生长产生负面影响。

降低苗木的生长景。

处在高生长童的苗木在风速lOm/s的条件下比5 m/s时减少1/2,比无风区减少2/3。

风在干旱精品文档精品文档天气时提高蒸腾作用使得苗木萎蒭,特别是春夏生长期的旱风、焚风等干燥的风。

干梢或抽条是指寒风提高了枝条的蒸腾作用,但由于地温低、根系活动微弱等原因,可能造成细枝顶梢干枯死亡。

我国北方地区的春季常有的旱风,可致使苗木呈现生理干旱现象,即空气干燥、新梢枯萎、花果脱落、叶片变小等,这些都可影响树体器官发育及早期的生长。

大风条件下,无支柱小树的树高比有支柱的小树平均减少24%;单向季风长期的影响会造成精品文档精品文档偏于形成旗形树冠,而高山上长期生长在强风环境中的树木呈匍匐状。

海边地区常夹杂大量盐分的潮风,可将一层盐霜覆盖在树枝上使嫩枝枯萎,以致树体死亡。

具有破坏作用的大风(风速超过10m/S)。

空气相对湿度因大风可降低到25%以下,通过影响土壤M终造成苗木断根现象。

若沙土地的土壤遭遇大风,则表土营养物质会被吹走,严重时会造成明显风蚀,根系正常的生理活动因此受到影响。

树体根部在冬季会因大风而受冻加剧。

可精品文档精品文档对苗木造成机械伤害的飓风、台风的速度超过10 m/s时苗木会被折枝;13-16m/S的风速能连根拔起一些浅根性的苗木。

每年夏季(6?10月〉我国东南沿海一带常受台风侵袭,对树体危害很大,倒树现象严重。

②苗木的抗风性选择的区别。

苗木的生物学特性、形态特征、树体结构是影响苗木抗风性的主要因素,苗木的树冠、材质、根系与苗木抗风力强弱是呈正相关的。

即便是同一树种、同一品种的不同个体间,抗风力也会因繁殖精品文档精品文档方法、外界环境和栽培技术的不同而有所差异。

扦插繁殖苗木的根系较实生繁殖树浅,相对易受风倒;栽植在土壤松软、地下水位较高处的苗木,亦易受风害;孤立树和稀植树比密植方式栽种的苗木更易受风害。

园林苗木中抗风性能、抗风力强的有马尾松、黑松、圆柏、榉树、胡桃、白榆、乌桕、櫻桃、枣树、臭椿、朴、栗、国槐、梅、樟、麻栎、河柳、台湾相思、木麻黄、柠檬桉、柑橘及竹类等。

抗风力中等的有侧柏、龙柏、杉木、柳精品文档精品文档杉、檫木、楝树、苦槠、枫杨、银杏、广玉兰、重阳木、榔榆、枫香、凤凰木、桑、梨、柿、桃、杏、花红、合欢、紫薇、木绣球、长山核桃、旱柳等。

抗风力弱、受害较大的有大叶桉、榕树、木棉、雪松、悬铃木、梧桐、加杨、钻天杨、银白杨、泡桐、垂柳、刺槐、杨梅、枇杷等。

(3)大气污染对苗木生长发育的影响大气污染随肴现代化工农业的发展日趋严重。

按其毒害机制将大气污染物分为以下6种。

精品文档精品文档①氧化性类型:如臭氧、氣气及二氧化氮等。

②还原性类型:如二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、甲醛等。

③酸性类型:如氟化氢、氧化氢、硫酸烟雾等。

④碱性类型:如氨等。

⑤有机毒害型:如乙烯等。

⑥粉尘类型:如镉、铅等重金属,飞沙、尘土、烟尘等。

精品文档精品文档既有持续性的大气污染,也有阵发性的大气污染;大气污染既有单一性的,也有混合性的。

污染源不同,危害苗木的程度、方式也相差异。

各种苗木对污染的敏感性不同,受污染苗木表现有急性型、慢性型、时滞暴发型及抗耐型四种。

叶器官受到破坏、光合作用以及其他生理过程受到影响,是有毐气体产生的主要危害。

在景观苗木的栽培养护中,通过掌握大气污染特点以及各种苗木的抗性,根据实际需求栽培不同苗木,可起到净化空气的作用。

精品文档精品文档(4)生物因素对苗木生长发育的影响在苗木生存的环境中,其他一切生物可或大或小、直接或间接地对苗木生长产生影响.不同苗木品种之间也错综复杂地相互影响着。

