作物群体内的光照分为几部分
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作物组中的光分为两部分:一种是通过上叶间隙的直射光,一般为光斑。另一种是叶片后的透射光和部分散射光,一般为阴影。光的强度和光谱成分是不同的,所以它们对植物有不同的光和效果。
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******************************* 白天进多出少,夜间进少出多。夏季进多,冬季出多。Rn=RS(1-α)+RLd-RLu二、辐射平衡1、
地面净辐射地面由于吸收太阳辐射和大气辐射而获得热量,同时又不断向外发出辐射而失去热量。单位时间、单位面积地面吸收和发射辐射能量的差叫地面净辐射()或辐射平衡。
取地面获得辐射为“+”,失去“-”。辐射平衡公式为什么日出后和日落前净辐射已是负值2、
地球-大气系统内的辐射平衡Rn=H+LE+G(能量平衡公式)1、地面:47(短波)+(-114+96)(长波)=+292、大气:25(短波)+(-163+109)(长波)=-29存在“地球-大气”系统内的热交换。3、热量输送:LE=24(H+G)=5§2.4 辐射与农业一、光谱成分与农业生产不同光谱成份对植物的作用是不同的。各种波长对植物的作用如下:1)。
波长>1.0μm的辐射,被植物吸收转化为热能,影响植物体温和蒸腾,可促进干物质积累,不参加光合作用。2)。
1.0~0.7μm的辐射,只对植物伸长起作用,其中0.70~0.80μm称远红外光,控制开花与果实的颜色。3)。
0.7~0.6μm的红光、橙光可被叶绿素强烈吸收,光合作用最强。4)。
0.6~0.5μm的光,主要为绿光,低光合作用与弱成形作用。森林反射绿光而呈绿色。
5)。0.5~0.4μm的光主要为蓝、紫光,被叶绿素和黑色素强烈吸收,次强光合作用。
6)。波长0.40~0.32μm的紫外辐射起成形和着色作用,如使植物变矮、颜色变深、叶片变厚等。
7)。波长0.32~0.28μm紫外线对大多数植物有害。
8)。<0.28μm的远紫外辐射可立即杀死植物。
2、光合有效辐射PAR光合有效辐射占太阳直接辐射的比例随太阳高度角的增加而增加,最高可达45%。
而在散射辐射中,光合有效辐射的比例可达60%~70%之多,所以多云天反而提高了PAR的比例。光合有效辐射平均约占太阳总辐射的50%。
在光合有效辐射波长范围内,决定植物光化学反应的不是叶片吸收了多少辐射能量,而是吸收了多少辐射光量子个数。 在研究辐射与植物光合作用的关系时,实验所用观测仪器宜采用光量子辐射仪,其单位宜采用光量子通量密度较合理。
太阳辐射到达作物叶片后,一部分被反射,一部分被透射,剩下部分被吸收。作物群体内的光照分为两部分:一是穿过上部叶片间隙的直射光,呈“光斑”。另一种是透过叶片以后的透射光和部分散射光,呈“阴影”。
两部分光照的强度和光谱成分均不同,对光合作用的效应也不同,起作用的主要靠光斑部分。 在研究作物群体光合作用时,建议把植被分成全光照区(光斑部分)、全阴区(阴影部分)和半阴区(介于两者之间)三部分来研究。
二、光照时间与植物生长1、光照时间光照时间=可照时数+曙暮光一般民用曙暮光是指太阳在地平线以下0°~6°的一段时间内。
曙暮光持续时间长短因季节和纬度而异,全年以夏季最长,冬季最短,高纬地区长于低纬地区。赤道上曙暮光持续时间变化于24~46min。纬度30°地区冬夏曙暮光的变化为52~56min。纬度50°地区冬夏曙暮光的变化为76~90min。纬度60°地区夏季曙暮光长达3.5h,冬季也有1.5h。
2、植物的感光性昼夜交替及其延续时间长度不仅影响作物开花,也影响落叶、休眠和地下块茎等营养贮藏器官的形成。
植物对昼夜长短的这些反应,称为光周期现象(photoperiodi**)。按植物对光周期的反应分为三类:短日照植物、长日照植物和中性植物。
短日照植物:只有在光照长度小于某一时数才能开花,如果延长光照时数,就不开花结实,例如水稻、大豆、玉米、高粱、棉花、甘薯等原产于热带、**带的植物属于此类。长日照植物:只有在光照长度大于某一时数后才能开花,如果缩短光照时数就不开花结实,如小麦、大麦、燕麦、亚麻、油菜、甜菜、胡萝卜、菠菜等原产高纬度的植物属于此类。
中性植物:这类植物开花不受光照长度的影响,在长短不同的任何光照下都能正常开花结实。例如西红柿、水稻及大豆的某些特早熟品种等都属于此类。
也有人试验证明许多棉花品种属于中性植物。3、
光照时间与作物引种不同地区之间的引种工作中,应注意作物与地区之间光照时间的供求对应关系。
精选问答:
1、光照强度对植物有哪些影响?
