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海洋植物主题活动设计(海洋主题植物角名称)

来源:www.shuishangwuliu.com   时间:2023-06-29 04:49   点击:128  编辑:jing 手机版

1. 海洋主题植物角名称

附近的海峡有:

连通波斯湾和阿拉伯海(印度洋)的霍尔木兹海峡(被誉为世界油阀);连通红海和印度洋的曼德海峡。

附近的岛屿有巴林岛、希代布岛。

巴林岛是巴林国的主岛,也是巴林群岛的主岛,隔海与卡塔尔、沙特阿拉伯相望。南北长48公里,东西宽16公里,面积562平方公里。为一海拔30-60米的石灰岩台地。

希代布岛属于也门。它就是也门的索科特拉岛,这个岛屿地处印度洋西边,属于也门索科特拉省。索科特拉岛离大陆距离很远,离也门最近的是也门南部的法尔塔克角,距离也有将近380公里。

2. 海洋风植物角名字

抹香鲸没有角。

抹香鲸头部巨大,光秃秃的,下颌较小,仅下颌有牙齿。主要食乌贼。体长可达18米,体重超过50吨,是体型最大的齿鲸,头部可占身体的1/3,无背鳍;潜水能力极强,是潜水最深,潜水时间最长的哺乳动物。体型似鱼,用肺呼吸。颈短,头似与躯干相联;颈椎愈合;鼻孔为喷孔,位于吻端,前肢成鳍,前臂退化,掌部变长,趾数增加,但从外部看不出趾和爪;后肢退化;尾似鱼,有水平尾鳍,游泳靠尾挥动。

抹香鲸分布的地理范围很广。从赤道到高纬度地区,几乎所有海洋区域都可以看到它,但通常在大陆坡或更深的水域中发现。喜群居,往往由少数雄鲸和大群雌鲸、仔鲸结成数十头以上,甚至二三百头的大群,每年因生殖和觅食进行南北洄游,其游泳速度很快,每小时可达十几海里。主食大型乌贼、章鱼、鱼类,而乌贼、章鱼主要吃虾、蟹、等甲壳类动物和鱼类。

3. 100种海洋植物名称大全

海里有很多的植物,目前发现最普遍的就是藻类植物,它有很多的种类,如绿藻、红藻、褐藻,褐藻也就是我们所说的海带。

还有,生长在海滩的红树林以及海里的海草,红树林有时可生长到5米,具有绿色的树冠,海草是生长在海水下的一种被子植物。

4. 海洋植物手工作品

是的,海石花可以通过人工合成来制造。1.海石花是由一种名为二硅酸铝针状晶体组成的,这种晶体在天然状态下较为罕见,而且很难采集,所以在传统的手工加工方式下难以获得大量的海石花。2.但是,目前已经有科学家通过人工合成的方法获得了海石花,这种方法可以在短时间内制造大量的海石花,且品质与天然海石花不相上下。3.因此,可以得出海石花可以通过人工合成来制造,这种方法可以解决天然海石花采集困难的问题,同时也能够获得与天然海石花相似的品质。

5. 海洋植物名片

大家好,我的名字叫大象,我可以骄傲地说:“我是世界上最大的陆生动物,是一个“重量级的人物”,如果这个世界少了我,也就少了一个动物“明星”。

  我有三件“宝物”,一件是耳朵,一件是鼻子,还有一件是长长的洁白的象牙。我的耳朵象两把大扇子,在炎热的夏天里可以扇风让我凉快,还能驱赶蚊虫。我的鼻子的用处也很大,它有时象一只手,能拔起大树,能卷起东西给我吃,有时又象“喷洒头”可以用来洗澡,遇到敌害时,我的鼻子就变成了武器,猛抽对方,把对方卷起狠狠抛出去。我的象牙很珍贵,它能进行防御,不让我受到伤害,因为它太珍贵了,许多人都想把它偷走呢!   我的种类非常多,有亚洲象、锡兰象、非洲象等等。我还是一个旅行者,我的家乡分布在世界各地,我爱吃   banana,我们是还一个团结的族群,在同伴有困难的时候可以互相帮助。  我是一只可爱团结的大象。

6. 海洋植物画法

这里以古风漫画的大海和沙滩为例,画法如下:;

1、确定画面的大小后在适合的位置标注出地平线,用于区分天空和大海在画面中所占面积的比重;

