裁きの罪は、当然ながら最も魂を破壊する罪の一つと考えられています...
今では、パン焼き機のような技術進歩の奇跡が起こっています...
秋が近づいています...木々や茂みの葉が黄色や赤に色づき、色を変えます 緑。 ゴールデンタイムがやって来ます。 白樺の茂みや菩提樹の緑の滝の間に、黄色い斑点が点在しています。 なぜ葉が黄色くなるのですか?
落葉
落葉は最も特徴的な現象の一つです 秋の自然。 発達における季節の周期性を最も明確に表現します。 フローラ私たちの緯度。 それは毎年繰り返され、最初は森を飾る数え切れないほどの色調と色で私たちの目を楽しませ、次に裸の木々の鈍い外観と落ち葉の憂鬱なカサカサ音で思わず悲しみを引き起こします。 秋は長い間、自然界では退屈な季節、死の季節と考えられてきました。
詩人はそれを老年と比較し、その近づき方を悲しんでいます。 博物学者にとって、秋は一年で最も興味深い時期であり、不利な季節の条件に対する動植物の世界のさまざまな適応が最も明確に明らかになる、集中的な研究と観察の時期です。 現時点では、自然界で多くのことに気づき、多くの理解できないことを説明することができます。 多くの症状 春の自然対応する秋の観察がなければ、それらは私たちにとって神秘的に見えるでしょう。 春と秋は密接に結びついており、これらは 1 つの異なる段階です。 ライフサイクル私たちの温帯緯度の性質。
落葉の原因
落葉の原因は何でしょうか? 私たちの落葉樹や低木が、厳しい冬の終わりに再び葉をまとうために毎年葉を落とすのはなぜでしょうか? この疑問に答えるには、まず、落葉が植物の寿命によって引き起こされる生物学的現象なのか、それとも気温の低下と秋の悪天候の始まりによって引き起こされるのかを調べる必要があります。 夏、またはさらに良いのですが、春に、オークやカエデなどの若い木を土の入ったポットに移植し、部屋または温室に置くと、秋には必然的に葉が落ちます。最善の注意を払っていたにもかかわらず。 秋の悪天候は部屋や温室のガラスの後ろに浸透せず、ここには霜がありませんが、それでもここでは十分な規則性で落葉が発生します。 これは、秋の落葉は、発生した不利な条件の直接の結果ではないことを示しています。 それは冬の休眠期間とともに、植物の発育サイクルそのものに入ります。 落葉が生物学的プロセスであることを確認する別の方法があります。 夏の終わりに、木の葉柄の基部で葉柄が茎に付着する場所に切り込みを入れ、いわゆる「葉パッド」を形成します。 顕微鏡で見ると、切片上に特別な分離(コルク)層が形成されているのが簡単にわかります。
この層の細胞は滑らかな壁を持っており、互いに簡単に分離できます。 葉が落ち始めるまでに、それらの間の接続はどこかで壊れ、葉は維管束のおかげでのみ木にぶら下がったままになります。維管束は、最小の「水道管」のように、葉と植物の残りの部分を接続します。 。 維管束は、3つ、5つ、または3つの形の葉の傷跡で肉眼で簡単に見ることができます。 もっと大きな点。 それらは、水と無機塩を根から葉まで(上向きの流れ)、そして栄養分(同化の過程で葉によって生成される炭水化物)を運ぶ働きをします(下向きの流れ)。 しかし、葉柄と母植物の間の最後の接続が壊れる瞬間が来ます。 多くの場合、最も軽度の突風で十分ですが、完全に穏やかな天候でも、温度の急激な変動、凍結または解凍の結果、または葉身の重力の直接的な影響を受けて、降り積もった露によってさらに悪化して葉が落ちることがあります。 。 紅葉が真っ盛りの時期、晴れた天気では夕方は非常に寒くなるが、完全に静けさに包まれた森に入ったことはありますか? この時、森は驚くほど静かで、落ち葉のざわめきが絶え間なく聞こえます。 葉柄におけるコルク層の形成は、葉が落ちる前に植物内で長い準備が行われていることを示しています。
冬に葉を落とすと植物は何を得るのでしょうか?
