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继续在圆圈的周围画出和AB等长的线段。
放置五条线段,AB,BC,CD,DE,EF。
然后把点连接起来,AD,EB,和CF,你就得到了图30,它是一个六边形,具有如下的奇妙特点。
有一边最大,CD,两边稍微小一些,但是彼此相等,AE和BF;还有更小的三边,它们也彼此相等,AD,CF,和BE。
现在把叶子放入这个六边形,图31,你会看到杜鹃花是如何魔法般地摆脱它的困境的。
接下来的叶轮列中,就会有一片叶子在它上面的空隙中,开始一个新的六边形。
不过,注意观察,这一几何图形和杜鹃花的关系就如同图25的a和橡树的关系一样,是冷冰冰的或没有生气的形状。
为了得到活生生的正常形状,我们必须引入我们的接续规律。
也就是说,五条线段AB,BC,等等,必须依次下去,连续不断地减小,因此,连续不断地接近中心;大致上就像图32。
我害怕开始讨论这种结构的更好的属性,但是读者现在不可能没有感受到它们的美丽效果。
不论在图26中,还是这儿的图33中,这是一组更丰富和更倾斜的树叶。
最上面的三片叶子的组合清晰可见,紧贴在叶芽的上面;整体的形状也很清楚,尽管靠近下面一点的三叶组合因为不平等的发育而混淆视线,在这些复杂的安排中几乎总是这种情况。
碰到的困难越多,在处理这些困难时,植物被赋予的特权也就越多。
我们几乎很难找到一根,像一根橡树完成它的简单树枝那样,完成它的壮观的螺旋形状的杜鹃花的嫩树枝。
例如,这是我随意采集的四根杜鹃花嫩枝的上升叶的实际叶序。
在这些中间,A是唯一的行为十分良好的一个;B往前了一小步,C,后退了一步,而D呢,后退了两步,又往前迈了小小的一步。
规律三。
弹性规律——如果你曾经从我提到过的四叶植物中采集过任何树枝,(黄杨树用作例证最好),你可能会感到很尴尬,因为你发现树的叶子,并没有在树干的四周生长,而实际上是在相对的两边生长。
但是,如果你仔细看一看它们着生的位置,你会发现树的四周都发了新芽。
为了占据扁平的相对位置,每片叶子都盘曲在它的叶柄周围,就像图35中的一样,它代表着一片放大了的和按照透视原理缩短的黄杨树叶。
叶子之所以这样做,是为了避免向下生长。
如果叶子整齐地排列在它们的位置上,下面的树枝和叶芽就会出现向下生长。
叶子总是从下面的两侧生长起来,形成一个平平的叶群,有几分和树枝的水平状态、下面和上面的叶子的临近状态形成清楚的对比。
我不必麻烦自己来阐明这一规律,因为你只需要去采集一些树枝来看它的效果便知。
但是你必须注意在每片叶子上的作为结果的特性;换句话说,一千片树叶中没有一片树叶的生长不是在它的叶柄上有一固定的旋转方向,在叶子的两侧,歪斜和变化着的一整条曲线贯穿着整片叶子,这样就产生了它的形状的最可爱情形。
我们立刻就要在更大的规模上探索弹性规律。
与此同时,在总结到目前为止的探究结果时,我们要记住,在遵守这些规律中的每一条时,都有变化不定的准确性和轻微的公正性,这不仅取决于树枝本身上叶子的力量和伙伴关系,还取决于它生长的地点和环境。
因为叶子,就像我们马上看到的一样,是植物的供料器。
他们自己的有序接续习惯不应该影响他们寻找食物的主要工作。
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