黄光橙兰花
A. 这是什么兰花。
建兰
兰科地生植物,建兰栽培历史悠久,品种繁多,常见的一般有小桃红、铁骨素、金丝马尾、金荷、绿梅、宝岛仙女、荷花素、市长红、大凤素、青山玉泉、一品梅、君荷、富山奇蝶、绿光登、黄光登、银边大贡、宝岛金龙、夏皇梅、一品梅、红一品、五岳麒麟、峨眉弦、永福素、龙岩素、锦旗等。
野生于疏林下、灌丛中、山谷旁或草丛中,海拔600-1800米。产中国多地,广泛分布于东南亚和南亚各国,北至日本,此花有栽培,具有较高的园艺和草药价值。在我国南方栽培十分普遍,是阳台、客厅、花架和小庭院台阶陈设佳品,显得清新高雅。
B. 如果只用黄光照射植物,可能会对植物造成怎样的影响
植物在阳光(白光)的照射下能进行光合作用,制造有机物供给植物自身以及其他的动物来使用版。
白光经过光的权色散后会呈现出七种颜色的色光(红、橙、黄、绿、青、靛、紫)。在这七种色光中,植物每种都能够利用,但是,利用率由高低之分。其中对红橙光和蓝紫光的利用率最大,而对绿光的利用率最低。植物对黄光的利用率教低。
如果只用黄光照射,植物的光合作用强度大为降低,合成的有机物不足以满足自己的需要,轻则造成植物生长发育受抑;长此以往将造成植物的死亡。
C. 兰花是什么颜色
兰花的颜色有白、纯白、白绿、黄绿、淡黄、淡黄褐、黄、红、青、紫等。因为品种的不同而有所差异。
1.春兰:春兰叶带形,边缘无齿或具细齿。花多单朵或两朵,不出架;花色以绿色、淡褐黄色居多,花幽香。蒴果狭椭圆形,花期1-3月。生于多石山坡、林缘、林中透光处,海拔300-2200米。
5.寒兰:寒兰假鳞茎狭卵球形,包藏于叶基之内。叶带形,薄革质,暗绿色,前部边缘常有细齿。花常为淡黄绿色而具淡黄色唇瓣,也有其他色泽,常有浓烈香气蒴果狭椭圆形,花期8-12月,寒兰耐寒性不强。
D. 兰花是什么样的颜色
兰花的品种很多的,像大花蕙兰,瓣莲兰花等都是相当名贵的. 但你所说的君子兰不是兰花科的,它属于石蒜科的.虎尾兰也不是兰花科的,虎皮兰,别名虎尾兰、千岁兰。虎皮兰属植物有60余种,原产于热带非洲、亚洲。植株高度因品种而异,从十数公分至一公尺不等。叶肉质状,有圆筒形、剑形、广披针形等,簇生于地下根茎,叶面有各种不同形态之斑纹变化。 还有像吊兰属于百合科吊兰届多年生常绿观叶植物. 酒瓶兰为龙舌兰科酒瓶兰属多年生大型肉质观赏植物. 龙舌兰为龙舌兰科龙舌兰属多年生常绿草本植物! 蛇皮兰为百合科龙血树属多年生木本观叶植 物. 像以上说的这些种名字里都有兰,但它们都不是兰花,类似那样的花老多了. 下面给你介绍几种常见的兰花. 春兰:春兰又名草兰、山兰。春兰分布较广,资源丰富。花期为一年的2-3月,时间可持续1个月左右。花朵香味浓郁纯正。名贵品种有各种颜色的荷、梅、水仙、蝶等瓣型。从瓣型上来讲,以江浙名品最具典型。 蕙兰:蕙兰根粗而长,,叶狭带形,质较粗糙、坚硬,苍绿色,叶缘锯齿明显,中脉显著。花朵浓香远溢而持久,花色有黄。白、绿、淡红及复色,多为彩花,也有素花及蝶花。 建兰:也叫四季兰,包括夏季开花的夏兰、秋兰等。四季兰健壮挺拔,叶绿花繁,香浓花美,不畏暑,不畏寒,生命力强,易栽培。不同品种花期各异,5-12月均可见花。 寒兰:寒兰分布在福建、浙江、江西、湖南、广东以及西南的云、贵、川等地。寒兰的叶片较四季兰细长,尤以叶基更细,叶姿幽雅潇洒,碧绿清秀,有大、中、细叶和镶边等品种。