不能忽视这些生物因素在苗木生长发育的过程中所产生的影响。

苗木生长发育直接受病、虫、鸟、啓的影响。

苗木生长发育会受有些生物因素如食叶害虫等的间接影响风可以对苗木生长产生负面影响。

精品文档精品文档降低苗木的生长景。

处在高生长童的苗木在风速lOm/s的条件下比5 m/s时减少1/2,比无风区减少2/3。

风在干旱天气时提高蒸腾作用使得苗木萎蒭,特别是春夏生长期的旱风、焚风等干燥的风。

干梢或抽条是指寒风提高了枝条的蒸腾作用,但由于地温低、根系活动微弱等原因,可能造成细枝顶梢干枯死亡。

我国北方地区的春季常有的旱风,可致使苗木呈现生理干旱现象,即空气干燥、新梢枯萎、花果脱落、叶片变小等,这些都可影响树体器精品文档精品文档官发育及早期的生长。

大风条件下,无支柱小树的树高比有支柱的小树平均减少24%;单向季风长期的影响会造成偏于形成旗形树冠,而高山上长期生长在强风环境中的树木呈匍匐状。

海边地区常夹杂大量盐分的潮风,可将一层盐霜覆盖在树枝上使嫩枝枯萎,以致树体死亡。

具有破坏作用的大风(风速超过10m/S)。

空气相对湿度因大风可降低到25%以下,通过影响土壤M终造成苗木断根现象。

若沙土地的土壤遭遇大风,则表土营养物质会被精品文档精品文档吹走,严重时会造成明显风蚀,根系正常的生理活动因此受到影响。

树体根部在冬季会因大风而受冻加剧。

可对苗木造成机械伤害的飓风、台风的速度超过10 m/s时苗木会被折枝;13-16m/S的风速能连根拔起一些浅根性的苗木。

每年夏季(6?10月〉我国东南沿海一带常受台风侵袭,对树体危害很大,倒树现象严重。

②苗木的抗风性选择的区别。

苗木的生物学特性、形态特征、树体结构是影响苗木抗风性的主要因素,苗木的树精品文档精品文档冠、材质、根系与苗木抗风力强弱是呈正相关的。

即便是同一树种、同一品种的不同个体间,抗风力也会因繁殖方法、外界环境和栽培技术的不同而有所差异。

扦插繁殖苗木的根系较实生繁殖树浅,相对易受风倒;栽植在土壤松软、地下水位较高处的苗木,亦易受风害;孤立树和稀植树比密植方式栽种的苗木更易受风害。

园林苗木中抗风性能、抗风力强的有马尾松、黑松、圆柏、榉树、胡桃、白榆、乌桕、櫻桃、枣树、臭椿、朴、栗、精品文档精品文档国槐、梅、樟、麻栎、河柳、台湾相思、木麻黄、柠檬桉、柑橘及竹类等。

抗风力中等的有侧柏、龙柏、杉木、柳杉、檫木、楝树、苦槠、枫杨、银杏、广玉兰、重阳木、榔榆、枫香、凤凰木、桑、梨、柿、桃、杏、花红、合欢、紫薇、木绣球、长山核桃、旱柳等。

抗风力弱、受害较大的有大叶桉、榕树、木棉、雪松、悬铃木、梧桐、加杨、钻天杨、银白杨、泡桐、垂柳、刺槐、杨梅、枇杷等。

(3)大气污染对苗木生长发育的影响大气污染随肴现代化精品文档精品文档工农业的发展日趋严重。

按其毒害机制将大气污染物分为以下6种。

①氧化性类型:如臭氧、氣气及二氧化氮等。

②还原性类型:如二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、甲醛等。

③酸性类型:如氟化氢、氧化氢、硫酸烟雾等。

④碱性类型:如氨等。

精品文档精品文档⑤有机毒害型:如乙烯等。

⑥粉尘类型:如镉、铅等重金属,飞沙、尘土、烟尘等。

既有持续性的大气污染,也有阵发性的大气污染;大气污染既有单一性的,也有混合性的。

污染源不同,危害苗木的程度、方式也相差异。

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