落葉は植物が冬の条件、つまり寒さだけでなく乾季にも適応することです。 もし私たちの落葉樹が冬の間緑のままであれば、葉からの水の蒸発が止まらず、植物への水の流れがほぼ完全に止まる可能性があるため、水分不足の結果としてそれらは必然的に枯れるでしょう。 多くの熱帯および亜熱帯の国では、気温が 一年中気温は非常に高いですが、湿度は毎年大きく変動し、干ばつが発生すると木々は葉を落とします。 このようにして、アフリカのサバンナの木々は数か月間露出され、その草も太陽によって焼け、その後大雨が再びサバンナの植生を生き返らせることになる。 私たちの生活における落葉の重要性 落葉樹これは針葉樹と比較すると特に顕著です。 針葉樹 - トウヒ、特に松 - は乾燥に強い植物です。 彼らの針は何度も蒸発する 水が少ない私たちの広葉樹の葉よりも。 このおかげで、彼らは緑色の形で越冬することができます。 水の供給が不十分な条件では、針葉樹から蒸発する水分の量は、落葉樹から蒸発する水分の量と1:10、水の供給が増加した条件では1:6の関係があると考えられています。 夏の間、オークは葉の乾物100グラムあたり54.6kgの水を蒸発させますが、カバノキは81.4kg、トネリコは85.6kg、マツはわずか9.4kgです。 この点でカラマツは落葉樹のように振る舞い、松の10倍、トウヒの5倍多く水分を蒸発させることに注目するのは興味深いことです。 この湿気を節約する能力は、針葉樹の針の特殊な構造によって実現されています。 表面積が大幅に小さいことは言うまでもなく、針には多くの乾燥に対する耐性が備わっています。針の四方を囲む厚い皮膚と、蒸発を抑える青みがかったワックス状のコーティングです。 大きな価値また、特別な凹部に配置された気孔もあります。 結局のところ、気孔は植物内でガス交換が行われ、水分の蒸散が起こる一種の窓である孔です。 葉組織に浸すと蒸散が大幅に減少します。 対照的に、私たちの落葉樹の葉には、乾燥に対する特別な適応がありません。 表面積が広く、皮膚が薄いのが特徴です。 私たちの木の一生における落葉の重要性についてここで語れば、木は葉を落とすことによって雪の重みによる機械的損傷から身を守るという事実に注目せずにはいられません。 冬には、たとえ葉のない状態であっても、木の大きな枝が雪の圧力で折れる様子を観察できることがよくあります。 広い葉の表面に大量の雪が積もれば、これは壊滅的な現象となるでしょう。 落葉の生物学的重要性は上記に限定されるものではありません。 それは木の一生において別の役割も果たします。 秋に葉に大量に蓄積し、植物に有害となる老廃物やさまざまなミネラル塩を除去するのに役立ちます。
木の葉を採取し、葉が落ちる前の春、真夏、秋にどれだけの灰が含まれているかを調べると、葉が古くなるにつれて灰の量が急激に増加することがわかります。 5月末には、ブナの葉には乾燥重量に対して4.6%の灰が含まれており、7月末には7.4%、10月末には10.8%になります。 春の2倍以上。 夏の間、どうしてこれほど大量のミネラルが葉に蓄積するのでしょうか? 事実は、葉は生涯を通じて集中的に水を蒸発させるということです。 この蒸発した水分を置き換えるために、新しい水分が継続的に侵入し、土壌から根に吸収されます。 しかし、ご存知のとおり、植物は土壌から栄養を受け取りません。 きれいな水、およびさまざまな塩の溶液。 これらの塩は水とともに植物全体を通過し、葉にも入ります。 それらの一部は植物の栄養として使われますが、使用されずに残った部分は葉の細胞に沈着します。 その結果、秋までに葉は石灰化したかのようになり、塩分が豊富に含まれ、場合によってはその堆積物が顕微鏡で見えることもあります。 秋に葉に大量のミネラル塩が沈着すると、葉の正常な機能が妨げられ、植物に有害になります。 したがって、古い葉を落とすことは、正常に機能するために必要な条件です。 葉への無機塩の沈着は蒸発の結果であるため、葉からより多くの水分が蒸発できるほど、秋までに葉の石灰化が進むことは明らかです。 このことは、松とカラマツの葉に積もった灰の量を比較すると特によくわかります。 ご存知のとおり、松は夏の間はほとんど水分を蒸発させませんが、秋には葉の中に約 1.5% の灰しか含まないのに対し、カラマツは蒸発量の点でほぼ 1.5% です。 落葉樹、柔らかい針の中に最大2.5%のミネラル塩を蓄積します。 