2、接着在画面比较显眼的位置用简单的直线勾勒出山石的形状;

3、描绘出岩石的细节;

4、用细小的线条描绘海水的细节,着重注意表现大海的远近效果;

5、区分出海水和岩石的色调,进一步将波涛汹涌的海水细节表现出来。着重区别大海远处的平静和近处的激荡澎湃,远景可以用直线来描绘,近景则要表现出浪花的细节。

7. 海洋主题的植物类文章

以海洋水体为正常栖居环境的一切微生物。但由于学科传统及研究方法的不同,本文不介绍单细胞藻类,而只讨论细菌、真菌及噬菌体等狭义微生物学的对象。

海洋细菌是海洋生态系统中的重要环节。作为分解者它促进了物质循环;在海洋沉积成岩及海底成油成气过程中,都起了重要作用。

还有一小部分化能自养菌则是深海生物群落中的生产者。

海洋细菌可以污损水工构筑物,在特定条件下其代谢产物如氨及硫化氢也可毒化养殖环境,从而造成养殖业的经济损失。

但海洋微生物的颉颃作用可以消灭陆源致病菌,它的巨大分解潜能几乎可以净化各种类型的污染,它还可能提供新抗生素以及其他生物资源,因而随着研究技术的进展,海洋微生物日益受到重视。【特性】 与陆地相比,海洋环境以高盐、高压、低温和稀营养为特征。

海洋微生物长期适应复杂的海洋环境而生存,因而有其独具的特性。

嗜盐性 海洋微生物最普遍的特点。真正的海洋微生物的生长必需海水。海水中富含各种无机盐类和微量元素。

钠为海洋微生物生长与代谢所必需此外,钾、镁、钙、磷、硫或其他微量元素也是某些海洋微生物生长所必需的。

嗜冷性 大约90%海洋环境的温度都在5℃以下,绝大多数海洋微生物的生长要求较低的温度,一般温度超过37℃就停止生长或死亡。

那些能在 0℃生长或其最适生长温度低于20℃的微生物称为嗜冷微生物。

嗜冷菌主要分布于极地、深海或高纬度的海域中。其细胞膜构造具有适应低温的特点。那种严格依赖低温才能生存的嗜冷菌对热反应极为敏感,即使中温就足以阻碍其生长与代谢。

嗜压性 海洋中静水压力因水深而异,水深每增加10米,静水压力递增1个标准大气压。海洋最深处的静水压力可超过1000大气压。深海水域是一个广阔的生态系统,约56%以上的海洋环境处在100~1100大气压的压力之中,嗜压性是深海微生物独有的特性。来源于浅海的微生物一般只能忍耐较低的压力,而深海的嗜压细菌则具有在高压环境下生长的能力,能在高压环境中保持其酶系统的稳定性。

研究嗜压微生物的生理特性必需借助高压培养器来维持特定的压力。

那种严格依赖高压而存活的深海嗜压细菌,由于研究手段的限制迄今尚难于获得纯培养菌株。

根据自动接种培养装置在深海实地实验获得的微生物生理活动资料判断,在深海底部微生物分解各种有机物质的过程是相当缓慢的。

低营养性 海水中营养物质比较稀薄,部分海洋细菌要求在营养贫乏的培养基上生长。

在一般营养较丰富的培养基上,有的细菌于第一次形成菌落后即迅速死亡,有的则根本不能形成菌落。

这类海洋细菌在形成菌落过程中因其自身代谢产物积聚过甚而中毒致死。

这种现象说明常规的平板法并不是一种最理想的分离海洋微生物方法。

趋化性与附着生长 海水中的营养物质虽然稀薄,但海洋环境中各种固体表面或不同性质的界面上吸附积聚着较丰富的营养物。

绝大多数海洋细菌都具有运动能力。其中某些细菌还具有沿着某种化合物浓度梯度移动的能力,这一特点称为趋化性。

某些专门附着于海洋植物体表而生长的细菌称为植物附生细菌。海洋微生物附着在海洋中生物和非生物固体的表面,形成薄膜,为其他生物的附着造成条件,从而形成特定的附着生物区系。

