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第4章-水分条件与农业生产2
第四章
标题
水分条件与农业生产
5/13/2015 1
(6 )关于气孔
表 植物叶片气孔的数量、大小和分布状况
• 上表皮类型:水生植物,如莲花
• 下表皮类型:大多数树木,如苹果树和梨树
• 双面气孔类型:多数草本植物,包括一些作物,但下
表皮的气孔多于上表皮。对谷粒类植物,上下表皮的气孔
数量差不多。
水汽从气孔的扩散
水分扩散散失与周长成正比。
表 水分扩散与气孔面积及周长的关系
大孔的扩散 多个微孔的扩散
边缘的扩散速率高于中部水分的散失速率
影响气孔开闭的因子
• (a) 光照因子:
大约为太阳辐射总光强的2.5%就能起作用。
对蓝光敏感。
• (b) CO2:
低CO2下,气孔开放;高CO2,下,气孔开度降低。
• (c) 大气RH:
大气RH越高,开度越大,反之,变小。
• (d) 温度:
在一定的温度范围内,随温度的升高,开度增
大,最适温度30℃,温度35℃开度变小。
• (e) 叶片含水量和含钾量:
越高,开度越大,至到最大。
• (f) 植株体内激素:
ABA气孔关闭, ABA 使细胞液中的Ca2+ 浓度增加 。间
接导致K+、Cl-从保卫细胞中流出 ,抑制了K+进入保卫细胞。
生长素和细胞分裂素 (I AA ,CTK )促使气孔开放。
(7)蒸散的测定
• 主要方法有:水文学方法、微气象方法、植物生理
学方法、遥感遥测法等, 水文学方法分为水量平衡
法、蒸渗仪法;微气象方法包括空气动力学法(扩
散法)、涡度相关法、波文比-能量平衡法(BREB
法)等,主要用于测定较小时间(1hr 内)和空间尺度
(1km) 、均匀下垫面的蒸散量;植物生理学方法包
括示踪法、蒸腾室法、气孔计法、植株液流法等;
遥感遥测法用于估测区域范围内的蒸散。
蒸渗仪(Lysimeter )
Definition (FAO):
A large instrument or device contained
soil, located in the field, to represent the
environment, with bare or vegetated surfaces
for determining ET of a growing crop, of a
reference vegetative cover or evaporation
from bare soils.
• 分为非称重式和称重式两种。
在地下水位埋深较浅的地区,可以采用控制地下水位和测
定补偿水量的非称重式蒸渗仪法,其测定精度稍差,测定时间
间隔为5~10d 。
称重式蒸渗仪法有机械称重、液压称重、浮力称重、机械
- 电子称重、电子称重等几种类型,原理是通过称重(用机械
或电子秤)或压力计等感应不同时刻蒸渗仪总重量的变化,确
定蒸散量。
目前,机械- 电子称重式或电子称重式蒸渗仪测定精度可达
0.01~0.02mm,能每小时、甚至每间隔几分钟自动记录数据。
• 1688年法国数学家、气象学家De la Hire首先蒸渗仪,
发现植被土壤比裸地蒸发的水量多。
• 是检验和校正各种蒸散计算方法、BREB法测定蒸散量、
土壤水分动态模型和作物生长模型中蒸散量计算值等
重要和独立的工具,是开展农田水分研究的重要仪器 。
Micro-Lysimeter
• 微蒸渗仪(Micro-Lysimeter)
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