各类岩石的特点? 归纳各类病原物所致植物病害的症状特点?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2024-01-01 16:05:00
(1)拉斑玄武岩:岩石呈深灰、褐灰或灰色,具致密块状、气孔状、杏仁状构造,多具斑状结构或细中粒少斑结构。斑晶为普通辉石、透辉石质普通辉石、斜长石(拉长石,拉中长石),有时有少量紫苏辉石。斑晶含量5-15g6不等。基质由斜长石(Ad,-Ano),普通辉石或紫苏辉石、磁铁矿,少量玻璃构成,具填间结构、拉斑结构、交织结构等。
(2)橄榄玄武岩:它的特点是斑晶由普通辉石、拉长石,少量橄榄石(透铁橄桃右)组成,基质为斜长石(成分变化大,An40-Aoo)、普通辉石和不等量橄榄1EI、磁铁矿、玻璃等。普通辉石常显钛普通辉石多色性。岩石为黑色、黑灰色,致密块状或气孔状,具间粒结构、辉绿结构、嵌晶含长结构。加工玄武岩时,可依据玄武岩碎石密度来选择玄武岩加工机械。普通辉石可达10g6。基质斜长石25-55gS,普通辉石25-30g6,橄榄石<10:S,磁铁矿39S>(或5g6L偶有磷灰石。气孔中有方解石、钠沸石等臼(3)碱性玄武岩和碧玄岩:斑晶主要为橄榄石和普通辉石,基质为中长石、含钛普通辉石、橄榄石、磁铁矿和不等量玻璃,有时有少量角闪石。基质具辉绿结构、交织结构等。有时斑晶含相当量中长石。2.晚第三纪玄武岩主要为碱性玄武岩类,它们是碱性橄榄玄武岩、碧玄岩、橄榄中长玄武岩,山东岩带中新世还有橄榄霞石岩等,并常伴生橄榄玄武岩或拉斑玄武岩(河北汉诺坝、围场等地)o本区晚第三纪碱性玄武岩经分异演化可形成强碱性的橄榄霞石岩-橄榄霞石玄武岩,如河北平原骆驼峰晚期出现橄榄霞石岩。
(3)霞石玄武岩-橄榄霞石岩:颜色为黑灰、深灰或灰褐色,致密块状、气孔状,常有杏仁状构造。斑状结构,基质具填间结构和交织结构。斑晶有透辉石、次透辉石或透辉石质普通辉石和不等量的橄榄石(F09一Fo.),矗晶含量10莎芯乩当橄榄石》5丧时岩石向(橄榄)霞石玄武岩过渡。基质主要有半自形的普通辉石、霞石、玻璃、沸石、磁铁矿和不等量橄榄石等。橄榄霞石岩中橄榄石一般不少于5g6,霞石含量30一牛0为;霞石1e:武岩的橄榄石含量为5-15轴不等。
感病植物在病原物或不良环境条件干扰下,其生理、组织结构和形态上所发生的病变特征。肉眼可直接观察到的病变,称为宏观症状;借助显微镜才能辨别的病变,称为微观症状。微观症状多应用于病细胞或病组织的研究范围内,只在植物的病毒病诊断上具有一定的参考价值,如观察韧皮部中有无坏死细胞,筛管和导管中有无增生结构,以及在感染病毒病的病细胞中出现的各种内含体的形态和类型等。
因寄主植物和病原物所表现的特征不同,宏观症状常分为病状和病征两个方面。
病状感病植物的外部特征。一般有以下几种类型。
变色指整个植株、整个叶片或叶片的一部分变色。主要表现为褪绿和黄化,也有的表现为紫色或红色等其他色泽的变化,叶色变深成蓝绿色或叶片表面呈金属光泽(银叶病)等。叶片上不均匀的变色,如常见的花叶,是由不规则的深浅绿或黄绿相间形成的。变色部分呈不规则斑块的为斑驳,呈环状的为环斑或几个环斑组成的同心斑和线条状变色的线纹。单子叶植物的花叶症状是在平行叶脉间出现条纹或条点等不规则变色。沿叶脉变色的症状有脉带和脉明,花部颜色的变化有花色变绿等。变色症状是由于叶绿素或其他色素受破坏或抑制所致。常表现于植物病毒病和有些非侵染性病害,如土壤中缺铁时植物褪绿,缺氮则黄化,土壤中积累盐碱太多或含其他有毒物质导致植株发黄或变红等。有些类菌原体引起的病害,往往表现黄化。