花色丰富,有黄、绿、紫红、深紫等色,一般有杂色脉纹与斑点,也有洁净无暇的素花。萼片与捧瓣都较狭细,别具风格,清秀可爱,香气袭人。 墨兰:墨兰,又称报岁兰、拜岁兰、丰岁兰等,原产于我国广东、广西、福建、云南、台湾、海南等。我国南方各地特别是广东、云南的养兰人最喜栽培与观赏。 春剑:春剑常称为正宗川兰,虽云、贵、川均有名品,但以川兰名品最名贵。花色有红、黄、白、绿、紫、黑及复色,艳丽耀目,容貌窈窕,风韵高雅,香浓味纯,常为养兰人推崇首选。 最贵的兰花---应该属于瓣莲兰花,最贵的244万/株 蝴蝶兰,跳舞兰,---洋兰,外国的
E. 兰花黄叶主要原因是什么
黄叶是要看是不是一下黄的了还是一截截黄的了,如果是一下黄的那么它是自然规律的黄,那是没事的。
其他的就可以对照下面的方法来治疗了。具体的操作方法你可以到wuwang了解。
1、叶色泛黄,生长正常:是光照过强。
2、叶色变黄,新芽较小:光照过度,缺少氮肥和必要的湿度。
3、老叶黄化脱落:正常老化或翻盆引起。
4、老叶快速黄化脱落:浇水过多太勤、翻盆栽种不当。
5、新叶先端灼焦:施肥过量,栽植材料不清洁。
6、新叶和老株均焦尖呈黑色:盆内湿热过度,根系中有烂根。
7、新芽出土后又停止生长:新芽旁有烂根或不洁之物,翻开新芽周围殖材,清除不洁物即恢复生长。
8、叶片上有焦斑,周缘无黄色:烈日烧灼斑。
9、叶端出现浸烫缩头:浇水的水温过高;浇水时气温过高;夏日高温时淋到阵雨等。
10、新芽烂心:浇水灌入芽心后水份蒸散和吸收不了,盆内殖材不清洁产生叶腐病等。
11、叶片上有斑周缘有水浸状:湿度过度、盆湿和空气湿度相夹产生窒息、并伴有叶腐病菌。通风和通气不良。
12、叶片上有黄褐斑:根部受热所致。
13、叶片上有不规则黄斑、叶肉组织坏死而凹陷:病毒病又称“巴拉斯”所致。
14、叶片上有黄色小斑点:甲壳虫所致。
15、叶片上出现紫黑色,叶背面仍绿色:低温霜冻所致。缺磷肥也会发生。
16、叶片脱水,假球茎绉缩:盆内长期过干燥脱水所致
F. 兰花黄光灯什么时候开花
应该是黄光登。
黄光登属于建兰,一般是7-9月开花,开花1次到多次,最晚有到11月份的
G. 请问兰花中的黄光登梅和绿光登梅有哪些特点和不同
绿光登一般不转茎,朝天开放,黄光登要转的
H. 各种颜色的代码是什么
颜色代码:
颜色代码:红色#FF0000 深紫色 #871F78 褐红色 #8E236B 石英色 #D9D9F3
绿色#00FF00 深石板蓝 #6B238E 中海蓝色 #32CD99 艳蓝色 #5959AB
蓝色#0000FF 深铅灰色 #2F4F4F 中蓝色 #3232CD 鲑鱼色 #6F4242
牡丹红 #FF00FF 深棕褐色 #97694F 中森林绿 #6B8E23 猩红色 #BC1717
青色#00FFFF 深绿松石色 #7093DB 中鲜黄色 #EAEAAE 海绿色 #238E68
黄色#FFFF00 暗木色 #855E42 中兰花色 #9370DB 半甜巧克力色 #6B4226
黑色#000000 淡灰色 #545454 中海绿色 #426F42 赭色 #8E6B23
海蓝#70DB93 土灰玫瑰红色 #856363 中石板蓝色 #7F00FF 银色 #E6E8FA
巧克力色 #5C3317 长石色 #D19275 中春绿色 #7FFF00 天蓝 #3299CC
