树叶为什么是绿的?
2016-11-14 10:24:32
如果我问你:花朵是什么颜色的?你一定不知道怎么回答:有红色,有黄色,还有紫色……可是如果问你树叶是什么颜色的,你一定很快可以回答:绿色的,绿色的,还是绿色的。
可是,这是为什么呢?为什么它们不与各种颜色的花朵争奇斗艳呢?告诉你吧,它们有更重要的事要干呢,就是因为这件重要的事,它们需要它们的绿颜色。
这件事就是—生命。你知道吗?树木有时候跟小朋友一样,都喜欢吃糖。它们必须把一种糖和它们从地下吸取的别的养料结合在一起,才能成长出新的树叶、花朵和果实。而绿颜色(我们科学家喜欢叫做“叶绿素”),恰恰就有种特殊本领—把阳光变成电流,从而使纯粹的空气和水变成糖。我们化学家称这一魔术为“光合作用”。要知道,这个本领任何别的颜色可都没有哦!
为了让你懂得光合作用是如何进行的,我得先给你讲一讲光。阳光充满了颜色。通常你能同时看到光的全部颜色,所以你觉得它们是无色的。但是,光中一旦缺少了一种颜色,你便会看到一种由剩余颜色组成的混合物;如果全部颜色都缺席,那就像黑夜那样一片漆黑;如果只剩下仅有的一种颜色,那么你也就只能看到这一种颜色了。蒲公英呈黄色,因为它把阳光中的全部颜色都“吃”掉了—除了黄色以外。叶绿素是绿色,因为它让除了绿色以外的全部光的颜色都消失了。
那么,叶绿素是如何把阳光变成电流,从而使纯粹的空气和水变成糖的呢?你现在一定很想知道吧。你可以把太阳想像为一个小丑,这个淘气的家伙不停地往四下里乱扔一些红色、黄色、绿色和蓝色的球球(我们科学家称这些球为光子);然后你再想像现有的一切事物—花、小汽车、衣服或你的皮肤—充满了小小的跷跷板:每一个跷跷板的一边是空的,另一边也放着一个球球(我们称它们为电子)。如果这个小丑把一个光子球抛向跷跷板的空的一边,那么另一边的电子球就会跳往空中。可跳得再高最后也会落下来,而每当一个电子球球掉下来的时候,它便总是往空中吹出一点儿热量。
在现有的一切事物里头当然没有什么小跷跷板。然而确实存在着电子。一旦光照到这些电子上,并将自己的光子扔到电子上,电子就上下跳动。在往下坠落时,正如已经说过的那样,电子总是产生少量的热能。叶绿素有一种本领,它像一座小热电厂那样,可以将这种能量变成电流!
当然,叶绿素释放出来的电流对你是完全无害的,你连感觉都感觉不到它,所以你千万别害怕。
为了使这种电流不再丢失,叶绿素还为它开辟出一条道路穿过墙进入树叶内部。化学物质在墙的另一边收到电能,并用它又制成了一种名叫ATP的物质。这种物质非常重要,因为这种物质将能量像硬币那样保存在一只小钱箱里,直至树叶需要它们。
这回你知道了吧,叶绿素能够完全免费地从大自然中获取空气和水,并且也知道如何用这些空气和水制造贵重的糖。但是制造的过程需要能量,以便把各种配料结合起来—提供这种能量的就是ATP。所以,有绿色的叶子,而没有玫瑰红色的或蓝色的叶子。
要是我们人类也能在自己的身体内拥有这种神奇的叶绿素,也能自己制造糖和氧气该多好啊!一些胆子大的聪明孩子会这样想。千万不要!这恐怕并不是一件好事,因为如果你往自己身上注射叶绿素的话,你马上就会生命垂危的:仅仅有叶绿素,而没有将它固定住的墙,并且没有ATP,这是极其危险的。你的体内很快就会挤满了电子而又不知道怎么使用,最后这些电子就会到处闲逛、毁坏四周的一切,从而严重地伤害你的身体。所以,我们人不能用太阳能制成能量,而必须从食物,譬如从水果、生菜、坚果和其他植物或者从曾经也吃过某些植物的动物的肉中提取所有重要的物质。
其实,不光是人,就算是叶子们自己,电子们太多而又不听话、在叶子里面到处乱跑、胡作非为的话,也会闯出祸来的。特别是烈日炎炎的夏天,因为太阳小丑精力旺盛,不停地到处扔出光子球球,叶绿素就可能无法足够快地加工这些众多的光能—树木不能像我们这样保护自己,使自己免受阳光曝晒。那些埋伏在树叶里、起防曝晒作用的各种颜色—黄色的、橙色的和红色的叶色素便发生作用。因为不会像叶绿素那样“传球”,它们干脆让多余的电子落回到原来的位置上,致使这些电子的能量通过热能的形式消散掉,免于造成任何损害。
整个夏天,这些起防曝晒作用的各种颜色一直都埋伏在树叶里,只是它们的颜色被许许多多的叶绿素覆盖住,我们看不到而已。等秋天到了,这些“便衣警察”就会露出真面目了—因为叶绿素实在太宝贵,一棵树在扔下它自己的叶子之前,早就先将这些宝贵的叶绿素变成各种各样的物质,储存起来供以后使用。而没有了叶绿素,别的色素就开始呈现出来。
秋天的树叶总是闪耀着美丽的黄色、橙色和红色,你现在知道饥稜观谷攥咐硅栓亥兢为什么了吧?