植物的生长依赖光合作用。通过光合作用,绿色植物将水和CO2合成有机物,为植物的生长发育提供食物,并储存有机物在植物生长发育过程中各种代谢过程所需能量。
光照不足时,植物叶绿素的形成受到阻碍,继而影响光合作用,导致植株细弱、黄化、落叶、落花。温室和保护地栽培的植物,更容易因光照不足,发生黄化现象。如在长期弱光下,瓜类和茄果类蔬菜菜株瘦弱,叶片变黄、变薄、变软,茎蔓徒长,常引起大量落花、落果。弱光引起植物营养生长加快,形态上一般表现在植物叶片变大,枝梢变短、变细,茎长增加,节间变短。光照不足时,桃树枝叶加长、加粗,生长明显,但重量并不增加,干物质降低,即表现徒长。弱光抑制或阻止植物的生殖生长。光照不但对植物花芽分化有不良影响,而且对开花、授粉、坐果和果实发育都有影响。桃树因光照不足,不仅开花晚,而且雌花败育率高,坐果率降低,果实发育中途停止,造成落果。玉米苗期遮阳不但影响玉米生长发育,使生育延迟,而且也不利于穗的分化;穗期遮阳影响穗分化和穗粒数,对千粒重的影响也较大。番茄因光照不足生长发育缓慢,落花增多,果实的发育受到抑制,单果重量减轻,空洞果、果腐病果增多。紫外线不足时,花青素不充分显色。蜜蜂没有紫外线时可能由于无法感光而不飞入温室,导致植物不能正常授粉而致畸形果的增加。
光照过强亦对植物造成生理伤害。黄瓜、茄子、番茄等在光照过强时易发生叶烧。叶烧多在晴天中午阳光直射的叶片上发生。轻者只叶片边缘灼伤,变白、卷曲;重者整个叶片灼伤、变白、后枯焦。果实日灼最易发生在辣椒上,番茄果实也常发生日灼:时间多在中午或午后迎光面。被灼伤的部位变褐色枯死,成为干而凹陷的坏疽。光照过强即使没有直接造成果实灼伤,也能使果实不能正常膨大,形成畸形果。当光照强时,桃树易形成短枝密集,削弱顶芽枝向上生长,而增强侧生生长点生长,树表现开张。光照强度对果实品质的影响非常明显。各种果树,在通风透光的条件下,一般果实着色佳,含糖量和维生素C含量高,酸度低,耐储藏。另外,紫外线强时,抑制植物的生长发育,节间缩短,株高降低。
在自然界,单独因光照过强而对植物造成伤害很少发生,一般都是与高温相结合而引的。如植物的日灼病和叶烧病。生长在高海拔地区菜豆豆荚的日灼病,造成菜豆豆荚较小,其上形成水渍状斑点,并迅速扩展为褐色皱缩病斑。另外,弱光一般与低温相结合对植物造成伤害。低温、弱光胁迫导致植株分生组织细胞膨压降低,细胞**减慢或停止,细胞伸长受到抑制。同时,不同器官或组织的“源—库”关系发生变化,往往是处于胚胎状态的细胞或组织(生长点、小穗、小花幼果、幼叶等)向老细胞或组织(老叶等)夺取水分和营养,造成生长停止、落花、落果或枯萎现象。
光照骤然变化也会引起病害。将植物有光照不足处移至强光条件下,导致叶片表面出现黄褐色或银色斑点。植物突然移至与先前有明显不同光照强度的地区后,通常的症状表现为叶片脱落。
2、光强度cd与光照强度Lux有什么区别,如何换算?
光强:坎德拉 I = F/Ω 光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。
光照强度:物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,环境中的光照强度影响的不仅仅是植物的呼吸作用,同时也影响着动物,光照强度的测量可以使用光合有效辐射计来进行测量。
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