坏死局部细胞和组织的死亡。症状表现因坏死部位不同而异。叶片上的局部坏死称叶斑;有各种形状和表现:呈轮纹的为坏死环斑或轮纹斑;而蚀纹则仅是表皮细胞的坏死,不同形状的蚀纹又分别称为线纹和橡叶纹等。坏死的叶斑组织脱落即形成穿孔。各种器官均可产生局部坏死,如茎部的条斑坏死(幼苗茎基坏死表现为立枯或猝倒)、果实上的坏死等。内部组织的坏死有块茎内的褐斑、网腐和黑心,维管束的褐死和韧皮部坏死以及果实苦陷等。
腐烂整个组织和细胞的破坏和消解。植物的根、茎、花、果实都可发生,尤易见于幼嫩组织。组织腐烂时可随着细胞的消解而流出水分和其他物质。细胞消解较慢时则腐烂组织中的水分会及时蒸发而形成干腐,如果实受侵染腐烂后形成的僵果即是。反之,如细胞的消解很快,腐烂组织不能及时失水,则形成湿腐或软腐。一些病原细菌和真菌可分泌果胶酶,使连结细胞的中胶层分解,导致细胞离析、内含物死亡或分解。从受害部位的细胞或组织中流出分解产物的情况,称异常分泌,其性质与腐烂相似。病部流出胶体物的称流胶;松柏科植物反常溢出树脂的称流脂;流出乳状液的称流乳;流出不能凝固的树液时称流液。
萎蔫植病中的萎蔫是植物输导系统被病原物毒害或病组织的产物阻塞造成的不可逆性萎蔫。一般根或主茎的维管束受害引起的萎蔫多是全株性的,分枝叶柄或部分叶脉的维管束受害则是局部性的。
畸形感病植物组织和器官所发生的皱缩、卷曲、矮缩、丛簇、丛枝、发根、肿瘤、花器和种子变态等现象。矮缩是全株发生抑制性病变,生长发育不良、植株矮小。丛簇只是主轴节间的缩短,或节间的数目也同时减少,但叶片的大小仍正常。枝条不正常的增多形成丛枝,根的增多或不正常的过度分根形成发根,肿瘤在根、茎、叶上均有发生。茎和叶脉上可形成突起的增生组织,如耳突、疱疹、刺疣以及器官的增生等。此外植株还会产生生长习性或对称性的改变,如由匍匐性变为直立性等。叶子受病后发生的病变也很多,如叶片变小,全缘叶变为缺刻叶,叶面高低不平形成的皱缩叶,叶片沿主脉向上或向下翻卷形成的卷叶等。花的各部分变为绿色叶片状的叶变等则是一些特殊的变化。
病征病原物在病株发病部位所表现的特征。主要有:①霉状物。感病部位产生的各种霉层,其颜色、质地和结构等变化较大,如霜霉、绵霉、绿霉、青霉、灰霉、黑霉、红霉等。②粉状物。病部产生的白色或黑色粉状物。白色粉状物多见于病部表面;黑色粉状物多见于植物器官或组织被破坏之后。③锈粉状物。病部表面形成一堆堆的小疱状物,破裂后散出白色或铁锈色的粉状物。④粒状物。病部产生的大小、形状及着生情况差异很大的颗粒状物,有的是针尖大小的黑色小粒,不易与组织分离,为真菌的分生孢子器或子囊壳;有的是形状、大小、颜色不同的颗粒,为真菌菌核。⑤根状菌索。感病植物根部以及附近的土壤中产生的紫色线索状物。⑥菌脓。病部产生的胶粘脓状物,干燥后形成白色的薄膜或黄褐色的胶粒,是细菌性病害所特有的病征。发生机制植物受病后表现各种症状是因其细胞、组织或器官受到某种破坏而变质所致。许多真菌和细菌以及线虫能分泌多种酶,可使植物的细胞或组织分解和受到破坏,从而造成坏死或腐烂。
IG可以分为IgG、IgA、IgM、IgD、IgE五类。 由两条相同的轻链和两条相同的重链所组成,是一类重要的免疫效应分子;由高等动物免疫系统淋巴细胞产生的蛋白质,经抗原的诱导可以转化为抗体。因结构不同可分为IgG、IgA、IgM、IgD和IgE 5种,多数为丙种球蛋白。 可溶性免疫球蛋白存在于体液中,参与体液免疫;膜型免疫球蛋白是B淋巴细胞抗原受体。
(1)寒白梅花色纯白,小花型。
花芽分化温度为6℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在12月。在高温条件下不容易形成柳芽。
(2)岛小町花色鲜红,小花型。
花芽分化温度为6℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在12月。在高温条件下不容易形成柳芽。