葉に蓄積された有害な老廃物を取り除く必要があるため、湿気の多い環境では木に葉が落ちます。 熱帯気候。 当初、気候が年間を通じてほぼ均一である熱帯地域では、落葉はまったく存在しないと考えられていました。 しかし、ブイテンツォルグにある有名な熱帯植物園内のジャワ島やインドでさらに注意深く観察したところ、熱帯では落葉が一般的な現象であることが分かりました。 確かに、ここでは異なる木の落葉が同時に起こることはなく、同じ種の異なる標本でも異なる時期に落葉します。 時間。 その結果、湿潤な熱帯気候では、樹木または樹木の一部の休眠期間が数日しか続かないことがよくあります。 植物は、不必要なバラストとなった古い葉を落とし、すぐに新しい緑色の服を着ます。 これらの事実は、落葉は外部の理由だけでなく内部の理由にも依存すること、つまり、植物自体の生命活動の結果として必要になることを示しています。
落ち葉には何が含まれているのか
落ち葉を分析したところ、一定の割合の灰に加えて、かなりの量の炭水化物(葉が空気から二酸化炭素を吸収した結果生成する、炭素を含む有機物質)が含まれていることが判明した。 注目すべきことに、落ち葉には若い葉よりも炭水化物がはるかに豊富に含まれています。 したがって、毎年葉を落とす植物は、茎に完全に入る時間がない一定量の栄養素を奪われます。 しかし、そのような贅沢は植物に大きな害を及ぼすことはありません。 炭水化物は、植物が空気中から任意の量で得ることができる物質です。 植物は土壌から溶解塩の形でのみ窒素を吸収します。 そして植物には窒素が不足していることがよくあります。 したがって、葉が落ちる前に、窒素含有物質が幹に大量に移動し、そこで越冬するか、冬の間に植物によって消費されることがわかります。 窒素含有物質とともに、植物にとって貴重な他のミネラル塩も葉から除去されます。 しかし、それらのかなりの部分が落ち葉の中にまだ残っていることが確認されています。
落ち葉はとても貴重な肥料になります。 彼らのおかげで、森林の土壌は毎年腐植質で豊かになり、多くの重要な特性を獲得します。 たとえば、土壌は 広葉樹林腐植質が多く含まれているため冬でも凍らないため、 春の植物雪の下で発展します。 1 ヘクタールのオーク林では 5,000 kg 以上の廃棄物 (葉、低木などの乾燥重量) が受け入れられ、約 520 kg の灰が生成されます。 このことから、森林における落ち葉の収集と、一般に森林落葉の除去が木の寿命に悪影響を及ぼすことは明らかです。 たとえば、ドイツの実験林区では、何年にもわたって森林のゴミ収集が行われ、植林地の成長は 11% 減少しました。 いくつかの木の葉にはタンニンが含まれています。 これらはオークの葉に少量含まれていますが、西トランスコーカシアに広く分布する高貴な栗の葉に特に多く含まれています。 新鮮な落ち葉 栗の森最大 12% のタンニンが含まれるため、タンニン抽出物を得るためにタンニンを収集することは産業的に重要です。
秋になると葉が黄色くなるのはなぜですか
植物が緑色に見えるのは、葉や茎の細胞内に多数の小さなクロロフィル粒子があるためです。 クロロフィル粒では二酸化炭素の分解プロセスが起こり、その結果として植物内で無機化合物から有機物質、つまり炭水化物が生成されることがわかっています。 クロロフィル粒子は植物内で変化せずに残ります。 それは長くは続きません。 同化プロセスに必要な太陽エネルギーを受け取り、クロロフィルは光の影響下で破壊され、植物内で再び作成されますが、その形成も光の中でのみ発生します。 ただし、植物組織の着色剤はクロロフィルだけではありません。 それに加えて、キサントフィルとカロテンとして知られる特別な色素が常に存在します。 一つ目は純粋に 黄色、2 番目はオレンジ色がかっています。 カロテンはニンジンの根の特徴的な色を決定し、カロテンは非常に大量に含まれています。 黄色の色素は植物の緑の中に常に存在しますが、夏にはクロロフィルの濃い緑色に隠されて完全に見えなくなります。 それにもかかわらず、次の簡単な実験を使用してそれらを識別するのは非常に簡単です。 強いアルコールに入れると植物の緑色の部分が青くなり始め、逆にアルコールはすぐに緑色に変わることは誰もが知っているでしょう。 この葉の変色プロセスは、クロロフィルがアルコールに溶解するという事実によって引き起こされ、特にアルコールを加熱したり、水の入ったタンクで軽く沸騰させたりすると、急速に溶解します。
