‚Начальная масса истьса Масса зеленых й. ‘отмерших с {выходная перемениая} Масса корией ! МЕ `Начальная асса корией 350 Масса эаасающщих ‘Орезное ' М, Масса стеблей : УУЕа Масса вегетатионых органов (вызод: | —& нзя переменная) В табл. 9 приведена полная распечатка программы. В ней пользованы значения _ параметров для пшеннцы, выращивае в условиях Замбии. Сокращения в тексте относятся к испол ванным в программе наименованиям, полный перечень котор! приведен в табл. 10 Логика построения программы предполага последовательное выполнение расчета основных переменных, @ тем переменных, которые необходимы для идентификации осной ных переменных Эта простая и универсальная модель роста сельскохозяй\ венных культур, названная $ОСКОЪ, написана на языке С (см. 2.2), © которого ее можно легко транслировать на другие м шинные языки. Ассимиляция СО; Основой для расчета накопления сухого вещества служит и тенсивность суммарной ассимиляции СО; растительным покрово Скорость этого процесса определяется подающей раднацией, товой_кривой, специфической для данного вида ‘растений,сум: марной зеленой аистовой поверхностью посева, расположение зистьев в пространстве и их оптическими свойствами, Де Вит ( М, 1965) разработал метод расчета суточных суммарных значез ний ассимилящии СО, для любого врежени года как Функцию от ‘соответствующей суммарной раднации н географической широт Впоследствие Гудриаан и ван Лаар (Сочапаал, чап’ Саат, 1978) дополнили и обобщили этот метод. В представленной здесь модели небольшая_группа операторов достаточно точно воспроизводит загоритм. Гудриаана и ван Лаара (операторы 203——221, табл. 9) Этот метод описывается в 3.2.3 н 3.24. Для пшеницы значение мо тенсивности ассимиляции отдельных листьев при насыщенни свей том, в пересчете на массу СО,, поглощенную единицей дистовой поз верхности (АМАХ), задается равным 30 кг-га 'нч Это эначение вводнтся в сочетании с начальной эффективностью использования раднации (ЕРЕ) 0,5 кг-гаг!-чг! на 1 Дж-м--с- ' поглощенной в ‘димой радиации. Когда используется падающая раднация, АМА: принимает меньшее значение оследствие отражения (следует Заг 106 ‚отся Эт „то переменноя АМАХ ие имеет ничего общего с функцией в п;‘н{с С$МР (ем. раздел 2.2, табл. 3). Такие значения. мбаля эериовых кульур типа С». Скороети. асснмилящи * _илельным. покровом для безоблачного неба н. сплошно! КЛИСБОАС в ВОЛО соответстиенно), которые определя- “а группой операторов, точно воспронзводят данные, полу оы бвыполнении: расчетов на большой компьютерной мо- прхіш‹.'-п‚ п |заг, 1978). Фактическая интенсивность ас> н СО. растительным покровом, ОТСА, определяется как чение обенх этих интенсивиостей, взвешениых согласно конкретного пасмурного дня, Этот аго- х факнывает также уменышение поглощения раднащии и соот- пМ лицее сокращение ассимиляции СО за счет неполной сомк ‘распнельного покрова. После умножения. интенсивности гипичн СОг облачно Четнь дели ( слмпаяши еднсе 3Э фактической доле дл; в) нутос ь СРНОТ симиляции на / (оператор 203) суммарный фотосинтез. Е оао 0ля дия, когда небо покрыто облачностью, ЕОМ, рассчиты- васто лулем:сравиения намеренного урозия призодяё фотосит- Тетически. активной раднации (ФАР), АУКА, с уровнем ФАР ля совершенно безоблачного дня м дня со сплошной облачностью. Уровень раднации в совершенно безоблачные дни вычисляется поо уранениям, тегрирующим высоту солица как меру интенсивно- # раднации, умноженную на солнечную постоянную © поправкой на длину дня (операторы 223—233; Гудриаан, личное сообщение). Прехполагается, что! для пасмурного двя эначенне фотосиитети- чески актионой `раднации составляет 20 % ог этой величниы Обе эти процедуры получення стандартизованных суточных сумм ФАР н ассимиляции СО; могут использоваться во всевоз- можных сочетаниях при высокой степени точности в обоих полу шариял, между 70° с. н 70° ю. ш., для культур © индексом листовой поверхности ГАГ от 01 до 10. Упражнение 24 Используйте,эти процедуры, для того чтобы рассмтать у точную сумму ФАР н суточную суммарную ассимиляшию СО; на той 1широте, где вы находитесь, для текущего дня, допуская, что небо совершенно свободно от облачности. _Дыхание и рост асть углерода, фиксированного в процессе ассимиляции, рас- холусся ри Назанци, обиспечноая знергиейологическое функ- чионирование организма растения. Остаток углерода накаплива- ©1ся в структурном сухом. веществе. Дыхание поддержания учи- Тывастся при моделировании в явном виде, ростовое дыхание — Дыхание поддержания. поставляет энергию для сохранения жизнедеятельности кдеток и их биоструктур, @ также номиых 107