(3)金御苑花色金黄,小花型。
花芽分化温度为6℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在1月。在高温条件下不容易形成柳芽。
(4)银御苑花色纯白,小花型。
花芽分化温度为6℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在1月。在高温条件下不容易形成柳芽。
(5)银正月花色纯白,小花型。
花芽分化温度为8℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在1月。适合在温暖地区栽培。遇高温容易产生柳芽。
(6)寒小雪花色纯白,小花型。
花芽分化温度为8℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在12月。适合在温暖地区栽培。
遇高温容易产生柳芽。
(7)春光花色鲜黄,小花型。
花芽分化温度为8℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在12月。
适合在温暖地区栽培。
遇高温容易产生柳芽。
(8)金正月花色金黄,小花型。
花芽分化温度为8℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在1月。
适合在温暖地区栽培。遇高温容易产生柳芽。
(9)红正月花色鲜红,小花型。
花芽分化温度为8℃,形成花蕾后适合在低温下开花,自然开花期在1月。
适合在温暖地区栽培。
遇高温容易产生柳芽。
(10)早生姬小町花色粉红,小花型。
花芽分化温度为12℃,不适合在低温下开花,自然开花期在1月。适合在海南等极温暖地区栽培。
遇高温容易产生柳芽。
(11)姬小町花色粉红,小花型。
花芽分化温度为12℃,不适合在低温下开花,自然开花期在1月。
适合在海南等极温暖地区栽培。
遇高温容易产生柳芽。
(12)日本花色鲜红,小花型。
花芽分化温度为12℃,不适合在低温下开花,自然开花期在1月。
适合在温暖地区栽培。
遇高温容易产生柳芽。
(13)春姬花色鲜粉,小花型。
花芽分化温度为8℃,不适合在低温下开花,自然开花期在1月。
适合在温暖地区栽培。
遇高温容易产生柳芽。
(14)如月花色纯白,小花型。
花芽分化温度为8℃,不适合在低温下开花,自然开花期在1月。
适合在温暖地区栽培。遇高温容易产生柳芽。
你说的是纯生吧~你可以这么跟客人解释,虽然都是纯生化工艺,但金标纯生在从生产过程,原料投放各个方面要比银标的好,也可以说金标纯生是银标纯生的升级版,不只是价钱,口感质量更高一个层次。
彪马鞋的质量不错,款式嘛就是见仁见智的东西,你喜欢就好。
彪马鞋的款式和运动不太一样,有些另类的感觉,脚感还是不错的,你可以考虑一下赛车风格。
再说了,彪马是阿迪的哥哥,两牌子都是很好的运动鞋咯!
少年,你说的谁啊?不是117个把?你要累死我们么。我笼统说下?也许对个别英雄不管用。
一般前期强势的英雄上单如:潘森,中:安妮、暗黑元首,下路:女警,打野:皇子。
一般到了中后期就会疲软,如安妮:越后期输出越不够。如潘森:很难切死ADC,(因为对面辅助什么的都起来了会帮忙。)
如女警:没有加攻速技能,没有加攻击力,没有攻击特效技能,仅有俩个AD技能,打中想打中的人又比较难,手长优势也只在对线期好用点。如皇子:后期输出除了第一下 是在不够看。
你只要明白,一般情况下,前期越凶的英雄,后期越弱,前期越弱(而非玩家本身菜的)的后期一般都比较厉害,像吸血鬼、VN、女刀。你这个要玩多了自己就明白了,别人怎么说,你玩的时候还能时刻想起么?