緑の葉から抽出した強いアルコール抽出物は、透過光で見るとエメラルドグリーンに見えますが、反射光では桜のような赤色の蛍光を発します(光ります)。 クロロフィルとともに、黄色の色素もアルコールに移行します。 それらを分離するには、ボンネットに少量のガソリンを注ぎます。 混合物を振った後、しばらくすると、軽いガソリンが上部に浮き上がり、アルコール層が下部に残ることがわかります。 この場合、ガソリンはエメラルド色になりますが、アルコールはその中に残っている黄色の葉の色素、キサントフィルとカロチンにより黄金色になります。 黄色色素からのクロロフィルの分離は、クロロフィルがアルコールよりもガソリンに溶解しやすいという事実に基づいています。 秋には、葉柄に分離層が形成されるため葉の活動が弱まるため、葉内のクロロフィルの形成が遅くなり、最終的には完全に停止します。 影響下でのクロロフィルの破壊 日光続けます。 その結果、葉は緑色を失い、それまで見えなかった黄色の色素が突然現れます。 したがって、しかし、キサントフィルとカロチンだけが秋の葉の黄色を決定するわけではないことを付け加えなければなりません。 現在、生きている葉組織には存在せず、落葉時に枯れた場合にのみ現れる他の黄色色素が発見されています。 晴れた日の明るい光の下では、クロロフィルの破壊がより速いペースで起こるため、なぜ曇りや雨の秋に葉がより長く緑色を保つのか、そしてなぜ2つまたは3つの晴れた日には葉が緑色を保つのかが明らかになります。 晴れた日、それまでの悪天候に代わって、すぐに秋の明るい黄金色で木々の冠を飾ります。
木の紫色
秋の紅葉は特に深紅の色合いが魅力的です。 ただし、これらのトーンはすべての木に見られるわけではありません。 カエデやポプラの冠は深紅に隠れています。 ニシキギの葉はエレガントなピンク色を帯びます。 山ブドウの花輪は濃い紫色に変わります。 これに加えて、シナノキ、オーク、シラカバには赤い色合いがなく、さまざまな黄色と金色の色調だけを放ちます。 秋の紅葉が赤い原因は何でしょうか? これは、植物中に非常に広く存在する特別な色素物質であるアントシアニンによって引き起こされます。 クロロフィルとは異なり、アントシアニンは細胞内の可塑性形成に関与しません。 それは細胞液に溶解しており、小さな結晶の形で見つかることはあまりありません。 アントシアニンは、植物の赤または青の部分から非常に簡単に抽出できます。 ビーツや赤キャベツを一定量茹でると、アントシアニンによりお湯が紫色や赤く染まります。 この溶液に酢酸などの酸を数滴加えるだけで十分であり、すぐに濃い赤色になります。 アントシアニンは花の青やピンクの色も決定します。 バラのさまざまな色、ケシの燃えるような色、ワスレナグサの空色の色合い、スミレや鐘の紫色、これらはすべて細胞液中のアントシアニンの存在の結果です。 実際のところ、アントシアニンは酸性かアルカリ性かという環境に応じて、すぐに色を変える可能性があります。 リトマス試験紙と同じように、酸性反応ではピンクがかった色になり、アルカリ性反応では青色になります。 この点で、いくつかの植物は、年齢とともに花の色を変える驚くべき能力を持っています。 肺草の花におけるこの現象についてはすでに述べましたが、開花の瞬間にはピンクがかった花冠があり、後に紫色、次に青色になります。 同じことは、広葉樹林の別の住民である同胞の花序でも観察されます。 その優美な房では、下の古い花は青色で、上の若い花はピンクがかっています。 同様の経年変化がワスレナグサにも見られます。 これらすべての植物の花は最初は酸を多く含んでいますが、その後徐々に酸性度を失い、細胞液に溶けたアントシアニンが青色に変わります。 アントシアニンのこの特性を利用すると、簡単にいくつかの花の色をランダムに変えることができます。