蓝紫色 #9F5F9F 火砖色 #8E2323 中绿松石色 #70DBDB 石板蓝 #007FFF
黄铜色 #B5A642 森林绿 #238E23 中紫红色 #DB7093 艳粉红色 #FF1CAE
亮金色 #D9D919 金色 #CD7F32 中木色 #A68064 春绿色 #00FF7F
棕色#A67D3D 鲜黄色 #DBDB70 深藏青色 #2F2F4F 钢蓝色 #236B8E
青铜色 #8C7853 灰色 #C0C0C0 海军蓝 #23238E 亮天蓝色 #38B0DE
2号青铜色 #A67D3D 铜绿色 #527F76 霓虹篮 #4D4DFF 棕褐色 #DB9370
士官服蓝色 #5F9F9F 青黄色 #93DB70 霓虹粉红 #FF6EC7 紫红色 #D8BFD8
冷铜色 #D98719 猎人绿 #215E21 新深藏青色 #00009C 石板蓝色 #ADEAEA
铜色#B87333 印度红 #4E2F2F 新棕褐色 #EBC79E 浓深棕色 #5C4033
珊瑚红 #FF7F00 土黄色 #9F9F5F 暗金黄色 #CFB53B 淡浅灰色 #CDCDCD
紫蓝色 #42426F 浅蓝色 #C0D9D9 橙色 #FF7F00 紫罗兰色 #4F2F4F
深棕#5C4033 浅灰色 #A8A8A8 橙红色 #FF2400 紫罗兰红色 #CC3299
深绿#2F4F2F 浅钢蓝色 #8F8FBD 淡紫色 #DB70DB 麦黄色 #D8D8BF
深铜绿色 #4A766E 浅木色 #E9C2A6 浅绿色 #8FBC8F 黄绿色 #99CC32
深橄榄绿 #4F4F2F 石灰绿色 #32CD32 粉红色 #BC8F8F
深兰花色 #9932CD 桔黄色 #E47833 李子色 #EAADEA
(8)黄光橙兰花扩展阅读
颜色代码是根据RGB十六进制计算的。
1. RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
RGB色彩模式使用RGB模型为图像中每一个像素的RGB分量分配一个0~255范围内的强度值。RGB图像只使用三种颜色,就可以使它们按照不同的比例混合,在屏幕上重现16777216(256 * 256 * 256)种颜色。
2. 16进制颜色代码以0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、 C、D、E、F共16位组成。
16进制颜色代码指定颜色的组成方式:前两位表示红色,中间两位表示绿色,最后两位表示蓝色。
把三个数值依次并列起来 ,以#开头:
如#000000由#号+"00"+"00"+"00"四部份组成,#号表示指示作用,没有实际意义.指示后面六位是表示RGB色彩的第一个00,表示R的色彩值,本身是一个16进制的数,由0x00到0xFF,转为十进制是0-255,第二个00,表示G的色彩值,其它同上,第三个00表示B的色彩值,其它同上
如纯红:#FF0000 FF:即十进制的R(红)=255, 00和00即G(绿)=0和B(蓝)=0。 同样的原理,纯绿:#00FF00,即R=0,G=255,B=0。
I. 求问橙和蓝是什么颜色
万紫千红,红蓝交辉,都是花青素在不同的酸碱反应中所显示出来的。不论是花还是叶,它们的细胞液里都含有由葡萄糖变成的花青素。当它是酸性的时候,呈现红色,酸性愈强,颜色愈红。当它是碱性的时候,呈现蓝色,碱性较强,成为蓝黑色,如墨菊、黑牡丹等。而当它是中性的时候,则是紫色。
