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积温:又称度·日,是某一时段内逐日平均气温累积之和。 活动积温:生物某发育期内或生命周期内活动温度的总和。 有效积温: 生物某发育期内或生命周期内有效积温的总和。 田间持水量:是在地下水埋藏较深的条件下,土壤所能保持的毛管悬着水的最大量。 热量是指地表或大气吸收太阳辐射后所产生的能量。 热量资源主要是指农业生产可以利用的热量,通常以温度表示。 热量平衡:根据能量守恒定律,某一活动面热量的吸收、转化和支出维持平衡。 地球表面热量平衡方程:Rs=LE+P+A+△ Rs:地表净辐射 LE:蒸发耗热 P:地面与大气间的湍流热交换 A:地面与下层土壤之间的交换 △:用于地面增强以及植物光合作用等所消耗的能量 太阳常数:单位时间内到达单位面积上的太阳辐射量近似为常数称为太阳常数。 数值为:1.96×4.184 J/cm2·min 界限温度:具有普遍意义的,标志某些重要物候现象或农事活动的开始,终止或转折点的温度。 三基点温度:是植物生命活动过程的最适温度,最低温度和最高温度的总称。 最适温度:对植物生命活动最适宜、生长发育迅速良好的温度。 最低温度:植物生命活动最适宜、生长发育迅速良好的温度。 最高温度:由于高温使生命活动、生长、发育停止时的温度指标。 太阳总辐射的计算 利用天文辐射计算太阳总辐射量:天文辐射是指完全由地球的天文位置,如日地距离、太阳高度、白昼长度等决定的太阳辐射,即到达大气顶界的太阳辐射。 利用晴天辐射计算太阳总辐射:晴天总辐射是指天空晴朗无云时到达地表的太阳总辐射。 利用理想大气总辐射计算太阳总辐射:理想大气(又称干洁空气)是指大气中不含水汽、液态和固态杂志的混合气体。 气候生产潜力的关键:建立适合的水分供应状况与农作物生长发育关系的数学表达式即 水分订正函数 如何提高光能利用率:一是改善微观条件。调整农作物种植方式、种植密度等,改善微气象条件,使农作物群体能够充分利用投射的太阳辐射,减少漏射、反射等损失。二是宏观环境条件,通过适当的人工措施,改善其他环境因子的适宜程度,如CO2含量正常、气温适宜,水分借给充足等,还可通过培育新品种提高农作物对光能的条件。 如何提高热量资源利用率:(1)改变种植方式,通过合理的栽培方式建立作物适宜的群体结构,充分利用光能资源;(2)以技术水平的提高弥补热量不足的限制,延长生长季如培育早熟高产品种、推广地膜覆盖、温室大棚等;(3)合理安排熟制,提高复种指数,提高热量资源利用率。 自然资源基本特征及评价原则 特征:有效性、有限性和稀缺性、整体性、时空分布不均匀性、多用性。 原则:(1)以人类的利用为核心;(2)遵循经济规律;(3)遵循自然规律;(4)遵循区域综合性规律;(5)评价结果应以实用性为目标。 影响蒸发的主要因素:一类因子决定于气象条件,另一类因子决定于蒸发表面性质;在植物覆盖时,土壤蒸发和植物蒸腾合称蒸散,它的因素影响:气候条件、土壤供水状况、植被状况;可能蒸散量主要与气候条件有关。 降水资源农业评价基本原则:适量性原则、适时性原则、不稳定性原则。 如何利用线性规划方法建立气候资源最优模型 画图表示自然界水循环系统并列出水量平衡方程 指定时段、任意地区的水量平衡方程:P+Qi—E—Qo—△S—η=0 流域水量平衡方程:P—E—Q—△S—η=0 流域多年平均水量平衡方程:P—E—Q=0 其中 P:降水量 Qi:径流量(入流量) E:蒸发量(出流量) △S:蓄水量 η:水量平衡方程剩余项 平原地区地下水资源计算与山地地区的区别: 平原地区地下水的总补给量包括:降雨入渗补给量、河道渗漏补给量,山前侧向渗入补给量、河库渗漏补给量、田间入渗补给量,越流补给量,人工回灌补给量等。 山地地区地下水主要靠降雨入渗补给,通常根据地下水的均衡原理,用总排泄量代表总补给量反求地下水资源量。 用两轴法求平均降雨量 基本假设:雨量站的重要性随其距离流域中心的远近而定(越靠近流域中心权重越大) 具体做法:勾绘流域分水线;连出口断面与流域最远点的直线OT,作OT的垂直平分线AB(短轴),作AB的垂直平分线CD(长轴) P= 水资源总量计算(以北京市多年平均水资源总量为例) 统计实测资料求得多年平均河川径流量为: W山川=1.62×109m3, W平川=7.4×108m3 山丘区多年平均地下水补给量计算成果如下图(水量单位:108m3) 面积(km2) 河川基流量 山前侧向流出量 潜水蒸发量 开采净消耗量 降水入渗补给量 10400 7.1 3.29 0 0.9 11.29 平原区多年平均地下水补给量计算成果如下图(水量单位:108m3)

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