多形性 在显微镜下观察细菌形态时,有时在同一株细菌纯培养中可以同时观察到多种形态,如球形椭圆形、大小长短不一的杆状或各种不规则形态的细胞。

这种多形现象在海洋革兰氏阴性杆菌中表现尤为普遍。

这种特性看来是微生物长期适应复杂海洋环境的产物。

发光性 在海洋细菌中只有少数几个属表现发光特性。

发光细菌通常可从海水或鱼产品上分离到。

细菌发光现象对理化因子反应敏感,因此有人试图利用发光细菌为检验水域污染状况的指示菌。【分布】 海洋细菌分布广、数量多,在海洋生态系统中起着特殊的作用。海洋中细菌数量分布的规律是:近海区的细菌密度较大洋大,内湾与河口内密度尤大;表层水和水底泥界面处细菌密度较深层水大,一般底泥中较海水中大;不同类型的底质间细菌密度差异悬殊,一般泥土中高于沙土。大洋海水中细菌密度较小,每毫升海水中有时分离不出1个细菌菌落,因此必须采用薄膜过滤法:将一定体积的海水样品用孔径0.2微米的薄膜过滤,使样品中的细菌聚集在薄膜上,再采用直接显微计数法或培养法计数。大洋海水中细菌密度一般为每40毫升几个至几十个。在海洋调查时常发现某一水层中细菌数量剧增,这种微区分布现象主要决定于海水中有机物质的分布状况。一般在赤潮之后往往伴随着细菌数量增长的高峰。有人试图利用微生物分布状况来指示不同水团或温跃层界面处有机物质积聚的特点,进而分析水团来源或转移的规律。 海水中的细菌以革兰氏阴性杆菌占优势,常见的有假单胞菌属等10余个属。相反,海底沉积土中则以革兰氏阳性细菌偏多。芽胞杆菌属是大陆架沉积土中最常见的属。 海洋真菌多集中分布于近岸海域的各种基底上,按其栖住对象可分为寄生于动植物、附着生长于藻类和栖住于木质或其他海洋基底上等类群。某些真菌是热带红树林上的特殊菌群。某些藻类与菌类之间存在着密切的营养供需关系,称为藻菌半共生关系。 大洋海水中酵母菌密度为每升 5~10个。近岸海水中可达每升几百至几千个。海洋酵母菌主要分布于新鲜或腐烂的海洋动植物体上,海洋中的酵母菌多数来源于陆地,只有少数种被认为是海洋种。海洋中酵母菌的数量分布仅次于海洋细菌。 在海洋环境中的作用。海洋堪称为世界上最庞大的恒化器,能承受巨大的冲击(如污染)而仍保持其生命力和生产力;微生物在其中是不可缺少的活跃因素。自人类开发利用海洋以来,竞争性的捕捞和航海活动、大工业兴起带来的污染以及海洋养殖场的无限扩大,使海洋生态系统的动态平衡遭受严重破坏。海洋微生物以其敏感的适应能力和快速的繁殖速度在发生变化的新环境中迅速形成异常环境微生物区系,积极参与氧化还原活动,调整与促进新动态平衡的形成与发展。从暂时或局部的效果来看,其活动结果可能是利与弊兼有,但从长远或全局的效果来看,微生物的活动始终是海洋生态系统发展过程中最积极的一环。 海洋中的微生物多数是分解者,但有一部分是生产者,因而具有双重的重要性。实际上,微生物参与海洋物质分解和转化的全过程。海洋中分解有机物质的代表性菌群是:分解有机含氮化合物者有分解明胶、鱼蛋白、蛋白胨、多肽、氨基酸、含硫蛋白质以及尿素等的微生物;利用碳水化合物类者有主要利用各种糖类、淀粉、纤维素、琼脂、褐藻酸、几丁质以及木质素等的微生物。此外,还有降解烃类化合物以及利用芬香化合物如酚等的微生物。海洋微生物分解有机物质的终极产物如氨、供主要氢和系中,某一或自养微生物,、浮游动物以及底栖动物等提供直接的营养源。这在食物链上有助于初级或高层次的生物生产。在深海底部,硫细菌实际上负担了全部初级生产。 在海洋动植物体表或动物消化道内往往形成特异的微生物区系,如弧菌等是海洋动物消化道中常见的细菌,分解几丁质的微生物往往是肉食性海洋动物消化道中微生物区系的成员。真菌、酵母和利用各种多糖类的细菌常是某些海藻体上的优势菌群。微生物代谢的中间产物如抗生素、维生素、氨基酸或毒素等是促进或限制某些海洋生物生存与生长的因素。某些浮游生物与微生物之间存在着相互依存的营养关系。如细菌为浮游植物提供维生素等营养物质,浮游植物分泌乙醇酸等物质作为某些细菌的能源与碳源。 由于海洋微生物富变异性,故能参与降解各种海洋污染物或毒物,这有助于海水的自净化和保持海洋生态系统的稳 定。