叶之所以是绿色是因为叶子中有叶绿素。可树叶中除了有绿色素外,还有红色素、黄色素等许多色素,只是数量很少而已。到了秋天,绿色素慢慢褪去,红色素、黄色素便露了出来,使树林变得一片金黄或一片火红,十分好看。 秋天到了,山野间的树叶转眼变成很美丽的颜色,这又是为什么呢? 原来在夏天时,树叶工作得很努力,可是,天气转凉后,它就停止了工作。树叶所制造的营养也就不能送到树枝和树干上,而沉淀在叶子里。树叶的叶绿素也会遭破坏,就和留在叶子里的养分或枯萎了的茶褐色混合,这样就变成各种美丽的颜色了。 秋天的绿叶为什么会变色 所有的树叶中都含有绿色的叶绿素,树木利用叶绿素捕获光能并且在叶子中其他物质的帮助下把光能以糖等化学物质的形式存储起来。除叶绿素外,很多树叶中还含有黄色、橙色以及红色等其他一些色素。虽然这些色素不能像叶绿素一样进行光合作用,但是其中有一些能够把捕获的光能传递给叶绿素。在春天和夏天,叶绿素在叶子中的含量比其他色素要丰富得多,所以叶子呈现出叶绿素的绿色,而看不出其他色素的颜色。 当秋天到来时,白天缩短而夜晚延长,这使树木开始落叶。在落叶之前,树木不再像春天和夏天寻样制造大量的叶绿素,并且已有的色...叶之所以是绿色是因为叶子中有叶绿素。可树叶中除了有绿色素外,还有红色素、黄色素等许多色素,只是数量很少而已。到了秋天,绿色素慢慢褪去,红色素、黄色素便露了出来,使树林变得一片金黄或一片火红,十分好看。 秋天到了,山野间的树叶转眼变成很美丽的颜色,这又是为什么呢? 原来在夏天时,树叶工作得很努力,可是,天气转凉后,它就停止了工作。树叶所制造的营养也就不能送到树枝和树干上,而沉淀在叶子里。树叶的叶绿素也会遭破坏,就和留在叶子里的养分或枯萎了的茶褐色混合,这样就变成各种美丽的颜色了。 秋天的绿叶为什么会变色 所有的树叶中都含有绿色的叶绿素,树木利用叶绿素捕获光能并且在叶子中其他物质的帮助下把光能以糖等化学物质的形式存储起来。除叶绿素外,很多树叶中还含有黄色、橙色以及红色等其他一些色素。虽然这些色素不能像叶绿素一样进行光合作用,但是其中有一些能够把捕获的光能传递给叶绿素。在春天和夏天,叶绿素在叶子中的含量比其他色素要丰富得多,所以叶子呈现出叶绿素的绿色,而看不出其他色素的颜色。 当秋天到来时,白天缩短而夜晚延长,这使树木开始落叶。在落叶之前,树木不再像春天和夏天寻样制造大量的叶绿素,并且已有的色素,比如叶绿素,也会逐渐分解。这样,随着叶绿素含量的逐渐减少,其他色素的颜色就会在叶面上渐渐显现出来,于是树叶就呈现出黄、红等颜色。
一植物的叶子之所以多数是绿色的,是因为绿色植物叶肉细胞里有一颗颗绿色的小粒,叫叶绿体,叶绿体内含叶绿素、叶黄素、胡萝卜素、花青素等色素。在通常情况下,叶绿素的含量占有绝对的优势,它把其他色素都掩盖了。色素对阳光中的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫7种色光的吸收,是有选择性的,叶绿素对红光和蓝光吸收较多,而对绿光却不吸收,并把它反射出来,因此,我们看到的植物叶子,呈现出一片绿色。
二 植物是绿色的、能够进行光合作用的生物,绿色植物进行光合作用的器官是其绿色的叶片。叶片之所以呈绿色,是因为叶细胞的叶绿体中分布着大量的叶绿素,叶绿素是细胞色素的一种,有叶绿素a和叶绿素b之分,功能在于捕获光能。尽管可见光是光合作用利用的波长范围,但是,光的波长也影响光合作用速度,通常在红光下光合作用最快,蓝、紫光次之,绿光最差。显然,任何光源,只要它的发射光波长在400-700纳米范围内,都能够为叶片所利用,进行光合作用植物之所以呈现绿色,是因为有光的存在,任何物体表现出的颜色,归根结底都是可见光颜色的体现。只有有光存在的前提下,物体才能呈现出颜色,如果没有光,所有的物体全是黑色的。到了晚上,任何鲜艳的色彩都失去了魅力,我们只能看到漆黑一团。
黑色,会过度吸热,伤害植物!!!