しばらく我慢していたら 青い花タバコの煙の雰囲気の中でワスレナグサやスミレの花は、タバコの煙に含まれるアルカリの影響ですぐに緑色に変色し始めます。 アンモニアの作用でも同じ結果が得られます。 この植物の花を発煙塩酸または酢酸の入ったガラスカバーの下に置くと、すぐにピンク色に変わります。 アントシアニンは植物の若い成長部分に広く分布しています。 上で、それがハンノキの雌の尾状花序とヘーゼルの雌の花の柱頭を紫色に染めることを示しました。 ピンク。 ここでは、スペクトルの緑と青の部分を吸収する、追加の熱線キャッチャーの役割を果たすことができます。 枯れ葉に含まれるアントシアニンにはどのような意味があるのでしょうか? 植物組織におけるアントシアニンの出現は、外部条件にある程度依存します。 温度が下がると、明るい光下と同じように細胞液中のアントシアニンの量が増加します。 同時に、同化の結果として植物が受け取った栄養素の葉の中での停止または保持によって、アントシアニンの形成も刺激されます。 これは、さまざまな植物の損傷の場合に特に顕著です。 切断部位の上に炭水化物が蓄積し、植物の対応する部分が強いアントシアニン色になります。 教授 このことに最初に気づいたモーリッシュは、そのような事例について次のように述べています。
ある日、ブドウ畑を歩いていると、ブドウの枝には赤い葉が茂っている枝もあれば、普通の葉が茂っている枝もあるという事実に彼は衝撃を受けました。 この現象の原因に興味を持った彼は、枝の赤くなった部分を注意深く調べ始め、果汁の動きは妨げられるものの、止められるわけではないような形ですべて損傷していることを発見しました。 最終的に、敗北とその結果としての栄養素の停滞がここで役割を果たしたことを確認するために、彼は他の茂みを木の3分の2まで何度も切り込みました。 2~3週間後、切り口より上の枝の影響を受けた部分はすべて明るいアントシアニン色になりました。 と思う人もいるかもしれない 紅葉ダメージが発生しやすい箇所 血管系、炭水化物の流れが阻害され、アントシアニンの生成が促進されます。 したがって、葉が落ちるときに木々が変わる深紅の色合いは、特別な適応ではありません。 それらは、冬の休眠期間に向けた植物の準備に関連して、葉の生命活動が継続的に減衰していることを示しているだけです。
木や低木の落ち葉の特徴
紅葉はすべての木で見られるわけではありません。 ハンノキの葉は落葉中も緑色を保ち、霜が降りた後にのみ黒くなります。 同様に、ライラックの葉は色がまったく変わりません。霜で長い間枯れていたにもかかわらず、雪が降るまで枝に緑色のままです。 ポプラでは、葉がまだ緑色のときに落葉が始まりますが、秋の色づきはその後、木の一部がすでに露出しているときに起こります。 樹木によって落葉の期間や葉が黄変する期間は大きく異なる場合があります。 私たちの木の中で、シラカバの落葉は明らかに最長です。それは約 2 か月続きますが、シナノキは 2 週間で葉を落とします。 同じ樹種の異なる標本では落葉が同時に始まり、同時に終わることはないため、どの樹種でも落葉のタイミングを確立するのはそれほど簡単ではありません。 興味深いことに、この現象の理由は必ずしも外部条件にあるわけではありません。 同じ近所に生えている 2 本の木では、葉の黄変と落葉の時期が丸 1 週間異なることがよくあり、個々の木の落葉のこのような特徴は毎年繰り返されます。 特別な関心非常に長い間葉を落とさず、冬の間ずっと秋の装いで立っているオークのいくつかの標本を表しています。 そのようなオークの葉は長い間枯れているという事実にもかかわらず、冬の吹雪や吹雪に耐えて枝にしっかりとぶら下がっており、若い葉の発達が始まる直前の早春にのみ落ちます。 これらの特異な木は「晩生オーク」として知られる特別な形態のオークを表しますが、通常、葉を落とす標本は初期オークとして分類されます。 これらの形態はどちらも遺伝性であるようですが、まだ検証されていません。
落葉の特徴に加えて、晩生オークは早生オークと異なり、開花とつぼみの開花が遅く、2〜3週間遅れます。 春には、そのような樫の木はまだ完全に裸で立っていますが、その隣の樫の木はすでに若い葉の緑の霞で覆われています。 発達におけるこのような大きな違いにもかかわらず、両方の樫の木は葉とドングリの形や大きさに大きな違いはありません。 確かに、一部の著者は、一般的に私たちに一般的なオークの初期の形は、より広く広がった樹冠、より規則的ではない幹、軽い木材を特徴とするのに対し、後期のオークはより圧縮された樹冠を持ち、完全な木を持っていると指摘しています。樹木が茂った幹とより重い木材。 興味深いのは、両方の形式のオークが地元住民によって区別されていることです。初期のオークは「サマーオーク」または単に「オーク」と呼ばれ、後期のオークは「冬オーク」または「オーク」と呼ばれています。 現在、ほとんどの著者は、晩生または冬のオークの方が私たちの環境に適応していると信じています。 気候条件したがって、時間の経過とともにより広範囲に分布するはずです。 