8. 海洋植物手绘

《梅杜萨之筏》是法国最著名的关于海洋的画作。这幅画完成于1819年,也是法国浪漫主义的代表作品之一,是根据1816年塞内加尔的一场海难创作的。

画家在作画之前做了翔实的调查,并反复思考如何展现在海上孤立无援的困境。根据海难中两名生还者的的描述,作者选择展现比实际结果更有希望的一个场景。

9. 海洋植物素材

有一些海洋动物是不会“运动”的,当我们潜入海洋深处考察海底岩石,可看到一种艳丽夺目的“鲜花”-海葵,它那洁白如玉或鲜红似火的“花瓣”向四周怒放着,真像是生长在海底的葵花。

葵花是陆生的植物,那么海葵也是植物吗?只要你细心观察它的行为,你会发现它是动物。原来海葵是一种腔肠动物,它和我们常吃的海蜇是近亲。它那貌似娇嫩的“花瓣”,是用来捕捉食物的触手。触手上暗藏着肉眼看不见的武器-刺细胞。刺细胞里长着有毒的刺丝。要是没有经验的小动物碰到它的触手,触手便会射出一根根有毒的刺丝,刺得小动物混身麻林,动弹不得,海葵便轻而易举地把它吞食掉。在很深的海底还有类似海葵的“植物”,它那挺拔的“茎杆”节节生枝,顶端是一枚含苞欲放的“花朵”。由于它的形状像百合花,人们就称它为“海百合”。科学家早已剥去了海百合的伪装,原来它和海葵一样也是动物。它那顶端“花朵”也是捕食的“武器”。海百合属于棘皮动物,它和海参是近亲。珊瑚,自古以来人们把它当作植物。只是到了18世纪以后,科学家才确认它是动物。即使在今天,初次见到珊瑚丛的人,还很可能认为它是“海底森林”呢! 在神秘莫测的海洋底部,栖息着许许多多动物。有的动物色彩艳丽、婀娜多姿,犹如娇嫩的花卉,它们确实也曾经被误认为是植物。美丽的“海菊花” 陆地上的菊花,只有秋季开放。而在浩瀚的海洋中,却有一种四季盛开不败的“海菊花”,它就是海葵。海葵属于腔肠动物,与其说是动物,倒不如说它更像娇艳的花朵。海葵形态繁多,有上千种,一般呈圆筒状,体色艳丽。它靠强有力的底部吸盘附着于海底泥沙或岩石上。在它的管腔上部有数条至上千条菊花瓣似的触手,在海中伸展时,一张一合,如花似锦。生活在温带海域里的海葵,体型较小,管腔的直径不超过5厘米。但是,热带海洋里的海葵体型很大,有的口盘直径有1米多。海葵很贪食,它以单细胞藻类为主要食物,还捕食小鱼、虾、蟹和其他动物。海葵的触手上有一种刺细胞,小鱼和小虾一旦碰到触手,刺细胞即射出一种有刺激作用的液体,使小鱼虾麻醉,继而被触手卷入口中,成为海葵的美餐。有些生物学家认为,海葵的寿命长达300年,所以这“海菊花”可长开300年而不凋谢。陆上菊花则望尘莫及。

10. 海洋植物绘画

1 蛋仔派对海底图的做法比较复杂,需要一定的耐心和技巧,所以对初学者来说可能比较困难。2 具体的做法是:首先准备一个海底图蛋糕,然后用深蓝色的巧克力融化涂在蛋糕表面,再用不同颜色的糖果和果冻制作各种海底生物,放在蛋糕上面。3 如果你想要更加精致的效果,可以在海底生物周围再铺一层糖粉,模拟海洋中的水草和泡沫效果。这样完成的蛋仔派对海底图非常逼真,看起来非常美味。注意:制作蛋仔派对海底图需要一定的烘焙和美食基础,如果你第一次尝试可能会有一些困难,多加练习和尝试才能掌握更加完美的制作技巧。

11. 海洋植物儿童画

面朝大海,春暖花开,灵感来自于诗歌做个幸福的人。

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