区别1.种类不同:红薯淀粉、土豆淀粉、木薯淀粉属于薯类淀粉,豌豆淀粉属于豆类淀粉,小麦淀粉和玉米淀粉属于谷类淀粉。
区别2.颜色不同:虽然淀粉颜色大多呈白色,但是细分颜色还是略有差异。玉米淀粉颜色发黄,属于白中带黄,土豆淀粉、木薯淀粉、豌豆淀粉更洁白一些,并且土豆淀粉亮度最高。红薯淀粉颜色发乌,属于白中带红,不透亮。
区别3.形状(颗粒)不同:根据形状,这几种淀粉最好区分的是红薯淀粉,常见的呈颗粒状。最细的是小麦淀粉。
区别4.手感(质地)不同:玉米淀粉比较滑,不容易抓。土豆淀粉摸起来比较湿,很容易抓起。
国产如长虹,创维,康佳,海信等品牌的优势在于功能多,电视的互联网功能全面,价格更便宜,渠道和知名度更广,123线城市以及乡镇都可以买到,国产各品牌并没有什么独特的优势,拼的就是营销和价格。
合资品牌三星的优势是黑水晶面板,更薄更炫的外观设计,索尼完全是靠自身品牌的知名度来卖的,没什么独特的优势,松下是凭借NEOPDP等离子面板的高动态清晰度来打天下的,夏普的液晶在显示色彩方面更鲜艳,因为他最新的面板采用了4原色技术。LG的主打功能就是录播功能。
按功能分的话就是互联网电视和普通电视。互联网电视一般国产的做的比较好,长虹网乐,TCL,创维等,都比较同质化,像支持U盘,SD卡直插播放这些功能都有配备。
按外观来说一般国外的做的比较好,像三星的UA系列,同样是LED电视,国外的可以做的更薄。
按清晰度来说也是国外的比较好,因为高端面板技术都掌握在日韩厂商手里,好的东西当然是自己先享用的。
最后就是液晶电视和等离子电视的区别,液晶电视播放比较慢的画面是还好,播放运动画面时常常会觉得比较模糊,就是看见一些光影在那里晃来晃去,等离子在这方面要好很多。等离子代表厂商就是松下。其次是长虹。
常用刀具材料分为:工具钢(包括碳素工具钢、合金工具钢、高速钢),硬质合金,超硬刀具材料(包括陶瓷,金刚石及立方氮化硼等)
1、 高速钢 高速钢特别适用于制造结构复杂的成形刀具,孔加工刀具例如各类铣刀、拉刀、齿轮刀具、螺纹刀具等;由于高速钢硬度,耐磨性,耐热性不及硬质合金,因此只适于制造中、低速切削的各种刀具。高速钢按其性能分成两大类:普通高速钢和高性能高速钢。
2、 硬质合金 硬质合金大量应用在刚性好,刃形简单的高速切削刀具上,随着技术的进步,复杂刀具也在逐步扩大其应用。
钨钴类硬质合金是由WC和 Co烧结而成,代号为YG,一般适用于加工铸铁和有色金属等脆性材料。
钨钛钴类硬质合金是以WC为基体,添加TiC,用Co作粘结剂烧结而成,代号为YT,一般适用于高速加工钢料。 添加钽(铌)类硬质合金是在以上两种硬度合金中添加少量其它碳化物(如TaC 或NbC)而派生出的一类硬质合金,代号为YW,既适用加工脆性材料,又适用于加工塑性材料。常用牌号YW1、YW23、涂层刀具材料 硬质合金或高速钢刀具通过化学或物理方法在其上表面涂覆一层耐磨性好的难熔金属化合物,既能提高刀具材料的耐磨性,而又不降低其韧性。对刀具表面涂覆的方法有两种化学气相沉积法(CVD法),适用于硬质合金刀具; 物理气相沉积法(PVD法),适用于高速钢刀具。 涂层材料可分为TiC涂层、TiN涂层、TiC与TiN涂层、Al2O3涂层等。4、其它刀具材料 (1)陶瓷刀具:是以氧化铝(Al2O3)或以氮化硅(Si3N4)为基体,再添加少量金属,在高温下烧结而成的一种刀具材料。一般适用于高速下精细加工硬材料。一些新型复合陶瓷刀也可用于半精加工或粗加工难加工的材料或间断切削。
陶瓷材料被认为是提高生产率的最有希望的刀具材料之一。 (2)人造金刚石:它是碳的同素异形体,是目前最硬的刀具材料,显微硬度达10000HV。( D1 它有极高的硬度和耐磨性,与金属摩擦系数很小,切削刃极锋利,能切下极薄切屑,有很好的导热性,较低的热膨胀系数,但它的耐热温度较低,在700~800℃时易脱碳,失去硬度,抗弯强度低,对振动敏感,与铁有很强的化学亲合力,不宜加工钢材,主要用于有色金属及非金属的精加工,超精加工以及作磨具、磨料用。 (3)立方氮化硼:是由立方氮化硼(白石墨)在高温高压下转化而成的,其硬度仅次于金刚石,耐热温度可达1400℃,有很高的化学稳定性,较好的可磨性,抗弯强度与韧性略低于硬质合金。一般用于高硬度,难加工材料的半精加工和精加工。