植物之所以呈现绿色,是因为有光的存在,任何物体表现出的颜色,归根结底都是可见光颜色的体现。我们知道只有有光存在的前提下,物体才能呈现出颜色,如果没有光,所有的物体全是黑色的。到了晚上,任何鲜艳的色彩都失去了魅力,我们只能看到漆黑一团。 地球上唯一的自然光源是太阳,太阳光到达地球表面时有一个很广泛的光谱,其宽度在290纳米到1100纳米之间,我们人类的肉眼只能看到其中的一部分,我们把它称为可见光,其波长范围在440纳米到700纳米之间,按照从长到短的顺序依次为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。波长长于红光的叫红外光,短于紫光的叫紫外光。红外光和紫外光是我们人类的肉眼感知不到的。 物体为什么会呈现出不同的颜色,我们周围的世界为什么会是如此的五颜六色,绚丽多彩呢?这是由于物体吸收哪部分可见光所决定的。如果一个物体吸收所有的可见光,我们看到的这个物体是黑色,如果这个物体反射出所有的光线,我们看到的就是白色,如果这个物体只吸收一部分光线,而反射另外一部分光线,我们看到这个物体的颜色就是它反射出来的那部分光线的颜色。 植物是绿色的,能够进行光合作用的生物,这依赖于它们细胞内含有能捕获能量的色素,叫做叶绿素,在化学结构上,它由4个连在一起的卟啉环组成,中央络合一个镁原子,这构成了它的头部,它的尾部是几乎完全饱和的炭氢叶绿醇,两部分构成完整的叶绿素分子。叶绿素是这类光合色素的总称,依据它们化学结构上的细微区别,叶绿素分为三种,分别是叶绿素a 、叶绿素b和叶绿素c。其中叶绿素a是主要的光合色素,存在于所有的光合放氧植物中,其它两种是辅助色素,分别存在于不同的植物门类中。 除了叶绿素外,还有其它类型的光合色素,如胡萝卜素、藻胆素等,它们也是植物光合作用的辅助色素,植物的颜色取决于几种色素的组合。 在所有的光合放氧生物中,都有叶绿素a 的存在,叶绿素a对太阳光有两个吸收高峰,分别是440纳米附近的蓝区和680纳米附近的红区,一个位于蓝光区域,一个位于紫光区域,而对于处在500-600纳米之间的绿光吸收的甚少,所以我们看到的植物基本上都是绿色。 植物界中,占主导地位的是绿色植物,包括所有的被子植物、裸子植物、蕨类植物、苔藓植物和藻类植物中的绿藻。它们叶绿体中除含有叶绿素a外,还含有叶绿素b。 叶绿素b的吸收高峰也是在蓝区和红区,分别为470纳米和650纳米,而对于处在500-600纳米的绿光同样很少吸收,绝大部分被反射回来,所以我们在自然界中到处都能看到的这些绿色植物。 当然,绿色植物的颜色也不是一成不变地毫无变化,先不说五颜六色的花和果实,它们的着色是因为含量丰富的胡萝卜素、花青素和类黄酮等色素以不同的比例组合,以及与复杂的环境条件相互影响的结果,即使绿色植物叶片本身也会表现出不同的颜色,在市场上,我们能经常能看到紫色的甘蓝,这是它们细胞中紫色色素占优势,掩盖住了叶绿素的颜色。在晚秋初冬,很多种植物的叶片变黄或变红,这是因为叶绿素的合成受阻,并且开始分解,而原来在叶片中的叶黄素和叶红素显现出来的缘故。 植物界中,确有些植物看起来不是纯粹的绿色,拿我们最熟悉的两种海藻―紫菜和海带来说,它们分别代表红藻门和褐藻门,前者是紫色的,后者是褐色的,这是它们含有不同的光合色素造成的。 褐藻门、硅藻门、甲藻门等都含有叶绿素c, 它的吸收高峰是460纳米和640纳米,以及特有的岩藻黄质和甲藻素,它们的吸收高峰是490纳米,这样就使得很大一部分绿光被吸收,所以植物体的颜色就不是纯粹的绿色,而是呈现出褐色和黄色。 红藻中含有一种特殊的辅助色素,这就是藻胆素,它是一种水溶性的辅助色素,可以与藻红蛋白和藻青蛋白结合,分别叫做藻红素和藻蓝素,藻红素分别在500纳米、540纳米和566纳米处有3个吸收高峰,结果几乎所有的绿光都被吸收,所以很多红藻毫无绿色可言。