実際のところ、オークの若い芽は春の霜によって損傷を受けることがよくあります。 この点において、オークの後期型はより有利な条件にあります。 これが本当に事実であれば、現在の気候は過去に比べて悪化していると結論付けることができますが、これは他のデータによっても裏付けられています。 たとえば、過去の広範囲にわたる配布を思い出してみましょう。 落葉樹林、その残骸はオークイソギンチャクであり、現在は異質なトウヒ林の天蓋の下に住んでいます。 オークの初期および後期の形態は科学的および造林学的に大きな関心を集めているにもかかわらず、まだ十分に研究されていません。 それらについてさらに詳細な観察を行うと興味深いでしょう。 さまざまな条件そして異なる年に、何らかの形態が特定の生息地に限定されているかどうかを調べます。 他に何かあるかどうかを判断することも非常に興味深いでしょう。 樹種初期と後期の形式は似ています。 カラマツが条件によっては非常に長期間針葉を保持する能力があることはすでに指摘しました。 ブナやクリの後期型はコーカサスでよく見られますが、この点に関してはまだ研究されていません。
落葉は、樹木や低木の一生に特有の現象です。 ナナカマド、カバノキ、ポプラ、カエデ、その他の植物の落葉がいつ始まり、いつ終わるのかという質問に答えるには、いくつかの要因を考慮する必要があります。 木や低木が生育する地域、特定の時期の気象条件の種類、その他の特徴は非常に重要です。 落葉は、特定の植物種の生命だけでなく、自然全体にとっても重要な役割を果たしています。
そのおかげで、木や低木は蒸発プロセスと水分消費レベルを調節します。 寒い季節には、根系は植物に十分な栄養を与える量の液体を土壌から吸収できません。 冬に枯れるのを避けるために、木は葉を取り除く必要があります。 植物の中で最も大量の水を必要とするのはこの部分であるためです。
葉の落ちた枝には冬でも雪があまり積もりません。 枝や幹はその重みで傷つきません。 倒れた藪、枯れた部分 草本植物は 重要な要素土壌形成の過程。 植物の葉身には大量の有害物質が蓄積されています。 葉が落ちると、成長と発育に有害な要素から解放されます。
ナナカマド、カバノキ、ポプラ、トウヒ、マツ、その他の植物では、この現象が独自の方法で発生します。 生物季節学的観察は、落葉現象を研究するための膨大な資料を提供します。
ご存知のとおり、一年は四季に分かれています。 暦によれば、9月1日から11月30日までが秋となります。 この分割は恣意的なものであり、人生においてこれらの期限が守られることは決してないと言わざるを得ません。
これは、各タイプのシフト期間が個別に設定されているためです。 たとえば、ナナカマドの落葉が終わり、冬に生存するための準備をしているとき、この頃にはすべての木がすでに成長サイクルを完了しており、暦上の秋を迎えるまで生きていません。
秋の始まりには、いくつかの兆候があります。 それらは生きている自然界と無生物の両方の自然界で見ることができます。
日の長さの短縮と 1 日の平均気温の低下は、野生動物の寿命に影響を与える主な指標の 1 つです。 気温がプラス 15 度からゼロまで徐々に低下することを指します。 秋の期間。 ほとんどの植物の生活に変化が起こり始めるのは、これらの指標のときです。 つまり、毎日の平均は 温度体制ナナカマド、カバノキ、オーク、ポプラ、その他の落葉植物の落葉が始まる時期を示します。
何世紀にもわたって人々が行ってきた自然観察に基づいて、標識が編纂されてきました。 これらを使用すると、次の季節の性質、野菜、果物、穀物の収穫量を予測できます。 多くの兆候の信頼性は非常に高く、今日科学者はその本質を説明し実証することができると言わなければなりません。 ナナカマドの落葉が終わると、枝に真っ赤な実がとても目立ちます。 標識の 1 つは、ナナカマドの豊作を意味すると述べています。 厳しい冬。 しかし、これと同じ事実は、その木が咲いているときに、 素晴らしい天気そしてミツバチが彼の花に受粉するのを止めるものは何もありませんでした。
ナナカマドとライラックの落葉が終わると、冬の前の期間が始まると一般に信じられています。 冬が始まるまであと数日しかありません。
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カテリーナ、ヴォロネジ市
教えてください、リンゴの木とナナカマドの落葉期間はいつ終わるのですか?