还有“战地黄花分外香”的菊花,“金英翠萼带春寒”的迎春花,都呈黄色。菊科植物除了黄花以外,珲多橙色的花。橙色与柑橘、南瓜等果实的颜色相似,而最典型的是胡萝卜,所以表现这种色彩的色素,就被称为胡萝卜素。
至于白花,那是因为细胞液里不含色素的缘故。有些白花,下如菊花,萎谢之前微染红色,表示它这时也含有少量的花青素了。变色的一个特殊例子是添色木芙蓉,早晨初开白色,中午淡红,下午深红,一日三变,愈开愈美丽。又如八仙花,初开白色微绿,经过几天,变成淡红,或带微蓝,它不像添色木芙蓉那样朝开暮落。至于一般的花,大都初开时浓艳,后渐淡褪。
此外,还需要用物理学原理来解释。太阳光经过三棱镜或水滴的折射,会分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。这七种颜色的光波长短不同,紫光波短。酸性的花青素会把红色的长光波反向出来,送到我们的眼帘,我们便感觉到是鲜艳的红花。同样,中性的花青素反射紫色的光波,碱性的花青素反射蓝色的光波,胡萝卜素有不同的成分,便分别反射黄色光波或橙色光波。白花不含色素,但组织里面含有空气,会把光波全部反射出来。有的花瓣,表面有较多的细微而排列整齐的玻璃球似的突起,看起来好像丝绒,能够像金刚石那样强烈地反向光线,色彩就更为鲜艳,如某些月季花就是。
花儿的颜色还有它生理上的需要。光波长短不同,所含热量也不同:红、橙、黄光波长,含热量多;蓝、紫光波短,含热量少。花的组织,尤其是花瓣,一般都比较柔嫩。在野生状态,红、橙、黄花都生长在阳光强烈的地方,反射了含热量多的长光波,不致引起灼伤,有保护的作用。蓝花都生长在树林下、草丛间,反射短光波,吸收微弱的含热量多的长光波,对它的生理作用有利。白花也多阴性植物,有些夜间开放,反射了全部的光波,是另一种适应措施。自然界少有黑色的花,只有少数的花偶然有黑色的斑点,因为黑色吸收全部的光波,热量过多,容易受到伤害。
从进化的观点来考察,它有一个发展的过程。裸子植物的花是原始的形态,都带绿色,而花药和花粉则呈黄色。在光谱里面,与绿色邻接的,长波一端是黄、橙和红,短波一端是青、蓝和紫。我们可以说,花色以绿色为起点,向长波一端发展,由黄而橙,最后出现红色;向短波一端发展,是蓝色和紫色。红色应是最晚出现的花色,在进化过程中居于顶峰,最鲜艳,最耀眼。
从达尔文的自然选择学说来看,昆虫起到了重要的作用。亿万年前,裸子植物在地球上出现的时候,昆虫还不多。花色素淡,传粉授精,依靠苋力,全部是风媒花。后来出现了被子植物,昆虫也繁生起来。被子植物的花有了花被,更分化为萼和花冠(花被和花冠能称花瓣)。花瓣不再是绿色,而是比较显眼的黄色、白色或其他颜色。形状也大了,有的生有蜜腺,分泌蜜汁,有的散发芳香,这就成为虫媒花。“蜂争粉蕊蝶分香”,昆虫给花完成传粉授精的作用。
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。
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。
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。