红藻能够吸收绿光,对环境的适应有重要的意义,当阳光中的蓝光和红光大部分被海水滤掉后,生活在海洋深处的红藻依旧可以利用绿光进行光合作用,美国科学家曾经在水深260多米的海洋中采集到生长良好的红藻,那里光的强度只相当于海面光强度的万分之五。在浅海地方,藻蓝素的含量要高得多,红藻光合作用吸收的绿光也就少得多,这里生长的红藻有时仍呈现出淡淡的绿色。 光合放氧生物中还有一类是蓝藻,同红藻相同,蓝藻中也含有藻胆素,但是以藻蓝素为主,藻蓝素的光谱吸收高峰主要在620纳米附近的黄光,因此蓝藻的颜色表现出来的是蓝绿色。当然,蓝藻中也有含藻红素为主的个别种类,这时,蓝藻的颜色就是红色的,红海中就生长着大量的红色蓝藻,而使得海水呈现红色,红海也因此而得名。
1因为绿光对植物最没用,所以树叶不吸收,因此把绿光绝大多数都反射了出去,所以我们看到的树叶就是绿色的。物理规律:透明东西的颜色是由他透射的光的颜色决定的;不透明物体的颜色就是他反射的光的颜色。
2叶子中存在叶绿素,主要作用是光合作用,叶绿素吸收光的能力极强。如果把叶绿素溶液放在光源与分光镜之间,就可以看到光谱中有些波长的光线被吸收了,因此,在光谱上就出现了黑线或暗带,这种光谱叫做吸收光谱。叶绿素吸收光谱的最强吸收区有两个:一个在波长为640~660 nm的红光部分另一个在波长为430~450 nm的蓝紫光部分。此外,在光谱的橙光、黄光和绿光部分有不明显的吸收带,其中尤其对于绿光的吸收最少。由于叶绿素吸收绿光最少,所以叶绿素的溶液呈现绿色。
3在地球上,很多植物都是绿色的,这是 为什么呢?植物之所以是绿色的,是因为它 们的叶片里,有许多微小的绿色颗粒,这些 神奇的叶绿素,是存在于植物细胞叶绿体中 的一类重要的绿色色素,它能够利用水、空 气及阳光来制造植物所需要的养分。实际上 不光树叶含有叶绿素,许多未成熟的水果表 皮里也有叶绿素,因此看上去和叶子一样是 绿色的。
3在地球上,很多植物都是绿色的,这是 为什么呢?植物之所以是...1因为绿光对植物最没用,所以树叶不吸收,因此把绿光绝大多数都反射了出去,所以我们看到的树叶就是绿色的。物理规律:透明东西的颜色是由他透射的光的颜色决定的;不透明物体的颜色就是他反射的光的颜色。
2叶子中存在叶绿素,主要作用是光合作用,叶绿素吸收光的能力极强。如果把叶绿素溶液放在光源与分光镜之间,就可以看到光谱中有些波长的光线被吸收了,因此,在光谱上就出现了黑线或暗带,这种光谱叫做吸收光谱。叶绿素吸收光谱的最强吸收区有两个:一个在波长为640~660 nm的红光部分另一个在波长为430~450 nm的蓝紫光部分。此外,在光谱的橙光、黄光和绿光部分有不明显的吸收带,其中尤其对于绿光的吸收最少。由于叶绿素吸收绿光最少,所以叶绿素的溶液呈现绿色。
3在地球上,很多植物都是绿色的,这是 为什么呢?植物之所以是绿色的,是因为它 们的叶片里,有许多微小的绿色颗粒,这些 神奇的叶绿素,是存在于植物细胞叶绿体中 的一类重要的绿色色素,它能够利用水、空 气及阳光来制造植物所需要的养分。实际上 不光树叶含有叶绿素,许多未成熟的水果表 皮里也有叶绿素,因此看上去和叶子一样是 绿色的。
3在地球上,很多植物都是绿色的,这是 为什么呢?植物之所以是绿色的,是因为它 们的叶片里,有许多微小的绿色颗粒,这些 神奇的叶绿素,是存在于植物细胞叶绿体中 的一类重要的绿色色素,它能够利用水、空 气及阳光来制造植物所需要的养分。实际上 不光树叶含有叶绿素,许多未成熟的水果表 皮里也有叶绿素,因此看上去和叶子一样是 绿色的。
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