落葉は樹木や低木の一生における季節現象であり、 初秋。 冬の寒さが始まる前に葉を取り除くことによって、木は水分消費のプロセスを調節し、その必要性を大幅に減らします。 落葉の過程 さまざまな木に始まり、に終わります 異なる時間。 これは大きく依存します 気象条件緑が生い茂る面積や木の種類、樹齢など。
落葉がいつ終わるのかという質問に明確に答えるのは困難です。 ポプラが最初に葉を失い、次にオークやナナカマドの木が葉を失うことが注目されています。 リンゴの木は徐々に葉を落とし、冬でも一枚の葉が冷たい風になびく木もあります。
木から葉を落とすことには別の目的があります。雪に覆われた下の冠はかなりの重量があります。 木の枝、特に若い枝はそのような負荷に耐えることができません。 落ち葉は木の骨格枝への負荷を軽減し、樹冠を損傷から守ります。
光合成のプロセスのおかげで、秋の初めまでに大量の有害物質が葉に蓄積され、落葉の始まりとともに落ち葉と一緒に除去されます。
ポプラ
落葉期間中、ポプラの成木は 9 月 15 日から 20 日までに葉の 3 分の 1 を失いますが、10 月の最初の 10 日間には最大 10% の葉がポプラの樹冠に残ります。 ポプラの葉は10月中旬までに完全に失われます。 若いポプラは古い木よりも長く緑色を保ちますが、後に黄色に変わり、葉を落とします。
オーク
オークの葉は9月前半に落ち始め、約30日後に木は完全に葉を失います。 霜が早まると、オークの落葉が終わるタイミングが短縮されます。木は氷点下になるとすぐに葉を失います。 樫の葉すぐに茶色になり、熟したドングリが葉とともに木から落ちます。
サーシャ K. (ベロゴルスク)
シナノキやシラカバの落葉はどの時期に始まり、いつ終わりますか?
9月が近づくと、木々は夏のエメラルドグリーンの葉の色から秋の黄色に徐々に変わり始めます。 もう少し時間が経つと、黄金色の葉がすべて地面に流れ出すでしょう。 自然を観察していると、人々はよく疑問に思います。シラカバ、シナノキ、カエデ、その他のお気に入りの黄ばんだ木はいつ落葉が終わるのでしょう? この質問に答えてみましょう。
初霜が降りるずっと前から葉の色が変わり始めます。 原則として、これは日がすでに著しく短くなり、少し寒くなった8月末に起こり、14〜20日間続きます。 最初は、枝に孤立した灰色がかった黄色の領域だけが見えますが、日を追うごとにその数が増えていきます。
9月中旬になると、白樺の葉は黄土色になり、徐々に落葉し始めます。 この時期のカエデの枝も同様に美しいです。 木の冠は、黄色、レンガ色、赤、さらには紫の色合いの葉で覆われています。 半分だけ黄色くなったシナノキの葉がひときわ目立ちます。
多くの樹木では、落葉は不均一に発生します。つまり、異なる時期に発生します。 たとえば、最初の強い霜が降りた後、シナノキやカエデの木に葉が落ち始めます。 この時までに、白樺はすでにほとんどの葉を落としていました。 落葉は9月の最初の10日間に始まり、15〜20日間続きます。
重要! 落葉の始まりは天候によって異なります。 乾燥した晴天と風のない日は、木々の黄金色の装飾が遅れます。
特に三霜以降は落葉が多くなります。 葉は地面に厚く落ち、地面に厚いマットを形成します。 白樺の木は秋に約30kgの葉を落とします。 成熟したシナノキとカエデでは、この量は40〜50kgに達します。
落葉の終わりには、通常、大幅な寒冷化、気象条件の悪化、頻繁な雨、強い突風が伴います。 10月7日から10日までに、シナノキとシラカバの木は最後の黄色い葉を失います。 カエデが裸になるのはずっと遅く、10月20日までになります。 11月中旬まで枝に1枚の葉が残り、通行人に過去の黄金期を思い出させます。
活発な落葉の期間には、大幅な冷却と夜の霜の到来が伴います。 夏の白い雲は、灰色のベールに変わります。 朝は霧が出ることが多いです。 渡り鳥の最初の群れが空へ飛び立ちます。
シナノキやカエデの木々の落葉が終わると、薄暗い雨が降り、まだ緑の草には霜が降り、水たまりには薄い氷が張ります。 ミヤマガラスが群れを成して南へ飛んでいきます。 徐々に地球は寒くなり、自然は眠りに落ちます。
すでに9月の初めには、次の季節の特徴的な兆候が木々にはっきりと現れています。 必然的に近づいてくる秋に運ばれます。 それぞれの種類の木がそれぞれのタイミングで倒れます。
木々を見ていると、シナノキ、ナナカマド、リンゴの木、その他の植物の落葉はいつ終わるのだろうか、と思わず考え始めます。 落葉は不均一な現象であり、その期間は数週間と推定されています。 色とりどりの葉は急いで王冠を離れることはありません。 色鮮やかな葉が一本ずつ枝から離れていくのを惜しんでいるようです。
9月下旬から10月上旬(最初の10日が経過するまで)に大量の落葉が起こります。 3回目以降の霜に引っかかって葉が一斉に落ちます。 厚い落ち葉が地面を色とりどりの絨毯で覆います。
垂直に飛んだ葉は静かに地面に落ち、根茎の凍結を防ぐ厚い砂で地面を覆います。 斜めに急ぐ葉は明るく遊ぶ そして拾われた 強風、十分にスピンした後、彼らは安全な避難所を見つけます。
初霜が降りるずっと前から、シナノキの樹冠は秋の色で燃え始めます。 8月の終わりには、枝の間に灰黄色の色調の一本の糸が見えます。 日に日に紅葉の割合が増え、色合いが濃くなっていきます。 顕著な金メッキが菩提樹の樹冠に忍び寄っています。 そして14〜20日後、葉は黄金色に燃え始めます。
この頃までに、白樺は黄土色の衣装を着ます。 葉が赤く染まっています。 トネリコの木の冠は淡い蜂蜜色で輝きます。 樫の葉は茶色でいっぱいです。 ピンクの葉がナナカマドのレースの冠の中で輝きます。 そして、ローズヒップの茂みはワインレッドの配色で点滅します。
シナノキの葉が落ちる頃には、9月23日以降には他の木の樹冠がすでに活発に露出しています。 9月14日、シラカバ、ポプラ、カエデ、ハシバミの木の最初の葉が落ちました。 菩提樹の激しい落葉は、空気を貫く初霜の後に起こり、通常は 9 月 27 日に起こります。
まず、シナノキは下にある大きな枝から葉を落とします。 その後、葉は樹冠の中央から落ちます。 シナノキの木のてっぺんは最後に露出します。 逆に、ニレ、トネリ、ハシバミの木では、上部の枝が最初に露出します。
10月7日までに、菩提樹は最後の葉を失います。 菩提樹の葉が終わった瞬間、彼らはハンノキと一緒にその厚い樹冠を露出させることさえ考えませんでした。 葉の色は変化せず、最初の葉が落ちるまで緑色のままです。 ふわふわの雪。 強い霜にさらされると、葉はすぐに黒くなります。 カリカリに凍った葉は枝に留まることが難しく、すぐに地面に落ちてしまいます。
シナノキの落葉が終わる頃には、ニレやバードザクラの木もすっかり裸になってしまいます。 落葉は9月24日までに終わります。 ポプラは菩提樹よりも早く、10 月 5 日に落葉が終わります。 シラカバ、カエデ、ハシバミの木は、急いで葉を手放すことはありません。 10月15日まで数枚の葉が残ります。
シナノキの葉が落ちる時期には、寒冷前線と夜の霜の到来が伴います。 積雲連続的なベールと灰色がかった霞に取って代わられます。 鳥の群れが空に現れ、南へ飛んでいきます。 9月27日以降、鶴が細い群れを成して空を南に向かって伸びていきます。
そして、菩提樹の葉が終わると、他の木々の半裸の冠が最も明るい対照的な色で輝きます。 ミヤマガラスは、友好的な群れに群がり、暖かい気候へ飛び去ります。 雪の粉塵が空気中に渦を巻きます。 降る雪片はまだ地面に落ちず、表面に埃をかぶらないでください。 水たまりは薄氷でピクピクと動いている。 空は汚れた灰色がかった色合いで、雲がなく、暗い雨の膜になっています。